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Flash réseau. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / éclairage

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Les lampes flash réseau pour la photographie sont de deux types - avec et sans condensateur de stockage. Les plus répandues sont les sources de lumière pulsée avec un condensateur de stockage, car elles assurent un fonctionnement fiable et une constance de l'énergie du flash. Dans le même temps, les sources lumineuses sans condensateur de stockage ont un intervalle de temps requis beaucoup plus petit entre les flashs (déterminé principalement par la puissance de diffusion d'une lampe flash), des dimensions et un poids, et souvent un coût. Par conséquent, les flashes sans condensateur de stockage intéressent constamment les photographes amateurs.

Plusieurs variantes d'un flash réseau sans condensateur de stockage ont été décrites dans le magazine Radio [1]. Le flash sur le thyristor V. Chetverika ne peut pas assurer la constance de l'énergie du flash et la fiabilité de son fonctionnement, pour la raison que le moment du flash ne coïncide pas toujours avec la tension maximale du demi-cycle positif du réseau à les sorties de la lampe flash. L'allumage d'une lampe flash ne se produira pas du tout si les contacts de synchronisation de l'appareil photo sont fermés au moment où la tension secteur passe par "zéro" ou pendant l'alternance négative de la tension secteur aux sorties de la lampe flash. Il n'y aura pas de flash même si la tension secteur n'a pas atteint le seuil d'allumage de la lampe flash au moment où les contacts de synchronisation de l'appareil photo sont fermés.

La source lumineuse sur les thyratrons de B. Svoisky n'a pas les défauts notés, mais elle est construite sur l'ancienne base de l'élément - les thyratrons, une lampe au néon - et a des dimensions assez grandes.

Un fonctionnement clair d'une source de lumière pulsée sans condensateur de stockage et la constance de l'énergie du flash peuvent être facilement assurés en y introduisant une unité qui synchronise le moment d'allumage de la lampe flash avec la valeur maximale de l'alternance positive de la tension secteur à ses bornes, même avec une fermeture arbitraire des contacts synchro. Un tel nœud peut être un vibreur unique composé d'un circuit différenciateur et d'un D-trigger [2].

Sur la fig. La figure 1 montre un schéma électrique d'un flash réseau sans condensateur de stockage, construit sur la base d'un vibreur unique synchronisé. Lorsque les contacts de synchronisation SF1 sont fermés (ils sont situés à l'intérieur de la caméra, mais pour la commodité de revoir le fonctionnement de l'appareil, ils sont représentés ici), le condensateur C2 est chargé. Après ouverture des contacts de synchronisation, le condensateur C2 est déchargé à travers les résistances R5 et R6 et une impulsion de démarrage est formée à l'entrée d'information de la bascule D. Du diviseur de tension R2R3 à l'entrée C du déclencheur, des impulsions d'horloge sont reçues, qui sont des demi-ondes positives d'une tension secteur sinusoïdale d'une amplitude d'environ 9 V et d'une fréquence de 50 Hz (Fig. 2). En conséquence, la bascule commute soit immédiatement si l'impulsion de déclenchement coïncide avec l'horloge, soit retardée de la période des impulsions d'horloge.

Flash réseau
Riz. 1 (cliquez pour agrandir)

L'impulsion de sortie du déclencheur va à l'électrode de commande du trinistor VS1. Le condensateur C1 est déchargé à travers le SCR ouvert et l'enroulement primaire du transformateur d'impulsions T3. Une impulsion de tension haute tension se produit dans l'enroulement élévateur secondaire du transformateur, entraînant l'ionisation du gaz à l'intérieur de l'ampoule de la lampe flash EL1, ce qui la fait clignoter. La résistance R1 limite le courant à travers la lampe flash EL1.

Flash réseau

Pour la fabrication d'une lampe de poche, il est pratique d'utiliser un ensemble n ° 1 de pièces de rechange pour lampes de poche "Luch-70" fabriqué en usine (il est utilisé à partir d'un boîtier, d'une lampe flash avec un réflecteur et d'un cordon pour se connecter à les contacts de synchronisation de l'appareil photo). Toutes les parties de l'appareil, y compris une lampe flash avec un réflecteur, sont montées sur une carte de circuit imprimé. La carte est fixée au réflecteur à l'arrière. Toutes les pièces sont placées le long des bords du plateau.

La résistance R1 est constituée d'un fil de nichrome d'un diamètre de 0,5 mm, enroulé sur une résistance VS-0,5 de n'importe quelle résistance, le nombre de tours est de 15-20. Le transformateur d'impulsions T1 est enroulé sur un circuit magnétique annulaire K 10X6X3 en ferrite 3000NM. L'enroulement I contient 3 tours de fil PEV-2 0,31 et l'enroulement II - 600 tours de fil PELSHO 0,1. Des précautions doivent être prises pour assurer une isolation fiable entre les enroulements.

Lors du dessoudage du câble reliant la lampe flash à l'appareil photo, il est nécessaire que la sortie externe du connecteur de synchronisation soit connectée au bon contact de la paire SF1 selon le schéma.

Un flash correctement assemblé ne nécessite aucun réglage.

Dans la lampe flash décrite dans l'article de V. Kalashnik, les contacts de synchronisation SF1 sont sous tension secteur. La sortie d'une paire de contacts de synchronisation, à gauche selon le schéma, est particulièrement dangereuse, car son courant de frappe est pratiquement illimité (le courant de la sortie droite est limité par la grande résistance de la résistance R5). C'est pourquoi un tel flash ne peut être utilisé que dans des appareils photo dans lesquels les contacts de synchronisation ne sont pas connectés électriquement au corps.

Dans le même temps, les éditeurs recommandent, afin d'augmenter la sécurité électrique, de compléter le flash par un dispositif permettant de brancher la fiche secteur dans une prise de sorte que le fil secteur inférieur selon le schéma soit à tension nulle par rapport à le sol.

Cet appareil - un pointeur vers le fil de phase du réseau - composé d'une résistance et d'une lampe au néon connectées en série, doit être monté dans la prise secteur de la lampe. Le corps de la fourchette peut être un pot en plastique avec un couvercle crème. Des épingles sont fixées au bas de celui-ci et une lampe au néon est installée sur le côté du couvercle. La borne libre de la résistance (MLT-0,125-300 kOhm) est soudée à la borne réseau supérieure de la lampe flash, et la borne libre de la lampe (TN-0,2) est soudée à un anneau en feuille de cuivre ou de laiton collé au surface extérieure du corps de la fiche.

Lorsque la lampe est connectée au secteur, la fiche est prise dans la main de manière à ce que les doigts touchent l'anneau, et insérée dans la prise. Si la lampe au néon s'allume, l'inclusion est considérée comme correcte, mais sinon, la fiche doit être retirée, tournée à 180 ° et réinsérée dans la prise - la lampe doit s'allumer. Dans cette position de la fourche, travailler avec une lampe flash est le plus sûr. Ce n'est qu'à ce moment-là que la fiche du câble de raccordement peut être insérée dans la prise de synchronisation de l'appareil photo.

En conclusion, notons que les mesures ci-dessus ne dispensent nullement de la mise en œuvre de toutes les règles de précaution lors de la manipulation des installations électriques.

Dans le même temps, nous invitons nos lecteurs à réfléchir et à proposer des options pour un flash réseau à publier dans le magazine, qui possède toutes les qualités utiles décrites ici, mais avec un "découplage" complet du réseau des deux sorties de contacts de synchronisation.

littérature

  1. Lampes flash (sélection d'articles) .- Radio, 1975, n° 2, p. 46-48.
  2. Ch. Néroth. Vibreur unique synchronisé à partir d'une chaîne différenciatrice et d'un déclencheur - Elektronika, 1977, n° 15, p. 69, 70.

Auteur : V. Kalashnik, Georgiou-Dezh, région de Voronej ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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