Comment balancer la ZWO AM3N, AM5N et AM7
Les montures ZWO de la série AM (AM3N, AM5N et AM7) fonctionnent différemment de toutes les montures équatoriales que vous avez pu utiliser auparavant. Si vous venez d'une monture équatoriale allemande traditionnelle, votre réflexe sera d'équilibrer le télescope contre le contrepoids jusqu'à ce que le tout soit en équilibre. Ce réflexe est incorrect ici, et le suivre nuira à votre suivi.
Ce guide explique pourquoi, vous donne les chiffres précis à viser, et vous accompagne dans l'installation étape par étape.
Pourquoi l'équilibrage de la série AM est différent
Les montures GEM traditionnelles visent l'équilibre : le télescope et le contrepoids s'annulent mutuellement. Les montures de la série AM utilisent une technologie à engrenages à onde de déformation (strain-wave), et fonctionnent sur un principe fondamentalement différent : le contre-couple.
Sur une monture à onde de déformation, l'objectif n'est pas l'équilibre. L'objectif est d'appliquer une charge mécanique spécifique et délibérée sur les engrenages. Voici pourquoi c'est important :
- Le placement du contrepoids est indépendant du poids du télescope. Peu importe le poids de votre setup d'imagerie. Vous n'essayez pas d'équilibrer quoi que ce soit.
- Vous visez un couple, pas un équilibre. Plus précisément, ZWO recommande un couple de 10 à 15 N·m pour que les engrenages à onde de déformation soient correctement chargés et que le trépied soit stable.
La plage cible : 10 à 15 N·m
ZWO spécifie cette plage pour deux raisons, et les deux sont importantes pour l'astrophotographie.
Stabilité. Les montures de la série AM sont légères. Un télescope lourd déplace le centre de gravité hors du périmètre du trépied, ce qui rend le risque de renversement bien réel, surtout lors des déplacements rapides. Le contrepoids ramène le centre de gravité vers le centre, maintenant le tout en place.
Engrènement des engrenages. 10 à 15 N·m est la plage idéale où le flexspline est suffisamment chargé pour éliminer le jeu sans être surchargé. Un couple trop faible et les engrenages fléchissent. Trop élevé et vous sollicitez inutilement le mécanisme.
Comment calculer le placement du contrepoids
La formule est simple. Le couple est égal à la masse multipliée par l'accélération gravitationnelle (environ 10 m/s²) multipliée par la distance par rapport au centre de la monture.
Pour rester dans la plage de 10 à 15 N·m, réarrangez pour la distance :
Utilisez le tableau ci-dessous comme référence rapide. Ces plages sont calculées directement à partir de la formule ci-dessus.
| Masse du contrepoids | Distance minimale (10 N·m) | Distance maximale (15 N·m) |
|---|---|---|
| 5 kg Maximum recommandé | 20 cm | 30 cm |
| 3 kg | 33 cm | 50 cm |
| 2 kg | 50 cm | 75 cm |
Installation étape par étape
Avez-vous vraiment besoin d'un contrepoids ?
Peut-être pas. Chaque monture de la série AM possède une capacité de charge nominale "sans contrepoids". Si votre setup d'imagerie est suffisamment léger pour rester dans cette limite, vous pouvez opérer sans contrepoids du tout.
Cependant, si votre setup approche de la limite sans contrepoids, ajouter un poids de 2 à 5 kg dans la plage de 10 à 15 N·m améliorera la stabilité du trépied, l'engrènement des engrenages, et la consistance de l'autoguidage, particulièrement par vent ou lors de pointages vers des cibles à haute altitude près du méridien.
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Montures ZWO Accessoires de montureEt l'axe de déclinaison ?
Les montures ZWO de la série AM utilisent un entraînement à onde de déformation sur les deux axes, RA et DEC. Mais ils n'ont pas la même importance en imagerie.
L'axe RA est l'axe critique. C'est lui qui assure le suivi, en tournant exactement à la vitesse de rotation de la Terre pour maintenir votre cible fixe dans le champ. C'est là que la plage de 10 à 15 N·m est primordiale, et c'est là qu'un mauvais équilibrage nuira directement à votre autoguidage et à la rondeur de vos étoiles.
L'axe DEC est un axe de compensation. Il corrige la dérive lente causée par les erreurs de mise en station ou la réfraction atmosphérique. Dans des conditions normales, il bouge très peu pendant une session. L'équilibrage de l'axe DEC n'a pas d'impact significatif sur les performances de suivi.
Cela dit, il y a une bonne raison de garder l'axe DEC à peu près équilibré : l'axe DEC ne possède pas de frein en cas de coupure de courant. Si l'alimentation est coupée de façon inattendue, un axe DEC fortement déséquilibré glissera librement sous l'effet de la gravité jusqu'à atteindre une butée mécanique. Selon votre setup, cela peut signifier un télescope qui tombe ou un focaliseur endommagé.
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