Оглавление:
- Шаг 1. Конвертер
- Шаг 2: Осмотр аккумуляторного отсека
- Шаг 3: резистор ограничения тока
- Шаг 4: эстетический результат?
- Шаг 5. Резюме, важные моменты
Видео: Преобразование аккумулятора в привод постоянного тока, вспышку Speedlight (или практически что угодно): 5 шагов
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:52
Это, вероятно, самый простой способ преобразовать вспышку Speedlite с батареи в привод постоянного тока.
Этот Yongnuo YN560IV иногда требуется в нашей фотобудке, чтобы осветить фон стены и устранить тени от объекта.
На форумах можно найти много информации об этом виде преобразования и всего несколько видеороликов, сделанных своими руками. Я хотел поделиться своим опытом с этим проектом, так как было несколько препятствий, о которых, насколько я знаю, никто не упоминал и не объяснял.
В настоящее время продаются профессионально изготовленные комплекты преобразователей от аккумулятора к источнику питания постоянного тока. Вы можете найти их в Интернете, если не хотите возиться с проводами и пайкой.
Шаг 1. Конвертер
Я выбрал преобразователь переменного / постоянного тока 6В 2А. Их легко приобрести на ebay. Это стоило мне менее 10 евро. Преобразователь на 5 В, вероятно, тоже подойдет.
Вы выбираете конвертер в зависимости от приложения. У вспышки Speedlite будет больше или меньше время цикла в зависимости от силы тока. Я подумал, что мне будет достаточно 2А, но емкость до 4А может быть более подходящей в зависимости от ваших требований.
Преобразователь поставляется со стандартным штекером постоянного тока 5,5/2,1 мм, также называемым светодиодным разъемом. Я ранее купил розетки и вилки с винтовыми зажимами для проводов для другого проекта. Их также можно легко найти на ebay.
Разъем, конечно, необязательный, так как вместо этого вы можете зачистить и припаять концы проводов или использовать любой другой подходящий разъем. Просто следите за своими + и -
Шаг 2: Осмотр аккумуляторного отсека
Таким образом, вы получите чистое и аккуратное решение, не открывая внутренности вашего устройства и не вмешиваясь в электронику. Обычно небольшая модификация крышки или корпуса позволяет проводу хорошо выглядеть..
Эта вспышка работает от 4 элементов AA, которые соединены последовательно, чтобы обеспечить общее напряжение 5-6 В.
Теперь это можно устроить двумя способами:
1. Либо создайте 3 манекена, которые просто закорачивают оба конца вместе, и 1 манекен, который подключается к + и - источника питания (профессиональные решения обычно такие).
2. Создайте только 2 манекена, один для + и один для -… но вы должны определить и каким-то образом запомнить, что входит в какое гнездо. Я выбрал это решение, так как казалось, что провода в отсеке легче помещаются. Черный манекен (синий провод) подключается к «-», а серебряный манекен подключается к «+».
Используйте свое воображение и все, что у вас есть под рукой. Я использовал кусок круглого дерева и кусок карандаша, а также электрическую ленту и клейкую ленту. Винт работает как полюсный соединитель. Провода намотаны на винты и спрятаны под лентами вокруг манекена.
Шаг 3: резистор ограничения тока
Это была решающая часть этого проекта.
Поскольку у меня был блок питания на 2А, он не работал! Я подключил блок питания к правым полюсам в батарейном отсеке, но вспышка Speedlite не включается. Но когда я удерживал кнопку питания, раздавался слабый щелчок.
Оказывается, при включении Speedlite пытается потреблять больше 2 ампер. И когда это произойдет, преобразователь перейдет в «режим икоты». Он включается и выключается, включается и выключается… для защиты от перегрузки по току.
Поместив токоограничивающий резистор на + между преобразователем и вспышкой Speedlite, можно запустить вспышку даже при токе всего 2 А, но это может занять на пару секунд больше.
Используйте закон Ома, чтобы рассчитать необходимое сопротивление. Преобразователь может подавать максимум 2 А, а он выдает 6 Вольт.
6/2 = 3 Ом.
У меня не было резистора на 3 Ом, поэтому мне пришлось создать свой собственный резистор с проволочной обмоткой. Для этого я использовал две жилы промышленной стальной проволоки длиной около 30 см. Эта стальная проволока была намотана на стержень стержня фиктивной батареи в три слоя, разделенных изолентой и термоусадочной трубкой.
Примечание! Никель-хромовая проволока обычно используется для создания резистивной нагрузки. Однако эта промышленная проволока (вероятно, из сплава хрома и стали) тоже работала довольно хорошо, и ее, вероятно, гораздо легче получить (и, вероятно, дешевле?). Вы можете просто поэкспериментировать с любой металлической проволокой, которая есть у вас дома. Чем он тоньше, тем больше сопротивление.
Предупреждение! Одна тонкая проволочная прядь при полной загрузке сильно нагрелась, слишком горячая, чтобы ее можно было прикоснуться. Следовательно, при использовании двух более длинных нитей сопротивление сохраняется на том же уровне, но без проблем с перегревом.
Кончик! Отожгите стальную проволоку, чтобы с ней было легче работать. Отожгите его, используя обычную зажигалку или свечу.
Я спрятал резистивный провод внутри серебряной фиктивной батареи. Он показывает только 2 Ом сопротивления, а не полные 3 Ом, которые были рассчитаны. Вспышка Speedlite по-прежнему включается, сначала немного икает, но потом работает плавно.
Шаг 4: эстетический результат?
Что вы думаете? Типа выглядит интегрированным.
Шаг 5. Резюме, важные моменты
Используйте пустые батарейки для питания вспышки Speedlite или любого другого устройства. Моя цифровая камера тоже использует 4 батарейки, и с этими манекенами она тоже работала.
Обязательно подберите достаточный источник питания. С 2Amps время цикла для моей вспышки Speedlite после взрыва 1/1 составляло 9 секунд. Я использую спелайт только для 1/32 или 1/64, так что для меня это не имело значения.
Обратите внимание, что вспышки Speedlite не обладают хорошей теплоотдачей, поэтому не ожидайте, что они будут работать постоянно в течение всего дня фотосессии только потому, что они подключены к электросети. Вспышки Speedlite могут перегреваться !.
Важно использовать токоограничивающий резистор, если устройство может временно потреблять больше силы тока, чем рассчитан на преобразователь. У моего преобразователя была защита от перегрузки по току, к счастью для меня, иначе я, вероятно, сожгла бы его с первого раза.
Рекомендуемые:
Преобразование 35 В постоянного тока в 9 В постоянного тока с помощью регулятора напряжения 7809: 7 шагов
Преобразование 35 В постоянного тока в 9 В постоянного тока с помощью регулятора напряжения 7809: Привет друг, сегодня я собираюсь сделать схему контроллера напряжения. С помощью этой схемы мы можем преобразовать до 35 В постоянного тока в постоянное 9 В постоянного тока. В этой схеме мы будем использовать только напряжение 7809. регулятор. Приступим
Преобразование 12 В постоянного тока в 5 В постоянного тока: 5 шагов
Преобразование 12 В постоянного тока в 5 В постоянного тока: Привет друг, сегодня я расскажу вам, как преобразовать постоянное напряжение до 24 В в постоянное 5 В. Приступим
Сделай сам понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный -- Как легко снизить напряжение постоянного тока: 3 шага
Сделай сам понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный || Как легко снизить напряжение постоянного тока: понижающий преобразователь (понижающий преобразователь) - это преобразователь постоянного тока в постоянный, который понижает напряжение (при повышении тока) от входа (источника питания) к выходу (нагрузки). Это класс импульсных источников питания (SMPS), обычно содержащий не менее
ШИМ-управление скоростью двигателя постоянного тока и освещением - Диммер постоянного тока: 7 ступеней
ШИМ-управление скоростью двигателя постоянного тока и освещением | Диммер постоянного тока: сегодня в этом видео я собираюсь показать вам, как приглушить свет, контролировать скорость двигателя в постоянном или постоянном токе, так что давайте начнем
Превратите люминесцентный светильник 12 В постоянного тока или 85-265 В переменного тока в светодиодный - Часть 1 (Внутреннее устройство): 7 шагов
Превратите люминесцентный свет 12 В постоянного тока или 85–265 В переменного тока в светодиодный - Часть 1 (Внутреннее устройство): перегорел один из балластов дневного света на 12 В в моем доме на колесах. Я решил заменить его светодиодами, используя 6 дешевых светодиодов, пару светодиодных драйверов и используя https://www.instructables.com/id/Replace-Low-Voltage-Bi-Pin-Halogens-with-LEDs/ в качестве ориентира. . Па