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mercredi 20 mars 2019

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Un décodeur d’accessoire DCC versatile basé sur Arduino

. Par : Nicolas Zin

Quand j’ai commencé à construire mon réseau à l’échelle N, j’ai regardé pour piloter des lumières (des SMD 0402, ou des led standards), mais soit j’avais des difficultés à les programmer simplement (CV & co), soit je suis tombé sur des décodeurs à fabriquer soi-même que je n’ai pas réussi à faire fonctionner. Du coup j’ai décidé de construire le mien en (...)

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Salut,

Merci pour ta réponse et pour tes questions pertinentes.
Voici ce que j’avais en tête :
Pour le CAN, il faut en effet 5 pin. Je pensais utiliser la carte suivante donc j’imaginais aligner les connecteurs sur le PCB a réaliser afin d’embrocher la carte telle quelle (façon carte d’extension que l’on met ou pas).

Pour le nombre d’IO, c’est en effet un problème et je pensais étendre l’UNO avec un MCP23017 ce qui permet d’ajouter 16 I/O. Le composant communique en I2C, il faut donc prévoir son alimentation électrique par le +5V/GND ainsi que la liaison I2C.

Pour la détection de canton, je vois régulièrement des montages à base d’optocoupleur 6N137 ou 4N35 (je ne connais pas trop la différence). L’idéal serait de trouver un composant avec 2 ou 4 opto ou alors multiplier ces composants par 2 ou 4 tant qu’on y est. Ces détections pourraient typiquement aller sur l’extension MCP23017. Il faudra prévoir une borne entrée/sortie par détection de canton (x4). Par induction, je ne vois pas à quoi tu penses ? Genre ILS ? Je ne suis pas fan si c’est le cas. La détection de courant bien qu’elle fasse perdre un peu de tension me semble suffisamment répandu pour être fiable. Connais-tu une meilleure solution ?

Pour les servos, il y a en effet la problématique d’alimentation. Je prévois d’amener sur la carte du 12VDC mais du coup il faudrait faire un 5V en local avec un convertisseur DC/DC ou alors un 7805. Mes moteurs d’aiguillage seront des servos SG90. Ils se commandent donc avec une entrée PWM et cela nous limitera aux pins PWM de l’UNO (3/5/6/9/10/11 sachant que comme il y aura du SPI et de l’I2C, cela restreint aux pins 3/5/6/9).

J’aime beaucoup dans le circuit présenté le côté polyvalence mais là c’est vrai que j’aimerai beaucoup l’étendre pour répondre à toutes les problématiques que l’on rencontre sur un module. Par exemple la sortie relais est excellente et il faut la maintenir. Pour les 3 LED c’est top aussi mais si on ajoute le MCP23017, on peut aller piloter beaucoup plus de LED afin de piloter les feux de signalisation par exemple. Il serait bien alors de prévoir une résistance pour chaque sortie restante (que l’on adaptera selon la LED) et un bornier comme cela est déjà fait pour les 3 existantes. On pourrait aussi prévoir des entrées sur borne genre 1 ou 2. Cela permettrait d’acquérir un peu n’importe quoi comme un fin de course.

La contrainte aussi serait d’avoir un PCB inférieur à 10cmx10cm. C’est pour une histoire de prix, JLCPCB applique des prix modiques pour les PCB inférieurs à cette taille mais les prix s’enflamment au delà. J’ai déjà essayé de fabriquer 10 PCB chez eux, le résultat est vraiment top !

Cela représente donc pas mal de boulot à faire sous Eagle car il faut distribuer les polarités, placer les composants, le routage, etc. et si on ne maitrise pas le truc, cela semble très chaud.

Si tu pouvais m’aider cela serait vraiment top :).

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