# Kablosuz Kumanda Kurulumu: Eşleştirme, Röle Bağlantısı ve Güvenlik > Alıcı-verici eşleştirmede fabrika kodlaması neden DIP switch'ten güvenli? 2×10 A röle DC motoru neden doğrudan sürmemeli? Pasif stop süresi, interlock zorunluluğu, 433 MHz görev çevrimi ve anten yerleşimi — hesaplarıyla. - **İçerik tipi:** Makale - **Kategori:** Vinç Kumandaları - **Yazar:** AXI Teknoloji Mühendislik Ekibi, Endüstriyel Elektronik - **Yayın tarihi:** 2026-08-02 - **Sayfa:** https://axiteknoloji.com/blog/kablosuz-kumanda-eslestirme-role-baglanti ## Kısaca - IEC 62745, adreslemede fabrikada ayarlanmış kodlamayı tercih eder; DIP switch ile adreslemenin arıza durumunda parite gibi ek önlem gerektirdiğini belirtir. - EN 13557 Ek C'ye göre kablosuz kumanda stop fonksiyonu en az Kategori 3 mimarisiyle kurulur; sinyal yokluğunda pasif stop 0,5–2 saniye içinde devreye girer. - Makine Direktifi 2006/42/EC Ek I 1.2.1: kablosuz kumandada doğru sinyal alınmadığında — haberleşme kaybı dâhil — otomatik durdurma devreye girmelidir. - Türkiye'de 433,05–434,79 MHz bandı 10 mW e.r.p. ve en fazla %10 görev çevrimi ile kullanılır; %10 duty saatte azami 360 saniye yayın demektir. - DC'de akım sıfır geçişi olmadığı için ark sönmez: 10 A rezistif anmalı bir röle, DC motor gibi endüktif yükte pratikte 2–3 A ile sınırlıdır. - Alıcının röleleri motoru doğrudan değil kontaktörleri sürmelidir; ileri ve geri kontaktörleri arasında hem mekanik hem elektriksel interlock zorunludur. - 433,92 MHz için çeyrek dalga anten boyu 172,7 mm; 2,4 GHz için 30,7 mm'dir. 2,4 GHz aynı mesafede 433 MHz'e göre yaklaşık 15 dB daha zayıf düşer. - Metal pano bir Faraday kafesi gibi davranır; pano içi alıcıda anten mutlaka dışarı alınmalıdır. **Kablosuz kumandanın kurulumu üç ayrı disiplinin kesişimidir:** radyo tarafı (bant, güç, görev çevrimi), güvenlik mimarisi (pasif stop, adresleme, acil stop) ve güç anahtarlama (röle, kontaktör, interlock). Üçünden birinin ihmal edilmesi diğer ikisini de anlamsız kılar. Bu yazı üçünü de somut sayılarla ele alır. ## Hangi standart neyi bağlıyor? | Standart / mevzuat | Kapsam | Kablosuz kumandaya etkisi | | --- | --- | --- | | 2006/42/EC Makine Direktifi, Ek I | Temel sağlık-güvenlik gerekleri | Md. 1.2.1: kablosuz kumandada doğru sinyal alınmadığında — haberleşme kaybı dâhil — otomatik durdurma | | (AB) 2023/1230 Makine Regülasyonu | 2006/42/EC'nin yerini alıyor | Güç kesintisi gerekleri haberleşme kesintisini de kapsayacak şekilde genişletildi; siber güvenlik gerekleri eklendi | | IEC/EN 62745:2017 | Makinelerde kablosuz kumanda sistemleri | En somut teknik gerekler burada: pasif stop, adres kodu, Hamming mesafesi, yetkisiz kullanım | | EN 13557 | Vinçler — kumandalar ve kumanda istasyonları | Ek C: stop fonksiyonu Kategori 3+; C.3.2: sinyal yokluğu 0,5–2 s | | ISO 13849-1 / IEC 60204-1 | Performans seviyesi ve stop kategorileri | Acil stop yalnızca Kategori 0 veya 1 olabilir | | BTK KET Teknik Ölçütleri | Türkiye telsiz muafiyeti | Bant, güç ve görev çevrimi sınırları | ## Eşleştirme (pairing): fabrika kodu mu, DIP switch mi? IEC 62745, işletim komut sinyallerinin *"yalnızca hedeflenen baz istasyonu veya uzak istasyonu etkilemesini (örneğin adres kodu kullanılarak)"* ve o istasyonda *"yalnızca hedeflenen fonksiyonları başlatmasını"* şart koşar. Standardın aynı maddesindeki not, sektörde sık atlanan bir tercih ortaya koyar: > Tipik yöntemler fabrikada ayarlanmış kodlamadır; kullanıcı tarafından yapılandırılabilir yöntemlerden daha sağlamdır, çünkü kullanıcı tarafından (kasten ya da yanlışlıkla) etkisiz hâle getirilemez. DIP switch ile adresleme yapılıyorsa, arıza durumunda gereği karşılamak için **parite kontrolü gibi ek önlemler gerekebilir.** Pratik sonuç: öğrenmeli (learn-in) fabrika kodlu eşleştirme tercih edilmeli, aynı sahadaki her alıcı-verici çiftine benzersiz adres verilmeli ve bu liste kayıt altına alınmalıdır. Standardın diğer somut gerekleri: - **Yetkisiz kullanım** önlenmesi gerekiyorsa anahtarlı şalter veya erişim kodu bulunmalıdır (md. 4.2.2). - **İstenmeyen tetikleme** (yere düşme, engele çarpma, elektronik arızası) en aza indirilecek şekilde tasarım yapılmalıdır (md. 4.2.1). - **Yayının kesilmesi** için kolay bir araç bulunmalıdır; *aletsiz pil çıkarma* standardın kabul ettiği üç yöntemden biridir (md. 4.4). - **Yeniden enerjilenme:** kumandanın açılması, pil değişimi veya sinyal kaybı sonrası haberleşmenin yeniden kurulması, tehlikeli hiçbir çıkışı aktive etmemelidir. - **Seri veri iletimi:** hatalı çerçevenin fark edilmeden kabul edilme olasılığı için Hamming mesafesi ≥ 4 (ya da çerçeve bit sayısının 20'ye bölümü, hangisi büyükse) veya eşdeğer bir hata olasılığı kriteri sağlanmalıdır. ## Pasif stop: kumanda susunca ne olmalı? IEC 62745 **pasif stop**u, baz istasyonda geçerli sinyalin yokluğundan kaynaklanan güvenlikle ilgili durdurma olarak tanımlar ve tetikleyici olarak menzil dışına çıkma, **pil arızası** ve elektromanyetik girişimi sayar. EN 13557 Ek C.3.2 ise vinçler için sinyal yokluğunun izin verilen azami süresini **0,5–2 saniye** aralığında tanımlar. Güvenlik mimarisi tarafında EN 13557 Ek C, kablosuz kumanda stop fonksiyonu için en az **Kategori 3** ister — tek arıza güvenlik fonksiyonunu kaybettirmemelidir. Sertifikalı endüstriyel vinç radyokumandalarında pratikte ulaşılan seviyeler: mantar butonla elle durdurma **PLe**, radyo linki düştüğünde otomatik durdurma **PLe**, beklenmedik start önleme **PLd**. **Buradan çıkan dürüst uyarı:** genel amaçlı iki röleli bir alıcı, tek kanallı stopla bu seviyeye ulaşamaz. Kaldırma makinesi uygulamasında ayrı ve çift kanallı bir güvenlik stop çıkışı gerekir. ### Stop kategorileri | Kategori | Tanım | Acil stopta kullanılabilir mi? | | --- | --- | --- | | 0 | Aktüatörlerden gücün derhal kesilmesiyle kontrolsüz durdurma | Evet | | 1 | Kontrollü yavaşlama, durduktan sonra güç kesilir | Evet | | 2 | Kontrollü durdurma, güç kesilmez | **Hayır** | Vinçte yük askıdayken tipik seçim Kategori 0'dır ve frenin yay-kapamalı olması şarttır. Sürücülü/inverterli sistemlerde salınımı azaltmak için Kategori 1 tercih edilir. ## Radyo tarafı: bant, güç, görev çevrimi Türkiye'de frekans tahsisinden muaf kullanım BTK teknik ölçütleriyle belirlenir. Kumanda uygulamasını ilgilendiren satırlar: | Frekans bandı | Azami güç | Görev çevrimi | | --- | --- | --- | | 433,05–434,79 MHz | 10 mW e.r.p. | ≤ %10 | | 863–870 MHz | 25 mW e.r.p. | ≤ %0,1 veya dinle-konuş | | 869,4–869,65 MHz | 500 mW e.r.p. | ≤ %10 | | 2400–2483,5 MHz (dar bant) | 10 mW e.i.r.p. | — | | 2400–2483,5 MHz (genişbant veri) | 100 mW e.i.r.p. | — | **%10 görev çevriminin pratik anlamı:** 1 saat = 3600 saniye, yani azami **360 saniye yayın**. Vinç kumandası buton basılı olduğu sürece yayın yaptığı için, kesintisiz 6 dakikadan uzun tek seferlik bir manevra bandın sınırına dayanır. Ticari kumandalar bu yüzden paket yapısı ve nötr çerçeve aralıklarıyla ortalama görev çevrimini düşürür. ### Neden hâlâ 433 MHz? Dalga boyu *λ = c / f*. Serbest uzay yol kaybı farkı ise *20·log₁₀(2441 / 433,92) = 15,0 dB*. Yani 2,4 GHz, aynı mesafede 433 MHz'e göre yaklaşık **15 dB daha zayıf** düşer. Ayrıca kırınım kabiliyeti dalga boyuyla ölçeklenir: 433 MHz'te λ ≈ 69 cm olduğu için sinyal bir kolonun kenarından bükülüp gölge bölgeye ulaşabilir; 2,4 GHz'te λ ≈ 12 cm olduğu için aynı engel çok daha keskin bir RF gölgesi oluşturur. Saha kumandasında 433/868 MHz'in tercih edilme sebebi budur. | Frekans | Dalga boyu | Çeyrek dalga (λ/4) anten | | --- | --- | --- | | 433,92 MHz | 690,9 mm | 172,7 mm | | 868,3 MHz | 345,3 mm | 86,3 mm | | 2441 MHz | 122,8 mm | 30,7 mm | ## Anten yerleşimi: menzilin gerçek belirleyicisi Tam metal muhafaza bir **Faraday kafesi** gibi davranır ve RF enerjisinin neredeyse tamamını bloke eder; iç anten ancak kasten bırakılmış RF-şeffaf bir pencere varsa çalışır. Bu yüzden pano içi alıcılarda (ör. LF100R) anten mutlaka panonun dışına alınmalıdır. Sahada uygulanacak kurallar: 1. Anteni panonun dışına alın, **dikey** konumlandırın. 2. Metal yüzeyden en az λ/4 uzakta olsun (433 MHz'te ~17 cm). 3. Metal pano kapağı toprak düzlemi olarak kullanılabilir; anten tabanı kapağa iyi galvanik temasla otursun. 4. Anteni frekans invertörü, kontaktör ve motor kablosundan uzak tutun. ### Fresnel bölgesi: "görüyorum, o hâlde çekiyor" yanılgısı Birinci Fresnel bölgesi yarıçapı *r₁ = 8,657 · √(D / f)* (D km, f GHz, sonuç metre). Kural: bu bölgenin **en az %60'ı engelsiz** olmalıdır. | Link | Mesafe | r₁ | %60 açıklık gereği | | --- | --- | --- | --- | | ~100 m @ 433 MHz | 0,1 km | 4,16 m | 2,49 m | | ~150 m @ 433 MHz | 0,15 km | 5,09 m | 3,06 m | | ~100 m @ 2,4 GHz | 0,1 km | 1,75 m | 1,05 m | Yani 100 metrelik bir linkte hattın ortasında yerden yaklaşık 4 metre yüksekliğe kadar olan hacim "radyo hacmidir". Alıcı antenini zemine yakın veya palet yığını arkasına koymak, optik görüş olsa bile linki bozar. ## Röle çıkışı: kuru kontak ve DC'nin zorluğu Kuru kontak (dry contact), röle içinden kendi gerilimi geçmeyen, yalnızca dışarıdan verilen devreyi açıp kapayan potansiyelsiz kontaktır. Alıcının 2×10 A röle çıkışı bu tiptir: alıcı 12/24 V DC veya 220 V AC ile beslenir, ama röle kontağı bağımsız bir devreyi anahtarlar. **Fail-safe kural:** Kumanda kanalları **NO (normalde açık)** kullanılmalıdır — alıcı enerjisiz kalırsa hareket kendiliğinden durur. Fren ve güvenlik zinciri ise **NC (normalde kapalı)** üzerinden kurulmalıdır ki kopma da durdurmaya gitsin. ### Neden "10 A" DC motorda 10 A değil? AC'de akım saniyede 100 (50 Hz) veya 120 (60 Hz) kez sıfırdan geçer ve ark doğal olarak söner. DC'de akım hiç doğal olarak sıfırlanmaz; ark, kontaklar tam ayrılana kadar sürer. Sonuç: | Yük tipi | 10 A anmalı kontakta pratik akım | | --- | --- | | Rezistif AC | 10 A (referans) | | Rezistif DC ≤ 30 V | 10 A civarı | | **Endüktif DC (DC motor, fren bobini)** | **2–3 A** | | Motor kalkış darbesi | Nominalin 6–8 katı → kontak yapışma riski | Ayrıca gerilim yükseldikçe izin verilen akım hızla çöker: 40 V DC'de izin verilen akım 2 A'in altına iner. Ark başlangıç eşiği kontak metaline bağlıdır — ince gümüşte 12 V / 0,4 A civarındadır. ### Kontak koruması DC yüklerde en etkili yöntem diyot, ardından RC elemanıdır; AC yüklerde varistör veya RC tercih edilir. RC snubber boyutlandırması: **R = kontak volt başına 0,5–1 Ω**, **C = kontak amper başına 0,5–1 µF**. 24 V ve 5 A endüktif yük için: R = 12–24 Ω, C = 2,5–5 µF. **Kritik uyarı:** Yüke paralel bağlanan flyback diyot geri-EMK'yı ortadan kaldırır, ancak bağlı rölenin, solenoidin veya kavramanın **bırakma süresini uzatır**. Vinç freni veya acil stop zincirinde bu gecikme kabul edilemez olabilir; orada saf diyot yerine diyot + zener ya da varistör kullanılır. ## İnterlock: ileri-geri kilitleme neden zorunlu İleri ve geri kontaktörleri aynı anda çekerse kısa devre oluşur. Endüstri pratiği iki katmanı birlikte kullanmaktır: | Kilit tipi | Nasıl çalışır | Neyi engellemez | | --- | --- | --- | | Elektriksel interlock | Karşı kontaktörün NC yardımcı kontağı bobin devresine seri bağlanır | Kontak kaynarsa koruma sağlamaz | | Mekanik interlock | Fiziksel mandal, bir kontaktör çekince diğerinin armatürünü bloke eder | Karşı bobinin enerjilenmesini engellemez | Röle çıkışı seviyesinde uygulanacaklar: - Alıcının röleleri **doğrudan motoru sürmemeli**, kontaktörleri sürmelidir. - Kanal 1 = ileri kontaktör bobini, Kanal 2 = geri kontaktör bobini ise iki kontaktör arasına **mekanik interlock bloğu** takılmalı ve karşılıklı NC yardımcı kontaklar seriye alınmalıdır. - Alıcı içindeki yazılımsal "aynı anda iki kanal aktif olmasın" mantığı **tek başına yeterli değildir**; tek nokta arızadır. ### Çok kanallı setlerde interlock sayısı | Kanal | Senaryo | İnterlock gereği | | --- | --- | --- | | 2 | Tek motor, tek yön çifti | Bir kontaktör çifti | | 4 | İki motor ileri/geri | Her motor çifti için ayrı mekanik + elektriksel interlock | | 6 | Üç motor ileri/geri | Üç kontaktör çifti, üç interlock | ## Manuel buton ile RF'in paralel çalışması Mevcut buton tesisatını korurken RF kumandayı devreye almak hızlı ve risksiz bir modernizasyondur — ancak IEC 62745'in çoklu kumanda istasyonu ve kumanda askıya alma maddelerini tetikler. Aynı anda iki kumanda kaynağı aktifse **hangisinin öncelikli olduğu tanımlı olmalıdır**; aksi hâlde beklenmedik hareket riski doğar. Kurulumda bu öncelik mantığı yazılı hâle getirilmelidir. ## Kurulum kontrol listesi 1. Fabrika kodlu / öğrenmeli eşleştirmeyi tercih edin; DIP switch varsa ek doğrulama isteyin. 2. Sahadaki her alıcı-verici çiftine benzersiz adres kodu verin ve kaydedin. 3. Yetkisiz kullanım için anahtarlı şalter veya erişim kodu ekleyin. 4. Anteni pano dışına, dikey ve metalden ≥ λ/4 uzağa yerleştirin. 5. Link boyunca birinci Fresnel bölgesinin %60'ını açık tutun. 6. Röle çıkışlarını NO kullanın; kontaktör sürsünler, motoru değil. 7. İleri/geri kontaktörlerine mekanik + elektriksel interlock takın. 8. Endüktif yükte flyback diyot veya RC snubber kullanın — fren devresinde bırakma gecikmesine dikkat edin. 9. **Pasif stop süresini ölçün:** kumanda kapatıldığında hareket 2 saniye içinde durmalı. 10. **Acil stop testi:** yük askıdayken mantar buton → fren tutuyor mu? 11. **Pil değişimi testi:** pil takıldığında hiçbir çıkış kendiliğinden aktive olmamalı. 12. **Menzil dışı testi:** operatör sınıra yürüdüğünde makine durmalı, geri dönüldüğünde kendiliğinden yeniden başlamamalı. ## AXI setlerinde ne var? | Model | Kumanda | Alıcı | Menzil | Kanal | | --- | --- | --- | --- | --- | | SF100 | LF200, 3×AAA, IP64 | LF100R pano içi, 2×10 A röle | ~100 m | 2 | | SF200 | LF200, IP64 | LT200R, IP67 dış ortam | ~100 m | 2 | | ST100 | LT200, Li-Po şarjlı, IP67 | LF100R pano içi, 2×10 A röle | ~150 m | 2 / 4 | | ST200 | LT200, IP67 | IP67 dış ortam, kablo rekorlu, panosuz montaj | ~150 m | 2 / 4 / 6 | Şarjlı kumandalarda pil yönetimi de bir güvenlik konusudur: IEC 62745 pil arızasını doğrudan pasif stop tetikleyicisi olarak sayar. Doğru tasarım kuralı şudur — **düşük pil sessizce zayıf yayına düşmemeli**, uyarı verip ardından kontrollü olarak yayını kesmelidir. Zayıf pilde menzilin kademeli kısalması, operatörün fark etmeden tehlikeli mesafeye çıkmasına yol açar. ## İlgili içerikler - [Saha prosedürü: alıcı-verici eşleştirme adımları](/blog/vinc-kumandasi-alici-verici-eslestirme) - [433 MHz mi, 2.4 GHz mi?](/blog/433-mhz-mi-24-ghz-mi-vinc-kumandasi) - [IP koruma sınıfı tam rehberi](/blog/ip-koruma-sinifi-tam-rehber) ## Sıkça Sorulan Sorular ### Alıcı ile verici nasıl eşleştirilir, DIP switch yeterli mi? IEC 62745, işletim komut sinyallerinin yalnızca hedeflenen istasyonu etkilemesini (örneğin adres kodu ile) şart koşar ve şu notu düşer: tipik yöntem fabrikada ayarlanmış kodlamadır ve bu, kullanıcı tarafından yapılandırılabilen yöntemlerden daha sağlamdır çünkü kullanıcı tarafından kasten ya da yanlışlıkla etkisiz hâle getirilemez. DIP switch kullanılıyorsa arıza durumunda gereği karşılamak için parite kontrolü gibi ek önlemler gerekebilir. ### Aynı sahada iki alıcı varsa ne olur? Adres kodları farklı olmak zorundadır; aksi hâlde bir kumanda iki makineyi birden sürer. Kurulumda her alıcı-verici çiftine benzersiz adres verilmeli ve liste kayıt altına alınmalıdır. Ayrıca yetkisiz kullanımın önlenmesi gerekiyorsa anahtarlı şalter veya erişim kodu gibi bir önlem eklenmelidir. ### Kumandayı kapatınca vinç ne kadar sürede durmalı? EN 13557 Ek C.3.2, sinyal yokluğunun izin verilen azami süresini 0,5–2 saniye aralığında tanımlar. Bu süre içinde pasif stop devreye girmelidir. Kurulum sonrası bu, kumanda kapatılarak ölçülerek doğrulanmalıdır. ### 2×10 A röle çıkışı DC motoru doğrudan sürebilir mi? Sürmemelidir. AC'de akım saniyede 100 kez sıfırdan geçtiği için ark doğal söner; DC'de akım hiç sıfırlanmaz ve ark kontaklar tam ayrılana kadar sürer. Bu yüzden 10 A rezistif anmalı bir röle, DC motor gibi endüktif yükte pratikte 2–3 A ile sınırlı kalır. Röleler kontaktör bobinlerini sürmeli, güç kontaktörden geçmelidir. ### İleri ve geri röleleri arasında kilitleme şart mı? Evet. İleri ve geri kontaktörleri aynı anda çekerse kısa devre oluşur. Endüstri pratiği ikisini birden kullanmaktır: mekanik interlock bir kontaktör çekince diğerinin armatürünü fiziksel olarak bloke eder, elektriksel interlock ise karşı kontaktörün normalde kapalı yardımcı kontağını bobin devresine seri bağlar. Alıcı içindeki yazılımsal kilit tek başına yeterli değildir — tek nokta arızadır. ### Menzil neden kataloğdaki değerin altında kalıyor? En sık sebep antenin metal pano içinde kalmasıdır; tam metal muhafaza Faraday kafesi gibi davranır. İkinci sebep Fresnel bölgesinin kapanmasıdır: 100 metrelik bir 433 MHz linkinde birinci Fresnel bölgesinin yarıçapı 4,16 metredir ve bunun en az %60'ı engelsiz olmalıdır. Anteni zemine yakın veya malzeme yığını arkasına koymak, optik görüş olsa bile linki bozar. **Etiketler:** vinç kumandası, eşleştirme, röle, interlock, acil stop, anten, 433 MHz --- Kaynak: AXI Teknoloji — https://axiteknoloji.com/blog/kablosuz-kumanda-eslestirme-role-baglanti Son güncelleme: 2026-08-02