照相機閃光燈的工作原理
照明機閃光燈分為兩種,一種是普通型閃光燈,另一種是自動調光式閃光燈。現在我們一一介紹其工作原理。
一、普通型閃光燈的基本工作電路
????? 普通型閃光燈是指閃光輸出的能量是不可調的閃光燈,即閃光燈的標稱閃光指數GN為一恒定值。
????? 電路由四部分組成:振蕩升壓部分、整流充電部分、電壓指示部分和脈沖觸發閃光部分。
????? 當電源接通后,利用晶體管V1的開關特性,形成一個間歇振蕩,使T1的初級獲得一個交變電壓,經T1升壓,使其次級獲得大于300V的交變電壓。交變電壓經二極管D1半波整流后變成直流電壓,對主電容C2和觸發電容C3充電儲能。當電壓充至額定電壓的70%左右時,指示電路中的氖燈(Ne)起輝,指示閃光燈處于正常閃光等待狀態。當按下按鈕AN,觸發電路(由R3、C3、T2和Xe組成)產生脈沖電壓,在T2的次級感應出瞬間高壓(約10kV)脈沖,通過Xe閃光管的觸發極使Xe閃光管內氮氣電離并導通,電容C2上儲存的電能瞬間通過閃光燈管放電轉化為光能,完成一次閃光。
????? 照相機中的內藏閃光燈的工作原理同上。當外界景物的亮度不足時,照相機的測光系統便發出一個低照信息,此時用手動方式或由照相機自動接通閃光電路進行充電和閃光。有的照相機還具有自動控制閃光量的系統(自動調光閃光燈),以獲得更準確的曝光。
二、自動調光式閃光燈的工作原理
?????? 閃光燈充足電后,照相機上的閃光同步觸點接通閃光電路。在閃光燈發光期間,光從閃光燈發出照射到被攝物體上,從被攝物體反射回來進入照相機(進行曝光)和閃光測光元件上。此測光元件很快將光能量變換成電信號輸入積分電路,再由積分電路輸出一個與閃光光量值成正比的電信號;當閃光光量值達到合適曝光量的要求時,積分電路的輸出電信號便使控制電路觸發閃光停止電路,從而使閃光燈熄滅。 由于閃光燈的持續閃光時間是很短的,要對它進行調光,所用的閃光測光元件必須是具有快速響應能力的光敏元件。
????? 自動調光閃光燈的控制方式按其電路結構不同,可分為并聯式和串聯式兩種。 在主閃光燈管Xe的兩端并聯一個泄放管V。主閃光燈管的點燃工作電路與普通型的線路相同。當主閃光燈的發光量達到某個基準值時,通過測光元件接收,積分電路和控制電路觸發泄放管將主控制方式中尚未泄放的能量立即泄放,使主閃光管熄滅。
????? 并聯式自動調光閃光燈的電路結構簡單,價格低,應用較多。但因它每次都將主電容未放完的剩余能量全部泄放完,所以再充電時間長,電池的消耗大。串聯控制方式是將半導體開關元件晶閘管整流器SCR與主閃光燈串聯在在一起,當主閃光燈管輸出的光量達到合適曝光的要求時,晶閘管整流器SCR 自動切斷放電回路,使主閃光燈管立即熄滅,實現自動調光控制。串聯控制方式的優點是主電容器中剩余的能量仍保存著,因而可以縮短再充電的時間,電池的消耗也相應減少,有利于快速連閃和循環使用。缺點是電路比較復雜,成本較高。
照相機閃光燈的工作原理
一張清晰的圖像曝光到膠卷上需要大量光線。對于大多數室內攝影(周圍的光線相對較弱)而言,您需要將膠卷長時間曝光或瞬間增加光線強度才能獲得清晰的照片。對于大多數拍攝對象而言,增加曝光時間并不合適,這是因為任何快速運動(包括相機本身的移動)都會使照片變得模糊。
電子閃光燈可以解決攝影這個固有的問題,并且使用簡單、價格低廉。它們的唯一用途是在您按下快門時發出瞬間亮光,從而在膠卷曝光的瞬間照亮房間。
閃光燈的內部結構
正如全自動相機中所介紹的,一個基本的照相機閃光燈系統有三個主要部分:一塊用作電源的小電池、一個實際產生閃光的氣體放電管、一個用于連接電源和放電管的電路(由多個電子元件組成)。
系統兩端的兩個元件非常簡單。將電池的兩極接通電路時,電池將強制電子通過電路從電池的一極流向另一極。正在移動的電子(即電流)向連接到電路的各個元件提供能量(有關詳細信息,請參閱電池工作原理)。
放電管與霓虹燈或熒光燈非常相似。它由一個充滿氙氣的管子構成,管子的兩端是電極,中間是一個金屬觸發板。
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一個典型的照相機閃光燈管(拆去其外殼)
類似于一個微型熒光燈
閃光燈管位于觸發板之前。
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觸發板被向前反射閃光燈光線的反射物質所遮擋。
它的基本原理是通過燈管中的氙氣將電流從一個電極傳導(移動自由電子)至另一個電極。自由電子在移動時將使氙氣原子通電,從而使其發出可見光子(有關原子如何生成光子的詳細信息,請參見光的原理)。
處于正常狀態的氙氣無法導電,這是因為其中的自由電子非常少,也就是說,幾乎所有電子都與原子結合在一起,使得氙氣中幾乎沒有帶電粒子。要使氙氣能夠導電,必須向電子與原子的結合體提供自由電子。
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另一個照相機閃光燈管設計:
在這根彎曲的燈管中,觸發板與燈管上的玻璃直接相連。
這正是金屬觸發板的作用所在。如果向該板瞬間施加一個很高的正電壓(電動勢),它將對原子中的負電子施加很強的引力。如果該引力足夠強,則它將從原子中拖出電子。這種除去原子中的電子的過程稱作離子化。
由于自由電子具有負電荷,因此它們在處于自由狀態后,將從負電極移動到正電極。電子在移動時將與其他原子發生碰撞,使得這些原子也失去電子,從而使氙氣離子化。高速運動的電子將與氙氣原子發生碰撞,從而使其通電并產生光(有關更多信息,請參見熒光燈工作原理)。
完成此過程需要相對較高的電壓(電“壓力”)。在兩個電極之間移動電子需要數百伏電壓,而產生足以使氙氣導電的自由電子需要幾千伏電壓。
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