Моторы фокусировки Canon — Canon Russia
Моторы фокусировки Canon — Canon RussiaОБЪЕКТИВЫ
Очень легко забыть о том, какие технологии отвечают за автофокусировку. Откройте для себя историю создания ультразвукового (USM) и шагового (STM) моторов Canon и узнайте, как они обеспечивают быструю, плавную и тихую автофокусировку.
Когда вы разглядываете фотографию или смотрим видео, то сразу обращаете внимание, в фокусе ли изображение или нет. Несмотря на то, что существуют исключения — фотографии, которые остаются в памяти несмотря на плохую фокусировку, — четкий фокус на объекте является основой практически любой фотографии.
На заре развития автофокусировки (первой камерой Canon с автофокусировкой стала T80, выпущенная в 1985 году) мотор автофокусировки зачастую располагался в корпусе камеры или прикреплялся к объективу, управляя им механически. В 1987 году, когда было представлено крепление EF с полностью электронными соединителями, Canon удалось разработать миниатюрный мотор автофокусировки и поместить его напрямую в объектив. Это позволило оптимизировать мотор AF в зависимости от объектива, в который он устанавливался, и обеспечивать более быструю автофокусировку.
Однако индустрии все еще требовался мощный мотор автофокусировки для светосильных объективов, оснащенных большой группой фокусировки, — такой мотор должен был обеспечивать не только быструю и точную, но также плавную и бесшумную автофокусировку. Итогом разработок стал объектив EF 300mm f/2.8L USM с быстрым и практически бесшумным ультразвуковым мотором (USM). В 1990 году новые технологии производства сделали возможным снижение стоимости изготовления таких моторов, и USM кольцевого типа появились в более бюджетных камерах Canon.
Два года спустя, в 1992 году, автоматизация производства помогла разработать мотор Micro USM для оснащения им недорогих объективов. В 2002 году, то есть еще через десять лет, свет увидел мотор Micro USM II, размером вдвое меньше оригинального мотора Micro USM.
В 2012 году компания представила мотор нового типа — STM, названный вследствие используемой шаговой технологии. Этот мотор был в первую очередь создан для видеокамер, поскольку он обеспечивает очень плавный и тихий перевод фокуса.
В 2016 году Canon представила мотор фокусировки Nano USM, который сочетает в себе скорость ультразвукового мотора кольцевого типа (USM) с плавностью и бесшумностью шагового мотора (STM).
Это означает, что компания разработала четыре типа мотора USM — кольцевого типа, Micro, Micro II и Nano. Как и все моторы автофокусировки, они стремятся преобразовать электромагнитный импульс во вращающую силу, чтобы управлять позицией группы фокусировки в объективе. От других моторов устройства USM отличает преобразование во вращающую силу энергии ультразвуковых вибраций.
Кольцевые моторы USM имеют относительно простую конструкцию и простое расположение ротора и статора. Статор — это зубчатое кольцо в его задней части.
Моторы USM кольцевого типа созданы для размещения внутри оправы объектива.
Объектив Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM стал первой моделью с мотором Nano USM, который обеспечивает высокоскоростную автофокусировку в еще более компактном корпусе, чем у предыдущих моделей.
Взгляд на работу технологии Nano USM в объективе EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM.
Ультразвуковой мотор кольцевого типа
Ультразвуковой мотор (USM) кольцевого типа чаще всего используется для автофокусировки в объективах EF от Canon. Для эффективной работы мотор USM кольцевого типа должен соответствовать ряду требований. Он должен быть достаточно мощным для быстрого и плавного передвижения группы фокусировки, чтобы избежать потребности в установке дополнительных механизмов-доводчиков. Он также должен обладать способностью удерживать группу линз на месте при выключении мотора, без вмешательства с вашей стороны. Его должно быть легко производить; он должен быстро начинать и завершать работу для максимально чувствительной фокусировки. Он также должен обеспечивать низкий уровень шума при работе.
Более того, моторы кольцевого типа максимально энергоэффективны и позволяют продлить время работы камеры от аккумулятора. Кольцевая форма делает их идеальным вариантом для размещения в оправе объектива. Их скоростью фокусировки можно точно управлять, а также они стабильно работают в широком диапазоне температур — от -30 °C до +60 °C.
Мотор USM кольцевого типа очень прост в использовании. Его механизм состоит из ротора и статора — эластичного модуля с прикрепленным к нему пьезоэлектрическим керамическим элементом. При подаче переменного тока с резонансной частотой около 30 кГц на статор создаются вибрации, вызывающие непрерывное вращение ротора. 30 кГц — это ультразвуковая частота, поэтому мотор называется ультразвуковым.
Пьезоэлектрический элемент создает ультразвуковые волны, которые заставляют ротор создавать вращающую силу, перемещающую группу фокусировки, — подобно волнам океана, разгоняющим серфера. Переключение тока между двумя фазами меняет направление ультразвуковых волн. Поэтому группу фокусировки можно перемещать в разных направлениях, что позволяет управлять направлением, скоростью и углом при настройке фокусировки.
Система STM использует точный шаговый мотор, который имеет определенный шаг передвижения.
Большие объективы STM оснащены системой STM с винтовой передачей, размер которой превышает размеры блоков STM, используемых в компактных объективах, однако такая система обеспечивает более быструю и тихую работу.
Micro USM
В отличие от USM кольцевого типа, где статор и ротор — это раздельные компоненты, в конструкции Micro USM ротор, статор и привод расположены в одном блоке, который весит примерно вдвое меньше, чем мотор USM кольцевого типа. Если более мощный ультразвуковой мотор кольцевого типа создан для круглой оправы объектива, что делает его идеальным вариантом для установки в профессиональные зум-объективы, то мотор Micro USM создан для использования в широком ряде объективов без ограничения по размеру оправы объектива. Микромоторы также дешевле в производстве, что позволяет устанавливать их в недорогие объективы, где стоимость каждого компонента имеет значение.
Мотор Micro USM работает схожим с USM кольцевого типа образом, создавая ультразвуковые вибрации с помощью пьезоэлектрических элементов. Доступно четыре пьезоэлектрических слоя, каждый из которых изготавливается из двух пьезоэлектрических элементов с переменной фазой. Переменные фазы этих элементов имеют угол сдвига 90°. При подаче переменного тока только на A-фазу статор будет вибрировать влево и вправо. При подаче тока на B-фазу статор будет вращаться вперед и назад. Когда ток подается на фазы A и B, движение получается вращательным, поскольку кончик статора циклично двигается, к примеру, влево-назад-вправо-вперед. Это вращательное усилие воздействует на основной привод, который используется для перемещения механизмов группы фокусировки.
Micro USM II
Мотор Micro USM II — это уменьшенная версия мотора Micro USM. Она работает аналогичным образом, однако длина блока была значительно уменьшена, что позволяет использовать его в сверхкомпактных зум-объективах. Меньший размер был достигнут благодаря новой конфигурации ротора и статора — вместо линейного расположения часть статора теперь находится внутри ротора. Это потребовало создания нового формата вибраций — с их помощью резонансная частота пьезоэлектрических элементов не превышала допустимых значений, что ограничивало амплитуду вибраций.
В итоге Micro USM II получился примерно вдвое компактнее и легче, чем мотор Micro USM, однако практически не уступал своему собрату по эффективности. Его компактный размер позволяет эффективно применять Micro USM II в комбинации с компактными зум-объективами. Первой моделью, оснащенной Micro USM II, стал объектив EF 28-105mm f/4-5.6 USM, который был выпущен в 2000 году.
Объектив Canon RF 24-105mm F4L IS USM оснащен мотором Nano USM, который управляется микропроцессором объектива, — он быстро обменивается данными с системой Dual Pixel CMOS AF в датчике изображения камер системы EOS R, а также с процессором камеры (процессором обработки изображений), обеспечивая сверхбыструю автофокусировку.
STM
Следующая технология мотора фокусировка была несколько иной. Объективы с мотором STM, впервые представленные в 2012 году, в первую очередь предназначены для видеосъемки, поскольку шаговый мотор STM обеспечивает плавную и тихую фокусировку.
Шаговый мотор использует постоянный ток, проходящий через несколько катушек, организованных в группы. Подача тока на группы в нужной последовательности приводит к вращению мотора на один шаг. Чем больше групп — тем более точным можно сделать движение мотора.
Когда компактность имеет приоритетное значение, Canon оснащает объектив мотором STM с шестеренной передачей. Такой мотор использует зубчатые колеса в качестве приводящего механизма и не занимает слишком много места. В объективах большого размера применяется система STM с винтовой передачей. Она больше, чем STM с шестеренной передачей, однако обеспечивает более быструю и тихую фокусировку.
Nano USM
Новейшая разработка Nano USM была впервые представлена в новой версии объектива EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM в 2016 году. Нашей целью было изготовить мотор, который обеспечивает необходимую фотографам скорость и требуемую для производства видео плавность автофокусировки.
Как и более ранние моторы USM, технология Nano USM использует ультразвуковые вибрации для создания движения, однако мотор имеет сверхкомпактный корпус и вместе с тем обеспечивает высокую эффективность автофокусировки.
Как и другие моторы USM, Nano USM состоит из эластичного металлического корпуса, керамического элемента и привода. Подача тока и изменение напряжения на керамические элементы создает два типа вибраций, которые позволяют мотору точно управлять скоростью и направлением движения привода. Однако движение является линейным, а не вращательным — группа фокусировки оснащена приводом с направляющими пластинами, которые отвечают за движение вперед и назад. В итоге пользователь получает плавную и практически бесшумную фокусировку с точным контролем над скоростью.
Объектив RF 70-200mm F2.8L IS USM, который был выпущен в октябре 2019 года, стал первой моделью с технологией Dual Nano USM. Он оснащен двумя моторами Nano USM, каждый из которых приводит в движение свою группу линз, — вместе они обеспечивают еще более быструю и эффективную фокусировку.
Автор Angela Nicholson
ОБЪЕКТИВЫ
Флюоритовые, асферические, UD и BR-линзы
Узнайте о передовых технологиях производства линз Canon, таких как флюоритовые, асферические, BR- и UD-элементы, позволяющих избавиться от аберраций и достичь высочайшего качества изображения.
Узнайте больше
ОБЪЕКТИВЫ
Многослойный дифракционный оптический элемент
Многослойный дифракционный оптический элемент — это технология, сочетающая в себе характеристики асферических и флюоритовых элементов. Узнайте больше.
Узнайте больше
ОБЪЕКТИВЫ
Стабилизация изображения
Узнайте, как технология стабилизации изображения в объективах Canon обеспечивает четкость фотографий, несмотря на сотрясения камеры, какой режим стабилизации изображения использовать для получения наилучших результатов и многое другое.
Узнайте больше
СТАТЬЯ
12 ответов на часто задаваемые вопросы о системе Canon EOS R
Подойдет ли вам полнокадровая беззеркальная камера? Майк Бернхилл из Canon отвечает на 10 часто задаваемых вопросов о EOS R, EOS RP и объективах RF.
Узнайте больше
Подпишитесь на рассылку
Нажмите здесь, чтобы получать вдохновляющие истории и интересные новости от Canon Europe Pro
Если вы видите это сообщение, вы просматриваете веб-сайт Canon с помощью поисковой системы, которая блокирует необязательные файлы cookie. На вашем устройстве будут использоваться только обязательные (функциональные) файлы cookie. Эти файлы cookie необходимы для функционирования веб-сайта и являются неотъемлемой частью наших систем. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим Уведомлением о файлах cookie.
Удалите элемент или очистите [category], поскольку существует ограничение на 8 продуктов. Нажмите «Изменить»
Сбросить весь выбор?
Что такое USM в объективе Сanon
Содержание страницы
Что такое USM в объективе Сanon? Спросите вы, а я вам развернуто отвечу. Ниже представлена полная информация о USM в объективах Canon.
Многие объективы комплектуются моторами автофокуса. Без автофокуса мы в повседневности можем встретить скорее либо самую дешевую, либо устаревшую, либо сугубо специализированную оптику. Обычно в объективах начального класса автофокус оснащен обычным мотором и системой шестеренок, которые объединены в единый модуль, и собственно, приводят в движение линзы, ответственные за фокусировку на объекте. При этом, данные моторы обычно медленные и шумные. USM от Canon в свое время был создан как альтернатива обычным моторам, для того, чтобы фокусировка была быстрой и действительно бесшумной. Вдобавок ко всему, так называемая «ручная доводка» без переключения в ручной режим, доступна только на объективах с этим мотором. На объективах с обычным мотором ручная доводка доступна ровно до тех пор, пока не рассыпятся пластиковые шестерни привода. В таком случае, ручная доводка включается на постоянной основе. Система USM делится на несколько подтипов.
- USM кольцевой
- USM micro
- USM nano
Все три системы так или иначе все еще используются, находятся в производстве и не думают покидать рынок.
Что такое USM кольцевой в объективах Canon? Это несколько колец, которые прикреплены к фокусировочным линзам в оправе объектива, и когда на них поступает по команде «т.н. ультразвук», вращающиеся относительно друг друга. В зависимости от объектива и фотоаппарата скорость варьируется, но в основном она серьезно выше своих шестеренчатых собратьев. Очень надежна, но если ломается, то ее очень сложно заменить — кольца из керамики, с нанесенным нано-покрытием из металлизированного нечто, которое во-первых, стирается со временем, во вторых, не восстанавливается на коленке в лесу, и в третьих, очень чувствительно к магнитным элементам типа намагниченного наконечника отвертки — один раз поднес слишком близко, и все — вперед за новым модулем. Есть также интересная особенность этой системы — ручная фокусировка доступна и возможна только при подаче питания от внешнего источника. В выключенном (или сломанном состоянии), когда цепь разомкнута, фокусировка не работает. Никак. Кольцевой USM используется в основном, в тяжелых объективах, обладающими несколькими группами линз. Телеобъективы, зумы с переменным фокусным расстоянием. В общем, везде, где обычный мотор встанет от перегрузки.
Ультразвуковой мотор кольцевого типа используется в большинстве профессиональных объективов Canon — обеспечивает управление фокусом, а также высокую скорость и точность.
Ультразвуковой мотор обладает достаточной мощностью для простой и быстрой работы с тяжелыми группами линз в телеобъективах и при этом обходится без зубчатой передачи, снижающей скорость. Ультразвуковые моторы также обладают способностью удерживать группу линз на месте при выключении мотора, без вмешательства с вашей стороны. Ультразвуковой мотор кольцевого типа работает не абсолютно бесшумно, как шаговый двигатель, но невероятно тихо, учитывая его производительность. Механизм ультразвукового мотора кольцевого типа состоит из ротора и статора — эластичного модуля с прикрепленным к нему пьезоэлектрическим керамическим элементом. При подаче переменного тока с резонансной частотой около 30 000 Гц на статор создаются вибрации, вызывающие непрерывное вращение ротора. 30 000 Гц — это ультразвуковая частота, поэтому мотор называется ультразвуковым.
На моем портале представлены объективы, которые собраны с использованием кольцевого USM.
- Canon EF 24-70 f/2.
8 L USM
- Canon EF 28-80 f/2.8-4 L USM
- Canon EF 70-200mm f/4L USM
- Canon EF 70-200mm f/4L IS USM
- Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM
Ультразвуковой микромотор Micro USM — создан для использования в широком ряде объективов без ограничения по размеру оправы объектива. В ультразвуковом микромоторе ротор, статор и главная передача объединены в один модуль, который весит в два раза меньше по сравнению с ультразвуковым мотором кольцевого типа.
Nano USM — это инновация Canon в области технологий фокусировки. Представленный в начале 2016 года, этот мотор сочетает в себе скорость ультразвукового мотора кольцевого типа с плавностью и бесшумностью шагового (STM). Благодаря своим характеристикам этот тип мотора идеально подходит для съемки высокодинамичных сюжетов и фильмов, когда фокусировка должна быть быстрой, плавной и бесшумной.
Модуль Nano USM состоит из эластичного металлического корпуса, керамического элемента и привода.
Управление направлением вращения и скорость достигаются путем изменения напряжения, подаваемого на керамический элемент. В результате вы получаете систему фокусировки, которая обеспечивает плавную фокусировку и точное управление скоростью.
Если на объективе нет сокращения STM, или USM, то значит, в нем используется мотор постоянного тока (те самые медленные жужжалки).
- Canon EF 60mm f/2.8 macro USM
- Canon EF 16-35 f/2.8 II L USM
- Canon EF 20-35 mm f/3.5-4.5 USM
- Canon EF 28-105 mm f/3.5-4.5 USM II
- Canon EF 35mm f1.4L USM
- Canon EF 50mm f/1.4 USM
- Canon EF 85mm f/1.8 USM
- Canon EF 1200mm f/5.6 L USM
- Canon EF 24-70 f/2.8 L USM
- Canon EF 28-80 f/2.8-4 L USM
- Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM
- Canon EF 70-200mm f/4L USM
- Canon EF 70-200mm f/4L IS USM
- Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM
- Canon EF 28-200 mm f/3.5-5.6 USM
- Моторы фокусировки Canon
– Что такое УСМ, и каковы его плюсы и минусы?
Мои объективы Canon имеют обозначение USM, которое, я полагаю, по той же причине, что и «ультразвук». Что это значит, и почему или почему я этого не хочу?
- объектив
- терминология
- характеристики
0
USM — Ультразвуковой мотор (терминология Canon)
Это значительное улучшение по сравнению со старыми системами автофокусировки на базе микромотора, которые работают значительно медленнее и громче. Существует два типа систем УСМ «Микро» и «Кольцо». Предпочтительным типом является «кольцевой», который всегда позволяет выполнять ручную фокусировку без отключения автофокуса. Большинство, но не все объективы Micro USM от Canon также имеют постоянную ручную фокусировку.
Преимущества ультразвуковых двигателей :
- Быстрая фокусировка
- Тише
- Постоянная ручная фокусировка (для USM кольцевого типа и многих, но не всех объективов Micro USM)
Недостатки :
- Более высокая стоимость
Торговая марка
USM является товарным знаком Canon, поэтому другие производители используют аналогичные термины. Эти другие названия включают:
- USM: Ультразвуковой мотор (Canon)
- SWM: Бесшумный волновой мотор (Nikon)
- SWD: сверхзвуковой приводной двигатель (Olympus)
- SDM: сверхзвуковой приводной двигатель (Pentax)
- SSM: встроенный в объектив сверхзвуковой мотор (Sony/Minolta)
- HSM: гиперзвуковой двигатель (Sigma)
- долларов США: Ультразвуковой бесшумный привод (Tamron)
6
Ультразвуковой мотор
Вы хотите его по нескольким причинам:
- Почти бесшумный автофокус (важно для фотографов, работающих с животными)
- Постоянная (даже при включенной автофокусировке) ручная фокусировка (важно для макросъемки)
- Это намного быстрее, чем фокусировка без USM (особенно полезно для отслеживания движущихся объектов)
Вам это может НЕ понадобиться, потому что:
- Объективы с USM дороже
Назовите меня тупицей, но после нескольких минут напряженного размышления я все еще не могу придумать Делая мой ответ почти идентичным предыдущему, лол.
Ультразвуковой двигатель (УЗМ) в этом случае не должен ассоциироваться со слышимой человеком частотой. Я не думаю, что производитель объектива строит его не из соображений отсутствия шума при работе, а из соображений более простого управления движением объектива с помощью синусоидальной электрической волны на частоте ультразвукового диапазона. Ультразвуковой двигатель имеет низкую скорость и высокий крутящий момент и отличается от любого другого электродвигателя с высокой скоростью и низким крутящим моментом. Соответственно, такая охота за фокусом может быть устранена характеристикой USM, и в конечном итоге мы можем получить более быструю автоматическую фокусировку.
Ультразвуковой двигатель все равно дороже любого из электродвигателей.
Предпочтительным типом USM является кольцевой тип, который включает в себя несколько вращающихся/подвижных частей и, следовательно, простую конструкцию, что приводит к очень быстрой работе автофокуса, практически отсутствию шума, и мы можем вращать кольцо ручной фокусировки в любое время независимо от режима фокусировки. . Еще одной конструкцией является микро УСМ, который работает так же, как и обычный электродвигатель. Тем не менее, преимущество низкой скорости и высокого крутящего момента остается преимуществом для быстрой автоматической фокусировки. Как и в обычном двигателе, для соединения двигателя и оправы объектива требуются звездочки, поэтому требуется больше механических конструкций, чем кольцевого типа. Следовательно, мы слышим более сильный шум во время работы и немного более медленную автофокусировку. Автофокус, тем не менее, намного быстрее по сравнению с другими типами электродвигателей.
Поскольку конструкция системы почти такая же, как у электродвигателя, кольцо ручной фокусировки также будет вращаться, когда оно установлено в режим автоматической фокусировки. Единственное переключение в ручной режим фокусировки позволяет нам вращать кольцо вручную. Исключение составляет объектив EF 50mm f/1.4 (микро) USM. Вы можете вращать кольцо фокусировки вручную в любое время независимо от режима фокусировки. Сложная компоновка звездочек (похоже на последние автомобили с АКПП, колесо можно крутить в любую сторону при включенной передаче, не повреждая коробку передач) приводит нас к работе как линзой, так и кольцевым типом.
0
Как уже упоминали многие, USM = Ультразвуковой двигатель. Это небольшой мотор, встроенный в объектив. Это означает, что камера будет фокусироваться НАМНОГО быстрее без шума (или большого шума). На самом деле есть 2 типа USM: «Кольцевой ультразвуковой» (хороший) и «Микромоторный ультразвуковой» (не очень хороший), см. здесь. Если вас интересует более техническое объяснение формы канона, смотрите здесь.
Amazon показывает 50-миллиметровый объектив по цене 100 долларов США за USM и 300 долларов США за USM. Насколько я знаю, в обоих случаях одно и то же стекло, так что вы платите за быстрый и тихий мотор. Он также тяжелее.
Профессионалы
- Быстрая и тихая автофокусировка
- Ручная фокусировка в режиме AF
Минусы
- Тяжелее объектива без USM
- Значительно дороже
7
- USM использует ультразвуковую волну для более быстрого перемещения объектива для достижения более точной фокусировки.
- В отличие от традиционных магнитных линз старой моды, USM работает тише и с меньшим трением во время движения линзы, поэтому он не расходует энергию/батарею, создавая шум, слышимый человеком.
Человеческий слышимый шум обычно означает трату батареи. Это относится и к цифровым камерам с включенным шумом щелчка затвора.
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie
.
дизайн объектива — Как ультразвуковые моторы обеспечивают непрерывную ручную фокусировку?
спросил
Изменено 10 лет, 7 месяцев назад
Просмотрено 691 раз
Я понимаю основные плюсы и минусы ультразвуковых моторов для объективов — USM от Canon, SDM от Pentax или SWM от Nikon. Одним из главных преимуществ является то, что они позволяют «всегда активировать» ручную фокусировку — вам не нужно отключать двигатель автофокусировки, чтобы выполнить ручную настройку.
Многие объективы Pentax, использующие традиционные не-SDM, имеют приводы с быстродействующим механизмом сцепления, который обеспечивает в основном тот же эффект, но, по-видимому, отличается. Разница здесь как-то связана с самим двигателем (и как-то связана с его «ультразвуковой» природой), или дело в том, что редуктор , используемый этим типом двигателя, особенный?
Насколько я понимаю, некоторые ультразвуковые моторы кольцевого типа, а другие, в том числе тот, что в объективе DA★ 200 мм, который я тестирую, являются «микромоторами». Оба, похоже, обладают одним и тем же полезным свойством, позволяющим выполнять ручную фокусировку без переключателя, что заставляет меня задаться вопросом: можно ли использовать ультразвуковой двигатель в теле и получить в основном такое же преимущество — или это не работает?
- конструкция объектива
- мотор фокусировки
Особенность «передачи» в том, что она практически отсутствует, по крайней мере, между мотором и основным механическим приводом механизма фокусировки. Чтобы традиционный (низкочастотный или управляемый постоянным током) синхронизатор имел достаточную точность управления (или даже точность управления), его необходимо значительно снизить. Механические силы, участвующие в понижении передачи, незначительны, но работа в обратном направлении против системы (ручная фокусировка, когда двигатель пытается привести систему в движение) означает приложение достаточного крутящего момента, чтобы повредить шестерни, втулки/подшипники и, возможно, разрушить механическую муфту между шестерни и валы и т. д. (Не говоря уже о том, что если где-то в системе есть червячный привод, то он вообще не будет работать в обратном направлении.)
Высокочастотные системы (и системы с достаточным количеством полюсов, даже если они работают на более низких частотах) могут напрямую управляться с гораздо большей точностью, поскольку задействованные фазовые углы могут быть больше для более коротких физических интервалов. Поскольку их не нужно понижать, ни один из компонентов не подвергается дополнительной механической нагрузке, когда вы физически противостоите двигателю.
Я не думаю, что было бы целесообразно иметь прямой привод от мотора фокусировки, встроенного в тело.