• 1
  • 2
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
kozl - майстор
пон юли 20, 2026 8:24 pmRadoslaw написа:
Ксто махнеш горната част на куплунга ,шестицата ,отдолу да надписите на изводите.Нагоре ,надолу и бутоните.Но ти си си свързал вече бутоните.
Свързал е 1 бутон.
2v6 написа:
Но вече си имам бутон - на първите две клеми се свързва.
Т о с 1 бутон ще работи като с бутона от ДУ.
Lux Æterna написа:
Логиката е доста странна.Подавашр се импулс,мисля ,че беше на втория и третия извод И рулетката ,тръгва в едната посока.Следващия импулс ,обръща посоката на движение на рулетката.
Логиката нещо ми се не логва :?
Това управление за каква рулетка е?
Ако е за врата трябва да има стоп команда м-у обръщане на посоките и стоп команда при претоварване. Но тази платка дали следи тока на ел.двигателя :?
Също и какво изключва тока към ел.двигателя в крайни позиции. Ролетните щори имат крайни изключватели и ако това управление е мислено за щори, то логиката нагоре надолу пак е някакъв компромис, защото не може да позиционираш щорите в междинно положение.
А може да има бутон за смяна на посоките + стоп бутон :?
А стоп бутона може да се ползва за команда от фотоклетка :roll:
zz_stefanov - майстор
Предполагам става въпрос за гаражна ролетка, като крайни изключватели и евентуален контрол на тока са при мотор-редуктора. Това тук само приема команди и подава захранване за нагоре/надолу.
2v6 - майстор
Това е "стандартно" управление.
Дистанционно се командва с един бутон. Всяко натискане е команда, в зависимост от момента. Ако е затворена тръгва да се отваря. Ако е отворена тръгва да се затваря. Когато се движи - спира.

Същата функция е и на допълнителния бутон, но работи без батерия и се натиска по-лесно.
kozl - майстор
пон юли 27, 2026 8:33 pm2v6 написа:
Това е "стандартно" управление.
Дистанционно се командва с един бутон. Всяко натискане е команда, в зависимост от момента. Ако е затворена тръгва да се отваря. Ако е отворена тръгва да се затваря. Когато се движи - спира.

Същата функция е и на допълнителния бутон, но работи без батерия и се натиска по-лесно.
Ако "се натиска по-лесно" бутона на ДУ е за подмяна. И да вратата (мое би врата) се командва директно в-у управляващата логика без участието на ДУ (предавател-приемник), а батерията е необходима на предавателя. Всъщност може да се приеме, че ДУ е безжичен бутон.
Предполагам, че има и изход на платката за стоп команда, към който да се свърже фотоклетка или друга защитна апаратура ако това у-ние е предназначено за врата.
Логиката на работа описана от 2v6 е като за врата, но липсва описание какво става ако след като е спряна с бутона по време на движение отново се натисне бутона. Логично е да тръгва само в една посока и правилната посока е да се отваря :roll:

А как логиката осъзнава, че вратата е спряла движерието си при включени релета за движение :?
Тази платка не получава сигнали от крайни позиционери. Моята логика е, че електрониката на платката следи тока към ел.двигателя на вратата.
Така по тока електронната логика може да се ориентира за претоварване и разтоварване, но в платките с такава логика има поне един мощен резистор, на който се следи пад на напрежение, а в единствената снимка аз такъв не откривам.
На снимката има 3 светодиода, за които предполагам зелените са за посоката, а червеният, е че има захранване за платката :?
За момент си представих, че червения светодиод индикира команда стоп, но дали е така :?:
И каква е функцията на удължения бутон на платката?
Ако това все пак и интелегентно управление, този бутон може да е за обучение на управлението :?
Обаче този бутон и червения светодиод може да са към приемника, вграден в платката с предназначение - за обучение на дистанционни ключове (предаватели).
И все пак какви са надписите на единствената ИС на снимката и дали на гърба на платката има и други елементи :?
kozl - майстор
Ето описанието и предназначението на платката от ИИ, направено по снимката:
Какво представлява
Това е 230V AC приемник за дистанционно управление с две релета (често използван за автоматика на гаражни врати, ролетни щори, бариери или за дистанционно управление на осветление).
Основни компоненти
Захранващ трансформатор (черният блок най-горе): Трансформатор ANG, който понижава входящото мрежово напрежение (220\text{--}230\text{ V AC, } 50\text{ Hz}) до ниско напрежение (\sim9\text{ V AC, } 220\text{ mA}) за захранване на контролната електроника.
Микроконтролер (чипът с 8 крачета горе вляво): PIC12F629, който управлява логиката на платката, обработва сигналите от радиомодула и задейства изходните релета.
Радиоприемник / RF модул (вертикалната платка вляво): Радиочестотният приемник, който улавя сигнала, изпратен от вашето дистанционно управление.
Релета (черните блокове Tianbo): Две релета TIANBO HJR-3FF-S-Z (12V DC, оценени до 7A/240V AC). Те работят като електрически превключватели за пускане и спиране на свързания консуматор.
Защита (стъклената тръбичка): Стандартен предпазител (бушон), който защитава платката при късо съединение или претоварване по мрежовото захранване.
Бутон и LED индикатор (горе вляво): Малък бутон за програмиране (обучение на нови дистанционни) и светодиод за индикация на статуса.
Терминали за свързване
Захранващ клеморед (вдясно): Вход за главното мрежово захранване (220\text{--}230\text{ V AC}) с свързани Фаза (черен), Нула (син) и Заземяване (жълто-зелен).
Изходен клеморед (долу вляво): Изходи от релетата за управление на свързаното устройство (напр. команди за отваряне/затваряне на мотор).
В конкретната платка PIC12F629 е "мозъкът" на устройството.
Логиката му на работа се дели на два основни аспекта: хардуерна (как е свързан) и софтуерна (какво прави програмата, качена в него).
1. Хардуерна логика (Какво управлява микроконтролерът)
PIC12F629 е 8-пинов чип с общо 6 входа/изхода (I/O пина). В тази схема пиновете са разпределени така:
Вход от RF радиомодула: Чипът постоянно следи един от входовете си за импулси, идващи от радиомодула (вертикалната платка вляво).
Вход от бутона за обучение (Learning Button): Следи натискането на бутона на платката за влизане в режим на програмиране / запис на ново дистанционно.
Изходи за релетата: Два от пиновете са свързани към транзистори, които задействат намотките на двете черни релета TIANBO.
Изход за LED индикация: Управлява червения/зеления светодиод за обратна връзка (мигане при обучение, светене при приемане на сигнал).
2. Софтуерна логика (Алгоритъм на работа)
Програмата, записана във Flash паметта на PIC12F629, изпълнява следния работен цикъл:
А. Режим "Обучение" (Запис на дистанционно)
Натискате бутона на платката \rightarrow PIC12F629 засича сигнала и кара светодиода да мига (влиза в режим на изчакване).
Натискате бутон на дистанционното управление.
Микроконтролерът прочита униклания радиокод (декодира протокола, най-често EV1527 или fixed code) и го записва в своята трайна памет (EEPROM).
Светодиодот изгасва или светва постоянно, потвърждавайки записа.
Б. Нормален работен режим (Приемане на команди)
Режим на изчакване: Микроконтролерът е в готовност и постоянно "слуша" изхода на радиомодула.
Декодиране: При натискане на бутон от дистанционното, PIC12F629 засича поредицата от импулси и я сравнява със записите в EEPROM паметта си.
Задействане: Ако кодът съвпада, чипът подава сигнал (високо ниво / HIGH) към съответното реле:
Бутон 1 на дистанционното \rightarrow задейства Реле 1.
Бутон 2 на дистанционното \rightarrow задейства Реле 2.
3. Режими на работа на релетата (според фърмуера)
В зависимост от конкретния софтуер, с който е програмиран микроконтролерът, той може да командва релетата по няколко начина:
Импулсен режим (Monostable / Jogging): Релето се включва само докато държите натиснат бутона на дистанционното (или за кратка секунда, например за импулс към врата).
Превключващ режим (Bistable / Toggle): Едно натискане включва релето (остава включено), второ натискане го изключва (подходящо за осветление).
Взаимно блокиращ режим (Interlock): Включването на Реле 1 автоматично изключва Реле 2 и обратно (подходящо за мотори за задвижване на задвижващи механизми "Напред / Назад" или "Отваряне / Затваряне").
Тази платка самостоятелно НЕ разбира кога вратата е спряла или стигнала до крайния си точка. Тя работи на принцип "слепи команди" (Blind Output).
Ето как всъщност се случва спирането в реална ситуация:
1. Чрез крайни изключватели (Механични / Магнитни) — Вградени в самия мотор
Това е най-масовият начин при гаражни врати и ролетни щори.
В самия корпус на мотора има механични крайни изключватели (Limit Switches).
Дори релето на тази платка да продължава да подава 230V фаза към мотора, когато вратата стигне крайна горна или долна точка, микроключето вътре в мотора физически прекъсва електрическата верига и той спира сам.
Платката просто подава напрежение, а самият мотор "знае" кога да изключи.
2. Чрез таймер (Вграден в софтуера на платката)
Микроконтролерът PIC12F629 е програмиран с фабрично определено време за работа на релето (например 30 или 60 секунди):
Натискате бутона на дистанционното \rightarrow Релето се задейства и подава ток.
Вратата се отваря/затваря за 15 секунди.
След като изтече зададеното време (напр. 30 сек), PIC микроконтролерът сам изключва релето.
Моторът отдавна е спрял (благодарение на крайните си изключватели от точка 1), а таймерът на платката просто гарантира, че тя няма да държи релето под напрежение безкрайно.
3. Чрез повторно натискане от дистанционното
Ако фърмуерът на платката го поддържа, натискането на бутона втори път изпраща сигнал към PIC12F629 да изключи веднага задействаното реле, което спира захранването към мотора и той спира на мястото, където се намира.
Какво ТАЗИ платка НЯМА (Защо не е "умна"):
Няма следене на ток (Current Sensing): Тя не може да усети, че моторът е запекъл или срещнал препятствие и консумира повече ток.
Няма входове за външни крайни изключватели: Към платката не могат да се окабелят външни датчици, които да "кажат" на микроконтролера, че вратата е затворена.
Е за тва идеята на форумо ке гасне :sad:
zz_stefanov - майстор
Ми нали това ти написах по горе.
Основният параметър на тези платчици е колко дистанционни могат да се регистрират в паметта. Останалото не е тяхна работа.
Често обслужващите фирми като се препълни с регистрирани дистанционни на една такава платчица или на електрониката на към мотор редуктора или бариерата, вместо да пререгистрират дистанционни на целия блок добавяха още една такава платчица.
kozl - майстор
вт юли 21, 2026 9:19 amzz_stefanov написа:
Предполагам става въпрос за гаражна ролетка, като крайни изключватели и евентуален контрол на тока са при мотор-редуктора. Това тук само приема команди и подава захранване за нагоре/надолу.
Не моеш се състезаваш по писане с ИИ :wink:
zz_stefanov написа:
Ми нали това ти написах по горе.
И не е само това - изглежда има вграден таймер да изключва захранването към ел.двигателя и да премести регистъра на посоката, иначе няма как у-нието да разбере кога рулетката е отворена и кога затворена. Когато времето на таймерът не е изтекло, натискането на бутона изпълнява "стоп". След изпълнен стоп интересното е дали винаги тръгва в една посока или няма такава закономерност. Това не писа :wink:

Тази платка явно е евтин компромис, което според моята логика я прави НЕПОДХОДЯЩА за употреба към врата с крайни изключватели.
За това и логиката ми клонеше към платка за дистанционно у-ние на щора за "статистически" прозорец, където защитата се допуска да се пренебрегне, поради очакваните по-малки щети в сравнение с врата.
Тази платка може да работи и в комплект без крайни изключватели, но с изключвател по претоварване на ел.мотора.
Подозирам, че е от такъв комплект и така и времето на таймера ще е известно :roll:
  • 1
  • 2

Тема "Схема на дистанционно управление за рулетка" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: