STEROWNIK OBROTNICY SOLARNEJ

Podobne dokumenty
STEROWNIK OBROTNICY SOLARNEJ

STEROWNIK OBROTNICY SOLARNEJ

STEROWNIK OBROTNICY SOLARNEJ

Instrukcja zastosowania autor inż. Mirosław Pachulski

STEROWNIK OBROTNICY SOLARNEJ

STEROWNIK OBROTNICY LARNEJ. Instrukcja zastosowania autor Mirell

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przekaźnik czasowy ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

STEROWNIK OBROTNICY SOLARNEJ

INSTRUKACJA UŻYTKOWANIA

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

LICZNIK IMPULSÓW Z WYŚWIETLACZEM LED NA SZYNĘ DIN LIMP-1 ZASILANY 230VAC

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3

Wskazówki montażowe. Podłaczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów montażowych stosowanych do serii LT 50

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

REGULATOR PI W SIŁOWNIKU 2XI

GAMMA_X_1Cw. 1. Dane techniczne. 2. Opis urządzenia Sterowanie: możliwość sterowania 1 napędem. 2. Pamięć: do 20 nadajników

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik klimatu FT-27

Instrukcja. Silnik Portos DELUX- R

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

Interfejs analogowy LDN-...-AN

NAPĘD Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM I DETEKCJĄ PRZESZKÓD SERIA 35, 45 [EVY]

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2

Instrukcja obsługi i montażu

Altus 50 RTS / 60 RTS

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Instrukcja obsługi i montażu

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY AURA 1CF T

Wskazówki montażowe. Montaż w skrzynce roletowej przy użyciu fabrycznie dostarczonej dwustronnej taśmy klejącej

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO WYSWIETLACZA LCD C600

- Tryb tygodniowy (F) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych

rh-r3s3 Przekaźnik trzykanałowy z trzema wejściami systemu F&Home RADIO.

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

INSTRUKCJA TERMOSTATU TT-5

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA POSIDRO-DEGA Czytnik jednoosiowy współpracuje z enkoderami inkrementalnymi

TERMINAL DO PROGRAMOWANIA PRZETWORNIKÓW SERII LMPT I LSPT MTH-21 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI. Wrocław, lipiec 1999 r.

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki

Wyświetlacz funkcyjny C6

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

HC1 / HC2. Regulator temperatury

RADIOLINIA U2HS. STEROWNIK ODBIORNIK 2 kanałowy U2HS z 2 pilotami do zdalnego otwierania przy pomocy pilota.

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 435

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

PPH MAKOT 1. CHARAKTERYSTYKA.

Dwukanałowy regulator temperatury NA24

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Dokumentacja techniczna. modułu: IUVO Controller 0806

Sterownik źródła zasilania STR-Z01

Informacje dla kierowcy/użytkownika instalacji gazowej opartej na systemie elektronicznym LS Next

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Wyświetlacz BAFANG C961 oferuje szeroki zakres funkcji zapewniających komfort użytkowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

TECH. Deklaracja zgodności nr 80/2013

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s. FUNKCJA FURTKI do 3 do 30s

Miernik poziomu cieczy MPC-1

- Tryb tygodniowy (Woche) dla każdego dnia tygodnia możliwe jest zaprogramowanie dowolnego czasu podnoszenia i czasu opuszczania osłon okiennych

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji sterownika 1.x, wydanie 1, czerwiec 2010

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY DESTYLATORA FIRMWARE VER: F UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

zmierzchowego, praktycznie niemożliwego do uzyskania w typowych aplikacjach analogowych. Czujnik wejściowy fototranzystor X1.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

rh-r2s2 Przekaźnik dwukanałowy z dwoma wejściami systemu F&Home RADIO.

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

NAPĘDY SERII 35EV/S I 45EV/S

Deklaracja zgodności nr 46/2011

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Tastor Konsum SD - Astro Nr produktu

Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master

Przed rozpoczęciem podłączania urządzenia koniecznie zapoznać się z niniejszą instrukcją Eolis RTS!

Instrukcja obsługi TCC Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego.

Transkrypt:

07.2013 WWW.SOLTRAK.DL.PL STEROWNIK OBROTNICY SOLARNEJ Instrukcja zastosowania autor Mirell

Charakterystyka sterownika Soltrak 2D-4 Soltrak 2D jest uniwersalnym sterownikiem do obrotnic solarnych. Umożliwia on pracę z różnymi typami siłowników pod warunkiem wyposażenia tych urządzeń w wyłączniki krańcowe. Zmiana kierunku obrotu realizowana jest przez zmianę polaryzacji napięcia zasilania urządzenia wykonawczego. Elementem przełączającym są przekaźniki elektromagnetyczne pracujące w mostku H. Sterownik zapewnia kontrolę położenia śledzącego obiektu zarówno w poziomie (azymut), jak i w pionie (elewacja). Po zapadnieciu zmierzchu sterownik generuje sygnał powrotu na pozycję East (w azymucie) oraz - w elewacji - sygnał położenia się solara równolegle do powierzchni ziemi (ogniwami do góry), co zabezpiecza przed silnymi podmuchami wiatru. Pozycja końcowa zależy od parametrów siłowników (działania wyłączników krańcowych) i budowy trackera. Pomiar nasłonecznienia i uwzględnienie jego wartości w algorytmie działania programu zapobiega błądzeniu trackera w czasie braku sygnału słońca (zachmurzenie), a ustawialna wartość opóźnienia zadziałania siłowników skutecznie ogranicza niepotrzebne ruchy dla niestabilnych warunków oświetlenia (małe chmurki zasłaniające słońce). Sterownik może współpracować z siłownikami o maksymalnym prądzie 4A, przy potrzebie pracy z większym pradem należy zastosować dodatkowe styczniki (przekaźniki). Normalna praca trakera bez osiągania stanów końcowych East i West. Wyłączniki krańcowe zwarte, umożliwiają sterowanie silnika w obie strony przez zmianę polaryzacji napięcia (diody nie działają zbocznikowane wyłącznikami). Przyjmujemy założenie, iż zasilanie elementu wykonawczego jest: - E, +W. Osiągnięto stan krańcowy dla East, wyłącznik East rozwarty, dioda przy E spolaryzowana zaporowo, prąd nie płynie, siłownik wyłączony. Zmiana polaryzacji napięcia umożliwia ruch jedynie w kierunku West, po zwarciu wyłącznika East ruch możliwy jest w obie strony. Przyjmujemy założenie, iż zasilanie elementu wykonawczego jest: +E, -W. Osiągnięto stan krańcowy dla West, wyłącznik West rozwarty, dioda przy W spolaryzowana zaporowo, prąd nie płynie, układ wykonawczy wyłączony. Zmiana polaryzacji napiecia umożliwia jedynie ruch w kierunku East, po zwarciu wyłącznika West ruch możliwy w obie strony. Zastosowanie wyświetlacza LCD jest niezbędne do ustawienia wartości opisanych poniżej (SERVICE MODE). Samo działanie trackera nie wymaga zastosowania displeja, chyba że testujemy działanie urządzenia lub dokonujemy z nim doświadczeń. Należy stosować wyświetlacz o organizacji 4x20 znaków z kontrolerem HD44780 (lub odpowiednikiem). - 2 -

Oprogramowanie sterownika SolTrak 2D-4 (soft 2032) Odczyt zainstalowanego oprogramowania możliwy jest po włączeniu zasilania lub bezpośrednio po zresetowaniu procesora (przycisk RESET). siłowników w pionie (20), histereza (20). Po włączeniu zasilania ukazuje się komunikat uwidoczniony obok. W górnej linii kolejno od prawej strony: wersja programu (2030), w drugiej linii: adres strony internetowej z projektem, tryb śledzenia w poziomiedwukierunkowe (<B>), granica słonecznie/zachmurzone (200), granica detekcji zmierzchu powrót na pozycję wyjściową (810), wartość opóźnienia załączenia Następnie Soltrak przechodzi do trybu pracy. Opis pól z wyświetlanymi komunikatami. A - sygnał z poziomego czujnika oswietlenia. Możliwe wartości od 310 do 935 B - sygnał z pionowego czujnika oswietlenia. Możliwe wartości od 310 do 935 C - ilość włączeń w kierunku EAST (0 do 999) D - ilość włączeń w kierunku UP (0 do 999) E - komunikaty robocze w kierunku poziomym nosun brak oświetlenia słonecznego WEST ruch na zachód, EAST ruch na wschód STBY oczekiwanie (prawidłowe ustawienie w kierunku słońca) STOP zatrzymanie działania przez czas M po otrzymaniu sygnału F - komunikaty robocze w kierunku pionowym Jak wyżej (bez WEST & EAST) UP ruch w górę DOWN ruch w dół - 3 -

G - ilość włączeń w kierunku WEST (0 do 999) H - ilość włączeń w kierunku DOWN (0 do 999) I - aktualna wartość oświetlenia. Możliwe wartości od 40 (słońce) do 950 (zmierzch) J - aktualny program śledzenia w poziomie. Możliwe stany: UNIDIRECTIONAL - symbol <EW> (jednokierunkowy), BIDIRECTIONAL (dwukierunkowy) - symbol W>. K - wartość rozpoznawania słońce (działanie) / pochmurno (nosun = stop), 50 do 240 z krokiem 10 L - ustawiona wartość oświetlenia dla parkowania (powrót na wschód), 800 do 950 z krokiem 10 M - wielkość opóźnienia (w sekundach), 0, 5, 10, 30, 60, 90, 120, 200, 300, 450, 600 N - wielkość histerezy, 0, 10, 20, 30, 40 O oś w której działa funkcja opóźnienia: H (tylko w kierunku WEST!), V, H&V P suma ruchów we wszystkich osiach (C+D+E+H) Sterownik ma ustawione domyślne wartości, które wynoszą odpowiednio: J - UNIDIRECTIONAL jednokierunkowe śledzenie w azymucie K - 200 granica słonecznie/pochmurno L - 900 granica zmierzch (parkowanie) M - 30 opóźnienie zadziałania siłowników (sek) N - 20 histereza O - H&V opóźnienie w obu osiach OPIS PARAMETRÓW K, L, N, M Sterownik odczytuje wartości oświetlenia i w zależności od jego wartości modyfikuje działanie programu. Zasadę wyjaśnia rysunek. Wartość 60 to przykładowo pełne oświetlenie słońcem w południe. Wartość 200 to umowna wartość oświetlenia (zachmurzenie) od której tracker nie śledzi słońca - symbol K strona 3 (od tego momentu pojawia się komunikat nosun). Granicę tą można zdefiniować samemu (ustawiana programowo). W zakresie 200-900 urządzenie nie śledzi, po przekroczeniu granicy 900 (symbol L) urządzenie powraca na pozycję wyjściową (zmierzch - parkowanie). Dla poglądowego rysunku powyżej wartość histerezy wynosi 10 (działanie w zakresie 190 200, czerwony prostokąt). Dla sygnału narastającego w zakresie 60-200 wartość przełączenia wynosi na przykładzie powyżej 200, dla sygnału opadającego w zakresie 900-200 wartosć przełączenia wynosi 190. Różnica pomiędzy wartościami przełączeń dla narastania i opadania sygnału to właśnie histereza (symbol N). Parametr M jest opóźnieniem w torze H, V lub H&V jakie upłynie od chwili otrzymania sygnału z czujki oświetlenia do czasu załączenia siłownika w tym kierunku. Po wystąpieniu sygnału, procesor wyświetla pulsujący napis STOP z kierunku z którego pochodził pierwszy sygnał, zawiesza działanie w obu torach na czas określony parametrem w polu M, po jego upływie ponownie sprawdza sygnał i wykonuje odpowiednie działanie, zgodne z programem. Jeżeli po czasie oczekiwania (opóźnienia) - 4 -

pojawi się sygnał w drugim torze, funkcja czekania zostaje wykonana ponownie. Ustawiając dużą wartość tego parametru (60, 90 sek) możemy uniknąć częstych ruchów trakera w czasie szybko zmieniających się warunków oświetlenia (przechodzenie przez chmury) lub nawet wymusić działanie urządzenia co określony interwał czasowy. Aktualna wartość czasu oczekiwania wyświetlana jest w polu M (inkrementacja od zadanej wartości). WAŻNE! Czas powrotu ustawiony jest na stałe na wartość 300 sek. Ponieważ syngał parkowania jest generowany jednokrotnie (po tym czasie przekaźniki sterujące siłownikami powrotu są wyłączane, co ogranicza pobór prądu przez ich cewki) istotny jest czas przejścia z pozycji końcowej WEST na pozycję EAST. W czasie nie dłuższym niż wzmiankowany powyżej, mechanizm trackera powiniem dokonać pełnego obrotu z zachodu na wschód oraz położyć solary w poziomie. Oprogramowanie sterownika SolTrak 2D-4 (soft 2033) W tej wersji oprogramowania, w menu serwisowym możliwe jest programowe wyłączenie/załączenie dźwięku, dodano także obsługę dźwiękowa zdarzeń w ww. menu, zmieniono zakres detekcji zmierzchu (do wartości 999) oraz krok tych zmian (20 zamiast 10 w poprzedniej wersji softu). Przy detekcji koniecznosci ruchu pojawia się dodatkowo sygnał dźwiękowy, takiż sygnał wybrzmiewa 10 sek. przed spodziewanym ruchem (dla ustawienia czasu zwłoki >=20sek.). - 5 -

MENU SERWISOWE Menu serwisowe umożliwia zmianę następujących nastaw: ustawienie granicy słońce / chmury (K) ustawienie granicy parkowania (L) ustawienie histerezy (N) ustawienie czasu opóźnienia działania trakera w pionie (M) wybór osi w której zadziała opóźnienie (O) Wejście w tryb serwisowy Trzymająć jednocześnie wciśnięte przyciski S1 i S2, krótko naciskamy na przycisk RESET lub załączamy napięcie zasilania. Po pojawieniu się komunikatu SERVICE MODE zwalniamy przyciski S1 i S2. ZMIANA WARTOŚCI PARAMETRÓW TRACKERA Przyciskiem S1 wybieramy sekwencyjnie odpowiedni parametr do ustawienia, przyciskiem S2 jego wartosć z dostępnych. Wyjście z trybu serwisowego i zapamiętanie bieżących nastaw następuje przez dłuższe przyciśniecie S1 (2sek), aż do pojawienia się komunikatu STORED i QUITTING. WYBÓR ŚLEDZENIA W AZYMUCIE (JEDNO LUB DWUKIERUNKOWE) Naciskamy i przytrzymujemy przycisk S2, aż do usłyszenia długiego dźwięku (2sek). Zwalniamy przycisk, jesteśmy teraz w menu wyboru. Krótkie przyciskanie S2 w trybie sekwencyjnym wybiera pracę jednokierunkową (pojedyńczy, krótki dźwięk) lub dwukierunkową (dwa krótkie dźwięki). Aktualny wybór zapisywany jest do pamięci. Menu opuszczamy przez ponowne dłuższe naciśniecie S2 (długi dźwięk, jak przy wejściu do menu). STEROWANIE MANUALNE Wejście w tryb sterowania manualnego odłącza automatykę, aż do czasu opuszczenia tego trybu. Wywołujemy je przez dłuższe naciśnięcie przycisku S1 (dwa średniej długości dźwięki). Kolejne, krótkie użycie S1, sekwencyjnie załącza ruch w azymucie w obu kierunkach oraz go zatrzymuje, co sygnalizowane jest odpowiednimi komunikatami na LCD, a użycie S2 w ten sam sposób steruje trakerem w elewacji. Komunikatom wizualnym towarzyszą dźwięki: pojedyńcze krótkie dla zmian w azymucie (S1) oraz nieco dłuższe dla zmian w elewacji (S2). Wyjście z opcji sterowania ręcznego do automatycznego uzyskujemy przez ponowne, dłuższe przyciśnięcie S1, czemu towarzyszy odpowiedni komunikat oraz dwa dźwięki. - 6 -

PARKOWANIE Po wykryciu stanu zmierzch sterownik generuje sygnał powrotu (parkowania) podając na elementy wykonawcze w azymucie i elewacji ciągłe zasilanie (azymut EAST, elewacja UP) przez 120sek. Końcowe położenie (wyłączanie) zależy od ustawienia wyłączników krańcowych obu siłowników. Sygnał ten podawany jest jednokrotnie, a po nim przekaźniki są wyłączane (osczędność energii). Ponowne zadziałanie tej funkcji może nastapić dopiero po uzyskaniu sygnału z czujnika oświetlenia o wartości < 400 (praktycznie następnego dnia). Parametry sterownika SolTrak 2D-4 Napięcie zasilania systemu: 12 V Pobierany prąd własny (bez przekaźników): 18mA bez wyświetlacza LCD 23mA z wyświetlaczem LCD Obciążalność prądowa elementów wykonawczych: 4A, wymagane bezpieczniki w obwodzie zasilania siłowników Sygnalizacja dźwiękowa funkcji zmierzchu, parkowania (buzzer), wyboru menu itp. Dwukrotne próbkowanie sygnału zmierzchu w odstępie 5 sek. zabezpieczające przed przypadkowym zadziałaniem (powrót na wschód) przy chwilowym zasłonięciu czujnika Programowe ustawianie progów zadziałania, histereza programowa (próg sun/cloud ) Wyświetlanie wielu parametrów wejściowych i systemowych Opcjonalny wyświetlacz LCD 4x40 znaków (wyjaśnienia w tekscie) Możliwość wyboru programu śledzenia w azymucie (jedno-dwukierunkowe) Wybór czasu opóźnienia zadziałania siłowników Wybór osi w której zadziała opóźnienie Współpraca z czujnikiem wiatru Manualne sterowanie Możliwość współpracy ze sterowaniem radiowym UWAGA! Inne parametry np: prąd pobierany w czasie działania, szybkość przesuwu kątowego itp. zależą od parametrów zastosowanych siłowników. Proszę ich szukać w specyfikacji technicznej producentów tych urządzeń. Sterownik posiada galwanicznie separowane (transoptor) wejście, które może być wykorzystane do czujnika wiatru. Podanie na nie sygnału napięciowego 5V do 12V spowoduje natychmiastowe położenie ogniw w poziomie (równolegle do poziomu ziemi), o ile mechanika trackera na to pozwala. Sytuacja taka trwa przez czas podawania wzmiankowanego sygnału. - 7 -

Wygląd sterownika Obok przedstawiono przykład wbudowania sterownika do małej obudowy po kamerze przemysłowej. Aby go zamocować należy wkleić odpowiednie elementy dystansowe i - w zależności od koncepcji - tak umieścić switche sterujace, aby były dostępne z zewnątrz. Widok ogólny Soltraka 2D-4-8 -

Schemat montażowy wersji 2D-4-9 -

Schemat ideowy SolTrak 2D-4-10 -

Współpraca Soltraka 2D-4 z radiolinią Dla ułatwienia sobie sterowania ręcznego trackerem można zastosować dwukanałową radiolinię. Jak zakupiłem takową na znanym portalu aukcyjnym, którego nazwa zaczyna się na pierwszą literę alfabetu. Oczywiście, w zależności od potrzeb stosujemy odpowiednią wersję napięciową (12V lub 24V).Usuwamy buzzer z płytki radiolinii, jedynym wydającym dźwięki będzie ten z SolTraka. Dla osób bardziej zaawansowanych polecam usuniecie również przekaźników i sterowanie bezpośrednio z kolektorów tranzystorów. Wygląd radiolinii (bez obudowy) oraz kompletu pilotów na fotografii obok (buzzer został już usunięty). Poniżej przedstawiono sposób połączenia radiolinii ze sterownikiem. Należy zwrócić uwagę na właściwe ustalenie położenia jumpera trybu pracy (praca chwilowa). - 11 -

Konfiguracje pracy Soltraka 2D-4 przeczytaj uważnie! Najbardziej optymalnym podłączeniem jest rozdzielenie zasilania części mikroprocesorowej od zasilania siłowników. Można to uzyskać przez wykorzystania osobnego zasilacza stabilizowanego (sterowanie) lub małego akumulatora, zasilanie siłowników odbywa się z akumulatora (akumulatorów) systemowych. To rozwiązanie przedstawia rysunek obok. Innym rozwiązaniem może być zastosowanie podziału napięcia zasilania: logika zasilana z 12V, siłowniki z 24V. Należy pamiętać, że w takiej konfiguracji oba obwody zasilania posiadają wspólną masę. Spadki napięcia, wywołane prądem siłowników, przenoszą się bezpośrednio na obwód zasilania procesora (skoki napięcia). Należy zatem pamiętać o doborze przewodu o odpowiednim przekroju i pewności styków. Oba rozwiązania dobrze zabezpieczają sterownik przed uszkodzeniem przez indukującą się w siłownikach SEM. - 12 -