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Comment Brancher des Photocellules CAME sur un Portail ?


Vous venez de recevoir vos photocellules CAME, vous ouvrez la notice, et vous tombez sur un schéma avec des bornes numérotées 10, 2, C, NC, un mystérieux jumper 12V / 24V à positionner, et des codes d'erreur cryptiques comme C1 ou E4. Pourtant, le branchement CAME est parfaitement logique une fois qu'on a compris la différence entre les modèles standard et la nouvelle technologie BUS CXN.

Ce guide vous explique comment brancher des photocellules CAME sur votre portail motorisé. Nous détaillons le câblage classique des modèles DIR10, DIR20, DIR30, le nouveau système BUS CXN des photocellules DXR et DLX, le rôle du jumper d'alimentation, et les bornes exactes sur les cartes ZA3, ZL180, ZBX et les nouvelles ZLX.

En résumé
  • Photocellules CAME standard (DIR10/20/30, DELTA, DXR à bord noir) : branchement classique en 2 fils côté TX et 5 bornes côté RX (alimentation 12 ou 24V + contact NF sur C1).
  • Photocellules CAME BUS CXN (DXR et DLX à bord bleu) : 2 fils non polarisés par cellule, sur la borne BUS de la carte. Diagnostic intégré.
  • Piège fréquent : oublier le pont entre les bornes 2 et C du RX, ou laisser un dip CX / CY actif sans cellule branchée. Résultat : portail bloqué, erreur C1 ou E4 affichée.
  • Jumper 12V / 24V : sur les photocellules DIR, un cavalier interne sélectionne la tension d'alimentation. Vérifiez la tension fournie par votre carte avant de positionner le jumper.
  • Hauteur de pose : environ 50 cm du sol, cellules face à face, côté extérieur du portail.

Choisir le bon modèle de photocellule CAME

CAME propose deux grandes familles de photocellules : les modèles traditionnels (câblage à 4 ou 5 fils) et les modèles BUS CXN (câblage à 2 fils). La règle visuelle est simple : les versions BUS CXN ont un bord bleu clair autour du capot, les versions standard ont un bord noir.

Modèle Type Montage Portée Particularité
DIR10 / DIR20 / DIR30 Standard Applique, fixe 10 / 20 / 30 m Le grand classique, ABS, IP54, jumper 12/24V
DXR (806TF-0030 à 0050) Standard Applique, orientable 180° 20 m Synchronisation jusqu'à 8 paires par DIP
DXR (806TF-0060) Standard Applique, orientable 180° 20 m TX alimenté par pile, contrôle bord sensible
DXR BUS CXN (806TF-0110) BUS CXN Applique, orientable 180° 20 m Bord bleu, 2 fils non polarisés
DLX30 standard (806TF-0070 / 0080) Standard Encastré ou mural 30 m Bord noir, design compact 18 mm encastré
DLX30 BUS CXN (806TF-0090 / 0100) BUS CXN Encastré ou mural 30 m Bord bleu, portée réglable 10 à 30 m
DELTA-E / DELTA-I (ancien) Standard Applique ou encastré 20 m Modèle historique, branchement identique au DIR
Le piège DIR vs DXR BUS L'erreur la plus fréquente quand on remplace des cellules : commander des DIR10 pensant que c'est compatible avec une carte récente ZLX24SA ou FROG-X conçue pour le BUS CXN. Le DIR fonctionne en contact sec NF, pas en bus numérique. Pour les cartes CXN BUS, il faut impérativement choisir une référence 806TF-0090, 806TF-0100 ou 806TF-0110 (bord bleu). Vérifiez la couleur du bord et la référence avant de commander.

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Le système BUS CXN : comment ça fonctionne

Le BUS CXN est le protocole de communication propriétaire CAME, lancé avec la nouvelle génération d'armoires de commande ZLX24SA, ZLX24MA, BXV PLUS, BKX et FROG-X. Tous les accessoires CXN compatibles (photocellules DLX et DXR à bord bleu, sélecteurs Bluetooth, clignotants KRX, modules d'extension) se branchent sur la même paire de fils non polarisée, en parallèle, sur la borne BUS de la carte.

Concrètement, le TX et le RX des photocellules CXN se branchent exactement de la même manière : 2 fils, sans polarité, sur les bornes BUS. Aucun jumper de tension à positionner, aucune borne d'alimentation séparée, aucun contact NF à câbler. Sur ces 2 fils transitent simultanément l'alimentation et les données de communication.

L'avantage opérationnel est concret : vous pouvez synchroniser jusqu'à 8 paires de photocellules sur le même bus, configurer chaque paire avec un DIP d'adressage différent, et la carte effectue un diagnostic individuel de chaque dispositif. Concrètement, vous passez de 4 ou 5 fils par cellule (modèle DIR standard) à 2 fils par cellule, sans aucune polarité à respecter, tout en gagnant la possibilité d'étendre l'installation sans tirer de câbles supplémentaires.

Brancher des photocellules CAME DIR : étape par étape

Les photocellules DIR10, DIR20 et DIR30 représentent la majorité du parc installé en France. Le câblage est identique sur les trois modèles, seule la portée infrarouge diffère. Ce branchement s'applique aussi aux anciennes DELTA-E / DELTA-I, qui suivent la même logique.

Ce dont vous avez besoin

  • Câble : 4 conducteurs minimum, section 0,5 mm² (le RX nécessite 4 à 5 fils). Du câble type SYT 4 paires ou H05VV-F 4G0,5 convient parfaitement.
  • Tournevis : cruciforme pour les vis du boitier, plat fin pour les borniers à vis.
  • Pince à dénuder : les fils doivent être bien dénudés sur 5 à 6 mm avant insertion.
  • Multimètre : facultatif mais très utile pour tester le contact NC du RX.

Identifier les bornes

Sur la carte électronique de chaque photocellule DIR, vous trouvez les bornes suivantes :

  • Côté TX (émetteur) : 2 bornes seulement, repérées 10 et 2. Plus un jumper 12V / 24V à positionner.
  • Côté RX (récepteur) : 5 bornes repérées 10, 2, TX, C, NC. Plus le même jumper 12V / 24V.

Le branchement sur une carte ZA3, ZL180 ou ZBX

  1. Coupez le courant au disjoncteur dédié au portail. Si la motorisation dispose d'une batterie de secours, débranchez-la également.
  2. Positionnez les jumpers 12V / 24V sur le TX et le RX. Sur la majorité des cartes CAME résidentielles, l'alimentation des accessoires est en 24V. Vérifiez la tension entre les bornes 10 et 11 (ou 10 et 2 selon la carte) avant de positionner le jumper.
  3. Reliez les alimentations : la borne 10 du TX et la borne 10 du RX vont sur la borne 10 de la carte. La borne 2 du TX et la borne 2 du RX vont sur la borne 2 (ou 11) de la carte. Les deux cellules sont alimentées en parallèle.
  4. Faites le pont 2-C sur le RX : avec un petit bout de fil, reliez la borne 2 et la borne C à l'intérieur du RX. C'est ce pont qui ferme le commun du contact de sécurité.
  5. Reliez le contact NF : la borne NC du RX va sur la borne C1 de la carte. C'est cette liaison qui déclenche la réouverture pendant la fermeture en cas d'obstacle détecté.
  6. Synchronisez les TX : reliez la borne TX du récepteur à la borne TX de l'émetteur avec un fil dédié. Cette liaison permet aux deux cellules de se synchroniser et d'éviter les interférences entre paires.
  7. Refermez les boitiers et fixez les cellules sur les piliers, face à face, à environ 50 cm du sol.
  8. Configurez la fonction de la carte. Activez la fonction réouverture en fermeture via les dip switches ou le menu de programmation : la position exacte varie selon votre génération de carte (ZA3, ZBX7N, ZL180, ZLX), consultez la notice de votre armoire. Les entrées de sécurité non utilisées (CX, CY, C3) doivent être neutralisées via leur dip dédié, sinon le portail se bloque.
  9. Remettez le courant et testez en passant un objet devant le faisceau pendant une fermeture.
Schéma branchement photocellule CAME DIR sur carte ZA3
Schéma de branchement photocellules CAME DIR : TX (2 bornes alim) et RX (5 bornes) sur carte CAME standard
Astuce terrain : le test du contact NC Avant de fermer les capots, mettez votre multimètre en position ohmmètre sur les bornes C et NC du RX (cellules sous tension, alignées). Vous devez lire environ 0 ohm au repos. Coupez le faisceau avec la main : la valeur doit passer instantanément à l'infini, et vous devez entendre un clic du relais à l'intérieur du RX. Si vous n'entendez rien et que la résistance ne change pas, le RX est défectueux ou mal alimenté.

Si vous remplacez une paire de photocellules existante par le même modèle (par exemple, des DIR10 anciennes par des DIR10 récentes), il suffit de reprendre exactement les mêmes branchements sur la carte. Vérifiez quand même le bon fonctionnement avant de refermer les boitiers, et notez la position du jumper 12V / 24V avant de débrancher l'ancien jeu.

R Guide complet CAME Réinitialiser un moteur CAME : ZBX7N, ZBX74-78, ZL180

Brancher les photocellules CAME en BUS CXN

Sur les cartes récentes équipées du BUS CXN (ZLX24SA, ZLX24MA, BXV PLUS, BKX, FROG-X, barrières GARD GT4 / GT8), le branchement des photocellules DLX30SEP, DLX30SIP ou DXR BUS est radicalement plus simple que le câblage classique.

Schéma branchement photocellule CAME BUS CXN sur carte ZLX
Schéma de branchement BUS CXN : 2 fils non polarisés entre la carte et chaque photocellule (DXR / DLX à bord bleu)
  1. Coupez le courant et ouvrez les boitiers TX et RX des deux cellules.
  2. Tirez un câble 2 conducteurs (type FROR 2x0,5 mm² recommandé par CAME) depuis les bornes BUS de la carte jusqu'au premier pilier, puis du premier pilier au second.
  3. Connectez le TX : 2 fils sur les 2 bornes BUS du TX. Pas de polarité, vous pouvez inverser les fils.
  4. Connectez le RX : les 2 mêmes fils sont repris en parallèle sur les 2 bornes BUS du RX.
  5. Laissez tous les DIP switches sur OFF si vous installez une seule paire. C'est la configuration par défaut.
  6. Remettez le courant. La carte détecte automatiquement la photocellule lors de la première alimentation ou lors de la procédure d'apprentissage des dispositifs (consultez la notice de votre armoire pour la séquence exacte).
Pourquoi le câblage BUS est plus tolérant Le BUS CXN n'a pas de polarité : si vous inversez les 2 fils, ça fonctionne quand même. Pas de borne d'alimentation, pas de contact NF à câbler, pas de pont à réaliser. La carte communique en numérique avec chaque dispositif et lui attribue un rôle (sécurité, commande, signalisation) en fonction des DIP d'adressage. C'est ce qui permet de connecter jusqu'à 8 paires de photocellules sur les 2 mêmes fils.

Installer une seconde paire de photocellules

Sur de nombreuses installations, on pose deux paires de photocellules : une à l'extérieur en réouverture pendant la fermeture, et une à l'intérieur en stop partiel pour bloquer le portail en cas d'obstacle pendant l'ouverture.

Sur les photocellules DIR standard, la deuxième paire se câble en parallèle d'alimentation, mais le contact NF du second RX va sur une autre borne de la carte : généralement C3 (stop partiel) ou CX / CY selon la carte. Configurez ensuite le dip correspondant à cette entrée pour activer la fonction voulue.

Sur les photocellules DXR ou DLX en BUS CXN, la procédure est différente. Chaque paire doit avoir une adresse unique, configurée via les DIP switches 1, 2 et 3 du TX et du RX (la même configuration sur les deux). La carte gère ensuite chaque paire comme un dispositif indépendant et assure elle-même la synchronisation entre dispositifs grâce au protocole numérique du bus.

Sur les photocellules DXR standard (versions non-BUS, références 806TF-0030 à 806TF-0050), la notice CAME précise un point complémentaire : pour synchroniser plusieurs paires sans qu'elles se brouillent mutuellement, il faut configurer un adressage différent par DIP et relier les bornes SY des TX entre elles.

Règle de câblage : un commun, plusieurs fonctions Quelle que soit la marque, la borne commune (2 chez CAME) est partagée par toutes les entrées de sécurité. Chaque entrée (C1, C3, CX, CY) attend simplement que son contact NF se ferme avec ce commun. Si une entrée est laissée active sans dispositif branché, la carte attend en permanence un signal qu'elle ne reçoit jamais : le portail se bloque. Désactivez systématiquement les entrées de sécurité non utilisées via le dip correspondant.

Hauteur de pose et alignement

Le câblage électrique ne suffit pas : le positionnement physique des cellules détermine la qualité de la détection au quotidien.

  • Hauteur : environ 50 cm du sol, conformément aux recommandations CAME. La fourchette utile va de 50 à 70 cm selon le passage. Trop bas, les cellules détectent feuilles et végétation. Trop haut, un enfant ou un animal peut passer dessous.
  • Position : sur les piliers, côté extérieur du portail, légèrement en avant de la face du portail fermé (10 à 15 cm) pour détecter avant le contact mécanique.
  • Alignement : les deux cellules doivent être strictement face à face et à la même hauteur. Un décalage de quelques millimètres suffit à rendre la détection instable, surtout sur les modèles non orientables comme le DIR.
  • Modèles orientables : sur les DXR (orientation 180°) et DXR Slim (0° ou 90°), vous pouvez compenser un léger désalignement des piliers en orientant la lentille au moment de la pose.

A Guide lié Comment régler l'alignement des photocellules d'un portail ?

Tester le bon fonctionnement

Une fois le branchement terminé, vérifiez systématiquement le bon comportement avant de refermer les capots.

  1. Vérifiez les LED : sur les photocellules CAME DIR et DXR, le RX intègre une LED qui indique l'état du faisceau. LED allumée fixe : faisceau capté correctement. LED éteinte ou clignotante : faisceau coupé ou cellules mal alignées.
  2. Test au smartphone : pour vérifier que le TX émet bien, pointez l'appareil photo de votre smartphone vers la lentille du TX. Une lueur violette doit apparaître à l'écran (l'infrarouge est invisible à l'œil mais détectable par le capteur du smartphone). Pas de lueur : le TX est en panne ou mal alimenté.
  3. Test en fermeture : lancez une commande de fermeture du portail. Pendant la fermeture, passez un objet (carton, balai) devant les photocellules. Le portail doit s'arrêter immédiatement et inverser sa course.
  4. Test en ouverture : si vous avez configuré une seconde paire en stop partiel, vérifiez le même comportement pendant l'ouverture.
Le défaut C1 / E4 sur les cartes à afficheur Sur les cartes CAME à afficheur (ZL180, ZBX7N, ZF1N, ZN1, ZL90), un défaut de cellule s'affiche sous forme de code à l'écran : le code exact dépend de votre génération de carte (souvent E1, E4, ou le nom de l'entrée incriminée comme C1, CX, CY). La signification reste la même : l'entrée de sécurité associée aux cellules ne reçoit pas le contact fermé attendu. Les causes les plus fréquentes : cellules désalignées, lentilles sales, jumper d'alimentation mal positionné, pont 2-C oublié sur le RX, fil coupé dans le passage enterré.

D Dépannage Portail électrique qui ne se ferme plus : 7 causes et solutions

Erreurs fréquentes et solutions

Problème Cause probable Solution
Erreur C1 ou portail bloqué dès la mise sous tension Pont 2-C oublié sur le RX, ou entrée C1 active sans cellule branchée Vérifiez le pont sur le RX. Si vous n'utilisez pas les cellules, mettez le dip correspondant sur ON.
On entend le clic du RX mais le portail ne réagit pas Borne NC mal branchée (sur C au lieu de C1, ou pas branchée du tout) Vérifiez que NC du RX va bien sur C1 de la carte. Activez la fonction réouverture en fermeture dans les dip switches selon votre notice de carte.
LED du TX éteinte, pas d'alimentation Jumper 12V / 24V mal positionné, ou fil coupé entre la carte et le TX Mesurez la tension entre les bornes 10 et 2 sur le TX. Vérifiez la position du jumper selon votre carte.
Détection aléatoire (fausses coupures) Soleil rasant dans le RX, insectes dans le boitier, ou condensation Nettoyez l'intérieur des boitiers, orientez le RX pour éviter le soleil direct. Vérifiez l'étanchéité.
Deux paires installées mais une seule fonctionne DIP d'adressage identique sur les deux paires (DXR standard ou BUS CXN), ou bornes SY non reliées (DXR standard uniquement) Donnez une configuration DIP différente à chaque paire. Sur DXR standard, reliez aussi les bornes SY des TX entre elles.
Cellules HS après orage Surtension foudre, carte ou cellule endommagée Testez chaque cellule séparément. Si le TX émet mais le RX ne réagit plus, remplacez la paire complète.

D Guide lié Comment débloquer tout type de portail CAME ? Guide complet

Questions fréquentes

Comment brancher des photocellules CAME DIR10 sur une carte ZA3 ?
Côté TX : reliez la borne 10 de la cellule à la borne 10 de la ZA3, et la borne 2 à la borne 2 de la ZA3. Côté RX : faites la même chose pour les bornes 10 et 2 (en parallèle avec le TX), puis créez un pont entre les bornes 2 et C du RX, et reliez la borne NC à la borne C1 de la ZA3. Reliez enfin les bornes TX du TX et du RX entre elles pour la synchronisation infrarouge. Positionnez le jumper 24V sur la carte des cellules. Activez ensuite la fonction réouverture en fermeture via les dip switches selon la notice de votre version de ZA3 (la position varie selon la génération de la carte).
Quelle est la différence entre une photocellule CAME standard et BUS CXN ?
Les photocellules CAME standard (DIR, DELTA, DXR à bord noir) se branchent en câblage classique : 2 fils pour le TX et 4 à 5 fils pour le RX (alimentation + contact NF). Les photocellules BUS CXN (DXR et DLX à bord bleu, références 806TF-0090 à 806TF-0110) utilisent un câblage bifilaire non polarisé : 2 fils par cellule, sans polarité, sur les bornes BUS de la carte. La technologie CXN BUS permet aussi un diagnostic complet de chaque dispositif depuis la carte.
Mes photocellules CAME ne fonctionnent pas, erreur C1 sur la carte. Que faire ?
Une erreur C1 signifie que l'entrée de sécurité C1 attend un contact fermé qu'elle ne reçoit pas. Vérifiez dans l'ordre : alignement des cellules face à face, alimentation 24V entre les bornes 10 et 2 du RX, fermeture du contact NC quand le faisceau est capté (testez au multimètre, vous devez avoir 0 ohm entre C et NC au repos), serrage de tous les fils dans les borniers, position du jumper 12V / 24V. Si vous n'utilisez pas les cellules, placez le dip correspondant sur ON pour neutraliser l'entrée.
Peut-on remplacer mes anciennes photocellules CAME DELTA par des DIR ?
Oui, les photocellules DIR sont conçues comme remplacement direct des anciennes DELTA-E (extérieur) et DELTA-I (encastré). Le câblage est identique : TX en 2 fils (10, 2) et RX en 5 bornes (10, 2, TX, C, NC) avec le même pont 2-C et le contact NC vers C1. Vous pouvez donc réutiliser le câble en place. Vérifiez seulement que le jumper 12V / 24V soit positionné selon la tension de votre carte, et confirmez le bon fonctionnement par un test obstacle avant de refermer les boitiers.
Quelle hauteur pour installer des photocellules CAME sur les piliers ?
CAME recommande une hauteur d'environ 50 cm du sol, mesurée entre le sol et l'axe du faisceau infrarouge. En pratique, une hauteur de 50 à 70 cm convient à la plupart des installations résidentielles. Trop bas (sous 40 cm), les cellules détectent feuilles, petits animaux et végétation basse. Trop haut (au-dessus de 80 cm), un enfant accroupi ou un vélo couché peut passer sous le faisceau. Les deux cellules doivent être strictement face à face et à la même hauteur, côté extérieur du portail.