Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Se videoen
- Trin 2: Få alle de nødvendige ting
- Trin 3: Programmer Arduino mikrokontroller
- Trin 4: Udskift skinnenes sammenføjninger i vendepunkterne
- Trin 5: Konfigurer layoutet
- Trin 6: Installer motorafskærmningen på Arduino -kortet, og tilslut sporstrømmen og vekslerne
- Trin 7: Tilslut sensorerne
- Trin 8: Dobbelttjek alle ledningsforbindelser
- Trin 9: Tilslut opsætningen til strøm
- Trin 10: Placer toget/lokomotivet på hovedlinjen
- Trin 11: Start installationen
- Trin 12: Se dit tog gå
- Trin 13: Fejlfinding, hvis det er påkrævet
- Trin 14: Gå Furthur
Video: Automatiseret modelbanelayout med omvendte sløjfer: 14 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:26
I en af mine tidligere instruktioner viste jeg, hvordan man laver en simpel automatiseret punkt til punkt -modelbane. En af de største ulemper ved dette projekt var, at toget skulle bevæge sig i omvendt retning for at gå tilbage til udgangspunktet. At køre et tog i det layout betød, at det skulle køre baglæns med lokomotivet bagerst. Så i denne Instructable, lad os lære at lave et lignende layout med en omvendt sløjfe i hver ende, så vores tog kan køre i fremadgående retning hele tiden. Lad os komme igang!
Trin 1: Se videoen
Se ovenstående video for at få en bedre forståelse af dette projekt.
Trin 2: Få alle de nødvendige ting
Til dette projekt skal du bruge:
-
Elektroniske forsyninger:
- En Arduino mikrokontroller kompatibel med Adafruit Motor Shield V2. (1)
- Et Adafruit Motor Shield V2.
- 2 'Sensorerede' spor.
- 10 han- til hanstrømper.
- En 12 volt jævnstrømskilde.
-
Model jernbane leverancer:
- 2 omdrejninger (en for hver omvendt sløjfe).
- 3 sporfremførere (en til hovedlinjen og resten to hver til en omvendt sløjfe).
- 4 isolerede skinnesamlinger (Få 4 mere, hvis valgdeltagelsen, der bruges, ikke har en "Power Routing" -funktion).
1. Alle R3 Arduino -tavler som UNO, Leonardo og lignende kan bruges. Plader som Mega kan også bruges med en lille ændring (Få hjælp her).
Trin 3: Programmer Arduino mikrokontroller
Jeg vil anbefale at gå igennem Arduino -koden for at få en dybere forståelse af, hvordan koden fungerer for at få toget til at køre rundt i layoutet.
Trin 4: Udskift skinnenes sammenføjninger i vendepunkterne
Hvis de skiftemaskiner, der bruges, har en "Power Routing" -funktion, er det kun de yderste skinner, der skal isoleres elektrisk ved hjælp af isolerede skinnesamlinger. Hvis de valgte valgdeltagere ikke har denne funktion, skal alle 4 skinner være elektrisk isoleret.
Trin 5: Konfigurer layoutet
Det 'sensorerede' spor vil blive installeret ved indgangen til hver af de omvendte sløjfer. Hovedlinjen og de to omvendte sløjfer vil hver have et separat fremføringsspor.
Beslut, hvilken en af sløjferne, der skal være loop A og B. Sløjfen, som toget først kommer ind i ved opstart, vil være loop A og den anden vil være loop B. Så vil valgdeltagelsen i loop A være turnout A og på i loop B vil være valgdeltagelse B.
Trin 6: Installer motorafskærmningen på Arduino -kortet, og tilslut sporstrømmen og vekslerne
Fremmøde:
Begge vendepunkter skal forbindes parallelt, men i modsatte polariteter, så de altid skifter i de modsatte retninger.
- Tilslut udskiftning A til motorafskærmningen som vist på billede 4.
- Tilslut udskiftning B til motorafskærmningen som vist på billede 5.
Track feeders:
Sporførerne til begge omvendte sløjfer skal forbindes parallelt med de samme polariteter, så toget bevæger sig i samme retning i begge sløjfer, dvs. at komme ind fra den forgrenede linje i fremmødet og forlade fra den lige side (Se videoen i trin 1 for afklaring).
- Tilslut hovedlinjens føderkabler til motorafskærmningen som vist på billede 5. Sørg for, at forbindelsens polaritet er sådan, at toget bevæger sig ind i sløjfen A ved opstart.
- Tilslut sløjfernes feeders strømkabler til motorafskærmningen som vist på billede 6.
Trin 7: Tilslut sensorerne
Tilslut sensorens 've pin til' GND 'header og +v pins til +5 -volt header. 'IQREF'-stiften på et Arduino-kort kan også bruges som en +5-volt-forbindelse til effektsensorer til tavler, der arbejder på et logisk spændingsniveau på 5-volt.
Tilslut sensorens udgangsstift ved siden af den første omvendte sløjfe til indgangen 'A0' på Arduino -kortet og udgangsstiften til sensoren ved siden af den anden omvendte sløjfe til indgangsstiften 'A1' på Arduino -kortet.
Trin 8: Dobbelttjek alle ledningsforbindelser
Sørg for, at alle ledninger er udført korrekt, og at der ikke er løse forbindelser.
Trin 9: Tilslut opsætningen til strøm
Du kan enten tilslutte adapteren til Arduino -kortets kvindelige DC -jackstik, eller du kan bruge terminalblokken på motorskærmen til at tænde opsætningen.
Trin 10: Placer toget/lokomotivet på hovedlinjen
Det anbefales stærkt at bruge et viderestillingsværktøj, især til damplokomotiver. Sørg for, at lokomotivets hjul og rullende materiel (hvis det bruges) er korrekt justeret til sporet.
Trin 11: Start installationen
Trin 12: Se dit tog gå
Efter opstart skal valgdeltagelsen i sløjfe A skifte til side, og valgdeltagelse i sløjfe B skal skifte til lige. Efter det skulle toget/lokomotivet begynde at fortsætte mod sløjfen A.
Hvis noget går galt, skal du straks slukke for opsætningen for at forhindre, at motorførerne bliver stegt.
Trin 13: Fejlfinding, hvis det er påkrævet
Hvis et bestemt valgdeltagelse skifter på den forkerte måde, skal polariteten af forbindelsen vendes. Gør det samme for banemotorerne, hvis toget begynder at bevæge sig i den forkerte retning.
Hvis opsætningen nulstilles efter et stykke tid efter opstart, selvom turnouterne skifter korrekt, skal du kontrollere polariteten af forbindelsen mellem sporføderne på omvendte sløjfer og sikre, at strømmen flyder i den rigtige retning, omvend polariteten, hvis det er nødvendigt
Trin 14: Gå Furthur
Når du har fået dit projekt til at fungere med succes, hvorfor ikke pille ved det? Skift Arduino -koden, så den passer til dine behov, tilføj flere funktioner, måske en forbigående sidespor? Eller køre flere tog? Uanset hvad du gør, alt godt!
Anbefalede:
Akvariedesign med automatiseret kontrol af grundlæggende parametre: 4 trin (med billeder)
Akvariedesign med automatiseret styring af grundlæggende parametre: Introduktion I dag er havakvariumpleje tilgængelig for alle akvarister. Problemet med at anskaffe et akvarium er ikke svært. Men for beboernes fulde livsstøtte, beskyttelse mod tekniske fejl, let og hurtig vedligeholdelse og pleje
Automatiseret modelbanelayout med to tog (V2.0) - Arduino baseret: 15 trin (med billeder)
Automatiseret modelbanelayout med to tog (V2.0) | Arduino baseret: Automatisering af modeljernbanelayouter ved hjælp af Arduino mikrokontroller er en fantastisk måde at flette mikrokontrollere, programmering og modeljernbaner til en hobby. Der er en masse projekter til rådighed om at køre et tog autonomt på en model railroa
Modeljernbanelayout med automatiseret sidespor: 13 trin (med billeder)
Modeljernbanelayout med automatiseret sidespor: At lave modelbanelayouter er en stor hobby, og automatisering af det vil gøre det meget bedre! Lad os se på nogle af fordelene ved dens automatisering: Billig drift: Hele layoutet styres af en Arduino mikrokontroller ved hjælp af en L298N mo
Automatiseret vandmotor med niveauindikator: 6 trin (med billeder)
Automatiseret vandmotor med niveauindikator: Hej alle, velkommen til endnu en instruerbar. I dette projekt lærer vi, hvordan man opretter fuldautomatisk vandtankniveaucontroller med vandstandsindikatorfunktion ved hjælp af Arduino Nano. Arduino er hjernen i dette projekt. Det vil tage input fra
Modeljernbanelayout med automatiseret passagerbeklædning (V2.0): 13 trin (med billeder)
Model Railway Layout With Automated Passing Siding (V2.0): Dette projekt er en opdatering af et af de tidligere modeljernbaneautomatiseringsprojekter, Model Railway Layout with Automated Siding. Denne version tilføjer funktionen til til- og frakobling af lokomotivet med det rullende materiel. Driften af