Questions KNX Basic de niveau moyenne
Questions d'examen blanc KNX Basic Certification sélectionnées au niveau moyenne. Idéal pour consolider ses acquis et mesurer son niveau réel.
Questions niveau Moyenne
Q01
Combien de lignes au maximum peut contenir une zone (Area) KNX TP ?- A.12
- B.15
- C.16
- D.32
2. TP Topology· Bereichsgrenzen· MoyenneRéponse correcteB — 15Suggestion d'apprentissageUne zone (Area) KNX TP contient au maximum 15 lignes filles, chacune reliée à la Main Line de la zone via son Line Coupler. La Main Line elle-même n'est pas comptée comme une ligne fille. A (12) et D (32) ne correspondent à aucune limite topologique KNX. C (16) est le distracteur principal : on confond souvent avec le total Main Line + 15 lignes filles, mais la question porte uniquement sur les lignes filles.
Q02
Avec l'ajout de répéteurs de ligne, un segment logique KNX TP peut accueillir jusqu'à 256 composants.VraiFaux2. TP Topology· Liniengrenzen· MoyenneRéponse correcteVraiSuggestion d'apprentissageSans répéteur, une ligne KNX TP supporte nativement jusqu'à 64 composants. En ajoutant des line repeaters, on peut étendre la ligne jusqu'à 4 segments physiques de 64 composants chacun, soit 4 × 64 = 256 composants au maximum sur une seule ligne logique. Chaque segment garde sa propre alimentation bus.
Q03
Sur une zone (Area) KNX, le nombre maximum de Line Couplers est de 15, un par ligne fille.VraiFaux2. TP Topology· Bereichsbegrenzungen· MoyenneRéponse correcteVraiSuggestion d'apprentissageVrai : la topologie TP définit qu'une Area possède une main line à laquelle se raccordent jusqu'à 15 lignes filles, chacune via son propre Line Coupler. Le nombre maximal de Line Couplers par zone est donc bien de 15. Cette limite vient de l'adressage hiérarchique : l'individual address au format A.L.D code A sur 4 bits (0-15) et L sur 4 bits (0-15), ce qui donne 15 lignes utilisables par zone (la ligne 0 etant la main line).
Q04
Parmi les flags d'un Group Object KNX, lequel doit être activé pour que le composant émette spontanément un télégramme à chaque changement de valeur de l'objet ?- A.Flag C (Communication)
- B.Flag T (Transmit)
- C.Flag W (Write)
- D.Flag U (Update)
3. Bus Devices· Gruppenobjekt-Flags· MoyenneRéponse correcteB — Flag T (Transmit)Suggestion d'apprentissageLe flag T (Transmit) déclenche l'émission spontanée d'un télégramme dès que la valeur du Group Object change localement. A (C, Communication) est un pré-requis général qui active la communication mais ne déclenche aucune émission à lui seul. C (W, Write) permet d'écrire la valeur de l'objet sur réception, sans émettre. D (U, Update) met à jour la valeur sur réception d'un télégramme de réponse ; sans T, le composant peut donc recevoir mais ne transmet jamais sa propre valeur.
Source : Porto KNX — Bus Devices, FlagsQ05
Les DPT 1.001 (Switch) et 1.008 (UpDown) partagent la même taille en bits et la même structure binaire ; seule leur sémantique diffère.VraiFaux3. Bus Devices· DPT (Datapoint Types)· MoyenneRéponse correcteVraiSuggestion d'apprentissageLes deux DPT appartiennent à la famille 1.xxx, codée sur 1 bit (booléen). DPT 1.001 = Switch (on/off pour la commutation), DPT 1.008 = UpDown (haut/bas pour les stores). C'est uniquement la sémantique qui change : ETS utilise cette information pour proposer les libellés et icônes appropriés dans l'IHM, mais la trame binaire transmise est identique.
Q06
KNX RF Multi est plus récent que KNX RF Ready et exploite plusieurs canaux de fréquence afin d'améliorer la robustesse de la communication.VraiFaux4. KNX RF· RF Ready vs. RF Multi· MoyenneRéponse correcteVraiSuggestion d'apprentissageKNX RF Multi (multicanal) est la génération actuellement recommandée. Elle exploite plusieurs canaux dans la bande 868 MHz et met en œuvre un mécanisme de "fast retry" qui fiabilise la transmission en environnement bruité. RF Ready, mono-canal et historique, est nettement plus sensible aux interférences ISM.
Q07
Comme pour un bus RS-485, une résistance de terminaison est obligatoire à chaque extrémité d'un segment KNX TP.VraiFaux5. TP Installation· Verkabelung· MoyenneRéponse correcteFauxSuggestion d'apprentissageFaux. KNX TP n'utilise aucune résistance de terminaison de bus, contrairement à RS-485 ou CAN. C'est l'une des différences majeures avec ces autres bus différentiels. La topologie peut donc être en ligne, en étoile ou en arbre sans contrainte de terminaison ; seule la topologie en boucle fermée (anneau) reste interdite.
Source : Porto KNX — TP InstallationQ08
ETS Lite est limitée à 20 composants par projet, tandis qu'ETS Professional est illimitée.VraiFaux6. ETS Project Design· ETS-Versionen· MoyenneRéponse correcteVraiSuggestion d'apprentissageETS6 Lite est plafonnée à 20 composants par projet, ce qui couvre un appartement ou une petite maison. ETS6 Professional n'a pas de limite pratique sur le nombre de composants. ETS6 Inside (version historique) ciblait l'auto-installation simple. Le voucher de -12,5 % obtenu après la certification Basic s'applique à l'achat d'ETS Professional.
Source : KNX Association — ETS overviewQ09
Avant chaque téléversement (download) de paramètres, le programming button physique d'un composant doit obligatoirement être pressé.VraiFaux7. ETS Programming· Programmiertaste· MoyenneRéponse correcteFauxSuggestion d'apprentissageFaux. Le programming button n'est requis que lors du premier téléversement de l'adresse individuelle (Individual Address Download), afin que le composant accepte sa nouvelle adresse. Une fois adressé, les téléversements ultérieurs (paramètres, application) se font sans pression du bouton : ETS s'adresse directement au composant via son adresse individuelle.
Q10
Lors d'une modification mineure d'un paramètre dans ETS, quel type de téléversement est habituellement utilisé pour minimiser le temps d'opération ?- A.Full download (paramètres + application)
- B.Partial download (delta uniquement)
- C.Unload (effacement préalable)
- D.Reset to factory defaults
7. ETS Programming· Download-Arten· MoyenneRéponse correcteB — Partial download (delta uniquement)Suggestion d'apprentissageLe Partial download ne téléverse que les paramètres modifiés depuis le dernier download, ce qui est beaucoup plus rapide qu'un Full download. ETS choisit automatiquement entre les deux selon l'ampleur des modifications, mais on peut forcer le mode si besoin. A (Full) réécrit toute la configuration, donc plus long. C (Unload) sert à vider un composant avant de le réutiliser ailleurs. D (Reset to factory defaults) ramène le composant à son état d'usine et n'est pas un mode de téléversement.
Q11
La commande "Reset Device" dans ETS effectue un redémarrage logiciel d'un composant KNX sans effacer son adresse individuelle ni sa configuration applicative.VraiFaux7. ETS Programming· Geräte-Reset· MoyenneRéponse correcteVraiSuggestion d'apprentissageReset Device correspond à un redémarrage à chaud : le device perd son état runtime (RAM), reinitialise ses timers, ses Cyclic Send et ses compteurs, mais conserve son individual address, son application program, ses paramètres ETS, et ses bindings group address vers group object. C'est utile pour forcer la re-émission des valeurs initiales (cyclic send après crash), tester un comportement spécifique de redémarrage, ou sortir un device d'un état figé sans avoir à recharger la configuration. A ne pas confondre avec Unload All (decommissioning complet) ou la coupure d'alimentation, qui ont des effets bien différents.
Source : ETS6 User Manual — Device commandsQ12
Un même group object peut être associe simultanément à plusieurs group addresses dans ETS, ce qui est typiquement utilisé pour qu'un actionneur réagisse à plusieurs commandes (par exemple commande individuelle + commande de zone + scène).VraiFaux7. ETS Programming· Multi-Binding· MoyenneRéponse correcteVraiSuggestion d'apprentissageLe multi-binding est un pattern fondamental KNX. Exemples concrets : un éclairage qui reagit à la fois à son interrupteur local, à une commande "tout éteint" du couloir et à une scène "départ travail" ; un store qui reagit à son bouton local, à un central de zone et à un scénario sécurité (descente automatique en cas d'orage). L'actionneur a alors un seul group object Switch Control bindé sur 3-4 group addresses différentes (Eclairage_Local_Salon, Eclairage_Tout_Eteint, Scene_Depart). Toutes ces addresses peuvent écrire dans l'object ; une seule (la sending address, marquée S dans ETS) est utilisée en émission de status.
Q13
Dans ETS, le Bus Monitor affiche les télégrammes au niveau "frame" brut, tandis que le Group Monitor les présente filtrés et formatés au niveau Group Address.VraiFaux8. Diagnostics· Monitoring-Werkzeuge· MoyenneRéponse correcteVraiSuggestion d'apprentissageC'est exactement la distinction entre les deux outils. Bus Monitor = vue technique brute, utile pour les problèmes bas niveau (ACK manquants, parité, adresse individuelle source). Group Monitor = vue métier filtrée, qui affiche les valeurs décodées par DPT sur chaque Group Address — pratique pour vérifier qu'un appui bouton émet bien le télégramme attendu.
Source : Porto KNX — DiagnosticsQ14
KNX Data Secure chiffre les télégrammes au niveau application (Group Object), tandis que KNX IP Secure chiffre au niveau transport entre IP Routers.VraiFaux9. KNX Secure· Data Secure vs. IP Secure· MoyenneRéponse correcteVraiSuggestion d'apprentissageDistinction clé : Data Secure assure le chiffrement et l'authentification au niveau application, end-to-end entre composants, et protège la valeur d'un Group Object. IP Secure assure le chiffrement au niveau transport IP, entre IP Routers ou via tunneling, et protège le trafic IP de façon transparente pour les composants TP en aval. Les deux mécanismes peuvent coexister dans une même installation.
Source : KNX Position Paper — KNX SecureQ15
Un appareil KNX standard entièrement programmé contient une adresse individuelle, un programme applicatif, des paramètres et les Group Addresses.VraiFaux1. System Overview· Offizielle Musterprüfung 3· MoyenneRéponse correcteVraiSuggestion d'apprentissageVrai : un appareil KNX pleinement opérationnel embarque quatre éléments téléchargés par ETS — l'adresse individuelle (identifiant unique sur le bus), le programme applicatif (firmware spécifique à la fonction), les paramètres (configuration de l'application) et la table d'associations entre Group Objects et Group Addresses. L'absence d'un seul de ces éléments rend l'appareil inopérant ou incomplet.
Q16
Le bouton de programmation d'un produit KNX ou de la BCU doit être pressé pour attribuer les Group Addresses lors de la mise en service.VraiFaux7. ETS Programming· Offizielle Musterprüfung 4· MoyenneRéponse correcteFauxSuggestion d'apprentissageFaux : le bouton de programmation n'est utilisé que pour télécharger l'adresse individuelle (Individual Address) au moment de la première mise en service ou lors d'un changement d'adresse. Les Group Addresses, paramètres et application sont ensuite chargés par ETS via le bus sans aucune action physique, l'appareil étant adressé par son adresse individuelle. Le bouton n'a donc aucun rôle dans l'attribution des Group Addresses.
Q17
Le bon fonctionnement d'un capteur dans une installation KNX peut être vérifié en comparant les tables de filtrage.VraiFaux6. ETS Project Design· Offizielle Musterprüfung 4· MoyenneRéponse correcteFauxSuggestion d'apprentissageFaux : les tables de filtrage (filter tables) sont des structures internes aux coupleurs de ligne ou de zone qui décident quels télégrammes de Group Address franchissent le coupleur ; elles ne disent rien du fonctionnement d'un capteur individuel. Pour valider un capteur, il faut utiliser les outils ETS Diagnostics adaptés : Group Monitor pour observer les télégrammes émis, Bus Monitor pour le trafic brut, ou la lecture cyclique des Group Objects. Comparer des filter tables ne sert qu'à diagnostiquer la cohérence du routage entre coupleurs.
Q18
Le scoring asymétrique de l'examen KNX Basic (+1 / -0,5 / 0) rend pertinent de s'abstenir sur une question dont on ignore complètement la réponse, plutôt que de tenter au hasard.VraiFaux10. Exam Meta· Bewertungsschema· MoyenneRéponse correcteVraiSuggestion d'apprentissagePour une question True/False : l'espérance mathématique d'une réponse au hasard est (0,5 × +1) + (0,5 × -0,5) = +0,25, donc supérieure à l'abstention (0). Mais ce calcul suppose une vraie ignorance complète : dès qu'on a un doute biaisé (intuition à 40-60 %), la variance fait pencher la balance et le risque de cumuler des -0,5 devient réel. La règle pratique : abstention si on n'a aucune piste, tentative si on peut éliminer au moins une hypothèse.