DE1966984A1 - Elektronenblitzgeraet mit fremdblitzsperre - Google Patents
Elektronenblitzgeraet mit fremdblitzsperreInfo
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Description
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(07056) 1367 Telex: 07-265739 · Hep-d
18.01.1975
Patentanwalt K. Schulte, D-7261 Gechingen, Lindenstr. 16
Zweite Ausscheidungsanmeldung aus der Patentanmeldung P 1907 059.8-33
Ponder & Best, Inc. Mein Fall 5 B
Ponder & Best, Inc. Mein Fall 5 B
Elektronenblitzgerät mit Fremdblitzsperre
Die Erfindung bezieht sich auf ein Elektronenblitzgerät mit einer einem Speicherkondensator parallel geschalteten
Blitzröhre, mit einer Blitzauslösevorrichtung zum Zünden der Blitzröhrenentladung und mit einer Blitzbegrenzervorrichtung
zum Löschen der Blitzröhrenentladung, wenn die von dem zu beleuchtenden Objekt auf einen Lichtfühler zurückgeworfene
Lichtmenge einen vorgegebenen Wert erreicht, bei welchem als Fremdblitzsperre die Betriebsspannungsanschlüsse
der Blitzbegrenzervorrichtung zur Gewinnung einer Betriebsspannung aus der Differenz zwischen der Betriebsspannung
der gelöschten Blitzröhre und der Brennspannung der gezündeten Blitzröhre über einen Koppelkondensator und
gegebenenfalls einen Strombegrenzungswiderstand mit dem Speicherkondensator verbunden sind.
Bei Elektronenblitzgeräten mit selbsttätiger Regelung der Blitzdauer kann die Blitzbegrenzungsvorrichtung auch durch
Fremdblitze oder sogar schon durch das Umgebungslicht in Betrieb gesetzt werden, wodurch entweder der Speicherkondensator
entladen wird, ohne daß die eigene Blitzröhre gezündet hat, oder ein Fremdlichtbetrag\gespeichert wird, der
sich von der Lichtmenge des nächsten eigenen Blitzes ab-
Volksbank Böblingen AG, Kto. 8458 (BLZ 60 390 220) · Postscheck: Stuttgart 996 55-709
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zieht und somit zu Unterbelichtungen führt.
In der DT-AS 1622 230 ist nun ein Elektronenblitzgerät mit Fremdblitzsperre der eingangs genannten Art vorgeschlagen
worden, bei der die Fremdblitzsperre dafür sorgt, daß die Blitzbegrenzervorrichtung erst wirksam wird, wenn der eigene
Blitz gezündet worden ist, was sich ja in einem Absinken der Spannung an der Blitzröhre äußert.
Diese Anordnung hat jedoch den Nachteil, daß die Spannung an der Blitzbegrenzervorrichtung je nach deren Strombedarf
unterschiedlich schnell absinkt und weiterhin stark von der jeweiligen Betriebsspannung der Blitzröhre abhängig
ist, was zwangsläufig in nicht vorhersehbarer Weise unterschiedliche Belichtungszeiten nach sich zieht.
Der Erfindung liegt demgegenüber die Aufgabe zugrunde ein
Elektronenblitzgerät mit Fremdblitzsperre der eingangs genannten
Art zu schaffen, das wesentlich stabiler arbeitet und unter sonst gleichen äußeren Umständen stets gleiche
Lichtmengen abzugeben vermag.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß parallel zu den Betriebsspannungsanschlüssen der Blitzbegrenzervorrichtung
eine Spannungsstabilisierungsvorrichtung angeordnet ist.
Nach Ausgestaltungen der Erfindung gemäß dem Hauptanspruch ist diese Stabilisierungsvorrichtung eine Diode, vorzugsweise
eine Zenerdiode, oder ein weiterer Kondensator, der seine Ladung nur langsam wieder abgibt.
Im folgenden wird die Erfindung anhand einiger in der beigefügten Zeichnung dargestellter Ausführungsbeispiele näher
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erläutert. In der Zeichnung zeigen:
Fig. 1 eine Regelschaltung mit einem einzigen Schalter, der in Reihe zu der Blitzröhre liegt,
Fig. 2 eine Regelschaltung, bei welcher parallel zur Blitzröhre ein Schalter und in Reihe zur Blitzröhre ein
Kompensationsglied geschaltet ist,
Fig. 3 eine Schaltungsanordnung mit optischer Regelung der Empfindlichkeit,
Fig. 5 eine Ausführungsform, bei welcher ein elektronischer
Schalter die Elektronenblitzröhre zwecks Löschung kurzfristig kurzschließt,
Fig. 6 eine andere Ausführungsform der Erfindung mit wahlweise
einschaltbaren Kondensatoren,
Fig. 7 eine Ausführungsform, bei welcher anstelle einer
Photodiode ein Phototransistor vorgesehen ist,
Fig. 8 eine Ausführungsform mit Photodiode und npn-Transistor-Verstärker,
Fig. 9 eine Ausführungsform ähnlich derjenigen nach Fig. 8,
jedoch mit einem pnp-Transistor,
Fig. 10 eine besondere Ausführungsform des Lichtfühlers,
Fig. 11 eine Ausführungsform mit einem Schwellwertverstärker im Zündkreis eines Thyristors,
Fig. 12 eine Ausführungsform mit einem Schwellwertverstärker
mit zwei Transistoren,
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Fig. 13 eine Ausführungsform mit einer Vierschichtdiode,
Fig. 14 eine Ausführungsform mit einem kapazitiven Spannungsteiler,
Fig. 15 eine Ausführungsform mit einer Schaltung zur Regelung
der Empfindlichkeit und
Fig. 16 eine Ausführungsform ähnlich derjenigen nach
Fig. 15, bei der jedoch eine manuelle Einstellung der Lichtempfindlichkeit vorgesehen ist.
Gemäß Fig. 1 ist eine Spannungsquelle 101 parallel zu einem Kondensator 100 und der Reihenschaltung eines elektronischen
Schalters 103 und einer Elektronenblitzröhre 102 geschaltet, die einen Zündstromkreis 106 aufweist. Im Reflexionsbereich
eines Objektes 107 ist ein Lichtfühler bzw. photoelektrischer Wandler 105 angeordnet, an welchen ein Integrator angeschlossen
ist, der mit der Kathode der Elektronenblitzröhre 102, dem Schalter 103 und einem Voltmeter 108 verbunden
ist.
Die vorbeschriebene Schaltung arbeitet folgendermaßen: Die Spannungsquelle 101 lädt den Kondensator 100 auf. Die
Elektronenblitzröhre 102 wird mit den Klemmen des Kondensators verbunden und über den Zündstromkreis 106 gezündet, so
daß sie ionisiert und Licht an das Objekt 107 abgibt. Die von dem Objekt auf den Lichtfühler 104 reflektierte Lichtleistung
wird in ein entsprechendes elektrisches Signal umgewandelt und im Integrator 105 integriert, λ. bis eine vorbestimmte
Lichtmenge aufgenommen wurde. Bei Erreichen dieses Schwellwertes wird ein nicht dargestellter Schwingkreis angestoßen,
und der Schalter 103 erhält einen Steuerimpuls, so daß er öffnet. Dadurch werden die Kondensatorentladung
und die Lichtemission der Elektronenblitzröhre unterbrochen,
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so daß nach der Abgabe der vorbestimmten Lichtmenge an das Objekt dem Kondensator keine Energie mehr nutzlos entnommen
wird. Vielmehr wird die Energie des Kondensators nur zum Blitzen und zur Kommutierung genutzt.
Als Lichtfühler 104 können beispielsweise eine Photodiode,
ein Phototransistor oder ein Photowiderstand dienen. Der Schalter 103 kann beispielsweise ein Thyristor oder Thyratron
sein. Das an den Integrator angeschlossene Voltmeter kann als Belichtungsmesser oder Belichtungs-Zeitmesser mit entsprechender
Skala ausgebildet sein.
Fig. 2 stellt eine andere Ausfuhrungsform der Erfindung dar,
welche derjenigen der Fig. 1 ähnlich ist, im Unterschied zu Fig. 1 jedoch eine als Kompensationsglied wirkende Induktionsspule
203 in Reihe zu der Elektronenblitzröhre 202 und einen Schalter in Form eines Thyratrons 204 parallel zu der
Elektronenblitzröhre aufweist.
Die Schaltung arbeitet folgendermaßen: Der Kondensator 200 wird durch die Spannungsquelle 201 aufgeladen, so daß die
Elektronenblitzröhre 202 infolge eines Zündimpulses vom Zündschaltkreis 208 ionisiert und Licht an das Objekt 209
abstrahlt. Die von diesem Objekt auf den Lichtfühler 205 zurückgeworfene Lichtleistung wird in dem Integrator 206
bis zu einer bestimmten Schwellwert-Lichtmenge integriert. Sobald diese Lichtmenge erreicht ist, erhält die Zündelektrode
207 des Thyratrons 204 einen Zündimpuls und schaltet durch. Da der Durchlaßwiderstand des Thyratrons 204 geringer
ist als derjenige der Elektronenblitzröhre und die Induktionsspule nur eine begrenzte zeitliche Änderung des Stromes zuläßt,
fällt der durch die Elektronenblitzröhre gelangende Strom unter den für den Betrieb dieser Röhre erforderlichen
Haltewert und löscht diese.
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In Fig. 3 ist eine andere Ausfuhrungsform der Erfindung
mit einem elektronischen Gatter und einer optischen Regelschaltung für die Empfindlichkeit dargestellt. Das elektronische
Gatter arbeitet derart, daß die Betriebsbereitschaft des Lichtfühlers erst durch die Auslösung des Entladevorganges
der Elektronenblitzröhre hergestellt wird.
Die Schaltungsanordnung besteht aus einer Elektronikeinheit 30, der Blitzeinheit 31 und einem elektronischen
Schalter 32 und arbeitet im einzelnen folgendermaßen: Ein Lichtfühler bzw. ein photoelektrischer Wandler erzeugt
einen Strom, der dem von dem Meßobjekt durch eine Lochblende 315 hindurch reflektierten Licht proportional ist.
Dieser Strom wird in einem Kondensator 302 integriert, und die Kondensatorspannung ist daher ein Maß für die reflektierte
Lichtmenge. Diese Spannung wird einem Unijunction-Transistor 304 oder beispielsweise einer Vierschichtdiode
zugeführt. Infolge des Schaltvorganges des Transistors beim Erreichen eines Schwellwertes bewirkt dieser einen
positiven Impuls in einem Widerstand 305. Dieser Impuls wird durch einen Kondensator 306 an die Zündelektrode eines
Halbleiterschalters 308 geleitet. Dieser öffnet und bewirkt über den elektronischen Schalter 32, daß die Kondensatorentladung
beendet und Elektronenblitz der Blitzeinheit 31 gelöscht wird.
Sobald der Zyklus beendet ist, bringt die Spannung an einem Widerstand 303 das System in den Aus gangs zustand zurück.
Ein Widerstand 307 verhindert ein vorzeitiges öffnen des Halbleiterschalters 308. Dieser ist das Hauptelement der
Elektronikschaltung 30 und kann als Thyristor oder gasgefüllte Schaltröhre, vorzugsweise als überspannungsableiter
ausgebildet sein.
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Wenn die Elektronenblitzröhre gezündet ist, bricht die an
dieser liegende Spannung momentan zusammen. Dies führt zu einem Strom in dem Schaltkreis, der aus einem Kondensator
309, der Zenerdiode 311 und dem Widerstand 310 besteht. Die durch die Zenerdiode bestimmte Spannung liegt an dem aus
dem Kondensator 302 und dem Lichtfühler bestehenden Lichtfühlerkreis an und schaltet den Lichtfühler ein. Die Stromstärke
hängt dabei von dem Widerstandswert des Widerstandes 310 ab. Die Öffnungsdauer des elektrischen Gatters des Lichtfühlerkreises
hängt vom Kapazitätswert des Kondensators ab. Durch die elektronische Einschaltung des Lichtfühlers
wird also erreicht, daß die Integration der vom Objekt reflektierten Lichtleistung erst ausgelöst wird, nachdem die
Blitzröhre gezündet hat, so daß sichergestellt wird, daß während des Blitzvorganges eine Integration der Lichtleistung
stattfindet, während vor oder nach dieser Zeitspanne zufällig auf den Wandler auftreffendes Licht die Schaltung nicht
stört.
Die Regelung der reflektierten· Lichtmenge erfolgt über die
Bedienungsperson mittels einer einschaltbaren optischen Einrichtung 315, die aus der Lochblende, einem Filtersatz oder
dergleichen bestehen kann und im Lichtweg des Lichtfühlers
301 liegt.
In Fig. 5 ist eine Ausfuhrungsform mit einem elektronischen I
Gatter und einer optischen Einrichtung zur Regelung der Empfindlichkeit vorgesehen. Die Regelung besteht dabei aus
einer elektronischen Einheit 50, ähnlich der Einheit 40 der Fig. 4 und der Einheit 30 der Fig. 3 und aus einer entsprechenden
Blitzeinheit 51.
Die Schaltung arbeitet ähnlich wie diejenige der Fig. 3, jedoch öffnet der durch einen Kondensator 506 übertragene
Impuls einen Halbleiterschalter 508 oder einen speziellen
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-s- 196898A
Überspannungsschalter über dessen Zündstromkreis/ so daß die Elektronenblitzröhre 512 gelöscht wird, während der
Kondensator 513 entladen wird.
In Fig. 6 ist eine andere Ausführungsform mit einem Spezialüberspannungsableiter
dargestellt, der mit einem elektronischen Gatter und einer Kondensatoren aufweisenden elektrischen
Schaltung zur Empfindlichkeitsregelung kombiniert ist. Ein Spezialüberspannungsableiter 611 und seine Zündeinrichtung,
bestehend aus einem Thyristor 606, Widerständen 607 und 608, einem Kondensator 609 und einem Zündübertrager 610, ersetzen
den Thyristor 508 der Fig. 5.
Die Empfindlichkeitsregelung wird durch die Auswahl von Kondensatoren,
beispielsweise der Kondensatoren 607 und 604, mittels eines Schalters 615 erreicht.
Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 7 ist zur Steigerung der
Empfindlichkeit des Lichtfühlers die Photodiode durch einen Phototransistor 702 ersetzt,
Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 8 wird ebenfalls zur Erhöhung
der Empfindlichkeit als Lichtfühler eine Photodiode 802 mit nachgeschalteter Verstärkerstufe benutzt, die einen
npn-Transistor 803 enthält.
Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 9 ist der npn-Transistor
durch einen pnp-Transistor ersetzt.
Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 10 wird als Lichtfühler
ein Photoelement 1002 verwendet, dessen Strom durch einen Transistor 1003 verstärkt ist.
Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 11 erfolgt die Zündung
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des Thyristors 1106 durch einen Schwellwertverstärker. Dieser besteht aus einem Transistor 1114 und den Widerständen
1103, 1105, 1115 und 1116. Der Schwellwert ist mittels des
regelbaren Widerstandes 1103 von außen einstellbar. Die so eingestellte Schwellenspannung bestimmt die Empfindlichkeit
der Lichtdosierungseinrichtung.
Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 12 besteht der Schwellwertverstärker
aus zwei Transistoren 1214 und 1216. Der Schwellwert wird hierbei durch die Widerstände 1203 und
1215 bestimmt.
Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 13 arbeitet eine Vierschichtdiode
(unilateraler oder bilateraler Schalter) als Schwellwertdetektor und gleichzeitig als Zündimpulsgenerator
für einen Thyristor 1306.
Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 14 enthält die Schaltung
einen Spannungsteiler mit Kondensatoren 1401 und 1403 an Stelle einer Zenerdiode und eines RC-Gliedes (wie vorher).
Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 15 sind ein Phototransistor
1502 und eine elektrische Schaltung für die Empfindlichkeit vorgesehen, die aus einem Schalter 1516 und
Widerständen 1503 und 1504 besteht. "
In Fig. 18 ist eine Dosierungseinrichtung im wesentlichen gemäß Fig. 15 dargestellt, die jedoch manuell eingestellt
wird. In diesem Fall wird der Lichtfühler durch einen veränderbaren Widerstand 1801 ersetzt, der die Aufladungsdauer
des Kondensators 1802 für den Integrator bestimmt, was wiederum die Dauer des Blitzes bestimmt.
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Claims (1)
- 2. Ausscheidungsanmeldung aus der
Patentanmeldung P 1907 059.8-33Patentansprüche :Elektronenblitzgerät mit einer einem Speicherkondensator parallel geschalteten Blitzröhre/ mit einer Blitzauslösevorrichtung zum Zünden der Blitzröhrenentladung und mit einer Blitzbegrenzervorrichtung zum Löschen der Blitzröhrenentladung, wenn die von dem zu beleuchtenden Objekt auf einen Lichtfühler zurückgeworfene Lichtmenge einen vorgegebenen Wert erreicht, bei welchem als Fremdblitzsperre die Betriebsspannungsanschlüsse der Blitzbegrenzungsvorrichtung zur Gewinnung einer Betriebsspannung aus der Differenz zwischen der Betriebsspannung der gelöschten Blitzröhre und der Brennspannung der gezündeten Blitzröhre über einen Koppelkondensator und gegebenenfalls einen Strombegrenzungswiderstand mit dem Speicherkondensator verbunden sind, dadurch gekennzeichnet , daß parallel zu den Betriebsspannungsanschlüssen der Blitzbegrenzervorrichtung (30; 303 bis 307) eine Spannungsstabilisierungsvorrichtung (311) angeordnet ist.2. Elektronenblitzgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daß die Spannungs· Stabilisierungsvorrichtung eine Diode (311) ist.3. Elektronenblitzgerät nach Anspruch 2, dadurch6 Ü 9 S 1 3/0360gekennzeichnet, daß die Spannungsstabilisierungsvorrichtung eine ^enerdiode (311)
ist.4. Elektronenblitzgerät nach Anspruch 1, dadurchgekennzeichnet , daß die Spannungsstabilisierungsvorrichtung ein weiterer Kondensator (1401) ist.6 0 9 8 13/0360
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