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電子快門含集成電路SF1212原理與應用

發布時間:2010-12-17 18:35    發布者:conniede
關鍵詞: DX編碼 , FM , SF1212 , 電子快門
1 SF1212的功能和參數

近幾年來,隨著科學技術的發展和為民物質生活水平的不斷提高,電子照相機已廣泛步入城鎮居民家庭,并越來越受到廣大消費者的青睞。

上海無線電七廠生產的SF1212電子快門集成電路是電子照相機中不可缺少的電子元器件。它具有自動曝光、低照度警告、電子自動檢測、DX編碼等功能,并具有曝光正確、性能可靠、拍攝方便、操作簡單等特點。SF1212與國外的F1212、M1212、ER1212、ZH-12等集成電路兼容,可以互換。該電路采用A-10腳封裝形式。



圖1所示是SF1212的引腳排列。各引腳的功能說明如下:

引腳1:電池檢測比較器輸入端;

引腳2:照度比較器輸入端(測光輸入);

引腳3:接地;

引腳4:發光管驅動、低照度告警;

引腳5:電磁鐵驅動;

引腳6:比較電位設定(比較輸入);

引腳7:曝光比較器輸入端;

引腳8:自動對焦;

引腳9:上弦開關;

引腳10:電源端。

SF1212的最大電源電壓為3V,工作溫度范圍為-20~+75℃,其主要的工作參數見表1所列。

表1 SF1212的主要作參數
參 數 名 稱符 號單 位規 范
臨界工作電壓(5腳低電平,Vcc=2.1V時)VL5V≤0.25
截止電壓(5腳高電平,在Vcc=1.7V時)VH5V≥1.1
臨界低照度(4腳低電平)VL4V≤4.0
臨界低照度(4腳低電平)VH4V≥1.0
自然光曝光時間tnms13.0~16.0
高低電源電壓自然曝光時間差(對應Vcc=2.1V)Δtnms≤1
截止靜態電流(10腳電流)Icc10mA≤6

2 應用連接

SF1212外接硫化鎘(CdS)光敏電阻、電磁吸鐵Mg、發光二極管LED、ASA電阻群、M電阻群和幾個觸點開關即可應用,其內部結構和外部連接電路如圖2所示,利用該電路可完成以下四種功能:

2.1 電源檢測功能

SF1212使用3V電池,當電池電壓降到1.7V以下時,電池檢測比較器翻轉,輸出低電平。此時或非門A1輸出高電平,經A2、A3后給A4或非門加一個高電平,以使A4輸出鎖定在低電平上。這樣,驅動器A5輸出高電平,曝光信號不能通過A4、A5,電磁吸鐵不能吸合,機械結構鎖定快門按鈕,使快門按不下,從而提醒用戶更換電池。



圖2中F為一個正反饋網絡,可使電路工作保持穩定。

2.2 低照度警告功能

當外界光照度低到自然光攝影的臨界狀態時,硫化鎘光敏電阻的阻值增大。當Rw上的壓降減小到一定程度時,照度比較器翻轉并將輸出的低電平加到或非門B1上,此時B1被打開并輸出高電平,從而驅動B2輸出低電平而使LED發光,同時告之閃光燈并使其配合攝影。圖2中的Z為阻抗變換器。

2.3 自然光自動曝光功能

接通S3后可使快門上弦。而接通S1可使7腳變為高電平并對電容C充電。當7腳電位高于6腳時,曝光比較器輸出高電平。或非門C1將輸出的低電平加到A4,由于8腳接地,故C6送到A4的也是低電平。而A4或非門輸出高電平則可驅動A5輸出低電平,以使電磁吸鐵Mg吸合,并驅動機械裝置把快門葉片打開,使S3斷開。曝光開始后,或非門C2輸出變為低電平,而此時的與非門C11輸出也為低電平,外接電容C通過光敏電阻向與非門C11放電,比較器7腳電位下降。其翻轉時間決定于光敏電阻(與自然光照度相關)及比較器6腳的設定電位。在自然光拍攝時,比較器6腳的電位由SAS阻值決定(根據膠卷感光敏度撥動開關K1來設定)。比較器翻轉后,電磁鐵釋放,快門葉片關閉,曝光結束。
2.4 閉光自動曝光功能

如使用閃光燈,可將S4、S5通,S6斷開,并用外接電阻RF代替光敏電阻,用M電阻群代替AS電阻群。其工作過程與自然光自動曝光過程相同。同時可根據交光燈與拍攝對象的不同距離,并通過撥動K2來設定6腳電位。

3 應用舉例

3.1 電子(程序)快門電路

目前,不少電子程度快門和中心快門相機都采用SF1212集成電路,其電路如圖3所示。



這種KX型電子程序快門的上弦后,計時開關K3閉合。然后輕按快門按鈕,使電源開關K1閉合以對系統供電。這時10腳與7腳由集成電路內部接通,對定時電容C充電至電源電壓,電路控制電磁吸鐵Mg吸合銜鐵;繼續按下快門按鈕,計時開關K3斷開,計時開始。同時,快門葉片打開。計時結束,銜鐵被釋放,快門葉片被關閉。

由此可見,該電路的主要作用是完成狀態轉換和計時。

3.2 DX編碼電路

DX編碼是近年來比較流行的一種照相機自動識別膠片性能和自動卷片的裝置。目前啟儂TAF、富士TCD、尼康TWRD、理光RT-550等相機都具有DX編碼識別功能。這種裝置通過安裝在相機上放置膠片部位的觸點來控制電路以實現自動轉換。DX編碼所起的作用實際上是開關的選通。其應用電路如圖4所示。



該電路與圖3的KX型電子快門電路相比,只是6腳的接法不同而已。在圖4中,只須調整電阻R3~R7,便能實現感光度ASA25~ASA250的自動轉換。從而取代了通過調節密度片或小孔板來改變敏電阻上的照度的傳統方法。

3.3 電子控制FM機構電路

電子控制FM機構電路主要用于內藏閃光燈電路,其典型應用電路如圖5所示。



在圖5中,K4為FM-AE轉換開關(自動側光-閃光攝影轉換),K5是電平轉換開關,K6為距離信號輸入開關,K7是感光度信號輸入開關,K8是LED開關。不使用閃光燈時,K8、K6閉合,K4、K5斷開,相機進入自動曝光狀態。此時如需調節感光度,只須改變轉換開關K7與電阻群R1~R6的接觸位置即可。感光度越低,6腳電壓V6就越低。在曝光階段,電容C處于高放電過程的時間越長,曝光越多。反之,在同樣光照下則相反。

使用閃光燈進行閃光攝影時,K6斷開,與調焦環連動的電刷將距離電阻群r1~r5分別接入電路,6腳的電壓由電阻群R1~R6與r1~r5經兩次分壓確定。

K7在圖5中的位置距離為1m時,電壓最高。以此類推,當距離為5m時,電壓最低。由于7腳電壓隨光敏電阻的變化而改變。因此當外界亮度較弱時,RF比光敏電阻的阻值小得多,此時電壓VT的變化主要由RF阻值確定。所以,距離越近,膠片感光度越高,曝光時間就越短。若在強光下進行輔助閃光攝影時,光敏電阻阻值與RF相差不大,電路可根據外界亮度自動調節光照的比例關系,以保證曝光的正確。
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