6.02 – Pourquoi avons-nous besoin d’une réserve d’énergie pour les décodeurs en DCC ? (Digital Command Control)

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CHAPITRE VI – CIRCUITS IMPRIMES, COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES ET MATÉRIELS DÉDIÉS AU DCC

La prise de courant est primordiale pour assurer le bon fonctionnement des décodeurs sur un système numérique. Or, il peut se trouver que les roues et/ou les palpeurs, ou la voie soient sales ou mal alimentés (cœurs d’aiguilles en plastique), etc. Dans la section 4.15.B du chapitre IV, nous avons vu ce que proposent divers fabricants de décodeurs en la matière.

Cette technique est très bien expliquée ici : http://www.dccwiki.com/Energy_Storage

Cette section traite d’une possibilité d’amélioration du fonctionnement du décodeur par une alimentation annexe, lorsqu’il perd momentanément son alimentation. Le matériel ZIMO est utilisé pour illustrer le sujet.

L’association Européenne RailCommunity a normalisé le schéma de chargement des condensateurs pour éviter que la demande de courant élevée à la mise en service de la centrale, ne provoque un arrêt du booster. Le nom de la norme est : RCN530. Elle est ici en allemand : http://normen.railcommunity.de/RCN-530.pdf

6.2 – Pourquoi avons-nous besoin d’une réserve d’énergie pour les décodeurs ?

6.2.1 – Quelles sont les différentes possibilités de brancher une réserve d’énergie ?

6.2.2 – Les avantages d’une source extérieure d’énergie par condensateur

6.2.2.1 – Les avantages d’ordre généraux

6.2.2.2 – Les avantages lors de l’utilisation de RailCom®

6.2.3 – Comment limiter le courant d’appel pour charger plusieurs condensateurs ?

6.2.4 – Où brancher les fils du module de réserve d’énergie ?

6.2.4.1 – Où se trouvent le plus et le moins sur le circuit imprimé du décodeur ?

6.2.4.2 – Cas de décodeur sans plots de soudure pour le module d’énergie

6.2.5 – Informations diverses sur l’utilisation du stockage d’énergie externe

6.2.6 – La réserve d’énergie pour certains décodeurs ZIMO conçus jusqu’en 2009 environ 

6.2.6.1 – Le kit de base proposé par ZIMO : le « SPEIKOMP »

6.2.6.2 – Montage avec des gros condensateurs

6.2.6.3 – Quelques informations complémentaires et un autre kit

6.2.7 – Circuits imprimés pour la réserve d’énergie

6.2.7.1 – Circuit imprimé court : « RÉSERVE D’ÉNERGIE ZIMO CI COURT »

2.13_CI_RESERVE_ZIMO_COURT_red_blogLe circuit monté « RÉSERVE D’ÉNERGIE ZIMO CI COURT ».

Le kit « SPEIKOMP » de ZIMO, utilisé sur ce circuit imprimé, ne concerne que les décodeurs de la marque.

ATTENTION : si vous trouvez le moyen d’utiliser ce montage sur des décodeurs d’autres marques, c’est à vos risques et périls, car la garantie du décodeur sera caduque.

Cependant, il n’est pas exclu que le circuit imprimé puissent être utilisés avec des composants achetés chez un marchand d’électronique pour des décodeurs d’autres marques.

6.2.7.2 – Circuit imprimé long : « RÉSERVE D’ÉNERGIE ZIMO CI LONG »

6.2.7.3 – Circuit imprimé pour des gros condensateurs complémentaires à mettre dans un wagon suiveur : « RÉSERVE D’ÉNERGIE ZIMO CI COMPLÉMENT »

6.2.8 – Fabrication et montage du circuit imprimé court « RÉSERVE D’ÉNERGIE  ZIMO CI COURT »

6.2.9 – Fabrication et montage du circuit imprimé long « RÉSERVE D’ÉNERGIE ZIMO CI LONG »

6.2.10 – Autres essais

6.2.11 – La réserve d’énergie pour les décodeurs ZIMO conçus à partir de fin 2009

6.2.12 – Le connecteur deux fils BEC

6.2.13 – La réserve d’énergie chez les autres fabricants

 

 

19 pages.

12 dessins.

11 photos.

5 typons de circuits imprimés

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Mise à jour : 04/06/2022.