Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Цифровой фотоаппарат - слайд-сканер. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Цифровая техника

Комментарии к статье Комментарии к статье

Некоторое время назад автор загорелся идеей смотреть слайды, число которых в его коллекции превысило тысячу, на большом экране телевизора. Побудительной причиной стало то, что для проработавшего много лет слайд-проектора "Этюд" не осталось запасных ламп, очень недолговечных. Было сделано несколько попыток воспользоваться для "оцифровки" слайдов видеокамерой или обычным планшетным сканером, оснащенным слайд-приставкой. Все они оказались неудачными, удовлетворительного качества цифровых копий достигнуть не удалось. Приобрести специализированный слайд-сканер или отсканировать всю коллекцию, обратившись в специализированную фирму, также не представилось возможным из-за неоправданно высокой цены подобных приборов и услуг.

Найти решение проблемы удалось, когда был приобретен цифровой фотоаппарат Саnоn с матрицей объемом 5 Мпкс и режимом "Макро". На изготовление описанной ниже конструкции был потрачен выходной день, после чего перевести всю коллекцию слайдов в цифровой вид удалось всего за два часа. Качество изображения получилось более чем удовлетворительным для просмотра на экране телевизора с диагональю 81 см.

Цифровой фотоаппарат - слайд-сканер
Рис. 1

А теперь - о самом изделии, изображенном на фотоснимке рис. 1. Светодиод 6 с ребристым теплоотводом 7 закреплен на Г-образном держателе на высоте 25 мм от основания 8 - точно на оптической оси объектива фотоаппарата 1, проходящей через центр слайда, закрепленного в рамке 4. Рамку со слайдом вставляют в держатель, состоящий из рассеивателя света 5, изготовленного из органического стекла молочного цвета, и приклеенных к нему двух направляющих 3 из обычного органического стекла толщиной 4 мм. Между направляющими можно устанавливать любые рамки стандартных размеров 50x50 мм. Две пружины 9 из стальной проволоки прижимают рамку к рассеивателю.

Вплотную к направляющим со стороны рамки на рассеиватель наклеены две узкие полоски из органического стекла толщиной 1 мм. Они не попадают в зону слайда и помогают не поцарапать рассеиватель при смене рамки.

Угол излучения у примененного для освещения слайда сверхъяркого светодиода EP505L-350W1 белого цвета свечения - 120 град. Будучи установленным на расстоянии 40 мм от рассеивателя, этот светодиод освещает всю поверхность слайда достаточно ярко и равномерно.

Фотоаппарат жестко закреплен на пластине 11 толщиной 2,6 мм. Отпустив винты 10, его можно перемещать вместе с пластиной, добиваясь, чтобы изображение слайда заняло как можно большую часть площади кадра при оптимальной фокусировке. Найдя это положение, винты 10 следует затянуть. Если после сборки установки выяснилось, что оптическая ось объектива проходит выше или ниже центра слайда и светодиода, толщину пластины 11 придется соответствующим образом изменить.

Кнопку спуска фотоаппарата можно нажимать вручную. Но если подключить аппарат к шине USB компьютера, то при наличии соответствующей программы можно управлять съемкой с клавиатуры компьютера. Это значительно уменьшит риск испортить кадр из-за случайного смещения слайда при слишком резком нажатии на кнопку.

Опыт показал, что свет, отраженный блестящей торцевой поверхностью тубуса объектива, попадая на слайд, нередко создает блики на изображении. Чтобы избежать этого, между объективом и слайдом была установлена диафрагма 2 из непрозрачного материала. Диаметр отверстия диафрагмы равен диаметру стеклянной линзы объектива. Чтобы исключить блики, вся конструкция (за исключением слайдодержателя) окрашена в черный цвет.

Цифровой фотоаппарат - слайд-сканер
Рис. 2

Блок питания светодиода выполнен по схеме, изображенной на рис. 2. Светодиод HL1, использованный в качестве стабистора, задает напряжение на базе транзистора VT1. Изменяя суммарное сопротивление резисторов в цепи эмиттера этого транзистора, регулируют его коллекторный ток, а следовательно, и ток, текущий через светодиод EL1.

Работая с цветными слайдами, выключатель SA2 замыкают, при этом через светодиод EL1 течет ток около 150 мА, падение напряжения на светодиоде при таком токе приблизительно 3,5 В. Для черно-белых слайдов освещенность зачастую оказывается избыточной, поэтому выключатель SA2 размыкают, а ток уменьшают переменным резистором R4, контролируя его по прибору РА1. При налаживании установки подборкой резистора R1 добиваются, чтобы ток полного отклонения стрелки прибора РА1 стал равен 200 мА.

Трансформатор Т1 можно использовать любой с указанным на схеме напряжением обмотки II и габаритной мощностью более 5 В-А. Диодный мост КЦ402А можно заменить другим на ток более 0,5 А и напряжение не менее 100 В.

Автор: А. Степанов, г. Санкт-Петербург; Публикация: radioradar.net

Смотрите другие статьи раздела Цифровая техника.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Хранение солнечной энергии на молекулярном уровне 25.09.2024

Солнечная энергия играет ключевую роль в переходе на возобновляемые источники энергии. Однако одним из основных вызовов этой технологии остается прерывистость генерации энергии: солнечные панели производят электричество только при наличии солнечного света, а спрос на энергию не всегда совпадает с ее доступностью. Для решения этой проблемы важно разработать эффективные системы накопления энергии, которые могут обеспечить бесперебойное электроснабжение. Недавнее открытие команды ученых из ICREA предлагает перспективное решение: уникальное гибридное устройство, которое объединяет кремниевый солнечный элемент с инновационной системой хранения солнечной тепловой энергии под названием MOST.

MOST (Molecular Solar Thermal Energy Storage) - это технология, основанная на молекулах, способных захватывать и сохранять солнечную энергию для ее последующего использования. В отличие от традиционных батарей, основанных на литии и других редких металлах, молекулы MOST представляют собой органические соединения, которые меняют свою структуру при воздействии ультрафиолетового излучения. Эти молекулы могут эффективно хранить энергию и возвращать ее по мере необходимости, что делает систему более экологичной и устойчивой.

Новое устройство, разработанное командой под руководством профессора Каспера Мот-Поульсена из Барселонской восточной школы инженерии (EEBE), впервые в истории объединило две перспективные технологии: фотоэлектрическую солнечную энергетику и молекулярное хранение тепловой энергии. В результате была создана система, способная не только генерировать электричество с помощью солнечного света, но и эффективно сохранять тепловую энергию для ее использования в дальнейшем. Это открытие установило новый стандарт эффективности в области хранения солнечной энергии и может значительно изменить подходы к ее использованию в будущем.

Фотоэлектрическая технология, превращающая солнечное излучение в электричество, является основой современного использования солнечной энергии. Однако ее эффективность ограничена рядом факторов, включая нагрев солнечных элементов и колебания спроса на энергию. Чем сильнее нагревается солнечная панель, тем меньше энергии она производит, что снижает эффективность и сокращает срок службы фотоэлектрической системы. Система MOST, в свою очередь, помогает решить эту проблему, предлагая способ хранения энергии, не зависящий от температурных колебаний и позволяющий использовать ее в момент, когда это наиболее необходимо.

Одной из ключевых особенностей новой технологии является ее устойчивость. Современные батареи, используемые для накопления энергии, зависят от материалов, добыча и утилизация которых часто связаны с экологическими проблемами. В отличие от них, молекулы MOST безопасны для окружающей среды и могут быть переработаны, что делает их гораздо более устойчивым решением для долгосрочного хранения энергии.

Использование органических молекул в технологии MOST позволяет эффективно сохранять высокоэнергетические фотоны, такие как ультрафиолетовый свет, которые обычно не могут быть преобразованы в электричество стандартными солнечными элементами. Эти молекулы могут накапливать энергию в течение длительного времени и высвобождать ее при необходимости, что делает новую систему не только эффективной, но и надежной. Кроме того, такая технология может стать основой для разработки новых типов устройств, которые смогут обеспечивать стабильное энергоснабжение в самых различных условиях.

Таким образом, гибридное устройство, созданное учеными из ICREA, представляет собой прорыв в области солнечной энергетики и хранения энергии. Его инновационный подход к решению проблем прерывистости генерации и устойчивости материалов может существенно изменить рынок возобновляемых источников энергии. Это открытие не только предлагает новые способы использования солнечного излучения, но и ставит под сомнение необходимость в традиционных батареях, открывая путь к более экологичным и эффективным технологиям.

Разработка подобных гибридных устройств на основе солнечных панелей и молекулярных систем хранения энергии является важным шагом на пути к устойчивому будущему. Совмещение этих технологий не только повышает эффективность использования солнечной энергии, но и предлагает более стабильные и экологичные решения для будущего энергоснабжения.

Другие интересные новости:

▪ Баржа с водородной электротягой

▪ Горячее прошлое кометы

▪ Гибридная квантовая микросхема

▪ Кухонный планшет Sony Xperia Tablet Z Kitchen Edition

▪ Экологически чистая энергия из воздуха

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Искусство аудио. Подборка статей

▪ статья Защита жиклера микродвигателя. Советы моделисту

▪ статья В какой стране запрещено сжигать любой флаг, кроме собственного? Подробный ответ

▪ статья Транспортерщик склада отходов. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Стабильный таймер на КР1006ВИ1. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Радиоприемник с питанием от свободной энергии. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026