Синхронизация вспышки в фотографии. FAQ
Синхронизация вспышки в фотографии. FAQ
Мне раньше казалось, что технология синхронизации импульсного света так проста, что тут и говорить особенно не о чем. Однако, после многочисленных вопросов фотографов любителей и даже профессиональных фотографов (имеются в виду фотографы, которые снимают за деньги), я понял, что некоторые из них и понятия не имеют, что это такое или имеют довольно расплывчатое представление.
Я понимаю, что некоторые пункты, описанные в статье, могут раздражать искушённого фотографа, но все они являются ответами на реально задаваемые мне вопросы.
Самые интересные ролики на Youtube
Зачем всё это нужно знать?
Если вы в состоянии купить к вашей камере несколько фирменных вспышек, то у вас вопрос синхронизации может быть решён за счёт обмена информацией между ведущей и ведомыми вспышками, так сказать, на фирменном уровне. И даже с учётом того, что в фирменных вспышках, эта технология не лишена некоторых недостатков, это неплохое решение, однако совсем не бюджетное.
Если же вы хотите сэкономить на импульсном свете, то вам нужно иметь какое-то представление о способах его синхронизации с затвором фотокамеры.
Я предполагаю, что существует немало фотографов, у которых есть всего одна фирменная вспышка или нет её вовсе, но они хотели бы попробовать расширить свои возможности в области светописи.
Часто задаваемые вопросы (FAQ).
- Что такое синхронизация вспышек в фотографии?
- Для чего нужна синхронизация вспышек?
- Что такое синхронизация по передней (Slow) и задней шторке (Rear)
- Возможна ли синхронизация ведомых вспышек при серийной съёмке?
- Можно ли использовать режим вспышки «Защита от красных глаз» (Red-Eye Reduction) при синхронизации ведомых вспышек?
- Можно ли синхронизировать ведомые вспышки, если внутрикамерная или накамерная вспышка используется в режиме TTL или режиме автоматического определения экспозиции?
- Можно ли синхронизировать ведомые вспышки в режиме «Стробоскоп»?
- Какова минимальная выдержки, при которой обеспечивается синхронизация?
- Что такое «Высокоскоростная синхронизация» (High-Speed Flash sync mode)?
- Какую выбрать выдержку при съёмке быстро перемещающихся объектов?
- Какова максимальная выдержки, при которой обеспечивается синхронизация?
- Что такое «Горячий башмак» («Hot Shoe»)?
- Какие бывают устройства синхронизации?
- Синхронизация с использованием кабеля (Flash Synchro Cable).
- Синхронизация с использованием инфракрасных лучей (Optical Slave Flash Trigger).
- Синхронизация с использованием радиоволн (Wireless Radio Slave Flash Trigger).
- Что такое дистанционное управление ведомыми вспышками (Commander mode)?
- Какова полярность подключения вспышки к камере и другим устройствам
- Как обеспечить беспроводную синхронизацию нескольких ведомых вспышек?
- Как подключить кабель синхронизации к фотокамере?
- Что такое IR Transmitter?
- Проблемы возникающие при использовании синхронизаторов на основе инфракрасных лучей.
- Можно ли в «Горячий башмак» (Hot Shoe) моей цифровой камеры воткнуть любую вспышку?
Что такое синхронизация вспышек в фотографии?
При использовании источников импульсного света (ламп-вспышек) требуется их синхронизация со шторками затвора. Или, если ещё проще, то требуется создать условия, при которых время горения импульсной лампы, уложилось бы в промежуток времени, в течение которого затвор фотокамеры полностью открыт.
Для чего нужна синхронизация вспышек?
Синхронизация вспышек может понадобиться тогда, когда фотограф для решения своих творческих задач решает задействовать один или несколько источников импульсного света.
Чтобы все импульсные источники сработали синхронно в момент полного открытия затвора, используются устройства светосинхронизации.
Что такое синхронизация по передней (Slow) и задней шторке (Rear)?
Синхронизация может называться: «По передней шторке» (Slow) или «По задней шторке» (Rear), но это не меняет сути в плане самой синхронизации, так как касается только того, в какой именно момент времени происходит вспышка импульсной лампы по отношению ко всему промежутку времени, во время которого затвор открыт.
На картинках показано, как выглядят процессы разных видов синхронизации со стороны матрицы, а также представлены результирующие фотографии.
Обычная синхронизация.
Длительность выдержки не на много превышает длительность вспышки. По результирующей фотографии видно, что выдержка слишком коротка для того, чтобы удалось проработать задний план. В то же время, энергии вспышки хватило, чтобы осветить автомобиль. Подфарники автомобиля не успели оставить след.
Синхронизация по передней шторке.
Длительность выдержки значительно превышает длительность вспышки. Вспышка происходит сразу после полного открытия затвора. На фотографии видно, что яркие детали оставили следы на изображении впереди автомобиля.
Синхронизация по задней шторке.
Тоже длинная выдержка, но вспышка происходит перед самым закрытием затвора. На фотографии - подфарники оставили следы позади автомобиля.
Нетрудно догадаться, что синхронизация по передней и задней шторке, это всего лишь способ съёмки, при котором длительность выдержки значительно превосходит длительность импульса вспышки. Момент же, в который происходит вспышка, может повлиять на изображение, только если в поле кадра попадут движущиеся объекты.
Эти виды синхронизации, а именно, «Обычная», «По передней шторке» и «По задней шторке» могут быть поддержаны любой ведомой лампой-вспышкой, вне зависимости от того, где находится эта лампа-вспышка и какой она конструкции. Исключение составляет режим серийной съёмки, тогда к ведомым вспышкам предъявляются дополнительные требования, касающиеся времени готовности.
Возможна ли синхронизация ведомых вспышек при серийной съёмке?
При серийной съёмке со скоростью несколько кадров в секунду, ведомые лампы-вспышки должны обеспечить быстрый перезаряд накопительных конденсаторов, либо работать в режиме сохранения энергии.
Фирменные вспышки ведущих производителей обеспечивают серийную съёмку в режиме сохранения энергии. Это достигается за счёт прерывания разрядного тока протекающего через импульсную лампу и использования сохранённой в конденсаторах энергии для следующих импульсов. В этом режиме можно сделать несколько кадров подряд. Количество кадров зависит от энергии каждого отдельного импульса и состояния аккумуляторов.
Мощные студийные вспышки не работают в режиме сохранения энергии, но зато, лучшие их образцы умеют быстро пополнять заряд конденсаторов, что так же позволяет снимать в режиме серийной съёмки.
Можно ли использовать режим вспышки «Защита от красных глаз» (Red-Eye Reduction) при синхронизации ведомых вспышек?
В этом режиме, перед открытием затвора, лампа-вспышка производит несколько вспышек с малой энергией импульса, что, по мнению разработчика, должно сузить зрачки и предотвратить появление эффекта «Красных глаз» в изображениях. В большинстве случаев, указанный эффект не устраняется, а напротив, часть снимаемых успевают закрыть глаза.
Использовать данный режим в условиях синхронизации ведомых вспышек нецелесообразно, а в большинстве случаев невозможно.
Можно ли синхронизировать ведомые вспышки, если внутрикамерная или накамерная вспышка используется в режиме TTL или режиме автоматического определения экспозиции?
Для реализации режима TTL в зеркальной цифровой камере, перед основным импульсом, производится один или два измерительных (оценочных) импульса малой энергии. Свет оценочного импульса, отразившись от объекта съёмки, пройдя через объектив и попав на фоточувствительные датчики камеры, создаёт в них ток, величина которого используется для расчёта количества энергии необходимой для основного импульса.
На графике показаны измерительные и основной импульс, которые генерирует вспышка Nikon в режиме TTL (время в секундах).
В незеркальных камерах обычно используется другой способ автоматического расчёта энергии импульса. В них датчик, воспринимающий отражённый от объекта свет, может быть расположен на внешней стороне камеры. В таких камерах, автоматический режим определения энергии импульса может быть реализован как с оценочным импульсом (импульсами), так и без него.
Во всех этих режимах можно использовать ведомые вспышки, однако, в случае использования IR синхронизации, потребуются IR синхронизаторы отсекающие измерительные импульсы.
Следует добавить, что за время, между оценочным и основным импульсами, которое у разных камер может составлять 50 – 150 и более миллисекунд, некоторые люди успевают закрыть глаза, среагировав на оценочный импульс.
Можно ли синхронизировать ведомые вспышки в режиме «Стробоскоп»?
В этом режиме, в течение одного открытия затвора, импульсный источник испускает несколько импульсов. Этот режим обычно доступен только в согласованных с камерой лампах вспышках. Однако если ведомые вспышки поддерживают режим сохранения энергии или за доли секунды перезаряжают свои конденсаторы, то синхронизация возможна.
При реализации этого режима, следует выбрать частоту стробирования, которую смогут поддержать ведомые вспышки.
Какова минимальная выдержки, при которой обеспечивается синхронизация?
Минимальная выдержка, обеспечивающая синхронизацию, это выдержка, при которой камера в состоянии полностью открыть шторки или лепестки затвора. Этот параметр зависит от конструктивных особенностей камеры и приводится в инструкции по эксплуатации.
При более коротких выдержках шторки затвора открываются не полностью, а щель между передней и задней шторками «пробегает» поперёк (вдоль в некоторых камерах) матрицы или плёнки. В этом случае перестают действавать обычные законы расчёта экспозиции.
Если время горения импульсной лампы больше или равно минимальной выдержке, на которой камера способна работать с лампой вспышкой, то снимать можно на любой самой короткой выдержке. Нужно только иметь в виду, что при выдержках короче расчётной, количество света будет пропорционально площади окна образованного шторками затвора. Последнее обстоятельство потребует увеличения апертуры.
На картинках показано, как примерно выглядит график нарастания и спада импульса бюджетной лампы-вспышки во времени.
Слева - импульс с энергией 1 Джоуль при скорости развёртки осциллографа 0,2 мс/дел (миллисекунды на деление), а справа - 100 Джоулей при 2 мс/дел.
По эпюру импульса видно, что при расчётной выдержке для камеры, например, 1/250 сек = 4 мс и энергии импульса 100 Джоулей, можно смело снимать на любой выдержке, так как за первые четыре миллисекунды амплитуда импульса снижается незначительно.
При снижении энергии вспышки, и соответствующем укорочении импульса, может появиться неравномерность экспонирования кадра направленная вдоль движения створок затвора.
Если же камера оснащена «центральным затвором» (затвор в виде лепестков), кадр в любом случае будет освещён равномерно, но не вся энергия вспышки будет использована, как будто съёмка велась с меньшим отверстием диафрагмы, чем было предустановленно. В этом случае так же следует увеличить апертуру по сравнению с расчётной.
Мне продолжают задавть вопросы связанные со сёмкой с использованием импулсного света и выдержками короче тех, что предусмотрены для такой съёмки.
Приведённые ниже картинки должны, на мой взгляд, наглядно проиллюстрировать процесс образования тёмной полосы на фотографиях.
Это бывает в случаях, когда фотограф пытается использовать выдержку короче, чем это предусмотрено конструкцией камеры, а длительность импульса вспышки слишком мала, чтобы обеспечить горение импульсной лампу в течение всего времени формирования изображения на матрице (плёнке).
На картинке слева видно, как, при сравнительно короткой выдержке, щель, образованная шторками затвора, двигается вдоль кадрового окна.
Импульсная лампа начинает светить с самого начала движения щели, но длительности импульса не хватает, чтобы осветить весь кадр. Поэтому, на результирующем кадре (картинка справа) мы видим тёмную полосу. (В реальной камере, объектив переворачивает изображение).
Что такое «Высокоскоростная синхронизация» (High-Speed Flash sync mode)?
Существует ещё и, так называемая, «Высокоскоростная синхронизация», но это скорее экзотика и используется только при съёмке с фирменными, полностью согласованными с камерами, вспышками. При этом виде синхронизации, вспышка последовательно производит ряд импульсов меньшей энергии, в то время, как щель образованная створками затвора двигается вдоль матрицы камеры.
Какую выбрать выдержку при съёмке быстро перемещающихся объектов?
При попытке "заморозить" быстро движущиеся объекты с использованием импульсного света, не стоит выбирать выдержку короче того значения, при котором поддерживается синхронизация данной камеры с импульсными источниками света.
Пример.
Если минимальная выдержка при полном открытии затвора, например, 1/250 сек., тогда площадь окна затвора при выдержке 1/8000 будет меньше в:
1/250 : 1/8000 = 32 раза. (!)
Таким образом, чтобы получить правильную экспозицию, нужно значительно увеличить энергию лампы-вспышки.
А как проиллюстрировано на картинке выше, с ростом энергии растёт длительность импульса вспышки.
Именно потому, что длительность импульса начинает превышать 1/250 и появляется возможность снимать на более кротких выдержках.
Однако, как вы уже догадались, при укорачивании выдержки, повлекшей за собой увеличение энергии, мы имеем ровно противоположный эффект. А именно, при укорачивании выдержки, эффект "замораживания" будет убывать.
Короткая выдержка, с использованием в качестве дополнительного освещения импульсной лампы, может пригодиться при съёмке на открытом воздухе с солнечный день.
При студийной же съёмке, самым правильным будет выключить или максимально уменьшить обычную подсветку, установить "паспортную" для работы со вспышками выдержку и установить минимально возможную энергию вспышек.
Какова максимальная выдержки, при которой обеспечивается синхронизация?
Максимальная выдержка, при которой возможна синхронизации камеры со вспышками, не ограничена.
Что такое «Горячий башмак» («Hot Shoe»)?
«Горячий башмак», это соединительное устройство, которое обеспечивает механическое и электрическое соединение фотовспышки с камерой.
На фотографии изображены «Горячие башмаки» от камер ведущих производителей.
- Canon
- Nikon
- Panasonic
- Pentax
- Sony (Minolta)
Все эти «Горячие башмаки», кроме «Башмака» от компании Sony (Minolta), объединят однообразное расположение центрального контакта и полозьев, что позволяет использовать с этими камерами любые лампы вспышки.
Дополнительные контакты интерфейса помогают организовать обмен данными между камерой и вспышкой и значительно расширяют возможности вспышки, но синхронизация вспышки у всех камер, кроме Sony осуществляется именно по центральному контакту.
Общим контактом стандартного «Горячего башмака» являются его полозья, по которым в него вдвигается пятка вспышки.
Какие бывают устройства синхронизации?
Устройства синхронизации бывают проводные и беспроводные.
В проводных устройствах синхронизации, сигнал синхронизации передаётся по кабелю, которые подключаются к синхроконтакту фотокамеры с одной стороны и к синхроконтактам фотовспышки с другой.
В свою очередь, беспроводные устройства делятся не синхронизаторы использующие для передачи сигнала синхронизации инфракрасные лучи (IR) и радиоволны (Wireless). Первые иногда называют светоловушками, а последние - радиосинхронизаторами.
Существуют и другие устройства синхронизации, которые, например, реагируют на звук или движущиеся объекты, но такие устройства используются редко и в основном для специальной съёмки.
Синхронизация с использованием кабеля (Flash Synchro Cable).
Вспышка или вспышки соединяются с камерой при помощи кабеля.
1). Кабели, разветвитель и переходник для подключения удалённых ведомых ламп-вспышек.
2). Кабель с интерфейсом фирмы Canon для подключения согласованной вспышки (вспышка устанавливается на прикреплённом к камере кронштейне).
3). Такой же кабель, только для камер Nikon.
Плюсы:
Полная независимость от любых помех.
Не требуются дополнительные источники питания, кроме случаев использования устройств сопряжения и гальванической развязки.
Минусы:
Требуется хорошее знание своей импульсной светотехники, чтобы правильно соединить её в одну систему и при этом ничего не повредить.
Проводные устройства синхронизации можно использовать только в условиях студийной съёмки, но даже в этом случае, провод, связывающий фотографа со студийным светом, не только ограничивает передвижение, но и может служить причиной падения камеры или другого оборудования, в случае, если кто-нибудь зацепит синхрокабель ногой.
В некоторых случаях требуются дополнительное устройство для гальванической развязки, обеспечивающие правильную работу разных источников импульсного света в одной связанной проводами системе.
При всей своей простоте, проводные системы синхронизации, выполненные на основе фирменных компонентов, не так уж дёшевы, как это может показаться.
Итог:
Проводные системы синхронизации наиболее удобны для подключения локальной вспышки, то есть той, которая прикреплена к камере посредствам кронштейна и не очень удобны для подключения удалённых ведомых вспышек.
В то же время, такая кабельная система синхронизации может использоваться для подключения стационарных студийных вспышек в единую сеть с тем, чтобы затем можно было управлять всей этой группой вспышек с помощью беспроводной системы синхронизации.
Синхронизация с использованием инфракрасных лучей (Optical Slave Flash Trigger).
В этой системе передатчиком служит, либо IR Transmitter, либо любая лампа-вспышка установленная на камере или встроенная в камеру.
В качестве приёмника, подключаемого к ведомым лампам-вспышкам, используется IR синхронизаторы (светоловушки).
На картинке несколько разновидностей IR-синхронизаторов.
1-2 – Обычные IR-синхронизаторы низкой чувствительности.
3 – Универсальный IR-синхронизатор высокой чувствительности. Может работать в режиме TTL с одним или двумя измерительными импульсами.
Плюсы:
Не требует дополнительных источников питания.
Позволяет наращивать количество устройств и произвольно менять конфигурацию любой осветительной системы.
Низкая стоимость по сравнению с системами радиосинхронизации.
Минусы:
Ведомые вспышки могут срабатывать от встроенных ламп-вспышек любой камеры. То есть, использование такого рода синхронизации ограниченно, когда съёмка производится несколькими фотографами одновременно.
Большинство IR синхронизаторов имеют малую чувствительность, не умеют отсекать оценочные импульсы и критичны к напряжению присутствующему на синхроконтактах лампы-вспышки.
Одна из моделей лишённая перечисленных недостатков ФС-5-УБ (на рисунке под номером "3").
Итог:
Синхронизация с использованием инфракрасных лучей наиболее рентабельна при использовании в студии или в том случае, если нет помех от камер других фотографов.
Следует добавить, что большинство студийных ламп-вспышек уже оборудовано устройство синхронизации на основе инфракрасных лучей, а некоторые вспышки Rekam даже умеют отсекать измерительный импульс.
Синхронизация с использованием радиоволн (Wireless Radio Slave Flash Trigger), плюсы и минусы.
При использовании радиосинхронизации, передатчиком сигнала служит радиопередатчик подключаемый к камере, а приёмником – радиоприёмники подключаемые к ведомым лампам-вспышкам.
Существуют также и универсальные приёмопередатчики, которые в зависимости от конфигурации системы могут работать, как в качестве передатчика, так и приёмника, однако, стоимость таких устройств выше.
На картинке несколько моделей радиосинхронизаторов слева-направо стоимость возрастает.
Плюсы:
Обеспечивает синхронизацию камеры со своими ведомыми лампами-вспышками, когда съёмка производится с использованием импульсного света несколькими фотографами одновременно.
Минусы:
Требует дополнительных источников питания;
Бюджетные модели могут нестабильно работать в условиях радиопомех и на расстояниях превышающих 5-10 метров (источником радиопомех могут быть любые радиоэлектронные устройства, как то: радиомикрофоны, радиотелефоны, мобильные телефоны и т.д.);
При работе в помещениях построенных из железобетонных конструкций, синхронизация может нарушаться в некоторых зонах из-за интерференции волн между основным и отражённым сигналом (характерно для бюджетных конструкций).
Бюджетные модели могут иметь задержку, которая вынуждает увеличивать минимальную выдержку при съёмке.
Не позволяет, из-за использования различных дискретных частот разными изделиями даже одной модели, наращивать количество устройств и произвольно менять конфигурацию, кроме случаев использования наиболее дорогих универсальных устройств синхронизации.
Высокая стоимость обычных устройств радиосинхронизации.
Очень высокая стоимость универсальных устройств радиосинхронизации.
Итог:
Синхронизацию на основе радиоволн предпочтительно использовать в условиях, когда съёмка производится с использованием импульсного света несколькими фотографами одновременно, для того, чтобы предотвратить ложные срабатывания вспышек от посторонних камер.
Что такое дистанционное управление ведомыми вспышками (Commander mode)?
Фирменные системы дистанционного управления ведомыми вспышками позволяют осуществлять обмен информацией между ведущей и ведомыми вспышками, что значительно расширяет возможности фотографа в плане оперативного управления режимами ведомых вспышек.
Каждый производитель фотокамер использует свой протокол команд дистанционного управления вспышками, что исключает возможность использования неродных вспышек.
Системы дистанционного управления, как правило, встраиваются только в топовые модели фирменных фото-вспышек и в зеркальные камеры профессиональной ряда.
Существуют также фирменные трансмиттеры для дистанционного управления ведомыми вспышками, но их стоимость не намного ниже топовых моделей ламп-вспышек, которые оснащены подобными системами.
Обмен информацией между отдельными устройствами осуществляется за счёт передачи серии коротких импульсов импульсной лампой. Приём этих сигналов осуществляется встроенными IR-фотоприёмниками.
На графике показано, как выглядят импульсы, излучаемые импульсной ламой, работающей в режиме дистанционного управления ведомыми вспышками, по протоколу компании Nikon (время указано в секундах).
- Импульсы управляющие и измерительные.
- Основной импульс.
Какова полярность подключения вспышки к камере и другим устройствам?
Для осуществления синхронизации, синхросигнал от фотокамеры передаётся к устройствам импульсного света в тот момент, когда затвор полностью открыт.
В самом простом случае, исполнительное устройство в фотокамере, коим может быть тиристор или симистор, замыкает цепь синхроконтактов, через которую протекает управляющий ток от лампы-вспышки. После чего лампа-вспышка генерирует световой импульс.
В случае синхронизации удалённых вспышек, каждая вспышка должна быть оборудована устройством синхронизации, в качестве которого может использоваться синхрокабель, IR-синхронизатор или радиосинхронизатор.
При этом, на центральном контакте лампы вспышки должен быть положительный потенциал “+”, а на корпусе её пятки – минус “-“.
При использовании самодельного синхрокабеля следует к центральному контакту подводить положительный полюс от лампы вспышки, а к внешнему - отрицательный.
Как обеспечить беспроводную синхронизацию нескольких ведомых вспышек?
Для синхронной работы нескольких ведомых вспышек, требуется снабдить каждую из них устройством синхронизации, если такое устройство уже не встроено во вспышку.
Большинство брендовых моделей вспышек снабжены IR приёмниками (светоловушками). Студийные вспышки также часто снабжаются такими устройствами.
Как подключить кабель синхронизации к фотокамере?
У бюджетных цифровых камер нет отдельного гнезда для подключения кабеля синхронизации, поэтому его подключают к «Горячему башмаку» через специальные переходники. Эти переходники оборудованы, не только гнездом для подключения синхрокабеля, но и "Горячим башмаком" для подключения лампы вспышки.
Универсальные переходники ограничивают функционал фирменных согласованных вспышек, которым требуются подключение ко всем контактам интерфейса камеры.
Для камер компании Minolta и её преемницы компании Sony требуется особенный переходник, так как конструкция «Горячего башмака» этик камер отличается от общепринятого стандарта. Им также требуется переходник и для подключения обычных ламп-вспышкек оборудованных стандартным соединителем.
- Универсальный переходник;
- Переходник для Sony (Minolta);
- Переходник для Canon;
- Переходник для Pentax;
- Переходник для Nikon.
Что такое IR Transmitter?
IR Transmitter, или передатчик инфракрасного излучения, представляет собой лампу-вспышку небольшого размера. Энергия вспышки такого трансмиттера обычно находится в пределах 1-20 Джоулей в зависимости от модели, а рефлектор закрыт инфракрасным или красным фильтром. Соединение с камерой осуществляется при помощи «Горячего башмака». IR Transmitter используется для запуска ведомых вспышек оборудованных светосинхронизаторами на основе IR лучей.
Для запуска синхронизаторов работающих в инфракрасном диапазоне не обязательно использовать специализированный трансмиттер, а можно воспользоваться любой бюджетной вспышкой, в том числе и той, что встроена в фотокамеру.
О том, как за полчаса изготовить IR-трансмиттер, можно почитать в этой статье.
Проблемы возникающие при использовании синхронизаторов на основе инфракрасных лучей.
Большинство камер, при съёмке в режиме автоматического определения экспозиции, используют измерительные (оценочные) импульсы для вычисления энергии основного импульса.
Эти измерительные импульсы могут вызывать срабатывание ведомых вспышек, оборудованных устройствами IR-синхронизации, при закрытом затворе камеры.
Чтобы это предотвратить, следует, либо, если конструкция камеры позволяет, отказаться от использования оценочных импульсов, либо использовать IR-синхронизаторы отсекающие оценочные импульсы (например ФС-5-УБ), либо установить радиосинхронизацию или воспользоваться синхрокабелем.
Чтобы отключить оценочный импульс (импульсы) во встроенной вспышке зеркальной камеры, нужно перевести её из TTL в ручной «M» (Manual) режим и установить необходимую энергию вспышки вручную.
В большинстве незеркальных камер отключить оценочный импульс нельзя.
Не все IR-синхронизаторы, которые встроены в бюджетные студийные вспышки умеют отсекать измерительные импульсы.
Можно ли в «Горячий башмак» (Hot Shoe) моей цифровой камеры вставить любую вспышку?
В качестве исполнительного устройства, в современной цифровой камере, для замыкания полюсов синхроконтакта обычно используется тиристор или симистор. И хотя многочисленные эксперименты фотолюбителей показывают, что бо'льшую часть ламп-вспышек можно вставлять в «Горячие башмаки» современных камер, в некоторых случаях такие эксперименты приводят к выходу камеры из строя.
В первую очередь это связано с тем, что у ламп вспышек, оборудованных устройством сопряжения «Горячий башмак», слишком сильно отличаются приведённое к синхроконтактам напряжение и импульсный ток, протекающий в момент замыкания контактов.
Напряжение, приведённое к синхроконтактом, у разных моделей вспышек, может быть от 3-4 до 300-450 Вольт, а импулсный ток достигать нескольких ампер.
В то же время, в современных брендовых вспышках используется напряжение всего в 5 – 7 Вольт при токе в несколько миллиампер (1Ампер = 1000 миллиампер).
Производители камер не приводят в документации максимально допустимые значения тока и напряжения для синхроконтактов своих камер, поэтому втыкать в «Горячий башмак» вашей камеры вспышку, без предварительно исследования её данных касающихся напряжения и тока синхроконтактов, не следует.
В сети можно найти значения напряжений на синхроконтактах для разных моделей вспышек, однако следует относиться к этим данным с осторожностью.
Для безопасного подключения вспышки к камере существуют специальные переходники, которые понижают напряжение синхроконтактов вспышки до приемлемой величины (Voltage protection Hot Shoe Adapter). Один из них изображён на картинке выше.
Если у вас в распоряжении есть IR-синхронизатор типа ФС-5-УБ, то вы можете подключить произвольную вспышку к любой камере, в том числе к "Sony" (Minolta).
Если же Вы обладаете некоторым опытом работы с радиодеталями, то можете понизить напряжение на синхроконтактах своей лампы-вспышки при помощи несложной схемы.
Ссылки по близким темам:
Как снизить напряжение на синхроконтактах лампы-вспышки?
Самодельный фильтр и IR трансмиттер для запуска вспышек в фотостудии.
Инструкции и описания к IR синхронизаторам (Optical Slave Flash Trigger).
Измерение напряжения на синхроконтактах лампы вспышки.
спасибо большое за подробный ответ!
Добрый день,продаете ли вы Переходник со стандартного башмака на башмак Sony/Minolta?
Обсуждение статьи перенесено в форум. Там можно будет задать вопрос и обменяться опытом.
Перейти в форум >>>