無線電子工学および電気工学の百科事典 ムービープロジェクターシンクロナイザー - XNUMX日で。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 最近では、多くの人が熱心にアマチュア撮影に取り組んでいます。 そして今日、彼らは個人アーカイブに蓄積されたフィルムを現代のメディア、つまり磁気テープや CD に移しています。 アマチュアの条件でもこれを行うのは簡単です。 スクリーンに映した映像をビデオカメラで撮影すれば十分です。 XNUMXmmフィルムの解像度の低さを考慮すると、VHS規格の可能性は十分すぎるほどです。 ただし、再撮影の場合は映写機とビデオカメラの同期に注意する必要があります... フィルムの映写速度は、画像のちらつき周波数が TV 信号フィールド周波数 - 50 Hz と等しくなるような速度にする必要があります。 この条件に違反すると、ビデオの品質に影響します。 テレビ画面で見ると、画像の明るさが周期的に変化することが観察されます。 広く普及しているプロジェクター「Luch-2」、「Volna」、「Rus」は、16,7mm フィルムの標準フレーム レート (1 s-XNUMX) で必要なフリッカー周波数を提供します。 残念ながら、特別な措置を講じないと、機構のウォームアップ、主電源電圧の変化、および考慮するのが難しいその他の要因の影響で、投影周波数が「変動」します。 もちろん、フレーム変更ノブのストロボマークを常に監視しながら、プロジェクターコントロールを使用して手動で正確に維持することもできます。 このテクニックは、XNUMX 分の映画を数本すばやく再撮影する必要がある場合に適しています。 しかし、アーカイブの量が数時間の投影となる場合、自動化は不可欠です。 たとえば、[1、2] で説明されている投影速度スタビライザーは、このタスクに完全に対応します。 しかし、一般に 1969 回限りのジョブを実行するために、3 個以上のチップからデバイスを組み立てる実現可能性は疑わしいです。 一方、XNUMX 年に、より簡単な解決策が提案された記事 [XNUMX] が発表されました。 もちろん、それは映画をビデオに再録画することではなく、プロジェクターとテープレコーダーを同期させて音声を録音および再生することでした。 各フレームのデモンストレーション中に、プロジェクターのクラムシェル機構のシャフトに取り付けられたカムが、プロジェクターを駆動する電気モーターの電源回路に含まれる位相検出器の一種である電気機械スイッチの接点を 50 回閉じました。プロジェクター。 その結果、接点閉鎖周波数と主電源周波数 (XNUMX Hz) の同等性が自動的に維持されました。 同様の装置が著者によって作成され、長年にわたって問題なく使用されてきました。 接触センサーの信頼性が不十分であることが実際にわかっており、それをプロジェクターに設置するのは簡単ではありませんでした。 非接触センサーを使用した方が良いでしょう。 これについても [3] で説明されていますが、当時の元素ベースでのパフォーマンスには大きな疑問が生じました。 シンプルなシンクロナイザーが製造され、動作テストされました。上記の原理に従って動作しますが、最新の要素に基づいた非接触センサーが使用されています。 製作も調整もXNUMX日で出来ます。 同期回路を図に示します。 少数の人々のために保存されている「Luch-2」フィルム映写機の図もあり(一点鎖線で囲まれており、要素の位置指定は工場のものに対応しています)、シンクロナイザーが機能します。 投影周波数センサーは、VI の IR 範囲の発光ダイオードと BL1 フォトダイオードからなるフォトカプラーです。 両者の間の光接続は、1 フレームのデモンストレーション中にプロジェクターのシャッターによって 1 回遮断されます。 発光ダイオードVIは、整流器(ダイオードブリッジVD1)を介してプロジェクタの変圧器Tr1の二次巻線に接続されている。 ダイオード電流は抵抗 R2 によって制限され、100 mA を超えてはなりません。 緑色 LED HL1,5 の直流電圧降下 (約 2 V) は、複合トランジスタ VT1 を開くのに十分ではありません。 しかし、BL1 フォトダイオードによる IR 放射の作用下で生成される EMF と LED の電圧の合計は、トランジスタを開くのにすでに十分です。 したがって、IR放射がフォトダイオードに到達する場合にはトランジスタVT1が開き、フォトダイオードと発光ダイオードの間に閉塞ブレードがある場合にはトランジスタVT1が閉じる。 トランジスタのオープン状態がプロジェクターのモーター M1 の励磁巻線の電流の正の半サイクルと一致すると、その抵抗 R2 が VT1VD3 同期回路によって分路され、モーター励磁電流が増加し、プロジェクターの回転速度が上昇します。そのシャフトは増加します。 4 倍のシャフト速度が主電源周波数と等しい場合、システムは設定され、自動的に平衡状態に維持されます。 ツェナー ダイオード VD1 は、トランジスタ VTXNUMX のコレクタの電圧を制限し、トランジスタ VTXNUMX を故障から保護します。 ネオンランプHL1は同期を視覚的に制御します。 このランプで照らされると、単一フレーム投影ハンドル上のストロボマークが静止しているように見えるか、同期モードでわずかに「揺れて」見えるはずです。 トランジスタ VT1 - 許容コレクタ-エミッタ電圧 80 V、電流 1 A の複合トランジスタ - は、別の類似または適切に接続されたトランジスタ KT815G および KT817G で置き換えることができます。 適用するトランジスタの許容コレクタ・エミッタ間電圧が100Vを超える場合は、VD4ツェナーダイオードを省略できます。 IR エミッタおよび光検出器として、テレビのリモコン デバイスの対応する要素を使用し、HL1 ネオン ランプを任意の XNUMX つの LED に置き換えて、それらを逆並列で点灯させることができます。 ネオンランプと抵抗器 R1 を除くシンクロナイザーのすべての部品は、フォイルグラスファイバー製の基板に取り付けられ、リード線をフォイルから切り出した「パッチ」にはんだ付けします。 発光ダイオード BI1 とフォトダイオード BL1 の光学窓は、それらの間の距離が 5 mm 以下になるように互いに向ける必要があります。 プロジェクターに取り付けられている抵抗器 R2 の値は 75 オームに下げる必要があります。 ネオンランプは別個の小さなハウジング内に配置され、ストロボマークの近くに保持できる十分な長さの接続ワイヤが備えられています。 スタビライザーをプロジェクターに取り付けて接続した後、IR エミッターと光検出器の間に不透明なバリアがある場合は投影速度が低下し、それが取り外されると投影速度が増加することを確認してください。 これが起こらない場合は、フォトカプラの要素間の距離を変更し、HL2 LEDを異なるタイプまたは発光色の同様のものと交換し、抵抗器R3〜R5の値を選択してみてください。 センサーを調整したら、回転中にオブチュレーターのブレードが VI ダイオードと BL1 ダイオードの間の IR 放射の流れを遮断するように、シンクロナイザー ボードをプロジェクター ケースの下部に接着します。 プロジェクターの電源を入れた後、速度制御ノブ - 可変抵抗器 R1 を回して同期を確立します。 シンクロナイザーを停止するには、プロジェクターの SHZ ソケットのソケット 1 とソケット 8 を接続するだけで十分です。 このジャンパーは、プロジェクターに付属の純正プラグに含まれています。 撮影中に誤って同期が崩れた場合でも、耳ではっきりとわかり、速度制御ノブを少し回すだけですぐに修正できます。 短期間の非同期は、実際にはビデオの品質に影響を与えません。 ビデオカメラのオートフォーカスをオフにして、ビデオテープで映画を再撮影することが非常に重要です。 そうしないと、映画画像の鮮明さの欠如を自動化によって補おうとすると、ビデオの品質が大幅に低下します。 マシンを無効にした後、ムービー画面上に描画またはその他の明確なコントラストの画像を一時的に配置し、ビデオ カメラの焦点を手動で合わせます。 撮影を開始する前に、プロジェクターの可動部分に注油し、エンジンのマニホールドを清掃することを忘れないでください。 記載された装置は、集電モーターを備えた他のフィルム映写機、例えば、「Volna」または「Rus」とともに使用することもできる。 もちろん、提案されたデバイスは、プロジェクターをビデオカメラのスキャン周波数ではなく、AC ネットワークの電圧の周波数と同期させます。 ただし、経験によれば、後者は、少なくとも大都市では公称値 (50 Hz) に近く、問題が解決されるのに十分な程度に安定しています。 文学
著者: N. クリュピン、キーロフ 他の記事も見る セクション 家、家庭、趣味. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: スターシップのための宇宙からのエネルギー
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