Hace 9 horas
Usa la señal DCC del tramo de via aislada, solo para detectar si hay tensión, con un consumo de unos pocos mA, y alimentar los LED desde una fuente auxiliar independiente.
Lo haría con un optoacoplador, por ejemplo un PC817.El esquema conceptual sería:
TRAMO DCC AISLADO
│
│ rectificador + resistencia
▼
PC817
(detección)
│
│
▼
transistor
│
┌───┴────┐
│ │
? VERDE ? ROJO
El funcionamiento:
Hay DCC en el tramo: el PC817 detecta la tensión → verde encendido / rojo apagado.
Cortas el DCC del tramo: el PC817 deja de conducir → verde apagado / rojo encendido.
Y los LED no consumen de la central DCC:
Fuente auxiliar 12 V
│
├──── SEMÁFORO 1
├──── SEMÁFORO 2
├──── SEMÁFORO 3
│
...
└──── SEMÁFORO 30
DCC ──► PC817 de cada tramo
(solo detección)
Hay una particularidad importante con DCC
No conectaría directamente el LED interno del PC817 entre los dos carriles porque DCC cambia continuamente de polaridad y el LED del opto recibiría tensión inversa.
Pondría delante un pequeño puente rectificador:
TRAMO DE VÍA DCC
Carril A ─────┐
│
┌───┴───┐
│ PUENTE│
│DIODOS │
└───┬───┘
│ +
├── RESISTENCIA ──► PC817 ──┐
│ │
└────────────────────────────┘
-
Además, como solo queremos saber "hay DCC / no hay DCC", podemos dimensionar la resistencia para que el PC817 consuma muy poco.
Por ejemplo, con unos 16 V DCC, una resistencia de 10 kΩ supone aproximadamente:
$$ I \approx \frac{16-1.2}{10.000}=1.5\,mA $$
Incluso con 30 semáforos simultáneamente en verde, estaríamos hablando de aproximadamente 45 mA de consumo DCC total, muchísimo menos que 30 bobinas de relé.
Y probablemente podemos bajar todavía más el consumo usando otro optoacoplador o una etapa adecuada.
Yo haría todos los semáforos con un circuito idéntico y alimentación auxiliar común. Si quieres, te dibujo ahora el esquema eléctrico completo para un semáforo DCC rojo/verde, con puente de diodos, PC817, transistor, resistencias y valores concretos, para que puedas montar uno y probarlo antes de hacer los otros 30.
Lo haría con un optoacoplador, por ejemplo un PC817.El esquema conceptual sería:
TRAMO DCC AISLADO
│
│ rectificador + resistencia
▼
PC817
(detección)
│
│
▼
transistor
│
┌───┴────┐
│ │
? VERDE ? ROJO
El funcionamiento:
Hay DCC en el tramo: el PC817 detecta la tensión → verde encendido / rojo apagado.
Cortas el DCC del tramo: el PC817 deja de conducir → verde apagado / rojo encendido.
Y los LED no consumen de la central DCC:
Fuente auxiliar 12 V
│
├──── SEMÁFORO 1
├──── SEMÁFORO 2
├──── SEMÁFORO 3
│
...
└──── SEMÁFORO 30
DCC ──► PC817 de cada tramo
(solo detección)
Hay una particularidad importante con DCC
No conectaría directamente el LED interno del PC817 entre los dos carriles porque DCC cambia continuamente de polaridad y el LED del opto recibiría tensión inversa.
Pondría delante un pequeño puente rectificador:
TRAMO DE VÍA DCC
Carril A ─────┐
│
┌───┴───┐
│ PUENTE│
│DIODOS │
└───┬───┘
│ +
├── RESISTENCIA ──► PC817 ──┐
│ │
└────────────────────────────┘
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Además, como solo queremos saber "hay DCC / no hay DCC", podemos dimensionar la resistencia para que el PC817 consuma muy poco.
Por ejemplo, con unos 16 V DCC, una resistencia de 10 kΩ supone aproximadamente:
$$ I \approx \frac{16-1.2}{10.000}=1.5\,mA $$
Incluso con 30 semáforos simultáneamente en verde, estaríamos hablando de aproximadamente 45 mA de consumo DCC total, muchísimo menos que 30 bobinas de relé.
Y probablemente podemos bajar todavía más el consumo usando otro optoacoplador o una etapa adecuada.
Yo haría todos los semáforos con un circuito idéntico y alimentación auxiliar común. Si quieres, te dibujo ahora el esquema eléctrico completo para un semáforo DCC rojo/verde, con puente de diodos, PC817, transistor, resistencias y valores concretos, para que puedas montar uno y probarlo antes de hacer los otros 30.



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