Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Фотовспышка с лампой накаливания

. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Освещение

Комментарии к статье Комментарии к статье

При съемке с близкого расстояния фоторепродукций, выставочных экспонатов энергия промышленных "блицев" часто оказывается излишне велика и, кроме того, пользование ими беспокоит окружающих. В таких случаях будет полезна подсветка снимаемого объекта фотовспышкой с лампой накаливания (рис. 1), которую нетрудно без существенных затрат изготовить самим.

Приступая к съемке, выключателем SA1 подают на фотовспышку питание. Конденсатор С1 заряжается от батареи GB1 до ее напряжения. Резистор R1 ограничивает ток зарядки, который длится около 12 с. При спуске затвора фотоаппарата синхроконтакт СК через конденсатор C2 подает импульс напряжения на управляющий электрод тринистора VS1. Тринистор мгновенно замыкает цепь лампы накаливания EL1, на которую разряжается конденсатор С1. Длительность вспышки составляет приблизительно 1/50 с, что позволяет вести съемку с рук. Чтобы это было возможно, напряжение на заряженном конденсаторе должно примерно втрое превышать рабочее напряжение лампы накаливания. Причиной тому служат тепловая инерция нити лампы и крутопадающая характеристика разрядного напряжения конденсатора. Начальный пик тока разрядки расходуется на разогрев нити, после чего возникает кратковременное яркое свечение в режиме перекала. Чтобы выключить тринистор после срабатывания и дать возможность конденсатору вновь зарядиться для съемки следующего кадра, достаточно нажать и тут же отпустить кнопку выключателя SB1.

Фотовспышка с лампой накаливания
Рис. 1

Сравнительно продолжительная зарядка конденсатора небольшим током позволяет использовать для фотовспышки весьма небольшой источник питания GB1. Так, с лампой мощностью 15...20 Вт от фильмоскопа, рассчитанной на напряжение 6 В, его можно составить из двух-трех батарей "Корунд", соединенных последовательно.

В самодельной фотовспышке может быть использован любой тринистор серии КУ201, любой диод (кроме указанного на схеме) серии Д226. Конденсатор С1 - К50-6, С2- МБМ, КЛС, КМ, резисторы - МЛТ или МТ мощностью не менее 0,125 Вт. Разъем для подключения к синхроконтакту можно изготовить самим из отрезка изолированного полихлорвинилом одножильного провода подходящего диаметра и насаженной поверх изоляции тонкостенной металлической трубки.

Все устройство размещают в готовом либо самодельном корпусе, снабженным зажимом для крепления в обойме фотоаппарата. Рефлектор - отражатель (например, крупная столовая ложка) с лампой могут быть утоплены внутрь корпуса вспышки, вокруг них на плате располагают детали и источник питания. Взаимное расположение деталей не играет роли и определяется только компоновочными соображениями. Патрон для лампы можно использовать от старого автомобильного фонаря-переноски или соорудить его самим.

Аккуратно собранная фотовспышка не требует налаживания. Поскольку работа в импульсно-перекальном режиме способна сокращать срок службы лампы, желательно предусмотреть возможность простой ее замены.

Ведя съемку с таким осветителем, используйте выдержку не короче 1/30 с и по возможности, замедленную синхронизацию F-типа. У камер со шторным затвором с моментальной синхронизацией X-типа возможна некоторая неравномерность освещения кадра при установке лампы над оптической осью камеры. Для исправления такого эффекта вспышку лучше установить на кронштейне с соответствующей стороны аппарата либо вести съемку с выдержкой 1/10 с.

Фотовспышка с лампой накаливания
Рис. 2

Описанный вариант фотовспышки прост, но обладает недостатком - после каждой вспышки нужно выключать тринистор. Эту операцию можно поручить автоматике (рис. 2). Исходный вариант дополнен электронным ключом на транзисторе VT1, который управляется одновибратором, выполненным на транзисторах VT3, VT4, и выходным каскадом на транзисторе VT2.

Запускается мультивибратор по команде синхроконтакта СК одновременно с включением тринистора VS1 и лампы EL1. Закрывающийся при этом транзистор VT3 открывает VT2, что заставляет ключ VT1 прервать остаточный ток (ток удержания) сработавшего тринистора. Примерно через 0,5 с устройство вернется в исходное состояние и начнется новая зарядка конденсатора C1.

Чувствительность одновибратора к запускающим импульсам можно регулировать подбором резистора R9, надежность закрывания транзистора VT1 - подбором резистора R4. Поскольку питание автоматики, во избежание перегрузки транзисторов, ведется от батареи GB2 ("Корунд"), следует время от времени менять батареи местами для более равномерного использования их емкости.

Кроме указанных на схеме, в узле автоматики могут быть использованы транзисторы МП37Б, МП38. Конденсаторы - оксидный К50-6 (C1) и КЛС (остальные), резисторы - МЛТ либо МТ мощностью рассеивания не менее 0,125 Вт.

Автор: Ю.Прокопцев, г.Москва; Публикация: cxem.net

Смотрите другие статьи раздела Освещение.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Чувства кота, ожидаюшего возвращения хозяина 16.07.2026

Многие владельцы кошек уверены, что их питомцы совершенно равнодушны к уходу человека из дома. Считается, что кошки - независимые существа, которые спокойно переносят одиночество и даже радуются, оставаясь одни. Однако испанские специалисты по поведению животных считают, что реальность гораздо сложнее. Реакция кошки на отсутствие хозяина зависит от ее индивидуального характера, степени привязанности к человеку и привычного распорядка дня. Кошки хорошо запоминают ежедневные ритуалы своих владельцев. Они способны связывать определенные звуки - звон ключей, шаги у двери или звук закрывающегося замка - с предстоящим уходом человека. Для одних животных эти сигналы означают возможность спокойно лечь спать, а для других становятся причиной беспокойства и длительного ожидания возвращения хозяина. Таким образом, кошка не просто "не замечает" уход, а активно реагирует на связанные с ним изменения в окружающей обстановке. Исследования поведения кошек показывают, что некоторые из них действи ...>>

Целесообразность приема пробиотиков после курса антибиотиков 16.07.2026

Антибиотики остаются одним из самых мощных инструментов современной медицины в борьбе с бактериальными инфекциями. Однако их действие не ограничивается уничтожением только вредных микроорганизмов. Эти препараты способны существенно влиять на состав кишечной микрофлоры, что часто вызывает вопросы у пациентов: насколько серьезны эти изменения, как долго они сохраняются и нужно ли после курса антибиотиков принимать пробиотики для восстановления. На эти вопросы попытались ответить исследователи, проанализировав имеющиеся научные данные. Во время приема антибиотиков многие люди сталкиваются с неприятными симптомами со стороны пищеварительной системы: тошнотой, болями или спазмами в животе, а также диареей. Такие реакции возникают потому, что препараты воздействуют не только на возбудителей инфекции, но и на полезные бактерии, которые населяют кишечник и участвуют в пищеварении, синтезе витаминов и поддержании иммунитета. Некоторые антибиотики, например азитромицин, могут напрямую влия ...>>

Резкое похудение и возврат веса могут навредить сердцу 15.07.2026

Многие люди, желая быстро избавиться от лишних килограммов, прибегают к строгим диетам с резким ограничением калорий. Достигнув желаемого результата, они часто постепенно или быстро возвращаются к прежнему рациону и прежнему весу. На первый взгляд это кажется лишь вопросом внешнего вида, однако ученые предупреждают: постоянные колебания массы тела могут оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и обмен веществ. Так называемый эффект йо-йо, когда периоды активного похудения сменяются повторным набором веса, становится все более распространенным явлением. Новые исследования указывают на возможную связь между такими циклами и ухудшением работы сердца. Организм способен адаптироваться к изменениям питания, но постоянное повторение резких переходов между ограничением калорий и перееданием создает дополнительную нагрузку на различные системы. В одном из экспериментов на лабораторных животных исследователи моделировали эффект йо-йо, периодически снижая калорийность рац ...>>

Случайная новость из Архива

Самое глубокое погружение за всю историю морских экспедиций 14.05.2019

Бывшему военно-морскому офицеру Виктору Весково на своем батискафе удалось погрузиться на глубину 10927 м. Рекордное погружение в самую глубокую и загадочную подводную впадину в мире доказывает, что даже самые отдаленные места на Земле не защищены от пластиковых отходов.

В общей сложности Весково и его команда совершили пять погружений во время экспедиции. Четыре часа Виктор провел, исследуя дно впадины. Команда считает, что обнаружила четыре новых вида ракообразных - амфиподов. На глубине 7 и 8 тысяч метров соответственно были замечены ложечный червь (или эхиур) и розовая улитка. Команда также обнаружила ярко окрашенные скальные обнажения и собрала образцы породы со дна моря.

Кроме того, в Марианской впадине исследователи обнаружили мусор: полиэтиленовый пакет и конфетную обертку. Находки Весково могут показаться неправдоподобными, но, согласно недавним исследованиям, пластиковые отходы действительно достигли самых глубоких океанских вод.

Хотя когда-то считалось, что дно океана лишено морской жизни, теперь исследователи пришли к выводу, что частицы пластика подвергают опасности удивительное множество организмов, обитающих в таких местах, как Марианская впадина. Открытия показали, что распространение отходов в глубинах океана стало настолько масштабным, что некоторые организмы - к примеру, амфиподы - начинают использовать микропластик в качестве пищи. У 80 процентов существ, взятых как образцы в шести самых глубоких точках океана по всему миру, в телах был обнаружен пластик. Для Марианской впадины этот показатель составляет колоссальные 100 процентов.

Другие интересные новости:

▪ Новый принцип связи - быстрее оптоволокна

▪ Портативный определитель гриппа

▪ Английский язык становится проще

▪ Гидроксиапатит как безопасная альтернатива фтору в зубной пасте

▪ Костюм для Робинзона

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Регуляторы тока, напряжения, мощности. Подборка статей

▪ статья Что хорошо для "Дженерал моторс", хорошо для Америки. Крылатое выражение

▪ статья Что такое обелиск? Подробный ответ

▪ статья Василек. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Регулируемый аналог динистора. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Манхэттенские чудеса. Секрет фокуса

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