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| anleitungen:bauanleitungen:503de_multi-use_v2 [2026/03/30 12:40] – raily74 | anleitungen:bauanleitungen:503de_multi-use_v2 [2026/05/01 16:58] (aktuell) – [3D-Gehäuse - MultiUse] raily74 | ||
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| + | Zur alten Anleitung (v1): [[503de_ws2811_multi-use|zur Vorgängerplatine]] | ||
| ===== Beschreibung der Platine ===== | ===== Beschreibung der Platine ===== | ||
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| * Kompakte Bauform beim Einsatz von mehr als einem WS2811 | * Kompakte Bauform beim Einsatz von mehr als einem WS2811 | ||
| * **zusätzliche Anschlussmöglichkeit für 12 Volt-Reihenschaltungen** | * **zusätzliche Anschlussmöglichkeit für 12 Volt-Reihenschaltungen** | ||
| + | * **Anpassung an das Layout der neuen 504 MultiUse Micro** | ||
| * beliebig skalierbar durch den Einsatz mehrerer Platinen | * beliebig skalierbar durch den Einsatz mehrerer Platinen | ||
| * weniger Kabelgewirr im Modellhaus | * weniger Kabelgewirr im Modellhaus | ||
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| **Beispiel mit Relais** \\ | **Beispiel mit Relais** \\ | ||
| - | Auch die handelsüblichen Arduino-Relais lassen sich prima mit einem einzelnen Abschnitt der Multi-Use Platine ansteuern. Gerade die 6er und 8er Relais-Karten eignen sich hier gut (für 2er Relais-Karten eignet sich eher ein Schokoladentafel-WS2811). \\ | + | Auch die handelsüblichen Arduino-Relais lassen sich prima mit einem einzelnen Abschnitt der Multi-Use Platine ansteuern. \\ |
| - | Die neue MultiUse-Platine hat für +5V, GND und +12V drei jeweils 0,5mm starke Leitungen, sodass die Relais direkt an den seitlichen Anschlüssen angeschlossen werden Im Anschlussbeispiel ist der Jumper " | + | Die neue MultiUse-Platine hat für +5V, GND und +12V drei jeweils 0,5mm starke Leitungen, sodass die Relais direkt an den seitlichen Anschlüssen angeschlossen werden |
| + | Im Anschlussbeispiel ist der Jumper " | ||
| <WRAP round info 80%> | <WRAP round info 80%> | ||
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| ^ Anzahl | ^ Anzahl | ||
| | 1 | Board | Platine | [[https:// | | 1 | Board | Platine | [[https:// | ||
| - | | 1 | IN, OUT | Wannenstecker | [[https:// | + | | 1 | IN | Wannenstecker | [[https:// |
| - | | 1 | IN, OUT - Stecker | Pfostenleiste | [[https:// | + | | 1 | IN - Stecker | Pfostenleiste | [[https:// |
| | 12 | C1, C2, C3, C4, C5 \\ C6, C7, C8, C9, C10 \\ C11, C12 | Vielschichtkondensator 100nF, 50V, SMD0805 | [[https:// | | 12 | C1, C2, C3, C4, C5 \\ C6, C7, C8, C9, C10 \\ C11, C12 | Vielschichtkondensator 100nF, 50V, SMD0805 | [[https:// | ||
| | 12 | R1, R2, R3, R4, R5 \\ R6, R7, R8, R9, R10 \\ R11, R12 | SMD-Widerstand, | | 12 | R1, R2, R3, R4, R5 \\ R6, R7, R8, R9, R10 \\ R11, R12 | SMD-Widerstand, | ||
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| ==== Bestückung ==== | ==== Bestückung ==== | ||
| - | In dieser Bestückungsvariante wird eine Platine mit zehn WS2811 | + | In dieser Bestückungsvariante wird eine Platine mit zwölf WS2811F |
| Einzelabschnitte sind in der gleichen Reihenfolge, | Einzelabschnitte sind in der gleichen Reihenfolge, | ||
| ==== Unterseite ==== | ==== Unterseite ==== | ||
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| - | Den Anfang der Bestückung machen die WS2811-Chips. Dabei unbedingt auf die Einbaurichtung achten. Die Markierung am IC und auf der Platine ist hervorgehoben.\\ <wrap hi> | + | Den Anfang der Bestückung machen die WS2811-Chips. Dabei unbedingt auf die Einbaurichtung achten. Die Markierung am IC und auf der Platine ist hervorgehoben.\\ |
| {{: | {{: | ||
| - | Nun folgen die zwölf Widerstände R1 - R12 mit 150Ω. | + | Nun folgen die zwölf Widerstände R1 - R12 mit 150Ω. \\ |
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| - | Zum Schluss folgen die zwölf Kondensatoren C1 bis C12 mit jeweils 100nF.\\ <wrap hi> | + | Zum Schluss folgen die zwölf Kondensatoren C1 bis C12 mit jeweils 100nF.\\ |
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| ==== Lötjumper ==== | ==== Lötjumper ==== | ||
| - | Die drei Lötjumper " | + | Die drei Lötjumper " |
| + | Sie werden immer dann verbunden, wenn am Ausgang der MultiUse nichts mehr angeschlossen wird und das Datensignal zurück fließen soll.\\ | ||
| + | Der Jumper " | ||
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| + | |||
| + | Der Jumper kann mit ein wenig Fingerspitzengefühl auch als Rückleiter des Datensignals verwendet werden. \\ | ||
| + | Die beiden Kontaktflächen sind unterschiedlich groß. Um den Jumper zu überbrücken (Term), werden die beiden Kontakte einfach miteinander verbunden. \\ | ||
| + | Will man die Datenrückleitung der Platine für andere Komponenten nutzen, muss man das Kabel an der größeren der beiden Flächen anlöten. \\ | ||
| + | Einfacher und weniger störanfällig ist die Kontaktfläche " | ||
| + | {{: | ||
| <WRAP info 80%> | <WRAP info 80%> | ||
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| [[https:// | [[https:// | ||
| https:// | https:// | ||
| + | <color # | ||
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| - | Für die schnelle Befestigung innerhalb eines Objekts stehen zwei einfache Halter zur Verfügung. Diese Halter setzen voraus, dass die Platine noch am Stück ist und nicht in ihre Abschnitte zerteilt wurde.\\ | + | <del>Für die schnelle Befestigung innerhalb eines Objekts stehen zwei einfache Halter zur Verfügung. Diese Halter setzen voraus, dass die Platine noch am Stück ist und nicht in ihre Abschnitte zerteilt wurde.\\ |
| Beide Halter sind für den Materialbedarf des Drucks optimiert und schützen die Platinen in kleinster Weise.\\ | Beide Halter sind für den Materialbedarf des Drucks optimiert und schützen die Platinen in kleinster Weise.\\ | ||
| - | Die beiden 3D-Druck-Halter können mit Schrauben oder mit Kleber bzw. Klebestreifen befestigt werden. Es stehen dafür zwei unterschiedliche Druckdateien zur Verfügung. | + | Die beiden 3D-Druck-Halter können mit Schrauben oder mit Kleber bzw. Klebestreifen befestigt werden. Es stehen dafür zwei unterschiedliche Druckdateien zur Verfügung.</ |
| ===== Schaltplan ===== | ===== Schaltplan ===== | ||
| {{: | {{: | ||