Booster: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Digital Modellbahn
 
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Die hier vorgestellten Booster werden mit einer Gleichspannung (20 Volt), welche aus einer 16 Volt Wechselspannung (mittels Gleisrichter) erzeugt wird, versorgt. Das DCC für die 'eigenständige Versionen' (extern) wird aus der Gleissignal der Zentrale gewonnen. Die Booster verfügen zur Verstärkung des DCC Signal über eine H-Brücke. Bei Kurzschluss erfolgt eine automatische Abschaltung und eine erneute Aktivierung nach ca. 5 Sekunden. Im Rahmen der Weiterentwicklung sind alle her vorgestellten Booster Railcom fähig (gekennzeichnet durch das 'R').
  
Der Booster in der Version 1 wird mit einem Trafo mit 15 Volt Wechselspannung versorgt. Zur Erzeugung des Gleissignals wird eine H-Brücke, mit zwei N-Kanal und zwei P-Kanal MOSFET Power Transistoren verwendet. Zur Ansteuerung benötigt er ein Signal zur Aktivierung (GO/STOP) und das DCC-Signal. Wenn über "OVERLOAD" ein Kurzschluss signalisiert wird, muss der Booster auf "STOP" geschaltet werden, dann wird das DCC-Signal ignoriert und die Gleisspannung abgeschaltet.
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=== <u>Booster1</u> ===
 
=== <u>Booster1</u> ===
 
Aufgrund des diskreten Aufbau und trotz Umschaltverzögerung hat dieser Booster einen hohen Leistungsverlust. Ein Aufbau ist daher nicht zu empfehlen!
 
Aufgrund des diskreten Aufbau und trotz Umschaltverzögerung hat dieser Booster einen hohen Leistungsverlust. Ein Aufbau ist daher nicht zu empfehlen!
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Eine zweite Version es Booster1 mit Arduino zur Kurzschlussabschaltung und für die Erzeugung des notwendigen Cutout für Railcom.
 
Eine zweite Version es Booster1 mit Arduino zur Kurzschlussabschaltung und für die Erzeugung des notwendigen Cutout für Railcom.
  
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[[Datei:Booster_v2.png|thumb|180px|DCC Booster2 mit L6206N als H-Brückentreiber ([http://sourceforge.net/projects/pgahtow/files/Booster/Version2/Booster2.sch Eagle])]]
 
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Der Booster ist ein Nachbau der Schaltung von [http://www.opendcc.de/elektronik/opendcc/opendcc.html OpenDCC] und wurde angepasst so das zwei unabhängige Gleisausgänge mit je 2,2 A Leistung zur Verfügung stehen. Dieser Booster kann auch mit der Eigenbau-[[Zentrale]] verwendet werden.
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Der Booster2 ist ein Nachbau der Schaltung von [http://www.opendcc.de/elektronik/opendcc/opendcc.html OpenDCC] und wurde angepasst, so das zwei unabhängige Gleisausgänge mit je 2,2 A Leistung zur Verfügung stehen. Dieser Booster erhält sein Datensignal vom Gleissignal der Zentrale und kann auch mit der Eigenbau-[[Zentrale]] verwendet werden.
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Der Booster2 unterstützt Railcom, das sich im Sketch aktivieren lässt. Dadurch kann eine Zentrale, welche keinen Railcom fähigen Gleisausgang besitzt mit Railcom nachgerüstet werden.
  
 
'''Datenblätter:'''
 
'''Datenblätter:'''
 
:*[http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00002346.pdf L6206N]
 
:*[http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00002346.pdf L6206N]
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'''Software:'''
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:* [http://sourceforge.net/projects/pgahtow/files/Booster/Version2/Booster_HBruecke.ino Arduino Sketch mit Railcom] (CDE Kurzschluss Signal nicht Implementiert!)
  
 
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=== <u>Booster3</u> ===
[[Datei:TLE5205-2_Booster.png|thumb|180px|TLE5205-2g Booster3]]
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[[Datei:TLE5205-2_Booster.png|thumb|180px|TLE5206-2g Booster3]]
Booster bestehend aus dem 5A Brückentreiber TLE5205-2 (TLE5206), welcher einen integrierten Kurzschluss und Überhitzungsschutz hat. Besonders festzustellen ist der kleine und einfache Aufbau.
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Booster bestehend aus dem 5A Brückentreiber TLE5206-2 (TLE5205 hat als China-Nachbau teils die gleiche Logik), welcher einen integrierten Kurzschluss und Überhitzungsschutz hat. Besonders festzustellen ist der kleine und einfache Aufbau.
 
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:'''Achtung:''' Im Datenblatt des TLE5205 ist eine falsche Logiktabelle abgebildet!
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:'''Achtung:''' Notwendig ist die im Datenblatt des TLE5206 abgebildete Logik der H-Brücke!
:* [http://pgahtow.sourceforge.net/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/TLE5205.pdf TLE5205 Datenblatt]
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:* [http://pgahtow.sourceforge.net/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/TLE5205.pdf TLE5206 Datenblatt]
  
 
=== <u>Booster3R</u> ===
 
=== <u>Booster3R</u> ===
[[Datei:TinyRailComBooster.png|thumb|180px|TinyRailComBooster3R]]
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[[Datei:TLE_Booster3R.png|thumb|180px|TLE5206 Booster3R für [[Zentrale]] ([http://sourceforge.net/projects/pgahtow/files/Booster/Version3/TLE%20Booster3R.sch Eagle])]]
Der Booster3R besitzt einen Attiny45 zur Steuerung und ist RailCom fähig. Die LED signalisiert den aktuellen Betriebszustand. Bei Kurzschluss am Gleis schaltet der Booster3R selbständig ab und mit einer Verzögerung wieder ein.
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Dieser Booster unterstützt die Ausgabe einer Abtastlücke für [[RailCom]] und wird bei der [[Zentrale|Arduino Z21 Zentrale]] als interner Booster verwendet.
 
 
== Railcom ==
 
 
 
:*[http://pgahtow.sourceforge.net/downloads/booster/railcom_mibaextra_2014.pdf MiBa RailCom ® extra Bericht]
 
  
:* [http://www.opendcc.de/info/railcom/railcom.html DCC-BiDi (RailCom®)] - Auf der Webseite OpenDCC, wird die Funktion von Railcom Ausführlich erklärt.
 
:* [http://www.opendcc.de/info/railcom/railcom_stromquelle.html DCC-BiDi (RailCom®) Schaltungsvorschläge] - Die Funktion einer RailCom Stromquelle wird hier dargestellt. Zur besseren Verdeutlichung sogar mit den entsprechenden Schaltungen.
 
  
:* [http://usuaris.tinet.cat/fmco/railcom_en.html RailCom® Display und Decoder im Eigenbau]
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[[Datei:TinyRailComBooster.png|thumb|180px|TinyRailComBooster3R ([http://sourceforge.net/projects/pgahtow/files/Booster/Version3/TinyRailComBooster.sch Eagle])]]
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Als externer Booster3R besitzt dieser einen Attiny45 zur Steuerung und ist auch [[Railcom]] fähig. Die LED signalisiert den aktuellen Betriebszustand. Bei Kurzschluss am Gleis schaltet der Booster3R selbständig ab und mit einer Verzögerung wieder ein.
  
:* [http://www.digital-plus.de/pdf/RailCom_Spec.pdf offizielle RailCom® Spezifikation von Lenz
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'''Software:'''
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:* Das Arduino Sketch für den TinyRailcomBooster ist gerade in der Entwicklung.

Aktuelle Version vom 30. April 2020, 14:47 Uhr

Eigenbau | Zentrale | Booster

Beschreibung

Die hier vorgestellten Booster werden mit einer Gleichspannung (20 Volt), welche aus einer 16 Volt Wechselspannung (mittels Gleisrichter) erzeugt wird, versorgt. Das DCC für die 'eigenständige Versionen' (extern) wird aus der Gleissignal der Zentrale gewonnen. Die Booster verfügen zur Verstärkung des DCC Signal über eine H-Brücke. Bei Kurzschluss erfolgt eine automatische Abschaltung und eine erneute Aktivierung nach ca. 5 Sekunden. Im Rahmen der Weiterentwicklung sind alle her vorgestellten Booster Railcom fähig (gekennzeichnet durch das 'R').

Hardwarevarianten

Booster2(R)

DCC Booster2 mit L6206N als H-Brückentreiber (Eagle)


Der Booster2 ist ein Nachbau der Schaltung von OpenDCC und wurde angepasst, so das zwei unabhängige Gleisausgänge mit je 2,2 A Leistung zur Verfügung stehen. Dieser Booster erhält sein Datensignal vom Gleissignal der Zentrale und kann auch mit der Eigenbau-Zentrale verwendet werden. Der Booster2 unterstützt Railcom, das sich im Sketch aktivieren lässt. Dadurch kann eine Zentrale, welche keinen Railcom fähigen Gleisausgang besitzt mit Railcom nachgerüstet werden.

Datenblätter:

Software:

Booster3

TLE5206-2g Booster3

Booster bestehend aus dem 5A Brückentreiber TLE5206-2 (TLE5205 hat als China-Nachbau teils die gleiche Logik), welcher einen integrierten Kurzschluss und Überhitzungsschutz hat. Besonders festzustellen ist der kleine und einfache Aufbau.

Achtung: Notwendig ist die im Datenblatt des TLE5206 abgebildete Logik der H-Brücke!

Booster3R

TLE5206 Booster3R für Zentrale (Eagle)

Dieser Booster unterstützt die Ausgabe einer Abtastlücke für RailCom und wird bei der Arduino Z21 Zentrale als interner Booster verwendet.


TinyRailComBooster3R (Eagle)

Als externer Booster3R besitzt dieser einen Attiny45 zur Steuerung und ist auch Railcom fähig. Die LED signalisiert den aktuellen Betriebszustand. Bei Kurzschluss am Gleis schaltet der Booster3R selbständig ab und mit einer Verzögerung wieder ein.

Software:

  • Das Arduino Sketch für den TinyRailcomBooster ist gerade in der Entwicklung.