Самодельное оборудование для настройки и тестирования систем импульсного света
Самодельное оборудование для настройки и тестирования систем импульсного света
Продолжение статьи о постройке универсального ИК светосинхронизатора для лампы-вспышки. Здесь пойдёт речь о настройке и тестировании ИК триггера, а также о способах измерения интервалов времени в системах синхронизации импульсного света.
Самые интересные ролики на Youtube
Близкие темы
ИК светосинхронизатор, работающий по первой вспышке, своими руками.
Синхронизация вспышки в фотографии. FAQ
Самодельный фильтр и IR трансмиттер для запуска вспышек в фотостудии
Как измерить напряжение на синхроконтактах лампы-вспышки?
Как снизить напряжение на синхроконтактах лампы-вспышки?
- Пролог
- Схема универсального светосинхронизатора, работающего по второй вспышке.
- ИК триггер. Конструкция и детали.
- Как настроить временной интервал ИК-триггера, отсекающего измерительный импульс?
- Как измерить интервал времени между оценочным и основным импульсами произвольной лампы-вспышки?
- Как изготовить «Горячий башмак»?
- Дополнительные материалы
Как настроить временной интервал ИК-триггера, отсекающего измерительный импульс?
Интервалы времени, оправляемые времязадающими цепями ИК триггера, собранного на КМОП микросхеме, можно рассчитать по формуле:
С (µF) * R (MOm) * 0,693 = t sec
Пример расчёта времязадающих цепей для светоловушки:
0,0015 (µF) * 22 (MOm) * 0,693 ≈ 23 ms
0,015 (µF) * 22 (MOm) * 0,693 ≈ 229 ms
Но, если вы, как и я будете использовать самые дешёвые конденсаторы и резисторы, то велика вероятность того, что из-за разброса параметров, постоянная времени времязадающей цепи будет очень сильно отличаться от расчётной. Тогда придётся подобрать сопротивление резисторов или ёмкость конденсаторов.
Но, даже если элементы подобраны с достаточной точностью, для тестирования работы светосинхронизаторов хорошо иметь какое-нибудь устройство, имитирующее последовательность вспышек с регулируемым интервалом времени между вспомогательными и основными импульсами. Тогда можно будет убедиться в том, что формируемые интервалы времени действительно соответствуют расчётным параметрам. Я в своё время построил такое устройство на скорую руку.
DD1 = К561ТМ2 C1 = 100p C2 = 10n C3 = 1n C4 = 47n |
R1, R4 = 1,8M R2 = 2,0M R3, R5, R8 = 1,0M R6, R9 = 5k R7 = 2E R10 = 50E |
VD1 = КД510А VD2 = КД510А VD3 = IR Diode VD4 = LED VT2 = КТ3102Д VT1 = КТ872А |
Схема формирователя инфракрасных импульсов работает следующим образом. С выхода аудиокарты на вход S1 триггера DD1.1 подаётся заранее сформированная последовательность импульсов. Триггер DD1.1 с помощью времязадающей цепи C3, R5 формирует импульсы длительностью менее 1-ой миллисекунды. Эти импульсы усиливаются составным транзистором VT1, который, в свою очередь, управляет инфракрасным светодиодом VD1.
Второй триггер DD1.2 формирует сигнал длительностью около 30 миллисекунд и с помощью транзистора VT2 управляет контрольным светодиодом.
Кнопка But1 предназначена для ручного запуска триггера.
Конструкция и детали
Я собрал имитатор вспышек в небольшой коробочке на макетной плате и запитал схему от двух пальчиковых элементов (батареек).
Для соединения имитатора вспышек с линейным выходом аудио карты пришлось изготовить кабель.
Необходимую последовательность импульсов для настройки времени отсечки фотосинхронизатора можно сформировать в бесплатном аудиоредакторе Audasity. Для этого нужно растянуть временную шкалу так, чтобы стали видны отдельные семплы (точки на таймлайне) и воспользоваться инструментом «Изменение огибающей».
В «Дополнительных материалах» есть два аудио файла. Один предназначен для настройки времени отсечки измерительного импульса, а второй для установки времени захвата основного импульса вспышки.
Эти файлы тоже удобно запускать в Audasity. Сопоставляя срабатывание ИК-триггера с временными интервалами на таймлайне редактора, можно с высокой точностью настроить светосинхронизатор.
На картинке пример аудио файла, который позволяет настроить интервал времени отсечки измерительных импульсов с точностью до 1-ой миллисекунды. Цифрами обозначены последовательности парных импульсов: поз.1 – 10…19ms, поз.2 – 20…29ms, поз.3 – 30…39ms.
Как измерить интервал времени между оценочным и основным импульсами произвольной лампы-вспышки?
Для измерения интервала времени между измерительным и основным импульсами, нужно преобразовать световые импульсы в электрические с помощью фотодиода и записать их последовательность с помощью аудиорадактора, например, того же Audasity.
В качестве датчика можно использовать любой инфракрасный или обычный фотодиод, хотя ИК диод предпочтительнее.
Конструкция ИК датчика предельно проста. Фотодиод припаян прямо к контактам штекера типа Джек 3,5мм. Подключить этот датчик к микрофонному входу аудиокарты можно с помощью стандартного удлинителя.
Можно изготовить самодельную лампу-вспышку из подручных материалов.
Яркость света лампы зависит от емкости конденсатора, разряжающегося на лампу, и может быть весьма сильной (даже ярче ксеноновой лампы).