QCM : Notion de système automatisé — 17 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle mission caractérise le rôle du technicien CIRA dans un système automatisé ?

Produire des signaux électriques sans coordonner les éléments du système
Mettre au point des systèmes où des éléments interagissent pour répondre à un besoin
Surveiller les équipements sans intervenir dans leur organisation fonctionnelle
Remplacer les opérateurs chargés de conduire manuellement le procédé

Mettre au point des systèmes où des éléments interagissent pour répondre à un besoin

Explication

Le technicien CIRA conçoit et met au point des systèmes automatisés organisant l’interaction de plusieurs éléments en fonction d’un besoin. La simple surveillance des équipements ne décrit pas cette mission de conception et d’intégration.

2. Pour répondre à un besoin industriel, sur quel aspect le technicien CIRA doit-il principalement agir ?

Sur la mesure d’une grandeur sans intégration dans une commande automatisée
Sur l’organisation coordonnée d’éléments qui interagissent dans un système
Sur la rédaction de consignes indépendantes du fonctionnement du procédé
Sur la fabrication isolée d’un composant sans lien avec les autres éléments

Sur l’organisation coordonnée d’éléments qui interagissent dans un système

Explication

La mise au point d’un système automatisé repose sur l’organisation coordonnée d’éléments en interaction afin de satisfaire un besoin. Une mesure ou un composant isolé ne constitue pas à lui seul un système automatisé.

3. Quelles sont les trois parties qui interagissent dans l’architecture d’un système automatisé ?

La partie alimentation, la partie programme et la partie sécurité
La partie capteur, la partie réseau et la partie maintenance
La partie mécanique, la partie électrique et la partie pneumatique
La partie pupitre, la partie commande et la partie opérative

La partie pupitre, la partie commande et la partie opérative

Explication

L’architecture repose sur la partie pupitre, la partie commande et la partie opérative, qui interagissent dans le système. Les autres regroupements correspondent à des composants ou domaines techniques, mais pas aux trois parties définies ici.

4. Dans un système automatisé, quelle partie traite les informations tandis qu’une autre agit directement sur le procédé ?

La partie pupitre traite les informations et la partie commande agit sur le procédé
La partie opérative traite les informations et la partie commande agit sur le procédé
La partie commande agit sur le procédé et la partie pupitre traite les informations
La partie commande traite les informations et la partie opérative agit sur le procédé

La partie commande traite les informations et la partie opérative agit sur le procédé

Explication

La partie commande traite les informations, alors que la partie opérative réalise l’action sur le procédé. La partie pupitre constitue une autre partie de l’architecture, mais elle ne remplace pas cette distinction fonctionnelle.

5. Quelle caractéristique distingue un signal numérique d’un signal analogique ?

Le signal numérique décrit une grandeur sans utiliser de variables binaires
Le signal numérique possède une grandeur continue prenant une infinité de valeurs
Le signal numérique possède des valeurs discontinues en nombre fini
Le signal numérique varie nécessairement entre 4 et 20 mA de façon progressive

Le signal numérique possède des valeurs discontinues en nombre fini

Explication

Un signal numérique est formé de variables binaires et prend un nombre fini de valeurs discontinues. La variation continue et l’infinité de valeurs caractérisent plutôt un signal analogique.

6. Laquelle de ces plages correspond à une représentation courante d’un signal analogique ?

Une suite discontinue de valeurs codées sur un nombre fini de bits
Un ensemble de niveaux sans variation possible entre deux valeurs
Une grandeur continue variant généralement de 4 à 20 mA
Une information binaire organisée généralement sur 8 ou 16 bits

Une grandeur continue variant généralement de 4 à 20 mA

Explication

Un signal analogique est continu et peut notamment être représenté par une plage de 4 à 20 mA. Le codage binaire sur 8 ou 16 bits et les valeurs discontinues relèvent du signal numérique.

7. Quels aspects sont regroupés par les objectifs Q.H.S.S.E. d’un système automatisé ?

La conception mécanique, la formation du personnel et la gestion des stocks
La maintenance, la consommation énergétique et la durée de production
La vitesse d’exécution, la taille des équipements et leur coût d’achat
Les conditions de travail, la qualité du produit et la compétitivité

Les conditions de travail, la qualité du produit et la compétitivité

Explication

Les objectifs Q.H.S.S.E. portent sur les conditions de travail, la qualité du produit et la compétitivité de l’entreprise. La maintenance et les autres éléments proposés peuvent être importants, mais ils ne définissent pas cet acronyme.

8. Dans une entreprise automatisée, quelle association décrit correctement les effets attendus sur la qualité et la compétitivité ?

La fiabilité améliore la qualité, tandis que la production accrue et la baisse des coûts renforcent la compétitivité.
La baisse des coûts améliore la qualité, tandis que la fiabilité accroît directement la compétitivité.
L’augmentation de la production améliore la qualité, tandis que la fiabilité réduit les coûts de fabrication.
La suppression des tâches répétitives améliore la qualité, tandis que la sécurité augmente la production.

La fiabilité améliore la qualité, tandis que la production accrue et la baisse des coûts renforcent la compétitivité.

Explication

L’automatisation améliore la qualité grâce à la fiabilité du produit et la compétitivité grâce à une production accrue et à des coûts diminués. La fiabilité relève ici de la qualité, et non de l’effet compétitif décrit dans cette distinction.

9. Quelle est la fonction principale de la partie pupitre dans un système automatisé ?

Transformer la matière selon les ordres reçus par les actionneurs
Traiter automatiquement les informations issues des capteurs de la partie opérative
Permettre à l’opérateur de dialoguer avec la partie opérative et de la commander
Maintenir une grandeur physique à sa valeur de consigne par calcul continu

Permettre à l’opérateur de dialoguer avec la partie opérative et de la commander

Explication

La partie pupitre constitue l’interface de dialogue et de commande entre l’opérateur et la partie opérative. Le traitement automatique des informations relève de la partie commande, tandis que la transformation de la matière relève de la partie opérative.

10. Quel équipement du pupitre sert à fixer une consigne pour le système automatisé ?

Un synoptique du procédé
Un enregistreur de mesure
Un potentiomètre de commande
Un voyant lumineux d’état

Un potentiomètre de commande

Explication

Le potentiomètre fait partie des capteurs de commande du pupitre et permet de fixer une consigne. Un voyant, un enregistreur et un synoptique servent plutôt à fournir ou conserver des informations sur le procédé.

11. Quel énoncé décrit correctement la partie commande d’un système automatisé ?

Elle regroupe les actionneurs qui transforment la matière selon les consignes de l’opérateur.
Elle rassemble les dispositifs d’interface qui affichent les états du procédé à l’opérateur.
Elle comprend les organes mécaniques qui réalisent directement l’action sur la grandeur contrôlée.
Elle regroupe les composants qui traitent les informations nécessaires au fonctionnement de la partie opérative.

Elle regroupe les composants qui traitent les informations nécessaires au fonctionnement de la partie opérative.

Explication

La partie commande traite les informations nécessaires à la bonne marche de la partie opérative. Les actionneurs et les organes mécaniques appartiennent à la partie opérative, tandis que l’affichage relève de l’interface opérateur.

12. Pour faire exécuter à une machine des actions conformes à un cahier des charges à partir d’un logigramme, quel dispositif convient ?

Un régulateur appliquant en permanence un algorithme mathématique
Un automate programmable industriel utilisant une logique programmée
Un actionneur transformant directement l’énergie en mouvement mécanique
Un afficheur présentant les valeurs mesurées par le procédé

Un automate programmable industriel utilisant une logique programmée

Explication

Un automate programmable industriel applique une logique programmée, notamment sous forme de logigramme ou de GRA.F.C.E.T., afin de commander les actions attendues. Le régulateur est destiné au maintien d’une valeur ou d’un point de fonctionnement par un algorithme mathématique continu.

13. Quel dispositif applique en permanence un algorithme mathématique pour maintenir une grandeur à une valeur de consigne ?

Un régulateur ou correcteur
Un synoptique de supervision
Un automate programmable industriel
Un bouton-poussoir de commande

Un régulateur ou correcteur

Explication

Un régulateur ou un correcteur calcule en permanence une action destinée à maintenir un point de fonctionnement ou à atteindre une consigne. Un automate programmable industriel traite plutôt une logique programmée, tandis que les deux autres éléments assurent l’interface de commande ou de représentation.

14. Quel est le rôle principal de la partie opérative dans un procédé automatisé ?

Communiquer les résultats du procédé à l’opérateur humain
Mémoriser les programmes de commande et synchroniser leur exécution
Transformer la matière d’œuvre ou agir sur une grandeur à régler
Traiter les informations reçues des capteurs et élaborer les consignes

Transformer la matière d’œuvre ou agir sur une grandeur à régler

Explication

La partie opérative agit directement sur le procédé en transformant la matière d’œuvre ou en modifiant une grandeur à régler. Le traitement des informations et l’élaboration des consignes relèvent de la partie commande.

15. Dans la chaîne d’énergie d’un système automatisé, quelle relation décrit correctement le rôle du préactionneur et de l’actionneur ?

Le préactionneur transfère l’énergie vers l’actionneur, qui la convertit en énergie utile
Le préactionneur convertit l’énergie en mouvement, puis l’actionneur transmet le signal de commande
Le préactionneur mesure la grandeur réglée, puis l’actionneur compare cette mesure à la consigne
Le préactionneur élabore la consigne, puis l’actionneur code l’information destinée au procédé

Le préactionneur transfère l’énergie vers l’actionneur, qui la convertit en énergie utile

Explication

Le préactionneur reçoit le signal de commande et transfère une énergie électrique, hydraulique ou pneumatique à l’actionneur, qui la convertit en une forme utile au procédé. Confondre le transfert d’énergie avec sa conversion inverse les fonctions des deux éléments.

16. Quels types de signaux un capteur-transmetteur de la partie opérative peut-il envoyer à la partie commande ?

Des signaux de puissance destinés à alimenter directement les actionneurs
Des signaux sonores servant à régler manuellement le procédé
Des signaux exclusivement mécaniques, hydrauliques ou thermiques
Des signaux Tout Ou Rien, analogiques ou numériques codés

Des signaux Tout Ou Rien, analogiques ou numériques codés

Explication

Les capteurs-transmetteurs communiquent avec la partie commande au moyen de signaux Tout Ou Rien, analogiques ou numériques codés. Les signaux de puissance appartiennent à la chaîne d’énergie et ne constituent pas le rôle de transmission de ces capteurs.

17. Dans un système de détection, comment caractérise-t-on un signal Tout Ou Rien ?

Il transporte une énergie pneumatique variable destinée à un vérin
Il varie continûment dans une plage de mesure et provient d’un transmetteur analogique
Il code une grandeur mesurée sur plusieurs niveaux numériques successifs
Il prend deux valeurs logiques, 0 ou 1, et provient d’un détecteur

Il prend deux valeurs logiques, 0 ou 1, et provient d’un détecteur

Explication

Un signal Tout Ou Rien est une information logique portée par une variable binaire pouvant valoir 0 ou 1, et le capteur-détecteur produit ce type d’information. Un signal analogique, en revanche, varie de façon continue dans une plage de valeurs.

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Qu'est-ce que le technicien CIRA met au point ?

Des systèmes automatisés.

Que font les éléments dans un système automatisé conçu par le technicien CIRA ?

Ils interagissent et sont organisés.

Quel est l'objectif d'un système automatisé conçu par le technicien CIRA ?

Répondre à un besoin.

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