KR0128022Y1 - 카메라용 스트로보 발진제어장치 - Google Patents

카메라용 스트로보 발진제어장치 Download PDF

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Abstract

스트로보를 발진시키기 위하여 스위치를 온시키면 전지에서 전압이 공급되어 스위칭 역할을 하는 트랜지스터가 저항 등의 분압전압에 의하여 온되는 스위칭부와, 상기 스위칭부의 출력값이 트랜스포머의 1차코일에 인가되어 고전압을 출력해내는 고전압발진부와, 상기 고전압 발진부의 출력을 정류하는 정류부와, 플래시 발생신호가 입력되어 플래시광이 발생될 수 있도록 신호를 인가해 주는 플래시 신호발생기와, 그리고 상기 정류부의 값이 커패시터에 충전되고 상기 플래시 신호발생부의 게이트 단자에 트리거 신호가 인가되면 회로의 동작을 통하여 커패시터의 값을 방전하게 하는 트리거부와, 상기 트리거부의 동작에 따라 커패시터의 값이 방전하여 크세논 방전관에 값을 인가하여 플래시의 섬광을 터뜨리게 되는 고전압 충전부와, 상기 트리거부와 연결되어 네온램프관을 발광시킬 수 있는 네온방전부와, 상기 스위칭부의 앞단에 연결되어 플래시를 사용하지 않았을 때 발진동작을 제어하고 풀기나 감기 또는 되감기의 동작을 행하게 될 때 발진동작을 정지시키기 위한 발진제어부로 이루어져 있다.

Description

카메라용 스트로보 발진제어장치
제1도는 종래의 스트로보 발진제어장치의 회로도이고,
제2도는 이 고안의 실시에에 따른 스트로보 발진제어장치의 상세회로도이다.
이 고안의 카메라의 스트로보 발진제어장치에 관한 것으로서, 자동 플래시가 내장되어 있는 카메라의 스위치를 온시켜 놓고 사용자가 사용하지 않을 때에는 커패시터를 단한번 충전시켜 스트로보의 발진을 정지시켜 배터리(battery)의 소모를 없애는 카메라의 스트로보 발진제어장치에 관한 것이다.
제1도는 종래의 스트로로 발진제어 회로를 보여주고 있다. 상기 도면을 참조로 하여 종래의 문제점을 알아보기로 한다.
종래의 회로구성은 일측단자가 전원(10)에 연결된 스위치(So)를 온시키면 전원(10)에서 전압이 공급되어 스위칭 역할을 하는 트랜지스터가 저항 등의 분압전압에 의하여 온되는 스위칭부(20)와, 상기 스위칭부(20)의 출력값이트랜스포머의 1차코일(L1)에 인가되어 고전압을 출력해내는 고전압 발진부(30)와, 상기 고전압 발진부(30)의 출력을 정류하는 정류부(40)와, 플래시 발생신호가 입력되어 플래시광이 발생될 수 있도록 신호를 인가해 주는 플래시 신호발생부(60)와, 그리고 상기 정류부(40)의 출력 전류가 커패시터(C1,C2)에 충전되고 상기 플래시신호 발생부(60)의 게이트 단자(IN)에 트리거 신호가 인가되면 회로의 동작을 통하여 커패시터(C1)의 전하를 방전하게 하는 트리거부(50)와, 상기 트리거부(50)의 동작에 따라 커패시터(C1)의 전하를 방전하여 크세논 방전관(XE)의 트리거 단자에 높은 전하를 인가하면 플래시의 섬광을 터뜨리게 되는 고전압 충전부(70)와, 상기 트리거부(50)와 연결되어 네온램프관(NE)을 발광시킬 수 있는 네온방전부(80)로 이루어져 있다.
상기한 구성으로 이루어진 종래의 카메라 스트로보 발진제어장치의 작용효과는 다음과 같다.
스위치(So)를 온(ON)시키면 전원(10)으로부터 전압이 스위칭부(20)로 인가된다. 인가된 전압은 저항(R1)과 다이오드(D1) 및 저항값이 극히 적은 저항(R5)을 통하여 접지로 흐르게 된다. 그러므로 트랜지스터(Q1)의 베이스 단자에 로우레벨이 인가되어 트랜지스터(Q1)가 온되고 상기 트랜지스터(Q1)가 온됨에 따라 트랜지스터(Q2)의 베이스 단자에 하이레벨이 인가되므로 트랜지스터(Q2)가 온된다. 트랜지스터(Q2)가 온되면 트랜지스터(Q2)의 에미터 단자에 걸리는 전압은 트랜스포머(T1)의 3차코일(L3)을 통하고 저항값이 매우 적은 저항(R3)을 통하여 접지로 흐르게 되므로 트랜지스터(Q3)를 역시 온시킨다.
트랜지스터(Q3)가 온됨에 따라 트랜스포머(T1)로 이루어진 고전압 발진부(30)의 1차코일(L1)에 전압이 인가되어 권선비가 매우 큰 2차코일(L2)에 고전압이 유기된다. 트랜스포머(T1)의 2차코일(L2)에 고전압이 유기되면 상기 스위칭부(20)의 트랜지스터(Q2)의 에미터 단자에 고전압이 인가되므로 트랜지스터(Q2)는 오프되고 따라서 트랜지스터(Q3)도 오프된다.
그리고 트랜스포머(T1)의 2차코일(L2)에 고전압이 유기됨에 따라 정류부(40)의 다이오드(D2)를 통하여 고전압이 충전되는 커패시터(C1,C2)에 충전된다. 상기한 커패시터(C1,C2)에 전하가 모두 충전되면 다시 트랜스포머(T1)의 2차코일(L2)의 전위가 떨어지게 되어 다시 트랜지스터(Q2,Q3)가 온되어 고전압을 유기시키는 발진동작을 되풀이하게 된다.
이러한 동작을 되풀이하는 가운데 플래시 신호발생부(60)의 게이트 단자(IN)에 입력신호가 인가되면 플래시 신호발생부(60)에 있는 게이트 단자(IN)가 온되므로 커패시터(C1)에 충전되어 있던 전하가 다이리스터(SCR)를 통하여 접지로 흐르게 된다. 이때 방전된 전압이 상기 트리거부(50)에 있는 트랜스포머(T2)의 (-)단자에 인가되어 크세논 방전관(XE)을 이온화시킴으로써 플래시 광이 발광하게 된다.
상기 고전압 충전기(70)에 전하가 충전되기 시작하면 네온방전부(80)의 네온램프관(NE)이 온상태가 되어 네온램프(NE)에 불이 들어오게 되고 네온램프관(NE)의 (-)단자에 약 4-6V의 전압이 걸리게 되어 스위칭부(20)의 다이오드(D1)를 오프시킴으로써 트랜지스터(Q1)의 베이스 단자에 하이레벨이 걸리게 되어 트랜지스터(Q1)가 오프된다. 스위칭부(20)가 동작하지 않음에 따라 고전압 발진부(30)에 고전압이 인가되지 않게 됨으로 발진을 정지하게 된다. 커패시터(C2)에 충전이 완전히 끝나게 되면 다시 네온램프관(NE)에 전압이 인가되지 않으므로 불은 꺼지게 된다.
그러나 네온방전부(80)의 네온램프관(NE)이 온되었을 때에 배터리의 전류는 소모하게 되고 스우치(So)를 온한 상태에서 방치하게 되면 일정한 시간이 지나면 커패시터(C1,C2)에 있던 전하가 방전하게 되므로 네온램프관(NE)과 저항(R5)를 통하여 방전을 하게 되고 다시 네온램프관(NE)의 (-)단자는 저레벨로 떨어지게 된다. 그러므로 상기한 동작을 통하여 다시 트랜지스터(Q1)의 베이스 단자에 로우레벨의 값이 인가되어 트랜지스터(Q1)가 온됨에 따라 발진을 하게 되어 계속 배터리를 소모하게 된다. 그리고 네온램프관(NE)이 점등된 직후 스위치(So)를 오프시켜도 켜패시터(C1)에 충전된 값을 모두 방전하는 시간까지 네온램프관(NE)은 일정시간동안 불이 들어오게 되므로 소비자가 이상하게 생각할 수도 있다.
그러므로 이 고안은 상기한 문제점을 해결하기 위하여 고안한 것으로서, 발진 입력단에 RC시정수를 이용하여 스위치 조작이 없을 경우 고전압 충전부에 있는 커패시터를 한번만 충전시킴으로써 캐패시터의 충/방전에 의한 배터리의 소모를 방지할 수 있게 하고 네온램프관 아래에 트랜지스터를 장치함으로 스위치를 오프할 때 네온램프관도 오프되도록 설계하였다.
상기한 문제를 해결하기 위하여 이 고안의 구성은 스트로보를 발진시키기 위하여 스위치를 온시키면 전원에서 전압이 공급되어 스위칭 여할을 하는 트랜지스터가 저항 등의 분압전압에 의하여 온되는 스위칭부와, 상기 스위칭부의 출력값이 트랜스포머의 1차코일에 인가되어 고전압을 출력해 내는 고전압 발진부와, 상기 고전압 발진부의 출력을 정류하는 정류부와, 플래시 발생신호가 입력되어 플래시 광이 발생될 수 있도록 인가해 주는 플래시 신호발생부와, 그리고 상기 정류부의 값이 커패시터에 충전되고 상기 플래시 신호발생부의 게이트 단자에 트리거 신호가 인가되면 회로의 동작을 통하여 커패시터의 값을 방전하게 하는 트리거부와 상기 트리거부의 동작에 따라 커패시터의 값이 방전하여 크세논 방전관에 값을 인가하여 플래시의 섬광을 터뜨리게 되는 고전압충전부와, 상기 트리거부와 연결되어 네온램프관을 발광시킬 수 있는 네온방전부와, 상기 스위칭부의 앞단에 연결되어 플래시를 사용하지 않았을 때 발진동작을 제어하고 풀기나 감기 또는 되감기의 동작을 행하게 될 때 발진동작을 정지시키기 위한 발진제어부로 이루어져 있다.
이하, 첨부한 제2도의 도면을 참조로 하여 동작을 상세히 설명한다. 제2도는 이 고안의 실시예에 따른 카메라용 스트로보 발진제어장치의 상세회로도이다.
제2도에 의하면, 상기 스위칭부(20)는 상기 스위치(So)의 타측단자와 저항(R1)의 일측단자와 접속되어 있고, 상기 저항(R1)의 타측단자가 다이오드(D1')의 캐소우드에 연결되어 있다. 상기 스위칭(So)의 타측단자가 트랜지스터(Q1)의 에미터 단자와 연결되어 있고 상기 트랜지스터(Q1)의 베이스 단자는 상기 발진제어부(90)의 상기 트랜지스터(Q6)의 콜렉터 단자와 연결되어 있다. 스위치(So)의 타측단자는 트랜지스터(Q3)의 에미터 단자와 연결되어 있고, 일측단자가 스위치(So)의 타측단자와 연결되어 있는 저항(R2)의 타측단자가 트랜지스터(Q3)의 베이스 단자에 연결되어 있다.
트랜지스터(Q3)의 베이스 단자는 트랜지스터(Q2)의 콜렉터 단자와 연결되어 있다. 트랜지스터(Q2)는 베이스 단자가 트랜지스터(Q1)의 콜렉터 단자에 연결되어 있고 에미터 단자는 한 단자가 접지되어 있는 제너 다이오드(ZD)의 일측단자와 연결되어 있는 트랜지스터(Q2)의 콜렉터 단자와 서로 연결되어 있다.
상기 고전압 발진부(30)는 트랜스포머(T1)와 저항(R3)으로 이루어져 있다. 트랜스포머(T1)의 1차코일(L1)의 일측단자는 상기 스위칭부(20)에 있는 트랜지스터(Q3)의 에미터 단자와 연결되어 있고 타측단자는 상기 제너다이오드(ZD)의 타측단자와 저항(R3)의 타측단자가 모두 연결되어 접지되어 있다. 상기 저항(R3)의 일측단자에 3차코일(L3)과 2차코일(L2)이 직렬로 연결되어 있다.
상기 정류부(40)는 상기 고전압 발진부(30)의 2차코일(L2)이 다이오드(D2)의 애노드에 연결되어 있다.
상기 트리거부(50)는 상기 정류부(40)에 있는 다이오드(D2)의 캐소우드 단자와 병렬로 연결되어 있는 저항(R4)와 상기 저항(R4)의 타측단자와 병렬로 연결되어 있는 저항(R6)과 커패시터(C1)가 직렬로 연결되어 있고, 상기 커패시터(C1)의 타측단자가 트랜스포머(T2)의 1차코일(L1')에 연결되고 2차코일(L2')은 다음단에 연결되어 있다. 그리고 상기 트리거부(50)의 저항(R4)의 타측단자에 네온램프관(NE)의 (+)단자가 연결되어 있고 (-)단자에 저항(R5)의 일측단자가 연결되어 있다.
상기 트랜스포머(T2)의 2차코일(L2')은 일측단자가 상기 정류부(40)의 다이오드(D2)의 캐소우드에 접속되어 있고 타측단자가 접지되어 있는 크세논 방전관(XE)에 연결되어 있다.
상기 플래시 신호발생부(60)는 상기 트리거부(50)의 저항(R6)의 일측단자에 애노드단자가 연결되어 있고 캐소우드 단자는 접지되어 있는 다이리스터(SCR)로 이루어져 있다.
상기 고전압 충전기(70)는 크세논 방전관(XE)의 일측단자와 (+)단자가 연결되어 있고 (-)단자가 접지되어 있는 커패시터(C2)로 이루어져 있다.
상기 네온방전부(80)는 상기 트리거부(50)의 저항(R4)의 타측단자에 네온램프관(NE)의 (+)단자가 연결되어 있고 네온램프관(NE)의 (-)단자에 저항(R5)의 일측단자가 연결되어 있다. 저항(R5)의 타측단자는 에미터 단자가 접지되어 있고 베이스 단자가 전원(10)에 연결되어 있는 트랜지스터(Q7)의 콜렉터 단자와 연결되어 이루어져 있다.
상기한 발진제어부(90)는 스위치(So)의 타측단자에 저항(R7)의 일측단자가 연결되어 있는 스위치(So)의 타측단자에 에미터 단자가 연결되어 있는 트랜지스터(Q6)의 베이스 단자에 상기 저항(R7)의 타측단자가 연결되어 있다.
상기 저항(R7)의 타측단자는 다이오드(D3)의 애노드 단자(S1)가 연결되어 있고, 캐소우드 단자가 베이스에 연결되어 있고, 에미터 단자가 접지되어 있는 트랜지스터(Q4)의 콜렉터 단자와 역시 연결되어 있다. 상기 트랜지스터(Q6)의 콜렉터 단자에 저항(R8)과 커패시터(C3)가 직렬로 연결되어 접지되어 있고 상기 저항(R8)과 커패시터(C3)사이의 단자에 에미터 단자가 접지되어 있고 베이스 단자가 상기 다이오드(D3)의 캐소우드 단자와 연결되어 있는 트랜지스터(Q5)의 콜렉터 단자가 연결되어 있다.
이하, 상기한 구성을 이루고 있는 이 고안의 동작 효과에 대하여 상세히 설명한다.
스위치(So)를 온(ON)시키면 전원(10)으로부터 전압이 스위칭부(20)로 인가된다. 인가된 전압은 저항(R1)과 다이오드(D1) 및 저항값이 극히 적은 저항(R5)을 통하여 접지로 흐르게 된다. 그러므로 트랜지스터(Q1)의 베이스 단자에 로우레벨이 인가되어 트랜지스터(Q1)가 온되고 상기 트랜지스터(Q1)가 온됨에 따라 트랜지스터(Q2)의 베이스 단자에 하이레벨이 인가되므로 트랜지스터(Q2)가 온된다. 상기 트랜지스터(Q2)가 온되면 트랜지스터(Q2)의 에미터 단자에 걸리는 전압은 트랜스포머(T1)의 3차코일(L3)을 통하고 저항값이 매우 적은 저항(R3)을 통하여 접지로 흐르게 되므로 트랜지스터(Q3)를 역시 온시킨다.
트랜지스터(Q3)가 온됨에 따라 트랜스포머(T1)로 이루어져 있는 고전압 발진부(30)의 1차코일(L1)에 전압이 인가되어 권선비가 매우 큰 2차코일(L2)에 고전압이 유기된다. 트랜스포머(T1)의 2차코일(L2)에 고전압이 유기되면 상기 스위칭부(20)의 트랜지스터(Q2)의 에미터 단자에 고전압이 인가되므로 트랜지스터(Q2)는 오프되고 따라서 트랜지스터(Q3)도 오프된다.
그리고 트랜스포머(T1)의 2차코일(L2)에 고전압이 유기됨에 따라 정류부(40)의 다이오드(D2)를 통하여 고전압이 충전되는 커패시터(C1,C2)에 충전된다. 커패시터(C1,C2)에 전하가 모두 충전되면 다시 트랜스포머(T1)의 2차코일(L2)의 전위가 떨어지게 되어 다시 트랜지스터(Q2,Q3)가 온되어 고전압을 유기시키는 발진동작을 되풀이하게 된다.
이러한 동작을 되풀이하는 가운데 플래시 신호발생부(60)의 게이트 단자(IN)에 입력신호가 인가되면 플래시 신호발생부(60)에 있는 게이트 단자(IN)가 온되므로 커패시터(C1)에 충전되어 있던 전하가 다이리스터(SCR)를 통하여 접지로 흐르게 된다. 이때 방전된 전압이 상기 트리거부(50)에 있는 트랜스포머(T2)의 (-)단자에 인가되어 크세논 방전관(XE)을 이온화시킴으로써 플래시 광이 발광하게 된다.
상기 고전압 충전부(70)에 일정한 전하가 충전되면 네온방전부(80)의 네온램프관(NE)이 온상태가 되어 네온램프관(NE)에 불이 들어오게 되고 네온램프관(NE)의 (-)단자에 약 4-6V의 전압이 걸리게 되어 다이오드(D1')를 오프시킴으로써 트랜지스터(Q1)의 베이스 단자에 하일레벨이 걸리게 되어 트랜지스터(Q1)가 오프된다. 스위칭부(20)가 동작하지 않음에 따라 고전압 발진부(30)에 고전압이 인가되지 않게 됨으로 발진을 정지하게 된다.
그리고 스위치(So)를 오프했을 때 종래에는 커패시터(C1)가 방전되는 시간까지 네온방전부(80)의 네온램프관(NE)에 불이 들어왔으나 이 회로는 스위치(So)가 오프됨과 동시에 네온방전부(80)의 트랜지스터(Q7)를 통하여 한꺼번에 방전하게 되므로 동시에 네온램프관(NE)도 꺼지게 된다.
상기 발진제어부(90)의 동작은 스위치(So)가 온되고 있고 플래시 신호발생부(60)의 게이트 단자(IN)에 입력신호가 인가되지 않았을 때 상기의 동작으로 발진이 정지하게 되나 일정시간이 지나면 다시 발진동작을 행하였다. 그러믈 발진제어부(90)는 이를 해결하기 위한 부분이다. 고전압 충전기(70)의 커패시터(C2)가 어느 일정한 시기가 지남에 따라 충전되어 있던 값을 서서히 방전하게 된다. 커패시터(C2)가 방전동작을 하게 되면 네온램프관(NE)의 (-)단자에 연결되어 있는 다이오드(D1')를 통하여 순간적으로 발진제어부(90)의 커패시터(C3)가 충전된다.
그러므로 스위치가 항상 온되어 있는 상태에서는 커패시터(C3)는 항상 충전되어 있게 되므로 트랜지스터(Q1)의 베이스 단자에는 하이레벨이 걸리게 되어 트랜지스터(Q1)가 오프되므로 일정시간이 지난 뒤 네온램프관(NE)이 오프되어도 필요없는 발진동작을 행하지 않게 된다. 그러므로 네온램프관(NE)이 전류를 소모하여 오프상태가 되어도 발진동작이 일어나지 않게 되므로 스트로보 회로의 충·방전에 의한 배터리의 소모를 줄일 수 있게 된다.
그리고 카메라의 풀기 동작이나 감기 또는 되감기 동작을 행하기 위하여 단자(S1)에 하이값이 인가되면 다이오드(D3)를 통하여 트랜지스터(Q4,Q5)의 베이스 단자에 하이레벨이 인가되어 온이 되고 상기 트랜지스터(Q5)가 온됨에 따라 커패시터(C3)에 충전되어 있던 전하가 상기 트랜지스터(Q5)를 통하여 방전하게 된다.
그리고 트랜지스터(Q4)가 온됨에 따라 저항(R7)과 트랜지스터(Q4)를 통하여 전압 강하가 발생하게 되므로 트랜지스터(Q6)의 베이스 단자에 로우레벨이 인가되어 트랜지스터(Q6)는 온상태가 되어 스위치가 온되어 있으므로 상기 트랜지스터(Q1)의 베이스 단자에 하이레벨이 인가되어 트랜지스터(Q1)는 오프상태가 된다. 그러므로 단자(S1)에 전압이 인가되어 동작하게 될 때 스트로보의 발진동작이 발생하게 되면 배터리의 전압이 불안해지는 것을 역시 방지할 수가 있게 된다.
이상에서 설명한 것처럼 이 고안의 효과는 스위치를 온한 상태로 방치하게 될 때 내장되어 있는 내온램프관의 온·오프 동작에 의하여 배터리가 소모되는 것을 방지할 수 있고 풀기나 감기 또는 되감기 동작시에 발진동작에 의하여 배터리의 전압이 불안해지는 것을 방지할 수 있다. 그리고 스위치를 오프시키면 네온램프관도 동시에 오프되도록 설계되어 있다.

Claims (3)

  1. 스트로보를 발진시키기 위하여 스위치를 온시키면 전원(10)에서 전압이 공급되어 스위칭 역할을 하는 트랜지스터가 저항 등의 분압전압에 의하여 온되는 스위칭부(20)와; 상기 스위칭부(20)의 출력값이 트랜스포머(T1)의 1차코일에 인가되어 고전압을 출력해내는 고전압발진부(30)와; 상기 고전압발진부(30)의 출력을 정류하는 정류부(40)와; 플래시 발생신호가 입력되어 플래시광이 발생될 수 있도록 신호를 인가해 주는 플래시 신호발생부(60)와; 그리고 상기 정류부(40)의 값이 커패시터에 충전되고 상기 플래시 신호발생부의 게이트 단자에 트리거 신호가 인가되면 회로의 동작을 통하여 커패시터의 값을 방전하게 하는 트리거부(50)와; 상기 트리거부(50)의 동작에 따라 커패시터의 값이 방전하여 크세논 방전관(XE)에 값을 인가하여 플래시의 섬광을 터뜨리게 되는 고전압 충전부(70)와; 상기 트리거부(50)와 연결되어 네온램프관을 발광시킬 수 있는 네온방전부(80)와; 상기 스위칭부(20)의 앞단에 연결되어 플래시를 사용하지 않았을 때 발진동작을 제어하고 풀기나 감기 또는 되감기의 동작을 행하게 될 때 발진동작을 정지시키기 위한 발진제어부(90)로 이루어져 있는 것을 특징으로 하는 카메라용 스트로보 발진제어장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 네온방전부(80)는 상기 트리거부(50)의 저항(R4)의 타측단자에 (+)단자가 연결되어 있는 네온램프관(NE)과; 상기 네온램프관(NE)의 (-)단자에 일측단자가 연결되어 있는 저항(R5)에 저항(R5)의 타측단자에 콜렉터 단자가 연결되어 있고 에미터 단자가 접지되고 베이스 단자가 스위치(So)의 타측단자에 연결되어 있는 트랜지스터(Q7)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 카메라용 스트로보 발진제어장치.
  3. 제1항에 있어서, 상기 발진제어부(90)는 스위치(So)의 타측단자에 일측단자가 연결되어 있는 저항(R7)과; 저항(R7)의 일측단자에 에미터 단자가 연결되어 있고 타측단자에 베이스 단자가 연결되어 있는 트랜지스터(Q6)와; 저항(R7)의 타측단자에 콜렉터 단자가 연결되어 있고 베이스 단자에 다이오드(D3)의 캐소우드 단자가 연결되어 있고 에미터 단자가 접지되어 있는 트랜지스터(Q4)와; 상기 트랜지스터(Q6)의 콜렉터 단자에 일측단자가 연결되어 있는 저항(R8)과; 저항(R8)의 타측단자에 일측단자가 연결되어 있고 타측단자가 접지되어 있는 커패시터(C3)와; 저항(R8)의 타측단자에 콜렉터 단자가 연결되어 있고 베이스 단자가 다이오드(D3)의 캐소우드 단자에 연결되어 있고 에미터 단자가 접지되어 있는 트랜지스터(Q5)로 이루어지는 것을 특징으로 하는 카메용 스트로보 발진제어장치.
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