DCC Projekt interne Anleitungen
Achtung: Die Stromversorgung z. B. Gleisversorgung oder Schaltstrom erst nach dem Flashen anschließen!
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Platine für Simpel DCC Zentrale
Simpel Zentrale einfach befestigen
Ich habe die Warenkörbe entfernt, da ich mir nicht sicher bin ob ich damit den Kopierschutz verletze.
Bitte fordern Sie die gewünschten Stückliste persönlich an.
Einige Beispiele Chinapreise! 9-2020 (ab 4-2021)
Versand Pro Artikelsorte 1.2€
NANO328 16Mhz 2,40€ (4.20€)
UNO 328 16Mhz 3.60€ mit USB Kabel (5€)
MEGA2560 16Mhz 6,70€ (10,40€)
BTS7960 44A 5,50€
ULN 2803 5Stück 1,00€
ULN 2803 10Stück 1,25€
ULN 2803 20Stück 1,70€
Sockel 15Stüück 1€
Kleinteile kosten ca. 1€ in größeren Stückzahlen.
z.B. 100 LED 3mm ab 1,00€
10 Stück Female&Male 40pin 2.54mm Header 1,80€
10 Stück Terminal Block 5.08mm P2 1,20€
50 Stück Terminal Block 5.08mm P2 3,20€
Programmiergleis (Modellbahnverwaltung)
Achtung: Lötrauch ist giftig und kann zu gesundheitlichen Beschwerden führen.
Bitte keine Lötdämpfe einatmen und den Arbeitsraum gut lüften.
Falls Sie öfters löten, sollte eine Absaugung verwendet werden.
DCC WS X84 Signaldecoder ab 27.11.2020
Löten statt Crimpen
Neu ab 9-2020:
Die HEX MB_Zentrale328.hex enthält jetzt auch die RASCII DCC Zentrale.
Verbinden Sie D2 über ein 1k bis 5K Ohm Widerstand mit GND, um die RASCII Zentrale zu verwenden.
Die alte HEX RASCII_DccZentraleWeichenAdr.hex wird nicht mehr weiter unterstützt.
Die Spannungsversorgungen:
Grundsätzlich sollten nur Schaltnetzteile mit Kurzschlusssicherung verwendet werden!
Auch überdimensionierte Netzteile > 4 Ampere erhöhen die Brandgefahr.
Notfalls den Stromkreis mit einer 3 Ampere Sicherung absichern.
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Die 14 bis 16 Volt Gleichstromversorgung für Weichenantriebe:
Für die Magnetartikel der Weichen 1 bis 4 empfehle ich 14 bis 16 Volt Gleichstrom.
Als Anschlüsse sind zwei Varianten vorgesehen.
1 X Rundstecker 5.5 X 2.1 der ist oft am Netzteil vorhanden.
4 X Plus als Schraubklemmen.
Die auch für das gemeinsamen Steuerkabel vom Weichenantrieb dienen können.
2 X Minus als Schraubklemmen
Ein praktikable Lösung ist es, den Rundstecker als zentrale Versorgung für mehrere
Decoder zu verwenden. Die andern Decoder werden dann mit den Schraubklemmen
Plus und Minus untereinander verbunden.
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Die 5 Volt Decoder und Servo Versorgung.
Der Stromverbrauch
1 DCC Decoder ca. 10 bis 20mA
1 Servo 30 bis 300 mA kann aber auch bis 600 mA bei einer Blockade ansteigen !
Ich beziehe mich hier auf die kostengünstiger analogen 9G Versionen !
Die Anschlüsse:
Bis ca. 1 Ampere ist es am einfachsten den USB Anschluss am NANO zu verwenden.
Ob da auch mehr als 1 Ampere geht ?
Zusätzlich sind noch 2 Schraubklemmen 1 X Plus und 1X Minus vorhanden.
Dort können dann noch andere Decoder mit versorgt werden.
Dort kann auch ersatzweise die 5 Volt Einspeisung erfolgen. Das ist empfehlenswert
wenn mehr als 1 Ampere benötigt werden.
Mögliche 5 Volt Spannungsquellen.
1. Schaltnetzteil (z. B. Handylader) am der NANO USB Buchse.
2. Schaltnetzteil an den 5 Volt Schraubklemmen. Bitte bevorzugt verwenden bei mehr als 1 Ampere.
3. Spannungsregler 5 Volt an der DCC Gleisspannung (Brückengleichrichter notwendig)
Beachten Sie das dann als Weichendecoder, die galvanische Trennung zum Gleis
verloren geht. Gemeinsamer GND mit der 16 Volt - Versorgung.
Das habe ich getestet -
Das lineare Spannungsregler - Modul L7805 hat schon ein Brückengleichrichter eingebaut.
Nachteilig ist seine geringe Effizienz von 30 % , das bedeutet das 70% als wärme verbraten wird.
Suchbegriff kopieren: Das sind nur Beispiele.
7805-Step-Down-Converter-7-5V-35V-to-5V-Regulator-Power-Supply-Module
Besser ist der Schaltregler der auch noch mehr Ampere verträgt.
Suchbegriff kopieren:
LM2596HV Verstellbar Step Down Power Module converter DC-DC 4.5-60V
ACHTUNG:
Der braucht einen Brückengleichrichter am Eingang und die Spannung muss vorab
auf ca. 4,8 Volt eingestellt werden.
Mein LM2596HV war bei Anlieferung auf 16 Volt eingestellt !!!
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Ich habe die Spannungswandler auch mal an der Stromversorgung der 16 V für dWeichenantriebe
getestet. Der Schaltregler produziert starke Störungen, am Decoder so das die Servos
unkontrolliert ausschlagen.
Der 7805-Step-Down-Converter macht das nur Zeitweise, ist daher auch keine gute Empfehlung.
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Servos:
Als Servos haben sich bei mir diese GM Modelle gut bewährt.
4Stks 9G SG90 Micro Servo Motor RC Robot Arm Helicopter Airplane Remote Control
https://www.ebay.de/itm/4Stks-9G-SG90-Micro-Servo-Motor-RC-Robot-Arm-Helicopter-Airplane-Remote-Control/273207022717?hash=item3f9c68547d:g:qpwAAOSwKoFa9ZBu
Manche Servos ruckelt beim Einschalter der Spannung. z. B. das MR.RC - gelbes Gehäuse.
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Wechselstromtrafo Versuch:
Spannung für die Weichenantriebe aus einem TRX 14 Volt Wechselstrom - Lichttrafo
Da oft noch so ein alter Wechselspannungstrafo vorhanden ist, habe ich so etwas auch mal getestet.
Ich habe einfach nur ein Brückengleichrichter am Ausgang eingebaut und dann den sehr welligen
Gleichstrom am 16 Volt Anschluss vom DCC Decoder angeschlossen.
Zunächst schien es so, als ob das Funktioniert, leider wurde ein Servotyp ( MR.RC - gelbes Gehäuse) dann
beim schalten des Weichenantriebs immer stückweise aus der Position gedreht. Ich hatte für den PWM
Steuerimpuls eine Timerzeit eingestellt so das nicht automatisch korrigiert wurde. Noch dem ich das geändert habe
zuckte der Servo nur noch und hat seine Position gehalten.
Da man ja eigentlich selten Servos und Magnetartikel gleichzeitig verwendet, wäre
eine Verwendung als Schaltdecoder so möglich, leider weiß ich nicht ob die eingestreuten
Stromimpulse auf Dauer den Mikroprozessor schadet. Ich weiß auch nicht ob die Induktive
Spannung die ja eigentlich im ULN über Dioden abgeleitet werden schuld sind, oder
der Einschaltimpuls. Falls dennoch ein Trafo verwendet werden soll, ist eine entsprechende Sicherung
in der Zuleitung zu empfehlen.
Im Anbetracht dieser Feststellung kann ich keine Empfehlung geben.
Bitte informieren Sie mich,
falls Sie Lösungsvorschläge haben oder die technischen Hintergründe kennen.
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Bitte beachten! Die Anleitungen sind nicht immer aktuell.