Инструменты пользователя

Инструменты сайта


входы_выходы

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
Следующая версия Следующая версия справа и слева
входы_выходы [2019/06/16 01:52]
admin
входы_выходы [2020/08/25 21:27]
192.168.88.1 [Версия платы 2.2]
Строка 6: Строка 6:
  
 DCDC преобразователь может работать в двух режимах, выбираемых джампером JХ (серый на рисунке ниже) DCDC преобразователь может работать в двух режимах, выбираемых джампером JХ (серый на рисунке ниже)
-Если джампер замкнут - выходное напряжение преобразователя составляет 5В, если разомкнут - 9В+Если джампер замкнут - выходное напряжение преобразователя составляет 5В, если разомкнут - 7В (на более ранних версиях железа было , но мы уменьшили это значение для меньшего тепловыделения на линейном стабилизаторе устройства)
  
 Процессорная плата Ардуино может питаться как с выхода DCDC преобразователя так и непосредственно от входного питания устройства. Процессорная плата Ардуино может питаться как с выхода DCDC преобразователя так и непосредственно от входного питания устройства.
Строка 15: Строка 15:
 _Важно: при использовании второго (фиолетового) режима, контроллер следует питать от источника 12В. Использование источника 24В выведет процессорную плату из строя_ _Важно: при использовании второго (фиолетового) режима, контроллер следует питать от источника 12В. Использование источника 24В выведет процессорную плату из строя_
  
-Если выбран режим питания Ардуино от DCDC преобразователя, преобразователь должен быть настроен на напряжение 9В (джампер JX разомкнут), так как 5В, в большинстве случаев, недостаточно для стабильной работы Ардуино. +Если выбран режим питания Ардуино от DCDC преобразователя, преобразователь должен быть настроен на напряжение 7В (джампер JX разомкнут), так как 5В, в большинстве случаев, недостаточно для стабильной работы Ардуино. 
  
 Режим преобразователя 5В может быть использован для питания внешней нагрузки током до 2,5А подключенной к винтовым клеммам X24 в том случае, если контроллер запитан от внешнего источника 12В  Режим преобразователя 5В может быть использован для питания внешней нагрузки током до 2,5А подключенной к винтовым клеммам X24 в том случае, если контроллер запитан от внешнего источника 12В 
Строка 30: Строка 30:
 См. рисунок ниже. См. рисунок ниже.
  
 +Контроллер поставляется с перемычками, установленными для работе в диапазоне питающих напряжений 12-24В и UEXT 3,3В
 + 
 _Внимание: логические уровни сигналов на разъеме UEXT соответствуют применяемой процессорной плате: 5В для MEGA2560 и 3,3В для DUE_ _Внимание: логические уровни сигналов на разъеме UEXT соответствуют применяемой процессорной плате: 5В для MEGA2560 и 3,3В для DUE_
  
Строка 106: Строка 108:
 |IN15|41|X27 (IDC26)|23|1|Опторазвязанный вход| |IN15|41|X27 (IDC26)|23|1|Опторазвязанный вход|
 |+10V|-|X27 (IDC26)|2|1|Опорное напряжение 10В| |+10V|-|X27 (IDC26)|2|1|Опорное напряжение 10В|
 +
 +=== Варианты подключения к дискретным входам ===
 +Для гальванической развязки дискретных входов, использованы симметричные оптроны. Симметричные - это значит они открываются либо положительным либо отрицательным потенциалом (3-12В).
 +Это позволяет использовать фактически любые контактные или потенциальные датчики, соединенные как с плюсом питания так и с нулем.
 +
 +8 из 16-ти оптронов (IN4-IN7, IN12-IN15) соединены одним общим проводом, который выведен на pin1 разьема  Х27
 +Другие 8 оптронов (IN0-IN3, IN8-IN11) выведены обоими контактами на соответствующие выходы разьема X27, согласно таблице выше
 +Последовательно с входом оптрона установлен токоограничивающий резистор
 +
 +Опционально, может быть запаян резистор "0 ом" с нижней стороны платы, который соединит Pin1 с общим проводом контроллера, но в стандартной поставке это не делается для сохранения универсальности.
 +
 +Соответственно, Pin1 нужно самостоятельно подключить к общему нулю системы вовне контроллера - тогда входы (IN4-IN7, IN12-IN15) будут активироваться подачей напряжения 3-12В на соответствующие контакты X27 (например, на контакт 6 для активации входа IN4)
 +
 +Либо Pin1 можно подключить к источнику опорного напряжения 10В (Pin2) а соответствующий вход активировать соединением его с нулем. (Внимание, сначала при помощи омметра убедитесь что не впаян опциональный резистор, соединяющий Pin0 с нулем контроллера)
 +
 +Для работы со входами (IN0-IN3, IN8-IN11) обратный контакт этих входов надо, также, подключить либо к нулю либо к опорному напряжению (X27 Pin 13, 11, 9, 7, 21, 17, 19, 15) по аналогии с Pin1 
 +
 +Возможность полностью гальванически изолировать контролируемый сигнал от контура LightHub бывает очень важна для обеспечения безопасности или помехозащищенности. Например, вы контролируете цепи, гальванически связанные с электросетью или удаленные обьекты, обьединение нулевых проводов которых с нулем контроллера крайне нежелательно (концевики ворот, например)
 +
 +В этом случае, используйте входы (IN0-IN3, IN8-IN11) не подключая обратный контакт входа к цепям контроллера. Используйте два выделенных провода, чтобы подключить вход к контролируемому устройству.
 +
  
  
Строка 117: Строка 140:
 Выберете по таблице интересующий вход или выход, найдите в таблице номер MPU PIN, его используйте в конфиге Выберете по таблице интересующий вход или выход, найдите в таблице номер MPU PIN, его используйте в конфиге
 Также, таблица пригодится чтобы преобразовать названия аналоговых каналов в цифровой номер PIN  Также, таблица пригодится чтобы преобразовать названия аналоговых каналов в цифровой номер PIN 
 +
 +===Таблица контактов===
  
 ^Mnenonic ^MPU PIN # ^Plug ^Plug PIN ^Gnd ^Comment ^ ^Mnenonic ^MPU PIN # ^Plug ^Plug PIN ^Gnd ^Comment ^
входы_выходы.txt · Последнее изменение: 2022/01/19 22:49 — Admin