DIY fényképezőgép redőny javítás

Részletesen: csináld magad fényképezőgép redőny javítás igazi mestertől a my.housecope.com oldalra.

Az első közelítésben minden digitális fényképezőgép a következő fő részekből és szerelvényekből áll: Lencse és membrán, optikai átalakítók és tükrök készlete és digitális mátrix, vezérlő és adattároló egység.

A kamera működési elve jól érthető az alábbi ábrán látható blokkvázlatból:

Ha megnézzük a fenti képet, jól látható, hogy először a fényáram jut be az objektívbe, majd ezt követi a membrán és a redőny, amelyek azt a fénymennyiséget adagolják, amely a mátrix fényérzékeny elemeit éri. A mátrix minden pixele információt ad a fényáram intenzitásával és a fényspektrummal kapcsolatban. Továbbá ez az információ az analóg-digitális átalakítóhoz kerül. Az ADC kimenetről a feldolgozóegységen keresztüli digitális kód megjelenik egy digitális kijelzőn, vagy elmentődik a belső vagy külső memóriába.

Szerviz kézikönyvek Casio EX-P600 EX-S1 / M1, EX-S2 / M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 és tovább más modellek

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900 stb.

A BBK digitális fényképészeti felszerelések a kézikönyvekkel ellátott választékban a szétszereléssel kapcsolatos információkat, a BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250 stb. pótalkatrészek katalógusát találja.

Részletes szervizkönyv LG LDC-A310 digitális fényképezőgéphez.

Egy cikk a digitális fényképezőgépek használat közbeni védelméről, valamint az LG GR-DV 4000 leírása a DC/DC konverter meghibásodásáról

A szervizdokumentációval ellátott gyűjtemények mellett elemeztük a Minolta kamerák tipikus meghibásodását és azok kiküszöbölésének módjait.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG és sok más modell

Videó (kattintson a lejátszáshoz).

Az Olympus digitális fényképezőgépek fényképezőgép szétszerelésével vagy firmware cseréjével kapcsolatos javítása, a felesleges sérülések elkerülése érdekében, először az adott fényképezőgép-modellhez szükséges szervizkönyv és a készülék megismerésével kell kezdeni, amelyet letölthet tőlünk.

A Nikon digitális fényképészeti kezelési útmutatóinak hatalmas választéka, itt nem a rendelkezésre álló műszaki információk teljes listája. Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, L 8100 - L20, P1 -P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1 - f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D makró javítási kézikönyv

A digitális fényképezőgép megfelelő javításához először világosan meg kell értenie a fényképezőgép szerkezetét. Először is meg kell értenie, hogy minden fényképészeti technika elsősorban optika, és csak azután elektronika.

Fényképezőgép egy fiatal szerelő rövid tanfolyama: Az objektív belsejében egy membrán és egy redőny található. A membrán több sziromból áll, és ha zárva van, csökkenti annak a lyuknak a kaliberét, amelyen keresztül a fény a mátrixba jut. Ennek köszönhetően a beeső fény mennyisége miniatürizálódik, és a mátrix túlzott megvilágítása elkerülhető, ha a téma egyértelműen meg van világítva.

Következik egy fényérzékeny mátrix, melynek felső része üvegből készült. A mátrix fényérzékeny síkja a védőüveg előtt található. Szerkezetileg nagyszámú fényérzékeny sejtből áll. A rájuk eső fény galvántöltést hoz létre. A forgatás befejezése után a keletkezett töltések átkerülnek az analóg-digitális átalakítóba. Itt jön be a digitalizáció. A digitalizált információ átkerül a RAM-ba. A RAM csak akkor tárol információkat, ha be van kapcsolva. A kép csak mikroszekundumokra található a RAM-ban, és digitálisan is feldolgozható - javul a kép színvisszaadása, élessége, telítettsége és egyéb tulajdonságai. ... A feldolgozott kép átkerül a memóriakártyára. Itt a digitális fénykép hosszú ideig tárolható.

A digitális flash meghajtókkal kapcsolatos fő probléma az érintkezők szennyeződése. A probléma kiküszöböléséhez elegendő az érintkezőket leöblíteni például benzinalkohollal.

Ha a digikamera nem kapcsol be, legalább egy hagyományos teszterrel ellenőrizze az akkumulátorok helyes csatlakoztatását és töltöttségi szintjét.Az akkumulátorok áramerőssége nem lehet kevesebb 1 ampernél, alacsonyabb értékeknél fennáll a veszélye, hogy a fényképezőgép be sem kapcsol

A fő mikrokontroller vezérli a digitális kamerát... Az objektív felett vizuális kereső található. A zoomolás során az objektívek közötti távolság változik. Ha nincs probléma az akkumulátorokkal és a fotik továbbra sem kapcsol be, ellenőrizze, hogy a fő mikrokontroller (processzor) kap-e tápfeszültséget, ha minden rendben van, akkor cserélni kell. Ne rohanjon kinyitni a kamerát anélkül, hogy kéznél lenne a szétszerelési útmutató, különben megsérülhetnek a rögzítőelemek. Számos szolgáltatási utasítás letölthető a https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558 webhelyről

A vaku egy külön táblán található, hatalmas kondenzátorral és transzformátorral. Az LCD monitor a fényképezőgép hátulján található.

Néhány gyakori probléma és megoldás a digitális fényképezőgépekkel kapcsolatban

Kép - DIY fényképezőgép redőny javítás

Hibás optikai érzékelő a digitális fényképezőgép vagy videokamera lencséjében: Egy optocsatoló 2 részből áll - egy sugárforrásból (IR LED) és egy fotodetektorból (pl. fotodióda, fototranzisztor, fototirisztor). Hagyományos teszterrel meghatározhatja a fénykibocsátó részét, valamint a LED anódját és katódját. Ennek megfelelően a fénykibocsátó terminálokkal szemben - a fotodetektor termináljai és általában a fénykibocsátó anód terminálja - a fotodetektor anódja vagy kollektora, a fénykibocsátó katóddal szemben - a fotodetektor katódja vagy emittere. A kamerákban lévő optocsatolókat a zoomobjektív mechanizmusban használják. Ha feszültséget kapcsolunk az emitterre és nyitott fényáramra, a fotodetektor nyitva van, és a feszültség az anódján vagy a kollektorán nulla, ha a fotodetektor zárva van, a feszültség megegyezik az áramforrás feszültségével. Ha az optocsatolót nem lehet közvetlenül a kamerában ellenőrizni, akkor az alábbi ábra szerint ellenőrizhető a működőképesség.

Digitális fényképezőgépek objektíveinek javítása

A digitális fényképezőgép objektívje egy összetett optikai-mechanikai eszköz, amely egyesíti a precíziós mechanika és az optika elemeit. A kamerákban a legnagyobb a meghibásodás veszélye. Elég, ha csak annyit mondunk, hogy a fényképezőgép meghibásodásának mintegy 70%-a az objektívhibára vezethető vissza, és a meghibásodások oka túlnyomórészt az emberi tényező, pl. leesett, rálépett, kiömlött folyadék, durva kezelés, a lencsemeghajtóba kerülő idegen anyag, például homok stb. A Canon ixus xxx fényképezőgépekben, ha az objektív meghibásodása következik be, a fényképezőgép bekapcsolása után egy idő után az E18 vagy „lens error” üzenet jelenik meg a kijelzőn, majd az egység kikapcsol.

Remélem, egyértelmű, hogy az objektív zoom mechanizmusának meghajtó fogaskerekének fogai közé kerülve a legkisebb homokszem is beszorul, kisebb mechanikai behatás pedig károsítja ugyanazon fogaskerekek vagy lencsecsapok fogait. az objektív meghibásodása esetén, amikor a hajtómű nem tud „behajtani”. kiküszöbölési algoritmus, ha minden alkatrész sértetlen, óvatosan szerelje szét és tisztítsa meg, szükség esetén cserélje ki a meghibásodott részeket. Néha könnyebb a teljes lencsét cserélni, mivel egyes alkatrészeket egyszerűen lehetetlen megtalálni

Tipikus problémák a CF csatlakozóban

Egyrészt törött csatlakozó tűkről van szó, másrészt hajlíthatók, és emiatt a memóriakártya nem olvasható. A meghibásodás megjelenése a flash meghajtó helytelen telepítése miatt következik be. A megnyilvánulási tünetek nagyon változatosak lehetnek, például: a digikamera egyszerűen nem kapcsol be, és valószínűleg a csatlakozó érintkezők zárva vannak, ami kiváltja a kamera védelmét. A zárt érintkezők miatt a komplikációk veszélyesebbek lehetnek, például gyakran lefagy egy feszültségátalakító. Emellett gyakran előfordult, hogy a fényképezőgép memóriakártya nélkül is jól működik, de beszerelése után egyáltalán nem kapcsol be. Az ok is a hajlított érintkezés.A kamera működik, de nem érzékeli a memóriakártyát. Valószínűleg az ok a csatlakozó törött tűjében van titkosítva.

A vaku javítása a fényképezőgépben

Figyelem, a flash tároló kondenzátor feszültsége körülbelül 300 volt, ha hanyagul kezeljük, nem csak áramütést kaphatunk, hanem könnyen visszavonhatatlanul levethetjük a kamerát. Minden alkalommal, amikor bekapcsolja, merítse ki a flash tároló kondenzátort. A kondenzátor 1-2kΩ-os ellenálláson keresztül kisüthető.

A vaku nélküli digitális fényképezőgép nem túl hasznos a munkához, és nincs értelme rossz fényviszonyok mellett használni. Ezért az ilyen hibás kamerák javítása általában nem vet fel kérdéseket a felhasználók körében. Ami a probléma gyakorlati oldalát illeti: gyakran a javítási folyamatot nem annyira az alkatrészek hiánya bonyolítja, hanem a szervizdokumentáció hiánya. Sajnos jelenleg nagyon kevés szakirodalom foglalkozik a fotovakuk berendezésével, ezek elektronikus áramköreinek működési elveivel, annak ellenére, hogy nagy az érdeklődés a fotóvakuk készüléke és ráadásul azok iránt. javítás, nemcsak a fényképezőgép-tulajdonosok körében, hanem gyakran a kamerajavító műhelyek dolgozóinál is, különösen a tartományokban. Tekintsük a vaku működését az 1. ábrán látható filmes fényképezőgép elvi diagramja szerint.

A vakugenerátor blokkoló áramköre a Q303 tranzisztorra van szerelve. A bekapcsolás pillanatában a tranzisztor nyitott negatív feszültséggel az R305 ellenálláson, a T301 transzformátor tekercsén, a Q304 nyitott tranzisztoron keresztül. Ennek eredményeként a transzformátor I tekercsén áram folyik át, amely pozitív polaritású impulzust indukál a II. tekercsben. Kikapcsolja a Q303 tranzisztort. Az I tekercsben az áram csökkenni kezd. Az eltűnő mágneses tér negatív polaritású impulzust indukál a II. tekercsben, ami ismét a tranzisztor nyitásához vezet.

A folyamat folyamatosan ismétlődik. A különböző polaritású impulzusok áramot indukálnak a transzformátor III tekercsében, és D302 diódával egyenirányítva a C303 kondenzátorokat 250-280 V feszültségre, a C302 kondenzátorokat R308 R306 ellenállásokon keresztül töltik fel. Az exponáló gomb lenyomásakor a szinkronvaku villan. Az SR301 tirisztor vezérlőelektródájára pozitív feszültség kerül, kinyitja és bezárja a C302 kondenzátort a házba, ami kisülést és az áramerősség csökkenését okozza a T302 transzformátor primer tekercsében. Az eltűnő mágneses tér nagyfeszültségű impulzust indukál a szekunder tekercsben, ami gázleállást okoz az XE301 vaku izzójában, és ennek eredményeként rövid ideig tartó fényes fényt.

A Sony DSC - P52 digitális fényképezőgép vakujának sematikus rajza Ugyanaz a rajz a blokkoló generátor Q503, T501, egyenirányító dióda D502, tároló kondenzátor C508. Az SR301 tirisztoron a kulcs szerepét a Q506 térhatású tranzisztor stb.

Amikor megkérdezi a Google-tól, hogyan javítsa meg saját maga a régóta szenvedő kameráját, az okos Google valahogy nem ajánlja ezt.

Leggyakrabban vannak tippek, hogy ne saját maga javítsa meg a kamerákat, hanem adja át speciális tudással és képességekkel rendelkező embereknek. Ellenkező esetben annyira fel lehet újítani, hogy akkor semmiféle reanimációs intézkedés nem segít.

Mindazonáltal kíváncsiak vagyunk, hogy mi van a belsejében – hirtelen néhány vezetéket lezárnak, vagy sok por gyűlik össze. Aztán a por letörlése után nagyon büszkék lehetünk, hogy mi magunk javítottuk meg a kamerát!

Az igazságosság kedvéért azonban meg kell jegyezni, hogy a fényképezőgép javítása nem egyszerű feladat, és sok időt és szellemi erőt igényel.

A Google-nek sok tekintetben igaza van. A modern kamerák olyanok, hogy nem csak a javítás, hanem a helyes szétszerelés is nagy probléma. Hogy mit és milyen sorrendben kell kicsavarni, azt nem mindenki értheti. És különösen ideges emberek tudnak kalapácsot fogni.

Ha azonban egy személy gyermekkora óta szeret rádiótechnikával foglalkozni, és elment a „ügyes tollak” körbe, akkor megnő annak a valószínűsége, hogy a fényképezőgép képes néhány képet készíteni. De itt a tehetség mellett kockáztatni is tudni kell, és még egy kamerát raktáron kell tartani, minden esetre. Nos, valójában mindannyiunkat vezérel, ahogy fentebb már megjegyeztem, egy gyermekkorból ismerős vágy – „És mi van benne. "

Egy másik fontos részletet meg kell jegyezni. A digitális fényképezőgép javításának költsége gyakran megegyezik magának a fényképezőgépnek a költségével. És az ember választás előtt áll, hogy megjavít egy törött készüléket vagy vesz egy újat. És ugyanakkor áss mélyebbre az első belsejébe.

Mi van, ha kiderül, hogy megjavítják! Ez az a morális elégtétel, amit kaphat!

Tehát a választás a tiéd - vigye el a fényképezőgépet javításra, vagy vásároljon újat. Vagy javítsa meg saját maga az összetett digitális berendezéseket, és szerezzen korábban feltáratlan erkölcsi elégedettséget és büszkeséget önmagára.

Az objektív meghibásodása - ez a digitális fényképezőgépek leggyakoribb hibája. Néhány gyakori hibaüzenet, amely megjelenhet a problémát okozó kamerák kijelzőjén, többek között"E18 objektív" ("E18 objektívhiba" régebbi Canon modelleken), "ACCESS" (hozzáférési hiba) (Sony), "Zoom Error" (Fuji), "Lens Obstructed" ("objektív probléma") (Kodak), "Lens> hiba, kamera újraindítása” vagy csak „lencsehiba” (az utóbbi időben szinte minden kameragyártó használja ezt a lehetőséget). Előfordulhat, hogy egyes kamerák egyáltalán nem jelenítenek meg semmit, csak sípolnak, az objektív bemozdul és a fényképezőgép kikapcsol. Néha a lencse ki sem nyúlik.

A probléma valójában minden digitális fényképezőgép-modellnél gyakori. Általában homok vagy más apró részecskék jutnak be az objektív hosszabbító mechanizmusába és az autofókusz mechanizmusba. Vagy kihúzott objektívvel esett le a fényképezőgép. Lehet, hogy a fényképezőgép be volt kapcsolva, de az objektívet megakadályozták a kinyúlásban (pl. véletlenül bekapcsolták a táskában) Előfordul, hogy az objektív kihúzása után az elemek lemerülnek, és a fényképezőgép a kiterjesztett objektívvel kikapcsol . Akár hiszi, akár nem, az objektív meghibásodásának egyik oka a tokok és pénztárcák használata. Homok, szennyeződés, rostok stb. felhalmozódnak a tok alján. Ezek az anyagok a súrlódó elektrosztatikus töltés miatt szeretnek a fényképezőgép házához tapadni (főleg, ha a tok puha és bolyhos). Miután ezek a részecskék bejutnak a lencse mechanizmusába, és hibaüzenetek jelennek meg. Sok Canon fényképezőgépem van, és ezért soha nem használok tokot.

Előfordulhat, hogy a fényképezőgép tulajdonosának, akinek ez a problémája van, nincs értelme a garanciális műhelyhez fordulni. Sok kameragyártó nem vállalja ezt a problémát a garancia keretében. Szerintük ennek oka a fényképezőgép ütése vagy az objektív hosszabbító mechanizmusába szorult homok vagy törmelék miatti sérülése (egyikre sem vonatkozik a garancia). A javítás költsége általában megközelíti vagy meghaladja a fényképezőgép tényleges költségeit. Mivel a garanciális műhelyek a legtöbb esetben a hibás lencsét újra cserélik, aminek a költsége magas alkatrészként.

Szerencsére a problémával küzdő kamerák körülbelül fele könnyen megjavítható az alábbi módszerek valamelyikével. Ezen módszerek egyike sem igényli a fényképezőgép szétszerelését, bár némelyik más károsodást is okozhat, ha túlzásba vitte és gondatlanná teszi. Ha a fényképezőgép még garanciális, mielőtt ezek közül bármelyiket alkalmazná, keresse fel a fényképezőgép gyártójának garanciális műhelyét, hogy megtudja, a javításra vonatkozik-e a garancia, vagy megtudja, mennyit számítanak fel a fizetett javításokért. Ki tudja, lehet, hogy szerencséd lesz.De ha olyan összeget adnak meg, amely magasabb, mint a fényképezőgép értéke, érdemes megfontolni a következő módszereket. Itt található egy videó leírás az egyes hibaelhárítási módszerekről, majd ezek részletes leírása.

A módszerek a fényképezőgép károsodásának kockázata szerint vannak felsorolva. Ezért próbálja ki őket a feltüntetett sorrendben. És ne feledje, hogy ezeket a módszereket (különösen a 6. és 7. sz.) csak olyan kamerák esetében érdemes figyelembe venni, amelyeknél lejárt a jótállási idő, mert a feltüntetett javítási költség túlzott lenne. Ha ezek a módszerek nem vezettek a hiba kijavításához, akkor felveheti a kapcsolatot egy fizetős szervizzel, amelynek javítási költsége alacsonyabb, mint a garanciában.

1. módszer: Vegye ki az elemeket a fényképezőgépből, és várjon néhány percet. Helyezzen be egy új akkumulátorkészletet (lehetőleg újratölthető NiMH 2500 mAh vagy nagyobb), és kapcsolja be a fényképezőgépet. Ha több mint egy éve használt elemeket, fontolja meg új elemek vásárlását, mert előfordulhat, hogy nem biztosítanak elegendő energiát a fényképezőgép elindításához.

1a módszer: Ha az új elemek nem működnek, próbálja meg lenyomva tartani a Menü, a Funkció, a Beállítás vagy az OK gombot, miközben bekapcsolja a fényképezőgépet. Ez az 1. és a 2. módszerrel együtt időnként kijavítja azokat az objektívhibákat, amelyek az objektív kinyújtásakor az alacsony akkumulátortöltöttség miatt következnek be.

1b. módszer: Azok számára, akik ezzel a hibával hozzáfértek a kamera menüjéhez, próbálja meg megkeresni és kiválasztani a „reset” lehetőséget, hogy visszaállítsa a fényképezőgépet az eredeti helyzetébe. Egyes Canon fényképezőgépeken ehhez legfeljebb 10 másodpercig kell lenyomva tartani a menü gombot a bekapcsológombbal együtt. Ne feledje azonban, hogy az objektívhiba néha megakadályozhatja a visszaállítási opciót, és így előfordulhat, hogy a paraméter nem jelenik meg.

2. módszer: Ha a fényképezőgép akkumulátorai teljesen lemerültek, miközben az objektív még nyitva volt, a fényképezőgép objektívhibát jelezhet, vagy nem indul megfelelően, amikor új elemeket helyez be. Vegye ki a memóriakártyát, és ne helyezze be a fényképezőgépbe, majd helyezzen be új elemeket. Ha kártya nélkül kapcsolja be a fényképezőgépet, az újra életre kelhet, mivel egyes modelleknél alaphelyzetbe állítást okoz. Az E30 hiba (régi Canon esetén) azt jelenti, hogy nincs kártya behelyezve, ezért kapcsolja ki a fényképezőgépet, helyezze be a kártyát, majd kapcsolja be újra.

3. módszer: Dugja be az audio/video (AV) kábelt a kamerába, és kapcsolja be a kamerát. A kábel csatlakoztatása biztosítja, hogy a fényképezőgép LCD-kijelzője kikapcsolva maradjon, amíg a folyamat elkezdődik. Így az indítás során további akkumulátortáp áll majd a fényképezőgép objektívmotorja rendelkezésére. Ez az extra teljesítmény hasznos lehet a por vagy homok áthidalására, amelyek zavarhatják az objektívet. Ha az AV-kábel önmagában nem javítja ki az objektívhibát, fontolóra veszem, hogy a kábelt a vonalra helyezve, amikor megpróbálja javítani a 4-es, 5-ös és 7-es jelet, hogy extra energiát biztosítson ezekhez a próbálkozásokhoz. De kérjük, vegye figyelembe, hogy nem javaslom, hogy a kábelt a Fix 6 folyamat során telepítse, mivel ez károsíthatja az AV-portot, amikor megpróbálja bekapcsolni a fényképezőgépet.

4. módszer: Helyezze a fényképezőgépet a hátára egy asztalra úgy, hogy az objektív a mennyezet felé nézzen. Nyomja le és tartsa lenyomva az exponáló gombot, és egyidejűleg nyomja meg a bekapcsológombot. Az ötlet az, hogy a fényképezőgép megpróbál automatikus élességállítást végezni, miközben az objektívet kinyújtják. Remélhetőleg amíg az objektív kinyúlik és az AF-objektív mozog, a vezetőtüskék a helyükön lesznek.

5. módszer: Gumifúvóval fújja ki sűrített levegővel a lencsecsészék közötti réseket. Az ötlet az, hogy kifújják a lencseszerkezetbe ragadt homokot vagy egyéb törmeléket. A fújás további lehetőségei a hajszárító hideg üzemmódban történő használata vagy a levegő kiszívása a lencseközökből (ezzel óvatosan!). Vannak, akik erre a célra porszívót használnak.

Most belépünk a potenciálisan veszélyes kamerás mentési módszerek területére.Természetesen van némi kockázat, ezért legyen óvatos, amikor a következőket teszi:

5a. módszer: Ha valóban homokrészecskéket vesz észre a lencsecső körüli üregben, és a légáramlás nem segíti őket kiütni, fontolja meg selyempapír vagy varrótű használatát az eltávolításukra. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a tűvel a lencse hengerét. Ezenkívül nem javaslom, hogy papírral túl mélyre menjen az objektív hengere körül (ne menjen 1 cm-nél mélyebbre). Különösen nem javaslom az objektívcső legkülső (legnagyobb) részének mély tapintását, mivel kiütheti a porvédő párnát, amely éppen ebben a résben van.

6. módszer: Ismételten üsse meg a gumi USB-fedelet azzal a szándékkal, hogy kiüsse az objektívet esetleg eltakaró részecskéket. Lehetőség van arra is, hogy tenyérrel megérintse a kamera testét. Sokan számolnak be ennek a módszernek a sikeréről. Ezzel a módszerrel azonban fennáll néhány nyilvánvaló lehetőség a belső alkatrészek károsodására vagy elmozdulására, mint például a csatlakozók meglazult kábelei vagy megrepedt LCD-képernyők.

6a. módszer: Ez a 6. módszer egy változata, és akkor alkalmazható, ha a lencsecső egyenes (nem hajlik meg ütés hatására). Más szóval, próbálja ki ezt, ha nincs nyilvánvaló mechanikai sérülés a hordókon, amelyek a problémát okozzák. Az objektívvel lefelé próbálja meg „finoman” megütögetni a lencsét minden oldalról egy kis tárggyal, például tollal vagy ceruzával. Az ötlet az, hogy megpróbáljuk kiütni a homokszemcséket, amelyek zavarhatják a lencsekeretek mozgását. Eközben próbálja meg egyszerre be- és kikapcsolni a kamerát.

7a. módszer: Vegye figyelembe, hogy ez a korrekciós módszer csak azokra a fényképezőgépekre vonatkozik, amelyek objektívje kinyúlik, majd megáll, áthaladva az út egy részén, majd visszatér eredeti helyzetébe. Próbálja megragadni és a legkisebb elülső lencsetartót a legkinyújtottabb pozíciójában tartani, hogy megakadályozza az objektív visszafordulását. Vizsgálja meg és tisztítsa meg a lencsecsészék környékét a portól és a homoktól. Kapcsolja ki, majd be újra a fényképezőgépet. Ha a lencse tovább nyúlik, ismét fogja meg az elülső üveget, hogy megakadályozza a visszacsúszást. Ismételje meg a tisztítást. Kapcsolja ki, majd be a fényképezőgépet, és ellenőrizze, hogy a probléma megszűnt-e.

7b. módszer: A legszélsőségesebb megoldás. Ne feledje, hogy ez abszolút az utolsó módszer a fényképezőgép kiselejtezése előtt, és nyilvánvalóan fennáll a lehetőség a fényképezőgép további károsodására ezzel a módszerrel. Érdemes megfontolni ezt a technikát, ha a lencse láthatóan és egyértelműen sérült, meggörbült vagy eltorzult, például leesett. Ebben az esetben próbáljon úgy gondolni a lencsére, mint egy elmozdult vállra. Próbálja kényszeríteni az objektívet, hogy kiegyenesedjen, és pattintsa vissza a helyére. Ebben az esetben a lencsecsészék csapjai a vezetőikben lesznek. A cél az, hogy megpróbálja átültetni őket a lencse kiegyenesítésével. Hallgassa meg a „kattanást”, amely megerősíti, hogy a tűk a vezetőkbe ugrottak, és ezen a ponton azonnal hagyja abba a további erőfeszítéseket. Egyre többen számolnak be ennek a módszernek a sikeréről bármely más módszerhez képest.

Változatok a 7b módszerhez: Finoman húzza, forgassa és/vagy csavarja el az objektív hengerét, miközben lenyomja a bekapcsológombot. Ellenőrizze, hogy az objektíven nincs-e dőlés vagy egyenetlenség. A cél ismét az, hogy megpróbáljuk kiegyenesíteni vagy beállítani a hordókat, ha meghajlottak vagy megtörtek. Egy másik lehetőség, hogy megkeresi az egyenetlen réseket az objektívcső körül, majd lenyomja az objektívcsőnek azt az oldalát, amelyik a legnagyobb hézaggal rendelkezik (megjegyzendő, hogy az objektívcső teljes benyomása nem ajánlott, mert ott elakadhat). Ismét a fentiek mindegyikénél figyelni kell a "kattanásra", ami azt jelenti, hogy a szemüveg tűi a vezetőhornyokba ütköznek.Ha ezt a hangot hallja, azonnal álljon meg, és próbálja meg bekapcsolni a kamerát.

A jó minőségű fénykép elkészítésének folyamata kezdetben sok készségre és tapasztalatra volt szükség. A digitális fényképezőgépek feltalálásával új korszak kezdődött a fotózásban. Bárki megörökíthet egy pillanatot digitális formátumban, és ha kívánja, áthelyezheti munkáját papírra vagy képkeretre.

  • Először is, a helyiségnek gyakorlatilag sterilnek kell lennie. Ellenkező esetben egy folt, amely a mátrixra vagy a fotólencse belső lencséire kerül, elrontja az összes fényképét.
  • Másodszor, kívánatos, hogy az asztal felülete jól meg legyen világítva, amelyen a digitális fényképezőgépet szétszerelik. Meg fog lepődni, hogy milyen kis csavarok tartják a kamera belső részeit.
  • A harmadik feltétel a digitális fényképezőgép előzetes szétszerelése a hibaelhárításhoz, melynek eredményeként nagyszámú, különböző méretű kis csavart, valamint az objektív objektívekkel és fotómátrixszal ellátott részeit szétszerelt formában tárolják az alkatrész megvásárlásáig. a hibás helyett.

A legfontosabb dolog az, hogy alaposan emlékezzen a sorozatra, amelyben a digitális fényképezőgép alkatrészeit forgatja, mert ezeket fordított sorrendben kell összeszerelnie.
A könnyebb használat érdekében javasoljuk a csavarhúzók előmágnesezését.
Az ilyen kamera szétszerelésének és összeszerelésének költsége a szervizközpontban 1500 rubel. Ha Ön barkácsoló, és élvezi a digitális fényképezőgép eszközeinek felfedezését, akkor a ráfordított idő és türelem több mint kifizetődik a megtakarított pénz és a megszerzett tapasztalat tudatában. Ha továbbra is kétségei vannak a türelem és a megfelelő készség rendelkezésre állásában, jobb, ha kapcsolatba lép a speciális szervizközpontokkal. A fényképezőgép szervizben történő megjavítása azt jelenti, hogy minőségi javítást kell végezni, amely garanciális kötelezettségekkel jár. Valóban, kudarc esetén a ráfordított időt és erőfeszítést nem tudják ellensúlyozni a felújított digitális fényképezőgéppel készült színes fényképek.

Kép - DIY fényképezőgép redőny javítás

A rekesznyílás, fókusztávolság és mélységélesség beállítására szolgáló skálák, a díszgyűrűn (névtábla) feliratok, a lencsék sorozatszámai gyakran bélyegzéssel vagy gravírozással, majd olaj- vagy nitrofestékkel történő fugázással. Idővel ez a festék elhasználódik, a lencse homályosnak tűnik, és nehézkessé válik a mérleg használata.

Kép - DIY fényképezőgép redőny javítás

Az igazítás beállítás, nem javítás. A beállítás előtt ellenőriznie kell a használhatóságot. Valójában a használhatóság meghatározása meglehetősen egyszerű. a. a második kép a keresőben van (bár nem a megfelelő helyen, és nem a megfelelő helyen.), de közel van a középponthoz.

Kép - DIY fényképezőgép redőny javítás

A FED 2 méltán az egyik legnépszerűbb szovjet távolságmérő kamera. Sok felhasználó azonban megemlíti kicsi és fénytelen keresőjét, ami ennek a fényképezőgépnek az egyik hátránya. A kereső kialakításán természetesen nem tudunk javítani, de magának a fényképezőgépnek a teljesítményén javíthatunk tisztítással, beállítással.

Kép - DIY fényképezőgép redőny javítás

Hogyan tisztítsuk meg a lencsét a rendelkezésre álló eszközökkel? Nem mindig vannak kéznél speciális eszközök.

A kamera úgy van elhelyezve, hogy a könnyűfém rész felfelé nézzen. A fedelet eltávolították a távolságmérő kompenzátorról (kar). Emlékezzünk arra, hogy a prizmák mely oldalai helyezkednek el egymás mellett, az egyiket eltávolítjuk, az elsőt (azt, amelyik közelebb van a fóliához) két ujjal elforgatjuk anélkül, hogy a fogaskereket szorongatnánk, átnézve a kukucskálón - az 50-100 m-es pontnak a hagyott amennyit csak lehetett (!).

Kép - DIY fényképezőgép redőny javítás

Ne szedj szét semmit, ott minden megtalálható. Távolítsa el a szemeket. A szemet külön mossuk. Mosogatószerben és forró vízben, bőségesen és gyufán lévő vattakoronggal lehetséges. Ezeken a szemeken belül zsír lehet, és ha a "kulturális" eljárás szerint mosod, akkor a folyamat hosszadalmas és fárasztó lesz, a zsír folyamatosan a vattára hullik és az üvegre kenődik. óvatosan.

Bármely fotófórumon, legalább havonta egyszer, felvetődik az optika tisztításának kérdése. Készen állok megosztani (és nem csak) tapasztalataimat ezen a területen.A kérdés alapos tanulmányozása eredményeként vegyészként a következő következtetéseket vontam le.

Hasznos tippek válogatása a fórumokból. Nagyon hasznosak lesznek a mindennapi használatra, valamint a fényképészeti berendezések megelőzésére és javítására.

Ez az információ hasznos lesz azoknak, akik a FED vagy a Zorkiy kamerák redőnyét szeretnék visszaállítani. A fényképezőgép teljesítményének visszaállításához felveheti a szükséges redőnyöket egy másik, szükségtelen fényképezőgépről.

Az SLR fényképezőgépek beállítási folyamata négy alapvető, egymást követő műveletből áll. Először is ellenőrizzük a keret síkjának és a kamera objektív foglalatának végfelületének párhuzamosságát. Ezt követően a kamera működési távolságát ellenőrizzük és az objektív munkatávolságához igazítjuk. Ezt követően ellenőrizzük a tükör üzemi helyzetbe helyezését, és végül a lencse és a mattüveg közötti távolságot összehangoljuk a kamera munkatávolságával.

A javítások helyes elvégzéséhez először meg kell értenie a digitális fényképezőgépek szerkezetét. Kezdjük az optikával. A rekesznyílás és a zár az objektív belsejében található. A membrán több lapátból áll, és ha zárva van, csökkenti a lyuk átmérőjét, amelyen keresztül a fény bejut a mátrixba. Ez csökkenti a beeső fény mennyiségét, és megakadályozza a mátrix túlzott megvilágítását, ha a téma erősen meg van világítva. A közelben redőny van. Csakúgy, mint a membrán, ez is képes megváltoztatni a mátrixot érő fény mennyiségét.

Ha az áramellátás ki van kapcsolva, a kamera lencséi bemerülnek a házba, és bekapcsoláskor kimozdulnak onnan. Még egy kis ütés is tönkreteheti a kamerát, amikor be van kapcsolva. Egy másik lencseelem, amellyel nagyon óvatosnak kell lenni, az a lencse. Védeni kell minden tárggyal való érintkezéstől. A képeken látható kép minősége, élessége közvetlenül függ az objektív tisztaságától. Az objektív porát egy speciális sűrített levegős kannából egy légárammal távolíthatjuk el, az ujjlenyomatokat tiszta ruhával, makacs szennyeződések esetén pedig speciális tisztítófolyadékra lesz szükségünk az optikához.

Ha a jelző folyamatosan villog, és kattanások hallatszanak az objektívben, akkor a lencse beszorult a sebességváltó fogaskerekének törött fogai miatt. Néha a redőnyt és a membrán mechanizmusát mozgató persely is eltörik a lencsékben.

A digitális fényképezőgépek zárja általában nyitva van, és az objektíven áthaladó fény folyamatosan éri az érzékelőt. A digitális fényképezőgép folyamatosan képet vesz a mátrixból, és megjeleníti a kamera monitorán. Ha pedig zárva van a redőny, akkor nem fogjuk látni a képet a monitoron. Bár a nagy felbontású képkockák készítése után a zár bezáródik arra az időre, amelyre az információnak a mátrixból a fényképezőgép memóriájába másolásához szükséges. Az objektívlencsék mögött infraszűrő található, amely megakadályozza az infravörös sugarak átjutását a fényérzékeny mátrixra. A Vision nem engedi látni az infravörös sugarakat, ami azt jelenti, hogy a digitális fényképezőgépnek sem szabad látnia azokat. Ellenkező esetben az ilyen kamerával kapott kép eltér attól, amit látunk.

A memóriakártya működésképtelenségét okozhatja a piszkos érintkezők. Javíthatja a helyzetet, ha erőfeszítéssel dörzsöli a kártya érintkezőit egy ruhával.

Ha a fényképezőgép nem működik az akkumulátor behelyezése után, ellenőrizze, hogy a csatlakozás megfelelő-e. Csak azért, mert kis erőfeszítéssel helyezi be az akkumulátort a fényképezőgépbe, még nem jelenti azt, hogy megfelelően van behelyezve, és a fényképezőgép működni fog. Ennek oka lehet a gyengén töltött cellák is - a kamerák áramfelvétele több is lehet, mint egy amper, és gyenge akkumulátorok esetén a fényképezőgép nem is kapcsol be.

A központi processzor vezérel mindent. Az objektív felett egy optikai kereső található. A zoomolás során változik az objektívek közötti távolság, és ennek megfelelően a képlépték is. Az objektívek hasonló mozgása a fényképezőgép optikai keresőjében történik, így az objektívvel egy egységben készül.

Ha a tápegység normális, de még mindig nem kapcsol be, akkor valószínűleg a processzor nem működik.Ki kell cserélni a processzort. De először meg kell mérni az áramfelvételt bekapcsoláskor, ha az érték nulla - valószínűleg valahol áramszünet van.

A vaku egy külön táblán van, nagy kondenzátorral és transzformátorral. A fényképezőgép hátulján egy LCD-monitor kapott helyet, amin felvétel közben láthatjuk a képet.

Az első közelítésben minden digitális fényképezőgép a következő fő részekből és szerelvényekből áll: Lencse és membrán, optikai átalakítók és tükrök készlete és digitális mátrix, vezérlő és adattároló egység.

A kamera működési elve jól érthető az alábbi ábrán látható blokkvázlatból:

Ha megnézzük a fenti képet, jól látható, hogy először a fényáram jut be az objektívbe, majd ezt követi a membrán és a redőny, amelyek azt a fénymennyiséget adagolják, amely a mátrix fényérzékeny elemeit éri. A mátrix minden pixele információt ad a fényáram intenzitásával és a fényspektrummal kapcsolatban. Ezután ez az információ az analóg-digitális átalakítóhoz kerül. Az ADC kimenetről a feldolgozóegységen keresztüli digitális kód megjelenik egy digitális kijelzőn, vagy elmentődik a belső vagy külső memóriába.