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Aufbau Und Technische Daten, Anschlusszeichnungen; Software-Update; Überlastschutzmaßnahmen Und Übertemperaturschutz - ZIMO MX660 series Betriebsanleitung

Sound-decoder
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Inhaltsverzeichnis

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Nicht-Sound-Decoder MX600 bis MX638, SOUND-Decoder MX640 bis MX660
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Aufbau und technische Daten
Zulässiger Bereich der Fahrspannung auf der Schiene ............................................................. min. 10 V
MX620, MX640 (Produktion dieser Typen eingestellt),
MX600 .............................................................................. ............ .................. max. 30 V
MX617,MX618,MX621,MX622,MX623,MX634 .............................................................. max. 35 V
MX646,MX647,MX648,MX649,MX658 .......................................................................... max. 35 V
MX630,MX631,MX632,MX633,MX644,MX645 ... Digital-,DC-Analogbetrieb ................. max. 35 V
MX630,MX631,MX632,MX633,MX634,MX644,MX645 .. AC-Analogbetrieb ......... Impuls max. 50 V
Maximaler Dauer-Motorstrom: MX616, MX617, MX618, MX620, MX621, MX649 ............................ 0,7 A
MX600, MX622, MX623, MX648, MX658 ......................................... 0,8 A
MX630,
MX631, MX646
MX633,MX634, MX635, MX636, MX637, MX638,
MX640,
MX642,
MX632 ............................................................................................. 1,6 A
Adapter-Platine ADAPLU oder ADAMTC mit Decoder ..................... 1,8 A
Maximaler Spitzenstrom .. MX600, MX616, MX617, MX618, MX620, MX621, MX623,
MX648, MX649, MX658........................................................................... 1,5 A
MX630 bis MX634,
Maximaler Dauer-Summenstrom Funktionsausgänge *) MX616, MX617, MX618,
MX621,MX646
MX630 bis MX634, MX640 bis MX645 ..................................... 0,8 A
Maximaler Dauerausgangsstrom der LED-Funktionsausgänge ..
Maximaler Dauer-Summenstrom des Decoders ..................................... = Maximaler Dauer-Motorstrom
Betriebstemperatur ......................................................................................................... - 20 bis 100 °C
MX640
bis MX660: Speicherkapazität für Sound Samples ........................ 32 Mbit (= 180 sec bei 22 kHz)
MX640
bis MX660: Sample rate ..................... je nach Eigenschaft der Sound Samples... 11 oder 22 kHz
MX640
bis MX660: Anzahl der unabhängig abspielbaren Sound-Kanäle ................................................ 6
MX640
bis MX660: Sound-Ausgangsleistung(Sinus) ............. (MX640,MX646,MX648) 1,1 W, (sonst) 3 W
Impedanz der anzuschließenden Lautsprecher (MX640,MX646 bis MX660) 8 Ohm, (sonst) 4 Ohm
Abmessungen (L x B x H) .. MX600, MX600P12 ............................................ 25 x 11 x 2 mm
MX616 ................................................................................. 8 x 8 x 2,4 mm
MX617 ................................................................................ 13 x 9 x 2,6 mm
MX618 ............................................................................. 15 x 9,5 x 2,8 mm
MX620, MX620N (ohne Anschluss-Stifte) ........................... 14 x 9 x 2,5 mm
MX621, MX621N (ohne Anschluss-Stifte) ........................ 12 x 8,5 x 2,2 mm
MX622, MX622N (ohne Anschluss-Stifte) .......................... 14 x 9 x 2,5 mm
MX623, MX623P12 ........................................................ 20 x 8,5 x 3,5 mm
MX630, MX630P16 (Höhe ohne Stiftleiste) ...................... 20 x 11 x 3,5 mm
MX631, MX631D/C,
MX632, MX632D ............................................................. 28 x 15,5 x 4 mm
MX633, MX633P22, MX637P22 (Höhe ohne Stiftleiste) ..... 22 x 15 x 3,5 mm
MX635 .................................................................................. 26 x 15 x 4 mm
MX636 ............................................................................... 26 x 15,5 x 4 mm
MX634, MX638 ............................................................ 20,5 x 15,5 x 3,5 mm
MX646, MX646N
MX648, MX648P16 (Höhe ohne Stiftleiste) .......................... 20 x 11 x 4 mm
MX648N, MX649N (ohne Anschlusstifte) ................................ 23 x 9 x 4 mm
MX640 .............................................................................. 32 x 15,5 x 6 mm
MX642,
MX643, MX644, MX645 ......................................... 30 x 15 x 4 mm
MX658N18 ....................................................................... 25 x 10,5 x 4 mm
MX659N18 ......................................................................... 20 x 9,5 x 3 mm
MX660 ................................................................................ 42 x 9 x 2,4 mm
Adapterplatinen ADAPLU, -MTC mit Decoder . ......... 45 x 15 (26,5) x 4 (6) mm
*) Die Überstrom-Überwachung gilt jeweils dem Summenstrom der Funktionsausgänge. Zur Vermeidung eines Kaltstart-Problems von
Glühlampen u.ä. (Stromspitze beim Einschalten), kann die Option Soft-Start (CV #125 = "52", usw.) herangezogen werden.
MX616
....................................... max. 24 V
................................................................... 1,0 A
MX643, MX644, MX645 ......................................... 1,2 A
MX646
MX640
bis MX645 für ca. 20 sec ............................. 2,5 A
MX620
................ 0,5 A
bis MX658 ........................................................ 0,5 A
MX640,MX642,MX644
............ je 10 mA
MX634, MX634D/C ....................... 20,5 x 15,5 x 4 mm
.............................................................. 28 x 10,5 x 4 mm
Der Typ des Decoders kann bei Bedarf aus CV #250 ausgelesen werden:
130=MX630 (Rev. 2019) 135=MX635
160=MX660
195=MX616
200=MX82
205=MX64H
210=MX640
215=MX643
220=MX632-P25K22
225=MX648
230=MX696
235=MX687
241=MX686B
246=MX658
251=Roco 2067
Software - Update:
Der Anwender kann Updates selber in den Decoder laden. Dazu wird ein Gerät mit Update-Funktion (ZIMO
Decoder Update Gerät MXDECUP, ab 2011 MXULF, oder „Zentral-Fahrpult" MX31ZL oder Basisgerät
......... 1,5 A
MX10) verwendet. Der Update-Vorgang vollzieht sich entweder über USB-Stick (MXULF, MX31ZL / MX10)
oder über einen Computer mit der Software ZIMO Firmware Flasher (im Paket von ZSP).
Die identische Hardware aber ZSP (Software) wird auch zum Laden von Sound-Projekten in ZIMO Sound
Decoder eingesetzt.
Der Decoder braucht nicht ausgebaut zu werden; die Lok braucht auch nicht geöffnet zu werden; sie wird
ohne Veränderung auf das Update-Gleis (am Update-Gerät angeschlossen) gestellt, und der Vorgang vom
Computer aus gestartet.
Hinweis: Lok-Einrichtungen, die direkt mit der Schiene verbunden sind (also nicht vom Decoder versorgt
werden) können den Update-Vorgang behindern; ebenso Energie-Speicher, wenn nicht die Maßnahmen
laut Kapitel „Einbau und Anschließen ..", Abschnitt „Verwendung eines externen Energie-Speichers", „Dros-
sel!" eingehalten werden.
Mehr Informationen zum Decoder-Update: siehe letztes Kapitel und www.zimo.at!
Natürlich werden Software-Updates bei Bedarf auch als Dienstleistung in der ZIMO Werkstätte oder bei
Fachhändlern durchgeführt.
Überlastschutzmaßnahmen und Übertemperaturschutz:
Die Motor- und Funktionsausgänge der ZIMO Decoder sind bezüglich ihrer Leistungsreserven großzügig
ausgelegt und überdies mit Schutzeinrichtungen gegen Kurzschluss und Überstrom ausgestattet. Im Falle
einer Überlastung kommt es zu Abschaltungen.
Diese Schutzmaßnahmen dürfen nicht mit einer Unzerstörbarkeit des Decoders verwechselt werden!
Falsches Anschließen des Decoders (Verwechslung der Anschlussdrähte) und nicht getrennte elektrische Ver-
bindungen zwischen Motorklemme und Chassis werden nicht immer erkannt und führen zu Beschädigungen der
Endstufen oder manchmal auch zur Totalzerstörung des Decoders.
Ungeeignete oder defekte Motoren (z.B. mit Windungs- oder Kollektorkurzschlüssen) sind nicht immer an zu ho-
hem Stromverbrauch erkennbar (weil eventuell nur kurze Spitzen auftreten) und können zur Beschädigung des De-
coders führen, mitunter Endstufendefekte durch Langzeitwirkung.
Die Endstufen der Decoder (Motor und Funktionsausgänge) sind nicht nur durch Überströme gefährdet, sondern
auch (in der Praxis wahrscheinlich sogar häufiger) durch Spannungsspitzen durch induktiven Verbraucher. Die-
se Spitzen sind in Abhängigkeit von der Fahrspannung bis zu einigen Hundert Volt hoch, und werden von Über-
spannungsableitern im Decoder abgesaugt, deren Kapazität aber begrenzt ist. Daher sollte die Fahrspannung nicht
unnötig hoch gewählt werden, also nicht höher als für das betreffende Fahrzeug vorgesehen.
ZIMO Decoder sind mit einem Messfühler zur Feststellung der aktuellen Temperatur ausgestattet. Bei Überschrei-
ten des zulässigen Grenzwertes (ca. 100 °C auf Platine) wird die Motoransteuerung abgeschaltet. Zur Kenntlichma-
chung dieses Zustandes blinken die Stirnlampen in schnellem Takt (ca. 5 Hz). Die Wiedereinschaltung erfolgt au-
tomatisch mit einer Hysterese von ca. 20 °C (also bei Absinken der Temperatur auf ca. 80 °C) nach ca. 30 sec.
Seite 5
136=MX636
137=MX637
182=MX682 (2019)
190=MX659
192=MX622 (Rev. 2019) 193=MX638
196=KISS Silberlinge
197=MX617
198=FLM_E69
201=MX620
202=MX62
203=MX63
206=MX64D
207=MX680
208=MX690
211=MX630-P2520
212=MX632
213=MX631
216=MX647
217=MX646
218=MX630-P25K22
221=MX645
222=MX644
223=MX621
226=MX685
227=MX695-RevC
228=MX681
231=MX696N
232=MX686
233=MX622
236=MX621-FLM
237=MX633
238=MX820 RevA
242=MX820RevB
243=MX618
244=Roco NextG
247=MX688
248=MX821
249=MX648-RevC,D
252=Roco ICE
253=MX649
254=MX697-RevB
142=MDS442
199=MX600
204=MX64
209=MX69
214=MX642
219=MX631-P25K22
224=MX695-RevB
229=MX695N
234=MX623
240=MX634
245=MX697
250=MX699

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