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2025年12月29日 星期一

Asahi Pentax Spotmeter Ⅴ 旭光學點測光錶-規格說明及簡單整備

擁有前代謎樣旭光學點測的我,不怕死的又賭了一次,收了一把 Asahi Pentax Spotmeter Ⅴ,當然入手前就預設是壞掉的,到手後檢查外觀尚可,但是無法正常通電,二話不說拆吧!

其實初到手時,裝上電池指針是會動的,但有時接觸不良,當時就猜這正是五代常見的故障情形,現況是沒被拆機過,拆開後發現,阿彌陀佛,沒有電池鏽蝕或斷路,沒有電子零件異常,也沒有缺件破損,使用三用電錶檢查,果然,負極鬆脫,本機的負極由螺母與三腳架螺孔連接,螺母鬆脫後造成接觸不良,鎖緊後就可正常運作了,重點是測光數值感覺都正確,所有按鈕全部正常,燈光也能照明,鏡片乾淨無霉,唯一小缺點是五稜鏡上稍有小髒污或脫膜,所幸使用時並不礙眼。

五代機的外觀構造與二、三代及謎樣機雷同,前幾代手把為棕色,五代為米色,且讀值就是EV值,所以錶盤也不同,但少了IRE的彩色印刷較為樸素,有照明燈光(僅照亮低光部的數值),而且接目鏡的外環已經改為塑膠製品。

五代機可能是80、90年代的產品。

規格說明:

1、量測範圍:EV 1~19、ISO 6~6400、光圈值 f/1~f/128、快門值 1/4000s~4min。

2、測量角度與距離:鏡頭中央的小圓為1度點測範圍,觀測距離由1米至無限遠,可由觀景窗中選取位置直接測量,無需靠近即可精確測量,觀景窗的實際視野約與105mm鏡頭相當,接目鏡環可調整配合微距測光。濾鏡環口徑為46mm,可加裝濾鏡直接測量,並可比較未使用濾鏡時以估算濾鏡的曝光係數。

3、測光元件:Silicon photo diode (SPD) 矽光電二極體,低光照時仍有良好反應。

4、測量方式:單眼反射式點測光錶,按鈕才測光,指針偏轉顯示讀值即為EV值,弧線刻度上不像舊款分有上下高低檔,可方便直接讀取EV值並比較對比度。

5、刻度與IRE:光圈、快門、ISO及EV值皆有1/3檔刻度,附有IRE指示

6、電力來源:三顆 LR44 1.5V 電池,未按鈕測光時不耗電,附有電力量測按鈕及指針歸零旋鈕。

7、測光方式建議:務必先行設定ISO值後再開始測量,再讀取測光值,轉動光圈快門計算盤,一般是對準EV值至下方白色三角形後,即可獲取可選用的光圈快門值配對。
  • 通用方式:對照片中較重要的部分進行半色調測量,並忽略較暗和較亮的區域,或直接測量 18% 的灰色標準反射卡,使用反射率非常接近的卡或位置,以獲得最佳效果。
  • 平均法:測量主體最亮的高光部分,然後測量最暗的陰影部分,使用平均值計算曝光值。此方法的主要優點是確保使用膠片可重現範圍的中心值。普通黑白膠片的可重現對比度為 7 EV 步長,而反轉彩色膠片的可重現對比度約為 5 EV 步長。
  • 高光讀取法:此方法優先再現明亮的高光部分。如果對比度特別高,陰影部分往往會變得非常暗。例如,在黑色背景下的舞台上,當拍攝聚光燈下的人物,或試圖捕捉夜晚霓虹燈的顏色時,這種方法將非常有效。測量最亮的高光部分,讀取EV值後置於最左側 IRE 指數刻度10位置(而不是中心標準三角形位置),然後選擇任何適當的曝光值。使用彩色負片時,在 IRE 指數1以上的陰影細節都可順利重現,而所有較暗的區域都將漆黑一片。
  • 陰影讀取方法:此方法與高光讀取方法正好相反,它優先重現暗陰影中的細節。如果對比度非常強,高光中較亮的部分將呈現純白色。測量陰影區域,將EV值置於 IRE 指數刻度位置1,然後選擇適當的曝光值。高光區域在 IRE 指數刻度位置10以內的高光細節仍可重現,任何高於該值的區域則會顯示全白。
  • 參考配合Zone System的分區:測量高光區,就置於Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 區,測量低光區,就置於0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 區,中灰度則置於Ⅴ區。
為配合分區測光,做了一組黑色壓克力的Zone System錶盤。
以下是拆開修理電源時拍下的電路照片。

電路中已使用不少電晶體,有不少無法分辨的元件。

這是測光元件後的子板,有紅、黃、藍、黑配線,可能分別代表高中低光的電路訊號吧。

電路上的白色長方形元件及右方珠狀元件等無法辨識。

圓形法蘭下的是照明用的小燈,國外網友似乎有用LED代替,我貼上膠帶保護電線。

與 Sekonic L-328 / 328vf 對比,測光值幾乎相同。
幸運的是機身沒有故障,電子零件都尚能正常運作,依上面的拆機照片可知,若不幸是故障品,我完全沒有維修能力可言,能以相對低價入手值得慶祝了。




2025年10月28日 星期二

Sekonic L-398M Studio Deluxe II

這是最為古典精美的免電池手持測光錶,使用硒質光電池(Selenium Cell)產生電流以推動檢流計,以入射式測光為主,也可使用反射式測光。初代型號 L-398 發表於1976,也是 Pentax MX 上市的年份。

機身上的白色半圓測光頭用於入射式測光,右邊的孔柵測光頭則用於反射式測光,
左邊的平面測光頭用於測量光比。

其絕美的造型是致敬1948左右生產的 Norwood Director Model B/C/D/M2/S測光錶,Sekonic於1957取得授權製造Director S及Studio S,Studio S即L-398的前代L-28系列,L-398屬於Studio Deluxe系列。

光生伏打電池產生光電效應是此測光錶的原理,愛因斯坦以量子理論解釋過這一經典現像,在波粒二象性的塌縮情形下,引申出「測光不決,量子力學」,尤其是對薛丁格的貓測不準時,準備一支L-398M,絕對是最好的專業配件,讓你同時掌握時空、光場與暗物質。

取下可替換的測光頭,下方就是光電池元件。

這是我很早就入手的一支測光錶,雖然大部份拍照都是使用機內測光,鮮少把 L-398M 帶出門,我怕嚇到路人,但作為玩賞、校準及讚嘆,也已經陪我不少歲月,也是唯一甘願新品原價入手的設備,之後的其他測光錶都是買二手貨,且每支都有問題,還好我都僥倖完修了。

L-398M的計算錶盤可算是當代最漂亮、清楚又深具質感的存在,雖然只是純手動的對照表功能,層次分明,標示直覺好用,這造型已是深植人心的經典,唯一讓我覺得有過之而無不及的當屬 Gossen Profisix

光圈快門計算輪提供類比的對照,顯示多樣的曝光組合, 附有EV值及補償快速指標。

雖然偏愛有計算輪的類比式測光錶,但也收藏了一組早期的數位式測光錶 Sekonic L-328,功能簡單,可惜液晶顯示的資訊不如計算輪的直覺。

光電池對於低光反應較弱,夜景的測量不能,若年久也可能衰退,平常未使用應置於暗處。

測量使用前務必先設定好感光度,在入射式場景中,測量照射在被攝物的平均光度,測量時靠近被攝物,白色半球面向相機,不受被攝物的反射率影響。

指針範圍0至1.25K Foot Candles,分高、低光二段測量,低光讀值須指在黑色三角標示處,讀值超過錶面最大值時則視為高光,需插入高光遮板再讀取高光值,此時讀值須指在紅色H三角處。

在反射式測光時,需改用黑色孔柵讀取頭,並將讀值指在紅色H三角處,並建議靠近但不遮擋的情況下,測量灰卡的反射光以取得更加正確的讀值。

EV值範圍:1~20 (at ISO 100: 4~17)。

光圈值範圍:0.7~128

快門值範圍:60s~1/8000s

測量方式:依指針偏轉的讀值,對照計算輪得出EV值及光圈、快門值。

原廠的外出用皮套。

簡單的錄製了基本使用影片如下:




2025年10月10日 星期五

Gossen Profisix 專業老測光錶及基本介紹

我有一種看到老式測光錶都想買的症狀,尤其偏好指針式檢流計,有光圈快門計算輪的,但是收藏這些老古董總是有點風險,例如電池停產、零件難尋、故障無法維修、網路可查到的資料稀少等。

上次買了 PENTAX 的 Spotmeter 點測光錶,解決電池後可以使用,但點測的數值可能仍需校正,日前又不小心入手了 Gossen Profisix 測光錶,運氣一樣不好,到手後才發現測量的數值有誤差(與 Sekonic L-398M 比較),機器本身倒是很漂亮,望著那精美的小磚頭有些心灰意冷,趕緊上網查查,發現資料少得可憐,除了原文使用手冊外,其他的中英文資料甚少,最重要的電路圖也找不到。

試著參考L-398M校準中

  • Gossen Profisix 性能規格

測量範圍:入射式 180度( 0.002fL~4000fL / 0.007cd/m2~14000cd/m2 亮度單位 )

反射式 30度( 0.016fc~32000fc / 0.17lx~350000lx 照度單位 )

ISO值範圍:0.8~100K

快門值範圍:1/4000s~8h

光圈值範圍:f/0.7~f/128

EV值範圍:-8~24 (ISO 100 -5~17)

測光元件:lag-free silicon photo diode ( silicon blue cell = sbc )

電力來源:9V方形電池

測量方式:計算輪指針歸零得出EV值及光圈、快門值,方式與大部份相機內建的測光錶相同,指針左右可顯示過曝及欠曝三檔範圍,可以單次或持續測量。

Gossen Profisix 是當年的專業系統機型,有寬廣的量測範圍,其計算輪可能是當代功能最完整的顯示介面,且直連可變電阻,能直接調整測光結果的增減,並同步顯示在指針錶面的增減。


全面的功能及豐富的配件,可結合配件來增加功能,目前有入手 TELE ,可將反射式測光的角度由原本的30度,縮小至15度及7.5度,但需依照配件上的擴展因子增減,例如明亮的場景中,15度LW/EV+1,7.5度LW/EV+3等。

這組TELE有觀景窗直接目視對準量測位置,可視為簡易版的點測工具。

加上巨大的點測頭,該配件利用鏡組分光來檢測,角度則是以不同大小的遮光片來達成

光圈快門計算輪上有所謂的擴展因子加減,其增減視所用的配件而調整,如原廠Profisix外加配件,或是相機外加濾鏡、延伸接寫環、皮腔蛇腹、使用微距鏡、底片的倒易率失效等,例如微距鏡頭上常見標示4x,則將下方黑字VF x/EF (曝光係數) 設定至4,濾鏡上若有標註會-2EV,則將上方綠字LW/EV設定至-2。

比較特別的是如果攝影者,有意減曝 2EV,應該轉動計算輪直接讓指針偏轉比較直覺,指針的前後有三檔正負,向左轉即可減曝,或參考計算輪下方的 Zone System 調整,不應該用 LW/EV環來調整,因為此環的設定反而要調整到 2EV 而不是 -2EV處,畢竟LW/EV環是留給外加配件用的。

網上維修資料不多,只查到機身有可變電阻可以調整,只好拆開機背檢查電路板有無明顯故障再作打算吧,打開之後我也明白了,就算是有電路圖,仍是超出我的能力範圍。

上圖中紅色元件,即是計算輪的可變電阻

最後,所幸在外文網站找到一些調整及歸零的調校方式,目前已完成校正,測量值大致正確可用,最早入手也值得信賴的 L-398M 是我調校時的好幫手,絕對要抽空也幫 Sekonic L-398M 寫篇介紹了。




2025年9月10日 星期三

有關光的單位與相關描述

亮度:Luminance 又稱輝度,光源在給定方向上單位面積單位立體角內所發出的光通量,單位是燭光/每平方米,舊單位是尼特,表示人眼對發光體或被照射物體表面的發光或反射光強度實際感受的物理量。

可理解為:單位面積內看上去有多亮。國際單位制中規定,「亮度」的符號是Lv,單位為燭光每平方米(cd/m2),舊稱尼特(nit)。

光通量:Luminous flux,符號是Φ,標準單位是流明(lumen,簡記為lm),是一種表示光功率的物理量,是表示光源整體亮度的指標。指每單位時間內由光源所發出或由被照體所吸收的光能,可以由發光強度(Iv)對立體角的積分計算得到。

發光強度為1燭光(cd)的各向同性的光源在1球面度(sr)的立體角內放射的光通量為1流明(lm)。
1燭光(cd)的球狀光源所發出的總光通量為4π流明(lm)。

光通量、光強、亮度和照度的關係簡單歸納如下:
光通量除以單位立體角等於光強(1 lm / sr =1 cd);
光通量除以單位面積等於照度(1 lm / m2 =1 lx);
光強除以單位面積等於亮度(1 cd / m2 =1 Lv)。
發光強度或稱光強:Luminous intensity,在光度學中簡稱光強或光度。用於表示光源給定方向上單位立體角內發光強弱程度的物理量,國際單位為燭光,符號:cd,又稱坎德拉。

早年發光強度單位叫做燭光(candle),它是通過一定規格的實物為基準來定義的。最初的基準是標準蠟燭,後來用一定燃料的標準火焰燈以至標準電燈。但所有這些標準具在一般實驗室中都不易複製,很難保證其客觀性和準確性。

1948年第9屆國際計量大會決定用一種絕對黑體輻射器作標準,並給予發光強度以現在的命名:candela(cd,燭光)。

早期人們曾把1瓦白熾燈的發光強度稱之為1燭光,例如25瓦就稱為25燭光。其原因是100瓦白熾燈發出的光通量約400π流明,換算後每瓦的發光強度約為1燭光。

照度:Illuminance 是每單位面積所接收到的光通量;可理解為單位面積內獲得多少光。

照度的國際單位是勒克斯(lx=lux)或輻透(ph=phot),1勒克斯=1流明/平方米,1 輻透 = 1流明/平方公分,1 輻透 = 10000勒克斯。

居家的一般照度建議在300 ~ 500勒克斯之間 。照度的大小取決於光源的發光強度,及被照體和光源之間的距離。對於同樣光源而言,當光源的距離為原先的兩倍時,照度減為原先的四分之一,呈平方反比關係。

照度是照射在某一單位面積表面上的入射光的總量;而亮度是指從某一單位面積表面上反射到人眼中的反射光總量。

以上四項,參照網路上常見的圖片說明,也繪製了一張圖表如下:

在攝影技術中,曝光量(photometric exposure)的定義是:H=Et

其中H是曝光量,E是影像平面的照度,而t是曝光時間。

照度E由f值所控制,但也取決於環境亮度。

曝光值(Exposure Value,EV)代表能夠給出同樣曝光的所有相機光圈快門組合。這一概念是在一九五零年代在德國發展起來的,試圖用以簡化在等價的拍攝參數之間進行選擇的過程。曝光值同樣也可以表示曝光刻度上的一個級差,1EV對應於兩倍的曝光比例並通常稱為「一檔」或「一段」。

曝光值最早是使用符號Ev來表示。ISO標準中延續了這一使用方法,但在其它地方EV這個縮寫更為常見。

「曝光值」是指的是拍攝參數(camera settings)的組合,而不是曝光量(photometric exposure)。為了避免混淆,一些作者使用機身曝光(camera exposure)來指代拍攝參數。1964年的ASA照相機自動曝光控制標準(ASA PH2.15-1964)採用了相同的途徑,並使用了更確切的術語「機身曝光參數」(camera exposure settings)。然而,攝影師通常既使用「曝光」來指代拍攝參數,又用其來指代曝光量。

在色度學和色彩理論中,明度(lightness)也稱色值或色調,是色彩的明暗、深淺、濃淡的程度;在物理學中,為描述物體或光源表面相對明暗特性的一個參量,是顏色的三屬性之一。

直觀上,在顏色系統中、同樣的照明條件下,以白板作為基準或與同樣亮的白色物體相比,對物體表面的視知覺特性給予分度。例如:在同一色系裡色彩有深有淺,淺者明度高,深者明度低。又如:物體表面對光的反射越高,其明度越高,白色明度最高,黃色其次,黑色明度最低。

發光強度
燭光(candlepower) = 1 燭光

亮度
英尺-朗伯(Footlambert) = 1/π 燭光/每平方英尺 = 3.426 燭光/每平方米
朗伯(lambert) = 1/π 燭光/每平方公分
毫朗伯(Millilambert)= 1/1000 朗伯
熙提(Stilb) = 1 燭光/每平方公分
照度
英尺燭光(Foot-candle),字面意義是發光強度為1燭光的點光源的1英尺距離處的表面的照度。1 ft-c = 1 lm/ft² = 10.764 lux. 工業上常常採用1 ft-c = 10 lux.
輻透或厘米燭光(Phot),相當於"流明/每平方公分"


七大國際單位物理量:長度(米)、質量(公斤)、時間(秒)、電流(安培)、熱力學溫度(克耳文)、物質的量(莫耳)和發光強度(燭光)。

本文部份內容引用或參考自維基百科相關條目,該內容根據 創用 CC 姓名標示-相同方式分享 4.0 國際 授權條款發布。


2025年6月8日 星期日

Asahi Pentax Spotmeter Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ??? 旭光學點測光錶的復活

這是一支在日雅拍被當作廢品標售中的 Asahi Pentax Spotmeter TTL反射式點測光錶,當時下標時只依描述可通電,未測試的狀態下,想跟它賭一把,畢竟價格超便宜,而且剛好我得標了鏡頭想一起寄回來,到手之後才發現,上網對照說明書,越看越搞不清楚這貨是那一代,有著二代、三代的外觀,但沒有標示,電池型式與二、三代一樣,但觀景窗內的樣式、IRE對照表、測光範圍、沒有內建燈光等又顯得與眾不同,而 Spotmeter 當年似乎沒有四代 Ⅳ,直接跳五代 Ⅴ,接著就是 Digital SpotMeter ,之後就沒有出了。

謎樣產品

我猜測手上這貨大概是一、二、三代間的產品,難道這就是一代嗎? 但網路有看到最早的腰平式測光錶 Pentax Spot Exposure Meter 被稱為一代,我這台的性能外觀像是二、三代, 或是屬於日本國內銷售樣式? 難道它就是稀少的四代,跟日本製壓縮機一樣少。

Pentax SpotmeterII 二代及 Honeywell 1/21 相同,視角21度,點測1度,測量範圍 3~ 18,無燈光按鈕,無IRE指示。

Pentax SpotmeterIII 三代,視角21度,點測1度,測量範圍 3~ 18,有燈光按鈕,有IRE指示。

我手上支則是,視角21度,點測1度,測量範圍Ligit Level為 1 ~ 16(可惜應非對應 EV 值,也無法透過機內調整配合,因為機身上的光圈快門錶盤值已對應固定了),無燈光按鈕,有IRE指示,在市場並不常見。

以上測光元件應該都是 CdS (硫化鎘光敏電阻),電路設計應該也是雷同。

操作方式是高光為隨時測量,低光則是按 L 鈕以9V電池的電路來測量,量表分上下高低兩組,分別是1~8及8~16,當指針未偏轉至8以上的情形下即是低光環境,就需要按下 L 鍵來做低光測量。
  • 依光圈快門計算輪上的資料推算的規格如下:
ISO值範圍:6~6400
光圈值範圍:f/1~f/128
快門值範圍:4m~1/4000s
推測的EV值範圍(ISO 100):3~18 (指針LV值範圍 1~16,加2即是EV值)

為了調整與校正,將測光錶拆開並畫出電路圖如下:

有五組可變電阻,依電路圖參考校正。
有五組可變電阻,依電路圖參考校正,應該是1967製造。

檢查出電路圖,其中R2與電池檢測有關。

調整概要:R3及R5的電阻值大小與指針偏轉成正比,R1及R4應與電流大小和偏轉成反比,要先調整哪一個電阻目前沒有概念,有測量目前的電阻值估算中。

為了更穩定的校正,減少機內電阻老化的影響,發狠全拆換上全新的高精密可調電阻改造,讓這50多歲的老點測光錶邁向一甲子吧。

暫時的調整結果是,在ISO100的情形下,以9V及LR44 1.55V電池運作,低光的部份不太下得去,即錶內LV1~3檔,對應EV值3~5,可能有1檔的誤差,會使得曝光結果偏暗,也許是測光元件老化或誤差,其餘中光至高光的測量,個人認為約在半檔上下,已是穩定可用,適用範圍約是開燈的室內到一般戶外都合用。

全部換上藍色的可調電阻。
接著還抽空製作了Zone System的錶盤外掛,方便曝光補償及區域調整。
填上顏色還蠻不錯的。

可能會再調整一下文字位置或材質。

  • 有關IRE我的理解如下:

IRE SCALE (IRE無線電工程師協會) ,IRE 單位用於能量的百分比比較。在此用於呈現彩色電視攝錄及彩色底片拍攝時,高低光區的對比範圍讀取,對比度達1:32,IRE 1到10,相差達 5EV。

在 Asahi Pentax Spotmeter 中,IRE 刻度用於比較光的能量指數,高光區的最亮點被評為 10 (100% IRE),是白色高光細節可重現在彩色膠片上的最大值。指數 1 (10% IRE) 則表示可在彩色膠片上再現的陰影細節的最大暗度,IRE範圍用以確保指針的偏移量,不超過膠片的最大可重現對比,或是5EV內的明暗差異。

這裡的概念我覺得類似於 Zone System ,TTL反射式測光點的選擇,一般是以畫面中 半色調、中性灰、18%反射率 處為適當的曝光值,但你也可以選高、低光處來偏移。

相對的入射式測光錶所測量的位置都是點測,且將被曝光成 18% 、中性灰、半色調,不知這樣的理解正確嗎?

若是考慮彩色光的反射率各不相同,可依下表選擇測光點的 IRE 指標,但資料年代久遠不確定正確與否。

色彩與IRE對照表
白色高光處 Index 10
黃色系 反射率約65%~75% Index 8
橙色系 反射率約35%~45% Index 6~7
綠色系 反射率約18%~26% Standard Index 3~4
紅色系 反射率約15%~21% Index 5
藍色系 反射率約15%~21% Index 2-3的白點
靛色系 反射率約6%~12% Index 2~3
紫色系 反射率約6%~12% Index 2~3
黑色陰暗處 Index 1

IRE標記1~10

此外入手時為了能上電測試,自製了一組 HM-N、PX640 的電池轉接座,雖然可能是1960年代的老點測,上電之後居然可正常運作,測光值個人認為算是準確,自製的轉接座照片如下,市面上有賣家製作精美的銅套也可參考,後來我為此電池轉接座改接二極體降壓,因為根據電路,較高的電壓可能會有誤差,但若是可以拆開調整可變電阻,直接使用1.5V的LR44應該也沒問題,此外機身上有9V電池測試鈕,電路上也有一組可變電阻作為調整電量指示的校正。

電池轉接座材料隨意找到的,能用即可,轉接一顆 LR44。

因為直接調整機內電阻校正,目前直接使用1.55V LR44電池即可。

參考資料

https://www.butkus.org/chinon/pentax.htm 





2025年5月25日 星期日

Sekonic L-328 328vf 老測光錶開箱介紹

Sekonic L-328 是一台兼具入射、反射,含閃燈測量的精巧手持數位測光錶,使用單顆三號AA 1.5V電池供電,並有5度觀景窗反射式測光頭配件,是一組功能全面的測光錶,入手的目的為方便用來校準手上各類測光錶,是手上第一組全數位液晶顯示的測光錶,所幸測量品質穩定,幾乎與 Sekonic L-398M 的數值一樣。

配件完整,並尋得5度觀景窗反射式測光頭搭配使用。
L-328VF下方有菲涅爾透鏡的才是5度測光組,上方是瞄準用的觀景窗。

液晶顯示內容非常簡單,測光後提供光圈、快門值,可按上下鍵切換同EV值的組合,可切換為僅顯示EV值,曝光補償就只能自己推算,系統反應靈敏,機身小巧精致,功能別具特色,多半價格便宜,但年代稍久,可能會有瑕疵故障問題。

  • 規格特色

測光元件:Silicon Photo Diode

測光範圍(ISO 100):-1EV~19.9EV / 使用5度Viewfinder時:2EV~22.9EV

閃燈測光範圍(ISO 100):f/1.4~f/90 + 0.9AV / 使用5度Viewfinder時:f/4~f/90 + 0.9AV

ISO值範圍:3~8000

快門值範圍:30m~1/8000s / 閃燈測量時:1s~1/500s

光圈值範圍:類比顯示 f/1~f/90 at 0.5AV,數位顯示 f/1~f/90 +0.9AV

EV值範圍: -6 EV~25 +0.9 EV / 精度 正負0.1EV

外加配件:入射式測光半球、對比度平光頭、反射式測光頭、5度反射式觀景窗
Viewfinder L-328VF (觀景窗放大率1.3x)

液晶上光圈值右側有一組半圓的10等分刻度符號,用以類比擴充顯示更精準的光圈建議值或EV值,比如F/2又5格,即光圈值建議2.5,該符號表在開機時也作為電池電量的偵測顯示。

上下選擇鈕可以改變快門值,並依測光值給定光圈值,按住測量鈕不放時,可作連續測量,測量結果在改變ISO的同時,會同步重新計算新的光圈快門值或EV值。

外接式的5度觀景窗反射式測量頭,可視為標準鏡下的點測光範圍,用可換測光頭的方式來增進附加功能,是當年不少機種的設計思路,例如我入手的另一支 Gossen Profisix 就是其中翹楚,但配件安裝與攜帶可能稍麻煩,之後才又演進為入射、反射、點測的一體機種,但相對功能簡單的舊機種已足夠一般使用。

機身有閃燈同步接孔,原廠有5M長的三頭同步線,可同時連接相機、閃燈及測光錶。


後記:

入手的這台使用一陣子後發現,有時開關機不正常,要拆電池重置才能再開機,經搜尋發現是通病並找到解決方式,便自行嘗試拆修也順利解決,雖然當時已是尋找正常可開機的機身,但年代及電子元件老化故障等,一直是這類老電子儀錶的大問題,若是電池漏液造成無法開機的,若非專業人員,切勿選擇購買,我只是又撿到了堪用品,希望可以再撐下去。

需視情況更換正負電進入機板附近的零件,因受電池影響造成老化生鏽等問題。

所幸簡單完修,機板看起來尚可,但雙層板立體構造,若需再拆就不建議了。


2025年5月5日 星期一

Pentax K1 機內測光功能規格指標

Pentax K1,現代數位單眼135片幅機身,有關測光功能等機身規格指標,列出以方便作為測光錶類別文章的參考。

  • AUTO自動場景分析:賓得即時場景分析系統可提高 AE、AF 和影像創建的精度和穩定性,賓得即時場景分析系統透過與約 86,000 像素 RGB 感測器和 PRIME IV 協同工作,根據螢幕上的亮度分佈、拍攝對象的顏色和移動準確判斷場景。這款相機配備了全新的影像辨識演算法,應用了人工智慧領域的最新趨勢—深度學習,為場景辨別提供了新的見解。這使得測光、自動曝光控制、影像整理和自動對焦更加準確和穩定。 此技術來自理光株式會社,當曝光模式為 [場景分析自動] 且自訂影像模式為 [自動選擇] 時有效。
  • 曝光補償範圍指示:在螢幕顯示 -5EV ~ +5EV
  • 感光度範圍:ISO 100 ~ 204800
  • 測光方式:8.6萬像素RGB感應器TTL開放測光,模式有多區 (逆光自動補償)、中央重點 (逆光不自動補償)、重點
  • 重點測光,即點測光,雖未註明角度及大小,一般以觀景窗內的中央圓形框線為範圍,該區域可能約為全畫面的10%,且視安裝的鏡頭不同而有角度大小的變化,推測28廣角鏡時約是7.5度、50標準鏡時約是5度,135中長焦約是2度,200以上的望遠鏡約是1度。
  • 在查明K1的RGB測光元件位於五稜鏡的後上方,其光路會經過對焦屏,而我改用了非原廠的裂像對焦屏,裂像範圍就在點測區內,將會使得點測光的準度受影響,其餘多區及中央重點目前感覺不受影響,當使用點測光時,感覺鏡頭光圈大於f/2.8者,合焦時的點測光還算正確,離焦時點測光會顯示正負一檔的差距,若是鏡頭小於f/2.8者,使用點測光會偏向暗二檔左右,若依機身測光調整將容易失準過曝,總之就是在減二檔的狀態下拍攝即可正常曝光。
  • 快門值範圍:30s ~ 1/8000s
  • 光圈值範圍:依所安裝鏡頭決定
  • 多重曝光時的測光合成模式:平均 (平均曝光量並合成)、加法 (疊加曝光量並合成)、亮度 (與第一幅影像比較,僅替換明亮部份並合成),可執行2 ~ 2000次
  • 自動對焦的亮度範圍:-3EV ~ 18EV (ISO 100)
  • 曝光範圍:-3EV ~ 20EV (ISO 100 50mm f/1.4)

機身內多種測光模式,提供了機身方便、自動化、各種優先偏好模式計算,配合自動化感光度範圍,迅速提供光圈快門值,其高度整合功能讓使用者可心無旁騖專注構圖取景,難怪現代幾乎沒有使用手持測光錶的必要性了。


K1 曝光模式的操作變項

模式 改變快門 改變光圈 改變感光度 曝光補償
P Y Y Y Y
SV N N Y Y
TV Y N Y Y
AV N Y Y Y
TAv Y Y N
ISO AUTO
Y
M Y Y Y Y
B N Y Y N
X N Y Y Y



曝光值(EV)

EV是Exposure Value的縮寫,

曝光有三項要素:
一、底片速度(ISO)。
二、光圈大小。
三、快門速度。

//維基百科的說明
  • 曝光值是一個以2為底的對數刻度系統。
  • 曝光值0(EV0)對應於曝光時間為1秒而光圈為f/1.0的組合或其等效組合。
  • 曝光值每增加1將改變一檔曝光,也就是將曝光量減半,比如將曝光時間或光圈面積減半,是因為曝光值反映的是相機拍攝參數的設置,而非底片的照度。
  • 曝光值的增加對應於更快的快門速度和更大的f值。因此,明亮的環境或是較低的感光度(一般稱作ISO)應當對應於較大的曝光值。 
  • 「曝光值」是指的是拍攝參數(camera settings)的組合,而不是曝光量(photometric exposure)。
  • 當 EV100 指ISO100時的EV值,則 EV400 = EV100 +2,EV50 = EV100 -1。
  • EV表示的曝光補償:許多現代照相機都允許設置曝光補償,並通常用EV這個詞來表示。在這種情況下,EV指的是相機測光數據減去實際曝光值的差。比如+1EV的曝光補償意味著增加一檔曝光,不管是通過延長曝光時間還是更小的f值。
    在這裡,EV的含義和先前刻度系統中的EV(曝光值)恰好是相反的。增加曝光對應於減少曝光值(-EV),因此+1EV的曝光補償意味著更小的EV(曝光值);反過來,-1EV的曝光補償的結果是更大的EV。例如,測得某一比中性灰更亮的物體的EV為16,並設定+1EV的曝光補償以修正曝光,那麼最終的拍攝參數對應於EV15(而不是17)。
//維基百科的說明

    光圈
快門\
11.422.845.6811162232
8s -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
4s -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
2s -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1/2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1/4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1/8 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/15 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1/30 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1/60 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1/125 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1/250 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1/500 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1/1000 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1/2000 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1/4000 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1/8000 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

參考資料:

2021年9月18日 星期六

老相機電池升壓對測光錶的影響

隨著老式1.35V水銀電池停產,不少相機用的小電池改成環保材質,如1.5V的鹼性電池、1.55V的氧化銀電池或是較高價的1.4V鋅空電池,新款電池電壓有些許提高,這可能造成老相機機內反射式TTL測光錶的誤差,有些橋式測光電路的設計較不受電壓影響,有些串列式測光電路則較可能產生測光偏差。

舊式測光錶的指針部份是種微安培檢流計,環境越亮,電流越大,指針就會偏轉,多出0.15v的電壓一般不會造成太大誤差,但考量到測光元件的老化或電路計設因素,可能會有半檔到一檔以上的差別,甚至在低光時誤差不大,高光時則非常不準確。

這類需要供電的測光錶電路多半是電池加上光敏電阻(Photoconductive Cell)及微安培檢流計的組合,光敏電阻上的感光體通常是硫化鎘光敏電阻(Cadmium Sulfide Cell,簡稱CdS)。

機內反射式測光錶電路示意圖

其電路簡單來的看是光敏電阻先串聯微安培計後,再與電池並聯,高光時光敏電阻阻值變小,電路中的電流變大,造成微安培計偏轉,所以亮度與電流成正比。

因電池升壓指針偏轉較多(藍色),實際的測光值可能較低(灰色)。

若你誤信了升壓的測光錶讀值,將光圈縮小或提高快門速度讓指針下降歸零,那實際的曝光量就不足了,如下圖所示。

被偏高的錯誤測光值誤導而調整的指針(藍色),實際是降檔在指攝(灰色)。

在此類電路中,若電池的電壓稍稍升高,電流也會提高,微安培計就會多偏轉一些,所以測光錶會顯示徧亮,此時若使用者依稍高測光錶指示,又縮小光圈或提高快門速度以求指針置中,反而被不正確的測光值誤導,其結果就造成欠曝,照片成像會徧暗,是故若電池稍高壓,解決方法如下:

  1. 直接手動過曝一些以得到正確曝光。
  2. 若機身有曝光補償功能可用,就直接固定加補一些,而且反射式測光易受背光影響,若是背景偏亮,曝光補償可能還得再累加上去。
  3. 若沒有曝光補償功能,亦可手動調整機身ISO設定來偏移,例如:底片是200度,ISO調整成100拍,沖洗仍依200度處理,是騙機身強制過曝 over。
  4. 利用電池轉接器來降壓。 
  5. 直接修改測光電路,如修改或調整電阻或增加二極體來降壓,使電壓符合原設計。
  6. 什麼都不做,相信底片的寬容度。
  7. 改用其他測光錶。

備註:

1、由於測光電路需要穩定的電壓,且因為放電曲線的緣故,不建議使用1.5V鹼性電池,1.55V氧化銀電池是較好的選擇,但價格上鹼性電池合算也容易找到。
2、相對的若底片是200度,ISO調整成400拍,沖洗仍依200度處理,是騙機身強制欠曝 under,但電池升壓的情況下不適用,而且這與增感 push 和減感 pull 不同喔。此外TTL反射式測光著重於在畫面中找出合適的測光區,這也會影響測光正確與否。
3、也有同好指出,其實手動過曝、曝光補償及ISO調整等方式,不是正確的方法,因為相機的快門、光圈及ISO是倍數計算的,但光敏電阻Cds則是非線性的對數變化,高光時誤差會變大。

此外,有些不必使用電池的是硒質光電池(Selenium Cell)的測光錶,光電池依光度強弱產生電流以推動檢流計,光電池與檢流計並聯,亮度與電流成正比, 例如著名的入射式測光錶:Sekonic L-398M,其後續機種免電池測光錶改為非晶矽光電池(Amorphous silicon photocell) ,型號為:Sekonic L-398A 。

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%8B%E5%85%89%E8%A1%A8

http://blog.dcview.com/article.php?a=VmhQNQ1vADIDZA%3D%3D 

http://ycttim2008.blog6.fc2.com/blog-entry-849.html

 

 

2007年8月1日 星期三

老相機的 PX625 電池降壓轉接器 DIY - PX625 Battery Adapter DIY

  那天和網友交易鏡頭時聊了一下老機使用,他也是老相機的愛好者,之前 Pentax 的輝煌歷史,恐怕是現在的我們無法想像的,只有透過老相機的使用我們才能感受到,這樣的工藝精品帶給自己的感動。但是老相機的測光表,隨著水銀電池舊型號的停產,讓人空有機身,卻無法方便地使用,所以小弟提供一下自己 DIY 的方式,讓各位可以用現代買得到的電池來轉接替代。

  電池問題,除了型式、造形的改變,還有電壓的小差異,雖然有人說差那零點幾福特是沒有影響的,但實際上在某些相機可能會有誤差,或許可參考我的簡單說明來調整。另外則可參考以下做法來自製降壓轉接器。

  舊的 PX625 是 1.35V ,有 SP-F 的同好都知道,這東西已停產不可得,只買得到造型一樣的 PX625A/ 1.5V 的鹼性電池,小弟在參考了一些網站後,自製了以下轉接環:

所需工具、材料:
合適的塑膠環、二極體 1N4148、LR44 電池、塑膠片、快乾膠、鑽子(小電鑽)、尖嘴鉗、電工膠(施敏打硬)等..
(圖多請耐心等一下)


愛機與轉接器。


用便宜好找的LR44就可以了。


二極體加上施敏打硬絕緣,使用很安全。


二極體的接腳直接利用當接點,中間則用塑膠片隔開。


各方位視圖一。


各方位視圖二。


各方位視圖三。


各方位視圖四,可見向外的接腳。


各方位視圖五,可見向內的接腳

  以上的原理為:將 LR44 的正極接上二極體(有方向性),因二極體的順向電壓會產生微小的降壓,便將原本 1.5V 降至 1.35V 左右。
實測如下:


原來的LR44電壓。


轉接後的電壓。

  以上如果你覺得很煩麻,沒關係,還是有花多點小錢的解決辦法,如下:


這是我去日本時買的 MR-9 轉接器,用 SR43 或 LR43 電池,在台灣可於網路上找某間相機行代訂,不過我自己實測 MR-9 的降壓實在不明顯。

  最後是為了拍這些小東西,我的小數相只好自製近攝鏡,博君一笑的小道具!


未接前數相最大放到這種大小,能看嗎!


套桶是原廠的,鏡片是夜市的放大鏡。


膠帶橡皮筋固定大法。


質感沒有,方便救急,出門在外的好伙伴!


接上後可以放大到此地步。

  希望以上對玩老相機的各位有所幫助,雖然玩 M42 鏡頭的同好實屬小眾,所擁有的也不見得是什麼星鏡、名機,可是老東西能在你的手上發光,也是值得令人執著的好事情!本文為本人發表於PFC,增貼於自己的Blog。