2010年1月9日 星期六

DIY Project : Red-Scale Film

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Lomography有推出一款Red-Scale Film,中文名稱有人叫他反轉片,主要拍出來就會像外包裝一樣,紅紅(黃黃?)……這底片目前在誠品找的到,但價格不太便宜,據說一捲200元跑不掉。

Red-Scale的原理是什麼?…說穿了只是將底片反過來裝而已,一般來說,光線通過鏡頭投射於底片的感光層,而感光層附著於片基之上,顯影時將感光層做顯影定影等動作,而留下定影過後的感光層以及片基,如果將底片反過來裝,則光線要先通過片基在投射於感光層,而底片的片基通常是紅色或黃色,這也造成了Red-Scale這種特殊的效果,由於光線要通過片基才能感光,所以這種底片通常需要過曝4格拍攝來維持正確的曝光,不同廠商的片基顏色不一樣,像Kodak的就特別黃。

2009年7月8日 星期三

DIY Project : 間隔攝影配件(Timelapse)

會搞這東西是這樣子開始的……

自從四月中旬跟子銘去拍台中的交流道夜景之後,我回家用picasa瀏覽照片,忽然一不小心手滑了,撥到了滾輪…

咦?這不是間隔攝影嗎,立刻做成影片.....

由於拍攝張數不夠多,效果並不好,我也沒再想到這東西,於是兩個月就這樣過去了。


後來我在網路上看到有關討論間隔攝影的文章,裡面還有個連結是使用555IC來DIY 間隔攝影配件。

http://www.wretch.cc/blog/jingtw/15522176&page=1#comments

這感覺起來挺有趣的…
由於自已也懂些電子學,所以要做這東西不難,假日就直接殺去光華買了一些材料,利用當天晚上就開始DIY一下
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按照我參考前輩的電路以及Datasheet畫出來的電路圖,週期可以用以下公式算出。
f=1/(0.693xCx(R1+2R2))
以目前的設計,震盪時間可以從2秒~2分鐘,應該是夠用,接著就直接插板測試。

2009年6月23日 星期二

DIY Project : Fujica X 50 F1.9 清理

這顆Fujuca X 鏡頭,拿到的時候實在是很髒,入塵,長霉,還有沾一堆有的沒的,想說這顆廉價鏡拿去洗又覺得浪費錢,乾脆自己清好了……
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首先…拆掉後接環的五個螺絲


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解下鏡頭接環這五顆螺絲

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那顆電阻不知幹啥用的,小珠珠別弄丟了

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側面…小心光圈連桿別撞壞

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後面拆了半天都拆不掉,所以重正面拆,把銘牌逆時針轉下來

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外層就拆下來了,接下來把這三顆螺絲拆了

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前鏡片拆下來了,這時候就可以開始用lens pen開使清理

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前半段拆完了,別忘了要紀錄每樣零件位置以避免裝錯

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前鏡組兩片

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拆到這…發現有四顆螺絲因為size的關係,沒有工具可拆,打開光圈輕輕就裝回去了

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清理之後,貼在D80前面拍了一張

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光圈全開,不錯了啦,不過裝上機身之後,試個幾檔快門,結果快門竟然卡死不動了

快門問題真是這兩台老機逃不了相同命運…

2009年6月22日 星期一

正片翻拍

我有兩卷正片,都是做報告才拍的,一捲是國中時,另外一捲就是大學這卷,大學這捲是我上大一之後少有的照片,反而更顯珍貴。

之前曾經想拿出來做數位化翻拍一下,試過了很多方法,貼在手電筒,電腦螢幕,電視機前面,這些方法的效果比接下來的這招好。

還記得3M博士燈的台詞嗎?不炫光 好眼光……

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看到這結果還真不錯。


上上禮拜睡前突然有個IDEA,我的3M博士檯燈有個防炫光濾光片,可以讓光線比較均勻的散開到桌面上,如果拿來翻拍正片,好像不錯。立刻換上50 F1.8這顆鏡頭,兩條3M好撕膠帶,把幻燈片黏在濾光片上,燈打開就直接拍了

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由於對焦距離關係,最後得把圖片裁小,整個時間大概花掉我5分鐘而已,雖然圖畫素小但效果不錯。

上個週末剛好借來Konica 50 F1.4這顆鏡頭,反正他只能玩微距,所以就直接拿來拍囉

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如圖所示,架好腳架,把幻燈片黏好,手動對焦………

下面這張照片曾經出現在我的舊網誌,當初用手電筒+衛生紙,拍好之後裁切一下

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裁切之後回憶湧上心頭,原來這就是我們大一的樣子


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還有一張

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這顆老鏡因為發霉所以畫質並不會非常銳利,加上手動對焦,測光,不是很好使用,唯一的好處就是微距鏡可以放比較大,裁切之後畫素也比較高。

看到這些照片,不知不覺又讓我想起當年…呼~~~時間過的真快。

DIY Project : 自製簡易測光表 part III - 更換IC

上禮拜,我所需要的低電壓比較器 LM393N 終於拿到了,利用週末做了一下IC的更換。
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把LM393N實際接上電路,電池只用了一顆 CR2023就可以順利驅動,而電路跟之前用OP會有些不一樣,LM393N建議電路上要在Output接上一個15k的pull high 電阻,而後面NOR Gate 只需一級就可順利輸出正確訊號。

最後測試,LED直接照光敏電阻,調整可變電阻,鎖定,輸出燈亮---OK,接下來就是上機構了……

2009年6月12日 星期五

DIY Project : 自製簡易測光表 part III - 實作篇

因為一直找不到低功率比較器的現貨,所以暫時先採用公司裡地上撿來的OP來充當比較器。 這個OP聽說是印度仔收音機材料的樣子,印度仔收音機????……應該是吧…
直接來看吧……

首先介紹我的Power supply……
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疑?…為啥是一塊電路板…?????

其實是因為手邊沒power supply 所以我就拿這塊板子來充當一下,借用這塊板子的電源,再牽到我的麵包板上,有開關,有power指示燈,還有一個保險絲保護電路……good.!!

再來就是按照電路插好上電………先做前半段

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插好之後是這樣

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轉這個可變電阻就是拿來調整電壓的

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光線變亮光敏電阻值變小,分壓變小(曝光過度)下面的LED燈亮

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光線變暗光敏電阻值變大,分壓變大(曝光不足) ,上面燈亮

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調整可變電阻使其同時亮起(曝光正常)

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接下來把最後的電路完成吧

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簡化過後的電路,當可變電阻調整到電壓相同,曝光值就剛好了。

插板測試完成了,只剩電池電壓的問題,以目前op比較吃電,要5V才能work,後方nor gate stage消耗功率為2mw,還在接受範圍,接下來就是找到低功率比較器現貨的料,以及機構挑選……

2009年6月3日 星期三

DIY Project : 自製簡易測光表 part II - 設計篇

目前考慮到了兩種電路,以Photo cell 以及 Photo diode,前者使用比較器,LED燈即可解決,後者則需要AD轉換器,解碼器。

以成本考量作為優先,當然是以前者為主,若以精確度為主要考量,則要以後者來作設計,此次project目標為省電小面積,電路簡單,成本低廉為主,因此選擇Photo cell來作設計。


1.電路架構:
此次設計因為電路太簡單了,使用簡單的分壓定律(簡單到我都有點不好意思拿出來給大家看),所以我畫了張電路圖 如下:

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所謂的VR_V就是可變電阻所輸出的電壓,CDS_V則是光敏電阻所輸出的電壓,兩著電壓經過兩個比較器作比較,當電壓不相等時,調整可變電阻,使VR_V接近CDS_V,而使U1 U2同時輸出1 或 0 [1],此時就代表電壓相等,最後經過一個AND 或是 NOR 的邏輯閘,控制LED燈亮起確定測光值。
電路就是這麼簡單,補上一個簡單的分壓設計電路以及power on button。

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[1] 由於電壓相等時U1 U2 有可能會同時輸出1 or 0 所以在此購買 NOR GATE 來做插版測試以防萬一,若有問題則以NOR GATE做直接轉換即可。

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2.機構設計
我用Sketch up 稍微畫了一下機構
正面看過去的按鈕是 Power on button,使用的時按下,而上面是觀景窗(有準星),裡面是個 LED,CDS是內縮在機構裡增加精確度。

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可變電阻在右邊,當測光燈亮時來看刻度已找到最佳曝光值

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後視圖

測光表_6
大致上就是如上面規劃,等零件找好再開始做插版測試,敬請期待……

2009年5月29日 星期五

DIY Project : 自製簡易測光表 part I

會想做這個DIY project都因為它……

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這台長相及操作奇特的Werra 1 ,外型簡單的讓人感到不可思議,功能也是陽春到不可思議…XD……沒測光,要憑感覺或是背口訣,沒對焦,要用估計的還要計算景深。對焦這點還可以用步數來判斷,測光…就是個大問題了。

為了解決這個問題,想說乾脆利用自己電子方面的知識加上公司的設備材料,搞一個看看,順便享受一下DIY的樂趣,目標成本低於200元,利用上班閒暇之於,查了一些資料。
一般而言,測光表有分吃電和不吃電的,因為不吃電的關鍵零件CDS電池好像不太少找,加上電壓如果不足設計會有難度,成本也是考量之一,於是吃電的變成唯一選項,而主要感光元件其實也沒幾種,一般都是CDS光敏電阻以及 Photodiode。

設計目標
1.使用CR2032當作供電,電壓為3.3,兼顧電壓及面積以及料件取得
2.電路簡單容易實現,省電
3.面積縮小,方便上機構
4.成本低於200元
設計流程
1.電路設計(使用CDS or Photodiode)
2.插板測試
3.焊接
4.上機構
5.數位測光校正
6.實際使用校正
OK 計畫就是這樣,
接下來進入 Part II 設計篇