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TRANSMISSION PAR COURANT PORTEUR. 1- Principe de transmission par courant porteur 1-1 Analyse physique du problème. 1-2 Addition de l information au réseau.

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1 TRANSMISSION PAR COURANT PORTEUR

2 1- Principe de transmission par courant porteur 1-1 Analyse physique du problème. 1-2 Addition de l information au réseau 230V.

3 1-1 Analyse physique íDistance de communication. íBruit du réseau. íDanger électrique. Respect des autres systèmes.

4 1-2 Addition de l information au réseau 230 V Schéma bloc dun équipement émetteur/récepteur :

5 Le signal vecteur : - secteur, 230 V eff, 50Hz. L information : - signal modulé, 1 V eff, 100 KHz (V) 0 20ms Secteur EDF (50Hz) t Allure des signaux :

6 1-2-3 Superposition des deux signaux :

7 íTrès supérieure à celle du secteur. Pour séparer plus aisément les 2 signaux. Pour obtenir une impédance de ligne élevée. Pour ne pas perturber les systèmes 50 Hz. Pour être moins sensible au bruit du réseau Choix de la fréquence du signal informatif :

8 1-2-4 Réalisation de la fonction couplage : Par un filtre : - Eléments R, L, C - Transformateur

9 2- LES MODULATIONS NUMERIQUES 2-1 Pourquoi moduler ? 2-2 La modulation binaire damplitude (ASK) 2-3 Analyse spectrale de lASK 2-4 La modulation binaire de fréquence (FSK)

10 Récepteur démodulation Emetteur porteuse modulation Ligne secteur Adaptation au canal de transmission Permet de saffranchir des perturbations du réseau Nécessité de transmettre dans une bande dictée par CENELEC (95 kHz à 125 kHz) Signal modulant (information) Signal modulé POURQUOI MODULER ?

11 Porteuse V cos( 0 t) Signal modulant t m(t) OOK (On Off Keing) t t ASK signal modulé V(t) = V (1+m(t)) cos( 0 t) 2-2 LA MODULATION ASK : Amplitude Shift Keying

12 Transformée de Fourier f TF f t porteuse t Signal modulant t Signal modulé (ASK) Représentation temporelleReprésentation fréquentielle 1/T B - 2/T B - 1/T B 2/T B f -f 0 f0f0 TBTB f0f0 f0f0 2-3 ANALYSE SPECTRALE DE LASK

13 signal modulé FSK signal modulant F 1 =F 0 + F = kHz F 2 =F 0 - F = kHz t t porteuse V cos(2 (F 0 +m(t). F) t) V cos(2 F 0 t) t m(t) 0.5 Volt F 0 = kHz T B = 416 µs vitesse de transmission R = 1/ T B = 2400 bits/s 2-4 LA MODULATION FSK : Frequency Shift Keying …

14 3- La démodulation 3-1 Présentation 3-2 La démodulation de fréquence 3-3 La démodulation damplitude

15 3-2-1 Signal modulé en fréquence Série de 1Série de 0Série de 1 Temps Amplitude 3-2 La démodulation de fréquence

16 3-2-2 Synoptique dun démodulateur de fréquence Couplage au réseau Boucle à verrouillage de phase (P.L.L.) Comparateur de mise en forme des signaux

17 3-2-3 Schéma de principe dune P.L.L. Comparateur de phase Filtre passe-bas Oscillateur contrôlé en tension (VCO)

18 3-3-1 Signal modulé en amplitude Série de 1Série de 0Série de 1 Amplitude Temps 3-3 La démodulation damplitude

19 3-3-2 Synoptique dun démodulateur damplitude Couplage au réseau Filtre Passe-Haut Détecteur denveloppe Comparateur + mise en forme

20 4- Protocoles et correction d erreurs 4-1 Protocoles 4-2 Détection derreurs 4-3 Correction derreurs

21 4-1 Protocoles l Lémetteur et le récepteur doivent avoir le même protocole de communication. l Tous les protocoles de liaison série asynchrone peuvent être utilisés.

22 PROTOCOLE RS232 PROTOCOLE X10 PROTOCOLE EHS

23 4-2 D é tection d erreurs LE CRC APPROCHE POLYNOMIALE

24 Le syndrome d une trame totale correcte est nul. La détection des erreurs est simple pour le récepteur. APPROCHE ALGORITHMIQUE Permet de se rapprocher du langage machine. Doit être optimisé pour ne pas pénaliser la vitesse de transmission.

25 4-3 Correction d erreurs La trame est INCORRECTE si son syndrome est différent de 0. Suivant : - le nombre de bit du CRC, - le polynôme générateur. La valeur du syndrome d erreur permet au récepteur de connaître la position de l erreur. Quelle que soit la donnée, la valeur du syndrome d erreur dispose de propriétés intéressantes : une erreur sur un bit de position N, donne le même syndrome, plusieurs erreurs simultanées sur plusieurs bits peuvent donner le même syndrome,

26 Schéma dune transmission de données EmetteurRecepteur Milieu de propagation m0(t)m1(t) Perturbations

27 5- Perturbations, Normes et protections 5-1 Les perturbations 5-2 Les modes de couplages 5-3 Normes, filtres et protections

28 5-1 Les perturbations Les perturbations atmosphériques Les systèmes électriques et électroniques Les impulsions électromagnétiques à travers une réaction nucléaire

29 5-2 Les modes de couplage Couplage galvanique Couplage inductif Couplage capacitif Couplage électromagnétique Les décharges électrostatiques

30 5-3 Normes, filtres et protection Les normes Limitation à la source Limitation des couplages Protection au niveau du récepteur

31 Synthèse


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