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ETTC'2003 - SEE

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Pression<br />

Ligne bifilaire<br />

non blindée<br />

Signaux numériques<br />

+<br />

signaux<br />

analogiques<br />

Capteur Inter face<br />

_<br />

Alimentation<br />

Calculateur<br />

+ Résistance<br />

Figure (1) : Descriptif du capteur et du transfert<br />

simultané de signaux numériques ou analogiques<br />

Un bus au standard RS 232C permet le transfert des<br />

données entre l’interface et le calculateur. Un logiciel<br />

spécifique chargé dans le calculateur maître réalise le<br />

contrôle du capteur et la gestion de ces données ainsi<br />

que leur affichage.<br />

IV Insertion de données erronées<br />

V Evaluation de la sensibilité électromagnétique<br />

V-1 Génération de perturbations ciblées<br />

Afin de connaître la sensibilité du dispositif face à<br />

des perturbations provenant de sources électromagnétiques<br />

nous avons opté pour un couplage par diaphonie.<br />

La Figure (2) représente la structure générale du<br />

banc de mesures.<br />

Capteur<br />

Source HF<br />

puissante<br />

Blindage<br />

L0<br />

Résistance de<br />

charge<br />

Interface<br />

Ligne<br />

Figure (2) : Couplage sur la ligne d’une perturbation<br />

ciblée par diaphonie<br />

Objectifs de l’analyse Le coupleur comporte un câble blindé contenant trois<br />

Les tests consistent à insérer des données étrangères<br />

au fonctionnement nominal du capteur afin de modifier<br />

le contenu des paramètres physiques traités par<br />

le calculateur. Pour réaliser cette simulation on substitue<br />

au capteur un calculateur esclave chargé<br />

d’élaborer les données erronées. L’affichage des<br />

informations en sortie du calculateur maître indique<br />

les changements d’états observés lors de l’application<br />

des tests.<br />

Méthode d’analyse<br />

L’instauration des protocoles d’insertion de données<br />

erronées a nécessité l’étude des procédés de protection.<br />

Notamment l’analyse des bits de parité, la reconnaissance<br />

des octets de contrôle ont été associées<br />

à l’étude de leur mode de compression et de codage<br />

simple précision.<br />

Comportements observés<br />

Les tentatives d’insertion de données erronées ont<br />

montré que les contrôles de parité protègent efficacement<br />

le système contre ce type d’action. En revanche<br />

sous certaines configurations de ces entrées subversives<br />

nous avons noté des blocages du calculateur<br />

nécessitant sa réinitialisation.<br />

conducteurs. Deux conducteurs servent au transport<br />

des signaux véhiculés sur la ligne. Le troisième<br />

conducteur réalise un couplage par diaphonie au<br />

moyen d’une source HF de puissance connectée à une<br />

de ses extrémités. L’extrémité opposée reçoit une<br />

résistance de charge d’une valeur de 50 Ω. Bien que<br />

cette valeur normalisée soit un peu éloignée de<br />

l’impédance caractéristique de cette ligne de propagation<br />

elle permet néanmoins de s’approcher d’une<br />

quasi-adaptation. La dimension L0<br />

du câble est<br />

voisine de trois mètres. Ce choix résulte de considérations<br />

physiques sur l’amplitude des perturbations que<br />

nous voulons générer principalement au voisinage<br />

d’une dizaine de MHz. La source est constituée d’un<br />

générateur de signaux harmoniques connecté à un<br />

amplificateur de puissance large bande pouvant délivrer<br />

une vingtaine de watts.<br />

V-2 Perturbation des signaux numériques<br />

La méthodologie de l’essai est appliquée sur une<br />

trentaine d’échantillons de fréquence du perturbateur<br />

répartis entre 10 MHz et 200 MHz. Pour chaque fréquence<br />

on accroît la puissance de la source HF jusqu’à<br />

observer l’affichage d’une anomalie signalée<br />

par le calculateur de contrôle. On porte sur la caractéristique<br />

de sensibilité de la Figure (3) l’amplitude de<br />

la tension respectivement mesurée sur les lignes

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