Przedmiotem oferty jest podstawowy zestaw elementów do własnoręcznej budowy platformy paralaktycznej niezbędnej dla komfortowej obserwacji obiektów nieba lub astrofotografii.
Istota działania platformy wynika z faktu, że ruchoma płyta platformy paralaktycznej porusza się zgodnie z ruchem nieba (ok. 15.041 arcsec/sec) co powoduje, że sprzęt astronomiczny umieszczony na niej nadąża za ruchem nieba zapewniając stabilne położenie obserwowanych lub fotografowanych obiektów w okularze. Jest to szczególnie istotne dla dużych powiększeń gdzie rzeczywisty ruch nieba wymaga podążania za nim bo obserwowane obiekty "uciekają" z pola widzenia tym szybciej im powiększenie jest większe. Platforma paralaktyczna nadaje się do użycia szczególnie z teleskopami na montażach azymutalnych np. typu "dobson", które są najczęściej wybierane dla teleskopów zwierciadlanych o dużej średnicy i wadze i których nie można zamontować na klasycznym montażu paralaktycznym.
Za pomocą platformy paralaktycznej można wykonywać zdjęcia nieba, szczególnie dobrze udają się zdjęcia szerokiego pola oraz astrofotografia planetarna. Załączone zdjęcia Jowisza i okolic gwiazdozbioru Oriona wykonane zostały właśnie z pomocą platformy paralaktycznej. Złożona platforma jest podobna do urządzenia pokazanego na poniższych linkach:
https://lx-net.pl/pla/anim5.gif
https://lx-net.pl/pla/platf2.gif (ruch platformy pokazano w wielokrotnym przyspieszeniu - w rzeczywistości jeden cykl wymaga ok. 81 minut)
Pełny opis montażu platformy, pomocny przy jej samodzielnym wykonaniu, znajduje się w pliku pdf pod adresem: https://lx-net.pl/platf/platf_bud.pdf
Zestaw do montażu zawiera najważniejsze, podstawowe urządzenia i elementy a także dokumentację niezbędną do samodzielnego wykonania platformy paralaktycznej:
- silnik krokowy z przekładnią 1:120 i ułożyskowaną rolką napędową jako jeden zespół gotowy do montażu
- ułożyskowaną rolkę bierną jako zespół gotowy do montażu
- płozy płyty ruchomej
- trzpień i gniazdo łożyska południowego
- mikroprocesorowy, programowalny sterownik platformy w obudowie
-moduł połączeń elektrycznych
- elementy dodatkowe (wkręty, wtyk zasilania)
- dokumentację i wsparcie techniczne via e-mail (szablon w skali 1:1 do wykonania stóp, wsporników stóp oraz płyty nieruchomej i ruchomej platformy). Zdjęcia pokazują szablony części do wykonania w kilku wersjach o różnym stopniu trudności w wykonaniu, które można nakleić wprost na sklejkę lub płytę co znacząco upraszcza samodzielne ich wykonanie.
Silnik i rolka czynna, zmontowane jako gotowy zespół, przygotowane są do bezpośredniego montażu na płycie dolnej. Podobnie rolka bierna zmontowana jest jako element gotowy do montażu.
Zestaw nie zawiera płyty nieruchomej i ruchomej, stóp i ich wsporników ani rozpórki transportowej
Do samodzielnego wykonania zostaje płyta nieruchoma i ruchoma (na podstawie szczegółowego rysunku – najlepiej ze sklejki #16-18mm) oraz stopy i ich wsporniki - zalecana sklejka 12-16mm a wzory wykonania płyt pokazano na rysunkach. Rysunki zawierające dane do wykonania płyty nieruchomej i ruchomej oraz stóp i wsporników wykonane są w skali 1:1 co pozwala na bezpośrednie odwzorowanie na materiale.
Montaż wymaga jedynie podstawowych narzędzi i materiałów (piła, wiertła do drewna i metalu, wiertarka, wkrętak, papier ścierny, pędzel i farba do ewentualnego malowania). Własnoręcznie wykonana platforma wymaga zasilacza 12V/1A lub akumulatora 12V o pojemności co najmniej 1.2Ah a pobór prądu to ok. 0.3A (akumulator 1.2Ah starczy na 4 godziny pracy). Oferta nie obejmuje zasilacza i akumulatora a jedynie kabel do zasilania z akumulatora.
Specyfikacja gotowego urządzenia:
- ruch paralaktyczny - odwzorowuje rzeczywisty ruch nieba z prędkością ok. 15.041 arcs/sek
- zalecana nośność do 35kg (załączone zdjęcia pokazują wykonaną platformę dla teleskopu 12" o wadze ok. 38kg!!!)
- czas pracy w jednym przebiegu - ok. 81 minut
- czas przewijania do pozycji startowej - kilka sekund
- sterownik zbudowany w oparciu o mikroprocesor firmy Atmel (Microchip) z możliwością łatwej korekty prędkości
- wbudowana korekta ruchu w osi Ra w systemie ST4