Выбор ультразума: Выбор ультразума

Выбор фотоаппарата

Сегодня мы продолжим недавно начатую тему фотографий и поговорим о типах фотоаппаратов. Начать стоит вот с чего — какие вообще бывают фотоаппараты (мы говорим только о цифровых)? Прошло то время, когда любой цифровой аппарат назывался «мыльницей» и рядом не стоял по качеству с аппаратами пленочными. Сейчас я вообще не вижу никакого смысла браться за пленку, профессиональные зеркальные фотоаппараты безусловно выдают лучшее качество.

Но как же все-таки различаются фотоаппараты?

Виды фотоаппаратов

Если зайти в раздел «фотоаппараты» на Yandex.Market, то вы увидите, что основным параметром является тип видоискателя. Какие же они бывают?

  • У большинства моделей видоискатель отсутствует. Изображение вы можете увидеть только на LCD-экране на задней стороне фотоаппарата — оно совпадает с изображением, попадающим на светочувствительную матрицу. Это и есть так называемые «мыльницы» — у них может быть много мегапикселей, но настоящее качество они все равно не могут выдать. В первую очередь, из-за высоких шумов (возникающих, в частности, из-за перегрева матрицы за время прицеливания). Кроме того, например, если вы снимаете фотографии, глядя на экран, но повышается смаз из-за дрожащих рук (при съемке через видоискатель удается крепче зафиксировать фотоаппарат). На мыльницах также отсутствует регулировка открытия диафрагмы.
  • Простой оптический видоискатель — ставится на так называемых «компактах». Здесь уже можно фотографировать, поднося фотоаппарат к лицу (как это делалось и на старых пленочных аппаратах). В системе фокусировки таких аппаратов вообще не задействована электроника. Одним из главных недостатков таких аппаратов является несовпадение изображения, попадающего в видоискатель, и изображения, попадающего на матрицу (для съемки). По сути, это две различные оптические системы. Таким образом, сквозь окуляр видоискателя фотограф наблюдает не совсем то, что матрица «видит» через объектив. Этот эффект имеет название параллакса. Точность фокусировки также страдает от этого расхождения.
    Фотоаппарат с таким устройством не может иметь большого зума (увеличения), поскольку в таком случае конструкция синхронизации двух изображений (для одинакового увеличения на матрице и в видоискателе) становится черезчур громоздкой.
  • Электронный видоискатель встраивается в более продвинутую разновидность компактов (иногда их называют не компактами, а гибридами). Эти фотоаппараты позволяют «прицеливаться» через видоискатель, но то, что вы видите в этом видоискателе — копия изображения с матрицы (как в мыльницах). Могут иметь большое увеличение, не имеют параллакса, но зато шумы в них выше, чем в фотоаппаратах с оптическими видоискателями. Фотоаппарат с электронным видоискателем может быть хорошим бюджетным решением для вас, в них есть практически все, что и в профессиональных фотоаппаратах, даже объективы сменные — отнюдь не редкость для этого вида.
  • Зеркальный видоискатель (другое название — TTL, through the lens) — самая качественная разновидность. Благодаря продуманной системе линз и зеркал, вы смотрите через видоискатель ровно так, как будет впоследствии сделан кадр, виды из фотоаппарата и позже совпадают.
    При этом в этой системе не задействована электроника. Фотоаппараты, имеющие подобные видоискатели, также и называют «зеркалками». Раньше такие аппараты считались принадлежностью исключительно профессионалов, но сейчас и любители все чаще покупают зеркалки. По сравнению с другими, эти фотоаппараты имеют наивысшее качество съемки. Все аппараты, относящиеся к этому классу, поддерживают смену объектива.

Многое из того, что я буду писать дальше, будет относиться к электронным компактам и к зеркалкам, а не ко всем видам фотоаппаратов. Все-таки мыльницы лишены многих возможностей, имеющихся у этих двух классов.

Качество съемки?

Я думаю, стоит об этом поговорить. В чем оно, это качество съемки? Есть много аспектов, но, мне кажется, главным является следующее. Как мы уже говорили во вводной статье про фотоаппараты, основной проблемой фотографирования является нехватка света. Встроенная вспышка — не решение, она приводит к такой куче дефектов, что лучше ее отключать. Так вот, чем быстрее матрица фотоаппарата поглощает свет, тем лучше для нас, поскольку мы сможем в таком случае сделать снимок на достаточно маленькой выдержке, и при этом он получится не слишком темным.

Я уже писал, но еще раз повторюсь про параметр ISO, позволяющий усиливать сигнал от матрицы. У сигнала всегда присутствуют помехи; если он слабый, то помехи становятся существенными. И увеличение силы сигнала в таком случае приводит к шумам — искажению изображения (подробней — в статье по ссылке выше). Поэтому чем ниже базовые помехи, тем больше мы сможем увеличить силу сигнала без появления серьезных шумов. Так вот, у зеркальных фотоаппаратов помехи безусловно будут ниже, чем у электронных компактов (потому что не мешает электроника), поэтому зеркалки и обыгрывают компакты.

Как выбрать зеркалку?

Если вы все-таки решили купить себе зеркалку, то вас все равно может сбить с толку разнообразие моделей и вы не поймете, как ее выбрать. На какой параметр смотреть дальше? Можно, конечно, гнаться за количеством мегапикселей, но я уверяю, дальше кого-то порога идти смысла нет, вы все равно не будете увеличивать фотографию настолько, чтобы все эти пиксели оказались важны.

Кроме того, ведь чем больше пикселей, тем меньший размер они имеют, и, тем самым, хуже воспринимают свет…

Мне кажется, здесь нужен другой подход. Во-первых ограничьте фирму-производителя. Если вам впоследствии захочется поменять объектив, то лучше, чтобы у вас был больше выбор. Два ведущих производителя — это Canon и Nicon. Я в свое время остановился на Canon, ну тут уже особых различий нет.

Дальше обратите внимание вот на что. У этих фотоаппаратов есть сменные объективы. Поэтому одна и та же модель может проявиться в списке больше, чем один раз. Например, как идущая без объектива (обычно рядом с такой моделью пишут body). Или идущая с базовым объективом. Во втором случае пишут «kit», имея в виду комплект, но в русском языке слово kit прижилось, и сейчас объектив, идущий в таком наборе, также принято называть «китовым». Если вы не хотите «китовый» объектив (он обычно достаточно простой), то можете подобрать камеру без объектива (но тогда вам придется отдельно покупать объектив и знать, чего же вы от него хотите).

Следующий (и наиболее важный) параметр — это кроп-фактор. Кроп-фактор (crop factor) определяется как отношение диагоналей кадра 35-миллиметровой пленки (24×36 мм) и матрицы цифровой камеры. Чем меньше это число, тем больше размер матрицы, и тем лучше будут получаться снимки. Ведь на большей матрице у вас будут больше сенсоры, а, значит, они быстрей и с меньшими помехами будут получать сигнал. Но спешу вас огорчить. Скорей всего, вы не купите фотоаппарат с маленьким кроп-фактором из-за цены. Например, у Canon есть только один фотоаппарат в модельном ряде с кроп-фактором 1 (полноразмерная матрица) — Canon EOS 5D, и стоит он больше пары тысяч долларов. Оставьте его профессионалам.

Большая часть интересующих вас фотоаппаратов будет иметь кроп-фактор 1.6 или 1.62. Это означает, что их матрица больше, чем в два с половиной раза (возведите отношение в квадрат) меньше матрицы профессиональной, и, соответственно, во столько раз хуже она воспринимает свет.

В остальном. .. выбирайте модель из последнего ряда, подходящую вам по бюджету. На момент написания этой статьи и Canon это — EOS 1100D и EOS 600D. Надеюсь, я помог вам понять, как выбрать зеркалку.

Ну и еще. Если вы не хотите возиться с зеркалками, сменными объективами и купить более легкий и малогабаритный компакт, то тоже стоит обратить внимание на кроп-фактор. Здесь он будет побольше, но все равно лучше подбирать минимально возможный и не выходить за порог в 5. В таком случае, на момент написания статьи выбор остается между Canon PowerShot G12 и Nikon Coolpix P7100.

Поскольку статья уже получилась достаточно большой, самой время остановиться. Про другие параметры фотоаппаратов и про объективы мы поговорим в следующий раз.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.comments powered by Disqus

Обучение | Про выбор фотоаппарата

August 4th, 2012


podakuni
01:56 am — Обучение | Про выбор фотоаппарата

Раз уж только что закончилась пятница, то вот вам и относительно расслабленная пятничная тема про выбор фотоаппаратов.

Многие просят задать какой-то алгоритм в этом сложном деле, хотя, очевидно, что это далеко не так просто сделать. Впрочем, так всегда бывает, когда речь заходит о вкусовых предпочтениях. В любом случае, я попробую собрать все пункты о выборе фотоаппарата в одном месте. Итак…


Если обобщать советы по приобретению фотоаппарата, то рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:

1. Вопрос цены

Я бы вообще вывел этот пункт за скобки, потому что тут никаких точных рекомендаций дать не получится — у всех разный доход и у всех разное представление на тему того, что считать дорого, а что нет. Но, разумеется, совсем без обсуждения вопроса цены обойтись не получится. Так что пару слов я тут всё же скажу.

Если фотографирование для вас хобби — то, наверное, нет смысла упираться, залезать в долги, но брать дорогую профессиональную технику. Ведь во многом эти камеры и объективы далеко не всегда лучше любительской техники (особенно это относится именно к фотоаппаратам).

Профессиональная техника стоит так дорого, потому что производители гарантируют её работу в каких-то указанных условиях. То есть, переплата тут за надёжность, в первую очередь. И уж потом за какие-то дополнительные возможности.

Но если же вы собираетесь зарабатывать себе на жизнь фотографией, то тут уже имеет смысл подумать о покупке профессиональной техники, объективов — в первую очередь, ибо в связке «объектив-фотоаппарат» именно они гораздо более важны, потому что сильнее влияют на качество фотографии. И вот тут семейный бюджет и личную жабу могут ждать очень серьёзные огорчения…

2. Самое важное

В современных фотоаппаратах на первый план выходят два основных компонента — матрица и объективы. Поэтому стоит обратить своё внимание на фотоаппараты с лучшими матрицами и на те системы, у которых лучшие объективы. Об объективах мы подробнее поговорим далее, в следующих статьях. А здесь я бы хотел немного остановиться на матрице фотоаппарата и рассказать как её характеристики стоит учитывать при выборе фотоаппарата.


Для начала, матрица — это массив микросенсоров, каждый из которых воспринимает часть изображения. Эти маленькие сенсоры, которые ещё называют «пикселами», создают точки, из которых потом собирается всё изображение. Расположены они в строгом геометрическом порядке, столбцами и строками (и именно поэтому, кстати, и появилось название «матрица»). А количество их измеряется миллионами (отсюда и приставка «мега-» при описании разрешения фотоаппарата, например — «у этой камеры матрица 12 мегапикселей»).


Сенсор (матрица) фотоаппарата

У матриц много важных для фотографа параметров, но при выборе фотоаппарата стоит обратить внимание в первую очередь на физический размер матрицы, плотность расположения пикселов и на чувствительность сенсоров.

  • Физический размер матрицы

  • Тут всё довольно просто и это уже подробно обсуждалось в статье «Форматы фототехники». Как правило, больший физический размер матрицы позволяет построить более качественный фотоаппарат — можно использовать более точную оптику с высоким разрешением и качественнее снимать при слабом освещении.

  • Плотность расположения пикселей

  • Это очень важный параметр, который напрямую согласуется с мегапикселами фотоаппарата. По сути, это ответ на вопрос — сколько миллионов микросенсоров уместили конструкторы на матрице данного раземера? Важность этого параметра заключается в том, что маркетинговые войны производителей фототехники привели к «гонке мегапикселей»: сейчас лучше продаются те камеры, у которых этих мегапикселей больше. Но это вовсе значит, что более мегапиксельные камеры лучше своих менее мегапиксельных собратьев. Для примера — вот картинка сравнения физических размеров разных матриц:


    Сравнение размеров наиболее распространённых матриц

    Жёлтым обозначена площадь сенсора 35-мм кадра. Салатовым — матрицы формата APS-C, столь популярного сейчас в любительской технике. Зелёным — близкие к ним матрицы системы micro 4/3. А синим — матрицы, которые ставятся в компактные фотоаппараты (которые обычно в народе называют «цифромыльницами» за малые размеры и, порой, за их специфический дизайн).

    Все камеры, оснащённые сейчас подобными матрицами, могут иметь разное количество мегапикселей, но давно уже не редкость компактные фотоаппараты с огромным их количеством — например 10 или даже 12-16. Почти столько же, сколько бывает у любительских зеркальных камер (матрицы которых обозначены салатовым на схеме). Только площадь у матрицы компактного фотоаппарата при этом намного меньше (показаны синим цветом). И это приводит к тому, что при столь тесном расположении сенсоров на матрице, на них падает меньше света и, что гораздо важнее, они начинают мешать друг другу — возникает ощутимый нагрев матрицы и заметно усиливаются электронные эффекты, приводящие к повышению шума в картинке.

    Мало того, для матрицы небольшого размера используется малый объектив (нет смысла делать большую систему стёкол, если изображение надо спроецировать на малую поверхность). А каждая оптическая система имеет такой параметр, как «разрешающая способность»: это, грубо говоря, такое количество деталей, которое способен отобразить тот или иной объектив. Для примера уместно вспомнить самый простой объектив, который есть практически у всех дома — дверной глазок. Это такая система, которая позволяет увидеть что на лестничной площадке кто-то есть и иногда даже различить кто именно пришёл в гости. Но разглядеть детали одежды в дверной глазок уже, увы, не получится — его разрешающая способность не позволяет этого сделать! Просто какие-то общие части изображения он показывает хорошо, а более мелкие детали уже не видны. Тоже самое происходит и с объективами в фотоаппарате. И логика прослеживается та же: чем меньше физический размер объектива, тем, как правило, ниже его разрешающая способность и тем меньше деталей он способен спроецировать на матрицу.

    И тут получается парадокс «мегапиксельных войн»: по идее, по уверениям производителей, у фотоаппарата с большим количеством мегапикселей картинка должна получаться значительно более детализированной, а на деле такого не происходит, прирост детализации почти незаметен. А всё потому, что количество деталей часто ограничивает оптика фотоаппарата. И вывод из этого тоже парадоксальный и простой — больше мегапикселей далеко не всегда означает, что будет лучше и детализированнее изображение.

  • Чувствительность матрицы

  • Этот параметр влияет на способность фотокамер снимать в условиях плохой освещённости. Сейчас мы можем наблюдать новый виток маркетинговых войн производителей фототехники — битва за высокую светочувствительность. Более подробно мы поговорим об этом позже, но сейчас можно отметить лишь то, что, к сожалению, получить высокую чувствительность сенсоров без побочных эффектов невозможно и за всё приходится расплачиваться.

    3. Зеркалка, беззеркалка

    Эту тему подробно обсуждали здесь: «Зеркалки, беззеркальные камеры и гибриды». Что тут можно добавить? Общий баланс плюсов и минусов сейчас не склоняется к каким-либо конкретным решениям, везде есть свои положительные и отрицательные моменты. Причём, они тоже такого плана, что вы должны сами решить — что для вас важнее? Компактные размеры или функциональность? Чистота визирования или удобство кадрирования? Или, может, стоит поискать какое-то компромиссное решение?

    В любом случае, при той широте выбора, которая есть сейчас, однозначно можно сказать одно — на зеркалках выбор клином не сошёлся, есть и другие варианты, со своими ощутимыми преимуществами.

    4. Удобство и дизайн

    Конечно, такие факторы как эргономика и удобство эксплуатации тоже нельзя сбрасывать со счетов. И тут тоже каждый должен сам для себя решить — что ему важнее? Например, некоторые модели камер можно положить в карман, но обратной стороной компактности будет малое количество кнопок и рычажков на камере, а это значит, что многое придётся делать через меню. А вот удобное оно или нет — можно только самому увидеть. Для этого придётся ехать в шоу-рум производителя фототехники или в магазин, торгующий фотоаппартами. Не зря говорят, что камеру обязательно нужно взять в руки и посмотреть — удобна ли она вам, хорошо ли лежит в ладони, все ли кнопки где нужно? Ибо, что с того, что камера снимает хорошо, если ей просто банально неудобно пользоваться…

    Хорошо, кстати, если есть программы проката, вроде такой, когда производитель бесплатно даёт попробовать камеру в течении двух дней, потому что, порой, пятнадцати минут в магазине для знакомства с камерой бывает маловато.

    5. Доступность компонентов системы

    Помимо вопроса стоимости, при выборе фотоаппарата нужно внимательно оценить доступность компонентов рассматриваемой системы: сменных батарей, например, объективов, вспышек и так далее. А то, может, сам фотоаппарат будет не так уж и дорог, а вот на аксессуарах к нему можно будет разориться. Или их будет мало. Или сложно достать. Особенно туго бывает когда производитель юридически и конструктивно накладывают ограничения на использование аксессуаров других разработчиков. Или когда система настолько неинтересная (нераспространённая), что сторонние производители даже и не думают для неё вообще что-либо делать.

    С другой стороны — хорошо, когда производитель сам выпускает много дополнительных компонентов и даёт сторонним разработчикам возможность выпускать что-то дополнительно или использовать уже существующие наработки, например, как тут, когда официальный переходник позволяет расширить линейку оптики за счёт множества уже существующих объективов. Очевидно, что лучше выбирать системы, для которых есть запас доступных аксессуаров и которые имеют планы развития.

    6. Сервисное обслуживание техники

    Неплохо перед покупкой фотоаппарата посмотреть на наличие сервисного обслуживание выбранной марки в вашем регионе и его качества. Даже самая надёжная и крепкая техника бывает выходит из строя и её надо чинить. Вот тут хорошо бы иметь качественный и доступный сервис. Впрочем, этот пункт весьма очевиден сам по себе, полагаю, нет смысла его раскрывать далее.

    7. Друзья

    Ещё один небольшой совет, который поможет заметно сэкономить в первое время — возможно, стоит брать фотоаппараты такой системы, которая уже есть у ваших друзей. И при хороших отношениях это позволит вам не покупать всё оборудование сразу, что может быть очень накладным, а брать что-то у друзей на время. Заодно это поможет вам понять — что из оборудования вам надо купить немедленно, а что может подождать? Не говоря уже об обмене впечатлениями и полезной информацией. Кто, как не друг всё расскажет?

    * FUJIFILM

    Ну и напоследок: можно покупать любую камеру, если она произведена FUJIFILM!*

    * Шутка. =: ) Хотя, в каждой шутке, как вы помните, есть только доля шутки…

    Tags: lesson


    From:srlt
    Date:August 3rd, 2012 09:57 pm (UTC)
    (Link)

    Круто.

    (Reply) (Thread)

    From:lu_haishenwai
    Date:August 3rd, 2012 10:11 pm (UTC)
    (Link)

    Мы год назад долго выбирали камеру, сравнивали. .. все-таки баланс цена-качество-возможности-удобство сошелся на фуджи. Спасибо за интересный и полезный блог.

    (Reply) (Thread)

    From:podakuni
    Date:August 3rd, 2012 10:12 pm (UTC)
    (Link)

    Заходите к нам ещё! =: )

    (Reply) (Parent) (Thread)

    From:plumbumz
    Date:August 3rd, 2012 10:27 pm (UTC)
    (Link)

    в посте очень много FUJI 8-]

    (Reply) (Thread)

    From:podakuni
    Date:August 3rd, 2012 10:31 pm (UTC)
    (Link)

    Да. =: )

    (Reply) (Parent) (Thread)

    From:tipsun
    Date:August 3rd, 2012 10:54 pm (UTC)
    (Link)

    Спасибо большое!

    (Reply) (Thread)

    From:mgor
    Date:August 3rd, 2012 11:16 pm (UTC)
    (Link)

    Жаль, свелось все к банальному — каждый кулик свое болото хвалит.

    (Reply) (Thread)

    From:podakuni
    Date:August 4th, 2012 06:25 am (UTC)
    (Link)

    А когда было по-другому-то?

    (Reply) (Parent) (Thread)

    From:actualart
    Date:August 3rd, 2012 11:44 pm (UTC)
    (Link)

    угу,а сколько можно снять кадров на X -PRO не меняя батарею?

    (Reply) (Thread)

    From:podakuni
    Date:August 4th, 2012 06:19 am (UTC)
    (Link)

    У меня получалось 300 при визировании через экран и 400-500 при работе с ЭВИ/ОВИ.

    (Reply) (Parent) (Thread) (Expand)

    From:zeka_vasch
    Date:August 3rd, 2012 11:51 pm (UTC)
    (Link)

    Вопрос на засыпку, где во Владивостоке примут в гарантийный ремонт Х100

    (Reply) (Thread)

    From:igorharrier
    Date:August 6th, 2012 07:50 am (UTC)
    (Link)

    Добрый день! А вы обращались с этим вопросом в точку покупки камеры?

    (Reply) (Parent) (Thread) (Expand)

    (Deleted comment)

    From:smazalov
    Date:August 4th, 2012 01:44 am (UTC)
    (Link)

    Вы будете удивлены наверно, но большинству жителей нашей планеты мыльниц достаточно. Некоторые вообще считают,что телефончег наше всё 🙂

    (Reply) (Parent) (Thread)

    (Deleted comment)

    (Deleted comment)

    (Deleted comment)

    (Deleted comment)

    From:alexanufriev
    Date:August 4th, 2012 01:29 am (UTC)
    (Link)

    Вопрос по гарантии. Действует ли в России гарантия на фототехнику Фуджи, купленную в Европе или в Штатах?

    (Reply) (Thread)

    From:igorharrier
    Date:August 6th, 2012 08:08 am (UTC)
    (Link)

    Добрый день! Fujifilm дает международную гарантию на цифровые фотокамеры. Единственное, если потребуется замена камеры, то это будет осуществимо только по месту покупки.

    (Reply) (Parent) (Thread) (Expand)

    From:vyastrebov
    Date:August 4th, 2012 02:11 am (UTC)
    (Link)

    Хороший пост, правда я уже выбрал себе камеру. Есть и зеркалка Nikon с хорошим комплектом стёкол и недавно приобрел камеру на каждый день X10

    (Reply) (Thread)

    From:anvell
    Date:August 4th, 2012 04:48 am (UTC)
    (Link)

    Вчера звонит знакомый, говорит предлагают купить фуджи, отговорил. . В полном соответствии с пунктами 5,6 и 7 :))

    (Reply) (Thread)

    From:podakuni
    Date:August 4th, 2012 06:14 am (UTC)
    (Link)

    Каждому своё! =: )

    (Reply) (Parent) (Thread)

    From:respect_youself
    Date:August 4th, 2012 04:55 am (UTC)
    (Link)

    По-моему, кроме никон и кэнон больше брать нечего )

    (Reply) (Thread)

    From:lesnoybrodyaga
    Date:August 4th, 2012 06:05 am (UTC)
    (Link)

    Кэнон в вашем списке лишний 😉

    (Reply) (Parent) (Thread) (Expand)

    From:aet2003
    Date:August 4th, 2012 05:06 am (UTC)
    (Link)

    Определился с выбором, это Samsung NX210. Выбираю камеру для путешествий и съемок природы за городом. Если ничего лучшего в ближайшее время не выпустят куплю ее. Может и FUJI бы рассмотрел но цена больше 30000 для любителя считаю непозволительная роскошь. Очень жаль что не читал ваш блог когда выбирал предыдущую камеру.

    (Reply) (Thread)

    From:Andrew C
    Date:August 4th, 2012 05:28 am (UTC)
    (Link)

    Nikon D 7000 или если бабло позволяет, то D 800 плюс набор объективов.

    (Reply) (Thread)

    From:donna_laura
    Date:August 4th, 2012 10:15 am (UTC)
    (Link)

    А какие объективы для Д7000 Вы бы выбрали?

    (Reply) (Parent) (Thread) (Expand)

    From:i22gor
    Date:August 4th, 2012 05:40 am (UTC)
    (Link)

    Только сапог! Только хардкор!
    Никаких компромиссов вроде FUJIFILM! ;)))))

    (Reply) (Thread)

    From:bolshoymike
    Date:August 4th, 2012 06:16 am (UTC)
    (Link)

    EXR в кармане — наше всё!

    (Reply) (Parent) (Thread) (Expand)

    Руководство по выбору ультразвукового датчика

    — Ультразвуковые датчики расстояния и ультразвуковые датчики уровня Senix

    Ультразвуковые датчики

    предназначены для измерения расстояния до удаленного объекта по воздуху без физического прикосновения к нему. Они определяют это значение путем излучения высокочастотных (ультразвуковых) звуковых волн в сторону измеряемого объекта, приема отраженной волны и расчета времени между излучением и приемом. Благодаря своим уникальным эксплуатационным характеристикам эти датчики измерения расстояния находят применение в широком спектре промышленных и научных приложений, где важна неинтрузивность. В результате производители ультразвуковых датчиков выпускают датчики в многочисленных вариациях, отвечающих различным требованиям к измерениям и ограничениям. Хотя такой широкий выбор позволяет клиентам найти датчик, который подходит для их уникального применения, он также может затруднить определение того, какой из них подходит. К счастью, специалисты Senix всегда готовы помочь.

    Компания Senix специализируется на разработке, производстве, продаже и поддержке высококачественных ультразвуковых датчиков. Имея более чем 30-летний опыт поставки этих бесконтактных датчиков измерения расстояния конечным пользователям и производителям оригинального оборудования (OEM) в различных отраслях, мы обладаем опытом, чтобы помочь клиентам выбрать правильный продукт для их нужд.

    В следующем руководстве мы подробно описываем критерии выбора ультразвукового датчика, которые учитываем при оказании клиентам помощи в выборе продукта. Выбор идеального датчика зависит от множества переменных, в том числе: 

    • Приложение для измерения
    • Расстояние до измеряемого объекта
    • Выходные требования
    • Условия окружающей среды

    Что такое измерительное приложение?

    Ультразвуковые датчики используются в различных приложениях бесконтактного измерения расстояния, каждое из которых имеет свои требования и ограничения. Выбранный вами датчик должен соответствовать требованиям вашего приложения, независимо от того, нужны ли вам датчики из нержавеющей стали для работы в агрессивной среде, датчики с защитой от перекрестных помех для операций с несколькими датчиками или датчики с поддержкой беспроводной связи для удаленных операций измерения.

    Типичные области применения ультразвуковых датчиков Senix включают:  

    • Мониторинг воды Они измеряют уровень воды для облегчения мониторинга орошения, ручьев, рек, каналов и моря, а также операций по предупреждению дна и цунами.
    • Мониторинг уровня в резервуаре Они измеряют уровень материалов в резервуаре для расчета текущего объема и указывают, нужно ли и когда следует наполнить резервуар.
    • Диапазон расстояний Они измеряют расстояние до объекта для определения размеров, позиционирования и операций определения диапазона объектов.
    • Обнаружение объекта Они определяют наличие объекта, а не расстояние между ними и объектом в пределах определенного окна расстояния.
    • Суда на подводных крыльях и морские:  Они рассчитывают высоту полета судов на подводных крыльях и других типов лодок.
    • Беспроводной мониторинг уровня:  Они измеряют уровни материалов в ручьях, резервуарах и других целевых зонах и передают информацию по беспроводной связи авторизованным пользователям для удаленного мониторинга.

    Во всех этих случаях важно учитывать химические характеристики измеряемого объекта при выборе конструкции и конструкции датчика. Например, если измеряется вода, может быть достаточно датчика общего назначения. С другой стороны, если измеряется сильное химическое вещество, более подходящей может быть более устойчивая к химическому воздействию модель (например, ToughSonic CHEM).

    Какое максимальное/минимальное расстояние измерения?

    Если датчик находится слишком близко к объекту, он не сможет точно измерить расстояние. Если датчик находится слишком далеко от объекта, он может вообще не обнаружить объект. Датчик, выбранный для приложения измерения расстояния, должен быть правильно рассчитан на ожидаемые минимальные и максимальные расстояния измерения. Факторы, которые следует учитывать при определении требуемого полезного рабочего диапазона (т. е. окна материала), включают: 

    • Состояние материала: Жидкости и твердые тела ведут себя по-разному при воздействии звуковых волн, что приводит к различному взаимодействию с ультразвуковыми датчиками. Для приложений измерения жидкостей мы рекомендуем выбирать датчик с диапазоном, который как минимум на 25 % больше, чем ожидаемое максимальное расстояние измерения. Для сухих измерений мы рекомендуем датчик с диапазоном, который как минимум на 50 % больше, чем ожидаемое максимальное расстояние измерения.
    • Размер, форма и ориентация. Размер, форма и ориентация материала влияют на максимальное расстояние, на котором его можно обнаружить. Большие плоские поверхности воды легче всего обнаружить на расстоянии, в то время как изогнутые или зернистые объекты труднее обнаружить на максимальном расстоянии датчика.

    Доступны датчики Senix с максимальным расстоянием измерения около 50 футов. Различные модели предлагают различные диапазоны максимальных расстояний измерения — например, для общего назначения (50 футов), для химических веществ (35 футов) и для опасных зон (25 футов).

    Какой выход датчика предпочтительнее?

    Выходы датчиков настраиваются на основе показаний измерений или, в условиях переопределения, отсутствия обнаруженной цели или выбранных пользователем алгоритмов реагирования. Ультразвуковые датчики Senix могут обеспечивать один или несколько одновременных выходов на различные подключенные устройства (например, компьютеры, дисплеи, программируемые логические контроллеры и т. д.). Доступны следующие параметры вывода: 

    • Аналоговый: выходные сигналы напряжения или тока изменяются пропорционально измеренному расстоянию
    • Переключатель/реле: выходы переключателя включаются или выключаются на заданном расстоянии для запуска и остановки определенных внешних действий или индикаторов на заданном расстоянии
    • Последовательные данные: выходные данные последовательно передаются на подключенное устройство

    При выборе между этими тремя вариантами выхода важно учитывать тип системы, к которой вы подключаете датчик, и устройства, подключенные к датчику.

    Каковы условия среды приложения?

    Ультразвуковые датчики обеспечивают надежное измерение расстояния в различных промышленных средах. Однако они должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать условия, встречающиеся в этой среде. Некоторые из факторов окружающей среды, которые следует учитывать при выборе ультразвукового датчика, включают:

    • Температура: Скорость звука зависит от температуры, что может повлиять на точность измерения расстояния между датчиком и целевым объектом.
    • Погода : лед, снег, пыль, грязь и другие скопления материалов из окружающей среды могут блокировать поверхность датчика, что может препятствовать передаче или приему ультразвуковых звуковых волн. Кроме того, попадание загрязняющих веществ, таких как вода, может повлиять на работу датчика. Модели датчиков ToughSonic имеют полностью эпоксидную заливку, кабели с защитой от УФ-излучения и корпуса из нержавеющей стали или полимера со степенью защиты IP68 / NEMA-4X / NEMA-6P, что обеспечивает долговечность в суровых условиях окружающей среды.
    • Давление/вакуум: Ультразвуковые датчики не предназначены для использования в условиях высокого давления или вакуума.
    • Ультразвуковой шум:  Ультразвуковой шум, создаваемый находящимся рядом оборудованием (например, воздушными соплами, пневматическими клапанами и ультразвуковыми сварочными аппаратами), может мешать операциям измерения. Вычислимые программируемые модели можно настроить так, чтобы они игнорировали эти эффекты.

    Senix: ваш эксперт и партнер по ультразвуковым датчикам Need

    Ультразвуковые датчики играют важную роль в широком спектре приложений бесконтактного измерения расстояния. Если вам нужны датчики, на которые вы можете положиться в самых важных операциях, обратитесь к экспертам Senix.

    Наши датчики находят применение в требовательных приложениях измерения расстояния по всему миру. Ознакомьтесь с нашим выбором ультразвуковых датчиков! Для получения дополнительной информации о наших продуктах или помощи в выборе продукта для ваших нужд свяжитесь с нами сегодня.

    Последние сообщения
    • Роль ультразвуковых датчиков в беспроводных системах мониторинга
    • Отличие Сеникса
    • Роль ультразвуковых датчиков в системах мониторинга наводнений
    • Как бесконтактные ультразвуковые датчики Senix могут измерять и контролировать диаметр рулона?
    • Как работают ультразвуковые датчики?
    Архивы:
    • Сентябрь 2021
    • июнь 2021
    • Апрель 2021
    • Февраль 2021
    Категории:
    • Категории
      • Без категорий

    Ультразвуковые очистители Выбор и советы по эксплуатации

    При выборе ультразвукового очистителя необходимо учитывать и решать несколько вопросов, прежде чем вкладывать деньги. Современные ультразвуковые очистители варьируются от небольших настольных или настольных устройств с простыми выключателями до сложных очистителей с регулируемыми или контролируемыми рабочими параметрами, которые позволяют им выполнять несколько задач по очистке. Емкость чистящего раствора может варьироваться от менее одного галлона для домашнего использования или хобби до сотен галлонов, пригодных для очистки автомобильных, морских и авиационных двигателей.

    Химические чистящие растворы также доступны во многих, многих составах, и их следует тщательно выбирать (и поддерживать), чтобы обеспечить оптимальную эффективность очистки в зависимости от того, что очищается, и характера удаляемых загрязнителей. Большинство современных популярных растворов для ультразвуковой очистки доступны в виде концентратов на водной основе и являются биоразлагаемыми. Эти две функции обеспечивают экономию, упрощают хранение и уменьшают, если не устраняют, проблемы с утилизацией. Проблемы и проблемы, связанные с чистящими растворителями на основе трихлорэтилена и перхлорэтилена, использовавшимися в прошлом, больше не актуальны.

    Как работают ультразвуковые очистители

    Возможно, вы слышали или знаете, насколько эффективна ультразвуковая энергия при чистке продуктов. Вот краткое описание того, как работают ультразвуковые очистители.

    Ультразвуковой очиститель включает в себя бак с чистящим раствором, к которому прикреплены ультразвуковые преобразователи, которые питаются от ультразвукового генератора устройства.

    Преобразователи обычно приклеиваются под дно резервуара, хотя некоторые чистящие средства прикрепляют их к бокам. Существуют также преобразователи, которые погружаются в резервуар, иногда называемые преобразователями «обувной коробки». Где бы и как бы они ни располагались, их функция одна и та же.

    Большинство ультразвуковых очистителей предназначены для работы на определенных ультразвуковых частотах (см. ниже), хотя доступны модели, работающие на двух частотах. При активации датчики вибрируют с назначенной им частотой, заставляя дно резервуара вибрировать как мембрану и создавать миллиарды микроскопических вакуумных пузырьков, пульсирующих в растворе. Когда пузырьки взрываются, они выпускают мощную струю жидкости (моющего раствора), которая смывает загрязнения с очищаемых продуктов. Процесс называется ультразвуковой кавитацией.

    Когда мы говорим «мощный», мы имеем в виду именно это. Ударные волны могут иметь давление порядка 15 000–150 000 фунтов на квадратный дюйм и температуру от 5 000 до 10 000⁰C. Тем не менее, процесс настолько быстр, что звуковая очистка безопасна при использовании правильных частот. Тем не менее, никогда не лезьте в работающую ультразвуковую ванну.

    Как отмечалось выше, ультразвуковые очистители варьируются от простых устройств с выключателем до оборудованных таймерами, регуляторами температуры, регулируемой мощностью ультразвука, выбираемыми ультразвуковыми частотами и возможностью слегка встряхивать чистящие корзины для улучшения очистки.

    Какую частоту ультразвука следует использовать?

    Производители ультразвуковых очистителей, такие как Elma, поставляемые Tovatech, указывают рабочие частоты в килогерцах (кГц) или тысячах циклов в секунду. Популярные очистители работают на частоте 37 или 45 кГц; другие устройства работают на таких частотах, как 25, 80 или 130 кГц.

    Выбор частоты может быть важен в зависимости от того, что очищается. Низкая частота, такая как 25 кГц, создает (относительно) большие кавитационные пузыри, которые взрываются с гораздо большей силой, чем высокие частоты, такие как 80 и 130 кГц. Низкочастотная кавитация идеально подходит для сильно загрязненных компонентов, таких как сборные и литые металлические детали. Деликатные и тщательно отполированные поверхности следует очищать на более высоких частотах, таких как 80 или 130 кГц. Более высокие частоты рекомендуются также при очистке деталей сложной формы, а также деталей с трещинами, щелями, глухими и проточенными отверстиями. Это связано с тем, что более мелкие пузырьки лучше проникают в эти труднодоступные места.

    Подавляющее большинство операций по очистке можно выполнять на оборудовании, работающем на частоте 37 или 45 кГц. Двухчастотные ультразвуковые очистители — хороший выбор, если вы очищаете различные продукты с разными характеристиками.

    Очиститель какого размера следует использовать?

    Во-первых, подавляющее большинство операций ультразвуковой очистки выполняется при размещении деталей в корзинах. Это связано с тем, что очищаемые детали не должны соприкасаться со дном или стенками резервуара. В противном случае звуковые колебания деталей быстро повредят резервуар. Единственными исключениями являются случаи, когда детали подвешены в чистящем растворе или когда резервуары изготовлены с нижней полкой, например, в случае некоторых крупных промышленных очистителей.

    Вернемся к нашему первому пункту: размеры корзины меньше размеров резервуара с точки зрения длины, ширины и глубины. Вы захотите указать размер бака ультразвукового очистителя на основе соответствующего размера корзины, в которую поместятся детали, подлежащие очистке.

    Кроме того, очищаемые детали должны быть полностью погружены в чистящий раствор. Из-за этого вы должны учитывать так называемую рабочую глубину чистящего раствора. Он определяется как расстояние от внутренней нижней поверхности корзины до поверхности жидкости в наполненном резервуаре. Если рабочая глубина рассматриваемого вами оборудования не указана или неясна из спецификаций, обратитесь к производителю.

    В качестве особого примечания: если вы очищаете мелкие детали, такие как обработанные винты, вы можете приобрести корзины с мелкой сеткой, которые можно поместить в стандартные корзины. Или вы можете поместить детали в стеклянные стаканы с чистящим раствором и поместить стаканы в корзину. В этом случае ультразвук проникает сквозь стекло, позволяя кавитации воздействовать на мелкие детали.

    Ультразвуковой очиститель Звонки и свистки

    Как мы уже отмечали ранее, ультразвуковые очистители варьируются от устройств с кнопкой включения-выключения до сложного оборудования, позволяющего пользователям выполнять несколько задач по очистке. Вот несколько примеров функций, которые могут быть полезны.

    • Deg as быстро удаляет кавитационный захваченный воздух из свежих чистящих растворов. Это также может быть достигнуто за счет работы очистителя без загрузки, но в очистителях большой емкости это может занять чрезмерное количество времени.
    • S weep представляет собой незначительное ± изменение частоты ультразвука для обеспечения более равномерной очистки всего раствора.
    • P ulse активируется для подачи прерывистых импульсов очень высокой мощности ультразвука для удаления стойких загрязнений. Импульс также можно использовать для дегазации раствора.
    • Нагреватели помогают повысить эффективность очистки деталей, загрязненных охлаждающими жидкостями и другими маслянистыми загрязнениями. Нагреватели могут регулироваться термостатом до максимальной температуры 80⁰C, выше которой кавитация подавляется и эффективность очистки выравнивается. Тепло также является естественным побочным продуктом кавитации. (В некоторых случаях может потребоваться дополнительный охлаждающий змеевик, чтобы поддерживать температуру раствора в рекомендуемых пределах. )
    • Регулируемая мощность может обеспечить более быструю и эффективную очистку, но большая мощность не всегда лучше. Слишком много может повредить мягкие металлические поверхности, такие как полированные поверхности мягких металлов, таких как алюминий и другие хрупкие предметы. Ультразвуковые очистители с регулируемой мощностью полезны при очистке различных поверхностей, включая чрезвычайно чувствительные предметы.
    • Встряхивание деталей во время ультразвуковой очистки увеличивает скорость и эффективность очистки. Например, легкое вертикальное колебание корзины для очистки ± 2 см может увеличить скорость очистки на 10–20 % и повысить ее равномерность.

    Как выбрать растворы для ультразвуковой очистки

    Химический состав чистящего раствора так же важен, как частота ультразвука, мощность и другие аспекты, описанные в этом посте. Наиболее часто используемые химические вещества делятся на три категории: щелочные, кислотные и нейтральные. Они обычно поставляются в виде концентратов, так что немного помогает. При использовании в составе нетоксичных биоразлагаемых ингредиентов проблемы с утилизацией уменьшаются. Производители дают рекомендации по температуре разбавления и очистки.

    Поскольку большинство растворов на водной основе, может возникнуть опасность ржавчины. Для решения этой проблемы можно добавить ингибиторы ржавчины.

    Какое количество раствора следует использовать?

    Хороший и важный вопрос.

    Большинство ультразвуковых очистителей имеют линию заполнения или другое обозначение, указывающее максимальный уровень раствора . Вы получите наилучшие результаты при очистке с полным баком. Но не менее важно то, что называется сервисным томом 9.0258 . Это объем раствора, необходимый для компенсации смещения очищаемых деталей при полном погружении. Другими словами, когда вы помещаете корзину с деталями в бак, раствор должен подниматься до линии заполнения. Спецификации объема услуг приведены в руководствах пользователя.

    Знайте: переполнение резервуара не повышает эффективность; при заполнении бака не интенсифицирует очистку и может повредить бак. Вот почему обозначение объема услуги важно. Это позволяет безопасно смешивать растворы, дегазировать и нагревать их, когда корзины пусты.

    Вот рекомендуемая процедура для учета разного объема при очистке различных продуктов: Приготовьте свежие растворы для полного бака. Заполните его наполовину водой, добавьте правильное количество концентрата чистящего раствора для полного бака, затем заполните бак и активируйте режим ультразвука и дегазации, чтобы смешать и дегазировать раствор. Вы можете откачивать и хранить избыточное количество, чтобы приспособиться к смещению.

    Как продлить срок службы чистящего раствора

    Эффективность очистки увеличивается, если растворы поддерживаются в рабочем состоянии. Снимите сливки и отложите маслянистые загрязнения, всплывающие на поверхность. Если вы используете большие резервуары, выберите те, которые оборудованы разбрызгивателями и водосливами. Для больших резервуаров доступны системы фильтрации для улавливания загрязняющих веществ, которые повреждают резервуар, если им позволяют осесть и остаться на дне.

    В конце концов, однако, все растворы должны быть заменены путем слива бака и соблюдения местных правил утилизации. Очистите бак, следуя инструкциям руководства пользователя.

    Этапы последующей очистки

    Для удаления остатков раствора перед последующими этапами может потребоваться ополаскивание и сушка изделия. Для этого можно использовать промывочные распылительные станции, промывочные баки и сушилки с горячим воздухом. Свяжитесь с поставщиками для выбора оборудования.

    Другие советы по эксплуатации

    Хотя вы не можете слышать ультразвуковые частоты, ультразвуковые очистители, особенно те, которые работают на более низких частотах, создают шум из-за вибрации стенок резервуара. Накройте бак, чтобы уменьшить этот шум и уменьшить испарение раствора. Также может быть рекомендовано размещать резервуары в звукоизолирующих корпусах и использовать шумоподавляющие средства защиты органов слуха. Некоторые устройства могут поставляться с изолированными крышками для снижения шума.

    Очистка летучими растворителями

    При очистке продуктов, чувствительных к воде или требующих отсутствия остатков, часто используются легковоспламеняющиеся растворители, такие как ацетон, изопропиловый спирт, МЭК и толуол.

    При использовании легковоспламеняющихся растворителей требуется специальное оборудование. Для решения этой проблемы следует использовать взрывозащищенные ультразвуковые очистители. Доступные от Tovatech, эти очистители имеют этикетку взрывозащиты и соответствуют стандартам OSHA, а также рекомендациям NEC и NFPA.

    Они имеют класс взрывозащиты, поскольку их конструкция полностью изолирует потенциально искрообразующую электронику системы от контакта с парами растворителя или пролитым растворителем. Они доступны с емкостью бака от менее галлона до 90 галлонов, но не оснащены нагревателями.

    Важные указания по технике безопасности

    Эксплуатация взрывозащищенных ультразвуковых очистителей создает опасную зону из-за очищающих паров растворителя. Дымы должны удаляться с помощью утвержденных систем вентиляции. Все электрооборудование, проводка, осветительные приборы, розетки и аналогичное оборудование должны быть классифицированы как искробезопасные в соответствии с Национальным электротехническим кодексом, статьи 500-503 NFPA-70.

    Во-вторых, из-за того, что растворители быстро испаряются, операторы должны поддерживать уровень растворителя на уровне, превышающем половину емкости бака, иначе существует риск повреждения ультразвуковых преобразователей.

    В заключение

    В этом посте рассматриваются многие соображения по выбору систем ультразвуковой очистки. Как только оборудование будет установлено, вы получите опыт приготовления правильного количества чистящего раствора для выполняемых работ, оптимальной температуры чистящего раствора и времени очистки.

    Выбор ультразума: Выбор ультразума

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Пролистать наверх