Stromversorgung eines Nikon SB-28- oder Cobra-Blitzes mit einem externen (nicht tragbaren) Netzteil für Studiozwecke.

Ich muss meinen Cobra-Blitz oft im Innenbereich als Studioblitz verwenden, aber ich habe immer Probleme mit den Batterien: nicht genügend geladene Batterien, keine neuen Batterien für die Sicherung, Batterieladung zu niedrig nach einigen Blitzen ...

Meine Blitze verwenden 4x 1,5V Batterien, also brauchen sie 6V.
Und jeder der von mir verwendeten Akkus hat 2600 mAh.
Mir wurde gesagt, dass meine Blitze bis zu 4000 mAh unterstützen können.

Ich sehe, dass ich viele tragbare Netzteile habe, die 12 V oder 6 V für 1 A oder 2 A liefern (wie Ladegeräte für tragbare Computer).
Aber nichts, was mindestens 2600 mAh liefert. Ich denke, es ist möglich, eine benutzerdefinierte Stromquelle zu bauen, indem ich einige Dummy-Batterien in meinen Blitz einstecke, der an die Wandsteckdose angeschlossen ist, für einen sofortigen Gebrauch, ohne daran denken zu müssen, geladene Batterien zu Hause zu haben oder nicht.

Wisst ihr wie ich das machen oder finden könnte?

Antworten (1)

Stromversorgung eines Nikon SB-28 oder eines anderen Blitzes mit einem externen, nicht tragbaren Netzteil

Update: Oliver weist jetzt darauf hin, dass er einen Nikon SB-28 Blitz verwenden wird. Dies ist ein ausgezeichneter älterer Nikon-Blitz mit einer hohen Leitzahl, der für seine Anwendung ziemlich gut geeignet ist. Siehe hinzugefügte Anmerkungen am Ende speziell für diesen Flash.

Diese Antwort gilt für JEDES Blitzgerät, das 4 x AA-Zellen
verwendet und Alkali- oder NimH-Batterien verwenden kann.

** Thermische Probleme sind normalerweise von erheblicher Bedeutung, wenn ein Blitz auf diese Weise mit einer bereitwilligen Stromversorgung und starker Beanspruchung verwendet wird. Die Kommentare am Ende und die zitierte Rezension von Ken Rockwell sind erwähnenswert, wenn ein Blitz auf diese Weise verwendet wird.

Zusammenfassung:

  • Eine geregelte 6-Volt-Versorgung mit einer Kapazität von 2 Ampere funktioniert gut.

  • Eine 6-V-geregelte 3-A- oder 4-A-Versorgung KANN ein schnelleres Recycling ermöglichen oder auch nicht, schadet aber nicht.

  • Eine geregelte 6-V-Versorgung bei 1 A wird wahrscheinlich gut funktionieren.

  • Eine geregelte 5-V-Versorgung bei 1 A bis 4 A wird wahrscheinlich funktionieren, aber eine 6-V-Versorgung wäre besser.

  • Die Zahl von 2600 mAh ist ein Hinweis auf die Akkukapazität, nicht auf die Entladerate.

  • Ich habe ein geregeltes Netzteil empfohlen. Dies ist erforderlich, damit eine so hohe Spannung bereitgestellt werden kann, wie es sicher ist, aber damit die Spannung bei leichten Lasten nicht auf gefährliche Werte ansteigt.
    Die meisten, aber nicht alle modernen Netzteile sind reguliert.


Zunächst sind einige grundlegende Definitionen erforderlich:
Ah oder mAh sind ein Maß für die Energiekapazität einer Batterie.
A oder mA sind ein Maß für den Batteriestrom.
W oder mW sind ein Maß für die Leistung
V ist die Batteriespannung

Ah = Ampere x Stunden ist das Produkt aus Strom (A) und der Zeit, die die Batterie diesen Strom liefern kann. Die tatsächlichen Ah-Werte einer Batterie variieren je nach Last, Temperatur und Alter, aber ich gehe vorerst davon aus, dass der Wert konstant ist.
Ein 2600-mAh-Akku (= 2,6 Ah) könnte Folgendes liefern: 2600 mA Strom für eine Stunde (als 2600 x 1 = 2600) oder
1000 mA Strom für 2,6 Stunden (als 1.000 x 2,6 = 2600) oder 5.000 mA für 0,52 Stunden (als 5.000 x 0,52 = 2600)
SO gibt die Ah-Zahl einer Batterie keinen genauen Hinweis auf ihre AKTUELLE Kapazität.
Es wird einige Korrelationen geben, aber sie sind nicht präzise.
Ein 2600-mAh-Akku kann nach dem Aufladen beispielsweise 5000 mA sinnvoll liefern.
Diese kann sinken, wenn der Akku fast vollständig entladen ist.

Ihr Blitz funktioniert wahrscheinlich mit NimH-Batterien (Nickel-Metallhydrid) und mit Alkaline-Batterien.
4 x NimH-Batterien liefern über einen Großteil ihrer Entladezeit etwa 4,4 V Spannung.
4 x Alkalibatterien liefern im Neuzustand etwa 6,5 ​​V und im fast vollständig entladenen Zustand etwa 4 V.
SO muss der Blitz in der Lage sein, mit Batteriespannungen von beispielsweise 4,4 V bis 6,5 V (und idealerweise 4 V bis 7 V, um sicher zu sein) einwandfrei zu funktionieren.
Jede Stromversorgung, die beispielsweise 5,5 V bis 6,5 V liefert, ist sicher. Am oberen Ende gibt es normalerweise eine schnellere Laderate. Eine geregelte 6-V-Versorgung ist gut geeignet. Eine geregelte 5-V-Versorgung ist in Ordnung, aber 6 V ist besser).

Der Blitz hat eine höhere Stromentnahme, wenn er mit einer leistungsfähigen Versorgung ausgestattet ist, arbeitet aber mit weniger Strom und kürzeren Zykluszeiten, wenn die Versorgung weniger leistungsfähig ist als die beste, die der Blitz benötigt.
Eine 2-A-Versorgung bei geregelten 6 V ist wahrscheinlich ausreichend.
Eine 3-A- oder 4-A-Versorgung bei geregelter 6-V-Spannung KANN je nach Flash-Design zu einer langen Wiederaufladezeit führen.

Sie sagen nicht, welches Cobra-Blitzmodell Sie verwenden, und sie verkaufen viele.
Sie können gut "Badge Engineer" -Modelle sein, die für den allgemeinen Verkauf verfügbar sind.
Hier ist ein typischer Cobra-Flash auf Amazon .

Fotos: Links: Cobra 480AF . Rechts: Nikon SB28.

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Wenn Sie ein bestimmtes Modell und einen Website-Link angeben, kann ich diese Empfehlung möglicherweise verfeinern, ABER das Obige gilt für alle Blitze, die 4 x AA-Zellen benötigen und Alkali- oder NimH-Batterien verwenden können.


Nikon SB-28 voreingenommene Kommentare - immer noch von allgemeiner Gültigkeit:

Oliver weist jetzt darauf hin, dass er einen Nikon SB-28-Blitz verwenden wird.

Hier ist ein Nikon SB-28-Blitzgerätbericht , der 2004 von Ken Rockwell geschrieben wurde. Im Gegensatz zu vielen Rezensionen listet es sinnvollerweise den Stromverbrauch unter verschiedenen Bedingungen auf und kommentiert thermische Probleme. Es wird sich lohnen, diese Rezension zu lesen, wenn Sie diesen Blitz auf diese Weise verwenden.

Ken rät zu den unten aufgeführten Stromaufnahmen von 4 x AA NimH-Zellen.
Es ist nicht klar, was den Spitzenwert von 7 A verursacht – es kann sich um eine Messanomalie oder einen Eingangskondensator des Netzteils handeln, der sich anfänglich auflädt. Der eigentliche "Wechselrichter", der die Spannung für die Blitzschaltung anhebt, scheint nicht direkt für diese Spitze verantwortlich zu sein. Ich kommentiere dies im Detail, da ich denke, dass es keine Rolle spielt, wenn Ihre Versorgung diese kurze Anforderung nicht vollständig erfüllen kann.

Am wichtigsten sind die "500 mA beim Laden", die jederzeit auftreten, wenn der Blitz aufgeladen wird, sei es bei vollständiger Entladung oder während Aufladezyklen im Standby-Modus. Dies ist niedriger als ich erwartet hätte und bedeutet, dass eine geregelte 6-V-Versorgung (in allen Fällen) x 1 A mehr als ausreichend sein sollte, eine 2-A-Versorgung möglicherweise etwas besser ist und eine 3-A-Versorgung nicht erforderlich ist, aber keinen Schaden anrichten sollte. Alle Netzteile verfügen über einen Ausgangskondensator, der eine kurze Stromspitze über dem Nennpegel liefern kann, jedoch nur für einen sehr kurzen Zeitraum. Es KANN hilfreich sein, einen 1000-uF-Kondensator über den Netzteilausgang hinzuzufügen, ist aber wahrscheinlich nicht erforderlich.

  • 7A Spitze (ca.)
    500mA Laden
    111mA bei eingeschalteter LCD-Beleuchtung

  • 28 mA eingeschaltet , aber nicht geladen, plus
    500 mA für 0,8 s alle 32 s, wenn der Kondensator aufgefüllt wird (40 mA Durchschnitt)

  • 0,75 mA im STBY-Modus plus
    500 mA für 0,8 s alle 32 s, wenn der Kondensator aufgefüllt wird (13 mA Durchschnitt)

  • 0,5 uA im ausgeschalteten Zustand


Thermische Probleme:

Kens Artikel schlägt vor, dass der Blitz mit guten Batterien in 5 Sekunden von vollständig entladen wird (aber bei normalem Gebrauch können viel schnellere Raten erreicht werden). Dies scheint einer Eingangsleistung von P = V x I = 6 V x 500 mA = 3 Watt bei kontinuierlicher Verwendung zu entsprechen. Thermisch ist dies keine große Menge an Leistung, aber dieser und andere Blitze haben Überhitzungsprobleme, wenn versucht wird, sie sehr stark zu belasten.

Ken bemerkt

  • ... Ich glaube, das Handbuch warnt davor, dass Sie den Kunststoff des SB-28 schmelzen können, wenn Sie mehr als zehn Blitze mit voller Leistung hintereinander auslösen, ohne zehn Minuten auf das Abkühlen zu warten.

Das scheint eine übermäßig niedrige Wärmeleistung zu sein und liegt wahrscheinlich weit unter der tatsächlichen, aber lesen Sie, was das Handbuch sagt, und führen Sie selbst einige Wärmetests durch. (Das Berühren des Warmblitzes sollte in den meisten Fällen ausreichen, um eine thermische Plausibilitätsprüfung zu erhalten.)

Wenn Sie die Zyklusrate bei Verwendung in einer Studioumgebung mit einem beliebigen Blitz erhöhen möchten, können Sie möglicherweise nützliche Gewinne erzielen, indem Sie einen Lüfter hinzufügen. Dies kann leise sein und einen recht geringen Luftstrom haben und dennoch große Vorteile im Vergleich zur Verwendung von "stiller Luft" erzielen. Wenn ein externer Akku verwendet wird, können Sie Luft in das geöffnete Akkufach und über das Blitzgehäuse leiten. Das Kühlen des eigentlichen Blitzröhrenbereichs wird wahrscheinlich keine negativen Auswirkungen haben, aber seien Sie vorsichtig. An extremen Grenzen kann ein thermischer Schock das Rohr über den Rand drücken.

Vielen Dank für diese Details. Der Blitz, den ich für den genannten Zweck verwenden möchte, ist ein Nikon SB-28. Mein Problem ist immer noch, ein gutes Netzteil zu finden, wie Sie es in Ihrer Antwort beschrieben haben. Ich habe diese 2 gesehen: cgi.ebay.fr/ws/… und cgi.ebay.fr/ws/… Was denkst du darüber?
@Oliver - Beide sehen tres bon aus. Da sie den gleichen Preis haben, können Sie genauso gut die 3A kaufen. Sie SOLLTEN reguliert werden, ABER ich würde das, was ich gekauft habe, vor dem Gebrauch mit einem Voltmeter testen. Vout sollte auch im unbelasteten Zustand nie mehr als 6,5 Volt betragen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Blitz eine etwas höhere Spannung akzeptiert, aber möglicherweise nicht.
Ich bin kein Experte, aber diese cgi.ebay.fr/… scheint reguliert zu sein, nicht wahr (Rauschen <= 120 mV (1 %) der branchenüblichen Ausgangsspannung)?
@Oliver - Ja - Aussagen deuten darauf hin, dass es reguliert ist - eine Versorgung mit dieser Nennleistung und Größe ist eine Versorgung mit Schaltmodus, die von Rechts wegen reguliert ist (fast :-)). Es lohnt sich, es zu überprüfen, wenn Sie es bekommen oder was auch immer Sie kaufen. Schließen Sie das Voltmeter an den unbelasteten Ausgang an. Vmax nicht über 6,5V. Wahrscheinlich sicher bis 7 V und vielleicht noch ein bisschen mehr, aber das ist ungewiss. Wenn es über 6,5 V liegt, wird es wahrscheinlich durch eine kleine Dauerlast ausreichend heruntergeladen. Ein zB 560-Ohm-Widerstand zieht ~ = 10 mA und verbraucht weniger als 1/8 Watt, so dass jeder 560 R ausreichen würde. Kleinere Widerstände werden es mehr belasten und mehr erhitzen. Messung melden, wenn verfügbar.
Also, wenn ich Ihre Ratschläge gut verstehe, denken Sie, dass es sicherer ist, diese cgi.ebay.fr/… zu kaufen, anstatt diese cgi.ebay.fr/ws/… ? Ist das richtig ?
@Oliver - Der 2. wurde mir bis jetzt noch nicht gezeigt. Beide sind potenziell in Ordnung. Die zweite erwähnt keine Brummspannung, ABER beim Kauf billiger chinesischer Produkte stimmen Behauptung und Realität nicht mit Sicherheit überein. Also, was auch immer Sie kaufen, überprüfen Sie die Spannung wie oben angegeben.
Wissen Sie, ob ich ein Stromschlagrisiko habe, wenn ich mein selbstgebautes 6V/3A-Netzteil manipuliere, während das Netzteil an die Wandsteckdose angeschlossen ist? Stellen wir uns vor, ich berühre die Metallteile beim Einsetzen oder Herausnehmen des Akkus aus dem Flash.
@Oliver - Re Shock: Die Antwort ist die gleiche wie die Antwort, die ich gerade auf Ihre identische Frage zum Stack Exchange Electrical gegeben habe -> electronic.stackexchange.com/questions/36968/…
Ich habe es mit dem 6V/3A Netzteil versucht. Es funktioniert wirklich gut, aber nach 8 Blitzen mit voller Leistung innerhalb von 20 Sekunden werden meine falschen (Plastik-) Batterien sehr heiß und beginnen zu schmelzen. Ich werde es mit 2A und 1A versuchen und sagen, was passiert.