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dicas do instalador

Geralmente ao comprar o equipamento vem o manual de ligação e instalação, use cabos mult-pares ou fios coloridos para melhor indentificalos.
veja a foto do manual de ligação do video porteiro hdl.
click na imagem para amplia-la


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Gravando novo controle na central rossi:
1. Pressione e solte o botão aprender na central;
o led vermelho deve acender, com o led acesso pressione um dos botões do controle. O led deve apagar indicando que o botão do controle foi codificado.
2. Repita o mesmo processo para os demais botões de cada controle.




Veja o video


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GRAVAR TRANSMISSORES

Até 160 transmissores diferentes e independentes dos botões.

1. Abrir o portão pelo transmissor ou comando.
2. Fechar o jumper PROG. O led vermelho SN deverá ficar fracamente aceso.
3.Selecionar o botão do transmissor a ser gravado
4.Pressionar e manter o botão do transmissor apertado.
O led vermelho SN deverá ficar piscando.
5.Pressionar e liberar o botão GRV.
•Led vermelho SN pisca 1x = gravou transmissor.
•Led vermelho SN pisca 2x = transmissor já gravado e atualizou nova configuração.
•Led vermelho SN pisca 3x = memória cheia.
6.Liberar botão do transmissor.
7.Para continuar a gravar demais transmissores, continuar a partir do passo 3 ou 4.
8.Para finalizar, retirar o jumper PROG.

05
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 Progamação automatica da central (Ciclo completo)
 
1.Abrir o portão pelo transmissor ou comando.


2.Fechar o jumper PROG. O led vermelho SN deverá ficar fracamente aceso.

3.Pressione simultaneamente os dois botões do transmissor (gravado) uma única vez
(1x), em seguida libere-os (o led SN pisca), aguarde 5 segundos para a central entrar em
modo de programação automática.

4.O portão fechará até encontrar o stop mecânico FCF (Fim de Curso de Fechamento) ou
se ambas as teclas (Dir / Esq) forem pressionadas / liberadas
após 1 segundo, irá abrir memorizando o percurso até encontrar o stop mecânico FCA
(Fim de Curso de Abertura) ou se ambas as teclas (Dir / Esq) forem pressionadas /
liberadas.

Obs. Motor em modo de Torque Pulsante.

5.O led SN começa a piscar como um relógio, a cada 1 segundo, fica aguardando ser
programado o modo Automático ou Semi-Automático.

Obs. Se for pressionada e liberada as teclas (DIR/ESQ) do transmissor o ajuste de
PAUSA será cancelado e irá para o próximo passo.

• Modo Automático
Depois de aberto o portão, após o tempo de PAUSA programado, fechará automaticamente.
Para programar, pressionar / manter o botão direito e contar os segundos pelo relógio
para temporizar a PAUSA e em seguida liberar o botão.

• Modo Semi-Automático
Depois de aberto o portão, será necessário outro comando para fechamento.
Para programar, pressionar e liberar o botão esquerdo.

6.O portão começa a entrar em ciclo de fechamento e abertura continuamente e fica
aguardando ser programado a força do motor (embreagem eletrônica), essa força deve
ser verificada tentando-se segurar o portão, para diminuir ou aumentar a força exercida
pelo motor deve-se proceder da seguinte forma.

Obs. Neste estágio o portão não chegará até o stop mecânico (abertura/fechamento) e
sim no limite de curso.

• Diminuir Força
Pressionar e liberar o botão esquerdo, e verifique novamente a força, se necessário
pressione e libere o botão esquerdo pausadamente até ajustá-lo como desejado.

• Aumentar Força
Pressionar e liberar o botão direito, pausadamente, para aumentar a força.

7. Quando a força desejada for selecionada, pressionar os dois botões simultaneamente
e em seguida libere-os, o motor será desligado e a força selecionada será gravada na
memória.

Obs. Neste estágio se o jumper PROG for retirado o motor será desligado e não
gravará o ajuste de Força.

8.O led SN começa a piscar como um relógio, a cada 1 segundo, fica aguardando ser
programado o tipo de saída para o módulo de relê (Luz de Garagem, Sinaleiro ou Trava).

• Luz de Garagem
A luz de garagem ficará ligada durante o movimento de abertura e fechamento do portão
e que irá desligar depois do tempo programado após desligar pelo FCF. Este tempo
deverá ser programado através do transmissor da seguinte forma, pressionar o botão
direito e contar os segundos pelo relógio para temporizar a luz de garagem para desligar e
depois liberar o botão.

• Sinaleiro
O sinaleiro ficará ligado durante o movimento de abertura e fechamento do portão e que
irá desligar imediatamente após desligar pelo FCF. Programe-o pelo transmissor,
pressionar e liberar o botão esquerdo.

• Trava
Quando a central receber um comando para abertura do portão, a trava será acionada e
após 1 segundo o motor será ligado para abertura e após 1 segundo a trava será
desligada. Para selecionar a trava, pressionar e liberar os dois botões simultaneamente
uma única vez (1x).

9.Para finalizar a programação automática, retirar o jumper PROG.

Nota 01
A programação automática pode ser finalizada a qualquer momento do ciclo
de configuração da central, apenas retirando o jumper PROG.

Nota 02

O transmissor gravado na memória e que iniciou a programação, somente ele é que
consegue programar a central.
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É uma das mais simples de programar controles basta apertar learn e apertar o botão do controle.
Para programar os Transmissores


Durante a instalação da central de portão você
deve apagar a memória para assegurar que não
há transmissores desconhecidos que possam abrir
ou fechar acidentalmente o portão.
Para apagar: Aperte segurando o botão LEARN
por pelo menos 8 segundos. Quando você soltar o
botão o LED apagará e a memória estará
totalmente limpa.

Para aprender : Dê um toque no botão LEARN,
o LED acenderá, aperte o primeiro botão (ou
combinação) do transmissor a ser aprendido,
aguarde o LED começar a piscar, então aperte o
segundo botão (ou combinação), o LED apagará.
Pronto está aprendido o transmissor.

Repetir esta operação para máximo 250
transmissores.

OBS: Quando a placa receber o sinal de um
transmissor que foi aprendido então o LED piscará
enquanto o botão estiver sendo apertado, caso
contrário o transmissor não está habilitado
(aprendido).
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Sabemos que existem varias marcas de motores para portões, Então dividimos os motores em duas partes sendo elas. A parte eletronica e a parte mecanica. A parte eletronica contendo central de comando, radio recepitor, controle, embobinamento do motor, capacitor e sensores de fim de curso. A parte mecanica contendo engenagens, rolamentos, eixo engrenagem, eixo estator, travas, cruzetas e carcaça do moto redutor.
Os defeitos que apresentam nos motores são iguais em todas as marcas, Vamos tentar solucionar um defeito comum em portão eletronico, Aquele em que o portão não faz nada sinplismente isolou nada funciona.
Solução: Primeiro teste a corente eletrica para o caso de não ter energia,  tendo energia teste outros controles, depois verifique o fuzivel do equipamento,  persistindo o problema é presiso ligar o motor direto na energia para testar o motor,(caso não consiga ligar o motor direto veja o post para aprender http://portaoeletronicoservicos.blogspot.com/2010/10/portao-eletronico-aulas-de-montagen-e_13.html ) se o motor funcionar então sabemos que o problema esta na central de comando retire-a marcando os fios para não ter problemas ao liga-la de volta e leve-a ao concerto.
Dependendo do preço é melhor comprar uma nova, ok.
Nos proximos capitulos veremos mais defeitos.
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                                                     Balun de Vídeo

O sistema de cabeamento estruturado é o termo usado para descrever as redes de cabos de pares trançados não blindados (UTP), projetadas de forma a permitir serviços de comunicações internas em prédios, casas, apartamentos, etc., que incluem voz, vídeo e dados. Os cabos UTP oferecem meios tecnicamente superiores de transmissão e podem ser usados em configurações de rede simples, sendo facilmente disponíveis e possuem uma relação custo-benefício melhor quando comparado ao coaxial. Por estas razões, a tecnologia da transmissão de vídeo de CFTV pode explorar as vantagens intrínsecas do cabo de UTP, para oferecer um meio extremamente eficaz de transmissão em relação ao cabo coaxial e a fibra óptica. A evolução dos sistemas estruturados de cabo UTP que usam CAT 5e para dados e telecomunicação oferecem aos projetistas de sistemas de vigilância com câmera, uma forma avançada de instalar CFTV. Portanto, as redes de vídeo com cabo UTP podem fornecer uma solução direta para os problemas de longa distância, grande quantidade de câmeras e eventuais ampliações do sistema e assim reduzir drasticamente os custos de instalação e manutenção.Os projetos de CFTV baseados em cabeamento estruturado UTP beneficiam-se de várias vantagens:


1. Um custo mais baixo do cabo por metro em comparação a cabos coaxiais e os respectivos cabos associados para alimentação, controle (telemetria, PTZ) e áudio, isto é, um cabo UTP carrega todos os sinais.

2. A redução no custo da mão de obra devido à facilidade de instalar cabos multi-pares UTP, em comparação a massa de cabos coaxiais separados.

3. Potencialidade de futura expansão do sistema. A instalação de um cabo “backbone” de 25 pares UTP provê capacidade adicional, de modo que a qualquer momento podem ser instaladas câmeras adicionais, domes, panoramizadores, etc., simplesmente conectando um cabo UTP ao ponto o mais próximo da distribuição.

4. Todos os cabos UTP são codificados por cor o que torna a instalação e a manutenção mais fácil e rápida.

5. Os cabos UTP ocupam menos espaço do que os coaxiais. Um cabo 25 pares UTP é do tamanho equivalente a apenas 2 cabos coaxiais.

6. Flexibilidade de funcionamentos do cabo. Sinais múltiplos podem ser transmitidos no mesmo cabo UTP, internamente ou entre diversos prédios sem nenhuma interferência induzida nos sinais vídeo.

7. Transporte mais fácil ao local de instalação devido ao menor peso/quantidade do cabo UTP em relação ao coaxial.

continue lendo

8. O envio dos sinais de vídeo, áudio, controle e alimentação através de um cabo UTP, pode (tipicamente) reduzir o custo a um quarto quando o mesmo é comparado a utilização do cabo coaxial.

Por exemplo: um cabo UTP de 4 pares pode transmitir o sinal de 4 câmeras, ou seja uma redução de infra-estrutura necessária na ordem de 4 x 1. Assim como é possível transmitir o sinal de 25 câmeras em um único cabo UTP de 25 pares ou a transmissão em conjunto com outros sinais como áudio, dados - PTZ e alimentação para a câmera.

9. A distribuição da alimentação através de pontos centrais elimina a instalação de fontes de alimentação para cada câmera.

10. Combinando os benefícios de usar cabo UTP com as características dos baluns para a transmissão de vídeo que incluem atributos tais como proteção contra surtos e raios, imunidade ao “cross-talk” e ao ruído e a melhor rejeição a interferência, demonstram que a solução da transmissão de vídeo via cabo UTP é superior aos sistemas baseados no tradicional cabo coaxial.

Transmissão de sinal de vídeo sobre cabo UTP:

Para usufruir das vantagens da transmissão de sinais sobre o cabo UTP foram desenvolvidos os conversores de vídeo, ou como também são conhecidos, baluns (casadores de impedância). O conversor de vídeo é responsável pelo casamento da impedância do sinal gerado pela câmera do sistema CFTV que é um sinal não balanceado de 1Vpp e 75 Ohms para o cabo UTP de 100 Ohms. O conversor também divide o sinal, dessa forma temos 1Vpp/2 a 100 Ohms, transformando um sinal não balanceado em balanceado daí vem à outra denominação “balun” (junção do inglês balanced – unbalanced) Através do sinal balanceado é possível transmitir a imagem da câmera do circuito fechado de televisão (CFTV), com qualidade, até alguns quilômetros (em torno 3.000 metros), além de garantir imunidade contra interferências externas e atenuação de sinal.
Os baluns possuem incorporados características, tais como filtros passivos, proteção contra descargas atmosféricas, além da transmissão dos sinais de áudio, telemetria (PTZ – Pan, Tilt e Zoom) e alimentação.

Tipos de conversores de vídeo (baluns):

• Passivos: não requerem alimentação para seu funcionamento, são compostos pelo conversor de sinal, filtros passivos e protetor de surto. Não existe distinção entre o transmissor e o receptor.


• Ativos: necessitam de alimentação 12 Vdc, são compostos por transmissor e receptor, que possuem filtros ativos, protetor de surto. Sendo o sinal convertido e amplificado eletronicamente, alem de possuir ajuste de ganho do sinal transmitido (transmissor). O receptor possui regulagem do sinal que chega (nitidez e brilho).



Balun Ativo com Passivo


Utilizando dois conversores passivos a distancia máxima obtida, garantindo melhor qualidade e definição é em torno de 400 metros no sistema P&B e 300 metros no sistema colorido.

A adoção de dois conversores ativos permite a instalação de câmeras em torno de 3000 metros.

Também é possível instalar um sistema híbrido, ativo – passivo, desde que o conversor ativo seja o receptor e o passivo o transmissor, essa configuração permite a instalação de câmeras em torno de 2000 metros.

Dentro dos grupos de conversores passivos e ativos existem os conversores de vídeo e vídeo e dados PTZ, para transmissão de sinais de controle de câmeras do tipo Speed Dome, os dados podem ser do tipo RS-422 ou RS-485.

Na linha de conversores passivos existem também os conversores de Vídeo, áudio, dados e alimentação.


Distâncias de Referência

Nota: As distâncias acima discriminadas são valores de referência. Variações para mais ou para menos podem ocorrer em virtude da qualidade da câmera, do cabo de par trançado (UTP), das condições e do ambiente da instalação.


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