Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Фотоспалах з лампою розжарювання

. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / Освітлення

Коментарі до статті Коментарі до статті

При зйомці з близької відстані фоторепродукцій, виставкових експонатів енергія промислових "бліців" часто виявляється надмірно великою і, крім того, користування ними непокоїть оточуючих. У таких випадках буде корисне підсвічування об'єкта, що знімається, фотоспалахом з лампою розжарювання (рис. 1), яку неважко без істотних витрат виготовити самим.

Починаючи зйомку, вимикачем SA1 подають на фотоспалах живлення. Конденсатор С1 заряджається від батареї GB1 до її напруги. Резистор R1 обмежує струм зарядки, що триває близько 12 с. При спуску затвора камери синхроконтакт СК через конденсатор C2 подає імпульс напруги на керуючий електрод триністора VS1. Триністор миттєво замикає ланцюг лампи розжарювання EL1, яку розряджається конденсатор С1. Тривалість спалаху становить приблизно 1/50, що дозволяє вести зйомку з рук. Щоб це було можливо, напруга на зарядженому конденсаторі повинна приблизно втричі перевищувати робочу напругу лампи розжарювання. Причиною цього є теплова інерція нитки лампи і крутопадаюча характеристика розрядної напруги конденсатора. Початковий пік струму розрядки витрачається на розігрів нитки, після чого виникає короткочасне яскраве свічення в режимі перекалу. Щоб вимкнути триністор після спрацьовування і дати можливість конденсатору знову зарядитися для зйомки наступного кадру, достатньо натиснути і відпустити кнопку вимикача SB1.

Фотоспалах з лампою розжарювання
Рис. 1

Порівняно тривале заряджання конденсатора невеликим струмом дозволяє використовувати для фотоспалаху дуже невелике джерело живлення GB1. Так, з лампою потужністю 15...20 Вт від фільмоскопа, розрахованої на напругу 6 В, його можна скласти із двох-трьох батарей "Корунд", з'єднаних послідовно.

У саморобному фотоспалаху може бути використаний будь-який триністор серії КУ201, будь-який діод (крім вказаного на схемі) серії Д226. Конденсатор С1 – К50-6, С2-МБМ, КЛС, КМ, резистори – МЛТ або МТ потужністю не менше 0,125 Вт. Роз'єм для підключення до синхроконтакту можна виготовити самим із відрізка ізольованого поліхлорвінілом одножильного дроту відповідного діаметра та насадженої поверх ізоляції тонкостінної металевої трубки.

Весь пристрій розміщують у готовому або саморобному корпусі, з затискачем для кріплення в обоймі фотоапарата. Рефлектор - відбивач (наприклад, велика столова ложка) з лампою можуть бути втоплені всередину корпусу спалаху, навколо них на платі мають у своєму розпорядженні деталі та джерело живлення. Взаємне розташування деталей не відіграє ролі і визначається лише компонування. Патрон для лампи можна використовувати від старого автомобільного ліхтаря-перенесення або зробити його самим.

Акуратно зібраний фотоспалах не потребує налагодження. Оскільки робота в імпульсно-перекальному режимі здатна скорочувати термін служби лампи, бажано передбачити можливість її простої заміни.

Ведучи зйомку з таким освітлювачем, використовуйте витримку не коротше 1/30 с і, по можливості, уповільнену синхронізацію F-типу. У камер із шторним затвором з моментальною синхронізацією X-типу можлива деяка нерівномірність освітлення кадру під час встановлення лампи над оптичною віссю камери. Для виправлення такого ефекту спалах краще встановити на кронштейні з боку апарата або вести зйомку з витримкою 1/10 з.

Фотоспалах з лампою розжарювання
Рис. 2

Описаний варіант фотоспалаху простий, але має недолік - після кожного спалаху потрібно вимикати триністор. Цю операцію можна доручити автоматиці (рис. 2). Вихідний варіант доповнений електронним ключем на транзисторі VT1, який управляється одновібратором, виконаним на транзисторах VT3, VT4, та вихідним каскадом на транзисторі VT2.

Запускається мультивібратор за командою синхроконтакту СК одночасно із включенням тріністора VS1 та лампи EL1. Транзистор VT3, що закривається при цьому, відкриває VT2, що змушує ключ VT1 перервати залишковий струм (струм утримання) спрацював триністора. Приблизно через 0,5 секунди пристрій повернеться у вихідний стан і почнеться нова зарядка конденсатора C1.

Чутливість одновібратора до імпульсів, що запускають, можна регулювати підбором резистора R9, надійність закривання транзистора VT1 - підбором резистора R4. Оскільки живлення автоматики, щоб уникнути навантаження транзисторів, ведеться від батареї GB2 ("Корунд"), слід час від часу міняти батареї місцями для рівномірного використання їх ємності.

Крім зазначених на схемі, у вузлі автоматики можуть бути використані транзистори МП37Б, МП38. Конденсатори - оксидний К50-6 (C1) і КЛС (інші), резистори - МЛТ чи МТ потужністю розсіювання щонайменше 0,125 Вт.

Автор: Ю.Прокопцев, м.Москва; Публікація: cxem.net

Дивіться інші статті розділу Освітлення.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

Принципово нова комп'ютерна архітектура 22.11.2013

Компанія Micron Technology опублікувала гучну заяву, в якій йдеться про розробку "фундаментально нової комп'ютерної архітектури, здатної виконувати високошвидкісний, комплексний пошук та аналіз складних, неструктурованих потоків даних".

Архітектура втілена у прискорювачі Micron Automata Processor (AP), котрій характерний внутрішній паралелізм пам'яті. Ця розробка покликана радикально покращити здібності комп'ютерів у біоінформатиці, аналізі зображень і відео, безпеки мереж та інших областях, що становлять складність для традиційних процесорних архітектур через необхідність обробляти великі обсяги складних, неструктурованих даних.

Automata будується використання природного паралелізму, раніше недосяжного засобами традиційних архітектур. На відміну від звичайних CPU, AP є обчислювальною структурою, утвореною десятками, сотнями тисяч і навіть мільйонами процесорних елементів, пов'язаних між собою в спеціалізований процесорний механізм, що адаптується для вирішення конкретних завдань і здатний вирішувати їх з неперевершеною продуктивністю.

На думку виробника, технологія Automata Processor дозволить з нових позицій підійти до завдань, що потребують надзвичайно великих обчислювальних ресурсів, серед яких названо аналіз геному.

Зараз Micron намагається зацікавити своєю розробкою "партнерів з екосистеми та дослідницьких закладів". Інструменти для розробників програмного забезпечення, які дозволять створювати, налагоджувати, тестувати та розгортати програми для AP, мають стати доступними у 2014 році.

Інші цікаві новини:

▪ Пристрій для заряджання смартфона та одночасного бекапу даних

▪ Монітор Acer XR341CKbmijpphz 3440 х 1440 пікселів

▪ Електричний купе-кросовер Skoda Enyaq Coupe iV

▪ 40-дюймова OLED-панель для надтонких дисплеїв та телевізорів

▪ Мережеве сховище QNAP TVS-882ST2

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Індикатори, датчики, детектори. Добірка статей

▪ стаття Сміття з хати виносити. Крилатий вислів

▪ стаття Чому очі кішки світяться у темряві? Детальна відповідь

▪ стаття Проведення лісокультурних робіт на схилах. Типова інструкція з охорони праці

▪ стаття Електронний дзвінок на мікросхемі. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Повітряна кулька не протикається олівцем. Секрет фокусу

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024