V<n> <nrf>

imposta l’uscita <n> su <nrf> Volt

V<n>V <nrf>

imposta l’uscita <n> su <nrf> Volt con operazione di verifica

OVP<n> <nrf>

imposta il punto d’intervento termica sovratensione uscita <n> su <nrf> Volt

I<n> <nrf>

imposta il valore max di corrente uscita <n> su <nrf> Ampere

OCP<n> <nrf>

imposta il punto d’intervento termica sovracorrente uscita <n> su <nrf> Ampere

V<n>?

ritorna la tensione impostata per l’uscita <n>

 

– la risposta è V <n> <nr2><rmt> dove <nr2> è espresso in Volt

I<n>?

ritorna il valore max di corrente impostato per l’uscita <n>

 

– la risposta è <n> <nr2><rmt> dove <nr2> è espresso in Ampere

O

ritorna il valore impostato per l’intervento della termica sovratensione per l’uscita <n>

VP<n>?

– la risposta è VP<n> <nr2><rmt> dove <nr2> è espresso in Volt

 

 

OCP<n>?

ritorna il valore impostato per l’intervento della termica sovracorrente per l’uscita <n>

 

– la risposta è IP<n> <nr2><rmt> dove <nr2> è espresso in Ampere

V<n>O?

ritorna il valore di tensione rilevato per l’uscita <n>

 

– la risposta è <nr2>V<rmt> dove <nr2> è espresso in Volt

I<n>O?

ritorna il valore di corrente rilevato per l’uscita <n>

 

– la risposta è <nr2>A<rmt> dove <nr2> è espresso in Ampere

RANGE<n> <nrf>

imposta il campo di valori di tensione per l’uscita <n> to <nrf> dove <nrf> ha il

 

seguente significato:

 

0=15V(5A), 1=35V(3A), 2=35V(500mA)

RANGE<n

ritorna il campo di valori di tensione per l’uscita <n>

 

– la risposta è R<n> <nr1><rmt> dove <nr1> ha il seguente significato:

 

0=15V(5A), 1=35V(3A), 2=35V(500mA)

DELTAV<n> <nrf>

imposta il passo di incremento/decremento tensione per l’uscita <n> su <nrf> Volt

DELTAI<n> <nrf>

imposta il passo di incremento/decremento tensione per l’uscita <n> su <nrf>

 

Ampere

DELTAV<n>?

ritorna il passo di incremento/decremento tensione per l’uscita <n>

 

– la risposta è DELTAV<n> <nr2><rmt> dove <nr2> è espresso in Volt.

DELTAI<n>?

ritorna il passo di incremento/decremento corrente per l’uscita <n>

 

– la risposta è DELTAI<n> <nr2><rmt> dove <nr2> è espresso in Ampere.

INCV<n>

incrementa la tensione dell’uscita <n> per il passo impostato per l’uscita <n>

INCV<n>V

incrementa e verifica la tensione per l’uscita <n> del passo impostato per l’uscita <n>

DECV<n>

decrementa la tensione per l’uscita <n> del passo impostato per l’uscita >

DECV<n>V

decrementa e verifica la tensione per l’uscita <n> del passo impostato per l’uscita

 

<n>

INCI<n>

incrementa il valore max corrente per l’uscita <n> del passo impostato per l’uscita

 

<n>

DECI<n>

decrementa il valore max corrente per l’uscita <n> del passo impostato per l’uscita

 

<n>

OP<n> <nrf>

imposta l’inserimento/disinerimento (ON/OFF) per l’uscita <n> dove <nrf> ha il

 

seguente significato: 0=OFF, 1=ON

 

imposta <n> su 3 per assumere il controllo dell’uscita Auxiliary

 

 

 

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Xantrex Technology XDL 35-5TP manual

XDL 35-5T, XDL 35-5TP specifications

Xantrex Technology has established itself as a leader in the power conversion industry, and their XDL series, specifically the XDL 35-5TP and XDL 35-5T, exemplifies their commitment to innovation and reliability in power management solutions. Designed for a variety of applications, these models offer high performance and efficiency, catering to both professional and recreational users.

The XDL 35-5TP is recognized for its robust design and versatility, suitable for various applications, including battery charging, powering electronic devices, and supporting other power equipment. It features a maximum output of 35 amps and can deliver a continuous power supply sufficient for multiple devices. The integrated temperature monitoring ensures optimal performance and longevity, while the built-in safety features protect against overloads and short circuits.

One of the standout features of the XDL 35-5TP is its advanced microprocessor control, which allows for smart charging profiles. This technology not only increases efficiency but also extends battery life by managing the charging cycle meticulously. Users can take advantage of adjustable charging voltage settings, making the XDL 35-5TP compatible with various battery types, including lead-acid and lithium-ion.

The XDL 35-5T, on the other hand, while sharing many of the core features of the TP model, focuses more on size and weight optimization without compromising power delivery. This makes it an excellent choice for mobile users and those with limited installation space. Both models boast a durable design, suitable for harsh environmental conditions, ensuring reliability whether used in marine, automotive, or off-grid applications.

In terms of connectivity, the XDL series includes multiple output options, allowing users to connect various devices seamlessly. The front-mounted display panel gives real-time feedback on battery status and system performance, enabling informed management of power resources. Additionally, both models are engineered to minimize electromagnetic interference, ensuring operation without disrupting other electronic systems.

Overall, the Xantrex XDL 35-5TP and XDL 35-5T represent cutting-edge solutions in power technology, combining innovative features with practical usability. Their high efficiency, safety protocols, and flexibility in applications make them an excellent choice for users seeking reliable power solutions in diverse settings. Whether for recreational vehicles, boats, or emergency backup, the XDL series stands out as a testament to Xantrex's commitment to quality and performance in power conversion technology.