Dlaczego ładujemy nasze lampy błyskowe?


27

Dlatego zawsze, gdy chcemy zrobić zdjęcie z lampą błyskową przed zrobieniem zdjęcia. najpierw musimy go naładować.

Jaki jest sens ładowania naszych lamp? Czy ich moc nie jest bezpośrednio zasilana z baterii naszego aparatu?

Proszę odpowiedzieć za wbudowaną lampę błyskową w 2000D i tradycyjne lampy błyskowe Xenon.

Być może te lampy ksenonowe z gorącymi stopkami mają własne akumulatory ładowane przez wolny port gorących stopek. Kto wie?


4
Tylko komentarz dotyczący [...] for the built in LED on the 2000D: AFAIK, lampa błyskowa EOS 2000D nie jest diodą LED . W rzeczywistości znam tylko diody LED wideo i diody modelujące (tak ciągłe światło, które można umieścić na lampie błyskowej), ale żadna lampa błyskowa nie zawiera diod LED.
flolilo

2
Również nawet pulsujące światło LED wystarczająco mocne, aby było użyteczne przez więcej niż kilka metrów, prawdopodobnie wymagałoby wstępnie naładowanego kondensatora - gdy potrzebujesz kilku amperów, napotkasz takie problemy, jak tworzenie przerw w dostawie prądu, odbicie od ziemi, obciążenie akumulatora, jeśli
zasilasz

3
Ponadto standardowa gorąca stopka i większość układów gorących butów specyficznych dla marki nie ma dostępnej mocy ładowania. Sony MIS / iISO oferuje dostęp do akumulatora aparatu, ale AFAIK nie służy do zasilania pełnych rozmiarów lamp błyskowych ...
rackandboneman


„Dlaczego ładujemy nasze lampy błyskowe?” Ponieważ nie mają gotówki?
Michael C

Odpowiedzi:


76

Szczytowa moc w pracy, gdy jest wyzwalana lampa błyskowa, jest ekstremalna.

Przykład: klasyczny Metz 45CT (duży, ale wciąż ręczny) z pełną ręczną mocą dostarcza około 90 wat mocy elektrycznej do lampy błyskowej w 1/300 s. Oznacza to, że przez krótki czas w pracy jest 27000 watów.

Żarówka o mocy 27000 W (BTW, twoja lampa błyskowa jest o wiele jaśniejsza - bardziej wydajna!) Wymagałaby natężenia około ośmiu europejskich gniazd domowych (230 V, z bezpiecznikiem 13 lub 16 amperów) do działania, ponieważ pobierałaby około 120 amperów z im. Przy poziomach napięcia lampy ksenonowe zwykle działają przy około 80 amperach; jeśli chcesz wyciągnąć tę energię „na żywo” z akumulatora 5-6 V, musisz wyciągnąć około 5000 amperów I natychmiast przekonwertować je na około 80 amperów przy wysokim napięciu. Akumulatory, które mogłyby dostarczyć 5000 amperów - nie marnując przy tym większości energii generowanej przez ich rezystancję wewnętrzną - przez krótki czas i na pewno istnieją - szukasz akumulatorów rozruchowych dla dużych ciężarówek, których noszenie jest raczej niewygodne. Również,

Twój średni „duży” speedlite, btw, będzie wynosił około połowy opisanej tutaj mocy (ale w niektórych przypadkach może osiągnąć ten sam lub wyższy prąd szczytowy, aby rozładować jeszcze szybciej), lampa błyskowa w aparacie będzie ułamkiem tych liczb - ale nadal niewygodne w budowaniu w jakikolwiek inny sposób.

Jeśli potrzebujesz krótkiego, masywnego impulsu prądowego, najlepszym źródłem energii dostępnym w inżynierii jest uprzednio naładowany kondensator (typ metalowo-papierowy lub elektrolityczny, a nie dwuwarstwowy „superkap”). To urządzenie magazynujące energię ma dużą pojemność, jeśli porówna się je z akumulatorem - ale jest w stanie znacznie szybciej reagować na wysokie zapotrzebowanie na prąd, ponieważ a) jego działanie nie wiąże się z konwersją energii chemicznej, b) tylko odpowiednia ścieżka prądu obejmuje metalowe, bardzo przewodzące części zamiast przewodników jonowych (inaczej elektrolity. Kondensator elektrolityczny, btw, wykorzystuje swój elektrolit do chemicznej samokontroli, a nie do magazynowania energii chemicznej lub połączeń elektrycznych).

Ponadto, ponieważ ładunek kondensatora jest ograniczony, pozwala on podzielić całkowitą energię na to, co może bezpiecznie zabrać lampa błyskowa. Pozwala to lampie błyskowej w trybie ręcznym na całkowite rozładowanie kondensatora, aż będzie prawie pusty (gdy pozostały ładunek może dostarczyć napięcie tylko poniżej napięcia gaszenia lampy błyskowej) bez skomplikowanych obwodów sterowania - i jednocześnie zapewnia awarię bezpieczeństwa podczas pracy z dynamicznie kontrolowanymi poziomami mocy (tryb telekomputera lub TTL), nie pozostawiając miejsca na katastrofalną awarię obwodu w połączeniu z kilkoma kilowatami dostępnej stałej mocy, która zmienia się w ogromne zagrożenie bezpieczeństwa. Poręczne, wydajne, elektryczne, punktowe źródło światła o mocy 27000 W, napędzane stale, najpierw poważnie uszkodzi twoje oczy, a następnie gwałtownie samozniszczą (pomyśl o łuku spawalniczym - niebezpiecznie jasnym,


11
Czy to nadal StackExchange „Fotografia” czy to sekcja „Fizyka”: o)
Rafael

18
@Rafael: Jeśli kopiesz wystarczająco głęboko. . . WSZYSTKO to fizyka! :)
Binary Worrier

1
Większość obwodów ma pewną indukcyjność, która powoduje, że prąd elektryczny zachowuje się tak, jakby miał bezwładność. Gdy kondensator zrzuci energię do lampy błyskowej, zatrzymanie tego prądu będzie trudne. Jeśli chcesz zmienić intensywność błysku, trzy lepsze sposoby na to: (1) kontrolowanie ilości energii włożonej wcześniej do nasadki, (2) użycie wielu nasadek i połączenie ich w kolejności, w zależności od potrzeb, aby osiągnąć wymagany błysk czas trwania, (3) po osiągnięciu pożądanego czasu błysku, rozładuj pozostałą energię czapki do czegoś, co nie daje światła.
supercat

2
W praktyce każda lampa błyskowa, która ma jakiś rodzaj kontroli mocy (TTL, telekomputer, stopnie mocy ...), może albo zatrzymać rozładowanie (za pomocą IGBT lub bramkowego wyłączania tyrystora (GTO), albo przekierować go na inny lampa błyskowa (inaczej lampa gasząca), która jest trzymana w ciemności wewnątrz urządzenia (tak właśnie zrobiły najwcześniejsze kontrolowane błyski!) ... Mimo to nie można polegać na żadnym z tych mechanizmów jako mechanizmu bezpieczeństwa.
rackandboneman

1
@J ... dlaczego nie zrobić tej drugiej odpowiedzi - inny kąt, ta sama prawda. Ponadto, wspomniana lampa błyskowa Metz (GN45m @ ISO100 @ 28 mm) pobiera 6 baterii AA i nie będzie ładować się z pustych w ciągu 5 sekund, chyba że masz bardzo świeże i bardzo dobre baterie.
rackandboneman
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.