La carte électronique free-dcc-2008 et une souris qui permet de contrôler le réseau








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5.E. Le raccordement des sorties
Le connecteur CN8 autorise le raccordement de 4 sorties. Les sorties peuvent être par exemple, l’éclairage du réseau, le moteur d’un moulin … La figure suivante montre le raccordement de 2 lampadaires sur la sortie o0. Les accessoires peuvent se raccorder directement sur le connecteur HE10 en utilisant 2 éléments d’une barrette auto sécable femelle, ou plus proprement en utilisant un câble nappe.



Pour chaque sortie, 2 signaux sont disponibles: Le +ACC et ox (o0 à o3 suivant la sortie).

La broche ox est déconnectée lorsque la sortie est inactive et donc la charge n’est pas alimentée. Par contre, elle est mise à la masse lorsque la sortie est active, et dans ce cas la charge est alimentée entre +ACC et la masse.
Le circuit peut commuter des charges de 1A, mais bien entendu, cela dépend aussi de l’alimentation utilisée. Si vous utilisez des charges inductives comme des moteurs ou des relais, pensez à ajouter une diode de roue libre DRL afin d’éliminer la surtension créé lorsque l’on coupe l’alimentation d’une bobine. Les DRL de l’ULN ne sont pas utilisées car cela peut poser des problèmes, voire des destructions en cas d’utilisation de multiples tensions. Vous pouvez aussi utiliser d’autre tension que +ACC, mais dans ce cas il faudra relier votre charge entre ox et le « + » de la nouvelle alimentation. La masse de l’alimentation devant bien entendu être raccordée à la masse de la centrale.

5.F. Le raccordement des leds
La centrale permet de piloter directement 64 leds. Ces leds seront principalement utilisées pour la signalisation. Vous utiliserez sûrement les équations afin qu’elles s’illuminent en fonction des détection des trains, position des aiguillages … La centrale gère aussi le clignotement ainsi que la phase.



Ces 64 leds sont accessibles par groupe de 16 (4x4) via les connecteurs CN11 à CN14.

Chaque connecteur permet le raccordement matriciel de 16 leds. 4 broches sont dédiés aux anodes des leds, c’est-à-dire le « + », tandis que 4 autres sont disponibles pour les cathodes, c’est-à-dire le « - ». Rappelons que l’anode d’une led est repérée par la patte la plus longue, tandis que la cathode se repère souvent par un méplat sur le cylindre de la led. Les 8 anodes du système sont nommées a0 à a7, tandis que les 8 cathodes sont repérées c0 à c7. La centrale identifie la led par un numéro compris entre 0 et 63 qui vaut 8*c+a avec c le numéro de la cathode et a celui de l’anode. L’affectation des leds sur les connecteurs est désordonnée afin de simplifier le routage de la carte, mais cela ne pose aucun problème à l’utilisation, tans que chaque led est bien identifiée par un numéro. Le fait de grouper les leds 4 par 4, vous autorise à utiliser des feux à cathodes communes (toutes les cathodes des leds sont reliés à un fil commun), ou à anodes communes. Si vous utilisez des feux avec plus de 4 leds, il faudra peut être utiliser les leds de 2 connecteurs. Une solution plus élégante consiste à souder les signaux manquants sur les 2 broches libres des connecteurs.
Il n’y a pas besoin de mettre la traditionnelle résistance de protection en série avec chaque led car le circuit possède des de miroirs de courant qui fournissent un courant constant qui dérive de la résistance R11. Cette résistance est sur support afin de changer sa valeur si l’éclairage ne vous convient pas. Sa valeur influe sur le courant maximale, mais il est aussi possible de baisser par logiciel, l’intensité lumineuse sur l’ensemble des leds. Cela évite d’avoir des feux qui éclairent comme des lampadaires dans l’obscurité et de ne rien voir en plein soleil. Si vous trouver qu’une led éclaire trop par rapport aux autres, par exemple si vous utilisez une led haute luminosité, vous pouvez rajouter une résistance de limitation (le circuit essayera de délivrer un courant constant, mais n’y arrivant pas il se mettra en tension fixe et le courant sera fixé par la résistance de limitation). Il est à noter que le circuit fonctionne correctement avec les leds blanches et bleus qui demandent des plus hautes tensions que les leds traditionnelles rouges, vertes et jaunes.
Afin de faciliter les connections des capteurs ou boutons, il est possible d’utiliser les petites cartes de connections présentées dans la section électronique (en remplaçant les diodes 1N4148 par des fils).

5.G. Le raccordement des entrées
La centrale supporte jusqu’à 64 entrées. Ces entrées sont par exemple, des ILS pour détecter des trains, des sorties de capteur de courant, des interrupteurs d’un TCO … Chaque entrée est lu 500x par seconde afin de ne rien rater, par exemple, ceci est très important dans le cas des ILS ou l’impulsion peut être de l’ordre de la dizaine de ms.


Ces 64 entrées se connectent par groupe de 16 (4x4) sur les 4 connecteurs CN3 à CN6. Si vous utilisez la carte de détection, 16 entrées sont déjà utilisées et vous ne devez pas utilisez le connecteur CN3 qui d’ailleurs n’a pas besoin d’être monté. Comme ces entrées sont matricés pour diminuer le nombre de circuit nécessaires (16 sorties de sélection Y0 à Y15 sont alimentés successivement pour permettre la lecture sur in_0 à in_3), il faudra mettre chaque capteur en série avec une diode dans le sens Y vers in. La centrale repère les entrées par un numéro qui vaut 4*Y+in.
Comme indiqué dans la partie électronique, on utilise seulement 8 broches sur 10 pour chaque connecteur, il est donc possible de se servir des broches restantes pour changer la configuration des connecteurs en redéployant les Y d’un connecteur non utilisé. Une utilisation courante est de ne pas monter le connecteur CN5 et redéployer Y8/Y9 sur le connecteur CN4 et Y10/Y11 sur le connecteur CN6. Ce qui fait que l‘on se retrouve avec 24 entrées sur les connecteur CN4 et CN6. Avec bien entendu 0 sur CN5.
Afin de faciliter les connections des capteurs ou boutons, il est possible d’utiliser les petites cartes de connections présentées dans la section électronique.
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