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beginn [2020/04/21 08:25] – [Melden: INPUT u. Belegtmelder] Tilly | beginn [2024/04/24 22:42] (aktuell) – stephan | ||
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====== Der Start mit BiDiB ====== | ====== Der Start mit BiDiB ====== | ||
- | {{: | + | {{: |
- | Das BiDiB-System | + | Das sichere |
+ | [[belegtmeldung|Belegtmeldung]], | ||
+ | \\ | ||
+ | Einfach bedeutet dabei: | ||
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===== Fahren ===== | ===== Fahren ===== | ||
- | {{:gbm: | + | Um eine Lok mit DCC-Decoder automatisiert steuern zu können werden folgende Komponenten benötigt: |
- | **GBMBoost Master** | + | * Digitalzentrale (Erzeugung DCC-Signal, Interface zum PC) im Zusammenhang mit BiDiB oft einfach als **" |
+ | * Booster (Verstärkung DCC-Signal) | ||
+ | * Gleisbelegtmelder (Belegung eines Gleisabschnitts melden sowie Informationen vom Decoder zurückliefern) | ||
+ | * Lok mit DCC-Decoder und RailCom | ||
+ | * Steuerungsprogramm auf dem PC | ||
+ | ==== BiDiB-IF2 ==== | ||
- | Der [[gbm|GBMBoost Master]] bietet eine Zentrale | + | {{: |
+ | Das [[if2|BiDiB-IF2]] (Digitalzentrale) in Kombination | ||
+ | Der GBM16TS bietet dabei die Möglichkeit | ||
- | {{ : | + | \\ |
- | **Anschlussklemmen für den GBM16T** | + | \\ |
- | Der SMD-bestückte GBM16T hat keine Anschlussklemmen im Bausatz enthalten, weil es dafür vier verschiedene Möglichkeiten gibt: "Ria Plug" auf die Seite oder nach Oben, Doppelstockklemmen, | + | ==== GBMBoost Master ==== |
- | Die passenden Anschlussklemmen können dazu im Fichtelbahn-Shop als Option bestellt werden. Welche Variante Sie für Ihren Einsatz wählen, ist von dem geplanten Anschlusskonzept und Ihrer Anlage abhängig. Im Punkt [[gbm:verkabelung_gbm|Verkabelung vom GBM]] finden Sie die einzelnen Möglichkeiten mit Angabe der richtigen Anschlussklemmen. | + | {{:gbm:gbmboostv1_6_produktbild_2.jpg? |
- | {{:gbm: | + | Alternativ zum IF2 bietet der [[gbm|GBMBoost Master]] eine Digitalzentrale mit dem BiDiB-Interface für weitere BiDiB-Baugruppen, |
- | **XpressNet-Schnittstelle** | + | |
- | Diese Option können Sie ebenfalls optional zu Ihrem GBMBoost-Master | + | Im GBMBoost Master sind demnach Interface, Booster und GBM16T in einer Baugruppe vereint. |
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ==== Warum 2 Interfaces ? ==== | ||
- | **BiDiB-IF2** | + | Ursprünglich gab es nur den [[gbm|GBMBoost Master]], der als SMD-bestückter Bausatz verfügbar war und Anschlussklemmen für Stromversorgung und die Gleisabschnitte, |
- | {{: | + | Mit dem [[if2|BiDiB-IF2]] |
- | Alternativ kann das [[if2|BiDiB-IF2]] in Kombination mit ReadyBoost und [[gbm16ts|GBM16TS]] | + | |
+ | Ein großer Vorteil des IF2 ist, dass man es direkt mit einem kurzen Kabel an den PC anschließen kann und den BiDiBus dann mit einem RJ45-Kabel fast beliebiger Länge zur Anlage führt. Das reduziert potentielle probleme mit langen USB-Kabeln. | ||
- | ===== Melden: INPUT u. Belegtmelder ===== | + | Das IF2 ist auch die bessere Lösung, wenn ein BiDiB-System |
- | Das BiDiB-System | + | |
- | an die PC-Software zu melden: INPUT-Ports und Belegtmelder. | + | |
- | **1. INPUT-Ports: | + | Man muss aber auf das XP-Net IF und die 12V Einspeisung für den BiDiBus verzichten, die allerdings nur für wenige Anwedungsfälle in Frage kommt ( einige wenige GBM16TS mit Spannung zu versorgen ) |
- | Diese Ports melden den Status des Eingangs. Also ob der Eingang an (1) oder aus (0) ist.\\ | + | |
- | Der Status wird bei Änderung automatisch an das PC(Host)-Programm gesendet.\\ | + | |
- | Der Status wird nur einmal an das Hostprogramm gesendet | + | |
- | Das Hostprogramm kann den Status eines INPUT-Ports jederzeit abfragen, z.B. beim Start.\\ | + | |
- | Wie viele INPUT-Ports ein BiDiB-Knoten hat, wird dem Hostprogramm durch\\ | + | |
- | das Feature FEATURE_CTRL_INPUT_COUNT bekannt gegeben.\\ | + | |
- | Details dazu kann man hier nachlesen: | + | |
- | http:// | + | |
- | **2. Belegtmelder: | ||
- | Belegtmelder liefern im einfachsten Fall ebenfalls den Status. Der\\ | ||
- | Knoten meldet den Status spontan und er kann vom Hostprogramm abgefragt werden.\\ | ||
- | Es gibt aber entscheidende Unterschiede zu den INPUT-Ports: | ||
- | **a)** __Zusätzliche Absicherung der Statusmeldung (SECACK): | ||
- | Diese Sicherung ist aktiv, wenn das Feature FEATURE_BM_SECACK_AVAILABLE\\ | ||
- | vorhanden ist und auf 1 steht.\\ | ||
- | Siehe http:// | ||
- | Der Knoten meldet die Statusmeldung an das Hostprogramm und das\\ | ||
- | Hostprogramm quittiert die Meldung. Wird die Statusmeldung nicht\\ | ||
- | innerhalb der eingestellten Zeitspanne quittiert\\ | ||
- | (FEATURE_BM_SECACK_ON, | ||
- | Statusmeldung erneut an das Hostprogramm.\\ | ||
- | // | ||
- | - Belegtmelder 16 wird als belegt gemeldet und schickt die Meldung an das Hostprogramm (MSG_BM_OCC 16).\\ | ||
- | - Das Hostprogram schickt an den Knoten „Du hast gerade Belegtmelder 16 als belegt gemeldet“ zurück (MSG_BM_MIRROR_OCC 16).\\ | ||
- | - Wenn der Status nicht (mehr) mit der MIRROR-Meldung vom Hostprogramm übereinstimmt, | ||
- | den neuen/ | ||
- | |||
- | **b)** __Zeitstempel wann die Statusmeldung erfolgt ist (TIMESTAMP): | ||
- | Wenn das Feature FEATURE_BM_TIMESTAMP_ON vorhanden ist und auf 1 steht, \\ | ||
- | liefert der Knoten bei jeder Belegtmeldung eine genaue Zeit mit.\\ | ||
- | Das Hostprogramm kann damit Geschwindigkeiten der Loks/Züge prüfen und\\ | ||
- | Messkurven der Loks nachjustieren. Sofern das Hostprogramm dies\\ | ||
- | unterstützt, | ||
- | |||
- | **c)** __RailCom®: | ||
- | Sofern der Knoten auch RailCom®-tauglich ist, kann ein Belegtmelder\\ | ||
- | diverse andere Daten an das Hostprogramm liefern. Welche das sind, \\ | ||
- | gibt der Knoten dem Hostprogramm über die Features bekannt.\\ | ||
- | Das kann z.B. eine Strommessung sein, DCC-Adresse, | ||
- | Qualität des DCC-Signals am Decoder, usw.\\ | ||
- | Siehe dazu: http:// | ||
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- | **d)**__ Blockabfrage: | ||
- | Belegtmelder können durch spezielle Befehle (Blockabfrage) beim Start des Systems \\ | ||
- | sehr schnell eingelesen werden.\\ | ||
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- | **e)** __max. mögliche Anzahl: | ||
- | Belegtmelder sind auf 128 Melder je Knoten beschränkt, | ||
===== Schalten und Beleuchten ===== | ===== Schalten und Beleuchten ===== | ||
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{{ : | {{ : | ||
- | **LightControl, | ||
Je nach Wahl der Baugruppe geht der Schwerpunkt in Richtung **Beleuchten von Modellbahnszenarien**, | Je nach Wahl der Baugruppe geht der Schwerpunkt in Richtung **Beleuchten von Modellbahnszenarien**, | ||
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Die Ansteuerung von **motorischen** Weichenantrieben (Conrad, Hoffmann) kann mit der [[onedriveturn|OneDriveTurn]] erfolgen oder mit dem [[driveaddon|DriveAddon Modul]] an der LightControl oder OneControl. | Die Ansteuerung von **motorischen** Weichenantrieben (Conrad, Hoffmann) kann mit der [[onedriveturn|OneDriveTurn]] erfolgen oder mit dem [[driveaddon|DriveAddon Modul]] an der LightControl oder OneControl. | ||
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+ | ===== Beleuchtungs-Baugruppen ===== | ||
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+ | Jeder der nachfolgenden vier Bausteine hat seine spezifischen Stärken und Einsatzbereich. Teilweise überschneiden sie sich, was die Schwierigkeit bei der Entscheidung welcher der richtige ist begründet. | ||
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+ | ==== LightControl ==== | ||
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+ | Die LightControl hat 32 LED Ausgänge mit einem Konstantstromtreiber. Daher brauchst bei der LightControl keine Vorwiderstände wenn die LEDs mit 5V betrieben werden, da vom Baustein der Strom konstant gehalten wird. Es sind aber zwei verschiedene Spannungen einstellbar und wenn die LED-Ausgänge mit 16V betrieben werden, ist ein Vorwiderstand notwendig (siehe Aufbauanleitung). | ||
+ | Die Ausgänge haben eine gemeinsame Anode. | ||
+ | |||
+ | Zusätzlich hat die LightControl noch 4 Servoausgänge, | ||
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+ | Die LightControl ist der Generalist und das ideale Arbeitspferd wenn Du in einem bestimmten Bereich alle die Funktionen brauchst. | ||
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+ | ==== Mobalist ==== | ||
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+ | Die Mobalist hat 24 Ausgänge die Du mit bis zu 500 mA belasten darfst. D.h. neben LED können hier auch Glühlampen angeschlossen werden. LEDs brauchen hier unbedingt einen passenden Vorwiderstand; | ||
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+ | Die MobaList ist daher ideal für alle Stellen wo Du auf Deiner Anlage viele Ausgänge für Beleuchtung oder Funktionsbausteine mit nicht mehr als 500 mA Stromaufnahme benötigst. Der bewegte Kanalarbeiter von Faller wäre ein Beispiel. | ||
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+ | ==== LED-IO-24 ==== | ||
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+ | Die LED-IO-24 hat 24 Ausgänge/ | ||
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+ | ==== NeoControl ==== | ||
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+ | Die NeoControl ist ein etwas spezialisierter Baustein für die Beleuchtung mit den WS281x LEDs. Dort kann er dafür eine ganze Menge von denen ansteuern. Um eine LED ansteuern zu können muss noch ein WS281x Baustein eingesetzt werden, welcher jeweils 3 LEDs ansteuern kann. | ||
+ | |||
+ | Ideal überall dort wo viele bunte Lichter benötigt werden. Bspw. die einzelnen Fenster der Häuser einer Stadt beleuchten oder eine Kirmes. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Für die Ansteuerung Deiner Signale findest in unserem Wiki Beispiele: | ||
+ | * [[lightcontrol: | ||
+ | * [[led_io_24: | ||
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+ | ===== Anschluss am BiDiBus ===== | ||
Der Anschluss der Baugruppen wie z.B. LightControl erfolgt wie nachfolgend abgebildet: | Der Anschluss der Baugruppen wie z.B. LightControl erfolgt wie nachfolgend abgebildet: | ||
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Weitere Informationen zum //Schalten von Weichen// gibt es unter: [[grundlage_makro|Was sind Makros und Accessories? | Weitere Informationen zum //Schalten von Weichen// gibt es unter: [[grundlage_makro|Was sind Makros und Accessories? | ||
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===== Was wird noch benötigt für den Betrieb? ===== | ===== Was wird noch benötigt für den Betrieb? ===== | ||
- | * Ein **Lötkolben**, | + | * Ein **Lötkolben**, |
- | * {{ : | + | * {{ : |
* Ein **USB-Kabel** für die Verbindung vom GBMboost zum PC | * Ein **USB-Kabel** für die Verbindung vom GBMboost zum PC |
beginn.1587450315.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/04/21 08:25 von Tilly