WO2011101559A1 - Système de connexion et simulateur utilisant un tel système de connexion - Google Patents

Système de connexion et simulateur utilisant un tel système de connexion Download PDF

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WO2011101559A1
WO2011101559A1 PCT/FR2011/000093 FR2011000093W WO2011101559A1 WO 2011101559 A1 WO2011101559 A1 WO 2011101559A1 FR 2011000093 W FR2011000093 W FR 2011000093W WO 2011101559 A1 WO2011101559 A1 WO 2011101559A1
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mode
connection system
signal
channel
computer system
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PCT/FR2011/000093
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Emmanuel Cloury
David Grand
Patrick Oms
Michel Paulard
Original Assignee
Airbus Operations
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    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/28Testing of electronic circuits, e.g. by signal tracer
    • G01R31/317Testing of digital circuits
    • G01R31/31722Addressing or selecting of test units, e.g. transmission protocols for selecting test units
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
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    • G01R31/31723Hardware for routing the test signal within the device under test to the circuits to be tested, e.g. multiplexer for multiple core testing, accessing internal nodes
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
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    • G01R31/31903Tester hardware, i.e. output processing circuits tester configuration
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    • G06F1/263Arrangements for using multiple switchable power supplies, e.g. battery and AC

Definitions

  • the invention relates to a connection system that can be used, for example, to connect components to be tested, such as equipment, sensors and / or actuators, to a simulator for simulating a real environment, that is to say the operation of other components of the system to be tested.
  • the invention also relates to such a simulator using this connection system.
  • the components and the simulator were conventionally connected, for reasons of investigation, debugging and / or correction, by means of cutoff and display boxes comprising a large number of connectors each having a specific function and provided with interrupters, and being connected for this purpose to an electronic card allowing operation of a given type associated with this function.
  • Each card thus ensured for example either an input role, that is to say acquisition of the signals present on the connectors connected to it, or an output role, that is to say, application of a signal given on each connector connected to it, on command of the simulator.
  • the solution adopted so far consisted of taking over (almost permanently) the wiring between the aircraft components and the shutdown and visualization boxes, respecting the pre-allocation of plugs (names of aircraft signals indicated on labels in front of each switch associated with a connector) to follow the evolution of the definition of the aircraft, which was naturally time-consuming given the large number of connection cables.
  • the invention proposes a system for connecting a plurality of jacks to a computer system, characterized in that it comprises a plurality of channels each connected to a jack and being selectively configurable in a first mode of acquisition a signal present on the socket or in a second mode of applying a signal to the socket; and a unit (separate from the computer system) connected to the computer system by a computer network and arranged to control the channels configured in the second mode to apply a signal based on data received from the computer system and to transmit to the system computer data representative of the signals measured by the channels configured in the first mode.
  • Each channel can thus be flexibly configured and the unit can exchange data corresponding to the signals applied or measured at the sockets connected to the channels with the computer system (typically a simulator).
  • the computer system typically a simulator
  • the unit is for example designed to configure each of said channels in the first mode or in the second mode, possibly according to a corresponding instruction received from the computer system.
  • the unit thus acts as an intermediary not only for the exchange of the aforementioned data, but also for the configuration of the channels.
  • each channel in the case of discrete signals, it is possible for each channel to be able selectively to apply a high voltage or a low voltage in the second mode and to selectively detect a voltage. high or low voltage in the first mode.
  • the invention is however applicable to other types of signals, such as analog or digital signals.
  • the unit can store a correspondence table defining the association of at least one channel with a function managed in the computer system.
  • a correspondence table defining the association of at least one channel with a function managed in the computer system.
  • the correspondence table can be modified by a user interface, for example integrated in the unit, such as a screen and an input tool (keyboard of a computer).
  • the user interface can define the signal applied in the second mode and / or display a representative element of the signal measured by at least one channel.
  • the computer system includes a simulator.
  • the invention thus also proposes a simulator connected to a plurality of sockets by means of a connection system which has just been mentioned.
  • FIG. 1 shows the main elements of an exemplary connection system according to the teachings of the invention
  • FIG. 2 represents the main elements of a channel present on a map of the system of FIG. 1;
  • FIG. 3 represents an example of an interactive screen allowing the configuration of the connections in the system of FIG. 1.
  • connection system illustrated in FIG. 1 comprises a plurality of terminal blocks 2 each comprising one. a plurality of sockets 4 (here 64 sockets).
  • Each of these outlets can be connected to a cable coming from an aircraft component (or element) to be tested.
  • An electronic card 10 is connected to each terminal block 2 and comprises as many channels 12 as the terminal block 2 has 4 sockets (here 64 channels) of such that each channel 12 is connected to a given socket 4.
  • the structure and operation of a path are described below by way of example with reference to FIG.
  • All the channels 12 of the electronic card 10 are connected to a common microprocessor 14. Note in this regard that each channel 12 is connected to the microprocessor 14 by means of several connection lines as will be described hereinafter with reference to FIG. 3.
  • the microprocessor can switch the operation of each channel 12 between a read mode (or acquisition, or input) of the electrical signal present on the socket 4 associated with the channel concerned 12 and a writing mode (or application, or output) of a specific signal on the same socket 4.
  • the signal applied in output mode is determined by the microprocessor 14, also according to instructions received from the configuration system 30.
  • the signals considered are discrete signals (ie they can take a low voltage value Vo or a high voltage value V-i).
  • the microprocessor 14 thus controls in output mode the application of a voltage generated by a power supply 16 of the electronic card 10 to the channel concerned 12.
  • the microprocessor 14 of each card 10 is connected to the configuration system 30 already mentioned via a computer network, for example of Ethernet type, which allows the exchange of data between the microprocessor 14 and the configuration system 30.
  • the data exchanged are mainly the following:
  • the configuration instructions and control instructions issued by the configuration system 30 are those chosen by a user, typically using a user interface, such as a screen 32 and an input tool 34 (shown here under keyboard and mouse form), integrated into the configuration system 30.
  • the screen 32 also optionally allows the display of the measured values on the input mode channels (values represented by the data transmitted from each microprocessor 14 to the configuration system 30).
  • the configuration system 30 also stores the possible association between each socket 4 (that is to say between each channel 12 associated with this socket) and a function provided in the system to be tested, for example by means of a table correspondence.
  • the configuration system 30 also makes it possible to modify this association (that is to say in practice to modify the correspondence table), on the control of the user using the user interface 32, 34.
  • the user can thus very easily define (or modify) the association between a given socket 4 and the function, in the system to be tested, of the signal received or transmitted at this socket.
  • the configuration system 30 can thus exchange data with a simulator 40 (computer system separate from the configuration system 30) according to the function defined for these data in the correspondence table.
  • the signals generated by the simulator 40 and received as data at the configuration system 30 are applied to the map 10 and the channel 12 on this map defined in the correspondence table as associated with the function of the received data.
  • the data representative of this measurement is transmitted to the simulator 40 as data representing the function associated with the channel 12 and the card 10 concerned in the table. correspondence.
  • FIG. 2 shows the general diagram of a channel 12.
  • connection point of the channel 12 to the socket 4 is connected directly to a first input of an amplifier A2 and via a resistor R to a second input of this amplifier A2.
  • the amplifier A2 thus detects possible short-circuits within the channel and generates a corresponding signal CC output to protection circuits of the card 10.
  • the point connected to the second input of the amplifier A2 is also connected to the input of an amplifier A1, which input can be connected either to the high voltage Vi (28 volts in the example described here), either at the low voltage V 0 (here connected to ground), or at an unconnected pin, as a function of a control signal K3 received from the microprocessor 14.
  • the point connected to the second input of the amplifier A2 may also be connected to the high voltage V1 (by means of a switch K1 controlled by a control signal Ci generated by the microprocessor 14) or to the low voltage V 0 by means of a switch K 2 controlled by a control signal C 2 also generated by the microprocessor 14.
  • the microprocessor 14 When the microprocessor 14 must operate the channel 12 in input mode (on instruction of the configuration system 30 received via the network 20), it controls the opening of the two switches K 1 , K 2 (respectively with the aid of the control signals Ci, C2). The signal present on the socket 4 can thus be read (that is to say measured) as just indicated.
  • the microprocessor 14 when the microprocessor 14 must control the channel 12 in the output mode, it controls either the switch K1 (via the command signal Ci) or the switch K 2 (thanks to the control signal C 2 ). apply the desired voltage (determined according to instructions received by the microprocessor 14 of the configuration system 30) to the socket 4.
  • FIG. 3 represents a possible example of display on the screen 32 of FIG. 1 intended for a system user.
  • This display makes it possible to present to the user the current combination of the functions F1, F 2 ... F n of a family of functions ATAXX with a corresponding set of jacks P, of various cards Cj, as it is memorized. in the correspondence table already mentioned.
  • the signal corresponding to the function ATAXX F1 is present on the socket P5 of the electronic card d.
  • a display of the same type, and means for modifying the correspondence table represented by it allows the user to easily modify the assignment of a function to a given take, and thus the configuration (in output mode or input mode) of the channel associated with this same socket.
  • the correspondence table thus defined may for example be saved in the configuration system 30 for later use (even if other modifications have been implemented in the meantime).
  • the signals considered can be analog or digital, in particular discrete or in the format of standards, for example of data bus.

Abstract

Un système de connexion d'une pluralité de prises (4) à un système informatique (40), tel qu'un simulateur, comprend : - une pluralité de voies (12) connectées chacune à une prise (4) et étant sélectivement configurables dans un premier mode d'acquisition d'un signal présent sur la prise ou dans un second mode d'application d'un signal à la prise; - une unité (30) connectée au système informatique (40) par un réseau informatique et conçue pour commander aux voies configurées dans le second mode l'application d'un signal en fonction de données reçues du système informatique et pour émettre à destination du système informatique des données représentatives des signaux mesurés par les voies configurées dans le premier mode.

Description

Système de connexion et simulateur utilisant un tel système de connexion
L'invention concerne un système de connexion, utilisable par exemple pour relier des composants à tester, tels des équipements, capteurs et/ou actionneurs, à un simulateur permettant de simuler un environnement réel, c'est- à-dire le fonctionnement d'autres composants du système à tester. L'invention concerne également un tel simulateur utilisant ce système de connexion.
Lors du développement et du test de systèmes complexes, tels qu'un avion, on souhaite faire fonctionner toute ou partie des composants du système préalablement à un essai réel (par exemple le premier vol de l'avion) avec un maximum de représentativité des conditions dans lesquelles sera impliqué le ou les composants.
On utilise pour ce faire des systèmes informatiques couramment dénommés simulateurs qui communiquent avec les composants testés à l'aide de signaux électriques identiques à ceux présents en fonctionnement réel, pour simuler au composant un environnement identique à celui connu en fonctionnement réel.
Les composants et le simulateur étaient classiquement reliés, pour des raisons d'investigation, de mise au point et/ou de corrections, au moyen de boîtiers de coupure et de visualisation comprenant un grand nombre de connecteurs ayant chacun une fonction spécifique et munis d'interrupteurs de coupure, et étant reliés pour ce faire à une carte électronique permettant un fonctionnement d'un type donné associé à cette fonction.
Chaque carte assurait ainsi par exemple soit un rôle d'entrée, c'est-à- dire d'acquisition des signaux présents sur les connecteurs reliés à elle, soit un rôle de sortie, c'est-à-dire d'application d'un signal donné sur chaque connecteur relié à elle, sur commande du simulateur.
L'aspect figé de ces moyens de liaison entre le simulateur et les composants était peu compatible avec les nombreux changements envisagés du fait de l'évolution permanente de la définition du système (typiquement un avion) au cours de son développement ou du fait de changements plus classiques.
La solution adoptée jusqu'ici consistait à reprendre (quasiment en permanence) le câblage entre les composants avions et les boîtiers de coupure et visualisation, en respectant des pré-affectations de prises (noms des signaux avions indiqués sur des étiquettes en face de chaque interrupteur associé à un connecteur) pour suivre l'évolution de la définition de l'avion, ce qui était naturellement consommateur en temps compte tenu du nombre important de câbles de connexion.
Dans ce contexte, l'invention propose un système de connexion d'une pluralité de prises à un système informatique, caractérisé en ce qu'il comprend une pluralité de voies connectées chacune à une prise et étant sélectivement configurables dans un premier mode d'acquisition d'un signal présent sur la prise ou dans un second mode d'application d'un signal à la prise ; et une unité (distincte du système informatique) connectée au système informatique par un réseau informatique et conçue pour commander aux voies configurées dans le second mode l'application d'un signal en fonction de données reçues du système informatique et pour émettre à destination du système informatique des données représentatives des signaux mesurés par les voies configurées dans le premier mode.
Chaque voie peut ainsi être configurée de manière souple et l'unité peut échanger avec le système informatique (typiquement un simulateur) des données correspondant aux signaux appliqués ou mesurés au niveau des prises connectées aux voies.
L'unité est par exemple conçue pour configurer chacune desdites voies dans le premier mode ou dans le second mode, éventuellement en fonction d'une instruction correspondante reçue du système informatique. L'unité joue ainsi un rôle d'intermédiaire non seulement pour l'échange des données précitées, mais également pour la configuration des voies.
On peut prévoir par exemple, dans le cas des signaux discrets, que chaque voie est apte à sélectivement appliquer une tension haute ou une tension basse dans le second mode et à sélectivement détecter une tension haute ou une tension basse dans le premier mode. L'invention est toutefois applicable à d'autres types de signaux, tels que les signaux analogiques ou numériques.
On peut par ailleurs prévoir l'unité mémorise une table de correspondance définissant l'association d'au moins une voie à une fonction gérée dans le système informatique. On retrouve ici la souplesse de configuration des différentes voies.
La table de correspondance peut être modifiée par une interface utilisateur, par exemple intégrée à l'unité, tel qu'un écran et un outil de saisie (clavier d'un ordinateur). Dans le même ordre d'idée, l'interface utilisateur peut définir le signal appliqué dans le second mode et/ou afficher un élément représentatif du signal mesuré par au moins une voie.
Dans une application intéressante déjà mentionnée en introduction, le système informatique comprend un simulateur.
L'invention propose ainsi également un simulateur connecté à une pluralité de prises au moyen d'un système de connexion qui vient d'être évoqué.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description qui suit, faite en référence aux dessins annexés dans lesquels :
- la figure 1 représente les principaux éléments d'un exemple de système de connexion conformes aux enseignements de l'invention ;
- la figure 2 représente les éléments principaux d'une voie présente sur une carte du système de la figure 1 ;
- la figure 3 représente un exemple d'écran interactif permettant la configuration des connexions dans le système de la figure 1.
Le système de connexion illustré à la figure 1 comprend plusieurs borniers 2 qui comprennent chacun une . pluralité de prises 4 (ici 64 prises).
On peut connecter à chacune de ces prises un câble provenant d'un composant (ou élément) d'avion à tester.
Une carte électronique 10 est reliée à chaque bornier 2 et comprend autant de voies 12 que le bornier 2 ne présente de prises 4 (soit ici 64 voies) de telle sorte que chaque voie 12 est connectée à une prise 4 donnée. La structure et le fonctionnement d'une voie sont décrits plus loin à titre d'exemple en référence à la figure 2.
Toutes les voies 12 de la carte électronique 10 sont reliées à un microprocesseur commun 14. On remarque à cet égard que chaque voie 12 est reliée au microprocesseur 14 au moyen de plusieurs lignes de connexion comme cela sera décrit ci-après en référence à la figure 3.
En fonction d'instructions reçues d'un système de configuration 30, le microprocesseur peut faire basculer le fonctionnement de chaque voie 12 entre un mode de lecture (ou acquisition, ou encore d'entrée) du signal électrique présent sur la prise 4 associée à la voie concernée 12 et un mode d'écriture (ou d'application, ou encore de sortie) d'un signal déterminé sur cette même prise 4.
Le signal appliqué en mode sortie est déterminé par le microprocesseur 14, également en fonction d'instructions reçues du système de configuration 30.
Dans l'exemple décrit ici, les signaux considérés sont des signaux discrets (à savoir qu'ils peuvent prendre une valeur de tension basse Vo ou une valeur de tension haute V-i). Comme cela est décrit plus en détail en référence à la figure 2, le microprocesseur 14 commande donc en mode sortie l'application d'une tension générée par une alimentation 16 de la carte électronique 10 à la voie concernée 12.
Le microprocesseur 14 de chaque carte 10 est relié au système de configuration 30 déjà mentionné via un réseau informatique, par exemple de type Ethernet, qui permet l'échange de données entre le microprocesseur 14 et le système de configuration 30.
Les données échangées sont principalement les suivantes :
- d'une part, les instructions de configuration émises par le système de configuration 30 et reçues par chaque microprocesseur 14 concerné, sur la base desquelles le microprocesseur 14 commande le mode de fonctionnement de la voie 12 concernée par l'instruction reçue ; - d'autre part, des données représentatives des valeurs mesurées par le microprocesseur 14 sur chacune des voies 12 fonctionnant en mode entrée, données destinées au système de configuration 30 ;
- enfin, des instructions de commande émises par le système de configuration 30 à destination du microprocesseur 14 et sur la base desquelles ce dernier commande, à la voie 12 concernée par l'instruction de commande particulière, l'application d'une tension correspondant à cette instruction de commande.
Les instructions de configuration et les instructions de commande émises par le système de configuration 30 sont celles choisies par un utilisateur, typiquement à l'aide d'une interface utilisateur, telle qu'un écran 32 et un outil de saisie 34 (représenté ici sous forme d'un clavier et d'une souris), intégrée au système de configuration 30.
L'écran 32 permet par ailleurs éventuellement la visualisation des valeurs mesurées sur les voies en mode d'entrée (valeurs représentées par les données émises de chaque microprocesseur 14 à destination du système de configuration 30).
Le système de configuration 30 mémorise également l'association éventuelle entre chaque prise 4 (c'est-à-dire entre chaque voie 12 associée à cette prise) et une fonction prévue dans le système à tester, par exemple au moyen d'une table de correspondance.
Le système de configuration 30 permet également de modifier cette association (c'est-à-dire en pratique de modifier la table de correspondance), sur commande de l'utilisateur à l'aide de l'interface utilisateur 32, 34.
L'utilisateur peut ainsi très facilement définir (ou modifier) l'association entre une prise donnée 4 et la fonction, dans le système à tester, du signal reçu ou émis au niveau de cette prise. Le système de configuration 30 peut ainsi échanger des données avec un simulateur 40 (système informatique distinct du système de configuration 30) selon la fonction définie pour ces données dans la table de correspondance.
Par exemple, les signaux générés par le simulateur 40 et reçus sous forme de données au niveau du système de configuration 30 sont appliqués à la carte 10 et à la voie 12 sur cette carte définie dans le tableau de correspondance comme associée à la fonction de la donnée reçue.
De même, lorsqu'un signal est mesuré par une voie 12 d'une certaine carte 10, la donnée représentative de cette mesure est transmise au simulateur 40 comme donnée représentant la fonction associée à la voie 12 et à la carte 10 concernées dans le tableau de correspondance.
Il est ainsi facile à l'utilisateur, par modification de la table de correspondance, de changer l'affectation d'une prise 4 à une fonction donnée dans le simulateur 40, sans avoir à modifier les connexions au niveau des borniers 2.
On a représenté en figure 2 le schéma général d'une voie 12.
Le point de connexion de la voie 12 à la prise 4 est relié directement à une première entrée d'un amplificateur A2 et par l'intermédiaire d'une résistance R à une seconde entrée de cet amplificateur A2.
L'amplificateur A2 détecte ainsi d'éventuels courts-circuits au sein de la voie et génère en sortie un signal correspondant CC à destination de circuits de protection de la carte 10.
Comme visible en figure 2, le point connecté à la seconde entrée de l'amplificateur A2 est également connecté à l'entrée d'un amplificateur A1 , entrée qui peut en outre être connectée soit à la tension haute Vi (28 volts dans l'exemple décrit ici), soit à la tension basse V0 (ici connectée à la masse), soit à une broche non connectée, en fonction d'un signal de commande K3 reçu du microprocesseur 14.
On détermine ainsi la présence sur la prise 4 d'une tension correspondant ou non à celle sélectionnée selon le signal de commande K3. La valeur M générée en sortie de l'amplificateur A1 (qui représente donc le signal mesuré sur la prise 4) est transmise au microprocesseur 14.
Le point connecté à la seconde entrée de l'amplificateur A2 peut par ailleurs être relié à la tension haute V1 (au moyen d'un interrupteur K1 commandé par un signal de commande Ci généré par le microprocesseur 14) ou à la tension basse V0 au moyen d'un interrupteur K2 commandé par un signal de commande C2 également généré par le microprocesseur 14. Lorsque le microprocesseur 14 doit faire fonctionner la voie 12 en mode entrée (sur instruction du système de configuration 30 reçue via le réseau 20), il commande l'ouverture des deux interrupteurs Ki , K2 (respectivement à l'aide des signaux de commande Ci , C2). Le signal présent sur la prise 4 peut ainsi être lu (c'est-à-dire mesuré) comme il vient d'être indiqué.
En revanche, lorsque le microprocesseur 14 doit commander la voie 12 en mode sortie, il commande soit à l'interrupteur K1 (via le signal de commande Ci ), soit à l'interrupteur K2 (grâce au signal de commande C2) d'appliquer la tension désirée (déterminée en fonction d'instructions reçues par le microprocesseur 14 du système de configuration 30) à la prise 4.
La figure 3 représente un exemple possible d'affichage sur l'écran 32 de la figure 1 destiné à un utilisateur de système.
Cet affichage permet de présenter à l'utilisateur l'association actuelle des fonctions F1 , F2 ... Fn d'une famille de fonctions ATAXX à un ensemble correspondant de prises P, de diverses cartes Cj, telle qu'elle est mémorisée dans la table de correspondance déjà mentionnée.
Ainsi par exemple le signal correspondant à la fonction ATAXX F1 est présent sur la prise P5 de la carte électronique d.
Un affichage du même type, et des moyens pour modifier la table de correspondance représentée par celui-ci (tels que les moyens de saisie 34), permet à l'utilisateur de modifier facilement l'attribution d'une fonction à une prise donnée, et par là même la configuration (en mode sortie ou en mode entrée) de la voie associée à cette même prise.
La table de correspondance ainsi définie peut par exemple être sauvegardée dans le système de configuration 30 afin d'être réutilisée plus tard (même si d'autres modifications ont été mises en œuvre dans l'intervalle).
Par ailleurs, en plus de la simplicité pour l'utilisateur de modifier la configuration, l'utilisation d'une définition logicielle de l'association entre les différentes prises et les différentes fonctions côté simulateur permet d'autres avantages, tels que des affichages personnalisables des fonctions visualisées.
Les exemples qui précèdent ne sont que des modes possibles de mise en œuvre de l'invention qui ne s'y limite pas. Notamment, les signaux considérés peuvent être analogiques ou numériques, notamment discrets ou au format de normes, par exemple de bus de données.

Claims

REVENDICATIONS
1. Système de connexion d'une pluralité de prises (4) à un système informatique (40), caractérisé en ce qu'il comprend :
- une pluralité de voies (12) connectées chacune à une prise (4) et étant sélectivement configurables dans un premier mode d'acquisition d'un signal présent sur la prise ou dans un second mode d'application d'un signal à la prise ;
- une unité (30) connectée au système informatique (40) par un réseau informatique et conçue pour commander aux voies configurées dans le second mode l'application d'un signal en fonction de données reçues du système informatique et pour émettre à destination du système informatique des données représentatives des signaux mesurés par les voies configurées dans le premier mode.
2. Système de connexion selon la revendication 1 , dans lequel l'unité (30) est apte à mémoriser une table de correspondance définissant l'association d'au moins une voie (12) à une fonction gérée dans le système informatique (40).
3. Système de connexion selon la revendication 2, dans lequel l'unité (30) est apte à modifier la table de correspondance sur commande d'une interface utilisateur.
4. Système de connexion selon la revendication 3, dans lequel l'interface utilisateur comprend un écran (32) et un outil de saisie (34).
5. Système de connexion selon la revendication 3 ou 4, dans lequel l'interface utilisateur est apte à définir le signal appliqué dans le second mode.
6. Système de connexion selon l'une des revendications 3 à 5, dans lequel l'interface utilisateur (32) est apte à afficher un élément représentatif du signal mesuré par au moins une voie.
7. Système de connexion selon l'une des revendications 1 à 6, dans lequel l'unité (30) est conçue pour configurer chacune desdites voies (12) dans le premier mode ou dans le second mode.
8. Système de connexion selon la revendication 7, dans lequel l'unité (30) est conçue pour configurer ladite voie (12) en fonction d'une instruction correspondante reçue du système informatique (40).
9. Système de connexion selon l'une des revendications 1 à 8, dans lequel chaque voie (12) est apte à sélectivement appliquer une tension haute (Vi) ou une tension basse (V0) dans le second mode et à sélectivement détecter une tension haute (V-i) ou une tension basse (V0) dans le premier mode.
10. Système de connexion selon l'une des revendications 1 à 9, dans lequel le système informatique comprend un simulateur.
1 1 . Simulateur connecté à une pluralité de prises au moyen d'un système de connexion selon l'une des revendications 1 à 10.
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