i fermi del comando sulla barra a coda di rondine, quindi serrare
saldamente le manopole di bloccaggio (Figura 5).
- Utilizzare la fascia per gamba del treppiede in dotazione per fissare
il comando a una delle gambe del treppiede. Inserire la fascia
attraverso le fessure alla base del comando, avvolgere la fascia
intorno a una delle gambe del treppiede, serrare la fascia con la
fibbia e fissare l'estremità della fascia a se stessa mediante la
chiusura in velcro (Figura 6).
- Sistemare il comando sul vassoio porta accessori se è abbastanza
grande. Il comando non è fissato in posizione, ma ciò non è un
problema se si evita di strattonare con forza i cavi.
NOTA: NON SISTEMARE IL COMANDO A TERRA. Acqua e
sporco possono potenzialmente penetrare all'interno del comando
se posizionato a terra e causare problemi elettrici.
COME UTILIZZARE IL PONTE PER GESTIRE I DIVERSI CAVI
Manopole di
bloccaggio
Fig 5
Fig 6
Il ponte situato sulla scocca ospita il sensore ambiente del comando
e lo isola dal calore irradiato dalla scocca per fornire dati relativi a
temperatura ambiente e umidità più accurati possibile. Il ponte è
stato inoltre progettato per agevolare la gestione dei cavi, poiché è
possibile fare passare i cavi al di sotto del ponte per tenerli insieme e
ordinati (Figura 7). Basta semplicemente inserire l'estremità del cavo
sotto il ponte e tirarlo fino a quando è presente abbastanza gioco per
collegare la spina del cavo alla porta corrispondente del comando.
4. Alimentazione del comando
Occorre collegare il comando di alimentazione per sistemi
anticondensa smart 4x a una fonte di alimentazione adatta da 12
V CC. La tipologia corretta di alimentazione da 12 V CC dipende
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ITALIANO
dall'apparecchiatura collegata al comando. La potenza massima che
può gestire il comando è 240 W (corrente massima 20 A @ 12 V CC),
ma per molti utilizzi è sufficiente meno potenza. Quando si sceglie
una fonte di alimentazione è fondamentale determinare la quantità
approssimativa di potenza per la propria configurazione; questo
determina la potenza necessaria dalla fonte di alimentazione e, se si
Fig 7
Il ponte della scocca è progettato per agevolare la gestione dei cavi.
utilizza una batteria, quanta capacità della batteria sarà necessaria
per la propria configurazione.
Formule utili:
- Tensione (in Volt) x Corrente (in Amp) = Potenza (in Watt)
- Corrente (in Amp) x Tempo (in ore) = Corrente della batteria
necessaria (in Amp/ore)
l
Sul comando sono presenti due connettori jack di ingresso
alimentazione (fare riferimento alla Figura 2). Il connettore jack
Fessura fascia
cilindrico di ingresso alimentazione può essere impiegato per carichi
gamba treppiede
totali fino a 120 W (corrente massima 10 A). Questo connettore jack
presenta filettature all'esterno per un collegamento sicuro ai cavi
di alimentazione Celestron che sono anch'essi dotati di connettore
cilindrico filettato. Per carichi superiori a 120 W e fino a 240 W
(apporto totale massimo di corrente tra 10 A e 20 A), utilizzare il
connettore jack XT60. Inoltre, la tensione di ingresso massima per
ciascun connettore jack di ingresso è 13,8 V CC, quindi assicurarsi
che la tensione in uscita della propria fonte di alimentazione non
superi questo valore.
AVVERTENZA: NON PROVARE A COLLEGARE LA FONTE DI
ALIMENTAZIONE DI INGRESSO CONTEMPORANEAMENTE
AL CONNETTORE JACK XT60 E AL CONNETTORE JACK
CILINDRICO. Utilizzare l'uno o l'altro per collegarsi alla fonte di
alimentazione, in caso contrario potrebbero verificarsi danni alla fonte
di alimentazione.
Occorre scegliere tra le seguenti opzioni di alimentazione:
- In caso di configurazione portatile occorre una batteria da 12 V CC.
Per una potenza fino a 120 W (apporto corrente 10 A) possono
essere utilizzate la batteria Celestron PowerTank Lithium Pro o
la batteria Celestron PowerTank 17Ah, anche se funzioneranno a
pieno carico di 10 A solo per circa 1 ora e 1,7 ore, rispettivamente.
Pertanto, se la propria configurazione richiede il pieno carico di
10 A per un tempo prolungato, occorre impiegare una batteria
con maggiore capacità. È possibile collegare l'una o l'altra delle
Potenza (in Watt) x Tempo (in ore) = Potenza della batteria
necessaria (in Watt/ore)