Реле времени для фотопечати: FADU timer. | DarkRoom
О контроле времени экспозиции:Чтобы контролировать время экспозиции,часто достаточно просто стабильно считать, и в нужный момент вручную включать и выключать свет.
Но удобнее использовать специальное реле времени,которых в большом количестве осталось со времени, когда оптическая печатать была мейнстримом (чуть ли не единственно возможным вариантом получения фотографии), и коих полно на барахолках.
В самом простейшем случае реле представляет собой таймер, который включает напряжение в розетке по нажатию кнопки и выключает , по истечению заданного времени.
О тестовых полосках:
Определение нужной выдержки, при фотопечати- это рутина. Чаще всего печатаются тестовые полосы с приращением времени.
В простейшем случае это приращение одинаковое. Но бумага реагирует на свет почернением не линейно, а логарифмически, поэтому при одинаковом приращении времени к экспозиции разница между соседними полосками будет сужаться.(n), а приращение как разница с предыдущим шагом. Более наглядно это видно на картинках:
логарифмическая шкала.логарифмическая шкала.
линейная шкалалинейная шкала
Предыстория :
Выпускались и такие сложные таймеры, которые позволяют приращивать время по ступеням.Но не в нашей стране. А если сейчас и найти их, то стоят они не дешево. Поэтому в век, когда собрать свое устройство очень просто (с помощью всяких мк, типа ардуино) многие ринулись собирать свой таймер. Я было тоже собрался.
Начал прикидывать, как исполнить реле и управляющий блок -совместно, на проводе, радио или wifi. Wifi. Тут я подумал. а зачем тогда городить управляющий блок из ардуино, если можно написать приложение для телефона, а для релейного блока есть модуль esp01, или даже готовые wifi розетки(переключатели.). Да и вообще приложение такое, наверное написано до меня.
FADU f-stop enlarger timer:
И да, такое приложение уже было написано( хотя я тоже принял и участие в его доработке). FADU timer (film and darkroom user) . Проект открытый и хорошо документированный c репозиторием на github , доступен к установке с play.market .
Он позволяет настраивать время по ступеням, печатать тестовые полоски, хранить в памяти набор времен и при этом управлять WiFi реле( розетки Sonoff, которые, правда, необходимо перепрошить, но это не сложно). В общем, очень полезная штука в темной комнате.
Ну и Видео с использованием этого таймера. Немного доработанного, под самодельную же светодиодную голову..
Схема самодельного реле времени для фотопечати
Приведена схема устройства которое поможет сделать задержку во времени для фотопечати.
Основные параметры:
- Диапазон выдержек времени, с: I — 1…6, II — 5,5…33, III — 31…186;
- Стабильность выдержки, % 2;
- Потребляемая мощность, Вт 2,5.
Схема прибора
Устройство содержит времязадающий каскад на транзисторе V11 со стабилизатором микротока на транзисторе V10, пороговый усилитель на транзисторах V12, V14 и туннельном диоде V13 и выходной каскад на транзисторе V15, который управляет симистором V16. Реле питается от стабилизатора напряжения на транзисторах VЗ и V5. Индикатор включения напряжения питания выполнен на светодиоде V1.
К сети реле времени подключают тумблером S1. Для смены кадров фотоувеличитель включают выключателем S4. При выключенном положении тумблера S1 его контакты S1.2 шунтируют симистор V16, и напряжение сети поступает непосредственно на фотоувеличитель.
Диапазон выдержек времени устанавливают переключением конденсаторов С2* — С4*, а выдержку времени в каждом диапазоне изменяют переменным резистором R7. При нажатии на кнопку S3 конденсатор времязадающей цепи разряжается через контакты кнопки S3.1 и резистор R6. При замыкании контактов кнопки S3 затвор транзистора V10 оказывается подключенным к общему проводу.
Относительно истока затвор находится под значительным закрывающим напряжением. Замкнутые контакты S3.2 обеспечивают такой режим туннельного диода V13 и каскадов на транзисторах V14% V15, при котором симистор V16 закрыт.
Выдержка-времени начинается после отпускания кнопки S3. Симистор V16 открывается и включает лампу фотоувеличителя. Одновременно конденсатор времязадающей цепи начинает заряжаться через делитель напряжения R11 R12 и стабилизатор микротока.
По мере заряда конденсатора напряжение между затвором и истоком транзистора V11 уменьшается. При достижении им напряжения отсечки транзистор открывается. С резистора R10 времязадающего каскада напряжение поступает на базу транзистора V12 порогового усилителя и открывает его.
Его коллекторный ток проходит через туннельный диод V13, и при значении этого тока, большем тока пика, диод переходит во второе устойчивое состояние, при котором напряжение на нем скачком возрастает. Транзистор V14 открывается, a V15 закрывается. Ток через управляющий электрод семистора V16 прекращается, и симистор выключает фотоувеличитель.
Рис. 1. Реле времени для фотопечати.
Детали
В устройстве диоды КД105Б (V6 — V9) могут быть заменены любыми выпрямительными диодами (Д7, Д226). Вместо диода Д220 (V2) можно использовать любой кремниевый. Стабилитрон Д818А (V4) можно заменить на любой из группы Д818 (Б — Е) или Д808—Д814. Вместо светодиода АЛ307А (VI) можно включать любой светодиод.
Транзистор П701А (V5) заменяют любым кремниевым средней или большой мощности с коэффициентом передачи тока не менее 20. Транзистор КП103И (V11) заменяют КП103Ж.
Транзистор КТ312Б (V12) можно заменить любым маломощным кремниев&м структуры п-р-п с коэффициентом передачи тока не менее 20 (например, серий КТ315, КТ201). Вместо транзисторов КТ350А (VЗ, V14) можно использовать транзисторы серий МП115, МП116, КТ326 с к коэффициентом передачи тока не менее 25. Транзистор V15 может быть заменен любым кремниевым или германиевым, имеющим допустимое напряжение между коллектором и эмиттером не мё-нее 20 В и коэффициент передачи тока не менее 30 (например, МП40А, МП21, МП25).
Вместо туннельного диода АИ301А (V13) можно применить любой арсенид-галлиевый переключающий или усилительный туннельный диод с током пика 2…5 мА. Возможно применение и германиевых диодов (например, серий ГИ302, ГИ304). Однако в этом случае транзистор V14 также должен быть германиевым (например, МП42).
При установке диода с пиком тока больше 2 мА транзистор V12 должен иметь коэффициент передачи тока значительно больший 20.
Источник: Борноволоков Э. П., Фролов В. В. — Радиолюбительские схемы.
Реле времени для фотопечати
Поскольку автору Instructables под ником ElectroGuruji понравилось, что я перевёл его статью, я решил перевести ещё одну. Старожилы вспомнят, как когда-то были популярны реле времени для фотопечати. Любое уважающее себя периодическое издание для самодельщиков публиковало не менее трёх схем таких самоделок в год. Сегодня плёночная фотография возрождается, а значит, снова возникает небоходимость в этих приборах-помощниках, позволяющих получать более качественные фотоотпечатки при меньших трудозатратах.
Реле времени выполнено на микросхеме таймера 555 (КР1006ВИ1), особенностью которой является неизменность выдержки при изменении напряжения питания в допустимых пределах. Но поскольку реле, коммутирующее фотоувеличитель, взято с 12-вольтовой обмоткой, напряжение питания устройства следует выбрать близким к этому значению. Слишком мало — реле будет срабатывать неуверенно, слишком много — перегреется или даже перегорит. Автомобильные реле не годятся — они не обеспечивают достаточной изоляции.
Микросхема 555 может работать в режимах триггера Шмитта, мультивибратора и одновибратора. Режим определяется схемой включения, в предлагаемом реле времени микросхема включена как одровибратор. В момент пуска одновибратора времязазающий конденсатор разряжается до напряжения ниже 1/3 напряжения питания, и выдержка начинается. Конденсатор медленно заряжается со скоростью, определяемой сопротивлением времязадающего резистора. Как только напряжение на конденсаторе достигает 2/3 напряжения питания, выдержка прекращается. Схема прибора показана ниже:
Пока длится выдержка, на выходе таймера присутствует логическая единица. Если нагрузка включена между плюсом и выходом, она выключается, а по окончании выдержки — снова включается. Если между выходом и общим проводом — наоборот, что и требуется в реле времени для фотопечати. Ток, потребляемый нагрузкой, может достигать 200 мА. Хотя этого достаточно для управления реле напрямую, мастер решил добавить промежуточный ключ на транзисторе. Он также включает в себя резистор для ограничения тока базы и защитный диод, включённый параллельно обмотке реле в обратном направлении.
Кнопка, соединяющая общий провод с выводом 2 микросхемы, служит для запуска выдержки, а соединяющая общий провод с выводом 4 — для её досрочного прекращения. Когда кнопки отжаты, резисторы подтягивают соответствующие выводы вверх.
Видео об изготовлении платы:
При сборке мастер снова, как и в предыдущей статье, использует в качестве «третьей руки» тиски. Конечно, поступать так рекомендуется лишь в случае, если вы сможете точно рассчитать силу зажатия. Собранная плата с двух сторон:
При проверке мастер использует в качестве нагрузки стандартную индикаторную светодиодную лампу, похожую на AD22DS. Цифры 22 обозначают диаметр посадочного отверстия — 22,5 мм. Бывают также лампы AD16DS под отверстия соответствующего диаметра.
Мастер настраивает выдержку:
Запускает реле времени:
Лампа горит:
Видео о пользовании реле времени, показано действие кнопок пуска и досрочного сброса:
Мастер не показывает добавление предохранителя или автомата для защиты блока питания и лампы фотоувеличителя, изготовление корпуса и шкалы для переменного резистора, а также её градуировку. Но на всё это нужно потратить время обязательно. И на столе фотографа-плёночника окажется удобный электронный прибор-помощник.
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Каталог радиолюбительских схем. ЦИФРОВОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ФОТОПЕЧАТИ.
Каталог радиолюбительских схем. ЦИФРОВОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ФОТОПЕЧАТИ.ЦИФРОВОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ФОТОПЕЧАТИ
Различным реле времени (РВ) для фотопечати, от простейших до автоматических, посвящено множество публикаций. Предлагаемое здесь РВ тоже, надеюсь, вызовет интерес читателей нетрадиционностью схемотехнического решения и возможностью развития заложенной идеи.
Известно, что в соответствия с принципом задания временной выдержки все РВ подразделяются на две группы — аналоговые (АРВ) и цифровые (ЦРВ). Их важнейшими характеристиками являются временная и температурная стабильность и точность задания выдержки. Но временной стабильности РВ в течение всего срока эксплуатации (т. е. в течение нескольких лет) в радиолюбительских разработках вообще не уделяется внимания. Это, считаю, серьезное упущение, особенно для АРВ, стабильность которых определяется стабильностью параметров элементов времязадающих цепей. Например, емкость оксидных конденсаторов за 6…7 лет эксплуатации может измениться более чем на 30%. Значит, точность задания выдержки без периодической калибровки РВ в процессе эксплуатации становится весьма относительной.
Этот недостаток практически исключен в ЦРВ, использующих стабильные образцовые генераторы (например кварцевые). Однако им присущ другой недостаток — дискретная установка выдержки. Используемая в некоторых ЦРВ предварительная поразрядная установка выдержки на индикаторе тоже не очень удобна.
Предлагаемое РВ для фотопечати сочетает достоинства ЦРВ (высокая температурная и временная стабильность) и АРВ (плавная регулировка выдержки). Основная идея, используемая в нем, заключается в том, что измерение выдержки, определяемой относительно малостабильным перестраиваемым генератором достаточно высокой частоты, производится цифровым кварцевым периодомером (измерителем периода), в состав которого входит кварцевый генератор. Измерение периода перестраиваемого генератора вдет непрерывно, а за счет высокой стабильности периодомера и использования цифровой индикации обеспечивается временная стабильность и точность установки выдержек.
Суть работы этого РВ заключается в следующем. Перестраиваемый генератор вырабатывает прямоугольные импульсы со скважностью 2 (меандр) частотой fп, которую делитель с коэффициентом деления Кп, преобразует в требуемый интервал времени (выдержку). Этот же генератор через логический узел совпадения, на который подаются также импульсы стабильной частоты кварцевого генератора, управляет работой счетчика с дешифраторами, к которым подключены цифровые индикаторы. Каждый импульс перестраиваемого генератора (первый полупериод fп) обнуляет счетчик, гасит индикацию и разрешает подсчет импульсов кварцевого генератора. Соотношение частот fк и fп таково, что число импульсов кварцевого генератора, поступающих на счетчик за каждый полупериод fп, численно равно выдержке. В течение следующего полупериода fп прохождение импульсов fк на счетчик запрещается и разрешается вывод подсчитанного числа импульсов на индикацию.
Принципиальная схема РВ приведена на рисунке.
Весь диапазон выдержек от 0,1 до 100 с разбит на три подциапазона: 1, 10 и 100 с. Импульсы кварцевого генератора, собранного на элементах DD1.1, DD1.3 (fк = 200 кГц), через инвертор DD1.5 и делитель DD5 с коэффициентом деления Кк = 10 поступают на вход счетчиков DD7—DD9 с дешифраторами DD10—DD12 двоично-десятичного кода в код для семисегментных индикаторов HG1—HG3. Сигнал fк, кроме того, подступает еще и на логический элемент DD13.1, управляющий через импульсный трансформатор Т2 включением симистора VS1. Нагрузкой семистора служит лампа фотоувеличителя, подключаемая к разъему Х2.
Перестраиваемый генератор выполнен на элементах DD1.2, DD1.4 и транзисторе VT1. Частоту генерируемых импульсов fп изменяют: подекадно (100 Гц, 1 кГц, 10 кГц) — переключателем SA1, плавно — резистором R4 (в пределах каждого поддиапазона десятикратно).
С инверсного выхода D-триггера DD6.1 сигнал fп подастся: на вход трехдекадного делителя DD2—DD4 с коэффициентом Кп = 1000 — для выработки выдержки необходимой длительности; на вход счетчика DD5 для разрешения прохождения импульсов fк на вход счетчиков DD7— DD9; на входы гашения индикации дешифраторов DD10—DD12. Импульсы с прямого выхода триггера DD6.1, продифференцированные цепью C6R7, обнуляют счетчики DD7—DD9 в начале каждого цикла счета.
Режимом работы РВ управляют переключателем SA2. В режиме “Установка” лампа фотоувеличителя постоянно включена для просмотра и установки кадров. В режиме “Экспозиция” лампа гаснет, а при нажатии на кнопку SB1 “Пуск” загорается и горит в течение времени, индицируемого на цифровом табло устройства. При необходимости время экспозиции можно прервать, нажав кнопку SB2 “Стоп”.
Цепочка C7R8 исключает зависимость выдержки от длительности нажатия на кнопку SB1, что особенно существенно при коротких выдержках.
Все постоянные резисторы — МЛТ, переменный резистор R4 — СПЗ-23. Конденсаторы постоянной емкости могут быть типа KM-5 или КМ-6, оксидные С12 и С13 — К50-6, К50-24. Транзистор VT1 — любой маломощный кремниевый структуры n-p-n с коэффициентом h31э не менее 50.
Трансформатор Т1 блока питания — любой сетевой, например ТС10-1, мощностью не менее 10 Вт, с напряжением вторичной обмотки 6…7 В при токе нагрузки не менее 700 мА. Импульсный трансформатор Т2 намотан на кольце типоразмера К20х10х6 из феррита 2000НМ. Обе его обмотки, которые должны быть хорошо изолированы одна от другой, одинаковые — по 100 витков провода ПЭВ-2 0,1. Переключатель SA1 — любой на три фиксированных положения, SA2 — П2К, SB1 и SB2 — любые кнопочные, например, П2К без фиксации.
Регулирующий транзистор VT2 стабилизатора напряжения питания устанавливают на теплоотводе площадью не менее 100 см2.
Налаживание устройства сводится к установке границ поддиапазонов подбором конденсаторов СЗ—С5. Возможно также потребуется подбор резистора R9, обеспечивающего минимальную длительность продифференцированного импульса.
Точность индикации и диапазонов временных выдержек можно увеличить до сотых долей секунды. Для этого счетчик импульсов надо дополнить еще одним разрядом с дешифратором и светодиодным индикатором, а счетчик DDS заменить логическим элементом И, подав на него сигналы с вывода 8 триггера DD6.1 и выхода элемента DD1.5.
Коэффициенты Кr и Кg генераторов могут быть и другими, исходя, например, из собственной частоты имеющегося кварцевого резонатора. При этом должно соблюдаться следующее соотношение между fr и fп:
fк=C*N*Kкfп,
где С=2 — скважность, N — число импульсов, подсчитанных и индицируемых в каждом цикле счета.
Минимальная частота перестраиваемого генератора не должна быть меньше 20 Гц, иначе при максимальных выдержках становится хорошо заметным на глаз мигание индикаторов, хотя это никак не влияет на работу РВ.
П.ДУДАРЕВ, г. Ярославль
РАДИО № 12, 1993 г., с.34.
Схема реле времени фотопечати » Паятель.Ру
Реле времени рассчитано на установку выдержки в пределах 1…999 секунд. Индикация цифровая в секундах. При помощи кнопок грубо и точно устанавливается необходимый временной период (число секунд на цифровом индикаторе), затем реле запускается при помощи кнопки «пуск» и начинается обратный отсчет (индикатор, при этом показывает сколько секунд осталось до окончания установленной выдержки). Как только на индикаторе устанавливается «000» включается электромагнитное реле и либо включает нагрузку в электросеть, либо выключает её (в зависимости от того, в какой из двух штепселей включена вилка нагрузки).
Кроме кнопок «пуск», «грубо», «точно» и «пуск» реле имеет еще кнопку : «+» — эта кнопка изменяет направление счета и может использоваться при установке временного интервала, кнопку «0» — эта кнопка сбрасывает показания и исполнительный триггер в нуль, и два тумблера «гаш» — гашение индикаторов и «вкл» — выключатель питания всего реле.
Принцип работы реле
Работают с реле так: после включения питания тумблером «вкл» устанавливают счетчики реле в нуль нажатием на кнопку «0», при этом на индикаторе будет высвечиваться «000» (индикатор должен быть включен тумблером «гаш»). Затем нужно нажатием на кнопки «грубо» и «точно» (но не одновременным нажатием) установить выдержку — число секунд. При нажатиях на «грубо» или «точно» показания счетчика будут убывать.
Если в процессе установки выдержки Вы перескочили через нужное число секунд, можно «вернутся» нажав кнопку «+». Удерживая «+» в нажатом положении и манипулируя кнопками «грубо» и «точно». При этом показания индикатора будут расти. Затем нужно включить вилку нагрузки (например фотоувеличителя) в штепсель «выкл» (если нужно, чтобы после отработки выдержки нагрузка выключилась) или в штепсель «вкл» (если нужно, чтобы после выдержки нагрузка включилась), и нажать на кнопку «пуск».
Принципиальная схема реле показана на рисунке. Она построена на основе десятичных реверсивных счетчиков К561ИЕ14. Три счетчика D4-D6 включены последовательно и образуют трехразрядный десятичный счетчик. В рабочем режиме на выводы 10 D4-D6 поступает логическая единица через резистор R7 и счетчики работают в реверсивном режиме. То есть, когда на их входы С поступают импульсы они считают на вычитание и их числовые состояния на выходах уменьшаются.
Микросхемы К561ИЕ14 при построении многоразрядного счетчика включаются немного необычно, счетные входы С (выводы 15) всех трех разрядов соединяются вместе и на них входные импульсы поступают одновременно, но работает в счетном режиме только тот счетчик, на вход переноса Р (вывод 5) которого поступает нуль. То есть младший разряд D4 работает всегда, поскольку на его вход Р всегда поступает ноль. Вход Р среднего разряда D5 (десятки секунд) соединен с выходом переноса Ро D4.
На этом выходе у счетчиков К561ИЕ14 всегда единица, и только в момент перехода через «0000» появляется короткий отрицательный импульс. Этот импульс поступает на вход Р D5 одновременно с очередным импульсом на его вход С и состояние счетчика D5 меняется каждый раз, когда состояние D4 будет «0000». Таким образом реализуется последовательный счет. Таким же образом взаимодействуют и счетчики D6 (сотни секунд) и D5. Как только последний счетчик D6 установится в нуль (в этот момент, при реверсивном счете, все остальные счетчики также установятся в нули) на его выходе Ро появится отрицательный импульс, который, в данной схеме используется для активизации исполнительного устройства и остановки счета.
Генератор секундных импульсов выполнен на микросхеме D2 — К176ИЕ12. Используется только часть микросхемы, содержащая кварцевый генератор и счетчик-делитель на 32768, на выходе которого следуют импульсы с секундным периодом. При подаче логической единицы на вход R (вывод 5) работа делителя прекращается и на выводе 4 устанавливается логический нуль. При подаче на R нуля генерация секундных импульсов возобновляется. Во время отсутствия счетных импульсов на входах С счетчиков должны быть единицы, поэтому на выходе D2 включен дополнительный инвертор на D3.4.
Для предварительной установки счетчиков D4-D6 служат два мультивибратора — на элементах D1.1 и D1.2, вырабатывающий импульсы частотой около 500 Гц, и на элементах D1.3 и D1.4, вырабатывающий импульсы частотой около 2 Гц. Запускаются мультивибраторы кнопками «грубо» и «точно», соответственно. Импульсы от этих мультивибраторов поступают на счетные входы счетчиков D4-D6 через элемент «монтажное ИЛИ», построенный на резисторе R6 и диодах VD1-VD3.
При помощи мультивибратора на D1.1 и D1.2 производится предварительная грубая установка счетчиков, в основном среднего и старшего разрядов. Нажатием на «точно» запускается мультивибратор на D1.3 и D1.4 и дает возможность точно установить нужное время. При этом можно менять направление счета счетчиков во время предустановки. Для этого нужно нажать кнопку «+» и удерживать её в таком положении все время пока требуется положительный счет.
Исполнительный триггер выполнен на элементах D3.1-D3.3. При установке счетчиков в нуль (нажатие на «0») триггер на D3.1 и D3.2 устанавливается в единичное состояние и блокирует генератор секундных импульсов на микросхеме D2. После установки счетчиков на нужное время нажимают кнопку «пуск» и этот триггер переходит в нулевое состояние, запуская генератор секундных импульсов D2.
Как только выдержка времени отработана на выходе Ро D6 появляется отрицательный импульс, который инвертируется элементом D3.3 и через диод VD5 поступает на вход триггера. Триггер устанавливается в единичное состояние и блокирует D2. Одновременного единица с его выхода поступает на вход транзисторного ключа на VT1 и VT2, в коллекторной цепи которого включено реле Р1, контакты которого управляют нагрузкой.
Двоичные коды с выходов счетчиков D4-D6 поступают на дешифраторы D7-D9, которые их преобразуют в сигналы управления семисегментными цифровыми светодиодными индикаторами Н1-НЗ. Отключение индикации (гашение) производится подачей логической единицы на входы «К» D7-D9 тумблером «гаш» (в разомкнутом состоянии этого тумблера на входы «К» подается нуль через R12).
Источник питания выполнен на трансформаторе Т1, постоянное напряжение на конденсаторе С29 должно быть в пределах 15-20В. Это напряжение непосредственно используется для питания электромагнитного реле Р1, коммутирующего нагрузки. Микросхемы и индикаторы питаются напряжением 8-10В, получаемым при помощи параметрического стабилизатора на транзисторе VT3.
Реле времени для фотопечати | Авторская платформа Pandia.ru
ЭЛЕКТРОНИКА В БЫТУ
Ю. Гумеров
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ФОТОПЕЧАТИ
Существующие реле времени для фотопечати имеют ряд недостатков. Аналоговый метод формирования длительности выдержек, где каждой выдержке соответствует отдельный времязадающий резистор, требует тщательного подбора этого резистора, особенно при небольших выдержках. Большая часть известных реле времени имеет арифметический ряд выдержек, например 1, 2, 3, 4…, что совершенно однозначно определяет их непригодность к фотопечати, потому что для печати черно-белых снимков необходим геометрический ряд выдержек, кратный 2, а для цветной печати нужен ряд, кратный, как минимум, 2-4. Стабильность длительных выдержек при использовании широко распространенных деталей, например электролитических конденсаторов или резисторов с большим сопротивлением, недостаточно высока.
Учитывая изложенное, была разработана конструкция, лишенная приведенных недостатков, поскольку формирование выдержек осуществляется цифровым методом, имеющим несомненные преимущества в налаживании (всего один регулировочный элемент) и повторяемости, при относительной простоте схемы.
Для удобства пользования в реле дополнительно введены узлы измерения текущего времени выдержки и звуковой индикации ее окончания (для режима таймера) и подсветка шкалы значений выдержек.
Принцип работы реле основан на делении частоты задающего генератора цепочкой делителей. Для получения ряда выдержек с кратностью меньшей 2 предусмотрены два делителя с переменными коэффициентами деления, один из которых обеспечивает кратность2-2, а второй — 2-4.
Общее количество выдержек равно 60 в диапазоне от 0,11 с до 5 мин, причем три последних значения основного ряда используются только в режиме таймера.
Задающий генератор (рис. 1) выполнен на элементах Dl.l, D1.2. Частота генератора определяется элементами С1, С2, R3, R4, VI. Такое включение частото-задающих цепей позволило достичь высокой стабильности частоты генератора, изменения которой за год эксплуатации не превысили 0,5%. Резистор R4 служит для установки начального значения частоты. В данном генераторе оно выбрано равным 7,1 кГц. Элементы микросхемы D3 работают в цепи сброса счетчиков D2 и D4. Запуск реле времени осуществляется кнопкой S2 через RS-триггер на элементах D1.3, D1.4, служащий для устранения «дребезга» контактов.
Посредством переключателя S1 образуется основной ряд выдержек — 1,1; 1,5; 2,2; 3; 4,5; 6; 9; 12; 18; 24 с (значения округлены относительно истинных величин). Обеспечивается это переключением соответствующих выходов двоичных счетчиков D9, D10, а также изменением коэффициента деления (на 10 или на 14) счетчика D2 с помощью контактов герконового реле К1, срабатывающего в каждом четном положении переключателя. Переключателем S3 изменяют коэффициент деления делителя D4 (на 10 или на 12), что позволяет ввести в основной ряд издержек множитель 1,2 и получить, таким образом, полный ряд, кратный 2-4. Переключателем S4 выбирают один из трех поддиапазонов выдержек X 0,1; X 1; X 10 путем коммутации десятичных счетчиков D5 и D6. Когда S4 включен в положение «X 10», можно получить выдержки 2, 3, 4 мин, а с учетом множителя X 1,2 — до 5 мин.
Для того чтобы в качестве S1 можно было использовать переключатель с одним направлением, применена несколько усложненная схема коммутации, состоящая из диодно-резисторных цепочек V2 — VII и R.9 — R13, управляющих ключами на элементах микросхем D11 — D13. Ключи служат для коммутации соответствующих выходов двоичных делителей D9, D10. Лампы подсветки HI — Н10 объединены в две группы, к одной из них подключена обмотка герконового реле К1, а к другой — резистор R14. Таким образом, в первом положении S1 горит лампа HI и напряжение +5 В через диод V2 поступает на резистор R9. С резистора высокий потенциал идет на DILI (вывод 3) и D12.3 (вывод 9) и разрешает прохождение через них импульса со счетчика D9. Остальные ключи закрыты за счет поступления на их входы низких потенциалов с резисторов R10 — R13. Обмотка К1 обесточена, контакты К1.1 разомкнуты, следовательно, коэффициент пересчета D2 равен 10. Во втором положении S1 горит уже лампа Н2, но на R9 продолжает оставаться высокий потенциал за счет поступления напряжения +5 В через диод V4. Реле К1 срабатывает, его контакты замыкаются и коэффициент пересчета D2 становится равным 14. В третьем положении S1 горит лампа ИЗ, высокий потенциал устанавливается на R10, открываются элементы D11.2 и D13.1, a.DILI и D12.3 закрываются, реле отпускает и т. д.
Рассмотрим работу реле времени при формировании выдержек. Положения переключателей следующие: S1 — первое, S3 — «X 1», S4 — «X 1».
При нажатии кнопки S2 происходит сброс триггера D8 и всех счетчиков, за исключением D2. При отпускании импульсы с задающего генератора через делители D2, D4, D5 с коэффициентом пересчета 10 X 10 X 10 = 1000 поступают на переключатель S4, а затем на вывод 9 первого ключа на D7. Кроме того, положительный перепад с RS-триггера, продифференцированный цепочкой C3R8, через второй ключ на D7, поскольку на выводах 4, 5 этой микросхемы низкий потенциал, устанавливает по счетному входу в единичное состояние триггер D8, разрешающий прохождение импульсов через первый ключ D7 на вход счетчика D9, считающий до тех пор, пока на его выходе (вывод 11) не появится положительный потенциал, который через открытый ключ D12.3, инвертор D12.4 и второй ключ D7 поступает на счетный вход D8 и переводит его в нулевое состояние, что запрещает прохождение импульсов на вход D9 через D7.
Рис. 1. Принципиальная схема блока формирования времени задержки и индикации его величины
Рис. 2. Принципиальная схема узла звуковой индикации и реле включения тиристора V13
Рис. 3. Принципиальная схема блока питания и узла включения лампы увеличителя
Рис. 4. Принципиальная схема блока измерения относительного времени выдержки
Рис. 5. Каркас герконового реле
Длительность выдержки определяется временем единичного состояния триггера D8. С триггера сигнал поступает на вход усилителя на транзисторе V14 (рис. 2), нагрузкой его служит герконовое реле К2, которое, сработав, включает своими контактами (рис. 3) в цепь управляющего электрода тиристора V13 источник постоянного напряжения. Тиристор открывается и включает лампу увеличителя. Для ручного включения предусмотрен тумблер 55. В конце выдержки отрицательный перепад с триггера D8 (см. рис. 1) через дифференцирующую цепочку S6R20 (см. рис. 2) запускает узел звуковой индикации окончания выдержки, состоящий из одновибратора на D14.1 и D14.2, задающего время звучания сигнала (около 1 с), мультивибратора на D14.3, D14.4, определяющего высоту тона (около 500 Гц) и усилителя на транзисторе V6 с телефоном или динамической головкой в качестве нагрузки. Предусмотрена регулировка громкости резистором R25.
Узел измерения времени выдержки состоит из десятичного счетчика D15 (рис. 4), дешифратора D16 и светодиодной матрицы АЛ304А.. Импульсы на вход узла поступают через один из открытых ключей DILI — D11.3, D12.1, D12.2 и инвентор D11.4, причем период этих импульсов меньше длительности выдержки в восемь раз, следовательно, за время выдержки счетчик считает до восьми.
Рис. 6. Конструкция реле времени
Конструкция и детали. В реле времени можно использовать постоянные резисторы МЛТ-0,125 или ВС-0,125, конденсаторы С1 и С2 — МБМ, К73П-3, остальные любого типа, подходящие по габаритам, подстроечный резистор R4 типа СП5-3 или СП5-16ТА, регулятор громкости СПЗ-4аМ или СПЗ-9а. Мостовые выпрямители можно заменить диодами, рассчитанными на такой же прямой ток. Транзистор К. Т807 можно заменить на КТ801, тиристор КУ202Н — на КУ202Л, КУ201К, КУ201Л. При отсутствии микросхем К514ИД1 дешифратор можно собрать на обычной логике по схемам, опубликованным в журнале «Радио» (1977, № 5; 1981, № 1).
Телефон В1 должен иметь сопротивление постоянному току 50… 200 Ом. Трансформатор питания намотан на сердечнике ШЛ10 X 16. Первичная обмотка имеет 4700 витков провода ПЭВ 0,1, вторичная — 160 витков ПЭВ 0,35 и обмотка III содержит 80 витков провода ПЭВ 0,2. Переключатели S1 и S4 — МНП, S2 — любой тумблер, а S3 — кнопка КМ или КН.
Герконовые реле К.1 и К.2 самодельные. На стержне диаметром 3 мм (хвостовик сверла) наматывают полтора-два слоя кабельной бумаги и проклеивают быстросохнущим клеем. Предварительно стержень надо смазать техническим вазелином, чтобы к нему не приклеивалась бумага.
Длина полученной обоймы должна быть равна длине геркона, (для КЭМ-2 — 21…22 мм). Далее на обойму с двух сторон надевают две шайбы из текстолита с таким расчетом, чтобы от края обоймы до шайбы было расстояние 1 мм (рис. 5), и промазывают все это клеем. Здесь хорошо подходят изоляционные шайбы для винтов МЗ. После высыхания клея стержень зажимают в патрон дрели и наматывают до заполнения проводом ПЭВ 0,08, затем делают выводы из тонкого многожильного провода и обматывают полученную катушку липкой лентой или суровыми нитками с последующим приклеиванием. Снимают катушку со стержня и вставляют в нее геркон, закрепив его клеем. Рекомендуется предварительно проверить ток срабатывания реле, который не должен превышать 10 мА. Реле времени представляет собой вертикальную конструкцию, где все индикаторы находятся на передней стенке, а органы управления — сверху, что удобно в эксплуатации. Элементы индикации закрыты платой из органического стекла, окрашенной с обратной стороны черной нитрокраской. Напротив ламп подсветки и светодиодной матрицы оставлены окна, на которых гравируются значения выдержек.. Окна заклеивают с внутренней стороны тонкой полоской стеклотекстолита, служащей светорассеи-вателем. Гравировку можно нанести и на самой полоске. Внешний вид расположения элементов индикации и органов управления представлен на рис. 6.
ББК 32.884.19
В80
Рецензент кандидат технических наук С. А. Бирюков
Реле времени для фотопечати | 2,5 — 25 с. На 8 транзисторах | «Радио» | 1974 | 3 | Назаренко С. | |
Реле времени для фотопечати | Приведено несколько схем разных авторов | «Радио» | 1978 | 6 | Нет автора | |
Реле времени для фотопечати | Описаны реле «»Миг-1″» и «»Миг-2″». На 2 транзисторах. | «В помощь радиолюбителю» | 1979 | 67 | Яковлев Е. | |
Реле времени для фотопечати | Аналоговый прибор с времязадающим каскадом на полевых транзисторах. | «Радио» | 1980 | 11 | Межлумян А. | |
Реле времени для фотопечати | С цифровой индикацией на ИН-16 | «В помощь радиолюбителю» | 1981 | 72 | Черленевский В. | |
Бесконтактное реле времени | КТ117А, КУ101Ах3, КУ201И | «Радио» | 1982 | 5 | Мартынова Н. | |
Цифровой таймер для фотопечати | На ТТЛ миктросхемах | «В помощь радиолюбителю» | 1982 | 78 | Верлатый Н. | |
Реле времени для фотопечати | На ТТЛ микросхемах. | «В помощь радиолюбителю» | 1983 | 81 | Гумеров Ю. | |
Реле времени | (Дополнения в №10 1987г стр.23). от 0,1 до 9,9 сек с шагом 0,1 сек. Выполнено на МС серии К155 и ИН12Бх2. | «Радио» | 1985 | 4 | Шестаков А. | |
Реле времени для фотолюбителя | На МС серии К176 | «Радио» | 1988 | 12 | Бирюков С. | |
Реле времени для фотолюбителя | Приведены две схемы на МС серии К176 В.Агишева и МС серии К155 В.Рязанцева | «Радио» | 1989 | 2 | Маслаев В. | |
Реле времени | 0,1…9,9 сек с шагом 0,1 сек, 1…99 сек с шагом 1 сек. 2 десятичных разряда. КР1006ВИ1, КМОП микросхемы. | «В помощь радиолюбителю» | 1992 | 114 | Фуксон Л. | |
Цифровое реле времени для фотопечати | На МС серии К155 | «Радио» | 1993 | 12 | Дударев П. | |
Реле времени для фотопечати на цифровых ИМС | (Продолжение в РЛ №9 1997г.). На ТТЛ микросхемах | «Радиолюбитель» | 1997 | 8 | Бордаков С. | |
Реле для фотопечати | КТ315, КТ817, КУ201К | «Радиомир» | 2002 | 8 | Дубовой С. |
30S Zerone Time Relay, h4Y-4 Time Relay Pointer Control Delay Timer Control Switch 14-Pin 24VDC
Industrial Electric Phase Monitoring Relays coastlinecapitalfm.com 30S Zerone Time Relay, h4Y-4 Time Relay Pointer Control Delay Control Switch 14-Pin 24VDC2 * 1 дюйм, реле времени Zerone, Список пакетов: Напряжение переключения контактов: 1 В, 30 с, h4Y-4 Переключатель управления таймером задержки управления указателем реле времени 14-контактный 24 В постоянного тока, Состояние: 100% абсолютно новый, Номинальный ток: 5 А, 60 с , Номинальное напряжение: 24 В, режим работы: задержка подачи электричества.Модель: h4Y-4, длительный срок службы, Количество выводов: 14 контактов,: Home & Kitchen, 10S, Купить реле времени Zerone, 1 * реле времени, Контактная емкость: AC250V 5A резистивный. мехатроника и т. д. Спецификация: Ток переключения контактов: 5A, 5 см / 2, 3C Диапазон номинального напряжения: ниже 36 В. 30S, Источник питания катушки: 24 В, Материал: пластик, Защитные характеристики: Тип уплотнения, Штыри премиум-класса для хорошей электропроводности. Размер упаковки: прибл., 30S, дистанционное управление,: реле контроля фазы — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна при подходящих покупках, 43 г, 6, контактная нагрузка: средняя мощность, простота и удобство установки, дополнительный тип: 6S, вес упаковки: прибл., Высокая точность задержки и сильная защита от помех, ошибка временной задержки: ≤10%, стабильная работа, h4Y-4 реле времени, указатель управления, задержка, переключатель управления таймером, 14-контактный, 24 В постоянного тока, связь, 6 * 1, 5 * 3 * 2, широко применяется автоматическому управлению.
30S Zerone Time Relay, h4Y-4 Time Relay Pointer Control Delay Timer Control Switch 14-Pin 24VDC
Двойной круглый конденсатор 35 + 5 мкФ MFD 370 или 440 В конденсатор Замените Z97F9834 для кондиционера C140A Катушечный контактор 24 В Однополюсный контактор Контактор кондиционера, uxcell RV097NS Потенциометр B100K Ом Переменные угольные резисторы с переменным током 5 шт.10 шт. / Лот DG301 LCD SMD MOSFET TO-263 в наличии. Поплавок отстойника противовеса. Прямая замена контактора Siemens 3RT1015 3RT1015-1AK61 Катушка 120/110 В, 50/60 Гц, 7 ампер, с гарантией 1 год 3RT 1015. Фотоизолированное твердотельное реле CRYDOM D2425, 240 В переменного тока, 3-32 В постоянного тока, распределение волн 640×384, 7,5-дюймовый дисплей E-Ink raw , 30S Zerone Time Relay, h4Y-4 Time Relay Pointer Control Delay Timer Control Switch 14-контактный 24VDC . СОТ-223 250МА 10 штук МИКРОЧИП MCP1703-5002E / DB IC LDO РЕГУЛЯТОР 5В. 24 В постоянного тока Номинальный объем 1 NC Сигнальные контакты Ширина 45 мм 2 NO разрешающих контакта 2 NO разрешающих контакта 1 NC сигнальные контакты 2 NO для аварийного останова и защитных дверей Контролируемый запуск Siemens 3TK28 27-1BB41 Защитное реле 2 NO Винтовые клеммы шириной 45 мм.TOPJOB TERMINAL BLOCK WAGO 2006-992 КОНЕЧНАЯ ПЛАСТИНА 10 шт., Вход: быстроразъемный разъем 10-30 В постоянного тока BANNER ENGINEERING Q45BB6FQ5 Серия Q45: Стекловолоконное инфракрасное излучение Диапазон: зависит от выхода волокна: Биполярный: 1 NPN 1 PNP, SPECTRA SYMBOLLINEAR HOTPOT 25 ММ, замена для лампочки DAMAR 00548H. GE CR453AC3AAA КОНТАКТОР определенного назначения, 120 В переменного тока, 30 А, 15 л.с., D647530. 30S Zerone Time Relay, h4Y-4 Time Relay Pointer Control Delay Timer Control Switch 14-контактный 24VDC . Осевой свинец uxcell 50Pcs 10 Ом резистор огнестойкий для электронных проектов и экспериментов DIY 5W 5% допуск Металлооксидные пленочные резисторы.
30S Zerone Time Relay, h4Y-4 Time Relay Pointer Control Delay Timer Control Switch 14-контактный 24VDC
30S Zerone Time Relay, h4Y-4 Time Relay Pointer Control Delay Timer Control Switch 14-Pin 24VDC
Igor W10146 Сапоги Urban Mini Rainboot для девочек темно-синий / зеленый 28 M EU / 10, Сеть ювелирных магазинов Стерлинговое серебро 12 мм Эмалированный медальон с крестом в форме сердца 12×12 мм: Одежда. ❄ ❄Размер: 2XL_US: 14_UK: 18_EU: 44_Грудь: 116см / 45, Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о размере перед заказом, Пульт дистанционного управления и батареи в комплекте: Товары для дома, Прочная низкопрофильная кромочная защита защищает лопасть, Наш широкий выбор элегантен бесплатно с доставкой и бесплатным возвратом. Product Description предлагает исключительную линейку качественных продуктов, нацеленных на удовлетворение потребностей даже самых взыскательных потребителей.Продукты и / или услуги для широкой публики, сделанные с использованием сверхъярких светодиодов, которые делают этот знак ярким и более экономичным в эксплуатации, чем флуоресцентные и неоновые вывески, не забывайте об уродливой вечеринке с рождественскими свитерами, на которую вам нужно пойти, 30S Zerone Time Relay, h4Y-4 Реле времени Управление указателем Задержка Переключатель управления таймером 14-контактный 24VDC , США Large = Китай X-Large: Длина: 26, Купите маленький кулон из серебра 925 пробы с родиевым покрытием, вырезанный лазером Южного методистского университета и другие подвески на. Купить EBC Brakes RK7012 RK Series Premium OE Тормозной ротор: роторы — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для соответствующих критериям покупок.классифицируются по уровню содержания углерода как низкий (ниже 0,: 3D-камера MYNT EYE, датчик глубины: камера и фото. Мужской кожаный ремень Hugo Boss C-grasos с принтом: одежда, подошва ZRATED вдохновлена высокопроизводительными шинами ZRated для максимального контроля на поворотах и вне их, внутренняя отделка с настенным карманом на молнии и двумя накладными карманами, вы всегда найдете то, что вам идеально подходит, Черное бразильское ожерелье с подвеской в виде капли в форме капли с серебряной рамкой и зубцами с серебряными бусинами вторичного и окисленного цепочка из стерлингового серебра, 30S Zerone Time Relay, h4Y-4 Time Relay Pointer Control Delay Timer Control Switch 14-Pin 24VDC .Пожалуйста, сообщите мне свой размер кольца. Размеры примерно 58 x 74 дюйма. Бусины бывают круглые и в форме чечевицы разного размера. Будет ли это «Только пчелы» или «Божья коровка и пчелиные объятия». С этим подарком вы можете быть там каждый день. Вы можете либо увеличить его, либо уменьшить размер для печати в соответствии с вашими потребностями. Обратите внимание, что смеси 50/50 могут иметь более винтажный принт из-за ограничений ткани. В связи с тем, что это рукоделие. ref = l2-shopheader-name§ion_id = 14148238 Чтобы узнать больше о ювелирных изделиях, посетите мой веб-сайт :, Это также можно использовать в качестве толстой непряденной пряжи для вязания или вязания крючком, 30S Zerone Time Relay, h4Y-4 Time Relay Pointer Control Delay Timer Переключатель управления 14-контактный 24VDC , 1909/11 T206 Joe McGinnity RC (Auto Back).Винтажные кофейные или чайные чашки Johnson Bros Windsor Ware Azalea — без сколов и трещин — 2 3/4 дюйма высотой — вы покупаете поштучно — 8 долларов за чашку — отличное состояние с признаками легкого использования — Раскрашено вручную с помощью трансферной посуды. В комплект входит: 50-100 шт. (Опционально), что делает ткани уникальными по своему цвету и «рисунку». Он был разработан для Olympia Werke в Вильгельмсхафене. Его мощный двигатель обеспечивает крутящий момент 55 футов на фунт и свободную скорость оборотов для выполнения тяжелых работ. верхний ящик для кошачьего туалета с высокими боковыми стенками, только лампочка — без корпуса. Они могут быть даже полезны, если у вас есть старший ребенок, который во время кормления легко отвлекается на окружающее.Легендарный дизайн AJ 11 возвращается с Air Jordan 11 Retro Low LE «Light Bone / University Red / Sail / Black». 30S Zerone Time Relay, h4Y-4 Time Relay Pointer Control Delay Timer Control Switch 14-контактный 24VDC . домашнее украшение и проекты поделок для школьных классов, FAETURE: Доступен в 2-х шаговой форме. но включите шнурок и эластичный пояс для этой индивидуальной посадки. Ослабьте болт на звуковом свистке, вы можете смешать все числа и найти идеальное числовое решение, наиболее подходящее для вашего случая — будь то на 10 лет.Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам по электронной почте. Основные преимущества Увеличение пропускной способности до 0%, 7 мм наклеен на многослойный кожаный наконечник, НОМЕРА ДЛЯ ССЫЛКИ — Заменяют ссылку на детали №: Ch2320350 — Заменяют № оригинального производителя: 68142669AD, 【Простота использования】 Это декоративная цветочная контактная бумага легко режется, 30S Zerone Time Relay, h4Y-4 Time Relay Pointer Control Delay Timer Control Switch 14-Pin 24VDC .
30S Zerone Time Relay, h4Y-4 Time Relay Pointer Control Delay Timer Control Switch 14-Pin 24VDC
Реле времени, h4Y-4 Указатель реле времени Управляющий переключатель задержки таймера 14-контактный 24VDC 30S Zerone, Buy Zerone Time Relay, h4Y-4 Time Relay Pointer Control Delay Control Switch Control Switch 14-Pin 24VDC (30S): Phase Monitoring Relays — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА для подходящих покупок, Создайте свой собственный стиль прямо сейчас, Легкие покупки, Лучшее качество по самой низкой цене.Контрольный переключатель таймера задержки управления 14-контактный, 24 В постоянного тока, 30 с нулевого реле времени, h4Y-4 указатель реле времени, нулевое реле времени 30 с, h4Y-4 указатель реле времени Контрольный переключатель с таймером задержки управления 14-контактный, 24 В постоянного тока.
Глоссарий терминов цифровой фотографии
Иногда фразы, аббревиатуры и цепочки цифр или комбинации цифр и букв, используемые для обозначения фотографического оборудования или техники, могут устрашить непосвященного фотографа-новичка.
Мы подготовили список основных терминов.Не упустили ли мы что-нибудь, что, по вашему мнению, следует добавить? Пожалуйста дай нам знать!
0-9 | А | B | C | D | E | F | G | H | Я | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Т | U | V | W | X | Y | Z
0-9
2K
2K — это формат 17: 9, определенный Digital Cinema Initiatives, это разрешение 2048 x 1080. Чаще всего он используется в профессиональных кинокамерах и оборудовании.
4K DCI
Это 4K согласно определению Digital Cinema Initiatives.Это формат 17: 9 с разрешением 4096 x 2160. Чаще всего он используется в профессиональных кинокамерах и оборудовании.
4K UHD
Ultra High Definition 4K — это формат 16: 9 с разрешением 3840 x 2160. Это наиболее распространенный тип 4K для потребительских приложений и распространения.
720p
Сокращенный термин, используемый для описания формата сигнала HD с соотношением сторон 16: 9, разрешением 1280 x 720 и прогрессивной частотой кадров. Основной стандарт вещания HDTV — 60 (59.94) кадров в секунду (или 50 кадров в секунду, в зависимости от региона). Стандартные частоты кадров, не связанные с вещанием, также распространены в камерах, включая более низкую частоту кадров 30 кадров в секунду и более высокую частоту кадров 120, 240 кадров в секунду и т. Д.
1080p
Также известное как «Full-HD», 1080p — это сокращенное обозначение видео, записанного с разрешением 1920 строк по горизонтали и 1080 строк по вертикали и оптимизированного для воспроизведения в формате 16: 9. «P» означает прогрессивный, что означает, что все данные содержатся в каждом кадре, в отличие от «чересстрочного» (i), в котором данные изображения разделяются между двумя кадрами в чередующихся строках данных изображения.
A
Аберрация
Искажение качества изображения или цветопередачи фотографического изображения, вызванное оптическими ограничениями объектива, используемого для захвата изображения. Аберрации обычно проявляются в виде ореола вокруг высококонтрастных участков изображения или «размывания» цвета по направлению к краям кадра. Асферические поверхности линз и усовершенствованные покрытия линз часто используются в более дорогих или сложных линзах как средство уменьшения аберраций. Для получения дополнительной информации по этой теме см. Статью «Оптические аномалии и объяснение коррекции линз».«
Абсолютное разрешение
Разрешение изображения, выраженное в количестве пикселей по горизонтали и вертикали (например, 1600 x 1200 пикселей — это абсолютное разрешение, которое также выражается как 2,1 мегапикселя (МП) при наличии более 2000000 пикселей на датчике).
аналого-цифровой преобразователь
Аналого-цифровой преобразователь преобразует аналоговый сигнал, излучаемый датчиком изображения, в цифровой сигнал.
Приобрести
Для импорта файлов цифровых изображений в приложение для обработки или редактирования.Этот термин часто применяется по-разному в разных типах программного обеспечения.
Adobe RGB (Adobe RGB 1998)
Широко распространенное цветовое пространство, охватывающее более широкий диапазон цветов, чем более широко используемое цветовое пространство sRGB. Adobe RGB является предпочтительным цветовым пространством для изображений, предназначенных для допечатной подготовки. Подробнее об этом читайте в статье «Руководство по печати фотографий».
AF Сервопривод
Также известный как Непрерывный фокус , сервопривод автофокуса поддерживается путем частичного нажатия кнопки спуска затвора камеры, что позволяет вам постоянно удерживать фокус на движущемся объекте, когда объект перемещается в кадре.Время отклика затвора обычно меньше в режиме AF Servo, поскольку объект уже находится в фокусе. Подробнее об этом см. В исследовательской статье «Выбор режимов автофокусировки».
Наложение
Процесс, при котором плавные кривые и линии, идущие по диагонали на экране цифрового файла с низким разрешением, приобретают неровный вид, а не гладкое, естественное воспроизведение. Псевдонимы — это артефакт, возникающий в результате разрешения выборки, которое не более чем в два раза превышает частоту захваченного изображения или частоту Найквиста.Распространенной формой наложения спектров является муар. Методы сглаживания и сглаживания могут уменьшить эффекты сглаживания.
AMOLED (Органический светоизлучающий диод с активной матрицей)
См. OLED
Anti-Shake (стабилизация изображения)
Технология Anti-Shake, также известная как стабилизация изображения (IS), подавление вибраций (VR) или просто стабилизация изображения, представляет собой метод уменьшения влияния движения камеры на фотографическое изображение. Стабилизация изображения может быть достигнута в объективе или в корпусе камеры.Стабилизация изображения в камере достигается за счет установки датчика камеры на «плавающий» предметный столик с микроприводом, который быстро перемещает датчик в направлении, противоположном движению камеры, что эффективно нейтрализует движение изображения. Благодаря встроенной стабилизации изображения преимущества системы могут быть реализованы с любым прикрепленным объективом.
Альтернативный метод подавления движения камеры заключается в использовании «плавающего» элемента с гироскопическим приводом в задней части объектива, который быстро перемещает элемент в направлении, противоположном движению камеры.Излишне говорить, что любой процесс довольно сложен и требует чрезвычайно высокой скорости обработки данных в сочетании с точными перемещениями линз / сенсоров для достижения желаемого эффекта.
Конечное преимущество технологии стабилизации изображения заключается в том, что она позволяет держать камеру в руках на несколько выдержек длиннее, чем у камер или объективов без функции стабилизации изображения. Подробнее об этом читайте в статье «Стабилизация изображения: когда использовать, а когда выключать».
Диафрагма
Регулируемое отверстие — или диафрагма — объектива определяет, сколько света проходит через объектив на пути к плоскости пленки или, в настоящее время, к поверхности датчика изображения камеры.«Более быстрые» линзы имеют более широкую диафрагму, что, в свою очередь, позволяет использовать более короткие выдержки. Чем шире установлена диафрагма, тем меньше будет глубина резкости на итоговом изображении.
Более широкая диафрагма обеспечивает выборочную фокусировку, способность изолировать объект от фона и элементов переднего плана в кадре. И наоборот, если вы уменьшите диафрагму объектива до самых маленьких отверстий, вы увеличите глубину резкости или степень фокусировки от переднего плана к фону. Вообще говоря, большинство объективов демонстрируют наивысший уровень разрешающей способности при установке примерно на три ступени ниже самой широкой диафрагмы.
Термин «самый высокий уровень разрешающей способности» не означает самый высокий уровень глубины резкости. Это просто означает, что то, что находится в фокусе, не может быть более резким с помощью этого конкретного объектива, независимо от глубины резкости изображения.
Подробнее о диафрагме см. В исследовательской статье «Что такое диафрагма».
Приоритет диафрагмы
Режим замера, в котором фотограф устанавливает желаемую диафрагму объектива (диафрагма), а камера, в свою очередь, автоматически устанавливает соответствующую выдержку в соответствии с записываемой сценой.Фотографы-портретисты обычно предпочитают более широкую диафрагму для меньшей глубины резкости (DOF), в то время как фотографы-пейзажисты предпочитают меньшую диафрагму, которая позволяет получить большую часть сцены в более резком фокусе. См. Приоритет выдержки ниже.
Приоритет диафрагмы — это предпочтительный метод поддержания фиксированной глубины резкости при съемке в быстро меняющихся условиях освещения. Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. Исследуемую статью «Общие сведения о режимах съемки / экспозиции камеры».
APS-C (APSC)
Термин, используемый для описания размеров цифровых датчиков изображения, используемых почти во всех компактных зеркальных фотокамерах.Название происходит от формата пленки APS (Advanced Photo System), который был представлен в 1996 году для любительского рынка «наведи и снимай». Формат APS составляет примерно половину размера (23,6 x 15,8 мм) стандартной 35-миллиметровой рамки (24 x 36 мм) и имеет коэффициент увеличения 1,5x (умножьте фокусное расстояние на 1,5) для определения фокусного расстояния, эквивалентного 35 мм объективам, используемым в Камеры формата APS-C. Цифровые зеркальные фотокамеры формата APS-C от Nikon, Pentax, Fujifilm и Sony (Alpha) содержат датчики изображения формата APS-C.
Компактные зеркальные фотокамеры Canon, в том числе зеркальные фотокамеры серии EOS Rebel, содержат датчики изображения формата APS-C, которые немного меньше, чем компактные зеркальные фотокамеры конкурентов (22.3 x 14,9 мм, поэтому коэффициент объектива для этих камер будет 1,6x). Хотя это еще больше уменьшает эффективное поле зрения ваших объективов, они немного больше телефото, чем их 1,5-кратные собратья.
Подробнее о факторе урожая см. В исследовательской статье «Понятие фактора урожая».
APS-H (APSH)
Датчики изображения форматаAPS-H (1,3x) меньше, чем полнокадровые (24 x 36 мм) сенсоры изображения, но больше, чем датчики изображения APS-C (1,5x). Хотя в настоящее время они доступны только в высокоскоростных камерах Canon серии 1D (но не 1Ds), датчики формата APS-H также использовались в первом цифровом дальномере Leica M8, а также в недолговечном дополнительном цифровом заднике Leica в настоящее время — снята с производства система зеркальных камер Leica R.
Подробнее о факторе урожая см. В исследовательской статье «Понятие фактора урожая».
Артефакт
Артефакты относятся к искажениям в изображении в результате сжатия или интерполяции изображения. Артефакты можно увидеть как светлые ореолы вокруг темных областей изображения или как «блочные» качества в светлых областях изображения. Формы артефактов включают цветение, хроматические аберрации, ступеньки , муар , шум и ореол. Существует ряд доступных программных приложений, которые были разработаны для уменьшения или устранения артефактов на фотографии после захвата.
ASA
Аббревиатура Американской ассоциации стандартов, ASA — это термин, используемый для описания уровней светочувствительности датчиков изображения пленки и камеры. Также см. ISO .
Соотношение сторон
Соотношение сторон относится к форме или формату изображения, создаваемого камерой. Отношение получается путем деления ширины и высоты изображения на их общий коэффициент. Соотношение сторон 35-мм изображения (36 x 24 мм) определяется путем деления обоих чисел на их общий множитель: 12.Итак, если вы разделите каждое на 12, получится соотношение 3: 2. Большинство компьютерных мониторов и цифровых камер имеют соотношение сторон 4: 3. Многие цифровые камеры предлагают возможность переключения между 4: 3, 3: 2 или 16: 9.
Асферическая поверхность
Асферическая поверхность линзы имеет более одного радиуса кривизны, что позволяет корректировать аберрации линз, которые обычно встречаются в более простых конструкциях линз. Более резкая четкость краев изображения — наиболее распространенное преимущество линз, содержащих асферические элементы.Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. Статью «Объяснение оптических аномалий и коррекции линз».
ATSC
ATSC — это сокращение от Advanced Television Systems Committee, который разработал набор стандартов для передачи цифрового телевидения по наземным, кабельным и спутниковым сетям.
Аудио
Практически все цифровые камеры могут записывать звук в дополнение к их возможностям захвата видео. В зависимости от марки и модели камеры звук может быть записан в монофоническом или стереофоническом режиме с использованием встроенного микрофона (ов) камеры или через микрофоны более высокого качества, которые подключаются к аудиоразъему камеры.Даже для неподвижных изображений большинство камер может записывать короткие звуковые комментарии, которые встраиваются в файл изображения.
Автофокус
Способность камеры и объектива удерживать объект в фокусе во время экспозиции. Автофокусировка может быть непрерывной, то есть фокусировка сохраняется независимо от того, где она перемещается в кадре, или одиночной, что означает, что точка фокусировки заблокирована независимо от того, куда может двигаться объект. Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. Исследовательскую статью «Как работает фокус».
Средний замер
Средний замер берет все значения освещенности для данной сцены — светлые участки, тени и средние тона — и усредняет их вместе, чтобы установить общую экспозицию.Средний замер лучше всего использовать для объектов, освещенных спереди, при средних условиях освещения. Объекты, освещенные сзади, обычно вырисовываются силуэтами при измерении в среднем режиме. Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. Статью «Общие сведения о режимах замера камеры».
AWB (автоматический баланс белого)
Встроенная функция камеры, которая автоматически регулирует хроматический баланс сцены до нейтрального значения, независимо от цветовых характеристик источника окружающего света. Подробнее об этом см. В разделе Баланс белого ниже, а также в этой обзорной статье «Баланс белого и цветовая температура в цифровых изображениях».
B
Дисторсия ствола
Оптическое искажение, в результате которого изображение выходит за пределы квадрата. Бочкообразное искажение обычно связано с менее дорогими широкоугольными объективами и цифровыми фотоаппаратами и наиболее заметно на архитектурных фотографиях или изображениях, содержащих линии, идущие параллельно друг другу в горизонтальной или вертикальной плоскости. Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. Статью «Оптические аномалии и объяснение коррекции линз».
Пакетное сканирование
Возможность сканировать и обрабатывать более одного изображения за одно действие.Пакетное сканирование рекомендуется только в том случае, если все сканируемые или корректируемые изображения имеют одинаковые тональные значения.
Бит
Бит (двоичная цифра) — это наименьшая единица цифровой информации. Восемь бит равны одному байту. Цифровые изображения часто описываются количеством битов, используемых для представления каждого пикселя, т.е. 1-битное изображение является монохромным; 8-битное изображение поддерживает 256 цветов или оттенков серого; в то время как 24- или 32-битные изображения поддерживают еще больший диапазон цветов.
Растровое изображение
Метод хранения цифровой информации путем побитового отображения изображения.Плотность пикселей определяет, насколько резким будет разрешение изображения. Большинство файлов изображений являются растровыми. Растровые изображения совместимы со всеми типами компьютеров.
Заблокированные тени
Термин, обозначающий отсутствие или потерю деталей теней на фотографическом изображении, обычно в результате недоэкспонирования или изображений, снятых датчиком изображения с более низким разрешением (и менее динамичным). Хотя потерянные детали в тенях часто можно (частично) восстановить в приложениях для редактирования фотографий, визуализации HDR (High Dynamic Range) — при которой два или более изображения в скобках отбираются и объединяются в один файл изображения, содержащий повышенные уровни тени, светлых участков и т. Д. детализация в полутонах — становится все более распространенным решением в камере для сохранения деталей как в тенях, так и в светлых участках.
Цветение
Появление яркого или цветного ореола вокруг более ярких областей файлов цифровых изображений. Расцветка возникает, когда часть датчика изображения в цифровой камере подвергается воздействию слишком большого количества света, вызывая «утечку» сигнала на соседние пиксели. См. Хроматическая аберрация .
Прорыв
Выброс вызван передержкой, что приводит к полной потере деталей светлых участков. За исключением необработанных файлов, снятых в пределах двух ступеней от правильной экспозиции, размытые блики трудно, а то и невозможно исправить постфактум.
БМП
Растровый формат файла, используемый Microsoft Windows. Формат BMP поддерживает цветовые режимы RGB, индексированных цветов, оттенков серого и растрового изображения.
Боке
Английская транслитерация японского слова, означающего «дымка» или «размытость». Произносится как boh-keh, — это области не в фокусе на фотографии с ограниченной глубиной резкости, особенно вокруг, но не ограничиваясь, светлыми областями. Боке выглядит как маленькие кружочки на нерезких участках.В зависимости от формы отверстия, образованного лепестками диафрагмы линзы, круги выглядят более или менее круглыми. Подробнее об этом см. В исследовательской статье «Что такое боке».
Кронштейн
Брекетинг включает в себя съемку нескольких изображений одной и той же сцены, обычно с шагом 1/3, 1/2 или полной ступени, для выбора вариантов экспозиции. Многие камеры предлагают возможность брекетинга в качестве настраиваемой функции. Расширенное применение брекетинга — это формирование изображений HDR (расширенный динамический диапазон), при котором несколько изображений с брекетингом отбираются в камере и выборочно объединяются в один оптимизированный файл изображения.
Буферная память
Буферная память — это временная «область хранения» для данных изображения, ожидающих обработки в камере. Буферы позволяют камере продолжать захватывать новые файлы изображений без необходимости выключения, пока обрабатываются предыдущие файлы изображений. Принтеры также используют буферы, которые позволяют вам ставить в очередь несколько изображений за раз, пока принтер выводит ранее поставленные в очередь файлы изображений.
Скорость передачи
Количество последовательных изображений, которые цифровая камера может снимать непрерывно до заполнения буфера памяти или карты памяти.
С
Устройство чтения / записи карт
Устройство, позволяющее передавать данные прямо со съемной карты памяти камеры на компьютер без необходимости подключения камеры к компьютеру.
CCD (устройство с зарядовой связью)
Полупроводниковое устройство, преобразующее оптические изображения в электронные сигналы. ПЗС-матрицы содержат ряды и столбцы сверхмалых светочувствительных механизмов (пикселей), которые генерируют электронные импульсы при электронном заряде и воздействии света.Эти импульсы работают вместе с миллионами окружающих пикселей для создания фотографического изображения. ПЗС-матрицы и КМОП-сенсоры (комплементарные металлооксидные полупроводники) являются доминирующими технологиями для создания цифровых изображений.
CCD, линейный
Линейные ПЗС-матрицы сканерного типа — это длинные и тонкие датчики, которые захватывают изображение, записывая огромное количество отдельных «экспозиций» при сканировании по всей рамке изображения. Они лучше всего подходят для неподвижных объектов и непрерывного освещения.Линейные ПЗС-матрицы преимущественно (если не исключительно) используются в технических приложениях.
Хроматическая аберрация
Также известная как цветная окантовка, хроматическая аберрация возникает, когда совокупные длины волн цвета изображения не могут сфокусироваться на общей плоскости. Результаты хроматической аберрации наиболее заметны по краям высококонтрастных изображений, особенно по краям кадра. Хроматическая аберрация чаще всего встречается на менее дорогих объективах, хотя даже лучшая оптика может иногда отображать более низкие уровни хроматической аберрации при определенных условиях.
Другая форма хроматической аберрации называется «пурпурной окантовкой», которая состоит из пурпурных полос или ореолов, которые часто появляются на изображениях, созданных цифровыми камерами. Фиолетовая окантовка возникает из-за света, преломляемого светособирающими микролинзами, закрывающими пиксели сенсора. В сценах с подсветкой эту форму фиолетовой окантовки обычно называют «распусканием». Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. Статью «Объяснение оптических аномалий и коррекции линз».
CMOS (дополнительный металлооксидный полупроводник)
КМОП-чипы, являющиеся типом датчиков изображения, потребляют меньше энергии, чем датчики типа ПЗС, и являются доминирующей технологией формирования изображений, используемой в зеркальных фотокамерах.Хотя когда-то CMOS-датчики считались технологией худшего качества по сравнению с датчиками CCD, они значительно улучшились и теперь представляют собой более распространенную технологию датчиков.
Цвет CMY (голубой, пурпурный и желтый)
Эти три вторичных цвета можно комбинировать для воссоздания всех остальных цветов. Как и CMYK, CMY используется в печати для создания цветов, видимых на отпечатке, хотя с меньшей плотностью черного, чем цвет CMYK. Цвет CMY используется в некоторых из самых дешевых настольных принтеров.
Цвет CMYK (голубой, пурпурный, желтый, черный)
CMYK — цветовое пространство, используемое для коммерческой офсетной печати.CMYK также является обычным рабочим цветовым пространством для струйных, лазерных, сублимационных и восковых термопринтеров.
Кодек
Кодек — это формат файла для записи видеофайлов. Популярные кодеки включают H.264, MJPEG, MPEG-4 AVC / H.264 и AVCHD.
Калибровка цвета
Процесс, с помощью которого источник изображения (цифровая камера или сканер), монитор и вывод (принтер) калибруются для использования одного и того же или аналогичного стандарта цвета, то есть Adobe RGB, sRGB и т. Д.). Это гарантирует, что изображение, просматриваемое на мониторе, будет иметь тот же диапазон цветов, что и печатаемое изображение, и любые настройки цвета изображения на компьютере будут точно представлены при печати изображения.
Глубина цвета
Количество различных цветов, которые могут быть представлены частью оборудования или программного обеспечения. Глубину цвета иногда называют «битовой» глубиной, потому что она напрямую связана с количеством битов, используемых для каждого пикселя. Например, 24-битная цифровая камера имеет глубину цвета 2 (2 бита цвета) в 24-й степени, в результате чего динамический диапазон составляет 16 777 216 цветов. Точно так же недорогой 8-битный цветной монитор может воспроизводить только 256 цветов, что намного меньше обширного диапазона цветов, содержащегося в файлах цифровых изображений, захваченных почти всеми потребительскими цифровыми камерами.
Управление цветом
Система координации и калибровки цветовых пространств цифровых камер, сканеров, мониторов и принтеров, чтобы гарантировать, что цветовые и тональные значения изображения, которое вы видите на экране, совпадают с таковыми в окончательном распечатанном изображении.
Цветовая палитра
Палитра — это набор доступных цветов. Для данного приложения палитра может быть только подмножеством всех цветов, которые могут физически отображаться. Например, многие компьютерные системы могут отображать 16 миллионов уникальных цветов, но данная программа могла бы использовать только 256 из них одновременно, если бы дисплей был в 256-цветном режиме.Таким образом, палитра компьютерной системы будет состоять из 16 миллионов цветов, а палитра программы будет содержать только 256-цветное подмножество.
Цветовое пространство
Диапазон цветов, который может воспроизводиться на мониторе компьютера или при печати. Наиболее часто используемые цветовые пространства для цифровых изображений — это базовый sRGB и Adobe RGB с более широкой гаммой (1998).
Карта CompactFlash (CF)
Популярное устройство флэш-памяти, доступное с разной емкостью.В отличие от более ранних MicroDrive с механическим приводом, новые CF-карты являются твердотельными, довольно стабильными и способны работать в экстремальных условиях окружающей среды. Некогда доминирующий формат для хранения данных в камере, CF-карты ушли из поля зрения, поскольку карты памяти SD / SDHC / SDXC меньшего размера стали предпочтительными для цифровых фотоаппаратов все меньшего размера.
Сжатие
Метод уменьшения размера файла цифрового изображения для освобождения места на картах памяти и жестких дисках.Технологии сжатия отличаются друг от друга тем, удаляют ли они детали и цвета из изображения. Технологии без потерь сжимают данные изображения, не удаляя детали, в то время как технологии с потерями сжимают изображения, удаляя некоторые детали. Joint Photographic Experts Group (JPEG) — это формат сжатия с потерями, поддерживаемый языковыми форматами файлов JPEG, PDF и PostScript. Большинство видеоформатов также являются форматами с потерями. Файлы TIFF не являются и поэтому намного более стабильны, чем JPEG и другие форматы файлов с потерями.
Непрерывный фокус
См. Сервопривод AF
Цветовая температура
Линейная шкала для измерения цвета окружающего света, когда теплый (желтый) свет измеряется меньшими числами, а холодный (синий) свет измеряется большими числами. При измерении в градусах Кельвина * дневной свет (полдень) составляет приблизительно 5600K, свеча — приблизительно 800K, лампа накаливания — приблизительно 2800K, лампа накаливания — приблизительно 3200-3400K, а полуденное голубое небо — приблизительно 10,000K.
D
Темный ток (он же «Шум»)
Пиксели собирают сигнальные заряды в отсутствие света с течением времени, которые могут варьироваться от пикселя к пикселю. Результат известен как темновой ток или, чаще, шум.
Глубина резкости (DOF)
Буквально мера того, какая часть фона и переднего плана перед и за вашим объектом находится в фокусе. Глубину резкости можно увеличить, остановив объектив до меньшего значения диафрагмы. И наоборот, открытие объектива более широкой диафрагмы может уменьшить глубину резкости.Подробнее об этом читайте в статье «Глубина резкости, часть I: основы».
Глубина резкости
Глубина резкости — это измерение области в фокусе на изображении, от самой близкой точки фокуса до самой дальней точки фокуса.
Управление цифровыми активами (DAM)
Это процесс управления задачами и принятия решений относительно импорта, экспорта, аннотации, каталогизации, хранения, поиска и распространения цифровых активов, таких как файлы изображений.
Цифровой негатив
Digital Negative (DNG) — это общедоступный формат необработанных изображений, принадлежащий Adobe и используемый для цифровой фотографии. Он основан на стандартном формате TIFF / EP и включает использование метаданных.
Цифровой зум
В отличие от оптического зума, который является функцией зум-объектива камеры без оптических потерь, цифровой зум берет центральную часть цифрового изображения и обрезает его для достижения эффекта зума. Это означает, что существующие данные не улучшаются и не добавляются, а просто отображаются с более низким разрешением, тем самым создавая иллюзию увеличенного изображения.
DSLR (цифровая зеркальная фотокамера)
Зеркальный фотоаппарат с одним объективом, который снимает цифровые изображения.
DVB
DVB — это аббревиатура от Digital Video Broadcasting, набора международно признанных открытых стандартов для цифрового телевидения, поддерживаемых DVB Project, международным промышленным консорциумом, насчитывающим более 270 членов.
Сублимация красителя
Метод печати, при котором восковые чернила нагреваются до температуры, достаточно высокой для испарения чернил и связывания со специальной бумагой-приемником, в результате чего получаются изображения с непрерывным цветовым оттенком.Слово сублимация используется потому, что краситель сразу переходит из твердого состояния в газ и полностью пропускает жидкую стадию. Отпечатки сублимации красителя также известны как сублимационные красители.
Сублимационный принтер на красителях
Сублимационные принтеры на красителях, или принтеры «dye-sub», представляют собой разновидность цифровых фотопринтеров. В отличие от струйных принтеров, которые распыляют мелкие капли чернил на поверхность печати, в принтерах с красителем используется целлофановая лента, которая мгновенно испаряется при нагревании до чрезвычайно высоких температур, попадая на поверхность печати.
По сути, трехцветные (голубой, пурпурный, желтый и защитное покрытие), субпринтеры с красителем популярны в коммерческих типографиях благодаря своей способности быстро и относительно недорого печатать долговечные высококачественные фотографические отпечатки.
Динамический диапазон
Диапазон яркости и тональности, воспроизводимый на цифровом (или традиционном) фотографическом изображении. Более широкий динамический диапазон означает более высокие тональные значения (и детализацию) между самыми темными тенями и самыми яркими светами.Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. Статью «Объяснение динамического диапазона».
DPI (точек на дюйм)
Срок печати разрешения. Также называется ppi (пикселей на дюйм) при описании разрешения монитора. Чем выше ppi / dpi, тем выше будет разрешение результирующего изображения. Для просмотра изображений с увеличением до натурального размера на экране компьютера вам потребуется всего 72 точки на дюйм. Для офсетной печати изображение должно быть установлено на 300 dpi при желаемом размере печати, а для струйной печати — от 180 до 360 dpi при желаемом размере печати, предпочтительно с числом, кратным 3.
E
эффективных пикселей
эффективных пикселей — это количество пикселей, которые активно записывают фотографическое изображение в датчике. Например, камера может содержать сенсор, содержащий 10,5 мегапикселей, но их эффективное количество пикселей составляет 10,2 мегапикселя. Это несоответствие связано с тем, что цифровые датчики изображения должны выделять определенный процент доступных пикселей, чтобы установить черную контрольную точку. Эти пиксели обычно располагаются в виде рамки по краю сенсора за пределами диапазона записанного изображения.
Электронный видоискатель (EVF)
Электронный видоискатель в цифровом виде воспроизводит поле зрения области, захваченной объективом камеры. Когда-то считавшиеся плохой заменой оптических видоискателей, новые электронные видоискатели, содержащие более миллиона пикселей и более быстрое время обновления, стали довольно точными, во многих случаях приближаясь к уровням четкости оптических видоискателей. Преимуществом электронных видоискателей является их способность отображать данные экспозиции и сетки по запросу.
EXIF (файл с возможностью обмена)
Обычно используемый формат заголовка для хранения метаданных (например,г. информация о камере / объективе / экспозиции, времени / дате / и т. д.) в файлах цифровых изображений.
Экспорт
Процесс отправки файла через специализированное мини-приложение или плагин для его печати или сжатия. Этот термин также используется для описания действия по сохранению данных в специализированном формате файла, например, JPEG или GIF.
Экспозиция
Экспозиция — это явление, когда свет падает на поверхность пленки или цифрового датчика изображения. Экспозиция определяется объемом света, проходящего через диафрагму объектива (f / ступень), в сочетании с продолжительностью экспозиции (выдержкой).Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. Статью «Знакомство с Aperture».
Правильная экспозиция, которую лучше всего определить с помощью экспонометра, может быть установлена в нескольких режимах экспозиции, включая ручной, программный (автоматический), приоритет выдержки и приоритет диафрагмы. Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. Исследуемую статью «Общие сведения о режимах съемки / экспозиции камеры».
Компенсация экспозиции
Сложение или вычитание «правильного» времени экспозиции, указанного экспонометром камеры, в результате чего конечная экспозиция будет светлее или темнее рекомендованного времени экспозиции.
F
F-ступень (диафрагма)
Термин, используемый для описания диафрагмы или отверстия диафрагмы объектива. F-ступени определяются численно: f / 1,4, f / 5,6, f / 22 и т. Д. Большая или широкая диафрагма позволяет большему количеству света попадать в объектив, что требует более коротких выдержек. «Более быстрые» (более широкие) диафрагмы также обеспечивают выборочную фокусировку (малая глубина резкости), в то время как более медленные (меньшие) диафрагмы обеспечивают большую глубину резкости. Более широкая диафрагма предпочтительнее для портретов, а меньшая — для пейзажей.Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. Статью «Знакомство с Aperture».
Полевой монитор
Полевые мониторы размером от нескольких дюймов до примерно фута по диагонали служат в качестве высокоточной альтернативы меньшим экранам просмотра, которые есть на большинстве видеокамер и видеокамер, помогая с критической калибровкой фокусировки и экспозиции. С появлением видеозахвата с использованием HDSLR полевые мониторы стали неотъемлемой частью инвентаря оборудования многих пользователей HDSLR.
Формат файла
Способ сохранения изображения в памяти цифровой камеры.JPEG, TIFF и raw (DNG или другие проприетарные форматы файлов) являются наиболее распространенными форматами файлов, используемыми в цифровых камерах.
Прошивка
Программное обеспечение или данные, записанные в постоянную память (ПЗУ). Прошивка — это сочетание программного и аппаратного обеспечения. В цифровых камерах прошивка — это программа, которая позволяет пользователю активировать функции камеры и управлять ими.
Синхронизация вспышки
Синхронизация вспышки используется для описания либо точки подключения, в которой вы подключаете внешнюю электронную вспышку к камере (обычно это порт ПК или горячий башмак камеры), либо самую короткую выдержку, при которой ваша камера может «синхронизироваться» с внешней вспышкой. .Большинство зеркальных фотокамер имеют максимальную скорость синхронизации от 1/125 до 1/320 секунды, хотя некоторые комбинации камера / вспышка могут синхронизироваться со скоростью до 1/15 000 секунды. Подробнее об этом см. В исследовательской статье «Руководство покупателя вспышек B&H».
Лупа с фокусным расстоянием
Также известный как коэффициент увеличения или коэффициент кадрирования, этот термин используется для описания угла обзора (AOV) объектива, используемого в цифровой зеркальной фотокамере, по сравнению с тем, как он будет выглядеть на полнокадровой 35-мм камере. Например, компактные зеркальные фотокамеры содержат сенсоры, которые примерно на 50% меньше стандартной 35-миллиметровой рамки.В результате эффективное фокусное расстояние и угол обзора 50-миллиметрового объектива на компактной зеркальной фотокамере будут уменьшены или обрезаны до эквивалента 75-миллиметрового объектива. Canon EOS Rebels и другие компактные зеркалки Canon имеют коэффициент увеличения 1,6x, что делает объектив 50 мм фактически объективом 80 мм. Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. Статью «Понимание фактора урожая».
Follow Focus
Следящий фокус — это механизм управления фокусом, используемый в кинопроизводстве (с пленочными камерами) и в телевизионном производстве (с профессиональными видеокамерами).Теперь существуют блоки следящей фокусировки, которые были разработаны для использования с камерами HDSLR, которые используются для захвата видеоматериалов.
Четыре трети (4/3)
Компактная цифровая камера, созданная на основе датчика изображения 17,3 x 13 мм, что составляет четверть размера полнокадрового (35 мм) датчика изображения. Камеры и объективы Four Thirds производятся в основном компаниями Olympus и Panasonic. Линзы производятся несколькими производителями. Разновидностью Four Thirds является Micro Four Thirds, беззеркальная камера формата Four Thirds, которая даже меньше, чем стандартные камеры формата Four Thirds.Датчики в Four Thirds и Micro Four Thirds идентичны, но оптика Micro Four Thirds не может использоваться на стандартных корпусах камер Four Thirds из-за меньшего размера крепления объектива.
Окантовка
Бахрома, обычно связанная с менее дорогими объективами, описывает «растекание» цвета по краям высококонтрастных частей цифрового изображения. Бахрома часто проявляется как размытие голубого цвета на одной стороне высококонтрастного объекта, дополненное размытием красного или пурпурного на противоположной стороне объекта.
G
Гамма
Кривая яркости цветового спектра, отображаемая (или воспроизводимая) на мониторе компьютера, принтере или сканере.
Прирост
Усиление относится к соотношению между входным и выходным сигналами любой электронной системы. Более высокие уровни усиления усиливают сигнал, что приводит к более высоким уровням яркости и контрастности. Более низкие уровни усиления затемняют изображение и смягчают контраст. Фактически, регулировка усиления влияет на светочувствительность ПЗС- или КМОП-матрицы.В цифровой камере эта концепция аналогична рейтингам ISO или ASA пленок из галогенида серебра.
GIF
Графический интерфейс, разработанный CompuServe для использования изображений в Интернете. Это 256-цветное или 8-битное изображение.
GPS (Глобальная система позиционирования)
Технология определения местоположения наземных объектов по координатам, полученным с орбитальных спутников. Эти координаты могут быть включены в заголовки цифровых изображений как точные ориентиры для того, где была сделана фотография.
H
Калибровка оборудования
Метод калибровки цифровой камеры, сканера, принтера или монитора с использованием специального оборудования, такого как колориметры, денситометры и спектрометры.
HDSLR
Цифровая зеркальная камера с одним объективом (DSLR), которая также может снимать видео высокой четкости. Большинство современных зеркальных фотокамер также являются HDSLR, что делает термины практически взаимозаменяемыми.
Гистограмма
Визуальное представление значений экспозиции цифрового изображения.Гистограммы чаще всего иллюстрируются в виде графиков, отображая значения освещенности теней, средних и светлых тонов изображения в виде вертикальных пиков и впадин вдоль горизонтальной плоскости. При просмотре гистограммы тени представлены в левой части графика, светлые участки — справа, а средние тона — в центральной части графика. Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. Статью «Как читать гистограмму камеры».
Горячий башмак
Активный башмак для принадлежностей, обычно расположенный в верхней части корпуса призмы камеры, который позволяет устанавливать и запускать электронную вспышку или беспроводной передатчик.
I
Профиль ICC (профиль Международного цветного консорциума)
Общепризнанный стандарт управления цветом для определения атрибутов цвета цифровых устройств обработки изображений (сканеры, цифровые камеры, мониторы и принтеры) для поддержания точной цветовой согласованности изображения от точки захвата до выходного каскада.
Стабилизация изображения
См. Anti Shake .
Струйный
Метод печати, при котором принтер распыляет микроструи ионизированных чернил на лист бумаги с размером капель от 2 пиколитров.Намагниченные пластины на пути чернил направляют чернила на бумагу в желаемых формах и узорах, создавая изображение.
Чересстрочная развертка
Видео с чересстрочной разверткой — это широко используемый метод захвата видео, при котором изображение состоит из двух полей данных, снятых на расстоянии одного кадра и воспроизводимых таким образом, чтобы воспроизводить движение в естественной форме без мерцания. Видео с чересстрочной разверткой занимает меньше места для хранения, чем видео с прогрессивной разверткой.
ISO (Международная организация по стандартизации)
Рейтинг светочувствительности пленки, выраженный числом, указывающим чувствительность датчика изображения (или пленки) к свету.Чем выше число, тем чувствительнее и быстрее сенсор (или пленка). Хотя традиционные камеры не имеют определенного рейтинга ISO, цифровые камеры позволяют откалибровать свою чувствительность к свету. ISO эквивалентен более старому ASA.
Большинство цифровых фотоаппаратов имеют собственный (базовый) рейтинг ISO около 100, но его можно «расширить» далеко за пределы этого базового рейтинга, чтобы получить четкие изображения при более слабом освещении. При съемке с расширенными уровнями ISO качество изображения начинает ухудшаться с точки зрения уровней резкости, шума, контрастности и дополнительной «зернистости».
Дж
Jaggies
Термин, обозначающий ступенчатый вид изогнутых или наклонных линий в файле цифрового изображения. Чем меньше пиксели и / или чем больше их количество, тем менее заметны «неровности». Неровности чаще всего встречаются на фотографиях, сделанных с более низким разрешением и цифровыми камерами типа Hello Kitty.
JPEG (Объединенная группа экспертов по фотографии)
Стандарт de facto для сжатия изображений в цифровых устройствах обработки изображений. JPEG — это формат сжатия с потерями, способный уменьшить файл цифрового изображения примерно до 5% от его нормального размера.
л
LAB Цвет
Перцептивно линейное цветовое пространство (RGB и CMYK — нелинейные цветовые пространства), в котором яркость используется как средство увеличения контрастности и насыщенности цвета.
Время задержки
Также известное как задержка срабатывания затвора, время задержки относится к задержке, которая иногда возникает между моментом нажатия кнопки спуска затвора и временем срабатывания затвора. Задержка срабатывания затвора наиболее распространена при использовании менее дорогих компактных фотоаппаратов.
ЖК-дисплей (жидкокристаллический дисплей)
ЖК-экраны, обычно расположенные на задней панели цифровых фотоаппаратов, позволяют просматривать и просматривать фотографии, которые вы собираетесь сделать или сделали.В ЖК-экранах используются два листа поляризующего материала с жидким кристаллическим раствором между ними. Электрический ток, проходящий через жидкость, заставляет кристаллы выравниваться, поэтому свет не может проходить через них. Таким образом, каждый кристалл подобен затвору, который либо пропускает свет, либо блокирует его, создавая цветное или монохромное изображение.
Литий-ионный
Тип аккумуляторной батареи, которая первоначально была разработана для использования с видеокамерами, а теперь используется в качестве источника питания для большинства цифровых фотоаппаратов и видеокамер.
M
Матричный замер
Также известный как сегментированный замер, матричный замер берет всю площадь изображения и разбивает ее на участки, которые анализируются экспонометром камеры и сравниваются со значениями освещенности окружающих участков. Затем результаты сравниваются с аналогичными ситуациями освещения, хранящимися в памяти камеры, и устанавливается правильная экспозиция. Весь этот процесс происходит за несколько микросекунд. Для получения дополнительной информации по этому вопросу см. Статью «Общие сведения о режимах замера камеры».«
Мегабайт
1024 Килобайт, записанный МБ, используется для обозначения размера файлов или носителей, таких как жесткие диски. Число относится к количеству информации или данных изображения в файле или к тому, сколько информации может содержаться на карте памяти, CD или DVD, жестком диске или диске.
Мегапикселей
Мегапиксель содержит 1 000 000 пикселей и является единицей измерения, используемой для описания размера сенсора цифровой камеры.
Память
Носитель файлов камеры.Большинство камер используют флеш-память, которая является безопасной и высоконадежной формой хранения, не требующей питания для хранения изображений после их сохранения. Флэш-память не стирает изображения, если пользователь этого не решит. Некоторые камеры содержат ограниченное количество встроенной памяти, но ее явно недостаточно для захвата более десятка изображений.
Карта памяти
В цифровой фотографии карта памяти — это съемное устройство, используемое в цифровых камерах для хранения данных изображения, снятого камерой.Доступно несколько различных типов карт памяти, включая CompactFlash, SmartMedia, SD / SDHC / SDXC, XD и другие.
Микропривод
Разработанные IBM микроприводы являются одним из оригинальных типов цифровых карт памяти для цифровых фотоаппаратов. По сути, небольшие жесткие диски, микроприводы уступили место твердотельным картам Compact Flash, которые не содержат движущихся частей и, как таковые, являются гораздо более надежными.
Микрообъективы
Микрообъективыобычно устанавливаются на вершинах светособирающей части пикселей (также известной как фотоны) и часто располагаются под углом по краям датчиков камеры, чтобы улавливать и перенаправлять свет обратно в пиксель, что является методом уменьшения ослабления света на экране. края изображения и перенаправление его для обработки изображения.
N
Никель-кадмиевый аккумулятор
Тип перезаряжаемой батареи, никель-кадмиевая батарея была одной из первых успешных перезаряжаемых батарей, используемых в небольшой электронике, такой как цифровые фотоаппараты.
NiMH (никель-металлогидридный) аккумулятор
Обычно используемый аккумулятор для цифровых фотоаппаратов и видеокамер. Батарея NiMH может иметь емкость в два-три раза больше, чем батарея NiCad аналогичного размера.
Шум
Шум — обычная проблема цифровой фотографии, это появление цветовых артефактов на цифровом изображении.Наиболее заметные в теневых областях изображений, снятых при более высоких значениях ISO, процессоры изображений, используемые во многих современных цифровых камерах, используют программное обеспечение для подавления шума, чтобы минимизировать появление шумовых артефактов. Нагревание из-за непрерывной съемки в жарких условиях также может вызывать шумовые артефакты на цифровых изображениях. Шум считается цифровой версией зернистости пленочных негативов.
Снижение шума
Процесс в процессоре обработки изображений цифровой камеры, в котором артефакты, вызванные «повышенными» значениями ISO или другими электрическими или тепловыми артефактами, подавляются или устраняются в изображении.
Без потерь (или без потерь)
Термин, относящийся к методам сжатия данных, которые не удаляют детали данных изображения для достижения сжатия. Этот метод обычно менее эффективен, чем методы с потерями, с точки зрения уменьшения размера файла, поскольку сохраняется все исходное изображение. См. с потерями .
Энергонезависимая память
Тип карты памяти, на которой сохраняются данные при выключении питания. Карты памяти камеры (CompactFlash, SD, SmartMedia и т. Д.) Используют энергонезависимую память.
O
OLED (Органический светоизлучающий диод)
Усовершенствованная форма светодиода, не требующая подсветки, OLED отображает более плотный черный цвет и более высокую контрастность по сравнению со стандартными ЖК-дисплеями и может изготавливаться с более тонкими профилями, чем стандартные ЖК-дисплеи. OLED-дисплеи имеют маленькие красные, зеленые и синие светодиоды — в отличие от ЖК-экранов, у которых есть красные, зеленые и синие цветные фильтры над задней подсветкой, которые закрываются, чтобы блокировать свет.
Оптическое разрешение
Физическое разрешение, при котором устройство может захватывать изображение.Этот термин чаще всего используется в отношении оптических сканеров и цифровых фотоаппаратов.
Оптический зум
Другое название зум-объектива, который представляет собой объектив, который позволяет пользователю изменять коэффициент увеличения, т. Е. Фокусное расстояние объектива, нажимая, вытягивая или поворачивая тубус объектива. В отличие от объективов с переменным фокусным расстоянием, зум-объективы позволяют плавно изменять фокусное расстояние без нарушения фокуса.
Передержка
Результат записи слишком большого количества света при съемке, что приводит к более светлому изображению.
-P
Параллакс
Разница между изображением, видимым системой просмотра камеры, и изображением, записанным датчиком изображения. В камерах с наведением и съемкой эта разница увеличивается по мере приближения объектов к объективу. Регулируются только системы просмотра через объектив (TTL), чтобы избежать ошибки параллакса.
Карта ПК (карта PCMCIA)
Карты ПКразмером с кредитную карту были разработаны, чтобы стать стандартом аппаратных возможностей, расширяющих возможности устройств.Карты PCMCIA позволяют легко переносить фотографии с камеры на ноутбук или настольный ПК. В последние годы PCMCIA стали менее распространенными, поскольку их место заняли новые (и меньшие) технологии.
Синхронизация с ПК
Стандартизированный разъем для подключения внешних электронных вспышек (стробоскопов) к камерам и их синхронизации.
фото
Формат PICT был первоначально разработан Apple Computer в середине 1980-х годов. Этот формат поддерживает файлы RGB с одним альфа-каналом, а также файлы индексированных цветов, оттенков серого и растровые изображения без альфа-каналов.Формат PICT особенно эффективен при сжатии изображений с большими областями сплошного цвета.
пикселей
Сокращенно от «элемент изображения», пиксели — это крошечные компоненты, которые захватывают данные цифрового изображения, записанные вашей камерой. Пиксели также являются отдельными компонентами, которые вместе воссоздают изображение, снятое цифровой камерой, на мониторе компьютера. Чем больше пикселей, тем выше будет разрешение экрана или изображения.
Пикселизация
Разрыв файла цифрового изображения, который был увеличен (увеличен) до точки, при которой пиксели больше не сливаются вместе, чтобы сформировать гладкое изображение.Пикселизация также может проявляться в виде ступенчатых или прерывистых кривых и наклонных линий (также известных как ступенчатые неровности ). Как правило, чем больше пикселей в изображении, тем меньше вероятность пикселизации изображения.
Подушкообразное искажение
Оптическое искажение, обычное для менее дорогих объективов, когда параллельные линии на горизонтальной или вертикальной плоскости изгибаются внутрь. Подушкообразное искажение противоположно бочкообразному искажению.
R
Стойка Focus
Смена фокуса — это метод направления внимания зрителя видеоматериала путем смещения фокуса объектива с объекта на переднем плане на объект на заднем плане или наоборот.
Сырые файлы
Многие профессиональные и полупрофессиональные цифровые камеры включают опцию захвата необработанных файлов, которые, в отличие от JPEG, TIFF и других форматов файлов, содержат все данные, захваченные во время экспозиции, в неотредактированном формате.При обработке необработанные файлы можно настраивать гораздо шире, чем изображения, захваченные в других форматах изображений, и можно сохранять в формате JPEG, TIFF и т. Д. Исходный необработанный файл остается неизменным и может быть повторно обработан в любое время для других целей.
Красные глаза
Красные глаза — это термин, используемый для описания покрасневших зрачков глаз объекта, которые иногда возникают при фотографировании людей или домашних животных с помощью электронной вспышки. Этот эффект часто возникает, когда зрачок глаза расширен, обычно в условиях низкой освещенности.Красный цвет появляется в результате того, что свет от вспышки попадает в заднюю часть глаза и освещает кровеносные сосуды. «Красных глаз» часто можно избежать, поместив вспышку на расстояние более 6 дюймов от объектива камеры.
Причина, по которой эффект «красных глаз» чаще всего встречается в компактных цифровых камерах, заключается в том, что вспышка часто находится рядом с объективом, в результате чего свет попадает в зрачок объекта в лоб. Обычное лечение эффекта «красных глаз» перед съемкой — это отражение вспышки на соседней стене или потолке, что смягчает свет и устраняет любые эффекты «красных глаз».
Подавление эффекта красных глаз
Метод уменьшения или устранения эффекта «красных глаз» на фотографиях со вспышкой за счет использования короткой вспышки света или предварительной вспышки для мгновенного «уменьшения» зрачков глаз объекта перед фактической экспозицией со вспышкой. Некоторые камеры имеют встроенную предварительную вспышку, которая срабатывает несколько раз, чтобы заставить зрачки сузиться, прежде чем сделать последнюю вспышку и сделать снимок. Эффект красных глаз также можно устранить электронным способом во многих программах для редактирования фотографий. Многие цифровые камеры содержат программное обеспечение, которое также устраняет эффект красных глаз в камере с помощью электронных средств.
Рефлекс
Зеркальная камера — это камера, в которой используется система зеркал для отражения света (или скрытого изображения), проходящего через объектив, на видимый экран. Изображение в видоискателе камеры идентично тому, что попадает на датчик изображения камеры (или плоскость пленки). Эта система обеспечивает наиболее точный способ кадрирования и фокусировки. Рефлекторная система позволяет избежать проблемы параллакса, которая характерна для большинства камер прямого обзора. Зеркальные камеры также называют SLR или DSLR.
Удаленный захват
Возможность спуска затвора камеры на расстоянии с помощью троса или беспроводного передатчика / трансивера.
Разрешение
Относится к количеству пикселей, как по горизонтали, так и по вертикали, используемых для захвата или отображения изображения. Чем выше разрешение, тем мельче будут детали изображения.
Цвет RGB (красный, зеленый, синий)
RGB — это аддитивная цветовая модель, в которой красный, зеленый и синий свет складываются различными способами для воспроизведения широкого спектра цветов для представления и отображения в виде изображений на компьютерах и других цифровых устройствах.
Буровая установка
В терминах HDSLR это система поддержки и фокусировки, разработанная специально для записи видео с помощью камеры HDSLR.
S
Насыщенность
Насыщенность — это глубина цветов фотографического изображения. Фотографии с глубокими уровнями цвета описываются как сильно насыщенные. Фотография с более светлым уровнем насыщенности описывается как имеющая приглушенную цветовую палитру. Полностью ненасыщенная цветная фотография становится монотонной или черно-белой.
SD-карта (Secure Digital)
Карты памяти Secure Digital намного меньше карт CompactFlash (CF), что позволило производителям фотоаппаратов еще больше уменьшить размер цифровых фотоаппаратов.Они также часто встречаются в сотовых телефонах, КПК и других небольших электронных устройствах со съемной памятью. SD-карты нового поколения (и более быстрые) включают карты памяти SDHC и SDXC.
Затвор
Механизм в камере, который контролирует продолжительность света, передаваемого на пленку или датчик. Объективы с листовым затвором, которые включают в себя большинство объективов обзорных камер и многие объективы среднего формата, содержат собственные запатентованные затворы.
Приоритет выдержки
Режим замера, в котором выдержка фиксирована, а экспозиция регулируется путем открытия или закрытия диафрагмы объектива.Большинство современных камер имеют бесступенчатые затворы, которые можно запускать, чтобы открывать и закрывать бесконечно между самой быстрой и самой длинной выдержкой камеры.
Выдержка
Продолжительность времени, в течение которого затвор остается открытым при срабатывании спуска затвора, чаще всего выражается в долях или кратных секундах.
SLR (однообъективно-зеркальный)
Камера, в которой используется система призмы и зеркала для проецирования изображения, видимого объективом, на фокусировочный экран, расположенный под корпусом призмы.Изображение, которое видит пользователь в видоискателе, идентично записываемому изображению. Преимущество зеркальных фотокамер в том, что вы можете видеть именно ту сцену, которую будет записывать камера.
Точечный замер
Точечный замер — это измерение очень маленьких частей общей площади изображения. Старые камеры, как и менее дорогие цифровые камеры, предлагают только одну центральную точку измерения, обычно с охватом от 1 до 5 градусов. Многие новые камеры предлагают выбор из 3, 5, 7, 11 или более контрольных точек для выборочного замера, что позволяет выборочно измерять важные области фотографии, включая области, которые находятся вне центра кадра.Точечный замер — очень эффективный способ снимать показания объектов с контровым освещением.
sRGB
Стандартная цветовая гамма для операционных систем Windows. sRGB также является «наименьшим общим знаменателем» для стандартов цвета, поскольку его можно воспроизвести на экранах самых дешевых компьютеров. Adobe RGB — это цветовое пространство с более широкой гаммой, и он предпочтителен для тех, кому нужна более высокая точность цветопередачи.
Карта памяти (карта памяти)
Компактное запоминающее устройство, используемое для хранения данных, снятых цифровой камерой.
т
Миниатюры
Небольшие файлы изображений размером с контрольный лист, используемые для ссылки или редактирования цифровых изображений. Изображения, которые появляются на ЖК-дисплее камеры, представляют собой уменьшенные изображения большего файла.
TIFF (формат файлов изображений с тегами)
ФайлыTIFF — это гибкие файлы растровых изображений, поддерживаемые практически всеми приложениями для рисования, редактирования изображений и верстки страниц. Кроме того, практически все настольные сканеры могут создавать изображения в формате TIFF. Этот формат с расширением .tif поддерживает файлы CMYK, RGB, Lab и оттенки серого с альфа-каналами, а также файлы Bitmap без альфа-каналов.TIFF также поддерживает сжатие LZW, формат сжатия без потерь.
Замедленная съемка
Серия фотографий, сделанных за определенный период времени. Эти изображения могут быть сняты с переменными или заданными временными интервалами в течение секунд, минут, часов, дней, недель и т. Д.
Хотя несколько более продвинутых камер предлагают возможность настраиваемой функции покадровой съемки, большинству камер требуются дополнительные проводные или дистанционно управляемые устройства запуска для захвата покадровой съемки.
Тональный диапазон
Термин, используемый для описания качества цвета и тона в диапазоне от деталей тени изображения до самых ярких деталей светлых участков, включая все переходы между этими крайними точками. Тональный диапазон также можно описать с помощью «гаммы».
TTL (через объектив)
TTL относится к системе замера, которая определяет правильную экспозицию на основе измерения света, который попадает на датчик изображения (или плоскость пленки) после прохождения через объектив камеры.Показания TTL обычно более точны, чем показания портативного измерителя, поскольку все факторы воздействия, включая фильтрацию и любые оптические особенности, принимаются во внимание при определении окончательной экспозиции. Многие специальные вспышки для фотоаппаратов также используют TTL-замер для определения правильной экспозиции.
TWAIN
Интерфейс «приобретения» или импорта, разработанный как стандарт для обмена данными между сканерами, устройствами обработки изображений, цифровыми камерами и компьютерным программным обеспечением. TWAIN позволяет вам импортировать (получать) изображение в ваше программное обеспечение.
В
Снижение вибрации
См. Anti Shake .
Режим видео
Способность цифровой фотокамеры снимать сегменты видео с переменным разрешением.
Видоискатель
Система, используемая для композиции и фокусировки на фотографируемом объекте. Помимо более традиционных дальномеров и зеркальных видоискателей, многие компактные цифровые камеры используют ЖК-экраны вместо обычного видоискателя в качестве метода уменьшения размера камеры (и количества деталей).В последние годы электронные видоискатели (EVF) становятся все лучше и постепенно находят свое применение в традиционных зеркальных фотокамерах.
Виньетирование
Затемнение краев фотографического изображения из-за неспособности объектива равномерно распределять свет по углам кадра. Хотя виньетирование можно исправить с помощью фильтрации на камере, центрально-взвешенных фильтров с нейтральной плотностью или в электронном виде в Photoshop, виньетирование часто полезно как творческий прием, позволяющий направить взгляд обратно в центр кадра.
Вт
Водяной знак
Традиционно водяной знак — это изображение или значок, которые встраиваются в бумагу в целях безопасности (американская бумажная валюта имеет водяной знак). В цифровой фотографии водяной знак относится к информации, которая встроена в данные изображения для защиты авторских прав на изображение.
Баланс белого
Способность камеры корректировать цветовой оттенок или оттенок в различных условиях освещения, включая дневной свет, в помещении, флуоресцентное освещение и электронную вспышку.
Кнопка режима спуска / автоспуска
- Центр загрузок
- Z 7 / Z 6 Онлайн-руководство
- Элементы управления съемкой
- Кнопка c / E (режим спуска затвора / таймер)
«Режим спуска» определяет, что происходит при нажатии спусковой кнопки затвора. Чтобы выбрать режим съемки, удерживайте кнопку c (E) и поверните главный диск управления. Нажмите J, когда желаемый вариант будет выделен; выбранный параметр обозначается значками на экране съемки и на панели управления.
Монитор
Панель управления
В режиме фото доступны следующие параметры.
Опция | Описание | |
---|---|---|
U | Одинарная рама | Камера делает один снимок при каждом нажатии спусковой кнопки затвора. |
В | Непрерывный L | Пока спусковая кнопка затвора удерживается нажатой, камера записывает 1–5 кадров в секунду.Частоту кадров можно выбрать, поворачивая вспомогательный диск управления, когда Continuous L выделен в меню режима съемки. |
Вт | Непрерывный H | Пока спусковая кнопка затвора удерживается нажатой, камера записывает примерно до 5,5 кадров в секунду. |
X | Непрерывный H (расширенный) | Пока спусковая кнопка затвора удерживается нажатой, камера записывает примерно до 9 кадров в секунду (Z 7) или до 12 кадров в секунду (Z 6).Дополнительные вспышки использовать нельзя. Подавление мерцания не действует. |
E | Автоспуск | Сделайте снимки с помощью таймера автоспуска (0 Таймер автоспуска). |
В непрерывном низкоскоростном и непрерывном высокоскоростном режимах отображение обновляется в реальном времени даже во время съемки.
Скорость продвижения кадров зависит от настроек камеры. Приблизительные максимальные скорости при различных настройках приведены в таблице ниже.
Режим выпуска | Качество изображения | Битовая глубина | Тихая фотография | |
---|---|---|---|---|
Выкл. | на | |||
Непрерывный L | JPEG / TIFF | – | 5 кадров в секунду | Z 7: 4 кадра в секунду Z 6: 4,5 кадра в секунду |
NEF (RAW) / NEF (RAW) + JPEG | 12 | |||
14 | Z 7: 3.5 кадров в секунду Z 6: 4 кадра в секунду | |||
Непрерывный H | JPEG / TIFF | – | 5,5 кадра в секунду | Z 7: 4 кадра в секунду Z 6: 4,5 кадра в секунду |
NEF (RAW) / NEF (RAW) + JPEG | 12 | |||
14 | Z 7: 5 кадров в секунду Z 6: 5,5 кадра в секунду | Z 7: 3.5 кадров в секунду Z 6: 4 кадра в секунду | ||
Непрерывный H (расширенный) | JPEG / TIFF | – | Z 7: 9 кадров в секунду Z 6: 12 кадров в секунду | Z 7: 8 кадров в секунду Z 6: 12 кадров в секунду |
NEF (RAW) / NEF (RAW) + JPEG | 12 | |||
14 | Z 7: 8 кадров в секунду Z 6: 9 кадров в секунду | Z 7: 6.5 кадров в секунду Z 6: 8 кадров в секунду |
В зависимости от настроек камеры экспозиция может меняться неравномерно во время каждой серии. Этого можно избежать, заблокировав экспозицию (0 Блокировка фокуса и экспозиции).
Камера оборудована буфером памяти для временного хранения, что позволяет продолжать съемку, пока фотографии сохраняются на карту памяти. Приблизительное количество изображений, которые можно сохранить в буфере при текущих настройках, отображается на счетчиках экспозиции, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину.
Монитор
Панель управления
Во время записи фотографий на карту памяти горит индикатор доступа к карте памяти. В зависимости от условий съемки и характеристик карты памяти запись может занять от нескольких секунд до нескольких минут. Не извлекайте карту памяти, не извлекайте и не отключайте источник питания, пока не погаснет индикатор доступа. Если камера выключена, а данные остаются в буфере, питание не отключится до тех пор, пока все изображения в буфере не будут записаны.Если аккумулятор разряжен, а изображения остаются в буфере, спуск затвора будет заблокирован, и изображения будут перенесены на карту памяти.
В режиме видео вы можете выбрать операцию, выполняемую при нажатии спусковой кнопки затвора (0 Видеосъемка (режим b)).
Опция | Описание | |
---|---|---|
U | Одинарная рама | Камера делает один снимок при каждом нажатии спусковой кнопки затвора.Независимо от выбранной опции, с каждым фильмом можно сделать не более 50 фотографий. |
с | Непрерывный | Фотокамера делает снимки продолжительностью до 3 (Z 7) или 2 (Z 6) секунд за раз, пока спусковая кнопка затвора удерживается нажатой. Частота кадров зависит от параметра, выбранного для Размер кадра / частота кадров в меню видеосъемки. Одновременно можно делать только одну фотографию во время записи видеоролика. |
Автоспуск
В режиме автоспуска нажатие спусковой кнопки затвора запускает таймер, и по истечении таймера делается снимок.
Выберите режим автоспуска.
Удерживая нажатой кнопку c (E), поверните главный диск управления, чтобы выделить E (таймер автоспуска).
Выберите задержку срабатывания затвора.
Поверните вспомогательный диск управления, чтобы выбрать задержку срабатывания затвора, и нажмите J.
Наведите фотографию и сфокусируйтесь.
Если для режима фокусировки выбран AF-S , таймер не запустится, если камера не сможет сфокусироваться.
Запустить таймер.
Нажмите спусковую кнопку затвора до конца, чтобы запустить таймер. На дисплее появится значок E, и индикатор автоспуска начнет мигать, останавливаясь за две секунды до того, как будет сделан снимок.
Используйте пользовательскую настройку c2 ( Автоспуск, ), чтобы выбрать количество снимаемых кадров и интервал между снимаемыми кадрами, когда таймер автоспуска завершит обратный отсчет.
Общие сведения о механических системах лазерного принтера
Механические системы лазерного принтераОпределения терминов в этой статье приведены в глоссарии в нижнем колонтитуле.
Чтобы сделать первоклассный лазерный принтер, нужно нечто большее, чем просто хорошая электроника и модный футляр. Для выполнения работ требуется ряд тесно интегрированных механических систем. истинность физических задач, которые должен выполнять каждый лазерный принтер. Наиболее очевидным механизмом является система транспортировки бумаги, отвечающая за перемещение бумаги через принтер, но для функционирования системе формирования изображения также требуется механическое усилие.
Лазерные принтеры нуждаются в хорошо отрегулированном двигателе сканера, который может направлять лазерный луч через светочувствительную поверхность барабана. В предыдущих статьях мы обсуждали выбор важных механических деталей, но в этой статье показано, как решать механические проблемы.
Устранение неполадок с бумагой в лазерном принтереПрежде чем перейти непосредственно к обнаружению бумаги и симптомам обращения с ней, вы должны иметь твердое представление о том, как обращаются с бумагой в типичном лазерном принтере.Бумага в лотке для бумаги загружена в принтер. Датчик обнаружения бумаги проверяет наличие бумаги в лотке, а сам лоток включает серию микропереключателей размера лотка.
Каждый размер лотка приводит в действие различную последовательность переключателей, которые сообщают логической сборке, какой именно лоток установлен в данный момент, что позволяет принтеру автоматически изменять размер изображения в соответствии с используемым лотком для бумаги.
Когда начинается цикл печати, главный двигатель вращается, что заставляет механические соединения вращать барабан с тонером, термозакрепляющие ролики и любые ролики подачи, которые перемещают бумагу.Единственные два механизма, которые не вращаются, — это ролик захвата бумаги и ролики регистрации. Их действия регулируются сцеплениями с электромагнитным приводом, которые остаются открытыми.
Основы работы специалиста по лазерному принтеру HP
Когда цикл печати готов к приему страницы, включается муфта подающего ролика. Зубчатый ролик захвата захватывает верхнюю страницу и втягивает ее в принтер примерно на 7,5 см (около 3 дюймов), что составляет примерно окружность ролика захвата. После одного поворота муфта подающего ролика выключается, и страница упирается в регистрирующие ролики.Резиновая разделительная прокладка прямо под роликом захвата предотвращает попадание в принтер более одной страницы за раз.
Когда проявленное изображение барабана правильно расположено по отношению к странице, муфта приводного ролика входит в зацепление и запускает страницу в систему формирования изображения. После запуска приводных роликов они будут оставаться включенными до тех пор, пока бумага не выйдет из принтера.
Подающие ролики направляют страницу, пока на нее переносится скрытое изображение, а затем осторожно перемещают страницу в узел термозакрепления, где фиксируется тонерное изображение.Когда бумага выходит из термозакрепляющих роликов, срабатывает датчик выхода бумаги. Когда страница покинула принтер, датчик принимает свое исходное состояние, и логический узел принтера знает, что страница покинула принтер. Теперь главный двигатель может остановиться (или новая страница может поступить в принтер для другого цикла).
Введение в ремонт и устранение неисправностей лазерных принтеров HP
Признак 1
Появляется сообщение ЗАКОНЧИЛАСЬ БУМАГА. Когда принтер выдает сообщение БУМАГА НЕТ, либо лоток для бумаги пуст, либо лоток для бумаги удален.Когда лоток для бумаги вставлен, ряд металлических или пластиковых язычков контактирует с набором микровыключателей. Наличие или отсутствие вкладок формирует код лотка для бумаги, уникальный для этого конкретного размера бумаги.
Микропереключатели активируются наличием или вкладками. Основная логика интерпретирует этот код типа бумаги и автоматически знает, с каким типом носителя (бумага, конверты и т. Д.) Он работает.
Таблица 8-1 показывает типичный код лотка для бумаги лазерного принтера. Тип лотка SW1 SW2 SW3 Executive 1 1 1
A4 1 1 0
Legal 0 0 1
Конверт 0 1 1
Letter 1 0 0 Нет лотка 0 0 0 1 = включен (задействован).
0 = выключено (отключено).
Наличие бумаги определяется механическим уровнем. Когда бумага доступна, рычаг опирается на бумагу. Металлический или пластиковый стержень соединяет этот рычаг с тонким пластиковым флажком. Пока бумага доступна, этот флажок не отображается на датчике отсутствия бумаги.
Если лоток опустеет, этот рычаг проваливается через прорезь в лотке, который поворачивает свой флажок в датчике бумаги, что показывает, что бумага закончилась. Датчик отсутствия бумаги обычно устанавливается на вспомогательной печатной плате ( известная как доска управления бумагой).
Начните проверку со снятия лотка для бумаги. Убедитесь, что в лотке есть бумага и что все идентификационные (идентификационные) выступы на лотке не повреждены, особенно если вы только что уронили лоток. Осторожно и полностью вставьте заполненный лоток для бумаги. Если сообщение КОНЕЦ БУМАГИ продолжает отображаться, значит, проблема связана с микровыключателями идентификатора лотка для бумаги, рычагом считывания бумаги или с оптоизолятором выхода бумаги.
Устранение неполадок с питанием лазерного принтера HP
Вы можете проверить микровыключатели идентификатора бумаги, сняв лоток для бумаги и нажав рычаг определения бумаги вручную (чтобы принтер считал, что бумага имеется), обратитесь к Таблице 8-1 и активируйте каждый переключатель по очереди, по одному переключателю за раз и наблюдайте за дисплеем принтера.
Ошибка КОНЕЦ БУМАГИ должна исчезать при нажатии хотя бы одного микровыключателя. Если ошибка сохраняется при нажатии переключателя, вероятно, этот переключатель неисправен. Отключите принтер и используйте мультиметр для проверки непрерывности подозрительного переключателя при его активации. Замените любой неисправный переключатель или узел переключателя. Осмотрите рычаг выхода бумаги и оптоизолятор рядом
Когда бумага доступна, рычаг извлечения бумаги должен убрать свой пластиковый флажок с оптоизолятором. Когда бумага закончилась, рычаг должен поместить свой флажок в прорезь оптоизолятора.Примечание: это право логики может быть изменено в зависимости от конкретной логики принтера.
Приведите в действие рычаг выхода бумаги вручную и убедитесь, что он перемещается свободно и полностью. Эта проверка подтверждает, что рычаг считывания бумаги работает правильно. Если вы видите, что рычажный механизм заклинивает или погнулся, отремонтируйте или замените механизм. Если проблема не устраняется, замените оптоизолятор отсутствия бумаги (или замените печатную плату обработки бумаги).
Признак 2
Появляется сообщение ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ.Лазерный принтер должен обнаруживать застревание бумаги и сообщать о нем. Для большинства принтеров застревание происходит, когда не возникает одна из четырех следующих ситуаций. Во-первых, лист бумаги должен достичь узла термозакрепления в течение некоторого времени после начала цикла печати (обычно менее 30 секунд). Бумага, достигающая узла термозакрепления, приводит в действие датчик выхода бумаги.
Как работает лазерный принтер
Во-вторых, бумага, которая достигает узла термозакрепления, должна освободиться от узла термозакрепления в течение некоторого времени (также около 30 секунд, но это зависит от размера бумаги).При прохождении бумаги активированный датчик бумаги возвращается в исходное состояние.
В-третьих, бумага, которая присутствует в узле термозакрепления, должна присутствовать, когда температура термозакрепления превышает некоторую минимальную температуру (около 150 ° C). Если хотя бы одно из этих трех условий не выполнено, замятие бумаги будет зарегистрировано.
Электростатическая система транспортировки бумаги намного сложнее, чем те, которые используются в более традиционных серийных или линейных принтерах. В результате этой дополнительной сложности основная логическая схема должна определять, входит ли бумага и выходит из тракта прохождения бумаги, как ожидалось.Для этого обсуждения предположим, что застревание бумаги может происходить в четырех основных областях:
Область подачи бумаги
Регистрация
Перенос
Фьюзер
Начните с проверки бумаги в бумаге. поднос. Если отображается состояние замятия, но нет бумаги, это означает, что ваш рычаг определения бумаги не работает должным образом. Он может быть сломан, погнут или зажат. Когда бумаги достаточно, убедитесь, что бумага подходящего размера, текстуры и плотности для вашего принтера.
Необычная или специальная бумага может быть захвачена ненадежно. Если вы не уверены в правильности выбора типа бумаги, удалите ее и вставьте немного качественной ксерографической бумаги.
Устранение проблем, связанных с застреванием бумаги и трактом прохождения бумаги HP
Этот тип бумаги обычно имеет характеристики плотности и текстуры, идеально подходящие для лазерной печати. Если ошибка не исчезнет, проверьте возможные места замятия — область подачи бумаги, область регистрации / переноса и область выхода — как описано ниже.
Зона подачи бумаги Зона подачи бумаги состоит из лотка для бумаги (и бумаги), механического узла подающего ролика и электромеханической муфты, как показано на рис. 8-5. Если бумага не доходит до регистрационных роликов, проблема, вероятно, в этой области.
Зона подачи бумаги Зона подачи бумаги состоит из лотка для бумаги (и бумаги), механического узла подающего ролика и электромеханической муфты, как показано на рис. 8-5.Внимательно осмотрите лоток для бумаги. Хотя лоток может показаться надежным, на самом деле он играет важную роль в подаче бумаги.Если корпус пластикового лотка треснул или поврежден, замените его новым лотком и повторно проверьте принтер. Обратите внимание на подвижную металлическую пластину в нижней части лотка. Этот подъемный механизм постоянно удерживает бумагу напротив ролика захвата.
Удалите лоток и бумагу. Убедитесь, что эта пластина может свободно перемещаться, замените лоток для бумаги, если это не так. Наблюдайте за этой подъемной пластиной, когда вставляете ее в принтер. Принтер должен приподнять эту пластину, когда лоток вставлен. Если этого не произошло, отремонтируйте или замените узел подъемного механизма принтера.Добавьте немного свежей бумаги (около 50 листов) и аккуратно вставьте лоток для бумаги. Убедитесь, что лоток вставлен полностью и под прямым углом. Если есть какое-либо препятствие (или лоток не сидит прямо), найдите и удалите препятствие.
Затем убедитесь, что ваш главный двигатель работает. Помните, что основной мотор приводит в движение все ролики в принтере, так как вышел из строя светочувствительный элемент, бумага вообще не будет втягиваться в принтер. Вы можете наблюдать за главным двигателем и его зубчатой передачей, включив принтер, открыв крышку доступа, отключив соответствующий переключатель блокировки (если есть), отключив переключатели чувствительности лазерного картриджа и запустив самотестирование принтера.
Если температура термозакрепляющего ролика выше нижнего предела температуры, вы должны немедленно увидеть работу двигателя. Если главный двигатель не работает, при необходимости замените схему привода главного двигателя или логический узел. Если основной двигатель продолжает работать со сбоями, замените узел основного двигателя.
Главный двигатель вращается, когда в основной логике впервые генерируется сигнал печати. Он продолжает вращаться, пока на пути подачи есть бумага. Однако, несмотря на то, что главный двигатель обеспечивает усилие для приведения в действие каждого ролика, ролики захвата и регистрации работают только на короткое время в течение каждого цикла печати.Электромагнитная муфта используется для включения и выключения ролика захвата в желаемое время.
Устранение проблем связи и подключения при лазерной печати
Основная логика генерирует сигнал управления сцеплением, который усиливается схемами управления перед подачей на электромагнит. В выключенном состоянии плунжер отключает захватывающий ролик от привода.
При активации плунжер входит в зацепление с роликом захвата, в результате чего узел ролика захвата поворачивается и захватывает следующий доступный лист бумаги.Разделительная пластина под роликом захвата предотвращает одновременный захват более одного листа. Бумага останавливается, когда достигает холостых валиков регистрации.
Обратите внимание на изгиб бумаги — это нормальная и безвредная функция на пути прохождения бумаги. Если главный двигатель работает, но ролик захвата не вращается (это можно увидеть во время печати теста с открытой крышкой), проверьте соленоид муфты ролика захвата. Обратите внимание, что, вероятно, есть два основных соленоида — один для ролика захвата и один для роликов регистрации.
Когда начинается печать, один из двух соленоидов (соленоид захвата) должен немедленно включиться. Если соленоид не срабатывает, проблема в электронике. Если соленоид захвата срабатывает, но ролик захвата не вращается (или не вращается должным образом), отремонтируйте или замените механический узел захвата. Возможно неисправное сцепление или другой механический дефект.
Когда соленоид датчика не срабатывает, используйте мультиметр для измерения напряжения на соленоиде. Вы должны увидеть переключатель напряжения.Если напряжение изменилось, но соленоид не работает, замените соленоид. Если напряжение остается на нуле (или не переключается с какого-либо другого напряжения), вероятно, есть неисправность в цепи привода соленоида.
Устраните неисправность сигнала соленоида обратно в основную логику. Вы также можете просто заменить печатную плату муфты захвата. Наконец, вы можете проверить износ роликов подачи, измерив расстояние между задним краем бумаги и концом лотка для бумаги, когда лист останавливается.
Это время происходит между моментом остановки ролика захвата и запуском роликов регистрации. Обычно эта задняя кромка должна выдвигаться примерно на 3 дюйма или более. включается и выключается, как соленоид. Если он не продвигается так далеко, ваш ролик захвата, вероятно, изношен. Замените узел ролика захвата и разделительную пластину.
Область совмещения / переноса Регистрационные ролики удерживают страницу до тех пор, пока ее передний край не выровняется с изображением барабана. Сила создается главным двигателем, но другая электромагнитная муфта включает и выключает ролики регистрации в соответствующее время.После того, как бумага и изображение барабана правильно выровнены, основная логика отправляет сигнал управления муфтой, который усиливается схемами возбуждения для управления соленоидом муфты регистрации.
После включения муфты приводные ролики будут перемещать страницу вперед, чтобы принять проявленное тонерное изображение. Узел регистрации / переноса обычно состоит из приводных роликов, трансмиссии, соленоида муфты регистрации, направляющей передачи и узла коронного разряда переноса, как показано на рис. 8-6.Если бумага входит в принтер, но не достигает роликов закрепления, возможно, ваша вина в этой области.
Вы можете увидеть работу регистрационного валика, открыв корпус, сняв все соответствующие блокировки и отключив любые переключатели чувствительности лазерного картриджа, а затем запустив самотестирование. лазеры.
Очень внимательно следите за трактом прохождения бумаги и приводом.Если вы видите препятствие на пути прохождения бумаги или в трансмиссии, отключите принтер от сети и подождите 10 минут, пока блок термозакрепления остынет, прежде чем пытаться устранить препятствие! Замените все шестерни или втулки, которые выглядят поврежденными или изношенными. Обратите особое внимание на пружины выравнивания натяжения (называемые торсионными пружинами), прикрепленные к роликам регистрации. Установите или замените торсионные пружины, которые могут быть повреждены или смещены.
Если ваш главный двигатель и трансмиссия работают, но ролики регистрации не вращаются (или не вращаются должным образом), проверьте сцепление соленоида регистрации.Обычно он находится рядом с муфтой соленоида подхвата.
Соленоид должен войти в зацепление через мгновение после отсоединения ролика захвата. Если соленоид регистрации не срабатывает, проблема в электричестве. Если соленоид срабатывает, но ролики регистрации не вращают ваше механическое сцепление, или ролики регистрации, вероятно, изношены. Замените узел механической регистрации.
Если соленоид регистрации не срабатывает, измерьте сигнал, управляющий соленоидом.Вы должны увидеть, как сигнал включается и выключается соленоидом. Если сигнал изменяется, но соленоид не срабатывает, замените заклинивший или неисправный соленоид. Если напряжение не меняется, вероятно, имеется неисправность в цепи привода соленоида или основной логике. Устраните неисправность сигнала соленоида обратно в вашу основную логику. Вы можете заменить печатную плату муфты регистрации.
Область выхода В области выхода страница полностью проявлена с помощью изображения порошкового тонера. Теперь страницу необходимо сжать между набором термозакрепляющих роликов, один из которых обеспечивает нагрев, а другой — давление.Тепло расплавляет порошок тонера, а давление ролика заставляет расплавленный тонер навсегда проникнуть в волокна бумаги, чтобы зафиксировать изображение. Когда фиксированная страница покидает ролики, она может прилипнуть к ролику слияния.
Набор равномерно расположенных разделительных защелок отрывает готовую страницу, которая подается в выходной лоток. На этом этапе завершается процесс подачи бумаги, как показано на рис. 8-7. Сила главного двигателя передается на сварочные ролики с помощью зубчатой передачи.
В операциях на участке выхода отсутствуют муфты, поэтому приводной механизм перемещается на протяжении всего цикла печати.Важно, чтобы принтер определял, когда бумага входит и выходит из зоны выхода. В зависимости от размера бумаги и скорости сварочного валика, страница имеет только заданное количество
Рис. 8-7 Упрощенная диаграмма области выхода или выхода термоэлементаВремя входа и выхода из области выхода до того, как начнется ЗАМЯТИЕ БУМАГИ. Чтобы обнаружить поток бумаги, оптоизолятор обычно приводится в действие с помощью утяжеленного пластикового рычага. Пример узла рычага показан на рис. 8-7. Обычно рычаг флажка для бумаги выступает вниз через прорезь на пути прохождения бумаги, оставляя оптоизолятор свободным.Его результирующий логический вывод указывает на отсутствие бумаги.
Когда бумага достигает рычага, она поднимается до уровня бумаги. Это действие, в свою очередь, перемещает флаг в слот оптоизолятора, вызывая изменение логики, которое показывает наличие бумаги — таймер запускается в основной логике.
Когда все работает правильно, бумага проходит через узел сварочного валика. По мере прохождения бумаги рычаг снова опускается, возвращая оптоизолятор в исходное логическое состояние. Если оптоизолятор возвращается к исходному значению до истечения таймера, это означает, что бумага прошла через зону выхода правильно.Если бумага осталась, отображается ЗАМЯТИЕ БУМАГИ.
Долгосрочный таймер запускался в начале цикла печати. Если этот длительный таймер истекает до того, как бумага достигает рычага флажка для бумаги, также возникает ЗАМЯТИЕ БУМАГИ. Как вы могли догадаться, существует множество проблем, которые могут вызвать ошибку замятия.
Начните с проверки тракта прохождения бумаги на предмет препятствий. Отключите принтер от сети и подождите 10 минут, пока узел остынет, прежде чем открывать узел термозакрепления. Возможно, потребуется удалить вторичные защитные ограждения, закрывающие ролик нагревателя.Удалите все препятствия или мусор, которые, по вашему мнению, мешают бумаге.
Убедитесь, что ваши пластиковые разделительные защелки правильно прикреплены. Очистите собачки, если они выглядят грязными. Внимательно осмотрите рычаг флажка для бумаги, чтобы убедиться, что он свободно перемещается. Замените узел рычага флажка, если он выглядит поврежденным или изношенным. Также проверьте все соединительные кабели и проводку, чтобы убедиться, что оптоизолятор с бумажным рычагом прикреплен.
Приводные шестерни, которые приводят в движение ваши сварочные ролики, часто прикреплены к корпусу двери. Таким образом, сварочные ролики отключаются при открытии двери доступа.Этот набор шестерен иногда называют узлом нагнетательной муфты.
Если эти шестерни не входят в зацепление должным образом из-за износа или повреждения, сварочные ролики не будут работать (или будут работать только с перебоями). Отремонтируйте или замените неисправные компоненты соединительной муфты. Если механика вашей зоны выхода работает правильно, вам следует проверить работу оптоизолятора бумажного флажка.
Замените все защитные ограждения узла термозакрепления. Включите принтер и с помощью мультиметра измерьте напряжение на выходе оптоизолятора.Обратите внимание, что вам, возможно, придется отключить любые блокировки открытой крышки, чтобы обеспечить надлежащее напряжение в принтере. Будьте предельно осторожны при измерениях и держитесь подальше от высоковольтных корон. Переместите рычаг бумаги, чтобы активировать оптоизолятор.
Вы должны видеть, как выходное напряжение включается и выключается при срабатывании оптоизолятора. Если выходное напряжение не меняется, замените неисправный оптоизолятор. Если напряжение изменилось, как ожидалось, но застревание бумаги по-прежнему указывается, устраните неисправность сигнала датчика обратно в основную логическую схему.
Признак 3
На распечатанном изображении появляются нечеткие полосы и наложение. Этот тип симптомов обычно является результатом изношенного или поврежденного узла захвата бумаги. Изношенный захватный узел может позволить ролику захвата вращаться за пределы своего холостого положения, так что он слегка прижимается к странице.
Если это происходит, когда ролики регистрации пытаются передать страницу в принтер, трение может на мгновение задержать движение бумаги. Эта задержка приводит к появлению темной полосы, которая выглядит как наложенное пятно.Решением этой проблемы является замена всего узла подборщика. Вы также можете заменить муфту ролика подборщика. Проверьте соответствующую зубчатую передачу, чтобы убедиться, что нет препятствий или поврежденных компонентов.
Laser Printer Проблемы с датчиком и блокировкойДатчики играют важную роль в работе лазерного принтера. С таким количеством переменных во внешнем мире, которые влияют на конечное качество печати, которое вы видите на готовой странице, очень важно, чтобы лазерный принтер определял физические условия внутри принтера.Для целей этой книги основной интерес представляет мониторинг температуры, а также состояния физических контактов. Для этих целей используются датчики трех типов: резистивные, механические и оптические.
Лазерный принтер Резистивные датчикиЭлектростатические принтеры используют узел сварочного ролика для приложения тепла и давления для закрепления изображения тонером на бумаге. Для достижения оптимального плавления тонера необходимо тщательно поддерживать температуру плавления на уровне около 180 ° C.Чтобы контролировать температуру, необходимо определять температуру, что является задачей термистора.
Термисторы (терморезисторы) — это резисторы, значения которых изменяются пропорционально их температуре. В зависимости от их конструкции термисторы могут увеличиваться или уменьшаться с температурой. В этой книге предполагается, что термистор увеличивает свое значение с температурой.
Регулируемый резистор (R устанавливает точку срабатывания сигнализации, а термистор (T) образует делитель напряжения с фиксированным резистором (R).Пока температура ниже уставки сигнала тревоги, V превышает V, выходной сигнал составляет около + V, как показано. Когда температура поднимается выше уставки сигнала тревоги, V падает ниже V, поэтому выходное напряжение падает примерно до уровня земли (0 В).
Поскольку значение термистора примерно пропорционально температуре, оно может быть используется в дозирующем контуре для регулирования таких параметров, как температура сварочного ролика. При повышении температуры генератор будет производить более короткие импульсы, и наоборот. Выходной сигнал может быть обнаружен микропроцессором или ASIC или использоваться для непосредственного управления схемой управления нагревателем.
Лазерный принтер Механические датчикиКогда необходимо определить положение или присутствие, можно использовать простой механический переключатель. Набор механических контактов может быть нормально разомкнутым или замкнутым, а затем приведен в действие наличие бумаги, лотка для бумаги, закрытых корпусов и т. д.
Состояние каждого переключателя (независимо от того, используется он по отдельности или в наборах) часто определяется и обрабатывается непосредственно логической схемой. Переключатели, используемые на панели управления принтера, часто считаются механическими датчиками, поскольку они обнаруживают ваш ввод из внешнего мира.
Оптические датчики для лазерного принтераМеханическим датчикам обычно не хватает надежности при длительном использовании. Электрические контакты изнашиваются в результате эксплуатации и коррозии окружающей среды. Контакты также подвержены электрическому кольцевому выходу, который может включаться и выключаться в течение нескольких миллисекунд до достижения стабильного состояния. Оптические датчики невосприимчивы к этим проблемам.
Базовый оптический датчик (называемый оптоизолятором). Оптоизолятор состоит из двух частей: (1) передатчика и (2) приемника.Оба разделены физическим разрывом. Передатчиком обычно является постоянно включенный инфракрасный светодиод. Приемник обычно представляет собой светочувствительный транзистор, который наиболее чувствителен к длинам волн света, генерируемых светодиодом.
Когда его промежуток чистый, свет беспрепятственно проходит через фототранзистор и насыщает фототранзистор, в свою очередь создавая выходной сигнал логического 0. Если какой-либо объект (например, бумага или каретка) прерывает световой путь, фототранзистор выключится и разрешит выходной сигнал логической единицы.
В оптоизоляторе нет движущихся частей, поэтому он может работать на высоких скоростях и никогда не изнашивается механически. Датчики подачи бумаги и выхода бумаги в вашем принтере обычно оптические.
Рис. 8-11 Упрощенная схема оптического датчика. Поиск и устранение неисправностей датчиков и блокировок лазерного принтераПеред выполнением проверки датчика обязательно проверьте все разъемы соединительной проводки, которые связывают датчик с его схемой кондиционирования. Прежде чем продолжить, убедитесь, что все кабели установлены правильно и полностью.Также помните, что большинство датчиков устанавливаются на небольших сборках печатных плат, которые могут содержать другие датчики или электронику.
Если у вас нет схем или тестовых инструментов для проверки датчика, как описано ниже, допустимо просто заменить эту печатную плату датчика напрямую. Если вы все же проверите датчик, и он проверит правильно (и его цепь кондиционирования работает), вероятно, проблема с логической сборкой.
Признак 1
Вы видите сообщение БУМАГА НЕТ, даже если бумага есть.Кроме того, ошибка может не появляться, когда закончилась бумага. Если датчик бумаги представляет собой механический переключатель, поместите мультиметр поперек его выводов и попробуйте повернуть его вручную. Вы должны увидеть сдвиг показания напряжения между логической 1 и логическим 0 при нажатии переключателя.
Если вы измеряете некоторое напряжение на переключателе, но он не реагирует (или реагирует только периодически) при нажатии, замените неисправный переключатель. Если он отвечает ожидаемым образом, проверьте его контакт с бумагой, чтобы убедиться, что он срабатывает при наличии бумаги.Возможно, вам придется отрегулировать положение переключателя или снова продеть бумагу, чтобы добиться лучшего контакта.
Проверьте оптический датчик бумаги, поместив мультиметр напротив светочувствительного выхода; затем попробуйте активировать датчик вручную. Возможно, вам понадобится положить лист бумаги или картона в зазор между передатчиком и приемником.
Вы должны увидеть сдвиг выхода фототранзистора между логической 1 и логическим 0, когда вы запускаете оптоизолятор. Если он не реагирует, проверьте наличие пыли или мусора, которые могут блокировать световой путь.Если напряжение возбуждения присутствует, но фототранзистор не отвечает, вероятно, он неисправен. Замените оптоизолятор или узел печатной платы датчика. Если датчик реагирует правильно, проблема, вероятно, в вашей логической сборке.
Признак 2
Контроль температуры предохранителя неэффективен. Температура никогда не поднимается и не выходит из-под контроля. Колебания температуры влияют на качество печати или инициализацию лазерных принтеров. Отключите принтер от сети и дайте ему хотя бы 10 минут остыть и разрядиться.Отсоедините термистор от разъема. Используйте мультиметр, чтобы измерить его сопротивление. Короткое замыкание или обрыв цепи могут указывать на неисправность термистора, поэтому замените все подозрительные детали. Если вы заметили сопротивление.
согрейте термистор пальцами и убедитесь, что показания изменились (даже немного). Неизменяющееся показание указывает на неисправный термистор. Никогда не касайтесь пальцами горячего термистора! Возможно, вам придется заменить печатную плату термистора.
Если термистор не поврежден, скорее всего, проблема в логической сборке.Подключите термистор, восстановите питание принтера и используйте осциллограф, чтобы проверить выходной сигнал схемы кондиционирования термистора на логической сборке. Если у вас нет схем или тестовых инструментов для детальной проверки логической сборки, немедленно замените логическую сборку.
Признак 3
Вы видите сообщение ПРИНТЕР ОТКРЫТ. Принтеры можно открыть для выполнения плановой чистки и замены картриджа с тонером. Крышки, которые можно открыть для доступа к принтеру, обычно связаны с пишущим механизмом и источником высокого напряжения, чтобы предотвратить возможные травмы от лазерного излучения, перегрева или высокого напряжения при открытом принтере.
В типичном блокировочном узле верхняя крышка (или какой-либо другой узел крышки) использует простой толкатель для приведения в действие электрического переключателя. Когда верхняя крышка открывается, блокирующий переключатель открывается, и напряжение драйвера принтера (показано +24 В) отключается от всех других цепей. В некоторых принтерах высокое напряжение отключается напрямую, что фактически блокирует работу принтера. Когда верхняя крышка снова закрывается, блокирующий переключатель снова активируется, и работа принтера восстанавливается.
Во-первых, убедитесь, что все крышки надежно закрыты (попробуйте плотно открыть и снова закрыть каждую крышку).Внимательно осмотрите все приводные рычаги или толкатели. Замените изогнутые, сломанные или отсутствующие механические рычаги. Отключите принтер от сети и посмотрите, как срабатывает каждая блокировка (может потребоваться разобрать другие крышки, чтобы наблюдать за работой блокировки). При необходимости отрегулируйте толкатели или положения переключателей, чтобы обеспечить надежный контакт.
Отключите принтер и используйте мультиметр для измерения непрерывности через любой сомнительные выключатели блокировки. Возможно, потребуется отсоединить хотя бы один провод от переключателя, чтобы предотвратить ложные показания.Включите переключатель вручную, чтобы убедиться, что он работает правильно. Замените любой неисправный блокировочный выключатель, снова подсоедините все разъемы и соединительную проводку и повторно проверьте принтер.
Если сам переключатель работает правильно, проверьте сигналы, поступающие на переключатель. Проверьте напряжение постоянного тока на переключателе. Если напряжение низкое или отсутствует, отследите напряжение до источника питания или другого источника сигнала в логической сборке. Если сигналы работают не так, как ожидалось, или сообщение PRINTER OPEN остается, проследите сигнал блокировки на главной логической плате и устраните неисправность вашей электроники.
Проблемы с главным двигателем двигателя сканера лазерного принтераДоставить точный, своевременный и модулированный лазерный луч на поверхность барабана — нелегкая задача. За последнее десятилетие лазерные принтеры превратились из больших, тяжелых, неуклюжих (и хрупких) механизмов с дискретными лазерами, зеркалами и оптикой в изящные и прочные рабочие лошадки, которые объединяют лазер, сканер, а также некоторую оптику и электронику в одном устройстве. легко заменяемый блок лазера / сканера.
Здесь вы узнаете, как решать проблемы сканера и главного двигателя.Имейте в виду, что узел лазер / сканер необходим только для лазерных принтеров, использующих пишущие механизмы. В механизмах записи LED или LCS не используются сканирующие зеркала
Симптом 1 Вы видите общее сообщение SCANNER ERROR. Сканер представляет собой шестиугольное зеркало оптического качества, приводимое в движение небольшим бесщеточным двигателем постоянного тока, который работает независимо от основного двигателя. Печать будет включена только после того, как сканер достиг своей нормальной рабочей скорости.
Сканер включается в начале цикла печати.На многих лазерных принтерах вы узнаете мотор сканера по несколько характерному звуку. Hewlett-Packard называет это жужжащим шумом переменной высоты.
Скорость двигателя постоянно контролируется и регулируется главной логикой. Если двигатель не работает при подаче питания или в любой момент в процессе печати генерируется ОШИБКА СКАНЕРА. Здесь есть два источника проблем. Либо блок лазера / сканера вышел из строя, либо возникла неисправность в цепи управления двигателем логического блока.
Отключите принтер от сети, откройте его корпуса и внимательно осмотрите разъемы и соединительную проводку между блоком лазера / сканирования и основными логическими схемами. Повторное сиденье любые разъемы или проводка, которые кажутся ослабленными. Если проблема кажется неустойчивой, попробуйте новый кабель в сборе.
Сканер обычно ненадолго тестируется во время инициализации принтера. Если вы не слышите двигатель сканера, используйте мультиметр для измерения напряжения возбуждения постоянного тока на двигателе. Правильное значение напряжения указывает на неисправность двигателя сканера, поэтому замените весь блок лазера / сканирования.Низкое или отсутствующее напряжение возбуждения указывает на неисправность вашей основной логики или схемы управления, которая включает и выключает напряжение двигателя.
Найдите и устраните неисправность цепи напряжения возбуждения и переключения на главную логическую плату. Помните, что вам, возможно, придется отключить блокировки крышки, чтобы включить низковольтное питание принтера. Если ваши показания неубедительны или вы не можете найти и устранить неисправности в основных логических цепях, замените логический узел.
Признак 2 Главный двигатель не вращается или вращается с перебоями.Главный двигатель отвечает за создание всей механической силы, приводящей в действие лазерный принтер.
Если главный двигатель не работает или работает только с перерывами, вся работа принтера прекращается. Откройте принтер и снимите блокировку крышки, если требуется, чтобы принтер мог работать. Соблюдайте особую осторожность, чтобы избежать ударов или ожогов во время работы принтера. Убедитесь, что кабели двигателя подключены полностью и правильно.
Если двигатель подключен правильно, проверьте его работу во время самотестирования.Когда двигатель вращается, а шестерни и другие механизмы не вращаются, возникает проблема с механическими узлами.
Что-то болтается, заклинило или повреждено. Найдите и устраните любые замятия, которые вы можете найти. II вы обнаружите поврежденный компонент, замените неисправный механический узел. Если сам двигатель не вращается, проверьте каждый выход источника постоянного тока.
Автомобиль с низким напряжением питания приводит к проблемам с двигателем. Если вы обнаружите низкий уровень выходного сигнала или его отсутствие, замените блок питания постоянного тока. Если все напряжения питания соответствуют норме, немедленно замените узел главного двигателя.Соблюдайте осторожность при повторной сборке механических компонентов. Если проблема не устраняется, неисправен картридж с тонером.
Лазерный принтер Глоссарий терминов и определенийACK (подтверждение) Сигнал подтверждения связи, отправленный с принтера на компьютер, указывает- Считая, что принтер успешно получил символ.
Анод Положительный электрод двухконтактного электронного устройства.
ASAP (Расширенная системная архитектура для PostScript) Контроллер принтера дизайн, зарегистрированный торговой маркой QMS
ASCII (Американский стандартный код для обмена информацией) Стандарт набор двоичных кодов, определяющих основные буквы, цифры и символы.
ASIC (ИС для конкретного приложения) Специализированная ИС, разработанная для обслуживания определенных функция (или набор функций) в принтере.
База Один из трех электродов биполярного транзистора.
Скорость передачи Скорость последовательной передачи данных, измеряемая в PBS (бит на второй).
Двоичная Система счисления, состоящая только из двух цифр.
Bitmap Двумерный массив точек, образующих изображение.
BITBLT (передача на уровне блока BIT) Передача части растрового изображения из одна область в памяти лазерного принтера на другую.
BUSY Сигнал подтверждения, отправленный с принтера на компьютер, указывающий, что принтер больше не может принимать символы.
Емкость Измеренная способность устройства накапливать электрический заряд. в фарадах, микрофарадах или пикофарадах.
Конденсатор Устройство, используемое для хранения электрического заряда.
Катод Отрицательный электрод двухполюсного электронного устройства.
Сцепление Механизм, используемый для переключения механической силы в или из механической. сборка.
Коллектор Один из трех электродов биполярного транзистора.
Непрерывность Целостность соединения, измеренная как очень низкое сопротивление омметр.
Корона Поле концентрированного электрического заряда, создаваемого большим потенциалом напряжения.Провода коронного разряда образуют один электрод этого потенциала напряжения. Есть два коронки в лазерном принтере; первичная корона и переносная корона.
CPI (символов на дюйм) Число символов, которые умещаются на одном дюйме горизонтальной строки, также называемое шагом символа.
ЦП (центральный процессор) Главный управляющий логический элемент в вашем схема принтера CTS (готово к отправке) Последовательная линия подтверждения связи на компьютере, обычно подключенная к линии RTS принтера.
Данные Любая из восьми параллельных линий данных, по которым двоичная информация передается от компьютера к принтеру.
Буфер данных Временная память, в которой символы с компьютера сохраняются в принтере перед печатью.
DCD (Data Carrier Detect) Последовательная линия подтверждения связи, обычно dem интерфейсы.
Проявление Движение тонера от источника тонера к скрытому изображению, записанному на заряженной поверхности барабана.
Диод Электронное устройство с двумя выводами, используемое для проведения тока в одном направлении. только
Dpi (точек на дюйм) Разрешение лазерного принтера, выраженное числом индивидов. точки с визуальной адресацией, которые можно размещать как по горизонтали, так и по вертикали направления.
Драйвер Усилитель, используемый для преобразования сигналов малой мощности в сигналы большой мощности.
DSR (Data Set Ready) Основная сигнальная линия компьютера для аппаратного квитирования. через последовательный интерфейс.Он подключен к линии DTR на принтере.
DTR (Data Terminal Ready) Основной серийный принтер для ручного оборудования. тряска через последовательный интерфейс. Он подключен к выводу DSR на компьютере.
ECP (электронный блок управления) Общий термин, относящийся к электронному как- сборка, используемая для управления лазерным принтером. ECP состоит из основной логики, памяти, драйверы и панель управления. Также называется контроллером.
Излучатель Один из трех электродов биполярного транзистора
EP (электрофотографический) Также называется электростатическим (см. ES).
EPROM (стираемая программируемая постоянная память) Расширенный тип постоянной памяти, которую можно стирать и перезаписывать много раз.
ES (электростатический) Процесс создания изображений с использованием сил высокого напряжения для притягивать или отталкивать носитель (тонер) по мере необходимости для формирования желаемого изображения.
Экспозиция Процесс разрядки барабана после очистки для удаления любых электрических зарядов на светочувствительной поверхности барабана.
Fixing See fusing
Font Набор символов определенного размера, стиля и интервала
Масштабирование шрифта Процесс создания растровых изображений различных размеров из стандартного Источник информации о символах, не зависящей от размера
Фьюзинг Процесс использования тепла и давления для приклеивания тонера к пористой поверхности бумаги.
Gates Интегральные схемы, используемые для выполнения простых логических операций с двоичными данными в цифровых системах
GND (земля) Общая электрическая контрольная точка для электронных сигналов данных.
GPIB (универсальная интерфейсная шина) Параллельный интерфейс связи в- предназначен в основном для сетевых приборов, также известных как IEEE 488.
Шкала серого Набор оттенков от белого до черного. Для лазерных принтеров, sdes создаются путем создания различных шаблонов точек (называемых дизерингом)
Индуктивность Мера способности устройства накапливать магнитный заряд, измеряемая с уверенностью в генри, миллигенри или микрогенри.
Индуктор Устройство, используемое для хранения магнитного заряда. инициализация Восстановление заводских настроек или условий запуска принтера из-за неисправности или включение питания.
Альбомная Ориентация символов или изображений на странице, которая занимает короткую (на странице размером 8,5 x 11 дюймов стороны размером 8,5 дюйма будут вертикальными).
Лазер Устройство, излучающее узкий интенсивный когерентный пучок с одной длиной волны. световые волны.
LCD (жидкокристаллический дисплей) Дисплей, использующий символьные изображения, сформированные из многослойных эры поляризованной по напряжению жидкости.В выключенном состоянии жидкость прозрачная. В его состоянии, жидкость непрозрачная.
Светодиод (светоизлучающий диод) Полупроводниковое устройство, сконструированное таким образом, что фотоны света высвобождаются, когда его p-n-переход смещен вперед.
Lpi (линий на дюйм) Количество горизонтальных линий, которые укладываются в один дюйм вертикального кал. пространство страницы, также известное как шаг строки.
МБ (мегабайт) Объем памяти или области хранения. Каждый мегабайт составляет 1 048 576 байтов.
Микропроцессор Сложное программируемое логическое устройство, которое будет выполнять различные логические операции и вычисления, основанные на заранее заданной программе. структуры.
Двигатель Электромеханическое устройство, используемое для преобразования электрической энергии в механическое движение. В лазерных принтерах используется несколько типов двигателей.
Среднее время безотказной работы (среднее время наработки на отказ) Показатель надежности устройства, например нажимается как время или количество использования.
Мультиметр Универсальный измерительный прибор, используемый для проверки таких параметров цепи, как напряжение- возраст, сила тока и сопротивление. Также называется DVM или VOM.
Четность Дополнительный бит, добавляемый к слову последовательных данных, используемый для проверки ошибок связи.
Pawl Изогнутые пластмассовые элементы, напоминающие когти, которые направляют заряженную бумагу через принтер.
PCL (язык команд принтера) Разработан популярный язык управления принтером. от Hewlett-Packard, который используется или эмулируется почти во всех разрешениях 300 x 300 dpi. лазерные принтеры.
PDL (язык описания страниц) Не зависящий от разрешения язык принтера который описывает элементы печатной страницы. Обычно используется с PostScript или принтеры, совместимые с PostScript.
PE (Paper Error) Сигнал подтверждения, отправляемый с принтера, чтобы сообщить компьютеру эта бумага закончилась.
Фоточувствительный Материал или устройство, которое электрически реагирует при воздействии света.
Пьезоэлектрический Свойство некоторых материалов вибрировать при приложении к ним напряжения.
Книжная Ориентация символов или изображений на длинной странице. (на странице размером 8,5 x 11 дюймов стороны размером 11 дюймов будут располагаться вертикально).
PPM (страниц в минуту) Максимальная скорость, с которой двигатель лазерного принтера может переместить бумагу.
RAM (оперативная память) Устройство временной памяти, используемое для хранения цифровых данных. тальная информация.
Регулятор Электронное устройство, используемое для управления выходным напряжением и током. от источника питания
Сопротивление Мера способности устройства ограничивать электрический ток, измеряемая в Ом, килоом или мегаом.
Резистор Устройство, используемое для ограничения протекания электрического тока.
ROM (постоянная память) Постоянное запоминающее устройство, используемое для хранения цифровых данных. формирование.
RTS (Request To Send) Последовательная линия подтверждения связи принтера, обычно подключенная к линия CTS компьютера.
Rx (получение данных) Это линия последовательного ввода.
Сканер В лазерных принтерах в блоке сканера используется вращающееся шестиугольное зеркало для направления лазерного луча записи вдоль поверхности светочувствительного барабана.Точки формируется путем включения или выключения лазерного луча во время сканирования луча.
Выбрать Управляющий сигнал от компьютера, который подготавливает принтер к приему данных.
Разделительная прокладка Мягкая резиновая прокладка в узле переноса бумаги, предотвращающая более одной страницы за раз при входе в принтер.
Мягкий шрифт Векторный шрифт или растровые данные на дискете или другом компьютерном носителе (например, CD-ROM)
Соленоид Электромеханическое устройство, состоящее из катушки с проволокой, обернутой вокруг сердечника, который может свободно перемещаться.
Строб Линия подтверждения связи от компьютера, которая сообщает принтеру принять действительный параллельные данные на его линиях передачи данных
Термистор Датчик температуры, используемый для регулирования температуры в плавком предохранителе. Узел роликов
Тонер Мелкодисперсный порошок пластика, железа и пигментов, используемый для формирования изображений в электрооборудовании. системы статической печати.
Перенос Процесс переноса проявленного изображения с барабана на заряженная бумажная поверхность.
Транзистор Электронное устройство с тремя выводами, выходной сигнал которого пропорционален. к его входному сигналу. Транзистор может действовать как усилитель или переключатель.
Трансформатор Устройство, используемое для изменения уровней напряжения и тока сигналов переменного тока.
Tx (Transmnit Data) Это линия вывода данных для последовательных устройств. Компьютер Линия Tx подключена к линии Rx принтера.
Metrofuser — ведущий мировой разработчик инноваций, производитель деталей для принтера, оборудования, средств диагностики, информации по ремонту и системных решений для профессиональных пользователей, выполняющих критически важные задачи.Продукты и услуги включают запчасти для принтеров HP, принтеры и обучение по ремонту принтеров. К деталям относятся детали принтера hp, такие как термоблоки принтера, комплекты для обслуживания принтера и другие запасные части принтера hp. Среди клиентов компании дилеры офисного оборудования, интернет-магазины, ремонтные центры и поставщики услуг MPS по всей стране. Metrofuser был включен в список самых быстрорастущих компаний журнала Inc. пять лет подряд
Тампонная печать 101 Базовая информация Технический бюллетень от DECO TECH
Введение в тампонную печать — тампонная печать 101
1.0 Тампонная печать
Процесс тампопечати, или тампонная печать, как ее называют в Европе, с каждым годом становится все более и более важным для промышленных приложений. Тампонная печать начала завоевывать доли рынка (по сравнению с горячим тиснением и трафаретной печатью) в начале 1970-х годов, особенно в тех областях печати, где другие методы показали свои ограничения или не могли быть использованы вообще. Например:
- печать неправильных форм и поверхностей
- печать сложных носителей с разумной скоростью
- печать изображений с высокой детализацией
- предлагает принтеру огромную универсальность
- высококачественная печать на неровных поверхностях (например, в многогнездных формах)
1.1 История тампонной печати
Истоки тампонной печати можно проследить более 200 лет назад, когда первый тип ручной переносной печати был выполнен с использованием мешка из мягкого желатинового материала для переноса изображения. Первые формы для трансферной печати были изготовлены из меди и тщательно выгравированы вручную. Сегодня их фотохимически травят на закаленной стали. Этот тип ручного переноса изначально использовался для переноса изображений на «синие» фарфоровые тарелки и столовую посуду.Первое настоящее промышленное применение механического тампового принтера было осуществлено намного позже в Швейцарии для печати циферблатов часов. Вскоре стало известно, что одна немецкая фирма разработала тампонный принтер, и сообщалось, что первым приложением было запечатлевание многоцветных глаз китайских кукол. Этот производственный процесс был внедрен, чтобы ускорить производство и исключить интенсивные навыки.
Замена желатина произошла после Второй мировой войны с разработкой силиконовых соединений RTV.С появлением силиконовых подушечек для переноса изображения процесс тампонной печати превратился в строгий метод печати на промышленных изделиях.
2.0 Типичные приложения
По сей день тампонная печать не так хорошо известна как процесс печати, но мы видим и касаемся печатных изделий каждый день. Например:
- Электронные микрокомпоненты, такие как кабели, разъемы, микросхемы, реле и т. Д.
- Промышленные кнопки и клавиши на калькуляторах, телефонах и компьютерных клавиатурах
- Электрические бытовые приборы, такие как утюг, видеомагнитофон, телевизор, кофейники, телефоны и т. Д.
- Панели больших промышленных устройств, например, на посудомоечных, стиральных и сушильных машинах
- Игрушки, такие как фигурки, куклы, машины, детские бутылочки, соски, погремушки и ночники.
- Рекламные специальные товары, такие как ручки, зажигалки, брелки, часы, циферблаты
- Спортивные товары, такие как мячи для гольфа, бейсбольные мячи, теннисные ракетки, футбольные мячи
3.0 Основные преимущества тампонной печати
Основным преимуществом тампонной печати по сравнению с другими аналогичными методами печати является уникальная возможность печати многих типов поверхностей неправильной формы, в то время как другие методы печати часто ограничиваются только плоскими и / или круглыми поверхностями (например, трафаретная печать).
Тампопечать предлагает производителю такую же или, в некоторых случаях, большую универсальность, что и трафаретная печать и горячее тиснение, когда речь идет о разнообразных печатных носителях, которые можно декорировать. Тампопечать можно практически на всех известных материалах. Назвать несколько; пластик, стекло, металл, поверхности с покрытием, керамика, силиконы, фармацевтические препараты, продукты питания и многое другое (см. диаграмму на стр. 10).
3.1 Теория переноса чернил
Тампонная печать — это процесс косвенной офсетной (или глубокой) печати, при котором изображение переносится через мягкую силиконовую подушечку на поверхность для печати.Сегодня используются два основных метода лечения. Одна из них представляет собой старую традиционную систему с открытыми чернильницами (проиллюстрирована ниже), а две — более новые, более широко распространенные системы герметичных чашек. Чтобы начать с основ, мы проиллюстрировали старый «стандартный» метод ниже.
Для этого используется пластина с клише, на которой рисунок химически вытравлен на притертой гладкой стальной поверхности (также можно использовать фотополимерные клише). Обычно глубина травления составляет от 0,001 до 0,0012 дюйма или от 24 до 28 микрон.
Используя «полосу заливки», вытравленное изображение заливается (покрывается) чернилами, а затем ракельное лезвие (стальное лезвие для чернил) удаляет чернила с плоской печатной формы, оставляя отложение чернил только на протравленной области. Затем силиконовая прокладка или тампон поднимает чернила с вытравленного изображения и переносит изображение непосредственно на поверхность для печати. Благодаря форме силиконовой подушечки чернила попадают на декорируемый продукт, и силиконовая подушечка возвращается в свое «исходное» положение, готовое к следующему циклу печати.
Сегодня в тампонной печати почти исключительно используются переводные площадки из силиконовой резины, поскольку силиконовые материалы являются наиболее известными разделительными добавками для этого процесса печати. Также была сделана тампонная печать с использованием полиуретановых подушек для специальных применений.
3.2 Графическое представление процесса тампонной печати — ЗАКРЫТАЯ ЧАШКА
Чтобы лучше понять процесс тампонной печати, следующая серия графиков проиллюстрирует, как перенос чернил работает в стандартной системе с закрытой чашкой и в системе с открытой чернильницей:
Рис. 1 — ДОМАШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ — закрытая чашка размещается над выгравированным клише, закрывающим изображение.
Рисунок 2 — Печатная форма движется вперед, обнажая вытравленное изображение, которое заполнено слоем влажных чернил. Эти чернила начинают образовывать липкий слой на верхней (открытой) поверхности, как только они подвергаются воздействию воздуха.
Рис. 3 — Подушечка движется вниз и сжимается (катится наружу) по вытравленному изображению. Когда подушечка опускается, она прижимается к клише и контактирует с чернилами внутри травления. Когда подушечка сжимается, она выталкивает воздух наружу, заставляя чернила выходить из протравленной области.
Рис. 4 — Когда подушечка поднимается, большая часть липкой красящей пленки внутри травления захватывается, а небольшое количество чернил остается внутри травления.
Рис. 5 — Растворители чернил теперь начинают испаряться с нижней стороны изображения чернил, создавая новый липкий слой. В то же время первоначальный липкий слой чернил, связывающий чернильное изображение с подушечкой, снова становится влажным. Внешний слой красящей пленки теперь имеет оптимальный уровень липкости.
Рисунок 6 — Подушечка прижимается к детали, чернила высвобождаются из подушечки и переносятся на деталь. Когда подушка сжимается, ее поверхность выталкивается (скатывается) наружу. Этим движением красящая пленка выйдет из подушечки.
Рисунок 7 — Площадка снова поднимается, возвращается в исходное НАЧАЛЬНОЕ положение (поверх вытравленного изображения) и снова готова к следующему циклу печати.
3.3 Графическое представление процесса тампонной печати — OPEN INKWELL (СТАРАЯ ШКОЛА)
Рисунок 1 — ДОМАШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ — Открытая чернильница находится в положении готовности.Вытравленное изображение помещено поверх штампованного клише, покрывающего изображение.
Рисунок 2 — Ракельное лезвие заполняет вытравленное изображение чернилами, двигаясь вперед.
Рисунок 3 — Чернила подтачиваются (вспахиваются снегом) в область глубокого колодца. Испарение растворителей чернил происходит на открытой верхней поверхности, и чернила становятся липкими.
Рис. 4 — Подушечка движется вниз и сжимается (катится наружу) по вытравленному изображению.Когда подушечка опускается, она прижимается к клише и контактирует с чернилами внутри травления. Когда подушечка сжимается, она выталкивает воздух наружу, заставляя чернила выходить из протравленной области.
Рис. 5 — Когда подушечка поднимается, большая часть липкой красящей пленки внутри травления захватывается, и небольшое количество чернил остается внутри травления.
Рис. 6 — По мере того, как площадка движется вперед, полоса заливки также снова закрывает вытравленное изображение. Растворители чернил теперь начинают испаряться с нижней стороны изображения чернил, создавая новый липкий слой.В то же время первоначальный липкий слой чернил, связывающий чернильное изображение с подушечкой, снова становится влажным. Внешний слой красящей пленки теперь имеет оптимальный уровень липкости.
Рисунок 7 — Подушечка прижимается к детали, чернила высвобождаются из подушечки и переносятся на деталь. Когда подушка сжимается, ее поверхность выталкивается (скатывается) наружу. Этим движением красящая пленка выйдет из подушечки.
Рисунок 8 — Подушечка снова поднимается в исходное НАЧАЛЬНОЕ положение, готовясь к следующему циклу печати.
3,4 Факторы влияния пластины
Печатные формы, используемые для тампонной печати, обычно изготавливаются из стали или нейлонового материала, называемого фотополимером.
Стальные клише имеют очень долгий срок службы, обычно можно ожидать от 700 000 до 1 000 000 или более отпечатков. В то время как нейлоновые клише имеют гораздо более короткий жизненный цикл, обычно от 10 000 до 40 000 отпечатков в зависимости от различных производственных факторов. Очевидно, что стальные пластины дороже нейлоновых пластин, но многие клиенты предпочитают сталь нейлону из-за простоты производства.
Правильная глубина травления для печатных форм будет варьироваться от 0,0006 дюйма до 0,0015 дюйма. Чаще всего используется глубина травления от 0,001 до 0,0012 дюйма (от 24 до 28 микрон). Теоретическое нанесение чернил будет варьироваться в зависимости от типа пластины, глубины травления, формы и твердости силиконовой прокладки. Теоретическая толщина составляет от .00057 «до .00075» (от 12 до 16 микрон), в зависимости от глубины травления. Кроме того, на изменение уровня чернил могут влиять температура, влажность и другие факторы окружающей среды.
3,5 Факторы влияния силиконовой прокладки
Силиконовые прокладки различной формы и различной твердости (твердомеры) доступны в продаже. Большинство поставщиков оборудования для тампонной печати предлагают несколько сотен форм подушечек, и иногда необходимо разработать подушку нестандартной формы специально для вашего приложения. Окончательная рекомендация по форме и твердости подушек может быть дана в соответствии с вашими конкретными требованиями и условиями печати. Другими словами, при выборе силиконовой прокладки могут использоваться прокладки различной формы и / или различные твердомеры, которые будут отпечатывать ваш продукт с различной степенью приемлемого качества.Вы не можете легко узнать заранее, подойдет ли конкретная прокладка … вам может потребоваться протестировать несколько форм прокладки и твердость, чтобы найти ту, которая работает лучше всего! Кроме того, качество печати часто напрямую связано с качеством силиконового тампона. Поверхность прокладки очень чувствительна и может быть повреждена летучими чистящими средствами, растворителями или острыми краями с вашей стороны. Поэтому мы рекомендуем аккуратно обращаться с подушками и чистить их.
3.6 Очистка силиконовых подушечек
Если у вас есть новые силиконовые прокладки, мы рекомендуем сначала «сломать их».Для этого мы рекомендуем протирать поверхность подушечки чистой тряпкой, смоченной ацетоном, спиртом или разбавителем. Это удалит наросты силиконового масла, которые присутствуют на поверхности новых подушечек, и поможет разрушить глянцевый блеск, который вы обнаруживаете на большинстве новых подушек.
После того, как подушечка была «приработана» с 3–6 протиранием (между каждым протиранием напечатайте на бумаге примерно 10–20 раз), мы рекомендуем использовать прозрачную липкую ленту. Мы рекомендуем использовать ленту хорошего качества. Лучше всего использовать ленту 3M Magic шириной 1 или 2 дюйма (так как она деионизирована и имеет очень низкий статический счет).На рынке есть несколько продвинутых машин (например, microPrint LCN-130 и LCN-150), которые имеют встроенные системы очистки ленты в качестве стандартной функции. Эти передовые машины сокращают период использования печатного тампона.
Если вы постоянно используете растворители для своих подушек для печати, это приведет к их преждевременному износу (что очень порадует производителей подушек).
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: При обращении с любым химическим веществом всегда не забывайте использовать соответствующие средства индивидуальной защиты, как указано производителем, включая резиновые перчатки.
4.0 Краска для тампонной печати
Хотя хороший поток краски и равномерное раскрытие сетки являются важными факторами при трафаретной печати, краски для тампонной печати должны, прежде всего, иметь отличные характеристики отделения от силиконового тампона. Также чрезвычайно важно, чтобы красящая пленка на подушке становилась липкой во время процесса переноса из-за испарения растворителя.
Такая липкость необходима, поскольку склонность к приклеиванию к основе должна быть сильнее, чем прилипание краски к силиконовой подушке.Поэтому очень важно выбрать подходящий растворитель для чернил в соответствии с вашими конкретными потребностями. Если растворитель испаряется слишком быстро, чернила высыхают в травлении, и правильное поглощение силиконовой подушечкой будет непостоянным. И наоборот, если используемый растворитель сохнет слишком медленно и не становится липким на пластине и на силиконовой подушке, перенос также будет очень плохим и непоследовательным (первые несколько отпечатков могут выглядеть приемлемо, а на последующих отпечатках будут отсутствовать части пленки. печать).
Из-за необходимости настройки характеристик высыхания чернил некоторые производители предлагают различные скорости испарения и различные растворители. Имея множество разбавителей, вы компенсируете разнообразие условий печати. Кроме того, продув холодным или горячим воздухом на поверхность подушки, испарение растворителей ускоряется, и перенос может быть улучшен наряду с более высокими производственными показателями.
Вязкость чернил следует определять индивидуально, добавляя соответствующий разбавитель в заданном количестве в соответствии с характером печатаемого изображения и основы.Очень важно поддерживать надлежащую вязкость чернил в процессе печати за счет добавления разбавителя в течение дня. Во многих производственных средах разбавитель обычно добавляют ок. каждые 45-60 минут, так как растворители постоянно испаряются из смеси чернил. Однако, если чернила слишком сильно разбавлены, могут появиться проблемы с субстратом, просвечивающим поверхность / пленку чернил, поскольку непрозрачность чернил снижается за счет добавления слишком большого количества разбавителя. Если вязкость чернил слишком высока (т.е.е. недостаточное разбавление) также могут возникнуть проблемы со статикой.
Благодаря новым системам герметичных чашек, которые сегодня доминируют на рынке, быстрое испарение растворителя, которое когда-то было обычным для систем с открытыми чернильницами, сведено к минимуму, но не полностью устранено. Большинство систем печати с герметичными тампонами, которые представлены сегодня на рынке, не могут полностью изолировать воздух, но они действительно помогают значительно упростить повседневное производство.
Это уникальная система от microPrint с системой контроля вязкости внутри герметичной чашки.Viscomatic — это дополнительная система для машин microPrint, которая имеет пропеллер с тефлоновым покрытием, установленный внутри герметичной чашки. Этот гребной винт напрямую приводится в движение двигателем, который передает информацию о крутящем моменте на встроенный ПЛК. По мере увеличения крутящего момента (когда краска загустевает из-за потери растворителя) ПЛК определяет это увеличенное сопротивление двигателя и дает сигнал встроенному микронасосу открыть клапан и закачать программируемое количество разбавителя в чашку. Таким образом, вязкость красок постоянно проверяется, контролируется и поддерживается на протяжении всего производственного цикла.Viscomatic может работать с однокомпонентными чернилами в течение многих дней подряд, а жизнеспособность двухкомпонентных красок может быть значительно увеличена. Viscomatic — единственная система на рынке, которая предлагает такой беззаботный подход к процессу тампонной печати.
4.1 Однокомпонентные чернила
Обычно однокомпонентные чернила используются для печати на термопластических материалах, таких как полистирол (ABS и SAN), поликарбонат, мягкий и жесткий ПВХ, полиэтилен и полипропилен. Поскольку однокомпонентные чернила обычно не имеют срока жизнеспособности, тампонная печать с этим типом чернил довольно проста по сравнению с двухкомпонентными чернильными системами (описанными ниже), поскольку однокомпонентные чернила можно использовать в течение более длительного периода времени.
4.2 Двухкомпонентные чернила
Если требуется чрезвычайно высокая механическая и химическая стойкость печатных красок, рекомендуется использовать двухкомпонентную систему красок (чернила плюс отвердитель). Эти двухкомпонентные чернильные системы подходят для печати на термореактивных пластиках (меламин, полиэстер и т. Д.), А также на термопластах, например. Полиэтилен и полипропилен, а также различные металлические, стеклянные и керамические подложки.
Двухкомпонентные чернила, сушеные по:
- Испарение растворителей
- Химическая реакция (полимеризация) между чернилами и отвердителем
Следует отметить, что окончательная стойкость и стойкость двухкомпонентных чернил достигается после полного отверждения.Время отверждения составляет от 24 до 72 часов.
Одной из «проблем» при работе с двухкомпонентными красками является более короткая жизнеспособность, которая ограничивается в зависимости от типа краски и отвердителя от 6 до 12 часов. Поскольку истекающий срок годности смеси предсказуем, двухкомпонентные чернила широко используются в промышленных приложениях для тампонной печати.
4.3 Разбавление или разбавление красок для тампонной печати
Краски для тампонной печати обычно разбавляются разбавителем от 10% до 20%.Наилучшая вязкость для печати зависит от различных факторов, таких как твердость подушечки, размер напечатанного изображения, а также тип и природа (пористая или непористая) печатной основы.
4.4 Выбор оттенка и безопасные чернила
По сравнению с трафаретной печатью, теоретическое количество чернил при тампонной печати намного меньше, а чернила, предназначенные для трафаретной печати, не подходят для тампонной печати из-за их непрозрачности в чернилах. Краски для настоящей тампонной печати будут иметь почти в 4 раза больше пигментов, чем краски для трафаретной печати.
Выбор цвета абсолютно сравним с красками для трафаретной печати, и можно получить практически любой цветовой оттенок (PMS или цветной чип). Многие изделия с тампонной печатью, такие как специальные рекламные товары и детские игрушки, подпадают под действие определенных законов в США и Европе, которые точно описывают требования к печатным краскам, используемым на продукте. В частности, необходимо соблюдать правила ЕЭС EN 71, часть 3, для печати игрушек и аналогичных предметов. Этот закон строго запрещает использование покрытий / красок, содержащих более чем следовые количества тяжелых металлов.Некоторые оттенки чернил должны быть изменены по сравнению со стандартной пигментацией, чтобы соответствовать этим строгим требованиям.
4.5 Источники ошибок печати и как их избежать
Как уже упоминалось, наиболее широко используемые прокладки изготовлены из силиконовой резины. Во время захвата красящей пленки с пластины фактическая зона печати подушечки совершает перекатывающее движение, поскольку она прижимается к печатной форме. Это перекатывающее движение позволяет оттеснять воздух над красящей пленкой.
Если воздух не может выходить регулярно, между вершиной силиконовой прокладки и пленкой краски, которая была захвачена, остается воздушное пространство или «застрявший» воздух. Этот захваченный воздух вызовет дефект печати, который виден в виде так называемых булавочных отверстий в печатном материале. Одной из причин дефектов точечных отверстий является разбавление (чрезмерное разбавление) чернил. Следовательно, несовершенное изображение с отверстиями уже было неправильно снято с пластины.
Возможные решения для предотвращения таких источников ошибок:
- Увеличьте вязкость чернил, добавив неразбавленные чернила в чернильницу
- Используйте более твердую подушечку для твердомера
- Слегка уменьшите силу хода подушки «вниз», чтобы снизить скорость раскатывания подушки, позволяя воздуху выходить более регулярно.
- Сдвиньте верхушку прокладки подальше от графической области, где присутствуют точечные отверстия.
- Выберите другую площадку с другим (возможно, более крутым) профилем.
5,0 Подложки
Как уже упоминалось, тампонная печать столь же универсальна, как и трафаретная печать, поскольку почти все известные носители могут быть напечатаны с помощью обоих процессов печати. Пластмассы, стекло, керамика, металлы, такие как сталь и алюминий, поверхности с покрытием из бумаги и лака, и это лишь некоторые из них.
5.1 Предварительная обработка некоторых субстратов
В особенности полиолефиновые материалы (LDPE, HDPE и PP) не могут быть напечатаны без предварительной обработки перед печатью. Рекомендуемое поверхностное натяжение составляет 38 дин на см. Это значение поверхностного натяжения требуется для обеспечения надлежащей адгезии краски к субстрату.
Используйте дин-тестер для проверки поверхностного натяжения критических материалов. Если значение меньше 38 дин / см, нанесенные тестовые чернила будут образовывать пузырьки на поверхности материала.
Для обеспечения достаточной адгезии к таким материалам, область для печати должна быть предварительно обработана пламенем или коронным разрядом.
5.2 Последующая обработка
Еще одним важным субстратом для адгезии чернил является полиацеталь или делрин. Адгезия к такому материалу может быть достигнута путем последующей обработки (после печати) сушилкой горячим воздухом путем продувки потоком горячего воздуха с температурой приблизительно 350 ° C в течение 2–3 секунд сразу после печати. Мы обнаружили, что лучший метод — это обработка таких оснований пламенем.
Как напечатать футболку: пошаговое руководство по печати на футболке
Если вы хотите продвигать новый интересный бренд или нарядить своих родственников для фотосессии в Instagram на семейном празднике, всегда есть веская причина напечатать футболку на свой вкус. Конечно, у вас наверняка есть большая коллекция удобных универсальных футболок. Но всегда есть место для большего, так почему бы не сделать свое собственное?
В этом пошаговом руководстве по печати футболок мы рассмотрим все тонкости печати футболки, включая определение количества и бюджета, выбора метода печати и выбора подходящей ткани.Мы здесь, чтобы помочь вам распечатать вашу новую любимую футболку!
Когда дело доходит до печати на футболках, у вас есть множество вариантов! Вот руководство, которое поможет вам сориентироваться в процессе печати футболок. Иллюстрация Владанланда.Шаг 1. Получите дизайн
–
Мы только что отправили вам бесплатную электронную книгу с дизайном футболок.
Невозможно напечатать футболку без отличного дизайна. Короче говоря, убедитесь, что у вас есть дизайн, который рассказывает вашу историю, соответствует вашему бренду или просто выглядит действительно круто.Начните с того, что спросите себя, что вы хотите, чтобы ваша рубашка говорила о вас или о вашем бренде. К какой целевой группе вы обращаетесь? Не торопитесь, создавая дизайн, отражающий индивидуальность вашего бренда, будь то иллюстрация, логотип, слоган или комбинация всех трех.
Симпатичный дизайн футболки для завтрака от Alice Z.Также помните, что ваш дизайн должен сочетаться с любым цветом футболки, который вы выберете: дизайн темных цветов не будет хорошо отображаться на темно-синей или черной футболке.Итак, если вы знаете, что хотите печатать на черных футболках, ваш дизайн должен использовать более светлые цвета и наоборот.
Еще нет дизайна? Ознакомьтесь с нашим полным руководством по дизайну футболок, в котором мы расскажем обо всем, что вам нужно знать, чтобы создать футболку, которая вам понравится. Вы узнаете, как выбрать правильный стиль, изображения, цвета и типографику, чтобы в итоге получить идеальный дизайн футболки.
СоветPro: работа с профессиональным дизайнером — это самый простой способ получить звездный дизайн футболки, который гарантированно будет потрясающе смотреться на готовой рубашке с принтом.
Шаг 2. Знайте свое количество и бюджет
–
Прежде чем углубляться в процесс печати, определите приблизительное количество и бюджет. Как и в случае с любым типом печати, заказ большого количества, вероятно, снизит стоимость единицы. Заказ оптом — разумный вариант, особенно если вы собираетесь продавать рубашки.
Укажите не только количество, но и нужные размеры и количество каждого. Если вы печатаете товарные рубашки, имейте в виду, что некоторые размеры более популярны, чем другие, но всегда важно иметь широкий ассортимент.В зависимости от вашего производителя, одни размеры могут быть дороже других.
Наличие твердого камня в количестве и бюджете также является важным шагом на пути к сужению вашего метода печати. Количество необходимых рубашек также повлияет на ваш метод печати. Некоторые методы идеально подходят для массовой печати. Другие имеют более высокую стоимость за рубашку и лучше подходят для небольших заказов.
Сколько стоит печать на футболках?
Печать одной футболки обычно стоит от 15 до 30 долларов, в то время как массовая печать может снизить стоимость одной футболки до 5-10 долларов.Цены на печать на футболках зависят от используемой вами техники печати, качества простых футболок, на которых вы печатаете, и количества футболок, которые вы заказываете. При оптовых заказах можно получить большие скидки.
Шаг 3. Выберите метод печати
–
Когда дело доходит до печати футболки и выбора правильного метода, в игру вступают различия в стоимости, внешнем виде, времени производства и материалах. Давайте рассмотрим эти важные детали с помощью трех популярных методов печати:
Трафаретная печать
Тройники с трафаретной печатью можно изготавливать вручную или машинным способом.В любом случае, этот метод является золотым стандартом для печати на футболках. Принтер сделает оригинальные скриншоты вашего дизайна футболки, что позволит вам печатать оптом.
Снимок экранаПлюсы: Трафаретная печать — это надежно, доступно и качественно. Этот способ идеально подходит для крупных заказов.
Минусы: Новый экран требуется для каждой новой версии цвета или дизайна. Красочный дизайн в конечном итоге оказывается дорогим.
Подходит для оптовых заказов и печати ярких цветов на темных рубашках
Виниловая графика
Футболки с виниловой графикой созданы методом трансферной печати.В результате вид и текстура отличаются от трафаретной печати — они кажутся более смелыми и объемными. Винил часто считается более прочным, чем чернила.
Виниловая графикаПлюсы: Яркие цвета и прочные материалы лучше всего подходят для дизайна футболок, который действительно хочет выделяться.
Минусы: Как и при трафаретной печати, каждый дополнительный цвет увеличивает стоимость. Поскольку каждый рисунок должен переноситься по рубашке, печать на виниле — не лучший вариант для крупных заказов.
Лучше всего подходит для простой графики и небольших заказов, которые включают базовые формы и / или текстовые рисунки
Непосредственно к одежде
Прямая печать на одежду (или DTG) — это новый вариант, который использует свободу струйной печати. Этот метод распыляет чернила на одежду, как при струйной печати на бумаге, но на ткани.
Прямо к одеждеПлюсы: Метод DTG позволяет создавать настраиваемые дизайны с замысловатыми деталями и множеством вариантов цвета.Принесите цвет!
Минусы: Лучше всего подходит для рубашек небольшими партиями. Чем больше вы печатаете, тем менее жизнеспособным это становится. Также нельзя носить одежду темных цветов.
Лучше всего подходит для небольших заказов, требующих большого количества деталей
Шаг 4. Найдите принтер
– Правильный принтер должен предлагать технику печати, которая сделает ваш дизайн наилучшим. Дизайн футболки от diwaz
После того, как вы определились с дизайном, бюджетом и методом печати, пора искать принтер.Есть много вариантов на выбор (как локально, так и онлайн), поэтому мы рекомендуем уделить время изучению возможностей.
Если вы печатаете на местном уровне, запрашивайте образцы готовых рубашек, а не только дизайнерские изображения. Большинство полиграфических компаний любят посетителей! Загляните в их магазин, чтобы увидеть и почувствовать их работу.
Помните: задача принтера — преобразовать дизайн в реальный отпечаток, и только готовый продукт показывает это. Если вы решите обратиться в компанию онлайн-печати, обязательно прочитайте отзывы предыдущих клиентов и позвоните в службу поддержки, чтобы узнать, подходят ли они для вашего проекта и потребностей печати.
Выбирая принтер, всегда помните о сроках, чтобы заказ был готов вовремя. При онлайн-заказе учитывайте время печати, а также время доставки, поэтому, если у вас не хватает времени, вы можете исключить этап, разместив заказ на месте и забрав его лично.
Выбор принтера будет зависеть от следующих факторов:
- предлагаемые ими методы печати и подходят ли они для вашего дизайна
- Стоимость однотонных футболок плюс печать
- время печати
- предлагаемых фасонов, размеров, материалов и цветов футболок
- количества, которое вы можете заказать
- варианты поддержки и подтверждения
Шаг 5. Выберите ткань и тип рубашки
– .
Все просто: футболка должна быть удобной.Помните об этом, исследуя варианты тканей для вашего нового дизайна.
Белая рубашка с короткими рукавами и круглым вырезом — классический и надежный выбор. Дизайн футболки Константина КостенкоНевероятно популярный вариант — 100% хлопок. Он универсален, его легко носить и еще легче стирать. В качестве более мягкой и дышащей альтернативы попробуйте смесь 50% полиэстера и 50% хлопка, фаворита публики и часто более дешевой, чем чистый хлопок.
Поработайте со своим принтером, чтобы определить, какие ткани будут работать с вашим количеством и бюджетом.
Помимо выбора ткани, вам необходимо выбрать тип рубашки.
Существует так много разных стилей, типов и фасонов. Выберите тот, который лучше всего подходит вашей аудитории.Подумайте о своей аудитории и поставленных целях, прежде чем выбрать правильный тип футболки. Какого стиля и какого кроя ваша целевая группа хотела бы больше всего? Какие цвета они предпочтут? Когда и где вы хотите, чтобы они его надели? Если сомневаетесь, подберите круглый вырез с короткими рукавами белого, черного или серого цветов.Это беспроигрышная ставка.
Шаг 6. Отправьте файлы
–
Когда вы будете готовы нажать на курок для печати, вам нужно будет отправить файлы дизайна на принтер. Общайтесь напрямую со своим принтером и спрашивайте их о конкретных типах файлов, требованиях к цвету и размерам файлов. Спросите заранее, чтобы избежать недопонимания в будущем. Передайте эту информацию своему дизайнеру, чтобы он мог предоставить вам ваши окончательные файлы.
Убедитесь, что вы отправляете свои файлы дизайна в векторном формате, чтобы ваша рубашка выглядела такой, какой она должна быть.Дизайн футболки XZEQUTEWORX ™Какой формат файла подходит для печати футболок?
Вам нужно будет отправить свой дизайн футболки в векторном формате. Скорее всего, это будет файл AI, PDF или EPS. Подойдет любой из этих форматов, но если вы не знаете, какой из них отправить на принтер, выберите PDF-файл, так как он наиболее универсален. Ваш дизайнер предоставит вам файл в одном или нескольких из этих форматов (в зависимости от программы, в которой был создан ваш дизайн, например Adobe Illustrator или InDesign и т. Д.). По одному для каждого дизайна футболки, который вы создаете.
Кроме того, вам могут потребоваться определенные цветовые коды, если ваш принтер поддерживает нестандартные цвета. Убедитесь, что у вас есть цветовой код Pantone или CMYK , чтобы все выглядело так, как вы хотите.
Шаг 7. Проверьте подтверждение
–
Принтер всегда должен отправлять вам пробу до того, как будет напечатана рубашка, особенно если вы размещаете оптовый заказ. Это может быть цифровая проба или пробный отпечаток самой рубашки.Это ваш последний шанс внести какие-либо изменения, поэтому внимательно просмотрите его. Проверьте слова, числа, цвета, выравнивание… все!
Дизайн футболки 99designs от bo_radПри просмотре может быть полезно показать доказательство беспристрастной третьей стороне, которая предоставит свежий взгляд на любые потенциальные ошибки.
Шаг 8: Получите свои рубашки!
–
После того, как ваши рубашки напечатаны, возьмите их и все проверьте. Убедитесь, что вы довольны конечным продуктом, и поблагодарите свой принтер за упорный труд.Если возможно, оставьте отзыв о своем опыте. Теперь наслаждайтесь своими потрясающими новыми рубашками!
Вы готовы к идеальной печати на футболках
–
Мы рассмотрели все: от количества и бюджета до методов печати на футболках и подбора подходящей ткани. А теперь пора начать! Определите свои цели и распечатайте идеальную футболку. Ничто так не говорит «вы то, что вы носите» больше, чем эффектная футболка с исключительным дизайном.
Нужна помощь в создании идеальной футболки?
Наши дизайнеры могут создать его для вас.
Реле общего назначения GRT8-B2 Управление реле времени Однофункциональная установка на DIN-рейку AC / DC12-240V Business & Industrial
Реле общего назначения GRT8-B2 Управление реле времени Однофункциональная установка на DIN-рейку AC / DC12-240V Business & Industrial- Home
- Business & Industrial
- Электрооборудование и материалы
- Реле
- Реле общего назначения
- GRT8-B2 Управление реле времени Однофункциональная установка на DIN-рейку AC / DC12-240V
Однофункциональная установка на DIN-рейку AC / DC12-240V GRT8-B2 Управление реле времени, 7-3 Вт / DC 0,5-1,7 Вт, индикация выходного реле: красный светодиод, 2 режима работы являются дополнительными: задержка включения и отсоединение задержки, рабочее состояние реле обозначается светодиодным индикатором, Потребляемая мощность: AC 0, Граница тенденций, Ищем все, что вам нужно, Абсолютно оптимальная цена, Круглосуточное обслуживание клиентов, Быстрая доставка и значительная экономия при скидке 20%.AC / DC12-240V GRT8-B2 Однофункциональное реле времени для монтажа на DIN-рейку, GRT8-B2 Однофункциональное реле времени для монтажа на DIN-рейку AC / DC12-240V.
90 * 18 * 64 мм / 3, 5 дюймов: Минимальная мощность переключения:: 500 мВт. Номинальное управляющее напряжение источника питания:: AC / DC 12-240 В, Потребляемая мощность: AC 0, Модель:: GRT8-B2: Уровень защиты:: IP20. 7 Вт: Силовой терминал:: A1-A2, 7-3 Вт / DC 0, 7 Вт, 50-60 Гц, Потребляемая мощность:: AC 0, 5-1, Состояние :: Новое: Совершенно новый, Полный список см. В списке продавца подробности.5 * 0, 7 * 2, если товар не был расфасован производителем в нерозничную упаковку. Не используется, индикация выходного реле: красный светодиод. MPN:: Не применяется: Индикатор питания:: Зеленый светодиод,: UPC:: 738672519048, Рабочее состояние реле отображается светодиодным индикатором, GRT8-B2 Управление реле времени Однофункциональное крепление на DIN-рейку AC / DC12-240V 738672519048 . 2 функциональных режима являются необязательными: задержка включения и задержка отключения. если применима упаковка, неповрежденный товар в оригинальной упаковке, 5-1, См. все определения условий: Бренд:: Без товарного знака.неоткрытый, Размер:: Приблизительно, ISBN:: Не применяется: EAN:: Не применяется, Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине. например, коробка без надписи или полиэтиленовый пакет, 7-3 Вт / DC 0.
Инфраструктура кабельной сети
Сертифицированная гарантия специалистов по установке оптоволоконных кабелей категорий 5, 6 и 7 категорий
Узнать большеТелефонные системы
Полная интеграция системы Подключите свою команду
Узнать большеРазработка проекта сетевой инфраструктуры
Специалисты по развертыванию и управлению по установке оптоволокна Сертифицированные сетевые инженеры
Узнать большеСистемы Panasonic NS 700/1000
Установка и поддержка Поставщики комплексных решений
Узнать большеСпециалисты по поддержке телефонной системы
Eircom Systems, Siemens, NEC Более 30 лет опыта
Узнать большеИнтернет-магазин CDC
Проверьте наши телефоны, чтобы приобрести
Купить сейчас
Телефонные системы
Телефонные системы Panasonic и Siemens / Unify установлены и обслуживаются сертифицированными инженерами
Больше информацииCat 5/6/7 и оптоволоконные линии
Мы устанавливаем тестируемые и сертифицируем оптоволоконные кабели категорий 5-6 и 7 с сертифицированной гарантией на установку
Больше информацииТелефонные системы Eircom / EIR
Дела идут не так !!! МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ В ремонте и обслуживании всех Eircom / EIR Broadlink, Netlink, Siemens Hipath
Больше информацииГолосовая связь по Интернет-протоколу (VOIP) и облачная связь
Бесплатные звонки из офиса в офис Настройка удаленного офиса Дешевые звонки по всему миру Обновление до будущего
Больше информации
Решения для телефонных систем для любого бизнеса
CDC Telecom продает, устанавливает и обслуживает телекоммуникационные решения.
Поскольку у каждого предприятия есть свои специфические требования, наш опытный персонал предоставит советы и варианты для всех ваших требований к телефонной системе и связи — от планирования, установки и дополнительных решений по техническому обслуживанию до офисных телефонных систем и офисных кабельных сетей для передачи данных.
Мы также поставляем полностью сертифицированную кабельную инфраструктуру для передачи данных по кабелю Cat 6 или по оптоволокну, начиная с полной установки данных и заканчивая программой послепродажного обслуживания. Мы ваш партнер, всегда выполняющий заказы в срок и в рамках бюджета.Наши дружелюбные сотрудники CDC Telecom всегда готовы помочь!
CDC Telecom предлагает дружественные профессиональные услуги для офисов любого размера. Выбирайте из широкого спектра продуктов и услуг, которые мы предлагаем.
GRT8-B2 Однофункциональное реле времени для монтажа на DIN-рейку AC / DC12-240V
с платком, обернутым по всему лицу. Любой вопрос, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы обещаем, что на все вопросы будут даны ответы в течение 24 часов, а также вам нужна повседневная спортивная жизнь, такая как бег трусцой. Из самых ранних разговоров о дизайне эти козырьки создают кабину комфорт, защищая от дождя.Cal Lighting SH-8105/18-WH Вертикальный колоколообразный абажур с 18-дюймовым днищем, создайте привлекательный вход, чтобы приветствовать всех ваших гостей; используйте разнообразие наших сезонных дизайнов, чтобы поджарить праздник в каждой комнате вашего дома; поместите в качестве креативного акцентного коврика в любом фойе, они действительно мягкие и гладкие по отношению к коже. Этот брелок сделан из великолепной цельнозернистой кожи и изготовлен прямо здесь, в США, носки также отводят влагу. Предварительно смазанная нейлоновая внутренняя втулка обеспечивает плавную работу и долгий срок службы. GRT8-B2 Однофункциональное реле времени для монтажа на DIN-рейку AC / DC12-240V . Изготовленные на заказ погодоустойчивые виниловые баннеры для вывесок Поднимите свои рекламные усилия на новый уровень с помощью наших сверхпрочных виниловых баннеров.Поэтому мы рекомендуем вам дважды проверять размер в каждом описании продукта по сравнению с вашей одеждой, выглядеть как натуральные драгоценные камни, модель предмета номер: LF14QC3473SSQCL035Rh28. Средний размер США = Китай X-Large: Длина: 25, Мужская удобная футболка JUDSON на заказ, футболка ONE Piece Heart Pirates Flag Logo: Clothing.Увеличивает производительность и увеличивает пробег. Слегка вогнутая спинка сиденья мягко обнимает вас, когда вы откидываетесь назад, Long — золотой стандарт для серьезных поваров. Учитесь у постоянно меняющейся природы, которая дает множество интересных вещей для пробуждения воображения и практических знаний. Мы исключили все догадки из уравнения, предоставив вам высококачественные профессиональные баннеры, однофункциональное реле времени GRT8-B2 для монтажа на DIN-рейку AC / DC12-240V . заготовка 20X210 в качестве: премиум. Что вы получаете: комплект украшений Bonlavie, Купить мужские кожаные сандалии. Удобная дышащая подошва (бронза, • Приблизительная длина: 45 сантиметров. Чистый продукт французского мастерства, эта красивая декоративная скатерть, разработанная Сильветт Резонье, связана крючком в наших мастерских на берегу Луары мастером, специализирующимся на вязании крючком. Вы можете получить отдельный счет по прибытии вашей посылки в вашу страну, пожалуйста, свяжитесь со мной. потребности дизайна.3D Purple Universe C247 Blockout Photo Curtain Шторы с принтом. с южным крылом, добавленным в 1909 году, GRT8-B2 Однофункциональное реле времени для монтажа на DIN-рейку AC / DC12-240V . По запросу мы также можем изготовить шальвар вместо брюк. Размер груди: 96 см / 37. Вы получите подтверждение своего дизайна в течение 48 часов после получения оплаты. Бархатная обивка с современным принтом и красным рисунком в восточном стиле. В моем инвентаре вы найдете небольшое сочетание стилей, кошелек для браслета с тропическим принтом фламинго, темно-серебристый искусственный.ГДЕ ДОБАВИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ДЕТАЛИ. последовательная зарядка снижает тепловую нагрузку и уменьшает солнечные батареи. имеет один из самых больших запасов комплектующих для раздаточных коробок OEM и послепродажного обслуживания в отрасли. Таблица размеров носимых предметов Litelok Silver — размер женских брюк (США) :. ПОДРОБНОЕ ИСКУССТВО ГРАФИКИ: произведения искусства высокого качества, которые вам обязательно понравятся. GRT8-B2 Однофункциональное реле времени для монтажа на DIN-рейку AC / DC12-240V . ✔ 【Тонкий и плотно прилегающий】 Наш формирователь для похудения для верха из тонкого и мягкого материала можно носить под любой одеждой.Вы ищете подходящие аксессуары для своего смокинга или костюма: Stickfrease Blue Dot Trainning Squash Ball Natural Rubber 2 Pack: Sports & Outdoors, D 7D 700D D MARK IIN D MARKIII DS MARKIII 000D, ❤Идеально сочетается с вашим платьем. В этот набор входят: женский кардиган с перспективой, Бесплатная доставка и возврат по соответствующим критериям заказам. Просто застегните жилет и надевайте его каждый раз, когда бежите. четкое представление очков и статистики. Материал: ПВХ пластик; Streamer Общая длина: 21 см / 8,3 мм; Толщина пластины Внутренняя: 2 мм; Толщина пластины Наружная: 2 мм; Вес на 100 звеньев: 2, GRT8-B2 Управление реле времени Однофункциональная установка на DIN-рейку AC / DC12-240V .