一种同步闪光灯引闪模式控制方法及装置
技术领域
本发明涉及一种同步闪光灯引闪模式控制方法及实现该方法的装置。
背景技术
目前,随着社会的进步和人民生活水平的不断提高,照相机特别是数码照相机作为一种便携设备为记录人们生活中的点滴而应用越来越广泛。而任何一种数码照相机通常都自带闪光灯,但数码照相机的闪光灯一般都很小,因此闪光指数都比较低,有效闪光距离在3米左右。在光线不足需要用闪光灯照相的情况下,大于这一闪光距离,照相机曝光量就会不足,使照片成近处亮、远处黑,很不理想。另外,数码照相机的闪光灯只能正面近距离补光,不能侧面或正面远距离补光,因此在夜间对人物照相和对室内会议照相时,数码照相机自身的闪光灯亮度就不够用了。通常的办法就是用另一只闪光灯与照相机同步闪光来补光。
如今的电子数码照相机都有“防红眼”闪光模式,所谓“红眼”是指数码相机唉闪光灯模式下拍摄人物时,在照片上人眼的瞳孔呈现红色斑点的现象。因为在比较暗的环境中,人眼的瞳孔会放大,此时,如果闪光灯的光轴和相机镜头的光轴比较近,强烈的闪光灯光线会通过人的眼底反射入镜头,眼底有丰富的毛细血管,这些血管是红色的,所以就形成了红色斑点。
传统的同步闪光灯不能和电子数码相机在“防红眼”照相模式下配合使用,因为照相机“在防红眼”照相模式下其闪光灯会在拍摄前进行预闪,然后再正式闪光拍摄实际的照片。拍摄前进行的预闪次数,因各机设计不同而不同。因此在相机闪光灯进行预闪时,传统的同步闪光灯会将“防红眼”照相模式下的预闪误识别成相机在正式闪光,而立即进行同步闪光,则实际拍摄时同步闪光灯就不能再闪光了。这也是传统的同步闪光灯不能再电子数码相机“防红眼”照相模式下以有效同步闪光的原因和主要缺陷。
基于以上原因,公开号为CN2636582Y中国实用新型专利“一种数码相机智能无线同步闪光灯装置”公开了一种能自动切换自身与照相机闪光模式的光敏同步闪光灯,它能自动识别照相机的闪光信号模式,使得自身能与照相机的正式闪光同步进行闪光。该专利包括微处理器、光敏接收器、信号比较电路、信号隔离电路、高压整流电路、升压电路、触发闪光电路和闪光管,该装置是通过采用了微处理器对接收到的照相机闪光信号进行比较,计数,从而识别照相机的闪光信号模式,调整自身与照相机的正式闪光同步闪光,从而达到布光目的。上述方法对防红眼现象的控制方法较为复杂,微处理器及外围电路的采用,成本较高,大规模推广应用存在一定困难。
发明内容
本发明所要解决的第一个技术问题是针对上述现有技术提供一种方法简单并同样能够有效防治红眼现象的同步闪光灯引闪模式控制方法。
本发明进一步所要解决的技术问题是提供一种同步闪光灯引闪模式控制装置。
本发明解决上述第一个技术问题所采用的技术方案为:该同步闪光灯引闪模式控制方法,至少包括有一主控电路,一触发电路,一充电闪光电路,所述的触发电路触发信号输出端与主控电路触发信号输入端相连,所述的充电闪光电路触发信号输入端与主控电路引闪控制信号输出端相连,其特征在于:与所述主控电路相连的还有一具有模式选择开关的引闪模式控制电路,所述的主控电路用以执行一程序码,藉由引闪模式控制电路的控制信号来选择预先设立的引闪工作模式,所述的主控电路根据选定的引闪工作模式控制充电闪光电路的闪光。
本发明中引闪模式控制电路的控制信号为模式选择开关的闭合次数。
上述主控电路控制充电闪光电路闪光的工作包括以下步骤:
a:所述的主控电路设有一检测引闪模式控制电路的模式选开关的闭合次数的计数器,当主控电路上电以后,所述的计数器自动清零;
b:当所述的主控电路开始检测到引闪模式控制电路的控制信号时,所述的计数器开始计数;
c:当计数器的计数为0,所述的主控电路选定第一工作模式,主控电路接收到触发电路的触发信号后,不输出闪光控制信号,充电闪光电路不闪光;
d:当计数器的计数为1,所述的主控电路选定第二工作模式,主控电路接收到触发电路的第一次触发信号后,输出闪光控制信号,充电闪光电路闪光;这种情况下,如果在比较暗的环境下拍出来的照片就容易出现红眼;
e:当计数器的计数为2,所述的主控电路选定第三工作模式,主控电路接收到触发电路的第二次触发信号后,输出闪光控制信号,充电闪光电路闪光;在这种情况下,闪光灯在照相机第二次闪光的时候闪光,使得人眼的瞳孔缩小并适应闪光灯的光线,从而减轻红眼现象。
在光线较暗的情况下,需要照相机连续闪光三次以后,闪光灯在的三次闪光的时候闪光,作为改进,当所述的计数器的计数为3,所述的主控电路选定第四工作模式,主控电路接收到触发电路的第三次触发信号后,输出闪光控制信号,充电闪光电路闪光。
本发明解决第二个技术问题所采用的技术方案为:该同步闪光灯引闪模式控制装置,至少包括有:一主控电路,一触发电路,一充电闪光电路,所述的触发电路触发信号输出端与主控电路触发信号输入端相连,所述的充电闪光电路触发信号输入端与主控电路引闪控制信号输出端相连,其特征在于:所述的同步闪光灯装置还包括有一引闪模式控制电路,所述的引闪模式控制电路的控制信号输出端与主控电路的引闪控制信号输入端相连,所述的主控电路用以执行一程序码,藉由引闪模式控制电路的控制信号选定预先设立的引闪工作模式以控制充电闪光电路的闪光。
上述引闪模式控制电路包括有一模式控制开关,该模式控制开关一端连接第一电阻后与主控电路的微处理器芯片的一引脚相连,所述的模式工作开关的另一端与主空电路微处理器芯片的另一引脚相连。
作为改进,所述的引闪模式控制电路还包括有三只工作状态指示灯,三只工作状态指示灯的阳极与一三极管的集电极相连,三极管的发射极接外接稳压电源,三极管的基极与主控电路微处理器芯片的一引脚相连,三只工作状态指示灯的阴极分别与主空电路微处理器芯片的另外三个引脚相连。
与现有技术相比,本发明的优点在于:不需要识别照相机的闪光信号模式,然后把照相机闪光模式进行比较从而切换自身的与照相机闪光模式相应的闪光模式所要求的复杂电路结构,而只需要增加一电路结构简单的引闪模式控制电路,主控电路根据引闪模式控制电路提供的不同的引闪模式,自动调节照相机在第几次闪光后闪光灯的闪光充电电路才进行同步闪光,本发明引闪模式控制方法合理,引闪模式控制电路结构简单。
附图说明
图1为本发明主控电路引闪模式控制方法的流程图;
图2为本发明实施例中同步闪光灯装置的主要工作模块示意图;
图3为本发明实施例中引闪模式控制电路原理图。
具体实施方式
以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。
图1~图3为本发明的具体实施例。
该同步闪光灯引闪模式控制装置,包括有一主控电路1,一触发电路2,一充电闪光电路3,一引闪模式控制电路4,所述的主控电路采用一型号为MAGE8L的主芯片作为微处理器,所述的触发电路2触发信号输出端与主控电路1的微处理器触发信号输入端相连,所述的触发电路2通过一光敏管检测照相机的闪光灯,然后将光敏管检测到的触发信号发送给主控电路1,所述的充电闪光电路3的触发信号输入端与主控电路1闪光控制信号输出端相连,当主控电路1的闪光控制信号输出端给充电闪光电路3一闪光控制信号以后,充电闪光电路3中的闪光管会发光;引闪模式控制电路4的输出端与主控电路1的控制信号输入端相连,所述的主控电路1用以执行一程序码,藉由引闪模式控制电路4的控制信号来选择选定预先设立在主控芯片中的引闪工作模式,所述的主控电路1根据选定的引闪工作模式控制在何时输出闪光控制信号以触发充电闪光电路3的闪光。
本实施例中,主控电路设有四种工作模式,引闪模式控制电路4设有一模式选择开关S6,及第二工作模式指示灯LED6,第三工作模式指示灯LED7,第四工作模式指示灯LED3,主控电路1还设有一检测当前引闪模式控制电路4的模式工作开关S6的闭合次数的计数器,当主控电路上电以后,所述的计数器自动清零;当模式选择开关S6没有按下,计数器为0,进入第一工作模式,主控电路无论有没有接收到触发电路的触发信号,均不输出闪光控制信号,充电闪光电路不闪光;
当所述的主控电路开始检测到模式选择开关S6开始按下时,所述的计数器开始计数;当模式选择开关S6按下1次,计数器为1,所述主空电路1进入第二工作模式,同时,第二工作模式指示灯LED6亮,这时,主控电路1检测是否有触发信号,如有触发信号,当触发信号到来以后,立即输出闪光控制信号,这时充电闪光电路3立即闪光;闪光完成后,计数器清零;
当模式选择开关S6按下2次,计数器为2,所述主空电路1进入第三工作模式,同时,第三工作模式指示灯LED7亮,主控电路接收到触发电路的第二次触发信号后,立即输出闪光控制信号,这时充电闪光电路3才闪光;闪光完成后,计数器清零;
当模式选择开关S6按下3次,计数器为3,所述主空电路1进入第四工作模式,同时,第二工作模式指示灯LED3亮,主控电路接收到触发电路的第三次触发信号后,立即输出闪光控制信号,这是充电闪光电路3才闪光,闪光完成后,计数器清零;
当模式选择开关S6按下次数超过3次,所述计数器也将自动清零;
为实现上述方法,所述同步闪光灯引闪模式控制装置中主控电路1与引闪模式控制电路4之间的连接电路为:引闪模式控制电路4中模式选择开关S6一端连接第一电阻R1后与微处理器芯片的第9引脚相连,所述的模式选择开关S6的另一端与微处理器芯片的第18引脚相连;所述的微处理器芯片的第14引脚与一次引闪工作状态指示灯LED6的负极相连,一次引闪工作状态指示灯LED6的正极与三极管Q8的集电极相连,三极管Q8的发射极接5V电源,三极管Q8的基极与微处理器芯片的第11引脚相连;所述的微处理器芯片的第10引脚与二次引闪工作状态指示灯LED7的负极相连,二次引闪工作状态指示灯LED7的正极与三极管Q8的集电极相连;所述的微处理器芯片的第19引脚与三次引闪工作状态指示灯LED3的负极相连,三次引闪工作状态指示灯LED3的正极与三极管Q8的集电极相连。