KNX Basic · bloc thématique

KNX Topology KNX Basic : questions d'examen avec corrections

Questions d'entraînement extraites du bloc KNX Topology de la certification KNX Basic Certification. Corrections détaillées, sources publiques, lecture sans inscription.

56 questions~ 50 minGratuit · sans inscription

Questions du bloc "KNX Topology"

  1. Q01
    Pour un bâtiment planifié et mis en service à partir de 2019, quel est le nombre maximal idéal d'appareils de bus par étage ?
    • A.256
    • B.64
    • C.255
    • D.128
    3. KNX Topology· building-and-backbone· Moyenne
    Réponse correcte
    A — 256
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : à partir de 2019, une installation idéale ne comporte pas plus de 256 appareils de bus par étage.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.15 — p. 80
  2. Q02
    Quelle association entre plage de dates et nombre idéal d'appareils de bus par étage est correcte ?
    • A.Avant 2018 : 256 par étage ; à partir de 2019 : 64 par étage.
    • B.Avant 2018 : 64 par étage ; à partir de 2019 : 256 par étage.
    • C.Avant 2018 : 64 par étage ; à partir de 2019 : 128 par étage.
    • D.Avant 2018 : 255 par étage ; à partir de 2019 : 255 par étage.
    3. KNX Topology· building-and-backbone· Moyenne
    Réponse correcte
    B — Avant 2018 : 64 par étage ; à partir de 2019 : 256 par étage.
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : les valeurs idéales sont de 64 par étage avant 2018 et de 256 par étage à partir de 2019.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.15 — p. 80
  3. Q03
    Comment obtient-on une communication inter-lignes plus rapide lors de l'adaptation d'une topologie KNX à l'IP ?
    • A.Chaque appareil TP est remplacé par un appareil IP.
    • B.Le réseau IP prend la place des lignes principales/de la dorsale, en remplaçant les coupleurs de ligne et de zone par des routeurs KNXnet/IP.
    • C.La vitesse de la ligne TP est augmentée au-delà de 9 600 bit/s.
    • D.Les coupleurs de ligne sont entièrement supprimés et aucun filtrage n'est effectué.
    3. KNX Topology· building-and-backbone· Moyenne
    Réponse correcte
    B — Le réseau IP prend la place des lignes principales/de la dorsale, en remplaçant les coupleurs de ligne et de zone par des routeurs KNXnet/IP.
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : l'IP remplace le niveau des lignes principales/de la dorsale et les routeurs KNXnet/IP remplacent les coupleurs de ligne/de zone.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.18 — p. 83
  4. Q04
    Avec des commutateurs Gigabit, à quel point les données peuvent-elles être transmises plus vite pour la communication inter-lignes par rapport à une ligne principale/dorsale en TP ?
    • A.Environ 1 000 fois plus vite.
    • B.Environ 100 fois plus vite.
    • C.Environ 100 000 fois plus vite.
    • D.Environ 10 fois plus vite.
    3. KNX Topology· building-and-backbone· Moyenne
    Réponse correcte
    C — Environ 100 000 fois plus vite.
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : la source indique que les données peuvent être transmises 100 000 fois plus vite avec des commutateurs Gigabit.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.18 — p. 83
  5. Q05
    Quelle méthode de communication IP est couramment utilisée par ETS pour la programmation sur IP ?
    • A.Le Routing.
    • B.La diffusion multicast uniquement.
    • C.Une connexion par interface série.
    • D.Le Tunneling.
    3. KNX Topology· building-and-backbone· Moyenne
    Réponse correcte
    D — Le Tunneling.
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : le Tunneling est la méthode normalisée couramment utilisée par ETS pour la programmation sur IP.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.18 — p. 84
  6. Q06
    Que contient la table de filtrage d'un coupleur ?
    • A.Les adresses individuelles de tous les appareils de la ligne secondaire.
    • B.Toutes les adresses de groupe utilisées où que ce soit dans l'installation.
    • C.Les valeurs du compteur de routage de chaque télégramme.
    • D.Les adresses de groupe actives qui traversent les lignes (liées à des appareils de part et d'autre du coupleur).
    3. KNX Topology· couplers· Moyenne
    Réponse correcte
    D — Les adresses de groupe actives qui traversent les lignes (liées à des appareils de part et d'autre du coupleur).
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : page 69 — la table de filtrage contient les adresses de groupe actives qui traversent les lignes, c'est-à-dire toutes les adresses de groupe liées à des appareils de bus de part et d'autre du coupleur.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.6 — p. 69
  7. Q07
    Quels télégrammes un coupleur de ligne ou de zone transmet-il à travers les lignes qu'il relie ?
    • A.Uniquement les télégrammes traversant les lignes dont l'adresse de groupe figure dans sa table de filtrage.
    • B.Tous les télégrammes qu'il reçoit, sans modification.
    • C.Uniquement les télégrammes envoyés à des adresses individuelles.
    • D.Aucun — un coupleur ne fait qu'isoler galvaniquement les lignes.
    3. KNX Topology· couplers· Moyenne
    Réponse correcte
    A — Uniquement les télégrammes traversant les lignes dont l'adresse de groupe figure dans sa table de filtrage.
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : pages 69/71 — les coupleurs ne routent que les télégrammes traversant les lignes, c'est-à-dire ceux dont l'adresse de groupe figure dans la table de filtrage ; chaque ligne fonctionne de manière indépendante.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.6 — p. 69
  8. Q08
    En quoi un répéteur de ligne diffère-t-il d'un coupleur de ligne dans sa manière de traiter les télégrammes ?
    • A.Le répéteur filtre les télégrammes à l'aide d'une table de filtrage plus grande.
    • B.Le répéteur ne possède pas de table de filtrage et transmet tous les télégrammes.
    • C.Le répéteur ne route que les télégrammes à adresse individuelle.
    • D.Le répéteur bloque tous les télégrammes pour isoler le segment.
    3. KNX Topology· couplers· Moyenne
    Réponse correcte
    B — Le répéteur ne possède pas de table de filtrage et transmet tous les télégrammes.
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : pages 69/71 — le répéteur de ligne ne possède pas de table de filtrage et transmet donc tous les télégrammes, contrairement à un coupleur qui ne transmet que les télégrammes traversant les lignes.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.6 — p. 69
  9. Q09
    Quel est l'avantage d'alimenter un coupleur par la ligne primaire plutôt que par la ligne secondaire ?
    • A.Cela double le nombre d'appareils autorisés sur la ligne secondaire.
    • B.Cela supprime le besoin d'une self sur la ligne secondaire.
    • C.Le coupleur peut signaler une coupure d'alimentation de la ligne secondaire.
    • D.Cela permet au coupleur de fonctionner sans contrôleur.
    3. KNX Topology· couplers· Moyenne
    Réponse correcte
    C — Le coupleur peut signaler une coupure d'alimentation de la ligne secondaire.
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : page 70 — s'il est alimenté par la ligne primaire, le coupleur peut signaler une coupure d'alimentation de la ligne secondaire.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.7 — p. 70
  10. Q10
    Qu'est-ce qui détermine si un coupleur agit comme coupleur de zone, coupleur de ligne ou répéteur de ligne ?
    • A.On utilise trois modèles matériels différents, un par rôle.
    • B.Le nombre d'appareils raccordés à la ligne secondaire.
    • C.Un commutateur matériel sur le coupleur réglé lors de l'installation.
    • D.Son emplacement et l'adresse individuelle attribuée.
    3. KNX Topology· couplers· Moyenne
    Réponse correcte
    D — Son emplacement et l'adresse individuelle attribuée.
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : page 71 — les coupleurs sont des appareils identiques dont la tâche dépend de l'emplacement et de l'adresse individuelle correspondante qui leur est attribuée.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.8 — p. 71
  11. Q11
    Entre quelles deux lignes un coupleur de zone (BC) assure-t-il la connexion ?
    • A.Entre la ligne dorsale et une ligne principale.
    • B.Entre deux lignes secondaires.
    • C.Entre une ligne principale et une ligne secondaire.
    • D.Entre un segment de ligne et le segment de ligne suivant.
    3. KNX Topology· couplers· Moyenne
    Réponse correcte
    A — Entre la ligne dorsale et une ligne principale.
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : page 71 — le coupleur de zone BC assure la connexion entre la ligne dorsale et la ligne principale.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.8 — p. 71
  12. Q12
    Un coupleur de ligne (LC) sert à relier quelles deux lignes ?
    • A.La ligne dorsale et une ligne principale.
    • B.Une ligne principale et une ligne secondaire.
    • C.Deux segments de ligne de la même ligne.
    • D.La ligne dorsale et une ligne secondaire directement.
    3. KNX Topology· couplers· Moyenne
    Réponse correcte
    B — Une ligne principale et une ligne secondaire.
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : page 71 — le coupleur de ligne LC relie la ligne principale et une ligne secondaire.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.8 — p. 71
  13. Q13
    De combien de segments de ligne, au maximum, un répéteur de ligne peut-il prolonger une ligne ?
    • A.1 segment de ligne
    • B.15 segments de ligne
    • C.3 segments de ligne
    • D.4 segments de ligne
    3. KNX Topology· couplers· Moyenne
    Réponse correcte
    C — 3 segments de ligne
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : page 71 — un répéteur de ligne prolonge une ligne d'un maximum de 3 segments de ligne.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.8 — p. 71
  14. Q14
    Que fait un coupleur de ligne de la communication de données entre la ligne principale et sa ligne secondaire ?
    • A.Il transmet tous les télégrammes dans les deux sens.
    • B.Il surveille la communication dans les deux sens et ne route que les télégrammes dont les adresses de groupe figurent dans sa table de filtrage.
    • C.Il bloque tout le trafic entre les deux lignes.
    • D.Il convertit les adresses individuelles en adresses de groupe.
    3. KNX Topology· couplers· Moyenne
    Réponse correcte
    B — Il surveille la communication dans les deux sens et ne route que les télégrammes dont les adresses de groupe figurent dans sa table de filtrage.
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : page 72 — le coupleur de ligne surveille la communication de données entre la ligne principale et la ligne secondaire, et inversement, en ne routant que les télégrammes dont les adresses de groupe sont stockées dans sa table de filtrage.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.8 — p. 72
  15. Q15
    Dans une installation comportant plusieurs lignes, comment les lignes sont-elles alimentées ?
    • A.Une seule alimentation centrale alimente toutes les lignes à travers les coupleurs.
    • B.Seule la ligne principale a besoin d'une alimentation ; les lignes secondaires y puisent leur énergie.
    • C.Chaque ligne et chaque segment de ligne dispose de sa propre alimentation et de sa propre self.
    • D.Une alimentation est nécessaire par zone, partagée par ses lignes.
    3. KNX Topology· couplers· Moyenne
    Réponse correcte
    C — Chaque ligne et chaque segment de ligne dispose de sa propre alimentation et de sa propre self.
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : page 73 — chaque ligne et chaque segment de ligne doit disposer de sa propre alimentation et de sa propre self.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.9 — p. 73
  16. Q16
    Dans l'exemple pratique, quelle adresse de groupe est attribuée au bouton-poussoir P1 et aux actionneurs des lampes L11, L12 et L13 ?
    • A.0/2/11
    • B.5/2/67
    • C.1.1.5
    • D.5/2/66
    3. KNX Topology· couplers· Moyenne
    Réponse correcte
    D — 5/2/66
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : page 74 — l'adresse de groupe 5/2/66 est attribuée à P1 et aux actionneurs commandant L11, L12 et L13.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.10 — p. 74
  17. Q17
    L'adresse individuelle sert à identifier clairement un appareil de bus et décrit son emplacement dans la topologie.
    VraiFaux
    3. KNX Topology· individual-address· Facile
    Réponse correcte
    Vrai
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : la page 67 indique que l'adresse individuelle sert à identifier clairement l'appareil de bus et décrit son emplacement dans la topologie.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.5 — p. 67
  18. Q18
    L'adresse individuelle est structurée dans l'ordre Ligne.Zone.Appareil (par exemple 1.1.5).
    VraiFaux
    3. KNX Topology· individual-address· Facile
    Réponse correcte
    Faux
    Suggestion d'apprentissage

    Faux : l'adresse individuelle est structurée Zone.Ligne.Appareil (A.L.B), par ex. 1.1.5 = zone 1, ligne 1, appareil 5 - et non Ligne.Zone.Appareil.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.5 — p. 67
  19. Q19
    Dans l'adresse individuelle, le champ de zone A peut adresser les zones 1 à 16.
    VraiFaux
    3. KNX Topology· individual-address· Facile
    Réponse correcte
    Faux
    Suggestion d'apprentissage

    Faux : A = 1...15 adresse les zones 1 à 15 (au plus 15 zones). A = 0 adresse les appareils de bus sur la ligne dorsale.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.5 — p. 67
  20. Q20
    Qu'adresse la valeur L = 0 dans une adresse individuelle KNX ?
    • A.Le premier appareil de bus de la ligne.
    • B.La ligne dorsale de l'installation.
    • C.La ligne principale de la zone concernée.
    • D.Le coupleur de ligne de la ligne.
    3. KNX Topology· individual-address· Moyenne
    Réponse correcte
    C — La ligne principale de la zone concernée.
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : page 67 — L = 0 adresse la ligne principale de la zone concernée.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.5 — p. 67
  21. Q21
    Le champ appareil B peut adresser les appareils de bus numérotés de 1 à 256 sur une ligne.
    VraiFaux
    3. KNX Topology· individual-address· Facile
    Réponse correcte
    Faux
    Suggestion d'apprentissage

    Faux. B = 1...255 adresse les appareils de bus d'une ligne ; le numéro d'appareil maximal est 255, et non 256. B = 0 adresse le coupleur de ligne.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.5 — p. 68
  22. Q22
    Un appareil porte l'adresse individuelle 1.1.0. Que vous indique le numéro d'appareil 0 ?
    • A.Il s'agit du coupleur de ligne de cette ligne (x.y.0 adresse le coupleur de ligne).
    • B.Il s'agit du premier appareil de bus ordinaire de la ligne.
    • C.Il s'agit d'un appareil non chargé, encore à sa valeur d'usine par défaut.
    • D.Il s'agit du coupleur de zone de la zone.
    3. KNX Topology· individual-address· Moyenne
    Réponse correcte
    A — Il s'agit du coupleur de ligne de cette ligne (x.y.0 adresse le coupleur de ligne).
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : page 68 — B = 0 adresse le coupleur de ligne dans la ligne concernée ; 1.1.0 est le coupleur de ligne de la ligne 1 de la zone 1.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.5 — p. 68
  23. Q23
    L'adresse individuelle d'un appareil de bus non chargé est 15.15.254.
    VraiFaux
    3. KNX Topology· individual-address· Facile
    Réponse correcte
    Faux
    Suggestion d'apprentissage

    Faux. L'adresse individuelle d'un appareil de bus non chargé est 15.15.255 (l'adresse maximale). Les appareils neufs sont généralement livrés d'usine avec 15.15.255.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.5 — p. 68
  24. Q24
    Quel(s) rôle(s) de coupleur un routeur KNXnet/IP peut-il assumer dans une installation KNX ?
    • A.Uniquement un répéteur de ligne à l'intérieur d'une seule ligne
    • B.Uniquement un coupleur de zone
    • C.À la fois un coupleur de ligne et un coupleur de zone
    • D.Uniquement un coupleur de ligne
    3. KNX Topology· ip-and-segment-coupler· Facile
    Réponse correcte
    C — À la fois un coupleur de ligne et un coupleur de zone
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : la source indique que le routeur KNXnet/IP peut être utilisé aussi bien comme coupleur de ligne que comme coupleur de zone.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 19 — p. 85
  25. Q25
    Qu'est-ce qui caractérise le « cas 1 » lorsque des routeurs KNXnet/IP sont introduits dans la topologie ?
    • A.Seuls les coupleurs de zone sont remplacés ; les coupleurs de ligne normaux subsistent.
    • B.Seuls les appareils de bus individuels sont remplacés par des appareils IP.
    • C.Le compteur de routage est désactivé sur chaque ligne.
    • D.Les routeurs IP remplacent les coupleurs de ligne, de sorte que toutes les lignes principales et, pour l'essentiel, la dorsale deviennent Ethernet.
    3. KNX Topology· ip-and-segment-coupler· Moyenne
    Réponse correcte
    D — Les routeurs IP remplacent les coupleurs de ligne, de sorte que toutes les lignes principales et, pour l'essentiel, la dorsale deviennent Ethernet.
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : dans le cas 1, les routeurs IP assument le rôle de coupleur de ligne, faisant passer les lignes principales et, pour l'essentiel, la dorsale sur Ethernet.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 19 — p. 85
  26. Q26
    Dans le « cas 2 » de déploiement des routeurs KNXnet/IP, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui change ?
    • A.Les coupleurs de zone deviennent des routeurs IP, les coupleurs de ligne subsistent, et seule la dorsale devient Ethernet.
    • B.Tous les coupleurs de ligne sont supprimés et chaque ligne principale devient Ethernet.
    • C.Rien ne change physiquement ; seul le compteur de routage est réinitialisé.
    • D.Chaque appareil individuel reçoit une seconde adresse IP.
    3. KNX Topology· ip-and-segment-coupler· Moyenne
    Réponse correcte
    A — Les coupleurs de zone deviennent des routeurs IP, les coupleurs de ligne subsistent, et seule la dorsale devient Ethernet.
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : remplacer uniquement les coupleurs de zone laisse en place les coupleurs de ligne TP et ne transforme que la dorsale en Ethernet.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 19 — p. 85
  27. Q27
    Dans quelle situation le débit binaire élevé de la dorsale Ethernet n'empêche-t-il PAS les problèmes ?
    • A.Lorsque le compteur de routage d'un télégramme atteint zéro.
    • B.Chaque fois qu'une ligne compte moins de 240 appareils.
    • C.Uniquement lorsque des segments RF sont présents dans l'installation.
    • D.Lorsque des télégrammes sont envoyés simultanément depuis toutes les lignes vers une seule et même ligne.
    3. KNX Topology· ip-and-segment-coupler· Moyenne
    Réponse correcte
    D — Lorsque des télégrammes sont envoyés simultanément depuis toutes les lignes vers une seule et même ligne.
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : la source indique que la vitesse supérieure d'Ethernet n'aide pas lorsque toutes les lignes envoient simultanément des télégrammes vers une seule et même ligne.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 20 — p. 86
  28. Q28
    Avant les coupleurs de segment, quel était le nombre maximal de petits îlots TP pouvant être reliés via une dorsale IP (le « scénario hôtelier ») ?
    • A.240
    • B.225
    • C.256
    • D.255
    3. KNX Topology· ip-and-segment-coupler· Moyenne
    Réponse correcte
    A — 240
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : la source indique un maximum de 240 îlots TP (225 + 15).

    Source : KNX Basic Course Documentation — 21.1 — p. 87
  29. Q29
    Pourquoi les coupleurs de segment étaient-ils nécessaires pour ajouter quelques appareils RF à une installation TP, en particulier à une installation existante ?
    • A.Les appareils RF ne peuvent en aucun cas coexister avec des appareils TP.
    • B.Les appareils RF exigent leur propre zone avec son propre coupleur de zone.
    • C.Auparavant, le coupleur de média devait être installé dans la ligne principale, mais une installation à ligne unique (par exemple 1.1) n'a pas de ligne principale — il fallait donc un moyen de dériver une ligne TP pour les appareils RF.
    • D.Le compteur de routage doit être réinitialisé pour les télégrammes RF.
    3. KNX Topology· ip-and-segment-coupler· Moyenne
    Réponse correcte
    C — Auparavant, le coupleur de média devait être installé dans la ligne principale, mais une installation à ligne unique (par exemple 1.1) n'a pas de ligne principale — il fallait donc un moyen de dériver une ligne TP pour les appareils RF.
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : sans ligne principale (comme dans une ligne unique 1.1), l'ancien coupleur de média n'avait nulle part où aller ; dériver une ligne TP pour les appareils RF est donc devenu nécessaire.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 21.1 — p. 87
  30. Q30
    Quelle affirmation sur le filtrage entre les segments d'une ligne est correcte ?
    • A.Les répéteurs de ligne TP filtrent entre les segments, de sorte que les coupleurs de segment étaient inutiles.
    • B.Ni les répéteurs ni les coupleurs de segment ne peuvent filtrer au sein d'une ligne.
    • C.Le filtrage entre les segments ne fonctionne que via une dorsale IP.
    • D.Les coupleurs de segment introduisent le filtrage entre les différents segments d'une ligne, ce qui n'existe pas avec les répéteurs de ligne TP.
    3. KNX Topology· ip-and-segment-coupler· Moyenne
    Réponse correcte
    D — Les coupleurs de segment introduisent le filtrage entre les différents segments d'une ligne, ce qui n'existe pas avec les répéteurs de ligne TP.
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : fournir un filtrage inter-segments — absent des répéteurs TP — était l'une des raisons des coupleurs de segment.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 21.1 — p. 87
  31. Q31
    En combien de sous-segments (outre le segment principal) les répéteurs de ligne TP peuvent-ils physiquement subdiviser une ligne ?
    • A.Jusqu'à trois
    • B.Un nombre quelconque
    • C.Jusqu'à sept
    • D.Exactement un
    3. KNX Topology· ip-and-segment-coupler· Moyenne
    Réponse correcte
    A — Jusqu'à trois
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : les répéteurs TP autorisent un segment principal plus un maximum de trois sous-segments.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 21.2 — p. 87
  32. Q32
    Quelle est une limite des répéteurs de ligne TP par rapport aux coupleurs de segment ?
    • A.Ils filtrent les adresses de groupe mais pas les adresses individuelles.
    • B.Ils ignorent quelle adresse d'appareil se trouve dans quel sous-segment et n'ont pas de table de filtrage ; ils transmettent donc tout le trafic.
    • C.Ils ne peuvent être utilisés que sur média RF.
    • D.Ils limitent une ligne à 240 appareils.
    3. KNX Topology· ip-and-segment-coupler· Moyenne
    Réponse correcte
    B — Ils ignorent quelle adresse d'appareil se trouve dans quel sous-segment et n'ont pas de table de filtrage ; ils transmettent donc tout le trafic.
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : les répéteurs ne peuvent pas savoir où réside une adresse et n'ont pas de table de filtrage, de sorte que chaque télégramme atteint chaque segment.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 21.2 — p. 87
  33. Q33
    À partir de quelle version d'ETS le concept de coupleurs de segment a-t-il été introduit ?
    • A.ETS4
    • B.ETS5
    • C.ETS6
    • D.ETS3
    3. KNX Topology· ip-and-segment-coupler· Facile
    Réponse correcte
    C — ETS6
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : le concept de coupleurs de segment a été introduit dans ETS6.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 21.2 — p. 87
  34. Q34
    Combien de segments principaux une ligne comporte-t-elle lorsqu'on utilise des coupleurs de segment ?
    • A.Jusqu'à trois
    • B.Un nombre quelconque
    • C.Un par sous-segment
    • D.Exactement un
    3. KNX Topology· ip-and-segment-coupler· Moyenne
    Réponse correcte
    D — Exactement un
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : chaque ligne comporte exactement un segment principal (plus un nombre quelconque de sous-segments).

    Source : KNX Basic Course Documentation — 21.2 — p. 87
  35. Q35
    L'appareil 1.1.44 est un appareil RF situé dans un sous-segment RF derrière un coupleur de segment TP-RF sur un segment principal TP. Qu'est-ce que cela montre ?
    • A.Un sous-segment peut utiliser un média différent (RF) de celui de son segment principal (TP).
    • B.Les adresses individuelles encodent le média de transmission.
    • C.Un appareil RF doit toujours avoir l'adresse d'appareil 0.
    • D.Le segment principal doit lui aussi être converti en RF.
    3. KNX Topology· ip-and-segment-coupler· Moyenne
    Réponse correcte
    A — Un sous-segment peut utiliser un média différent (RF) de celui de son segment principal (TP).
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : les sous-segments peuvent être d'un type de média différent ; un sous-segment RF peut être couplé à un segment principal TP.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 21.2 — p. 87
  36. Q36
    Quel que soit le nombre de sous-segments qu'elle contient, le nombre maximal d'appareils dans une seule ligne (y compris tous les coupleurs) est de :
    • A.240
    • B.255
    • C.225
    • D.256
    3. KNX Topology· ip-and-segment-coupler· Moyenne
    Réponse correcte
    D — 256
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : une ligne ne peut contenir plus de 256 appareils au total, y compris tous les coupleurs.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 21.2 — p. 88
  37. Q37
    Qu'est-ce qui caractérise un télégramme interne à une ligne ?
    • A.Il est toujours transmis à la ligne principale par le coupleur de ligne.
    • B.C'est un télégramme envoyé avec un compteur de routage à 7 par un appareil de service.
    • C.L'appareil émetteur et l'appareil destinataire se trouvent sur la même ligne ; le télégramme n'est donc pas routé vers une autre ligne.
    • D.Il transite par la ligne dorsale pour atteindre des appareils d'autres zones.
    3. KNX Topology· telegram-routing· Facile
    Réponse correcte
    C — L'appareil émetteur et l'appareil destinataire se trouvent sur la même ligne ; le télégramme n'est donc pas routé vers une autre ligne.
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : pour un télégramme interne à une ligne, les deux appareils appartiennent à la même ligne ; le coupleur de ligne n'a donc aucune raison de le transmettre.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.11 — p. 75
  38. Q38
    Un télégramme est transmis sur une ligne. Quels appareils exécutent la commande qu'il transporte ?
    • A.Tous les appareils de la ligne, car ils reçoivent tous le télégramme.
    • B.Uniquement le coupleur de ligne de cette ligne.
    • C.Uniquement l'appareil qui a envoyé le télégramme.
    • D.Uniquement les appareils dont les paramètres contiennent l'adresse de groupe correspondante.
    3. KNX Topology· telegram-routing· Moyenne
    Réponse correcte
    D — Uniquement les appareils dont les paramètres contiennent l'adresse de groupe correspondante.
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : tous les appareils sont à l'écoute, mais seuls ceux portant la même adresse de groupe que le télégramme exécutent la commande.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.11 — p. 75
  39. Q39
    Que doit-il se passer pour qu'un télégramme atteigne un appareil situé sur une autre ligne de la même zone ?
    • A.Il passe directement d'une ligne à l'autre sans aucun coupleur.
    • B.Il doit être transmis via la ligne principale, routé par les coupleurs de ligne des deux lignes.
    • C.Il doit toujours être routé par la ligne dorsale.
    • D.Il doit être renvoyé manuellement, car les lignes ne peuvent pas échanger de télégrammes.
    3. KNX Topology· telegram-routing· Moyenne
    Réponse correcte
    B — Il doit être transmis via la ligne principale, routé par les coupleurs de ligne des deux lignes.
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : un télégramme traversant les lignes monte jusqu'à la ligne principale puis redescend, routé par les coupleurs de ligne des lignes source et destination.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.12 — p. 76
  40. Q40
    Pourquoi le coupleur de ligne LC 2 route-t-il le télégramme de groupe 0/2/11 du capteur sur la ligne principale ?
    • A.Un coupleur de ligne transmet à la ligne principale chaque télégramme qu'il reçoit.
    • B.Parce que le compteur de routage avait déjà atteint 0.
    • C.Son paramétrage (table de filtrage) montre que des appareils extérieurs à la ligne 2 réagissent à cette adresse de groupe.
    • D.Parce que seuls les répéteurs de ligne, et non les coupleurs, peuvent transmettre des télégrammes.
    3. KNX Topology· telegram-routing· Moyenne
    Réponse correcte
    C — Son paramétrage (table de filtrage) montre que des appareils extérieurs à la ligne 2 réagissent à cette adresse de groupe.
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : LC 2 transmet 0/2/11 car sa table de filtrage montre que des appareils externes en ont besoin.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.12 — p. 76
  41. Q41
    Comment un appareil peut-il adresser des appareils de bus situés dans une autre zone ?
    • A.Via la ligne dorsale, qui interconnecte les zones.
    • B.Via la ligne principale uniquement, sans la ligne dorsale.
    • C.Directement, car toutes les zones partagent une ligne commune.
    • D.Il ne le peut pas ; des appareils de zones différentes ne peuvent jamais communiquer.
    3. KNX Topology· telegram-routing· Moyenne
    Réponse correcte
    A — Via la ligne dorsale, qui interconnecte les zones.
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : un télégramme traversant les zones utilise la ligne dorsale pour passer d'une zone à l'autre.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.13 — p. 77
  42. Q42
    Quelle est la valeur initiale du compteur de routage dans un télégramme envoyé par un appareil de bus normal ?
    • A.5
    • B.7
    • C.6
    • D.0
    3. KNX Topology· telegram-routing· Facile
    Réponse correcte
    C — 6
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : un télégramme démarre avec un compteur de routage à 6.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.14 — p. 78
  43. Q43
    Quels appareils décrémentent le compteur de routage d'un télégramme ?
    • A.Uniquement les coupleurs de zone, jamais les coupleurs de ligne ni les répéteurs.
    • B.Uniquement l'appareil émetteur, une seule fois, avant la transmission.
    • C.L'actionneur récepteur lorsqu'il exécute la commande.
    • D.Chaque coupleur de ligne/de zone et chaque répéteur de ligne qui transmet le télégramme.
    3. KNX Topology· telegram-routing· Moyenne
    Réponse correcte
    D — Chaque coupleur de ligne/de zone et chaque répéteur de ligne qui transmet le télégramme.
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : les coupleurs de ligne, les coupleurs de zone et les répéteurs de ligne décrémentent chacun le compteur de routage lors de la transmission.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3.14 — p. 78
  44. Q44
    Dans une installation moderne (post-2019, TP-256), quel est le nombre maximal d'appareils de bus pouvant être montés dans un segment de ligne ?
    • A.256
    • B.64
    • C.255
    • D.16
    3. KNX Topology· topology-structure· Facile
    Réponse correcte
    A — 256
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : la section « Segment de ligne » indique un maximum de 256 appareils par segment de ligne.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3 — p. 62
  45. Q45
    Dans les installations planifiées et mises en service jusqu'en 2018 inclus, combien d'appareils TP pouvaient être montés dans un segment de ligne ?
    • A.256
    • B.64
    • C.255
    • D.4
    3. KNX Topology· topology-structure· Facile
    Réponse correcte
    B — 64
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : jusqu'en 2018, seuls 64 appareils TP pouvaient être montés dans un segment de ligne.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 1 — p. 59
  46. Q46
    Quelle est la plus petite unité de la topologie KNX TP ?
    • A.La ligne
    • B.L'appareil de bus isolé
    • C.Le segment de ligne
    • D.La zone
    3. KNX Topology· topology-structure· Facile
    Réponse correcte
    C — Le segment de ligne
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : la source indique que la plus petite unité de la topologie TP est le segment de ligne.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 3 — p. 62
  47. Q47
    Au maximum, combien de segments de ligne peuvent former une seule ligne ?
    • A.4
    • B.3
    • C.15
    • D.256
    3. KNX Topology· topology-structure· Facile
    Réponse correcte
    A — 4
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : jusqu'à 4 segments de ligne forment une ligne.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 1 — p. 59
  48. Q48
    Quel est le nombre maximal de répéteurs de ligne pouvant être utilisés pour étendre une ligne ?
    • A.15
    • B.3
    • C.4
    • D.16
    3. KNX Topology· topology-structure· Facile
    Réponse correcte
    B — 3
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : un maximum de 3 répéteurs de ligne peut être utilisé pour étendre une ligne.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 1 — p. 59
  49. Q49
    Jusqu'à quelle longueur de câble 256 appareils peuvent-ils se trouver dans une ligne sans nécessiter de répéteur de ligne ?
    • A.4000 m
    • B.100 m
    • C.1000 m
    • D.700 m
    3. KNX Topology· topology-structure· Moyenne
    Réponse correcte
    C — 1000 m
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : si les 256 appareils tiennent dans 1000 m de câble, aucun répéteur de ligne n'est nécessaire.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 1 — p. 59
  50. Q50
    Avec le maximum de 3 répéteurs de ligne, quelle est la longueur TOTALE maximale de câble d'une ligne ?
    • A.1000 m
    • B.3000 m
    • C.4000 km
    • D.4000 m
    3. KNX Topology· topology-structure· Moyenne
    Réponse correcte
    D — 4000 m
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : quatre segments de 1000 m reliés par 3 répéteurs donnent un total maximal de 4000 m.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 1 — p. 59
  51. Q51
    Qu'est-ce qui détermine si un même matériel de coupleur agit comme répéteur de ligne, coupleur de ligne ou coupleur de zone ?
    • A.Un modèle physiquement différent pour chaque rôle
    • B.Le programme d'application chargé et son adresse individuelle
    • C.Sa position physique dans le tableau de distribution
    • D.La couleur de sa borne de connexion bus
    3. KNX Topology· topology-structure· Moyenne
    Réponse correcte
    B — Le programme d'application chargé et son adresse individuelle
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : la source indique que le programme d'application chargé et l'adresse individuelle déterminent le rôle.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 1 — p. 59
  52. Q52
    Combien de lignes peuvent être connectées à une ligne principale via des coupleurs de ligne au sein d'une zone ?
    • A.16
    • B.255
    • C.15
    • D.4
    3. KNX Topology· topology-structure· Facile
    Réponse correcte
    C — 15
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : jusqu'à 15 lignes peuvent être connectées à une ligne principale via des coupleurs de ligne pour former une zone.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 4 — p. 63
  53. Q53
    Y compris les coupleurs de ligne ou de zone montés, combien d'appareils de bus peuvent être adressés de manière topologique sur une ligne principale ?
    • A.255
    • B.15
    • C.16
    • D.256
    3. KNX Topology· topology-structure· Moyenne
    Réponse correcte
    D — 256
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : jusqu'à 256 appareils de bus, y compris les coupleurs montés, peuvent être adressés sur la ligne principale.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 4 — p. 64
  54. Q54
    Quel est le nombre maximal de coupleurs (coupleurs de ligne ou de zone) qu'une ligne principale peut porter ?
    • A.16
    • B.256
    • C.15
    • D.4
    3. KNX Topology· topology-structure· Moyenne
    Réponse correcte
    A — 16
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : la source indique un maximum de 16 coupleurs sur la ligne principale.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 4 — p. 64
  55. Q55
    Environ combien d'appareils peuvent être installés dans une zone complète ?
    • A.Plus de 250,000
    • B.Plus de 4,000
    • C.Plus de 61,000
    • D.Exactement 256
    3. KNX Topology· topology-structure· Moyenne
    Réponse correcte
    B — Plus de 4,000
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : la source indique que plus de 4,000 appareils peuvent être installés dans une zone.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 4 — p. 64
  56. Q56
    Combien de zones peuvent être connectées à la ligne dorsale via des coupleurs de zone ?
    • A.61
    • B.16
    • C.15
    • D.255
    3. KNX Topology· topology-structure· Facile
    Réponse correcte
    C — 15
    Suggestion d'apprentissage

    Correct : jusqu'à 15 zones (BC 1 à BC 15) peuvent être connectées à la ligne dorsale.

    Source : KNX Basic Course Documentation — 4 — p. 65
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