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anleitungen:bauanleitungen:locoturn_v10:150_locoturn_anschluesse

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anleitungen:bauanleitungen:locoturn_v10:150_locoturn_anschluesse [2023/02/12 13:11] – [Anschlussmöglichkeiten] domapianleitungen:bauanleitungen:locoturn_v10:150_locoturn_anschluesse [2024/03/29 19:14] (aktuell) – [Anschlussmöglichkeiten] domapi
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 |**Potentiometer**| direkt auflöten oder über Kabel anschließen |entweder auf der Hauptplatine oder Panelplatine| |**Potentiometer**| direkt auflöten oder über Kabel anschließen |entweder auf der Hauptplatine oder Panelplatine|
 |**Drehencoder**| dito. |entweder auf der Hauptplatine oder Panelplatine | |**Drehencoder**| dito. |entweder auf der Hauptplatine oder Panelplatine |
-|**OLED**| dito. |entweder auf der Hauptplatine oder Panelplatine; versch. OLED-Größen möglich |+|**OLED**| dito. |entweder auf der Hauptplatine oder Panelplatine; versch. OLED-Größen möglich, Kabel möglichst kurz halten!|
 |**Stepper-Motor**| 4-poliger Anschluss | Motor sollte beim Kalibrieren im Uhrzeigersinn laufen | |**Stepper-Motor**| 4-poliger Anschluss | Motor sollte beim Kalibrieren im Uhrzeigersinn laufen |
 |**Hallsensor**| 3-poliger Anschluss des Hallsensors  |  | |**Hallsensor**| 3-poliger Anschluss des Hallsensors  |  |
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 |**Lautsprecher**| 8 Ohm, 3 Watt | Unter der Drehscheibe verbauen | |**Lautsprecher**| 8 Ohm, 3 Watt | Unter der Drehscheibe verbauen |
 |**Stecker für zukünftige Erweiterungen (I²C)**| aktuell nicht verwendet  |  | |**Stecker für zukünftige Erweiterungen (I²C)**| aktuell nicht verwendet  |  |
-|**Bühnenschienen**| SR = Schiene rechts (Drehscheibenhaus), SL = Schiene links |  |+|**Bühnenschienen**| SR = Schiene rechts (Drehscheibenhaus), SL = Schiene links | Wenn eine von der Bühne abfahrende Lok einen Kurzschluss erzeugt, ggf. hier die Seiten tauschen oder die Polarisierung über das Relais anpassen.  |
 |**DCC**| Verbindung zur DCC-Zentrale |  | |**DCC**| Verbindung zur DCC-Zentrale |  |
 |**Stromversorgung**| 14 - 20 V AC/DC rocks| Laptopnetzteil | |**Stromversorgung**| 14 - 20 V AC/DC rocks| Laptopnetzteil |
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 Die bisher getesteten Schritt-Motore haben mit ihren vier Anschlusskabeln für ihre 2 Motor-Spulen alle zum Farbschema rot-blau-schwarz-grün in der Abbildung gepasst. Damit dreht die Bühne beim Kalibrieren im Uhrzeigersinn. Die bisher getesteten Schritt-Motore haben mit ihren vier Anschlusskabeln für ihre 2 Motor-Spulen alle zum Farbschema rot-blau-schwarz-grün in der Abbildung gepasst. Damit dreht die Bühne beim Kalibrieren im Uhrzeigersinn.
 +
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 +<WRAP center round tip 80%>
 +Die Kabelverbindungen zwischen Hauptplatine und Panelplatine sowie zwischen Panel und OLED müssen möglichst kurz sein (wenige cm bis ca. 15 cm). 
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 +Wenn das OLED mit einem kurzen Kabel auf der Hauptplatine angeschlossen wird, sind max. 15 cm ok.
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 +Wenn das OLED an der Panel-Platine hängt, kommt noch das Flachbandkabel zwischen Haupt- und Panelplatine hinzu. Dann sollten die 15 cm Gesamtlänge ebenfalls besser nicht überschritten werden.
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 +Hier gilt je kürzer, je besser. 
 +
 +Das OLED hängt am I2C-Bus, der ist mitunter recht empfindlich für Störungen, die vom Rest der Modellbahn eingestreut werden. Das Resultat ist ein eingefrorenes Display, der Nano hängt sich auf etc. Auch eine gespiegelte (sic!) OLED-Anzeige kann vorkommen.
 +
 +Ob es Störungen gibt, hängt auch davon ab, was alles im Umfeld elektrisch passiert (fahrende Züge, Schaltnetzteile, Neon-Röhren usw.). Falls es extreme Störungen gibt, kann man auch die Pullup-Widerstände (R19 und R20) an SDA und SCL kleiner machen, z.B. 1,5 kOhm.
 +
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 +</WRAP>
  
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 Soll die Stromversorgung der Platine und des Motors aus der Gleisspannung erfolgen, müssen auf der Platinenoberseite die Löt-Jumper "DCC_0" und "DCC_B" geschlossen werden. Da die Steuerung ordentlich Strom zieht, ist dies nicht empfehlenswert und würde nur unnütz kostbaren Digitalstrom verschwenden! Soll die Stromversorgung der Platine und des Motors aus der Gleisspannung erfolgen, müssen auf der Platinenoberseite die Löt-Jumper "DCC_0" und "DCC_B" geschlossen werden. Da die Steuerung ordentlich Strom zieht, ist dies nicht empfehlenswert und würde nur unnütz kostbaren Digitalstrom verschwenden!
 +
 +Ab Platinenversion V1.1 gibt es einen 3-fach Jumper JP17 "Sound". Dieser liegt unter dem Nano-Steckplatz. Der Jumper muss entsprechend des verwendeten Soundmoduls mit Lot überbrückt werden. Entweder die linken beiden Lötpunkte (JQ6500) oder die rechten beiden (DF-Player).
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 +{{ :bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:locoturn_v10:locoturn_v1.1_sound.jpg?nolink |}}
  
 Der Vollständigkeit halber sei erwähnt: Gut versteckt unter dem Optokoppler U1 6N137 befindet sich ein weiterer Löt-Jumper „NO_OPTO“, dieser ist zur Kompatibilität zur alten schwarzen Platine vorgesehen; er sollte jedoch __immer offen__ bleiben. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt: Gut versteckt unter dem Optokoppler U1 6N137 befindet sich ein weiterer Löt-Jumper „NO_OPTO“, dieser ist zur Kompatibilität zur alten schwarzen Platine vorgesehen; er sollte jedoch __immer offen__ bleiben.
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 ===== Anschluss Bühnenplatine an Hauptplatine ===== ===== Anschluss Bühnenplatine an Hauptplatine =====
-Die Bühnenplatine wird über ein 3-poliges Kabel angeschlossen (GND, +5V, Data/DI). Dabei werden 3 freie Schleifer auf dem Königsstuhl der Drehscheibe verwendet.+Die Bühnenplatine wird über ein 3-poliges Kabel angeschlossen (GND, +5V, data in / DI). Dafür werden 3 freie Schleifer auf dem Königsstuhl der Drehscheibe verwendet. Der Rückkanal (DO = data out) vom zweiten WS2811 auf der der Bühnenplatine ist nicht vorgesehen und wird nicht verwendet.
 {{ bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:locoturn_v10:ds_buehne_an_hp.jpg?nolink |}} {{ bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:locoturn_v10:ds_buehne_an_hp.jpg?nolink |}}
  
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 ===== Anschluss eines Rückmelders für den Bewegungsstatus ===== ===== Anschluss eines Rückmelders für den Bewegungsstatus =====
  
-Hier ebenfalls als Beispiel der Anschluss an einen ESU-Detector. Andere Rückmelder sind sicherlich in ähnlicher Form anschließbar. +Der LocoTurn-Bewegungsstatus kann vom PC-Steuerungssystem (z.B. Traincontroller) ausgewertet werden. So kann z.B. verhindert werden, dass die Lok auf der Bühne fährt, solange sich die Drehscheibe bewegt. Bei automatischen Zugfahrten teilt der Status dem Steuerungsprogramm mit, ob die Drehscheibe noch in Bewegung ist oder eine Fahrt beendet hat. 
-Wichtig ist, dass der Rückmelder als Stromfühler agiert bzw. als Massesensor (GND sollte dann an der Optokoppler-Kathode anliegen.).+ 
 +Hier ebenfalls als Beispiel der Anschluss an einen ESU-Detector über die beiden „S88-Move“-Anschlussklemmen von J3 (rechte Seite). Das Optokoppler-Schaltsymbol rechts daneben zeigt die Anschlüsse des auf der Platine verbauten Optokopplers (IC rechts unten). Andere Rückmelder sind sicherlich in ähnlicher Form anschließbar. 
 +Wichtig ist, dass der Rückmelder als Stromfühler agiert bzw. als Massesensor (GND bzw. das negative Potential muss dann am Emitter des Fototransistors vom Optokoppler anliegen - die Seite mit dem Pfeil - also am oberen Anschluss der grünen Klemmleiste). 
 + 
 +{{ :bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:locoturn_v10:move_gbm..jpg?nolink |}}
  
-{{ bilder:anleitungen:bauanleitungen:150:locoturn_v10:ds_s88_move.jpg?nolink |}} 
  
  
anleitungen/bauanleitungen/locoturn_v10/150_locoturn_anschluesse.1676207492.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/02/12 14:11 (Externe Bearbeitung)