Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Хиян Я.Т. Электронная лампа-вспышка. Изготовление и применение в любительских условиях

.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
29.10.2023
Размер:
3.88 Mб
Скачать

сит от напряжения, емкости конденсатора, дав­

ления,

длины

трубки

и разновидности

 

газа

в ней.

 

 

 

 

 

 

 

 

У аргона при высоком давлении спектр крас­

новатый, при

более

низком— белый,

а при сов­

 

 

 

 

сем малом — он синеет

 

 

 

 

или

голубеет.

этого,

 

 

 

 

Исходя

из

 

 

 

 

можно заключить,

что

 

 

 

 

пользоваться

аргоном

 

 

 

 

для

наполнения

ламп-

 

 

 

 

вспышек (рис. 37) не

 

 

 

 

следует. Криптон, у

 

 

 

 

которого атомный

вес

 

 

 

 

более высок, чем у ар­

 

 

 

 

гона,

лучше

подходит

 

 

 

 

для

наполнения

ламп-

 

 

 

 

вспышек, но его спектр

 

 

 

 

неудовлетворительный.

 

 

 

 

В нем имеется зеленая

 

 

 

 

характеристика и жел­

 

 

 

 

тая

линия.

Преобла­

 

 

 

 

дающая длина

линии

 

 

 

 

находится в красной и

Рис. 37.

Лампа-вспышка

инфракрасной

части

ABS1008,

наполненная

ар­

спектра.

 

 

од­

 

гоном.

 

 

Следовательно,

 

 

 

 

ним

криптоном

поль­

зоваться также нельзя. Ксенон имеет наилучшие свойства. Его высокий атомный вес дает гаран­ тию получения разрядной вспышки большой яркости. Спектр ксенона абсолютно беспрерыв­ ный, без пробелов в розовых краях, что очень важно для правильной цветопередачи. При низ­ ком давлении его линия сразу делается четкой, но светится слабо. При более высоком давлении

70

линия сразу теряет резкость, но интенсивно све­ тится, что и используется во вспышках.

Значит выгоднее всего пользоваться ксено­ ном, который лучше других газов. Кроме того, весь его спектр имеет равномерную яркость. Если потребуется расширить спектр в красной части, а главное инфракрасной, то выгодно ис­ пользовать смесь ксенона и криптона с давлени­ ем 100 мм Hg*, которой, например, фирма «Osram» наполняет свои лампы-вспышки. Тем­ пература накала этих ламп-вспышек колеблется от 5500 до 6600° по шкале Кельвина. По послед­ ней полный солнечный свет в полдень равен 5300—5600°. Следовательно, лампа-вспышка, на­ полненная ксеноном, почти заменяет полный дневной свет.

Из этого можно заключить, что если напол­ нить лампу-вспышку ксеноном, то ею можно сме­ ло пользоваться при цветной фотосъемке. Ксенон выгоден еще и тем, что легко ионизируется.

Важным вопросом является подбор материа­ ла для электродов лампы-вспышки. Так, напри­ мер, алюминий, который в вакууме очень мало распыляется, в инертных газах теряет это свойст­ во. При распылении металла с электродов абсорбируется газ, так что трубочка после опре­ деленного времени пустеет и делается непригод­ ной. На стекле образуется так называемое металлическое зеркало. При нагревании метал­ лического зеркала с абсорбированным газом труб­ ку восстановить уже нельзя. При низких давле­ ниях начинается быстрое распыление металла.

Материалом для электродов может с успе­

хом

служить ториевый вольфрам, у которого

*

100 мм ртутного столба.

•71

распыление сведено до минимума. Для легкого зажигания и снижения напряжения зажигания можно использовать бариевые электроды или электроды из окиси бария или, еще лучше, це­ зиевые, которые не только существенным обра­ зом снизят напряжение зажигания, но и будут способствовать улучшению вакуума. Зависимость

2 з

Рис. 38. Схемы цоколей ламп-вспышек (вид снизу).

напряжения от цвета разряда можно выразить так: чем напряжение выше, тем дальше спектр перемещается к ультрафиолетовому краю, а при низком напряжении, наоборот, к инфракрасно­ му. Это свойство напряжения менять цвет раз­ ряда используется при научных исследованиях с инфракрасными лучами. В табл. 3 перечислены наиболее распространенные импульсные лампывспышки, изготовленные разными фирмами с ха­ рактеристиками величин и схемами цоколей

(рис. 38).

СВЕТОВОЕ РЕЛЕ

Световое реле-—это устройство, которое обес­ печивает зажигание дополнительной электрон­ ной вспышки. Разряд электронной вспышки на­ ступает в тот момент, когда -импульсная лампа

72

T i m

ABS 1008

VF 503

хвю з •

ХВ101

ХВ202

ХВ201

ХВ101 ХВ502

Lira ХВ102 Klein Lira

Ц о к о л ь

М а к с и м а л ь н а я э н е р г и я ( о от-сек)

Р а б о ч е е н а ­ п р я ж е н и е (В О)

Таблица 3

і і а л л о н

 

 

е

а

чилоКе с т в о атевс

иниМм а л ь н о зипоии р у ю - еешн а п р я ­ еинеж ( в в)

5 я £

а.

 

1

 

 

 

Н'

сз

S

 

 

с/ S

Н-

 

 

2

~

о

5

 

 

я

^

и

 

 

 

Вспышка „Tesla“

 

 

 

2

но

£004-1000 30

75

6000

 

 

 

1

 

 

Вспышка

„Tungsram“

 

 

без цо-

100

500

наполнена

К О Л Я

ксеноном

 

 

Вспышка

„Pressler »

 

 

1

100

5004-1000

30

85

3300

3

100 15004-2500 30

90

3300

1

2

 

 

 

 

 

3

200 10004-2500 30

100

6600

1

3

200 25004-3500

30

100

 

1

6600

3

50 2004-500 30 65

 

2

1650

Специ-

500 25004-5500 58

115

16500

альный

200 10004-2500

 

 

 

Без

 

 

 

80

5004-1500

 

 

 

Ц О К О Л Я

U-BIitz

 

75

5004-1000

Blitz Rohr

 

100

10004-2000

Ring-Blitz

-

200

1500

Тип

Ц о к о л ь

Do ppelrlng

Без

Blitz

Ц О К О Л Я

Stroboskop

Специ-

XS 2000

альный

Zilinder

Без

U-Blitz

Ц О К О Л Я

 

Punkt-Blitz

 

B

2

XB106

XB104BZ

Специ-

 

альный

Продолжение табл. 3

мискаМа л ь н а я !игренэя сек-втв( )

ечобаРе н а ­ нежярпи е )ав(

 

 

 

ечилоКс т в о

атевс

миниМ1а л ь н о е

1

Б а л л о н

1 1анееяі и р я ж е * в(емн1 о)

 

 

I

 

 

-сіури

 

 

г

г

5$

 

 

 

 

 

« а н

 

 

 

н и з

 

 

14.3ч

 

 

 

 

 

§

ЯГ

 

 

 

 

н о

350 30004-4000

 

 

 

 

 

 

 

15

5004-1000

 

 

 

 

 

 

 

80 500-г-1000

 

 

 

 

 

 

 

50

500-5-1000

 

 

 

 

 

 

 

25

3004-500

 

 

 

 

 

 

 

50

5004-600

 

 

 

 

 

 

 

100

2004-500 30 85

 

 

 

50

2004-500

 

30

72

 

 

 

 

Вспышка

„Mullard-London“

 

 

LSD2

Специ-

56

7000 -г 10000

1500

5000

LSD3

альный

100 20004-2700

4000

3000

4

LSD3A

3

100 20004-2700

4000

3000

LSD4

1

400

20004-2700

26000

3000

LSD7

4

200

20004-2700

10000

3000

LS9

Специ-

1000

Свет

преи муш ествеі но

 

альный

 

ультрафиолетовый

 

Вспышка

.Osram“

BL3

1

200

1000

8000

BL4

2

200

1000

8000

BL7

1

400

3500

6000

BL8

2

400

3500

6000

74

со световым реле получит свет другой вспыш­ ки — управляющей-

Таким образом, с помощью светового реле можно обеспечить необходимое количество им­ пульсных ламп с последующим одновременным их зажиганием (с небольшим запаздыванием после зажигания главной импульсной лампы).

Электронные вспышки управляются световым реле, но ѳіни должны быть присоединены так, чтобы не уменьшилась сила света основной лам­ пы-вспышки.

В световом реле имеется фотоэлемент и если его осветить, то через электронную лампу начнет проходить ток.

Ток, проходящий через фотоэлемент, очень мал, и его необходимо усилить. Поэтому фото­ элемент соединяется с электроламповым усили­ телем, выходная цепь которого (контур) чувстви­ тельно реагирует на усиление токового импульса я поджигает дополнительную вспышку. Вместо фотоэлемента можно пользоваться свойством чувствительности селеновых фотоэлектрических элементов, составленных из электронных усили­ телей.

ОТРАЖАТЕЛИ

При каждой вспышке нашего прибора опре­ деленное количество световой энергии рассеива­ ется равномерно во все стороны. Чтобы осветить фотографируемый предмет и окружающие его детали, лампа-вспышка помещается в отража­ тель. Этим достигается лучшая концентрация световых лучей на объект съемки. Совершенно ясно, что величина и внешний вид отражателя

должны

соответствовать количеству света, излу­

чаемого

в пространство.

. . . .

75

Так, в старых электродных приборах можно встретить гладкие, отполированные до зеркаль­ ного блеска отражатели диаметром до 20 см и выше. Постепенно их величина уменьшалась и в настоящее время достигла 12—14 см. Внутрен­ ние поверхности первых отражателей тщательно полировались. Но они не давали правильного рассеивания света, снимки получались жесткими и очень контрастными.

Чтобы предотвратить эти недостатки, умень­ шали с одной стороны энергию прибора (приб­ лизительно на 500 вт-сек), а с другой—пользова­ лись мелкой сегкой, натянутой на рефлектор; этим достигалось необходимое рассеивание. Ис­ ходя из того, что внутренняя поверхность отра­ жателя новейших приборов матовая (чистый алюминий), ее можно сразу же покрасить алюми­ ниевой краскойПри покраске шероховатого, грубозернистого основания достигается равно­ мерное рассеивание света. Другой способ получе­ ния правильного рассеивания света заключается в том, что, используя отражатель с хорошим от­ ражением, нужно прикрыть его «чашку» крыш­ кой, сделанной из органического стекла, поверх­ ность которой покрыта концентрическими выре­ зами. Эта крышка дает не только достаточное рассеивание света, но и предохраняет лампувспышку от повреждений.

Нормальный отражатель импульсной лампы излучает световой конус, верхний угол которого равен 50°. Этот угол соответствует углу объекти­ ва фотоаппарата. При использовании широко­ угольного объектива нужно пользоваться отра­ жателем другого типа, у которого угол излуче­ ния больше и соответствует углу используемого объектива. Такой отражатель рассеивает больше

76

света (подразумевается при одинаковой энергии

ввт-сек), в связи с чем получается и небольшое ведущее число.

Внекоторых отражателях имеется возмож­ ность изменять положение лампы-вспышки, чем

вкакой-то мере достигается изменение угла рас­ сеивания.

Удачной конструкцией отражателя такого ти­ па является отражатель импульсной лампы фир­ мы «Braun Hobby-100», в котором электронная

лампа посажена в цоколь. Стоит только повер­ нуть лампу на 180° и она входит или выходит из фокуса отражателя. Таким образом, за счет двух положений электронной лампы отражатель обес­ печивает два угла рассеивания. Качества отра­ жателя выражаются фактором, величина кото­ рого обычно колеблется между 2 и 10.

Так, например, если при съемке какого-либо объекта, мы пользуемся вспышкой без отража­ теля и устанавливаем диафрагму 2, то с отража­ телем для получения правильно экспонированно­ го негатива ставится диафрагма 5,6. Понятно, что при использовании отражателя концентрируется больше света на фотографируемый предмет, а это дает нам возможность установить диа­ фрагму с меньшим отверстием. В этом случае величина фактора равна 8- Чтобы пользоваться другим отражателем с фактором, равным 4, не­ обходимо изменить диафрагму с 5,6 на 4.

На величину фактора также влияет цвет ис­ пользуемого отражателя. Лучше всего для него подходит белый цвет отполированного алюми­ ния. Для того чтобы иметь хорошо просветлен­ ный снимок, нельзя не принимать во внимание освещенность внешней среды. Окружающие пред­ меты при экспозиции более или менее отражают

77

Свет, что влияет на диафрагмирование. Ясно, что освещенность какого-либо предмета в свет­ лой комнате со светлой мебелью будет значи­ тельно интенсивней, чем иногда на улице. По­ этому указывается ведущее число импульсной

лампы, которое приемлемо для

использования

в различных условиях съемки.

Для съемки в

Рис. 39. Вид и размеры алюминиевого отражателя:

1 — д е р ж а т е л ь п р и в и н ч е н к о т р а ж а т е л ю ; 2 — о с ь т р у б к и

д е р ж а т е л я .

больших помещениях или в затемненных мес­ тах, где к импульсной лампе не прибавляется от­ раженный свет, нужно диафрагмировать, по крайней мере, на одну ступень меньше. Данное ведущее число нужно делить на 1,4 и в соответ­ ствии с новым, только что полученным числом установить исправленную диафрагму.

Для конструирования любительских импульс­ ных ламп вполне достаточно иметь малый отра­ жатель (рис. 39). Для данного прибора скорее

78

всего подойдет отражатель сферической, а не параболической формы. Параболический отра­ жатель концентрирует относительно узкий пу­ чок лучей максимальной интенсивности вокруг своей оси, в то время как сферический имеет, на­ оборот, большое рассеивание.

ЛАМПА-ВСПЫШКА БЕЗ КОНДЕНСАТОРА - НА ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ

Требованиям технического фотографирования полностью удовлетворяет малая сетевая лампавспышка.

Рис. 40. Основная схема электронной лампы-вспышки на переменном токе (люби­ телям конструировать эти приборы, гальванически сое­ диненные с сетью, не реко­

мендуется).

Продолжительность освещения у этого прибо­ ра приблизительно равна 1/200 сек, энергия его разряда — 50 вт-сек, а ведущее число — 30 при 17/10 DIN. Важным является то, что конденсатор большой емкости не используется, а величина прибора и его вес уменьшаются. На рис. 40 по­ казана схема сетевой лампы-вспышки на пере­ менном токе, которая, принципиально отличается от обычной схемы. .

79

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ