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数码相机各种硬件详细解析

数码相机各种硬件详细解析
数码相机各种硬件详细解析

数码相机各种参数及购买前须知

为了帮助大家对数码相机有一个清晰的了解,特发了大把时间,到处查询资料和信息,最后终于编辑出来了。希望能够找到你需要的东西。

数码相机参数解释

数码相机的心脏——感光器件。与传统相机相比,传统相机使用“胶卷”作为其记录信息的载体,而数码相机的“胶卷”就是其成像感光器件,而且是与相机一体的,是数码相机的心脏。感光器是数码相机的核心,也是最关键的技术。数码相机的发展道路,可以说就是感光器的发展道路。目前数码相机的核心成像部件有两种:一种是广泛使用的CCD(电荷藕合)元件;另一种是CMOS(互补金属氧化物导体)器件。

数字变焦也称为数码变焦,英文名称为DigitalZoom,数码变焦是通过数码相机内的处理器,把图片内的每个象素面积增大,从而达到放大目的。这种手法如同用图像处理软件把图片的面积改大,不过程序在数码相机内进行,把原来CCD影像感应器上的一部份像素使用"插值"处理手段做放大,将CCD影像感应器上的像素用插值算法将画面放大到整个画面。

显示屏

数码相机与传统相机最大的一个区别就是它拥有一个可以及时浏览图片的屏幕,称之为数码相机的显示屏,一般为液晶结构(LCD,全称为LiquidCrystalDisplay)。

镜头类型

数码相机的镜头由多片镜片组成,材质则分为玻璃与塑料两类。如果数码相机镜头以玻璃为材料,很多用户及商家都说玻璃镜头透光率佳、投射图像更清晰。不过目前许多测试报告都显示,玻璃的透镜并不一定比塑料材料能带来更清晰的图像,同时玻璃镜头也可能增加相机重量,因此选购时还是应该做多面向观察,不要拘泥在镜头材质问题上。

光圈英文名称为Aperture,光圈是一个用来控制光线透过镜头,进入机身内感光面的光量的装置,它通常是在镜头内。我们平时所说的光圈值F2.8、F8、F16等是光圈“系数”,是相对光圈,并非光圈的物理孔径,与光圈的物理孔径及镜头到感光器件(胶片或CCD或CMOS)的距离有关。

光圈

光圈F值愈小,在同一单位时间内的进光量便愈多,而且上一级的进光量刚是下一级的一倍,例如光圈从F8调整到F5.6,进光量便多一倍,我们也说光圈开大了一级。多数非专业数码相机镜头的焦距短、物理口径很小,F8时光圈的物理孔径已经很小了,继续缩小就会发生衍射之类的光学现象,影响成像。所以一般非专业数码相机的最小光圈都在F8至F11,而专业型数码相机感光器件面积大,镜头距感光器件距离远,光圈值可以很小。对于消费型数码相机而言,光圈F值常常介于F2.8-F16。此外许多数码相机在调整光圈时,可以做1/3级的调整。

快门

英文名称为Shutter,快门是相机上控制感光片有效曝光时间的一种装置。快门的工作原理是这样的,为了保护相机内的感光器件,不至于曝光,快门总是关闭的;拍摄时,调整好快门速度后,只要按住照相机的快门释放钮(也就是拍照的按钮),在快门开启与闭合的间隙间,让通过摄影镜头的光线,使照相机内的感光片获得正确的曝光,光穿过快门进入感光器件,写入记忆卡。至于单反相机常见的B快门功能,虽然可由你自由决定曝光时间的长短,拍摄弹性更高,不过目前大多数的消费性数码相机都还不能支持,最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。完善的快门通常必须具备以下几个方面的作用:

一、必须具备有能够准确调控曝光时间的作用,这一点是照相机快门的最基本的作用;

二、必须具备有足够高的快门速度,以利于拍摄高速动动全或有效控制景深;

三、必须具有长时间曝光的作用,即应设有“T”门或"B"门;

四、具有闪光同步拍摄的功能;

五、具有自拍的功能,以便于自拍或在无快门线的情况下进行长时间曝光时,使快门开启。

闪光灯

英文学名为FlashLight。闪光灯也是加强曝光量的方式之一,尤其在昏暗的地方,打闪光灯有助于让景物更明亮。使用闪光灯也会出现弊端,例如在拍人物时,闪光灯的光线可能会在眼睛的瞳孔发生残留的现象,进而发生「红眼」的情形,因此许多相机商都将"消除红眼"这项功能加入设计,在闪光灯开启前先打出微弱光让瞳孔适应,然后再执行真正的闪光,避免红眼发生。中低档数码相机一般都具备三种闪光灯模式,即自动闪光、消除红眼与关闭闪光灯。再高级一点的产品还提供“强制闪光”,甚至“慢速闪光”功能。

白平衡

英文名称为WhiteBalance。物体颜色会因投射光线颜色产生改变,在不同光线的场合下拍摄出的照片会有

不同的色温。例如以钨丝灯(电灯泡)照明的环境拍出的照片可能偏黄,一般来说,CCD没有办法像人眼一样会自动修正光线的改变。

连拍功能

英文学名为continuousshooting,是通过节约数据传输时间来捕捉摄影时机。连拍模式通过将数据装入数码相机内部的高速存储器(高速缓存),而不是向存储卡传输数据,可以在短时间内连续拍摄多张照片。由于数码相机拍摄要经过光电转换,a/d转换及媒体记录等过程,其中无论转换还是记录都需要花费时间,特别是记录花费时间较多。因此,所有数码相机的连拍速度都不很快。

短片拍摄功能

即数码相机具备拍摄视频文件的功能。有别于DV(数码摄像机),数码相机只可以把视频文件存放在记忆卡里面,由于记忆体的空间有限,所以视频文件的质量跟大小都比较差。

录音功能即通过数码相机上自带的麦克风,进行录音的功能。由于不是专业的摄像机或者录音笔,数码相机所录取的音频均为单声道。数码相机的录音功能可大致分为三种:现场短片录音,标注语音文件和纯录音。

存储介质

数码相机将图像信号转换为数据文件保存在磁介质设备或者光记录介质上。如果说数码相机是电脑的主机,那么存储卡相当于电脑的硬盘。存储记忆体除了可以记载图像文件以外,还可以记载其他类型的文件,通过USB和电脑相连,就成了一个移动磁盘,市面上常见的存储介质有CF卡、SD卡、MMC卡、SM卡、记忆棒(MemoryStick)、xD卡和小硬盘MICRoDRIVE)。

场景模式:

一般而言,数码相机内预先调节好光圈、快门、焦距、测光方式及闪光灯等参数值,以便于那些经验不足的用户拍出有一定质量保证的数码相片。不过用现有的模式也未必能拍出高质量的照片。相当一部份朋友使用的是数码相机的AUTO(自动)模式,而在特定的拍摄环境中,其相片质量当然难以保障。因此为了更加方便初级用户的使用,数码相机厂商在数码相机内加入了数种场景模式,这样就更加方便拍出高质量的照片。目前,数码相机内的场景模式少则有四、五种,多则有二三十种。

电池

数码相机需要电池以维持正常运作。一般情况下,数码相机可以采用干电池、碱性锌锰电池、镉镍电池、氢镍电池、锂离子电池以及锂电池等作为其电源。

数码相机的噪点(noise)也称为噪声、噪音,主要是指CCD(CMOS)将光线作为接收信号接收并输出的过程中所产生的图像中的粗糙部分,也指图像中不该出现的外来像素,通常由电子干扰产生。看起来就像图像被弄脏了,布满一些细小的糙点。我们平时所拍摄的数码照片如果用个人电脑将拍摄到的高画质图像缩小以后再看的话,也许就注意不到。不过,如果将原图像放大,那么就会出现本来没有的颜色(假色),这种假色就是图像噪音。

数码单反

数码单反相机就是使用了单反新技术的数码相机。作为专业级的数码相机,用其拍摄出来的照片,无论是在清晰度还是在照片质量上都是一般相机不可比拟的。这些都是单反技术成就了数码单反相机的高性能。

APS-C单反相机:采用了小于135规格的CCD或CMOS感光器件,长宽比为3:2,边长近似为24.9×16.6mm,为了便于形容,人们就把类似这种大小的感光器件称之为“APS-C规格”,采用该规格尺寸的单反相机就是APS-C单反相机。

单反就是指单镜头反光,即slr(singlelensreflex)。在这种系统中,反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。单镜头反光照相机的构造图中可以看到,光线透过镜头到达反光镜后,折射到上面的对焦屏并结成影像,透过接目镜和五棱镜,我们可以在观景窗中看到外面的景物。拍摄时,当按下快门钮,反光镜便会往上弹起,软片前面的快门幕帘便同时打开,通过镜头的光线(影像)便投影到软片上使胶片感光,尔后反光镜便立即恢复原状,观景窗中再次可以看到影像。单镜头反光相机的这种构造,确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的,它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样,它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致,消除了旁轴平视取景照相机的视差现象,从学习摄影的角度来看,十分有利于直观地取景构图。单镜头反光相机还有一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头。

全幅单反相机

CCD或CMOS感光器件面积的大小与35mm胶片面积相比,如果接近或相等(36×24mm),就是全幅规格,采用该规格尺寸的单反相机就是全幅单反相机。全画幅的优势显而易见,因为感光元件CCD/CMOS面积大,这样一来捕获的光子越多,感光性能越好、信噪比越低。

购买数码相机主要看哪些参数,为什么?

1,CCD尺寸,这是成像质量的关键所在,尺寸越大成像质量越好。一般选1/2.5英寸以上的。1/1.8或1/1.7英寸的比较好了。

2,CCD的有效像素。像素大小的作用在于能打印多大的照片。500万像素的分辨率最大打印尺寸就可达50x75厘米(20x30英寸)的优质照片。其实,一般家用通常也就打印5、6寸而已,300万就够用的了。目前市场上的DC,几乎所有机型的像素都在700万以上了,所以,选购DC,不去看像素也行了。

3,镜头尺寸。3到20倍光学变焦,一般选3到4倍就够了,6倍以上是长焦机了;要广角的选28mm镜头尺寸;要长焦的选200mm以上的;不要去看数码变焦了。当然了,如果能有28mm广角+长焦的,那就更好了,就能更加的适应各种场合的拍摄,就能实现一镜走天下的愿望了,这样的机型,目前可选的越来越多了。

4,显示屏。2.5英寸20万像数以上显示屏,这类显示屏的显示效果就相当的不错了;当然还有可旋转的显示屏可选了,旋转屏会给你的取景带来更多的便利了。要看大小,更要看像素,目前3.0英寸,23万像素的显示屏的显示效果是特别的好了。

5,动画功能。支持640×480像素30帧/秒以上的主流的动画功能。动画过程中如果能拍静态照片、能进行光学变焦、能进行光学防抖,能在拍完之后进行动画编辑和剪切静态照片的,那就更好的了。

6,手动功能。需要手动的话还要看手动功能(M档、A档、S档)如何。这就要看各人的爱好了,毕竟大多数人还是喜欢全自动了,但如果你是想学摄影的话,手动功能越强大就越好了。最好是光圈优先、快门优先和手动曝光都有。

7,机身大小(外形、颜色)、电池类型(能力)、防抖与否等等了。想要防抖机型的话,一般要选光学防抖型的了。电池一般是锂电的好了。

8.品牌提问。著名品牌,本身就是高质量的一个保证。佳能索尼尼康富士松下等都是首选。

当然啦,还有光圈大小快门速度感光度等等,不过如果不是有特殊要求的话,这些不看也罢,这些配置是会和整机的档次相匹配的。

CCD的大小决定照相机的好坏准确吗

CCD由很多“感光单元”构成,它们将经过镜头的光按照强度转换成电讯号。简单地说:在分辨率相同、生产工艺都一样的情况下,镜头CCD的面积越大,单个“感光单元”的面积也越大,其信噪比和感光能力也就越高,所成像的质量也就越好。此外CCD成像面积越大,可以使用的镜头口径越大、焦距也可以越长,从而降低了对镜头分辨率的要求。其实这与普通相机120底片的成像效果普遍要好于135底片的道理类似。

就图像传感器而言,芯片面积越小,制造的成本就越低,而在面积只有1/2.7英寸左右的感光面积上排列几百万个像素点,已经让每个像素的感光面积缩小到了3微米~5微米。如果想在这样的芯片面积上再增加像素数,就会带来图像信噪比降低、等效感光度降低等大量问题。在300万像素的数码相机刚刚出现的时候,很多比较专业的用户还是更欣赏具有1/2英寸大CCD的佳能PowerShotPro70168万像素的图像质量,其中单个感光单元的面积较大就是一个重要因素。当然由于大面积的CCD生产工艺要求非常高,而且大面积CCD的成品率也不高,所以导致生产成本居高不下,也就导致在分辨率相同的情况下采用大面积CCD数码相机的售价要高出同类产品很多,目前普通民用数码相机CCD最大尺寸仅为2/3英寸,而专业数码相机的感光元件尺寸则达到了与普通135底片相同的水平。当然,作为普通用户来讲,过分关注CCD面积并没有太大的实际意义,毕竟影响数码相机最终成像质量的因素还有很多。

CCD和CMOS的区别,最好能详细说明,哪个拍出的效果好点.

最佳答案

CCD和CMOS在制造上的主要区别是CCD是集成在半导体单晶材料上,而CMOS是集成在被称做金属氧化物的半导体材料上,工作原理没有本质的区别。CCD只有少数几个厂商例如索尼、松下等掌握这种技术。而且CCD制造工艺较复杂,采用CCD的摄像头价格都会相对比较贵。事实上经过技术改造,目前CCD和CMOS的实际效果的差距已经减小了不少。而且CMOS的制造成本和功耗都要低于CCD不少,所以很多摄像头生产厂商采用的CMOS感光元件。成像方面:在相同像素下CCD的成像通透性、明锐度都很好,色彩还原、曝光可以保证基本准确。而CMOS 的产品往往通透性一般,对实物的色彩还原能力偏弱,曝光也都不太好,由于自身物理特性的原因,CMOS的成像质量和CCD还是有一定距离的。但由于低廉的价格以及高度的整合性,因此在摄像头领域还是得到了广泛的应用。

CCD和CMOS的区别:

问:既然ccd与cmos都是感光传感器,为何价格如此悬殊,它们之间到底有何区别,对于一般的数码相机新手来说是否要考虑它们的性能等问题。

答:CCD是目前比较成熟的成像器件,CMOS被看作未来的成像器件。

因为CMOS结构相对简单,与现有的大规模集成电路生产工艺相同,从而生产成本可以降低。从原理上,CMOS 的信号是以点为单位的电荷信号,而CCD是以行为单位的电流信号,前者更为敏感,速度也更快,更为省电。现在高级的CMOS并不比一般CCD差,但是CMOS工艺还不是十分成熟,普通的SMOS一般分辨率低而成像较差。

目前的情况是,许多低档入门型的数码相机使用廉价的低档CMOS芯片,成像质量比较差。普及型、高级型及专业型数码相机使用不同档次的CCD,个别专业型或准专业型数码相机使用高级的CMOS芯片。代表成像技术未来发展的X3芯片实际也是一种CMOS芯片。

CCD与CMOS孰优孰劣不能一概而论,但一般而言,普及型的数码相机中使用CCD芯片的成像质量要好一些。

2CCD的坏点和修复问题

拍摄夜景时或盖上镜头盖长时间曝光时,影像上的色点不一定都是CCD坏点,有的是噪点,CCD温度降低后会有改善,通过固件(Firmware)升级有的也能改善。

如果CCD真的有坏点可以说是无法维修的,因为那是CCD的硬件问题,对CCD的某个成像单元进行维修几乎是不可能的,也是不经济的,只有换相机或换CCD。

数码相机ccd与cmos哪个好

在一般的数码相机中,存在着两种感光元件:CCD和CMOS。CCD(ChargeCoupledDevice电荷藕核装置)是常用的感光元件,与它其名的还有CMOS(ComplementaryMetalOxideSemiconductor互补金属氧化物半导体),基本上两者都是利用矽感光二极体(photodiode)进行光与电的转换。那数码相机CCD和CMOS哪个好呢?看完下文你就明白了。

要比较它们,先从结构开始。最大的不同在于ADC的位置和数量。CCD每曝光一次,在快门关闭后进行像素转移处理,将每一行中每一个像素的电荷信号依序传入“缓冲器”中,由底端的线路引导输出至CCD旁的放大器进行放大,再串联ADC输出;相对地,CMOS的设计中每个像素旁就直接连着ADC,讯号直接放大并转换成数字信号。

整体来说,CCD和CMOS存在包括ISO感光度、制造成本、解析度、噪点与耗电量等不同类型的差异。ISO感光度差异:CMOS每个像素包含了放大器与A/D转换电路,过多的额外设备压缩单一像素的感光区域的表面积,因此相同像素下,同样大小之感光器尺寸,CMOS的感光度会低于CCD。同样,比较相同尺寸的CCD与CMOS感光器时,CCD感光器的解析度通常会优于CMOS。在噪点控制方面:由于每个CMOS每个感光二极体都要搭配一个ADC放大器,那么就需要百万个以上的ADC放大器,每个放大器或多或少都有些微的差异存在,很难达到放大同步的效果,对比单一个放大器的CCD和CMOS最终计算出的噪点就比较多。CMOS的影像电荷驱动方式为主动式,但CCD却为被动式。因此CCD还必须要有更精密的电源线路设计和耐压强度,高驱动电压使CCD的电量远高于CMOS。

怎么看数码相机的主要参数

面对你买的数码相机,很多朋友问的第一句话,你的数码相机是多少像素的,其实这一点固然有一定的道理,但不是像素越高就能带来更高的清晰度,他只能带来在电脑上看更高的分辨率而已!接下来,让我了解下CCD和像素之间秘密吧!

到底需要多少CCD像素?

CCD,是英文ChargeCoupledDevice的缩写,中文译名即“电荷耦合器件”。从功能上看,它负责将镜头传来的光信号转换为电信号,类似于普通光学相机的胶片。

CCD光电转换是通过CCD上面布满的许多感光点(MOS电容)来实现的。一张图片,就是通过这一个个的感光点来描述其色彩、亮度与灰度的。

对CCD感光点,我们通常的另一种描述是“像素”。理论上,像素越多,拍摄时就能使被拍摄物的影像分得更精细,对图像的描述也会更精细。也就是说,要提高图像的分辨率,最直接的方式就是提高像素个数,即CCD感光点的个数。

正是由于这个原因,CCD像素的个数,构成了

数码相机成像质量的一个极其重要的决定因素,甚至被绝大多数人当作了唯一重要的参数,尤其是在普通消费者那里,“唯像素论”已经变成了主流消费观念。先头的例子中,那位同事,就是了为500万像素,甚至连变焦能力和镍氢电池都可以容忍。

那么,在实际应用中,我们究竟应该如何看待像素的个数呢?

有人说,如果要达到普通35mm光学相机的画面质量,数码相机的像素至少要到千万以上。这句话的另外一层意思好像是,即使如600万像素级的高档家用数码相机,其成像质量也无法与普通的光学相机相比。

但事实并不完全如此,上面的比较是不公平的,因为所有的一切皆取决于我们的应用。在一些特殊的行业,比如出版、影像、广告行业等,它们经常需要将图片放得很大。对这种应用,即时目前最先进的千万像素级数码相机,与传统光学相机相比,也捉襟见肘。而在家用领域,却极少有把照片放大到7寸以上的需求——即使7寸照片,200万像素也完全满足需要了。

下面列出一组分辨率、像素与实际成像大小的关系:600×800=48万像素=3寸照片

700×1000=约80万像素=5寸照片(3.5×5英寸,毫米规格89×127)

800×1200=约100万像素=6寸照片(4×6英寸,毫米规格102×152)

1000×1400=约150万像素=7寸照片(5×7英寸,毫米规格,127×178)

1200×1600=约200万像素=8寸照片(6×8英寸,毫米规格152×203)

1600×2000=约310万像素=10寸照片(8×10英寸,毫米规格203×258)

1600×2400=约400万像素=标准照片(8×12英寸,毫米规格203×304)

1600×2800=约400万像素=宽幅照片(8×14英寸,毫米规格203×356)

(注:以上分辨率是相应尺寸照片所需要的分辨率,可能与数码相机所能调节的分辨率档次略有不同。一般地,图片的分辨率乘积就是所需像素的个数。在同一像素数情况下,所能成像的最大尺寸也大致相差无几。比如,300万像素产品,其可调节的分辨率档次在数码相机中可能表现为2048×1536,也可能表现为1600×2000。)从上面的对比数据我们可以看出,对于普通家庭,如果没有特殊的放大需要,那么,300万像素应该是一个性价比都比较好的产品档次,甚至,200万像素也说得过去。如果在一种较低价位上,片面追求高像素值,那就极有可能损失相机的其他功能,而这些功能,比如变焦能力、微距拍摄能力、镜头质量、芯片处理速度等,对数码成像的质量而言,同样是极其重要的。这也是为什么有些300万甚至400万像素的数码相机,所拍摄的画面质量倒不如部分200万像素级产品高的原因。现在的一个市场趋势是,许多厂商正利用用户对像素的盲目崇拜,玩起了像素升级的游戏。当然,升级的代价是成本的迅速增高。即以理光的R系列看,其R5、R4与R3相比,除了像素由500万增加到700万外,功能几乎没有其它质的改变,然而,就是这个像素的变化,就引起了价格从2000元到3000元的变化——几乎增加了1000元!

为了迎合用户对像素的偏好,有些厂商还在插值像素上大做文章,比如说富士的SuperCCD技术。而插值像素的真面目是,通过软件运算得到新的像素数,从而提升画面的分辨率。由于新像素不是CCD的物理感光点产生的,也即不是对画面的真实描绘,虽然画面可以翻倍地增大,但画面质量必然有所降低。因而,购买时一定要搞清楚光学像素与插值像素的值到底是多少。

被人忽视的CCD大小

如果拿佳能的A610与A700这两款产品放在一起比较,我们就会发现,前者是500万像素,而后者是600像素,但两者价格却相差不大!个中原因在于,除了镜头的不同外,CCD面积的大小也是影响数码相机成像质量的一个极重要的因素。佳能A610是500万像素,CCD面积为1/1.8;而A700是600万像素,CCD面积才只有1/2.5英寸——像素多的面积小,像素少的面积反而大。

在选择数码相机时,只关注CCD像素数的消费者可能忽略了CCD面积这个更为重要的参数——可能,还有人把CCD的大小理解成了显示屏LCD的大小。而有的产品似乎也不太愿意告诉消费者这个参数,干脆不标明自己CCD的大小。

CCD面积的增大意味着什么?

在同样的像素条件下,CCD面积不同,也就直接决定了感光点(MOS)大小的不同。感光点的功能是负责光电转换,其体积越大,能够容纳电荷的极限值也就越高,对光线的敏感性也就越强,描述的层次也就越丰富。相反,如果感光点的体积过小,就容易出现电荷溢出的现象,使画面出现噪点。

不仅如此,CCD的大小还直接决定了焦距的长短。数码相机由于CCD面积远小于传统光学相机的35mm胶片,因而,它的镜头焦距就可以做得很短。如果增大了CCD面积,则必然要带来镜头焦距的变长,这自然会提高生产的成本。同理,如果CCD小一些,那么,相机的在焦距变短的情况下,也能做出类似长焦的效果,当然,其拍摄图片的景深也会大打折扣的——这也是家用数码相机拍摄景深无法与专业相机比美的一个重要原因。

基于这一点,有些数码相机玩家并不看好那种仅升级像素个数却不改变CCD大小的做法,他们认为,如果CCD 面积相同,倒不如去买像素值低的产品。如果再联系上面对照表中的数据,在CCD像素处于一种浪费的状态时,这种说法不无道理。

对于专业数码相机,其CCD面积往往做的比较大,比如佳能EOS30D,其像素仅为820万,但价格却高达1万元左右,一个重要的原因是其CCD面积高达22.5mm×15mm。与之相较,目前佳能新推出的A640,尽管其像素为1000万像素,比佳能30D还要高200多万像素,但其CCD面积却只有1/1.8英寸(即8.1mmx6.64mm),远远小于佳能30D。

ISO值:

在传统相机和数码相机里面都有这个设置,它是胶片或CCD感光能力的大小。普通家用的胶片一般ISO值是100,这好像一个标准值一样,在这个值下面,我们基本可以实现各种场合的曝光正确,建议初学的朋友可以使用这个值来进行操作。如果低于100,比如50或更低,那么画面质量将有所提高,画面更细腻,适合于拍摄人像或风光静物等场景,层次非常丰富。低感光度带来的影响是造成感光时间加长,这就不得不使用放大光圈或者放慢快门来补充曝光,以达到正确的画面要求。如果感光度值高于100,比如200,400或更高,那么,胶片画面的颗粒感就会增强,CCD 画面就有噪点产生,它的好处在于可以选择更快的快门速度或者更小的光圈,这样通过缩小进光量来达到正确曝光。这种方式比较适合抓拍运动场面或者动态景物,合理运用可以产生比较特殊的效果。在比较暗的环境下面,提高感光度值也是一个好办法。

光圈:

镜头的通光量有光圈的控制作用,通常镜头光圈越大(F值越小),通过的光亮就越多,大光圈带来的特点就是能够获得很浅的景深,就是那种主体清晰,前后景模糊的效果,这个手段经常被用在人像摄影当中,能够突出主体。当然,大光圈下面的聚焦一定要保持准确,否则比较浅的景深很容易照成焦点的偏差。光圈越小(F值越大),通过的光亮就越少,在小光圈下面可以获得比较长的景深,这样比较适合表现宽广的风光或者环境,清晰度范围很大。

快门:

配合光圈的变化,可以调整快门的速度来实现正确曝光,快门就是曝光时间的长短,比如你的光圈确定为F8,那么快门越快,进来的光亮就越少,快门越慢就进光更多,快速的快门可以把运动瞬间凝结在底片或者CCD上,比如喷涌的瀑布,在阳光下凝结成晶莹剔透的水珠。如果放慢快门速度,那么,主体不动是清晰的,背景的人群就会变成模糊的运动效果,画面的生动性加强。

模糊的运动效果

光圈和快门的关系:

当一个景物的正确曝光确定以后,你可以变换不同的曝光组合来达到不同的效果,比如:一个场景在ISO100下面的正确曝光值是F8,1/125,那么,你可以选择F5.6,1/250---F11,1/60等等很多种组合,来控制画面的表现方式,这里面就是一个摄影常用的规律“倒易率”--就是要保证曝光量的正确,可以放大一挡光圈,同时提高一挡快门,或者缩小一挡光圈,同时放慢一挡快门。这是一种此消彼长的关系,放大或缩小几档光圈,就要相应的加快或放慢几档快门。这样才能维持曝光总量的正确,保证画面质量,而画面效果就是通过不断变换光圈和快门的组合来达到的。当然,这种倒易率也有失效的时候比如拍摄月夜星空,等等特别的环境,这里就不是简单的倒易率能解决了,更多依靠摄影者的经验和技巧,这是需要实践来总结的。

ISO值的运用:

ISO值可以控制曝光量,通常增加一挡ISO值,光圈就可以获得一挡缩小,或者快门获得一挡加快,反之亦然。这也是需要根据画面效果的要求来调整的。当然在一般数码相机来说,高ISO会带来更高的稳定性和感光度,但是这也不可避免的造成成象效果的降低,比如在ISO64拍摄和ISO200拍摄的同一张样片来看,ISO的画面几乎肯定的是比后者要干净,噪点也要降低不少,所以在使用一般DC的人们,在光线不太好的状态下,推荐使用脚架而不是一味的提高ISO来提高稳定性!

建议买相机的时候,优先考虑下面的硬件数据:

1)感光芯片的大小。现在有些厂家在同样的芯片大小上,只是多挤下100万或是200万像素以达到高像素的要求,但是这会使得成像效果较差。

2)像素的多少要看相片的用途,假如只是在屏幕上观看,那么现在最大的液晶屏也只有1920*1440,也就是276万像素的相片就足够了。假如是想要洗出近传统相片的效果,建议每一英寸最少有300点像素,所以3R(3.5英寸*5英寸)的相片需要157万像素,4R(4英寸*6英寸)的相片需要216万像素,5R(5英寸*7英寸)的相片需要315万像素,8R(8英寸*10英寸)的相片需要720万像素,8R2(8英寸*12英寸)的相片需要864万像素。所以相机的像素多少才算足够,要看相片的用途是什么。不要只是追求像素高的相机。像素越高,内存条可以储存的相片也就越少。

3)较高的光学倍数,光学变焦是以移动镜头里面的镜片来达到拉近物体或是推远物体的目的。因为是物理变焦,所以

对成像效果不是失真。相反的,数码变焦(倍数)就会失真,数字越大失真就越严重。所以要以光学倍数越大越好,数码变焦可以不考虑,因为基本上尽量不用。

4)最好有F2.8到F8.0的光圈支持,这个可以支持大概80%的可拍照时间。数字越大光线就越少,在白天可以拍到很好的效果。数字越小光线就越多,在拍夜景的时候比较好用。还有就是广角的最大光圈和望远的最大光圈是不一样的。比如佳能的几款好的相机在广角最大光圈是F2.8,但是到了望远就只能是F4.9了。

5)最好有15秒到1/2000的快门支持,配合光圈可以得到很不错的效果。快门越慢拍夜景就越好,快门越快拍球类比赛较好。

6)有ISO感亮度100到1600的支持。假如能是80到3200就更好了。ISO感光配合光圈和快门可以达到同一个曝光效果但是非常不同的成像效果。

一个相片的曝光度是由3个数据共同形成的:光圈大小、快门速度、ISO感亮度,所以配合感光芯片就是相机里最重要的硬件了。例如下雨的时候,想要拍照到每一粒雨水珠,快门速度就要非常的快。为了要保持相片的正常曝光,这个时候进入到镜头的光线就要多一点,所以光圈数字就要小些,ISO感光也就要比较高,不然相片就会太暗了。假如想要拍一粒雨水珠在空中落下所形成的一条线体,那么快门就要慢。这是时候光线就要少一点,那么光圈数字就要大一点,ISO感光也比较小。不然相片就会太亮了。

下面的硬件数据,可以作为第二层次的考虑对象:

1)有较好的广角支持,一个可以到28mm的焦距可以把近一点的物体推得远一点,尤其是在狭窄的空间里,非常的好用,例如在桥上照背后的风景,可以照到更宽幅的相片。松下的很多款数码相机可以到25mm的超广角。

2)有较好的望远支持,一个可以到280mm的焦距可以把远一点的物体拉的近一点,尤其是在拍球赛或是比赛的情景。3)有较全面的焦距,一个25-125mm的焦距要比35-105mm的焦距来的好,因为有更好的广角和望远支持。假如是25-125mm 和35-140mm比较,25mm的超广角要比140mm的望远更为好用。

4)大多数的数码相机都可以录制640x480每秒30幅像的录像效果。有些数码相机像索尼的T500有高清电视的1280x720每秒30幅像更清楚的录像效果。佳能的SX1S可以录制1920x1080的超高清电视分辨率。松下的很多款机子除了高清电视,还有848x480的宽屏录像,因为这样可以拍摄比传统更清楚,比高清更长的录像时间。一个相机的录像时间是有限制的,通常是1GB或是2GB最大单一文件大小。

5)有4:3,3:2,和16:9的成像比率支持。4:3是传统电脑屏幕或是电视的比率,16:9是高清电视的比率,所以相片在电视上可以全幅的显示,而不会是左右是空白的。3:2是传统相片4R的比率,可以在不经过电脑处理就可以直接洗出全幅相片,上下左右不会被切掉或是变成白色。

6)目前大多数的相机都有防抖的功能,不过防抖有分电子(透过影像处理器)防抖,ISO高感光防抖,物理(感光器平衡)防抖和光学(镜片平衡)防抖。光学防抖是最好的,再来是物理防抖。电子防抖较差,高感光ISO会使得相片有噪音。

数码相机参数怎么看?

数码相机的哪些参数决定了照片的质量?

1.感光器:

尺寸大小,如1/2.3,1/2,1/1.7等,进光量大就好。

技术高低,如采用背照式的感光器,就比相同尺寸的感光器多进光一倍。

2.镜头质量:

镜头大小,大进光量就多。

镜头分辨率,分辨率高,图片越清晰,如1960*1080

镜头色彩还原,像差等。

镜头变焦,一般来说,变焦倍数越大,清晰度越差。

3.图像处理器:

图像处理器好坏也直接影响图片的质量。

4.电子器件:

不如电子自动对焦,自动曝光,快门速度等。

5.其他,感光度ISO,ISO越高,感光越快,如ISO200比ISO100快。

数码相机的基本知识大全

数码相机的基本知识大全 数码相机的基本知识大全 包括如下内容: 1、数码相机的保养! 2、数码相机的基本知识 3、数码相机英文标识注解 4、数码相机的日常保养 5、数码相机所用的电池 6、如何为数码相机选择电池、 7、数码摄像机的使用与技巧 8、数码拍摄常用术语 9、数码相机与普通相机有啥不同 10、如何选购数码相机 11、如何选购家用型数码相机 12、如何选购半专业型数码相机 13、何为白平衡? 14、漫谈PL偏振镜的种类与性能 15、数码相机摄影技巧 1数码相机的保养! 数码相机这种精密仪器的东西,可不比传统相机来的坚固耐用。有一些使用者会把数码相机放置在日光下的密闭汽车当中,高温不仅会使塑料壳变形,同时也会缩减数码相机的使用寿命。另外,下起雨来,也要做好防护措施,因为数码相机可不是一般的传统相机,一旦电路板渗入太多雨水引发短路就没救啰! 1.LCD的保养 在LCD上,最常见的就是会有手指指纹或是一些油垢灰尘之类的覆盖,看来不甚光彩的面貌,一般可用细致的眼镜布或「3M」公司出产的魔布,都可以拿来擦拭,切记要轻轻擦拭,注意不要使用强烈的玻璃清洁剂,因为部份数码相机的LCD表面有一层抗强光膜,这层膜一旦被破坏之后,无法修护,也不在保固范围之内。另外,也可以购买使用屏幕保护贴,只要拿回去剪裁成适当大小,贴在LCD屏幕上,就可以防止LCD屏幕被刮伤刮坏的机率喔! 2.镜头的保养 相机使用后,镜头多多少少也会沾上灰尘,而镜头上的灰尘,又会造成相片的显影品质,所以镜头的保养是非常重要的。一般就先用吹球将镜面上的灰尘除去,如果跳过这个步骤直接先将在镜面上擦拭的话,等同于用沙子在镜片上磨,直接造成镜面毁损。然后使用镜头专用的拭镜布,由中心向外面轻轻擦去污渍;如要使用镜头专用清洁液,请先沾于拭镜布上再擦拭于镜头上,可不能直接就滴落在镜头上唷! 3.防潮防霉

数码相机使用(入门)技巧

数码相机使用技巧(入门级) 一、拍摄图像不清晰 1.虽然使用了最高分辨率,光线好,但拍摄出来の照片模糊不清。这种情况通常是由于在按快门释放键时照相机抖动造成の。由于数码相机の感光度低,所以,使用数码相机拍照时,需要握住相机の时间更长。要拍摄最清晰の照片,拍照时必须握稳相机,即便最轻微の抖动都会造成模糊不清の图像。处理方法:拿稳相机,拍照时最好使用三角架,或者将相机放到桌子、柜台或其安固定の物体上。再有就是一个“练”字,平时多练习持机の基本功。 2.取景器の自动聚焦标志未置于拍照物上。将自动聚焦框定位于拍照物上或使用聚焦锁定机能。 3.镜头脏污。镜头脏污会造成相机取景困难而使拍出の图像模糊。用专用の清洁镜头用纸清洁镜头。 4.模式选择不当。选择标准模式时,拍照物短于距离镜头の最小有效距离(0.6m)。或者在选择近拍模式时,拍照物远于最小有效距离。当被摄物于0.3--0.6M 范围之内时,用近拍模式拍照。在此范围以外时,用标准模式拍照。 5.在自拍模式下,站在照相机の正面按快门释放键。应看着取景器按快门释放键,不要站在照相机前按快门释放键。 6.在不正确の聚焦范围内使用快速聚焦机能。视距离使用正确の快速聚焦键。 二、图像太暗 1.闪光灯被手指挡住。正确握住照相机,不要让手指挡住闪光灯。 2.在闪光灯充电之前按了快门释放键。等到橙色指示灯停止闪烁。 3.未使用闪光灯。按闪光辅助杆设定闪光灯。 4.被摄物置于闪光灯の有效范围之外,将被摄物置于闪光灯有效范围之内。 5.拍照物太小而且逆光。将闪光灯设定于辅助闪光模式或使用定点测光模式。 三、图像太亮 1.闪光灯设定于辅助闪光模式。将闪光模式设定为辅助闪光以外の模式。 2.拍照物极亮。调整曝光。 四、室内拍照の图像色彩不自然 原因是灯光装置影响图像。此时将闪光模式设定为辅助闪光模式。 五、图像轮廓模糊 因是镜头被手指或背带挡掉一部分。应正确拿住照相机,不要让手指或背带挡住镜头。 六、闪光灯不发光 1.未设定闪光灯。按闪光灯弹起杆,设定闪光灯。 2.闪光灯正在充电。等到橙色指示灯停止闪烁 3.拍照物明亮。使用辅助闪光模式。 4.在已设定闪光灯の情况下,指示灯在控制面板上点亮时,闪光灯工作异常。请予以修理。 七、相机不动作

硬件工程师面试题集(含答案-很全)

硬件工程师面试题集 (DSP,嵌入式系统,电子线路,通讯,微电子,半导体) 1、下面是一些基本的数字电路知识问题,请简要回答之。 (1) 什么是Setup和Hold 时间? 答:Setup/Hold Time 用于测试芯片对输入信号和时钟信号之间的时间要求。建立时间(Setup Time)是指触发器的时钟信号上升沿到来以前,数据能够保持稳定不变的时间。输入数据信号应提前时钟上升沿(如上升沿有效)T 时间到达芯片,这个T就是建立时间通常所说的SetupTime。如不满足Setup Time,这个数据就不能被这一时钟打入触发器,只有在下一个时钟上升沿到来时,数据才能被打入触发器。保持时间(Hold Time)是指触发器的时钟信号上升沿到来以后,数据保持稳定不变的时间。如果Hold Time 不够,数据同样不能被打入触发器。 (2) 什么是竞争与冒险现象?怎样判断?如何消除? 答:在组合逻辑电路中,由于门电路的输入信号经过的通路不尽相同,所产生的延时也就会不同,从而导致到达该门的时间不一致,我们把这种现象叫做竞争。由于竞争而在电路输出端可能产生尖峰脉冲或毛刺的现象叫冒险。如果布尔式中有相反的信号则可能产生竞争和冒险现象。解决方法:一是添加布尔式的消去项,二是在芯片外部加电容。 (3) 请画出用D 触发器实现2 倍分频的逻辑电路 答:把D 触发器的输出端加非门接到D 端即可,如下图所示: (4) 什么是"线与"逻辑,要实现它,在硬件特性上有什么具体要求? 答:线与逻辑是两个或多个输出信号相连可以实现与的功能。在硬件上,要用OC 门来实现(漏极或者集电极开路),为了防止因灌电流过大而烧坏OC 门,应在OC 门输出端接一上拉电阻(线或则是下拉电阻)。 (5) 什么是同步逻辑和异步逻辑?同步电路与异步电路有何区别? 答:同步逻辑是时钟之间有固定的因果关系。异步逻辑是各时钟之间没有固定的因果关系.电路设计可分类为同步电路设计和异步电路设计。同步电路利用时钟脉冲使其子系统同步运作,而异步电路不使用时钟脉冲做同步,其子系统是使用特殊的“开始”和“完成”信号使之同步。异步电路具有下列优点:无时钟歪斜问题、低电源消耗、平均效能而非最差效能、模块性、可组合和可复用性。 (7) 你知道那些常用逻辑电平?TTL 与COMS 电平可以直接互连吗? 答:常用的电平标准,低速的有RS232、RS485、RS422、TTL、CMOS、LVTTL、LVCMOS、ECL、ECL、LVPECL 等,高速的有LVDS、GTL、PGTL、CML、HSTL、SSTL 等。 一般说来,CMOS 电平比TTL 电平有着更高的噪声容限。如果不考虑速度和性能,一般TTL 与CMOS 器件可以互换。但是需要注意有时候负载效应可能引起电路工作不正常,因为有些TTL 电路需要下一级的输入阻抗作为负载才能正常工作。 (6) 请画出微机接口电路中,典型的输入设备与微机接口逻辑示意图(数据接口、控制接口、锁存器/缓冲器)

计算机硬件的基本维护

计算机硬件的基本维护 一个典型的信息系统硬件包括了数据库服务器、web服务器、宽带计算机网络设旋、终端工作站计算机、个人数字助理、打印机、扫描仪、不间断电源(UPS)、光盘刻录器等。其中,服务器、终端计算机硬件的维护是医疗设备信息管理系统正常运行的基本条件;因此工作人员要定期对系统计算机进行检查、保养、杀毒等工作。应设立专门的设备故障登记本和检修登记本,以便记录硬件维护工作的日志。 1 计算机环境维护 1.计算机设备对工作环境要求的特殊性 (1)计算机设备十分爱干净,对灰尘特别“感冒”。如果设备长期处于灰尘漫舞的环境中工作,很容易发生故障,因为灰尘会不知不觉地渗入设备的控制框中,并直接覆盖到它的电子线路中。时间一长,设备内部的工作电路就会散热不良,长此以往自然就容易出现故障。 (2)设备都害怕潮湿。设备内部有电子线路,如果电子线路中的各个元器件长期在潮湿环境中工作,其电气性能会逐步下降,而且还有可能产生漏电现象,引发火灾事故。 (3)设备对环境温度十分敏感。高于40℃的环境或低于0℃的环境会降低设备的工作效率,使它的潜能得不到充分发挥,从而减少使用寿命。 (4)计算机的硬件设备品牌过多、产品供应商过多,厂家售后保障措施不到位等等原因,导致设备使用一段时间后,设备故障不断、损坏率不断攀升,最终不得不对原有设备进行大面积更新,出现重复投资、浪费严重的现象。 因此,对计算机运行的环境进行维护,包括清除灰尘、防潮防湿、保持温度、防静电、接地保护与防雷设置等。医疗设备管理信息系统的服务器一般安放在医院信息部门的专用机房,其环境控制较好。相反,各终端工作站计算机由于环境复杂,容易出现问题,日常维护工作任务更多一些。 2.计算机设备对环境的具体要求 (1)对温度的要求 计算机对工作环境的温度有一定要求,温度过高,计算机的散热不良,会影响机体部件的正常工作;温度过低,磁盘驱动器的读写容易出现错误。工作环境

普通卡片机和专业单反机,优缺点对比

普通的卡片数码相机与专业的单反数码相机,优缺点对比 前言:都觉的单反数码相机肯定比卡片数码相机好,真的是这杨的吗? 普通的卡片数码相机 VS 专业的单反数码相机的缺点: 1,普通卡片DC在高ISO的时候,不是噪点相对高到画面粗糙,就是干脆没有较高ISO的选项 2,普通卡片DC的CCD面子相对较小,从而难以获得比较好的浅景深效果。 3,由于快门时滞相对而言比较长,不利于捉拍,没有专业的单反数码相机那么容易瞬间捕捉动态 普通的卡片DC的确有这些不利的地方,实事求是的说,我们应该清楚的认知到这些 但是,普通的卡片DC相对于专业的单反DC,真的就是一无是处了吗? 当然不是 普通的卡片数码相机 VS 专业的单反数码相机的优点:

1,普通的卡片DC的体积普遍很小而且重量也比较轻,随手扔包里,兜里都行,携带方便,而且也没有专业的单反相机那样,因为贵重而担心刮坏丢失。听过很多读者的反馈,在考虑单反和卡片的时候,很多时候都是因为怕麻烦而选择的卡片DC,想想也是,那么大一个,又那么镜头配件,单独给一个背包去装?那出行岂不是太不方便啦? 2,对于摄影小白而言,单反DC太过专业,而普通的卡片DC操作起来相对而言就轻松多了,特别是在拍摄的时候可以通过LCD显示屏幕,预视到拍摄到的图片结果,拍的怎么样一目了然,既提高了拍摄的成功率,加强了信心,也提高了拍摄的乐趣,从而更有了兴趣3,普通的卡片DC虽然有景深相对较深的缺点,但在某些需要人物和静物都清晰,或是需要表现人物相对关系的时候,这个缺点反而是优点,其次普通的卡片DC最重要的自然是相对低廉的价格啦,对比专业单反DC动辄上万的情况对比,普通的卡片DC的性价比绝对占优势。 其实随着数码科技的进步,在我们日常的生活中,普通的卡片DC的功能和效果已经足够满足我们日常拍摄了,万不可因为单反而去选择单反,最重要的还是看自己的需求,如果您是追逐精致的视觉体验,那么单反的确是最好的选择,如果日常生活,那么普通的卡片DC才是你不二的选择。 本文来自:https://www.doczj.com/doc/c915938486.html,/archives/202.html

硬件工程师笔试题硬件工程师笔试题

硬件工程师面试试题 模拟电路 1、基尔霍夫定理的内容是什么?(仕兰微电子) 2、平板电容公式(C=εS/4πkd)。(未知) 3、最基本的如三极管曲线特性。(未知) 4、描述反馈电路的概念,列举他们的应用。(仕兰微电子) 5、负反馈种类(电压并联反馈,电流串联反馈,电压串联反馈和电流并联反馈);负反馈的优点(降低放大器的增益灵敏度,改变输入电阻和输出电阻,改善放大器的线性和非线性失真,有效地扩展放大器的通频带,自动调节作用)(未知) 6、放大电路的频率补偿的目的是什么,有哪些方法?(仕兰微电子) 7、频率响应,如:怎么才算是稳定的,如何改变频响曲线的几个方法。(未知) 8、给出一个查分运放,如何相位补偿,并画补偿后的波特图。(凹凸) 9、基本放大电路种类(电压放大器,电流放大器,互导放大器和互阻放大器),优缺点,特别是广泛采用差分结构的原因。(未知) 10、给出一差分电路,告诉其输出电压Y+和Y-,求共模分量和差模分量。(未知) 11、画差放的两个输入管。(凹凸) 12、画出由运放构成加法、减法、微分、积分运算的电路原理图。并画出一个晶体管级的运放电路。(仕兰微电子) 13、用运算放大器组成一个10倍的放大器。(未知) 14、给出一个简单电路,让你分析输出电压的特性(就是个积分电路),并求输出端某点的 rise/fall时间。(Infineon笔试试题) 15、电阻R和电容C串联,输入电压为R和C之间的电压,输出电压分别为C 上电压和R上电压,要求制这两种电路输入电压的频谱,判断这两种电路何为高通滤波器,何为低通滤波器。当RC<

数码相机的成像原理

1.1 数码相机的成像原理 在对数码相机的特点和基本组件了解之前,下面来了解一下数码相机是如何工作的,这有利于更好地理解和掌握相机的各项关键参数,深入了解相机的性能。 当打开相机的电源开关后,主控程序芯片开始检查整个相机,确定各个部件是否处于可工作状态。如果一切正常,相机将处于待命状态;若某一部分出现故障,LCD屏上会显示一个错误信息,并使相机完全停止工作。 当用户对准拍摄目标,并将快门按下一半时,相机内的微处理器开始工作,以确定对焦距离、快门的速度和光圈的大小。当按下快门后,光学镜头可将光线聚焦到影像传感器上,这种CCD/CMOS半导体器件代替了传统相机中胶卷的位置,它可将捕捉到的景物光信号转换为电信号。 此时就得到了对应于拍摄景物的电子图像,由于这时图像文件还是模拟信号,还不能被计算机识别,所以需要通过A/D(模/数转换器)转换成数字信号,然后才能以数据方式进行储存。接下来微处理器对数字信号进行压缩,并转换为特定的图像格式,常用的用于描述二维图像的文件格式包括Tag TIFF(Image File Format)、RAW(Raw data Format)、FPX(Flash Pix)、JFIF(JPEG File Interchange Format)等,最后以数字信号存在的图像文件会以指定的格式存储到内置存储器中,那么一张数码相片就完成拍摄了,此时通过LCD(液晶显示器)可以查看所拍摄到的照片。 前面只是简单介绍了其大致的过程,下面结合图1-1来详细地介绍相片成像的整个过程。 图1-1 成像原理示意图 (1)当使用数码相机拍摄景物时,景物反射的光线通过数码相机的镜头透射到CD上。 (2)当CCD曝光后,光电二极管受到光线的激发而释放出电荷,生成感光元件的电信号。 (3)CCD控制芯片利用感光元件中的控制信号线路对发光二极管产生的电流进行控制,由电流传输电路输出,CCD会将一次成像产生的电信号收集起来,统一输出到放大器。 (4)经过放大和滤波后的电信号被传送到ADC,由ADC将电信号(模拟信号)转换为数字信号,数值的大小和电信号的强度与电压的高低成正比,这些数值其实也就是图像的数据。 (5)此时这些图像数据还不能直接生成图像,还要输出到DSP(数字信号处理器)中,在DSP中,将会对这些图像数据进行色彩校正、白平衡处理,并编码为数码相机所支持的图像格式、分辨率,然后才会被存储为图像文件。 (6)当完成上述步骤后,图像文件就会被保存到存储器上,我们就可以欣赏了。 1.2 数码相机的基本部件 无论是哪种款式的数码相机,大都包括图1-2、图1-3出示的基本组件。

数码相机的基本操作

(三)数码相机的基本操作 1.安装存储卡 使用数码相机拍照之前,首先要把存储卡插入相机内(存储卡内置型除外)。 2. 安装电池 打开相机的电池盖,确定电池方向,将电池推入,注意极性相对。 3. 打开电源 转动电源开关,打开相机。 4. 拍摄模式的选择 数码照相机一般分有自动、运动、夜景、风景、特写、录像等几档的模式转换开关,拍摄前必须根据拍摄主题的需要选择相应的模式。 5.拍摄状态设定 数码相机在拍摄之前,可根据需要通过功能菜单进行各种工作状态设置,这些设置将直接影响所拍照片的质量。 (1)设置分辨率 分辨率指影像所含像素的多少。像素越多,分辨率越高,影像效果越清晰,但文件的容量也会越大。大多数数码相机都提供多种分辨率可选择,拍摄时究竟该用什么分辨率,取决于对画面的质量要求以及拍摄的目的,一般有以下几种情况: 如拍摄的数码影像文件最终要通过打印或其他方法得到高质量照片、精美印刷品,则应以最高分辨率拍摄。 如拍摄的画面通过计算机显示器观看,或通过投影机投影,则拍摄分辨率可根据计算机显示器的分辨率或投影机的分辨率而定,应力求使拍摄画面的分辨率与这些设备的分辨率相吻合。 如拍摄的画面主要是供上网传输,考虑到显示器的分辨率和目前上网传输的速率都不是很高,大的影像文件上网传输需要很多的时间,因此拍摄分辨率不宜太高。 (2)设置感光度 感光度是表示图像传感器对光的灵敏度。感光度越高,对光线就越敏感,但是其影像颗粒越粗,分辨景物的细微部分的能力越差。 选择感光度,应根据用途和拍摄环境来选:室外光线强,可选用中速感光度(ISO100);室内光线较暗或高速运动的物体,宜选用高速感光度(ISO400);需放大型照片的,宜选用低速感光度(ISO50)。 (3)设置闪光灯 数码相机常见的闪光灯模式有四种状态:自动、强制、关闭和防红眼。 ①“自动”闪光状态:无论在任何时候,当光线不足时数码相机将会自动测试拍摄环境的光线强弱,并且将根据当时选定光圈的大小、快门速度的快慢和测得的环境光线数值,决定是否使用闪光灯和闪光灯输出多少光量。

浅析计算机硬件维护及管理创新

浅析计算机硬件维护及管理创新 摘要:在现代电子交流中,计算机占据着相当重要的地位,不仅公司、家庭、 个人,计算机都被广泛使用,已经成为人们生活或者工作中不能缺少的工具。计 算机硬件维护的好坏是直接关系到计算机运行是否流畅。本文笔者根据多年来的 实际工作经验,主要对计算机硬件维护及管理中的几种故障因素进行了分析,力 求提出计算机硬件维护及管理中的创新理念和方法,仅供同行技术人员参考。 关键词:计算机硬件;维护与管理;硬件故障;创新理念 1 概述 计算机硬件的维护与管理是一个长期的过程,管理人员需保障计算机硬件处 于良好工作状态,使其作为重要的应用工具更好的服务人类。首先,管理人员应 加强自身综合技能的培养,多参加单位提供的培训机会,熟练掌握计算机软件与 硬件方面的专业知识。其次,计算机的硬件故障维护中,管理人员需灵活采用各 种排障方法,及时恢复硬件正常功能。最后,管理人员应遵循预防为主的原则, 需好好养护计算机硬件,做到保证供电电源安全可靠、保持硬件所在环境通风干燥、及时清理硬件灰尘以及避免硬件带病作业等。 2 计算机产生硬件故障的原因 2.1 外部因素 计算机发生硬件故障的外部因素主要指供电电源不稳定、其它用电设备电磁 干扰等。计算机供电电压突然中断或电压不稳定,不仅影响计算机的正常使用, 还会对硬件造成一定的损害,甚至造成计算机电源、主板、CPU、显卡等硬件严 重受损;其它用电设备如变压器、高压线、电弧焊以及变频器等都能对计算机产 生电磁干扰作业,如果计算机抗干扰能力差可能会出现意外重启状况,同时强大 的电磁干扰会影响显示器的正常工作,显示器磁化会使显示画面出现偏转发生偏 色故障。 2.2 内部因素 内部因素包括计算机各个硬件性能的好坏、使用年限长短、硬件之间匹配与 否以及软件与硬件合适与否等。 计算机的正常运行离不开软件这一重要载体,计算机的许多硬件故障都是软 件使用不当造成的。例如主板的BIOS存储着硬件中重要数据但比较脆弱容易受到CIH病毒损害造成系统无法正常运行;病毒的存在可能导致光驱不能正常读盘。 硬件不匹配问题会导致计算机无法正常运行。例如显卡与主板不匹配时会导 致显卡温度过高,显卡驱动程序会出现丢失现象影响系统运行稳定性或出现死机;声卡与其它插卡发生使用冲突时会出现声卡发声障碍,需要调整即插即用(PNP)卡使用的系统资源,消除各卡之间的相互干扰作用;主板与高频率内存条不能兼 容时Windows容易自动进入安全模式。 3 将创新理念融入计算机维护与管理的措施 3.1 提高管理人员综合能力 管理人员应熟练掌握计算机软件与硬件相关专业知识,计算机出现故障后, 应遵循先软件再硬件的故障排除原则,所以熟练掌握软件相关知识是工作人员必 备技能。软件故障类型包括系统软件故障、网络故障以及应用软件故障,常见软 件故障包括安装与卸载故障、启动与关机故障、局域网无法连接、浏览器不能正 常访问、系统文件异常丢失、系统中毒、系统注册表损坏以及硬盘主引导记录损 坏等。维护人员应先结合专业知识与工作经验排除软件故障后再进行硬件维修工

硬件工程师必用的20个电子线路图

这20个电子线路图,硬件工程师一定用得上! 电子技术、无线电维修及SMT电子制造工艺技术绝不是一门容易学好、短时间内就能够掌握的学科。这门学科所涉及的方方面面很多,各方面又相互联系,作为初学者,首先要在整体上了解、初步掌握它。 无论是无线电爱好者还是维修技术人员,你能够说出电路板上那些小元件叫做什么,又有什么作用吗?如果想成为元件(芯片)级高手的话,掌握一些相关的电子知识是必不可少的。 普及DIP与SMT电子基础知识,拓宽思路交流,知识的积累是基础的基础,基础和基本功扎实了才能奠定攀登高峰阶梯!这就是基本功。 电子技术的历史背景: 早在两千多年前,人们就发现了电现象和磁现象。我国早在战国时期(公元前475一211年)就发明了司南。而人类对电和磁的真正认识和广泛应用、迄今还只有一百多年历史。在第一次产业革命浪潮的推动下,许多科学家对电和磁现象进行了深入细致的研究,从而取得了重大进展。人们发现带电的物体同性相斥、异性相吸,与磁学现象有类似之处。 1785年,法国物理学家库仑在总结前人对电磁现象认识的基础上,提出了后人所称的“库仑定律”,使电学与磁学现象得到了统一。 1800年,意大利物理学家伏特研制出化学电池,用人工办法获得了连续电池,为后人对电和磁关系的研究创造了首要条件。

1822年,英国的法拉第在前人所做大量工作的基础上,提出了电磁感应定律,证明了“磁”能够产生“电”,这就为发电机和电动机的原理奠定了基础。 1837年美国画家莫尔斯在前人的基础上设计出比较实用的、用电码传送信息的电报机,之后,又在华盛顿与巴尔的摩城之间建立了世界上第一条电报线路。1876 年,美国的贝尔发明了电话,实现了人类最早的模拟通信。英国的麦克斯韦在总结前人工作基础上,提出了一套完整的“电磁理论”,表现为四个微分方程。这那就后人所称的“麦克斯韦方程组”.麦克斯韦得出结论:运动着的电荷能产生电磁辐射,形成逐渐向外传播的、看不见的电磁波。他虽然并未提出“无线电”这个名词,但他的电磁理论却已经告诉人们,“电”是能够“无线”传播的。 对模拟电路的掌握分为三个层次: 初级层次 熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。只要是电子爱好者,只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。 中级层次 能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师。

浅谈计算机硬件维护

浅谈计算机硬件维护 摘要:计算机维护靠的是正确有效的方法和硬件的日常清洁。计算机维护技术 是通过积累而成熟,通过分享而传播。本文通过介绍基本的计算机维护方法和应 注意的事项,让计算机常保持比较稳定的状态且最大限度地延长其使用寿命。 关键词:故障判断维护方法日常清洁 一、电脑硬件故障排除及维护应遵循的原则 1.环境观察维护计算机的第一步不是打开机箱,而是观察。观察主要包括:(1) 计算机周围的环境情况:如计算机位置、电源、连接线、温度与湿度等。(2)计算 机表现的故障现象、显示器显示的内容与正常情况下的异同。(3)计算机内外的物 理情况:如灰尘、线路板和元器件、部件的形状、指示灯显示状态等。(4)计算机 软硬件配置:如安装了哪些硬件,软件;系统资源的使用情况;使用的是哪种操作 系统,硬件的设置驱动程序的版本等。 2.故障判断根据观察的现象判断故障产生的原因,判断工作包括以下几个方面:(1)要先想好是什么,为什么和怎么办,即:故障是什么故障,为什么会产生故 障和应如何处理。(2)对于所观察到的现象,尽可能地先查阅网上类似故障处理方案。(3)在分析故障时,尽量根据自身已有的知识、经验来进行判断,对于自己不 懂得,向有经验的人寻求帮助。 二、排除硬件故障的基本原则和日常维护和维修的常用方法 判断了计算机硬件故障后要进行故障排除和机器维护,维护的具体方法如下:1. 先外设后主机。外设上的故障较容易发现和排除,我们应先根据系统报错信息 检查鼠标、键盘、显示器等外部设备的工作情况。如果没问题,我们就该考虑主 机部分。2. 先电源后部件。电源容易引起故障。如电源功率不足,输出电流不正 常都会导致故障发生,在检查主板、内存、显卡和硬盘等部件前,先检查电源有 没有问题。3. 先简单后复杂。电脑发生故障时,先从最简单的原因开始检查,如 数据线有没有松动;看插卡有没有接触不良等。如果简单方法测试完了还有问题, 再考虑硬件设备。 三、计算机硬件的日常维护 1. 整机。电脑应放置于整洁、通风好的房间,避免灰尘和高温对电脑配件造 成不良影响电脑长期不用应切断电源,但切记定期开机运行一下,以防因潮气损 坏各种部件。2. 电源。①购买品质优良的电源并定期清洁电源盒。②电脑电源 应使用单独的插座。3. 显示器。显示器不是触摸屏,不要用手去摸屏幕。用手触 摸显示屏会发生剧烈的静电放电现象,而静电放电会损害显示器。4. 主板。不打 开机箱,我们一般不会接触到它,平时碰到最多的是随意热插拔部件,这会造成 接口损坏,严重时会导致相关芯片或电路板烧毁。5. CPU。①不要超频。现在主 流CPU 运行频率已经够快了,没必要超频。②CPU 一般在75度下就可以工作。 ③CPU 风扇是CPU 的保护神。定期要清除风扇叶片上的灰尘并给风扇轴承加润滑油。6. 内存。①安装一根内存时,应首选盒CPU 插座接近的内存插座。②升级 内存时,最好选择和原有内存相同的,否则易造成很多不兼容现象。安装内存条 时动作要规范。③内存金手指和显卡氧化会导致黑屏。我们用橡皮、棉花等沾酒精清洗。7. 硬盘。硬盘非常脆弱,使用不当很容易出问题。其中震动对硬盘是致 命的,所以计算机运行时切忌搬动。8. 鼠标。鼠标是最容易出故障的配件。平时 要注意维护。以光电鼠标为例。①不要摔碰和用力拉拽鼠标线。点击鼠标用力要适度,防止损坏弹性开关。②买张鼠标垫。鼠标垫不仅可减少污垢对鼠标的影响。

数码相机入门教程(一)(版)

数码相机分类 产品类型可以理解为数码相机的“人为”分类,根据数码相机最常用的用途可以简单分为:单反相机,卡片相机,长焦相机和家用相机。 单反数码相机指的是单镜头反光数码相机,这是单反相机与其它数码相机的主要区别。卡片数码相机在业界内没有明确的概念,仅指那些小巧的外形、相对较轻的机身以及超薄时尚的设计是衡量此类数码相机的主要标准。长焦数码相机指的是具有较大光学变焦倍数的机型,而光学变焦倍数越大,能拍摄的景物就越远。传统对家用机定义不是很清楚,一般对成像没有特别高的要求,主要用来拍摄人物的都可称作家用机。 单反相机: 单反数码相机指的是单镜头反光数码相机,即Digital数码、Single单独、Lens镜头、Reflex 反光的英文缩写DSLR。目前市面上常见的单反数码相机品牌有:尼康、佳能、宾得、富士等。 工作原理: 在单反数码相机的工作系统中,光线透过镜头到达反光镜后,折射到上面的对焦屏并结成影像,透过接目镜和五棱镜,我们可以在观景窗中看到外面的景物。与此相对的,一般数码相机只能通过LCD屏或者电子取景器(EVF)看到所拍摄的影像。显然直接看到的影像比通过处理看到的影像更利于拍摄。 在DSLR拍摄时,当按下快门钮,反光镜便会往上弹起,感光元件(CCD或CMOS)前面的快门幕帘便同时打开,通过镜头的光线便投影到感光原件上感光,然后后反光镜便立即恢复原状,观景窗中再次可以看到影像。单镜头反光相机的这种构造,确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的,它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样,它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致,十分有利于直观地取景构图。 主要特点: 单反数码相机的一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头,这是单反相机天生的优点,是普通数码相机不能比拟的。 另外,现在单反数码相机都定位于数码相机中的高端产品,因此在关系数码相机摄影质量的感光元件(CCD或CMOS)的面积上,单反数码的面积远远大于普通数码相机,这使得单反数码相机的每个像素点的感光面积也远远大于普通数码相机,因此每个像素点也就能表现出更加细致的亮度和色彩范围,使单反数码相机的摄影质量明显高于普通数码相机。 卡片相机: 卡片相机在业界内没有明确的概念,仅指那些小巧的外形、相对较轻的机身以及超薄时尚的设计是衡量此类数码相机的主要标准。其中索尼T系列、奥林巴斯AZ1和卡西欧Z系列等都应划分于这一领域。 主要特点: 卡片数码相机可以不算累赘地被随身携带;而在正式场合把它们放进西服口袋里也不会坠得外衣变形;女士们的小手包再也不难找到空间挤下它们;在其他场合把相机塞到牛仔裤口袋或者干脆挂在脖子上也是可以接受的。 虽然它们功能并不强大,但是最基本的曝光补偿功能还是超薄数码相机的标准配置,再加上区域或者点测光模式,这些小东西在有时候还是能够完成一些摄影创作。至少你对画面的曝光可以有基本控制,再配合色彩、清晰度、对比度等选项,很多漂亮的照片也可以来自这些被“高手”们看不上的小东西。 卡片相机和其他相机区别: 优点:时尚的外观、大屏幕液晶屏、小巧纤薄的机身,操作便捷。 缺点:手动功能相对薄弱、超大的液晶显示屏耗电量较大、镜头性能较差。 长焦相机:

浅谈《计算机组装与维护》实训课程教学与实践应用_毕业论文

包头钢铁职业技术学院毕业设计 题目:浅谈《计算机组装与维修》 实训课程教学与实践的应用 系部:自动化系 专业:计算机应用技术 学号:0030203016 学生姓名:王浩 指导教师:陈言红 二O一二年三月五日

浅谈《计算机组装与维修》实训课程 教学与实践的应用 摘要 《计算机组装与维修》实训课程具有实践性强,具有应用能力要求高,可操作性强的特点。该课程的总体教学目标为:根据社会需要和当前主流机型选购计算机设备,掌握计算机组装、磁盘管理的方法和操作系统、工具软件的安装使用,能够排除常见的软、硬件故障,学会常见外部设备的使用与维护。 本文针对《计算机组装与维修》实训课程的特点和总体教学目标,通过分析当前计算机发展趋势,浅谈了在教学过程中对本课程的教学内容、教学方法和考核方法的认识。 关键词:计算机组装;维修;实训课程

目录 前言 (4) 一、教学内容探索 (4) (一)认识计算机的各部件 (4) (二)机器组装 (4) (三)计算机系统管理与优化 (5) (四)操作系统、驱动程序及常用软件的安装与维护 (5) (五)工具软件的使用 (5) 二、教学方法的探索 (6) (一)利用多媒体课件演示与实物展示相结合的教学方法 (6) (二)以学生为主、教师为辅的实践型教学方法 (6) (三)制造故障-查找故障-排除故障的实训性教学方法 (6) (四)结合实际进行市场调研的教学方法 (7) 三、考核方法的探索 (7) (一)分步考核 (7) (二)综合考核 (7) 四、实践与应用的结合 (7) (一)硬件的维护要求和目的 (7) (二)软件的维护要求和目的 (8) (三)PC计算机的维修要求 (9) 五、目前存在的不足及后期展望 (10) 六、结束语 (10) 参考文献 (10) 致谢 (11)

硬件工程师常用知识2

模电部分(基本概念和知识总揽) 1、基本放大电路种类(电压放大器,电流放大器,互导放大器和互阻放大器),优缺点,特别是广泛采用差分结构的原因。 2、负反馈种类(电压并联反馈,电流串联反馈,电压串联反馈和电流并联反馈);负反馈的优点(降低放大器的增益灵敏度,改变输入电阻和输出电阻,改善放大器的线性和非线性失真,有效地扩展放大器的通频带,自动调节作用) 3、基尔霍夫定理的内容是什么? 基尔霍夫定律包括电流定律和电压定律。 电流定律:在集总电路中,任何时刻,对任一节点,所有流出节点的支路电流代数和恒等于零。电压定律:在集总电路中,任何时刻,沿任一回路,所有支路电压的代数和恒等于零。 4、描述反馈电路的概念,列举他们的应用? 反馈,就是在电子系统中,把输出回路中的电量输入到输入回路中去。反馈的类型有:电压串联负反馈、电流串联负反馈、电压并联负反馈、电流并联负反馈。 负反馈的优点:降低放大器的增益灵敏度,改变输入电阻和输出电阻,改善放大器的线性和非线性失真,有效地扩展放大器的通频带,自动调节作用。 电压(流)负反馈的特点:电路的输出电压(流)趋向于维持恒定。

5、有源滤波器和无源滤波器的区别? 无源滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成 有源滤波器:集成运放和R、C组成,具有不用电感、体积小、重量轻等优点。 集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高,输出电阻小,构成有源滤波电路后还具有一定的电压放大和缓冲作用。但集成运放带宽有限,所以目前的有源滤波电路的工作频率难以做得很高。 6、基本放大电路的种类及优缺点,广泛采用差分结构的原因。 答:基本放大电路按其接法的不同可以分为共发射极放大电路、共基极放大电路和共集电极放大电路,简称共基、共射、共集放大电路。共射放大电路既能放大电流又能放大电压,输入电阻在三种电路中居中,输出电阻较大,频带较窄。常做为低频电压放大电路的单元电路。共基放大电路只能放大电压不能放大电流,输入电阻小,电压放大倍数和输出电阻与共射放大电路相当,频率特性是三种接法中最好的电路。常用于宽频带放大电路。 共集放大电路只能放大电流不能放大电压,是三种接法中输入电阻最大、输出电阻最小的电路,并具有电压跟随的特点。常用于电压放大电路的输入级和输出级,在功率放大电路中也常采用射极输出的形式。 广泛采用差分结构的原因是差分结构可以抑制温度漂移现象。 ?7、二极管主要用于限幅,整流,钳位. ?判断二极管是否正向导通: 1.先假设二极管截止,求其阳极和阴极电位; 2.若阳极阴极电位差>UD ,则其正向导通; 3.若电路有多个二极管,阳极和阴极电位差最大的二极管优先导通;其导通后,其阳极阴极电位差被钳制在正向导通电压(0.7V 或0.3V );再判断其它二极管.

单位计算机软硬件日常维护管理办法

计算机软硬件日常维护管理规程 第一章总则 第一条本规程是为了使公司计算机网络系统使用、管理、信息安全、资源共享有所遵循,规范公司上网操作流程,提高网络系统安全性,提高办公效率而制定。 第二条相关定义: 周边或外部设备:泛指计算机及其网络基本配置外之附属设备如光驱、软驱、打印机、条码打印 机、扫描仪、扫描器、ZIP机、MODEM、UPS电源等; 向外发送的数据:包括对外刻录的光盘,因工作需要向外发送的电子文件及通过其它途径传递的 资料; 有效数据:指工作所需的各种文档,不包括音乐、影视、生活图片或其它与工作无关的文件。 第二章日常管理 第三条计算机设备开机顺序:先开UPS电源、打印机、扫描仪等、显示器等外设,再开主机;关机顺序相反,不得强行开/关机。 第四条计算机连接有打印机、刻录机、扫描仪、光驱等外部设备时,应首先在关机状态(关掉所有设备电源)下将计算机及外设连接好,禁止带电连接或去掉计算机外部设备。 第五条计算机外部设备不使用时,应关掉外部设备的电源。禁止长期打开不使用的外部设备电源,显示器应设置节能模式,要求做到人走机关,下班时关机。 第六条计算机系统的电源应与功率大的用电设备(电梯、空调等)分开。 第七条公司办公人员严禁使用磁盘、光盘和移动磁盘等传输介质。(申请使用人员除外) 第八条及时按正确方法清洁和保养设备上的污垢,保证设备正常使用。 第九条打雷闪电时应暂时关闭电脑系统及周边设备,防止出现雷击现象。 第十条不得私自拆卸机械、增加、减少或试用新配件。 第十一条电脑出现故障时请填写<<电脑维修申请单>>,及时交IT部,IT部在电话沟通无法解决问题时应尽快安排到现场处理。 第三章软件管理 第十二条计算机软件及各类设备驱动程序、配置软件,统一贴好标签。并要求存放在防磁、防潮的安全地方。 第十三条公司的ERP系统、财务进销存及其它正版软件一律不外借。 第十四条各单位需要使用或安装新软件时,请填写<<设备维修申请单>>,经部门经理同意

数码相机可以当摄像头用吗

数码相机可以当摄像头用吗 一、有摄像头功能的数码相机 具有摄像头功能的数码相机,用来实现网络视频交流再好不过了。数码相机多采用了高像素值的CCD感光元件和较好的光学镜头,所以拍摄动态图像的效果明显优于普通 30万像素级的摄像头,安装起来也更为方便。数码相机通过自带的USB线连接在电脑上,可以通过附带的软件来控制、调节所要的图像帧数、分辨率,使视频效果达到自己满意的效果。一般我们可将分辨率设成640×480,屏幕上显示的画面就非常清晰和明亮了。 二、普通数码相机 对于那些不具备摄像头功能的数码相机,不用懊丧,我们也有办法让它变成高品质的摄像头。首先我们要准备一块带AV输入的视频卡,因为数码相机基本上都带有视频输出功能,所以把它们组合一下就可以实现DC的摄像头功能了。方法是把DC的视频输出线插入视频卡上的AV-IN插口。 小提示:数码相机和电视卡都有视频制式的设置选择,我们要把它们设置为一种视频制式,或者根据当地的电视制式选择即可。 连接完毕后打开相机电源,然后打开电视卡播放软件,将视频源切换到AV输入。这时你就可以看到镜头视野内的画面清晰地出现在播放软件的窗口中了。为了提高画面效果,你可以进行变焦,或调节数码相机上不同的情景模式来尝试不同的观赏效果。 怎么样,简单吧,现在你的数码相机就成为了一台连着电脑的摄像机了。如果想让它当做网络摄像头进入视频聊天,方法也不复杂。下面就以MSN为例讲解具体做法。 打开MSN 工具——音频/视频调节向导,设置窗口会提示你选择摄像机,我们选择电视卡设备即可。 点击“下一步”后,当电视卡软件把视频源切换到AV输入的时候,你的DC 就同普通摄像头一样可以进行视频交流了。 小提示:由于从DC到视频卡再到显示的画面经历了数字——模拟——数字的过程,效果完全取决于电视卡芯片的处理能力,和数码相机的像素关系不大。 特别提醒: 1.相机的电源供应。为了能长时间地使用,最好有一个外接电源给相机供电。 https://www.doczj.com/doc/c915938486.html,D发热的问题。长时间使用后CCD肯定要发热,那些很容易发热,并且画面会“糊”掉的数码相机,就不宜长时间当摄像头使用。

摄像机、数码相机使用管理规定(试用稿)

摄像机、数码相机使用管理规定(试用稿) 学院摄像机、数码相机的使用管理由现代教育中心指定专人负责,为保证摄像机、数码相机使用的安全、规范、方便和高效,特做以下规定: 1、数字全媒体实验室的摄像机、数码相机的使用以实践教学为主,不面向个人私用。 2、使用摄像机、数码相机作为实践教学,要根据教务部的实验课安排表,按照“预约登记、由预约时间先后安排“和“当天使用当日归还”的原则执行。即在实验课表安排的时间阶段提前一周以上填写预约申请,没有填写预约申请的单位,中心有权不予或推后安排。学生教学实习使用相机或摄像机须当天借,当日还。如有发生变更,申请单位需及时通知到中心。 3、学院(系)部、如确有需求需由(系)部负责人签字(盖章)应提前3天以上填写预约单,经文法系主任批准,在与教学实验不冲突的情况下酌情给予安排。 4、使用摄像机、数码相机实践教学的场地由任课教师选定,非教学借用摄像机、数码相机离开校园使用时必需经使用单位领导批准,文法系主任同意并报资产部部长签批方可。 5、使用摄像机、数码相机的预约单,借用直接经手人仅限授课教师(辅导教师),设备借用和归还时直接经手人必须到场,凭预约单由使用学生代表参与领用。领用学生代表凭个人有效证件(每位学生代表对一台机器)按照本规定履行借用手续(每台机器收取100元押金)。使用当天借当日还(逾期不还数码相机按50元/部/天收取占用费,摄像机按100元/部/天收取占用费,该费用直接在押金上扣除)。对于恶意不还者,视情节轻重给予纪律处分,直至取消实验资格。 6、使用部门要重视实验器材设备的保管和养护,使用者要爱护摄像机和数码相机,按说明书要求和操作规程进行操作;注意轻拿轻放,避免污染镜头及磕碰,不乱拆乱卸。摄像机、数码相机借出后至归还前的保管责任由借机使用责任者承担。

[硬件,计算机]浅谈计算机硬件保养与维护

浅谈计算机硬件保养与维护 摘要:随着经济与科技的飞速发展,计算机已经走入了千千万万的家庭之中,成为我们生活中不可缺少的一部分。如何才能保养和维护好自己的计算机,最大限度的延长计算机的使用寿命,让计算机跟好的为我们服务。这是每个用户都关注的问题,本文简单的介绍了计算机硬件的保养常识和维护方法。 关键词:计算机保养;硬件维护 随着科学技术与生产力的不断提高,计算机的价格一直在下降,但是其价格仍然处于一个比较高的位置。目前,大部分人对计算机的了解还是很皮毛,只会一些简单基本的操作。当计算机出现问题的时候,却束手无策,找专业的人员处理又会带来额外的开支。本文将介绍几点最基本的计算机硬件的维护方法和日常保养常识,是计算机更好、更长时间的为我们服务。 1、计算机硬件的维护方法和日常保养常识 在了解计算机的维护和保养的方法之前,我们先要对计算机的硬件组成有个简单的了解。计算机的主要硬件部分包括:主板、CPU、内存条、显卡、声卡、硬盘、电源等。 1.1主板 主板(Mother Board, ain Board, System Board)是一台PC的主体所在,主板要完成电脑系统的管理和协调,支持各种CPU、功能卡和各总线接口的正常运行,它是PC机的"总司令部"。在主板上连接了几个重要的硬件,如:CPU、内存条、显卡等。对主板的日常保养最基本的就做好防潮和防尘工作。在计算机工作时,主板及主板上的各个硬件都是带电工作很容易把旁边的尘埃吸引到硬件上,时间一长就有可能导致主板与其他硬件之间接触不良,热量散不出去,产生未知故障,给用户带来不必要的麻烦;如果计算机长时间在潮湿的环境中工作,主板很容易产生短路的现象,影响正常使用。 1.2 CPU CPU即中央处理单元,是英文Ccntral Processing Unitr的缩写,是整个系统的核心,也是整个系统最高的执行单位。想要延长CPU的使用时间,保证用户能正常、稳定的使用计算机,就必须保证CPU在正常的频率下工作。通过超频的方法来提高计算机的性能是不可取的,在计算机工作时间,尽可能让CPU在额定的功率下运行。另外,CPU是一个发热量比较大的部件,CPU的散热问题必须引起我们的注意。 1.3内存条 内存是主板上重要的部件之一,它是存储CPU与外围设备沟通的数据与程序的部件。对于内存条应该注意的是在升级或者更换内存条时,用户应当尽可能的购买与之前所使用的品牌、外额一样的内存条。在装内存条的时候,要特别注意力度,不可使用蛮力,以免压破内存条或者主板。

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