Cuestionario: Introduction aux Signaux Électriques — 12 preguntas

Preguntas y respuestas detalladas

1. Quel énoncé décrit le mieux un signal électrique ?

Une mesure de la puissance consommée par un appareil
Une grandeur physique qui varie pour transmettre une information entre un émetteur et un récepteur
Un support matériel qui stocke définitivement une donnée sans variation
Une suite de symboles écrits qui ne dépend pas du temps

Une grandeur physique qui varie pour transmettre une information entre un émetteur et un récepteur

Explicación

Un signal électrique porte une information en faisant varier une grandeur physique entre un émetteur et un récepteur. Les autres propositions décrivent un stockage, un texte ou une grandeur énergétique, pas un signal.

2. Dans cette approche, que désigne une information ?

Le contenu transmis, comme un son, une image, un texte ou une vidéo
La vitesse de variation d’une tension électrique
La forme géométrique d’un conducteur
La valeur maximale atteinte par un signal

Le contenu transmis, comme un son, une image, un texte ou une vidéo

Explicación

Une information correspond au contenu communiqué, par exemple un son, une image, un texte ou une vidéo. La vitesse de variation ou la valeur maximale sont des caractéristiques du signal, pas l’information elle-même.

3. Quel type de signal est décrit comme étant analysé par son spectre fréquentiel ?

Le signal temporel
Le signal continu
Le signal binaire TOR
Le signal fréquentiel

Le signal fréquentiel

Explicación

Le signal fréquentiel est étudié à partir de son spectre des fréquences. Le signal temporel est décrit par son évolution dans le temps, et le TOR par deux états binaires.

4. Quel mode d’encodage associe l’information à l’état binaire d’un organe ?

Le signal TOR
Le signal continu
Le signal fréquentiel
L’échantillonnage

Le signal TOR

Explicación

Le TOR encode l’information par l’état binaire d’un organe. Le train d’impulsions, lui, code l’information par la chronologie des transitions.

5. Comment définit-on la période d’un signal périodique ?

La durée d’une variation complète, exprimée en secondes
Le décalage entre deux signaux de même période
Le nombre d’oscillations par seconde
L’amplitude maximale du signal

La durée d’une variation complète, exprimée en secondes

Explicación

La période est bien la durée d’une variation complète d’un signal périodique. La fréquence correspond au nombre d’oscillations par unité de temps, pas à une durée.

6. Quelle relation lie la période et la fréquence d’un signal périodique ?

La période est l’inverse de la fréquence
La fréquence est indépendante de la période
La fréquence est égale à la période divisée par deux
La période est égale à la fréquence

La période est l’inverse de la fréquence

Explicación

Pour un signal périodique, période et fréquence sont liées par la relation inverse : période = 1/fréquence. C’est un point classique de confusion avec l’égalité directe.

7. À quoi correspond le niveau haut d’un signal numérique ?

À l’état binaire 0
À une valeur analogique intermédiaire
À l’état binaire 1
À une absence de variation temporelle

À l’état binaire 1

Explicación

Le niveau haut H représente l’état binaire 1. Le niveau bas L correspond au contraire à l’état 0.

8. Quel outil représente un signal numérique en fonction du temps ?

Le diagramme de phase uniquement
Le spectre fréquentiel
Le chronogramme
Le tableau de quantification

Le chronogramme

Explicación

Un chronogramme est un diagramme temporel qui montre l’évolution d’un signal dans le temps. Le spectre fréquentiel sert plutôt à l’analyse en fréquences.

9. Quelle inégalité doit respecter la fréquence d’échantillonnage pour éviter une perte d’information ?

Fe = Fmax/2
Fe < Fmax
Fe = 2 × Fmax
Fe > 2 × Fmax

Fe > 2 × Fmax

Explicación

Le théorème de Shannon impose une fréquence d’échantillonnage strictement supérieure à deux fois la fréquence maximale du signal. Sinon, le sous-échantillonnage dégrade la numérisation.

10. Quelles sont les trois étapes réalisées par un convertisseur analogique-numérique ?

Échantillonnage, quantification et codage
Filtrage, amplification et modulation
Mesure, stockage et restitution
Compression, transmission et affichage

Échantillonnage, quantification et codage

Explicación

Un convertisseur analogique-numérique effectue successivement l’échantillonnage, la quantification puis le codage. Les autres suites d’actions ne décrivent pas le fonctionnement du CAN.

11. Quelle expression permet de calculer le quantum d’un convertisseur analogique-numérique à partir de la tension de référence et du nombre de bits ?

q = 2^n / Vréf
q = Vréf × 2^n
q = Vréf / n
q = Vréf / 2^n

q = Vréf / 2^n

Explicación

Le quantum correspond au pas entre deux niveaux de quantification et se calcule par q = Vréf / 2^n. Le nombre de bits détermine donc directement la finesse de la résolution du convertisseur.

12. Dans un convertisseur analogique-numérique, à quoi correspond l’étape de quantification ?

À mesurer la fréquence maximale du signal analogique
À conserver la variation continue du signal sans approximation
À associer chaque valeur échantillonnée à un niveau numérique parmi des niveaux possibles
À transformer directement le signal en une suite de bits sans découpage préalable

À associer chaque valeur échantillonnée à un niveau numérique parmi des niveaux possibles

Explicación

La quantification consiste à remplacer chaque échantillon par un niveau numérique discret parmi les valeurs disponibles. Elle vient après l’échantillonnage et avant le codage.

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Signal électrique — définition ?

Une grandeur physique variant pour transmettre une information.

Type de signal continu — rôle ?

Varie lentement, évolue dans le temps.

Signaux analogiques — caractéristique ?

Périodiques ou non, évolution continue dans le temps.

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