Самодельное оборудование для настройки и тестирования систем импульсного света


Самодельное оборудование для настройки и тестирования систем импульсного света

Имитатор вспышек с произвольными интервалами

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

Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть на Youtube Смотреть 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?


Оглавление

  1. Пролог
  2. Схема универсального светосинхронизатора, работающего по второй вспышке.
  3. ИК триггер. Конструкция и детали.
  4. Как настроить временной интервал ИК-триггера, отсекающего измерительный импульс?
  5. Как измерить интервал времени между оценочным и основным импульсами произвольной лампы-вспышки?
  6. Как изготовить «Горячий башмак»?
  7. 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.

Схема имитатора вспышек для настройки фотоловушек
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

Имитатор последовательности импульсов произвольных лампы-вспышек в сборе

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.



Формирование импульсов в аудио редакторе Audasity

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.



Настройка светоловушки с помощью Audasity

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.

Вернуться к оглавлению


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.

Схема датчика для записи временных интервалов между световыми импульсами


В качестве датчика можно использовать любой инфракрасный или обычный фотодиод, хотя ИК диод предпочтительнее.



Инфракрасный датчик в сборе

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.


Вернуться к оглавлению




Любая ссылка, представленная на сайте, проходит проверку на предмет трэшевости, но при этом может не иметь никакого отношения к теме сайта. Хотя, и статьи, размещённые на сайте, тоже часто этим страдают. :) И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.


Нашли ошибку в тексте?Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Спасибо за помощь!

1 Комментарий

АлександрМай 14th, 2019 at 22:03

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).

Оставить комментарий

Вы должны войти для отправки комментария.