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| anleitungen:stromversorgungmll [2024/08/23 18:46] – [Die 12 Volt Spannungsebene] raily74 | anleitungen:stromversorgungmll [2026/05/26 07:07] (aktuell) – [Strombelastbarkeit der Flachkabel und Wannenstecker] raily74 | ||
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| Zum Anschluss eines Netzteils sind auf allen Verteilerplatinen Schraubklemmen vorgesehen. | Zum Anschluss eines Netzteils sind auf allen Verteilerplatinen Schraubklemmen vorgesehen. | ||
| - | Die untere Klemme ist für die 5V Einspeisung gedacht, die obere für 12 Volt. | + | Die untere Klemme ist für die 5V Einspeisung gedacht, die obere für die zweite Spannung, die im Wannenstecker auf Pin 6 ausgegeben wird. Am Flexibelsten ist man, wenn man hier die maximalen |
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| ==== Strombelastbarkeit der Flachkabel und Wannenstecker ==== | ==== Strombelastbarkeit der Flachkabel und Wannenstecker ==== | ||
| - | Die Flachkabel und die Wannenstecker sind mit einer Strombelastbarkeit | + | Die Strombelastbarkeit |
| - | Man sollte den Spannungsabfall auf den Verbindungsleitungen in jedem Fall überprüfen. Dazu kann man sich ein Testkabel erstellen mit dem Wannenbuchse auf der einen Seite und Bananensteckern auf der anderen Seite welche man mit einem Spannungsmessgerät verbindet. Während die WS2812 LEDs mit einer Spannung von 4V auskommen kann es z.B. bei den Sound Modulen schon problematisch | + | Da Flachbandkabel durch ihre Geometrie alle Adern direkt nebeneinander führen, gilt hier das Prinzip der gegenseitigen Erwärmung besonders stark. Für die sichere Auslegung müssen folgende Faktoren beachtet werden: |
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| + | **1. Abhängigkeit von der Anzahl belasteter Adern** \\ | ||
| + | Die Angabe von 1 A gilt, wenn nur ein Teil der Leitungen gleichzeitig | ||
| + | * 1 Ader belastet: Bis zu 1,4 A bis 1,8 A möglich (Einzelader-Maximum in freier Luft). | ||
| + | * Wenige Adern belastet: 1,0 A pro Ader (Standardwert der Hersteller). | ||
| + | * Alle Adern belastet (Dauerstrom): | ||
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| + | **2. Technisches Nadelöhr: Die Schneidklemmtechnik** \\ | ||
| + | Flachbandkabel werden fast ausschließlich mit IDC-Steckverbinder (Pfostensteckern im 2,54 mm Raster) verpresst. Die winzigen Metallgabeln im Stecker durchschneiden die Isolierung und kontaktieren die Litze. \\ | ||
| + | Diese Kontaktpunkte besitzen einen erhöhten Übergangswiderstand. Bei Strömen deutlich über 1 A erwärmt sich primär der Steckverbinder, | ||
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| + | **3. Der Spannungsabfall bei AWG 28** \\ | ||
| + | Wegen des sehr geringen Querschnitts hat AWG 28 einen hohen Leiterwiderstand von etwa 215 bis 230 Ohm pro km bzw. ca. 0,23 Ohm pro Meter. Belastet man eine Ader mit 1 A, fallen pro Meter Kabel rund 0,23 V Spannung ab. \\ | ||
| + | Bei empfindlichen 3,3 V- oder 5 V-Logikschaltungen führt dies bereits bei kurzen Strecken zu Funktionsstörungen. | ||
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| + | Flachbandkabel eignen sich daher nicht zum Transport großer Ströme über weite Strecken, die Flachbandkabel sollten im Idealfall nur den Strom vom Verteiler zum Objekt (z. B. belebten Haus) führen. Der Universal Verteiler sollte im Idealfall immer über eine zweiadrige Litze mit 0.75mm² | ||
| Auch wenn es technisch möglich ist, den Strom von einer Verteiler-Platine zur nächsten durchzuschleifen, | Auch wenn es technisch möglich ist, den Strom von einer Verteiler-Platine zur nächsten durchzuschleifen, | ||
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| === Reihenschaltung am WS2811: === | === Reihenschaltung am WS2811: === | ||
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| <WRAP important 100%> | <WRAP important 100%> | ||
| - | Einzel-LEDs und Reihenschaltungen können wie im oberen Beispiel gezeigt, im Mischbetrieb an einem WS2811 betrieben werden. Dabei sollten Einzel-LEDs aber nach wie vor mit 5 Volt versorgt werden und nur die Reihenschaltungen, | + | Einzel-LEDs und Reihenschaltungen können wie im oberen Beispiel gezeigt, im Mischbetrieb an einem WS2811 betrieben werden. Dabei sollten Einzel-LEDs aber nach wie vor mit 5 Volt versorgt werden und nur die Reihenschaltungen, |
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| * Schalten von Wechselspannung | * Schalten von Wechselspannung | ||
| - | Transistoren hingegen verstärken exakt das, was man ihnen liefert. Selbst das Flackern einer Leuchtstoffröhre wird exakt an den verstärkten Ausgang weitergegeben. Dabei ist der Abschluss | + | Transistoren hingegen verstärken exakt das, was man ihnen liefert. Selbst das Flackern einer Leuchtstoffröhre wird exakt an den verstärkten Ausgang weitergegeben. Dabei ist der Anschluss |
| === PNP Transistor BC327-25 === | === PNP Transistor BC327-25 === | ||
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| === Arduino Relais-Karten === | === Arduino Relais-Karten === | ||
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| Die fertigen Arduino Relaiskarten sind der einfachste Weg, um Abstellgleise oder Wechselstrom-Motoren zu schalten. Arbeitsspannung und Steuerspannung sind auch hier galvanisch per Optokoppler getrennt, sodass die Sekundärseite mehr als 12 Volt schalten kann. | Die fertigen Arduino Relaiskarten sind der einfachste Weg, um Abstellgleise oder Wechselstrom-Motoren zu schalten. Arbeitsspannung und Steuerspannung sind auch hier galvanisch per Optokoppler getrennt, sodass die Sekundärseite mehr als 12 Volt schalten kann. | ||
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| + | Angeschlossen werden die Relais wie folgt: | ||
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| + | {{: | ||
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| + | <WRAP round info 60%> | ||
| + | Bei Verwendung der Multi-Use-Platine in Zusammenhang mit den Arduino Relais Modulen ergibt sich ein entscheidender Vorteil gegenüber WS2811 Schokoladentafeln. Die 100 nF-Keramikkondensatoren können als THT-Bauteile direkt in die Multi-Use-Platinen eingelötet werden. Somit wird das lästige Summen der Relais eliminiert. | ||
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