EP2188671A1 - Steuerschaltung zum synchronisierenden oder alternierenden auslösen mindestens zweier blitzeinrichtungen - Google Patents

Steuerschaltung zum synchronisierenden oder alternierenden auslösen mindestens zweier blitzeinrichtungen

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Publication number
EP2188671A1
EP2188671A1 EP08785409A EP08785409A EP2188671A1 EP 2188671 A1 EP2188671 A1 EP 2188671A1 EP 08785409 A EP08785409 A EP 08785409A EP 08785409 A EP08785409 A EP 08785409A EP 2188671 A1 EP2188671 A1 EP 2188671A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
control circuit
flash
input
outputs
flop
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP08785409A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Hans-Werner Friedrich Briese
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Individual
Original Assignee
Individual
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Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Publication of EP2188671A1 publication Critical patent/EP2188671A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B41/00Circuit arrangements or apparatus for igniting or operating discharge lamps
    • H05B41/14Circuit arrangements
    • H05B41/30Circuit arrangements in which the lamp is fed by pulses, e.g. flash lamp
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B15/00Special procedures for taking photographs; Apparatus therefor
    • G03B15/02Illuminating scene
    • G03B15/03Combinations of cameras with lighting apparatus; Flash units
    • G03B15/05Combinations of cameras with electronic flash apparatus; Electronic flash units
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B2215/00Special procedures for taking photographs; Apparatus therefor
    • G03B2215/05Combinations of cameras with electronic flash units
    • G03B2215/0514Separate unit
    • G03B2215/0517Housing
    • G03B2215/0553Housing with second integrated flash

Definitions

  • Control circuit for synchronizing or alternating triggering of at least two flash devices
  • the present invention relates to a control circuit for synchronous or alternating triggering of at least two each consisting of a flash generator and at least one flash means flash devices by flash trigger signals a camera at the input of the control circuit via the control inputs of the flash generators electrically connected outputs of the control circuit.
  • control circuits are used in particular in the fields of professional photography in conjunction with studio flash systems, wherein the use of such control circuits is not limited to the areas mentioned.
  • the flash units include several flash means that are used to trigger
  • Flash generators are in turn connected to the outputs of the control circuit, so that for triggering flashes, for example by a camera, by appropriate
  • Control circuit outputs are generated.
  • the maximum number of flashes that can be triggered per unit of time is limited by the recharge time of the individual flash generators. After the triggering of a flash and the associated discharge of the memory elements of the respective flash generator, a time period for reloading the memory elements passes until the flash generator is ready to fire a flash again.
  • Control / controls for controlling a plurality of flash devices includes / include.
  • an electronic controller is powered by a power supply that controls a plurality of flash devices composed of memory elements and flash heads.
  • the power supply of the known electronic control via external or internal power supplies or other power sources, such as batteries or accumulators.
  • the disadvantage is that the electronic controls must be supplied via an additional power supply or in the case of an integrated power supply via additional lines with electrical energy.
  • the controllers When using batteries or accumulators, the controllers must first be charged with full batteries or recharged before use. In the event of prolonged non-use, self-discharge indicates that the electronic control unit is not ready for use after some time of non-use due to discharged batteries or accumulators.
  • Another disadvantage arises from the fact that the electronic control must have an adapted and configured to the respective configuration of power supplies, memory elements and flash heads interface.
  • control circuit is associated with circuit means which are designed and arranged such that the supply voltage of the control circuit is obtained from the respective flash generators.
  • the outputs of the control circuit connected to the control inputs of the flash generators are used to trigger both the flash devices and the power supply of the control circuit itself. This ensures the supply of the control circuit without the use of additional power supplies or voltage sources in a surprisingly simple manner.
  • control circuit is universally usable because the controller can be connected to various types of flash generators whose control inputs can vary widely in both the amounts of signal levels and the amounts of input impedances.
  • An expedient development of the invention is characterized in that the means for supplying power to supply voltage are connected to at least two outputs of the control circuit.
  • the provision of the supply voltage for the control circuit is ensured even in the case that at one of the outputs during the triggering of a flash device for a certain period of time, no sufficient voltage for operation of the control circuit can be obtained. In this case, the recovery of the supply voltage of the control circuit via a non-triggering flash device.
  • a preferred embodiment is characterized in that the circuit means for supplying power voltage connected to the outputs of the control circuit each have at least one resistor connected in series with a diode for current limitation.
  • the current limiting resistor ensures that the current consumed by the control circuit does not exceed an upper limit, so that possible false trips of the flash generators are safely prevented.
  • the resistors for current limiting are dimensioned larger than the amount of the input impedance of the respective flash generator control inputs, so that the DC voltage provided by the flash generator via an internal resistor at the control input by the removal of a current to the operating voltage supply of the control circuit decreases insignificantly. Unintentional triggering by a drop in the DC voltage at the control inputs of the flash generators is thus reliably avoided.
  • control circuit is arranged protected in a watertight housing, so that the circuit is particularly protected against moisture-dependent leakage currents and thus a fault-free operation of the control circuit is ensured.
  • Fig. 1 is a schematic representation of the basic structure of an exemplary flash unit
  • Fig. 2 is a schematic representation of an exemplary embodiment of the control circuit.
  • the flash unit 35 comprises a camera 12, a control circuit 11 and flash devices 18, each consisting of a flash generator 16 and a flash unit 17.
  • the camera 12 is connected via lines 13 to
  • the outputs 14 of the control circuit 11 are connected in each case via further lines 13 to control inputs 15 of the flash generators 16, which form the flash devices 18 in conjunction with a lightning means 17 connected downstream of the respective flash generator 16.
  • a flash trigger signal which causes the control circuit 11, at least one of the outputs 14 of the control circuit 11 flash triggering signals for triggering at least one flash device 18 produce.
  • the control inputs 15 of the flash generators 16 provide a DC voltage between 5 and 15V with respect to their ground potential via a high-impedance internal resistance, which is usually greater than or equal to one megohm.
  • the triggering of the respective flash generator 16 is therefore effected by means of a flash trigger signal by the control input 15 of the respective flash generator 16 is placed on the connected to the control input 15 via lines 13 output 14 of the control circuit 11 at ground potential.
  • the manner of timed triggering of the flash devices 18 is selected: For synchronous triggering all flash devices 18 are triggered via simultaneously generated flash trigger signals at all outputs 14 of the control circuit 11 with each flash trigger signal at the input 10 of the circuit 1, while for alternating triggering, temporally successive flash trigger signals at the input 10 of the circuit 1 1 for the sequential generation of flash trigger signals at each one output 14 of the control circuit 11, so that the flash devices 18 are triggered alternately one after the other.
  • the number of outputs 14 of the control circuit 11 and flash devices 18 is not limited to two as shown by way of example in FIG. 1, but rather to any number N of outputs 14 for driving a number N of flash devices 18 expandable.
  • the control circuit 1 1 with N outputs 14 of the control circuit 11 and N flash devices 18 in the case of synchronous triggering of flash devices 18 any number Nx of flash devices 18 triggered by simultaneous generation of flash trigger signals at n outputs 14 of the control circuit 1 1 , In the case of the alternating triggering of flash devices 18, the N flash devices 18 are triggered alternately successively, wherein the sequence of the firings is freely selectable. It is also possible for a plurality of groups of flash devices 18 to be triggered one after the other, wherein the flash devices 18 associated with a respective group are each triggered simultaneously.
  • the outputs 14 of the control circuit 11 thus fulfill two functions. Firstly, the corresponding flash devices 18 are triggered via the outputs 14 of the control circuit 1 1 via the control inputs 15 of the flash generators 16, on the other hand, the control circuit 11 relates the required
  • the control circuit 11 are assigned to appropriately trained and configured circuit means 20, each with at least two outputs 14 of Control circuit 11 are connected. Thus, apart from the synchronous triggering of all the flash devices 18, the reference of the supply voltage 19 is ensured via the respective output 14 of the control circuit 11 which is not acted upon by a flash trigger signal.
  • control circuit 1 1 is schematically illustrated by means of an exemplary embodiment for controlling two flash devices 18.
  • the outputs 14 of the control circuit 1 1 are connected to the supply voltage 19 of the control circuit 11 each with circuit means 20.
  • Each of the circuit means 20 comprises a series circuit of a diode 21 and at least one resistor 22 for current limiting.
  • the diodes 21 prevent a reaction of the supply voltage 19 to the outputs 14 of the control circuit 11, while the resistors 22 to prevent current limiting an undesirable voltage drop across the internal resistance in the control input 15, so as to ensure that the current consumption of the control circuit 11 via the outputs 14 of Control circuit 11 from the control inputs 15 of the flash generators 16 to no false triggering of the flash devices 18 by an unwanted drop in voltage at one of the outputs 14 of the control circuit or at one of the control inputs 15 of the flash generators 16 leads.
  • the magnitude of the current limiting resistors 22 is selected to be at least as large as the magnitude of the input impedance of the respective control input 15 of the flash generators 16.
  • Each of the outputs is connected via a series circuit of a diode 23 and a switching means 25 to the input 10 of the control circuit 11 so that when switched through switching means 25 flash trigger signals of a camera 12 via the
  • the switching means 25 are designed as n-conducting field-effect transistors, since these are quasi-power-less controllable and thus the current consumption of the control circuit 11 is largely reduced.
  • the embodiment of the switching means 25 is not limited to field effect transistors, but rather a plurality of components can be used as switching means 25, for example IGBTs, MOSFETs, bipolar transistors or others semiconductor-based switching means 25.
  • the use of transistors is not limited to n-type.
  • the control inputs 24 of the switching means 25 are connected to the inverting output 26 and the non-inverting output 27 of a flip-flop 28, so that for alternately triggering the flash devices 18 each one of the switching means 25 in the conductive state, and the respective other switching means 25 in non-conductive state and vice versa.
  • a flash trigger signal at the input 10 of the control circuit 11 is therefore conducted in response to the switching state of the switching means 25 via the corresponding output 14 of the control circuit 1 1 for triggering one of the flash devices 18 to the corresponding control input 15 of the flash generators 16.
  • the formation of the flip-flop 28 by means of a connection of the clock input 29 of the flip-flop 28 with the inverting output 26 of the flip-flop 28 causes a change in the logic level of the flip-flop outputs 26, 27 with each falling edge at the clock input 29th of the flip-flop 28.
  • the input 10 of the control circuit 1 1 is connected to the clock input 29 of the flip-flop 28, so that from a camera 12 outgoing flash triggering signals via the input 10 of the control circuit 1 1 cause triggering of the flip-flop 28.
  • the logic level of the flip-flop outputs 26, 27 changes alternately with each flash trigger signal at the input 10 of the control circuit 11.
  • the pull-up resistor 30 is rated higher impedance than the smallest resistor 22 for current limiting, in order to avoid a breakdown of the supply voltage 19 during the application of a flash trigger signal at the input 10 of the control circuit 1 1.
  • the input 10 and / or the outputs 14 of the control circuit 11 have, in order to protect against overvoltages, parallel means 34 for limiting the voltage.
  • parallel means 34 for limiting the voltage In particular, zener diodes are used here, but of course other means for overvoltage limitation can also be used, such as varistors, suppressor diodes or the like.
  • the outputs 14 of the control circuit 1 1 each have a positive potential difference between the corresponding output 14 and input 10 of the control circuit 11 connected diode 32 via a switch 33 arranged in series with the input 10 of the control circuit 11th connected. If the switch 33 is in the closed state, then both outputs 14 of the control circuit 11 via the diodes 32 with the
  • a flash trigger signal of a camera 12 at the input 10 of the control circuit 1 1 thus passes through both outputs 14 of the control circuit 1 1 to the control inputs 15 of the flash generators 16 for synchronous release of the flash devices 18th

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Steuerschaltung (11) zum synchronen oder alternierenden Auslösen mindestens zweier jeweils aus einem Blitzgenerator (16) und mindestens einem Blitzmittel (17) bestehenden Blitzeinrichtungen (18) durch Blitzauslösesignale einer Kamera (12) am Eingang (10) der Steuerschaltung (11) über mit den Steuereingängen (15) der Blitzgeneratoren (16) elektrisch verbundenen Ausgängen (14) der Steuerschaltung (11), die sich dadurch auszeichnet, dass der Steuerschaltung (11) Schaltungsmittel (20) zugeordnet sind, die derart ausgebildet und eingerichtet sind, dass die Versorgungsspannung (19) der Steuerschaltung (11) aus den jeweiligen Blitzgeneratoren (16) bezogen wird. Des Weiteren betrifft die Erfindung eine Schaltungsanordnung mit einer genannten Steuerschaltung.

Description

Steuerschaltung zum synchronisierenden oder alternierenden Auslösen mindestens zweier Blitzeinrichtungen
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Steuerschaltung zum synchronen oder alternierenden Auslösen mindestens zweier jeweils aus einem Blitzgenerator und mindestens einem Blitzmittel bestehenden Blitzeinrichtungen durch Blitzauslösesignale einer Kamera am Eingang der Steuerschaltung über mit den Steuereingängen der Blitzgeneratoren elektrisch verbundenen Ausgängen der Steuerschaltung.
Derartige Steuerschaltungen finden insbesondere in Bereichen der professionellen Fotografie in Verbindung mit Studioblitzanlagen Verwendung, wobei die Verwendung solcher Steuerschaltungen nicht auf die genannten Bereiche beschränkt ist.
Üblicherweise umfassen die Blitzanlagen mehrere Blitzmittel, die zum Auslösen von
Blitzen über entsprechende Blitzgeneratoren gespeist werden. Die Steuereingänge der
Blitzgeneratoren sind wiederum mit den Ausgängen der Steuerschaltung verbunden, so dass zum Auslösen von Blitzen, beispielsweise durch eine Kamera, durch entsprechende
Blitzanforderungssignale am Eingang der Steuerschaltung Blitzauslösesignale an den
Steuerschaltungsausgängen erzeugt werden.
Die Anzahl der maximal pro Zeiteinheit auslösbaren Blitze wird durch die Nachladezeit der einzelnen Blitzgeneratoren begrenzt. Nach dem Auslösen eines Blitzes und der damit verbunden Entladung der Speicherelemente des jeweiligen Blitzgenerators vergeht eine Zeitspanne zum Nachladen der Speicherelemente, bis der Blitzgenerator zum erneuten Auslösen eines Blitzes bereit ist.
Aus der deutschen Patentschrift DE 4433686C1 ist eine Studioblitzanlage mit einer Mehrzahl von Funktionselementen bekannt, die eine oder mehrere elektronische
Steuerung/Steuerungen zur Ansteuerung mehrerer Blitzeinrichtungen umfasst/umfassen.
Es ist bekannt, verschiedene aus Netzteilen, Speicherelementen, Blitzköpfen und elektronischen Steuerungen bestehende Konfigurationen einer Blitzanlage elektronisch zu steuern. Dabei wird beispielsweise eine elektronische Steuerung von einem Netzteil versorgt, die mehrere aus Speicherelementen und Blitzköpfen zusammengesetzte Blitzeinrichtungen steuert.
Die Spannungsversorgung der bekannten elektronischen Steuerung erfolgt über externe oder interne Netzteile oder andere Spannungsquellen, beispielsweise Batterien oder Akkumulatoren. Nachteilig ist, dass die elektronischen Steuerungen über ein zusätzliches Netzteil oder im Falle eines integrierten Netzteils über zusätzlich Leitungen mit elektrischer Energie versorgt werden müssen. Bei der Verwendung von Batterien oder Akkumulatoren müssen die Steuerungen zunächst mit vollen Batterien bestückt bzw. vor dem Einsatz aufgeladen werden. Bei längerer NichtVerwendung ist aufgrund der Selbstentladung davon auszugehen, dass die elektronische Steuerung nach einiger Zeit der NichtVerwendung aufgrund entladener Batterien oder Akkumulatoren nicht einsatzbereit ist. Ein weiterer Nachteil ergibt sich daraus, dass die elektronische Steuerung eine an die jeweilige Konfiguration von Netzteilen, Speicherelemente und Blitzköpfen angepasste und konfigurierte Schnittstelle aufweisen muss.
Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine einfach handhabbare, zuverlässige, universelle Steuerschaltung zum synchronen oder alternierenden Auslösen mindestens zweier Blitzeinrichtungen zu schaffen.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die eingangs beschriebene Steuerschaltung dadurch gelöst, dass der Steuerschaltung Schaltungsmittel zugeordnet sind, die derart ausgebildet und eingerichtet sind, dass die Versorgungsspannung der Steuerschaltung aus den jeweiligen Blitzgeneratoren bezogen wird. Über die mit den Steuereingängen der Blitzgeneratoren verbundenen Ausgänge der Steuerschaltung erfolgt sowohl das Auslösen der Blitzeinrichtungen als auch die Spannungsversorgung der Steuerschaltung selbst. Damit wird auf überraschend einfache Weise die Versorgung der Steuerschaltung ohne den Einsatz weiterer Netzteile oder Spannungsquellen gewährleistet. Ferner ist die Steuerschaltung universell verwendbar, da die Steuerung mit verschiedenartigen Blitzgeneratoren verbunden werden kann, deren Steuereingänge sowohl bezüglich der Beträge der Signalpegel als auch der Beträge der Eingangsimpedanzen in einem weiten Bereich variieren können. Eine zweckmäßige Weiterbildung der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Schahungsmittel zur Versorgungsspannungsgewinnung mit mindestens zwei Ausgängen der Steuerschaltung verbunden sind. Damit wird die Bereitstellung der Versorgungsspannung für die Steuerschaltung auch in dem Fall gewährleistet, dass an einem der Ausgänge während des Auslösens einer Blitzeinrichtung für einen gewissen Zeitraum keine ausreichende Spannung zum Betrieb der Steuerschaltung gewonnen werden kann. In diesem Fall erfolgt die Gewinnung der Versorgungsspannung der Steuerschaltung über eine nicht auslösende Blitzeinrichtung.
Eine bevorzugte Ausführungsforrn zeichnet sich dadurch aus, dass die mit den Ausgängen der Steuerschaltung verbundenen Schaltungsmittel zur Versorgungsspannungsgewinnung jeweils mindestens einen zu einer Diode in Serie geschalteten Widerstand zur Strombegrenzung aufweisen. Der Widerstand zur Strombegrenzung gewährleistet, dass der von der Steuerschaltung aufgenommene Strom einen oberen Grenzwert nicht überschreitet, so dass mögliche Fehlauslösungen der Blitzgeneratoren sicher verhindert werden.
In einer weiteren vorteilhaften Ausbildung der Erfindung sind insbesondere die Widerstände zur Strombegrenzung größer als der Betrag der Eingangsimpedanz der jeweiligen Blitzgeneratorsteuereingänge dimensioniert, so dass die vom Blitzgenerator über einen internen Widerstand am Steuereingang bereitgestellte Gleichspannung durch die Entnahme eines Stromes zur Betriebsspannungsversorgung der Steuerschaltung unwesentlich absinkt. Ein unbeabsichtigtes Auslösen durch ein Absinken der Gleichspannung an den Steuereingängen der Blitzgeneratoren wird damit sicher vermieden.
Vorteilhafterweise wird die Steuerschaltung in einem wasserdichten Gehäuse geschützt angeordnet, so dass die Schaltung insbesondere vor feuchtigkeitsabhängigen Kriechströmen geschützt und damit eine fehlerfreie Funktion der Steuerschaltung gewährleistet ist. Weitere bevorzugte oder zweckmäßige Merkmale und Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen und der Beschreibung. Besonders bevorzugte Ausfuhrungsformen werden anhand der beigefugten Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt
Fig. 1 eine schematische Darstellung des prinzipiellen Aufbaus einer beispielhaften Blitzanlage, und
Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Ausfuhrungsbeispiels der Steuer- Schaltung.
Die Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung des prinzipiellen Aufbaus einer beispielhaften Blitzanlage 35. Die Blitzanlage 35 umfasst eine Kamera 12, eine Steuerschaltung 11 und Blitzeinrichtungen 18, welche jeweils aus einem Blitzgenerator 16 und einem Blitzmittel 17 bestehen. Die Kamera 12 ist über Leitungen 13 zur
Bereitstellung von Blitzauslösesignalen mit dem Eingang 10 der Steuerschaltung 11 verbunden. Die Ausgänge 14 der Steuerschaltung 11 sind jeweils über weitere Leitungen 13 an Steuereingänge 15 der Blitzgeneratoren 16 angeschlossen, die in Verbindung mit einem dem jeweiligen Blitzgenerator 16 nachgeschalteten Blitzmittel 17 die Blitzeinrichtungen 18 bilden. Zum Auslösen der Blitzeinrichtungen 18 wird ausgehend von der Kamera 12 über die Leitungen 13 der Eingang 10 der Schaltung 1 1 mit einem Blitzauslösesignal beaufschlagt, das die Steuerschaltung 11 veranlasst, an mindestens einem der Ausgänge 14 der Steuerschaltung 11 Blitzauslösesignale zum Auslösen mindestens einer Blitzeinrichtung 18 zu erzeugen.
Die Steuereingänge 15 der Blitzgeneratoren 16 stellen bezüglich ihres Massepotentials über einen hochohmigen internen Widerstand, der üblicherweise größer oder gleich einem Megaohm ist, eine Gleichspannung zwischen 5 und 15V zur Verfugung. Die Auslösung des jeweiligen Blitzgenerators 16 erfolgt daher mittels eines Blitzauslösesignals, indem der Steuereingang 15 des jeweiligen Blitzgenerators 16 über den mit dem Steuereingang 15 über Leitungen 13 verbundenen Ausgang 14 der Steuerschaltung 11 auf Massepotential gelegt wird. Die Art und Weise der zeitlichen Auslösung der Blitzeinrichtungen 18 ist dabei wählbar: Zum synchronen Auslösen werden mit jedem Blitzauslösesignal am Eingang 10 der Schaltung 1 1 alle Blitzeinrichtungen 18 über gleichzeitig generierte Blitzauslösesignale an allen Ausgängen 14 der Steuerschaltung 11 ausgelöst, während zum alternierenden Auslösen, zeitlich aufeinander folgende Blitzauslösesignale am Eingang 10 der Schaltung 1 1 zur sequentiellen Generierung von Blitzauslösesignalen an jeweils einem Ausgang 14 der Steuerschaltung 11 führen, so dass die Blitzeinrichtungen 18 abwechselnd nacheinander ausgelöst werden.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsforrn ist die Anzahl der Ausgänge 14 der Steuerschaltung 11 und Blitzeinrichtungen 18 nicht, wie in Figur 1 beispielhaft dargestellt, auf jeweils zwei beschränkt, sondern ist vielmehr auf eine beliebige Anzahl N an Ausgängen 14 zur Ansteuerung einer Anzahl N an Blitzeinrichtungen 18 erweiterbar. Entsprechend der bevorzugten Ausführungsforrn der Steuerschaltung 1 1 mit N Ausgängen 14 der Steuerschaltung 11 und N Blitzeinrichtungen 18, wird im Fall des synchronen Auslösens von Blitzeinrichtungen 18 eine beliebige Anzahl N-x an Blitzeinrichtungen 18 durch gleichzeitige Generierung von Blitzauslösesignalen an n Ausgängen 14 der Steuerschaltung 1 1 ausgelöst. Im Fall des alternierenden Auslösens von Blitzeinrichtungen 18 werden die N Blitzeinrichtungen 18 abwechselnd nacheinander ausgelöst, wobei die Abfolge der Auslösungen frei wählbar ist. Auch können mehrere Gruppen von Blitzeinrichtungen 18 nacheinander ausgelöst werden, wobei die einer jeweiligen Gruppe zugehörigen Blitzeinrichtungen 18 jeweils gleichzeitig ausgelöst werden.
Der Bezug einer Versorgungsspannung 19 der Steuerschaltung 11 erfolgt über die mit den Steuereingängen 15 der Blitzgeneratoren 16 verbundenen Ausgänge 14 der Steuerschaltung 11. Die Ausgänge 14 der Steuerschaltung 11 erfüllen also zwei Funktionen. Zum einen werden über die Ausgänge 14 der Steuerschaltung 1 1 die entsprechenden Blitzeinrichtungen 18 über die Steuereingänge 15 der Blitzgeneratoren 16 ausgelöst, zum anderen bezieht die Steuerschaltung 11 die benötigte
Versorgungsspannung 19 zum Betrieb der Steuerschaltung 1 1 aus den Blitzgeneratoren 16. Der Steuerschaltung 11 sind dazu entsprechend ausgebildete und eingerichtete Schaltungsmittel 20 zugeordnet, die mit jeweils wenigstens zwei Ausgängen 14 der Steuerschaltung 11 verbunden sind. So wird, abgesehen vom synchronen Auslösen aller Blitzeinrichtungen 18, der Bezug der Vorsorgungsspannung 19 über den jeweils nicht mit einem Blitzauslösesignal beaufschlagten Ausgang 14 der Steuerschaltung 1 1 sichergestellt.
In Figur 2 ist der Aufbau der Steuerschaltung 1 1 anhand einer beispielhaften Ausführung zur Steuerung von zwei Blitzeinrichtungen 18 schematisch dargestellt. Die Ausgänge 14 der Steuerschaltung 1 1 sind zur Gewinnung der Versorgungsspannung 19 der Steuerschaltung 11 jeweils mit Schaltungsmitteln 20 verbunden. Jedes der Schaltungsmittel 20 umfasst eine Serienschaltung aus einer Diode 21 und mindestens einem Widerstand 22 zur Strombegrenzung. Die Dioden 21 verhindern eine Rückwirkung der Versorgungsspannung 19 auf die Ausgänge 14 der Steuerschaltung 11 , während die Widerstände 22 zur Strombegrenzung einen unerwünschten Spannungsabfall am internen Widerstand im Steuereingang 15 verhindern, so dass gewährleistet ist, dass die Stromaufnahme der Steuerschaltung 11 über die Ausgänge 14 der Steuerschaltung 11 aus den Steuereingängen 15 der Blitzgeneratoren 16 zu keiner Fehlauslösung einer der Blitzeinrichtungen 18 durch ein ungewolltes Absinken der Spannung an einem der Ausgänge 14 der Steuerschaltung bzw. an einem der Steuereingänge 15 der Blitzgeneratoren 16 führt. Um dies sicherzustellen, wird die Größe der Widerstände 22 zur Strombegrenzung mindestens so groß wie der Betrag der Eingangsimpedanz des jeweiligen Steuereingangs 15 der Blitzgeneratoren 16 gewählt.
Jeder der Ausgänge ist über eine Serienschaltung aus einer Diode 23 sowie einem Schaltmittel 25 mit dem Eingang 10 der Steuerschaltung 11 verbunden, so dass bei durchgeschaltetem Schaltmittel 25 Blitzauslösesignale einer Kamera 12 über den
Eingang 10 der Steuerschaltung 11 an die jeweiligen Ausgänge 14 geführt werden. In der beispielhaften Ausführungsform gemäß Figur 2 sind die Schaltmittel 25 als n- leitende Feldeffekttransistoren ausgeführt, da diese quasi leistungslos steuerbar sind und somit die Stromaufhahme der Steuerschaltung 11 weitestgehend reduziert wird. Die Ausführung der Schaltmittel 25 ist jedoch nicht auf Feldeffekttransistoren beschränkt, es sind vielmehr eine Mehrzahl an Bauelementen als Schaltmittel 25 einsetzbar, beispielsweise IGBTs, MOSFETs, Bipolartransistoren oder andere nicht halbleiterbasierte Schaltmittel 25. Insbesondere ist die Verwendung von Transistoren nicht auf n-leitende Typen beschränkt.
Die Steuereingänge 24 der Schaltmittel 25 sind mit dem invertierenden Ausgang 26 und dem nicht invertierenden Ausgang 27 eines Flip-Flops 28 verbunden, so dass sich zum alternierenden Auslösen der Blitzeinrichtungen 18 jeweils eines der Schaltmittel 25 im leitenden Zustand, sowie das jeweils andere Schaltmittel 25 im nicht leitenden Zustand und umgekehrt befindet. Dies hat zur Folge, dass jeweils einer der Ausgänge 14 der Steuerschaltung 1 1 mit dem Eingang 10 der Steuerschaltung über jeweils das Schaltmittel 25 leitend verbunden wird. Ein Blitzauslösesignal am Eingang 10 der Steuerschaltung 11 wird daher in Abhängigkeit des Schaltzustands der Schaltmittel 25 über den korrespondierenden Ausgang 14 der Steuerschaltung 1 1 zum Auslösen einer der Blitzeinrichtungen 18 zum entsprechenden Steuereingang 15 eines der Blitzgeneratoren 16 geleitet.
Die Ausbildung des Flip-Flops 28 mittels einer Verbindung des Takteingangs 29 des Flip-Flops 28 mit dem invertierenden Ausgang 26 des Flip-Flops 28 bewirkt einen Wechsel des logischen Pegels der Flip-Flop-Ausgänge 26, 27 mit jeder fallenden Flanke am Takteingang 29 des Flip-Flops 28. Der Eingang 10 der Steuerschaltung 1 1 ist mit dem Takteingang 29 des Flip-Flops 28 verbunden, so dass von einer Kamera 12 ausgehende Blitzauslösesignale über den Eingang 10 der Steuerschaltung 1 1 eine Triggerung des Flip-Flops 28 bewirken. In anderen Worten ändert sich der logische Pegel der Flip-Flop-Ausgänge 26, 27 alternierend mit jedem Blitzauslösesignal am Eingang 10 der Steuerschaltung 11. Über einen Pullup- Widerstand 30 wird der Takteingang 29 des Flip-Flops 28 und damit auch der Eingang 10 der Steuerschaltung 11 für Blitzauslösesignale bezüglich des Massepotentialsanschlusses 31 der Steuerschaltung mit dem Potential der Versorgungsspannung 19 verbunden. Damit ist der Eingang 10 der Steuerschaltung 11, zum einen für den Fall, dass keine Kamera 12 am Eingang 10 der Steuerschaltung 1 1 angeschlossen ist, terminiert, zum anderen wird den üblicherweise in Kameras 12 zur Blitzauslösung verwendeten Ausgangsschaltungen in Openkollektor-Technik eine entsprechende Spannung zur Verfügung gestellt. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist der Pullup- Widerstand 30 hochohmiger als der kleinste Widerstand 22 zur Strombegrenzung dimensioniert, um einen Zusammenbruch der Versorgungsspannung 19 während des Anliegens eines Blitzauslösesignals am Eingang 10 der Steuerschaltung 1 1 zu vermeiden.
Der Eingang 10 und/oder die Ausgänge 14 der Steuerschaltung 11 weisen zum Schutz vor Überspannungen parallel geschaltete Mittel 34 zur Spannungsbegrenzung auf. Zum Einsatz kommen hier insbesondere Zenerdioden, jedoch sind selbstverständliche auch andere Mittel zur Überspannungsbegrenzung einsetzbar, wie beispielsweise Varistoren, Suppressordioden oder dergleichen.
Zum synchronen Auslösen wenigstens zweier Blitzeinrichtungen 18 sind die Ausgänge 14 der Steuerschaltung 1 1 jeweils über eine für positive Potentialdifferenzen zwischen entsprechendem Ausgang 14 und Eingang 10 der Steuerschaltung 11 geschaltete Diode 32 über einen dazu in Serie angeordneten Schalter 33 leitend mit dem Eingang 10 der Steuerschaltung 11 verbunden. Befindet sich der Schalter 33 im geschlossenen Zustand, so werden beide Ausgänge 14 der Steuerschaltung 11 über die Dioden 32 mit dem
Eingang 10 der Steuerschaltung 1 1 verbunden. Ein Blitzauslösesignal einer Kamera 12 am Eingang 10 der Steuerschaltung 1 1 gelangt so über beide Ausgänge 14 der Steuerschaltung 1 1 an die Steuereingänge 15 der Blitzgeneratoren 16 zur synchronen Auslösung der Blitzeinrichtungen 18.

Claims

Ansprüche
1. Steuerschaltung (1 1) zum synchronen oder alternierenden Auslösen mindestens zweier jeweils aus einem Blitzgenerator (16) und mindestens einem Blitzmittel (17) bestehenden Blitzeinrichtungen (18) durch Blitzauslösesignale einer
Kamera (12) am Eingang (10) der Steuerschaltung (1 1) über mit den Steuereingängen (15) der Blitzgeneratoren (16) elektrisch verbundenen Ausgängen (14) der Steuerschaltung (1 1), d ad urc h gek e n n zei chn et , dass der Steuerschaltung (1 1) Schal tungsmittel (20) zugeordnet sind, die derart ausgebildet und eingerichtet sind, dass die Versorgungsspannung (19) der
Steuerschaltung (11) aus den jeweiligen Blitzgeneratoren (16) bezogen wird.
2. Steuerschaltung (11) nach Anspruch 1, d ad urch gek ennze i ch n et , dass die Schaltungsmittel (20) zur Versorgungsspannungsgewinnung mit mindestens zwei Ausgängen (14) der Steuerschaltung (1 1) verbunden sind.
3. Steuerschaltung (11) nach Anspruch 2, d adurc h geke nnze i ch net , dass die mit den Ausgängen (14) der Steuerschaltung (1 1) verbundenen Schaltungsmittel (20) zur Versorgungsspannungsgewinnung jeweils mindestens einen zu einer Diode (21) in Serie geschalteten Widerstand (22) zur
Strombegrenzung aufweisen.
4. Steuerschaltung (11) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet , dass die Dioden (21) der Schaltungsmittel (20) bezüglich positiver Spannungen zwischen dem jeweiligen Ausgang (14) und Eingang (10) der Steuerschaltung
(11) in Durchlassrichtung geschaltet sind.
5. Steuerschaltung (11) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, d a d u r c h gekennzeichn et, dass der Widerstandswert der Widerstände (22) zur Strombegrenzung größer als der Betrag der Eingangsimpedanz des jeweiligen
Blitzgeneratorsteuereingangs (15) ist.
6. Steuerschaltung (11) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Ausgängen (14) und dem Eingang (10) der Steuerschaltung (11) jeweils über eine Serienschaltung aus einer für positive Potentialdifferenzen zwischen dem jeweiligen Ausgang (14) und dem Eingang (10) in DurchJassrichtung geschalteten Diode (23) sowie einem Schaltmittel (25) eine schaltbare Verbindung besteht.
7. Steuerschaltung (11) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereingänge (24) der Schaltmittel (25) mit den invertierenden und nicht invertierenden Ausgängen (26, 27) mindestens eines Flip-Flops (28) verbunden sind.
8. Steuerschaltung (11) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Flip-Flop (28) durch eine leitende Verbindung des nicht invertierenden Ausgangs (26) des Flip-Flops (28) mit einem D-Eingang des Flip-Flops (28) als
Toggle-Flip-Flop ausgebildet ist.
9. Steuerschaltung (11) nach einem der Ansprüche 1 bis8,dadurch gekennzeichnet, dass der Takteingang (29) des Flip-Flops (28) mit dem Eingang (10) der Steuerschaltung (11) verbunden ist, derart, dass das Flip-Flop
(28) durch ein Blitzauslösesignal am Eingang (10) der Steuerschaltung (11) getriggert wird.
10. Steuerschaltung (11) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Takteingang (29) des Flip-Flops (28) über einen Pullup- Widerstand (30) mit der Versorgungsspannung (19) der Steuerschaltung (11) verbunden ist.
11. Steuerschaltung (11) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Pullup-Widerstand (30) hochohmiger als der kleinste Widerstand (21) zur Strombegrenzung ist.
12. Steuerschaltung (11) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Eingang (10) und/oder die Ausgänge (14) der Steuerschaltung (11) zum Schutz vor Überspannungen parallel geschaltete Mittel (34) zur Spannungsbegrenzung aufweisen.
13. Steuerschaltung (11) nach Anspruch 12, d adurch geken n ze i chn et, dass die Mittel (34) zur Spannungsbegrenzung vorzugsweise Zenerdioden sind.
14. Steuerschaltung (1 1) nach Anspruch 1, d ad u rch gek enn zei chn e t , dass zum synchronen Auslösen wenigstens zweier Blitzeinrichtungen (18) die Ausgänge (14) jeweils über eine für positive Potentialdifferenzen zwischen entsprechendem Ausgang (14) und Eingang ( 10) in Durchlassrichtung geschalteten Diode (32) über einen dazu in Serie angeordneten Schalter (33) leitend mit dem Eingang (10) der Steuerschaltung (11) verbunden sind.
15. Steuerschaltung (11) nach einem der Ansprüche 1 bis 14, d a d u r c h gek ennzei chnet , dass die Steuerschaltung ( 11 ) in einem wasserdichten
Gehäuse geschützt angeordnet ist.
16. Schaltungsanordnung im wesentlichen bestehend aus einer Kamera (12), einer Steuerschaltung (11) sowie Blitzgeneratoren (16) und Blitzmittel (17) umfassende Blitzeinrichtungen (18), d adurch gekenn zei c hnet, dass die
Steuerschaltung (11) nach einem der Ansprüche 1 bis 15 ausgebildet ist.
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