El ciclo de exposición
Esta sección cubre todo lo que sucede desde que se pulsa el botón del obturador hasta el "clac" final del retorno del espejo. A grandes rasgos, el proceso es el siguiente:
- El botón del obturador libera el espejo, que se levanta permitiendo que la imagen se proyecte en el plano de la película.
- El espejo, al alcanzar la posición de "toma", libera la cortinilla de apertura del obturador.
- La cortinilla de apertura se desplaza a través de la ventana de la película iniciando la exposición.
- Tras una cantidad de tiempo adecuada, determinada por el mecanismo de alta velocidad o el regulador de baja velocidad, la cortinilla de cierre del obturador comienza su recorrido, finalizando la exposición.
- La cortinilla de cierre llega al final de su recorrido y activa el retorno del espejo.
- El espejo vuelve a bajar a la posición de "visión", permitiendo al usuario volver a ver a través del visor.
La cámara utiliza esta secuencia (el espejo libera el obturador, luego el obturador devuelve el espejo) para que el obturador nunca pueda abrirse mientras el espejo está en medio. Las siguientes secciones tratan el proceso con mayor detalle, mostrando exactamente qué mecanismos realizan cada acción.
Liberación del espejo
Botón del obturador
El botón del obturador alberga un pasador (rojo), que interactúa con la placa de liberación del obturador (naranja) dentro de la cámara. El pasador se desplaza con el botón durante una pulsación normal del usuario. Cuando se conecta un cable de disparo remoto a través de la conexión roscada, el pasador se desplaza independientemente del botón.
El pasador también girará con el bloqueo del obturador. Cuando está bloqueado, la parte semicircular del pasador se mueve sobre una sección rígida del cuadro de la cámara, evitando que el botón sea pulsado.
Pestillo de liberación del espejo
Un eje vertical combinado con una barra horizontal (roja) transfiere la pulsación del botón al mecanismo de la caja del espejo. La barra contacta con el pestillo de liberación del espejo (naranja), apartándolo del camino de la palanca de liberación del espejo.
Levantamiento del espejo
Un gran muelle helicoidal (rojo) acciona el mecanismo de levantamiento. Una serie de palancas transfiere la potencia a la palanca de elevación del espejo (naranja), moviendo el espejo hasta quedar plano contra la parte superior de la caja del espejo. La imagen de la izquierda muestra el mecanismo cargado con el espejo en la posición de visión. La imagen de la derecha muestra el mecanismo después de que el espejo se haya levantado.
Cierre del diafragma
Mientras el mecanismo levanta el espejo, también está cerrando el diafragma en el objetivo al valor establecido. Más específicamente, está liberando la palanca de acoplamiento del diafragma (roja), permitiendo que los muelles del objetivo cierren el diafragma.
Contactos eléctricos
Cuando el espejo alcanza la parte superior de la caja del espejo, cierra el contacto para la sincronización de flash FP (rojo). Consulta la sección sobre Sincronización de Flash para más detalles.
También cierra un contacto (naranja) que apaga los LED del exposímetro en el visor, lo que ayuda a evitar fugas de luz parásita en la película.
Acción de la caja del espejo
Aquí tienes un breve video del mecanismo de la caja del espejo realizando todas las acciones descritas anteriormente. También muestra cómo se carga el espejo y cómo se libera después de una exposición.
Liberación de la cortinilla de apertura
Pestillo del engranaje de transporte
A medida que el botón del obturador empuja hacia abajo la placa de liberación mencionada anteriormente, también presiona el pestillo del engranaje de transporte (rojo). Esto desacopla el engranaje superior del inferior y permite que el engranaje superior gire libremente mientras la cortinilla de apertura se desplaza a través del cuadro.
Pestillo de la cortinilla de apertura
Cuando el espejo completa su recorrido hasta la parte superior de la caja del espejo, una palanca golpeará el pestillo de la cortinilla de apertura (rojo), liberando la cortinilla de apertura e iniciando la exposición.
Tanto el pestillo de la cortinilla de apertura como el pestillo del engranaje de transporte deben liberarse para que la cortinilla de apertura comience la exposición.
Recorrido de la cortinilla de apertura
El engranaje de carga de apertura (rojo) comienza en la posición mostrada a la izquierda, realiza casi una revolución completa en sentido contrario a las agujas del reloj y termina en la posición de la derecha. Es atrapado por el freno de la cortinilla (naranja), que evita que la cortinilla rebote al final del tope y vuelva al interior del cuadro. Si se detecta rebote de la cortinilla, o si el engranaje de carga no llega al tope final, el freno de la cortinilla puede ajustarse girando el tornillo ranurado (amarillo) y cambiando la cantidad de enganche.
Rodillos de las cortinillas
La fuerza que tira de las cortinillas del obturador a través del cuadro la proporcionan los rodillos de las cortinillas. El rodillo cerca de la parte trasera de la cámara (rojo) tira de la cortinilla de apertura, y el rodillo cerca de la parte delantera de la cámara (naranja) tira de la cortinilla de cierre. Dentro de los rodillos hay muelles de torsión, que pueden tensarse o aflojarse para controlar la velocidad de las cortinillas. Los puntos de ajuste (amarillos) son accesibles en la parte inferior de la cámara.
El tiempo de recorrido de las cortinillas en la Pentax MX se especifica como 12.2-12.3 ms a una distancia de 32 mm. La tensión de los muelles de los rodillos puede ajustarse hasta que ambos estén dentro de este rango. Después de eso, el enganche de la leva de alta velocidad se puede ajustar para cumplir con los tiempos de exposición adecuados.
Sincronización de flash X
Cuando la cortinilla de apertura alcanza el final de su recorrido, una palanca bajo la placa de carga cierra el contacto de sincronización de flash X (rojo). Consulta la sección sobre Sincronización de Flash para más detalles.
Liberación de la cortinilla de cierre
El retraso de la cortinilla de cierre respecto a la de apertura lo determina el mecanismo de alta velocidad o el regulador de baja velocidad, dependiendo de la velocidad seleccionada. Si la velocidad de obturación está ajustada a 1/60-1/1000, se utiliza el mecanismo de alta velocidad. Si está ajustada a 1s-1/30, se utiliza el regulador de baja velocidad.
Leva de alta velocidad
A medida que el engranaje de carga de la cortinilla de apertura gira, la leva de alta velocidad (roja) gira con él. Tras cierta rotación, el radio de la leva se vuelve lo suficientemente grande como para empujar hacia fuera el pestillo de la cortinilla de cierre (naranja), permitiendo que la cortinilla de cierre comience su recorrido.
Seleccionar diferentes velocidades en el dial colocará la leva de alta velocidad en diferentes posiciones, lo que resultará en diferentes cantidades de rotación antes de que se libere la cortinilla de cierre. Las exposiciones más largas requieren más rotación y las más cortas requieren menos. A 1/60, la cortinilla de apertura recorrerá toda la distancia a través de la ventana de la película antes de que se libere la cortinilla de cierre. A 1/1000, solo hay unos pocos milímetros entre los bordes de ambas cortinillas.
Regulador de baja velocidad
Para velocidades lentas, hay un segundo mecanismo que retrasa la cortinilla. El regulador de baja velocidad se encuentra en la parte inferior de la cámara e interactúa con la cortinilla de cierre a través de un conjunto de engranajes (rojos). El engranaje piñón más pequeño está unido a la parte inferior del eje de la cortinilla de cierre y gira a medida que la cortinilla se mueve a través del cuadro. La cortinilla comienza su recorrido pero choca con la placa del regulador (naranja) antes de que pueda entrar en la ventana de la película.
El regulador de baja velocidad utiliza un tren de engranajes junto con un par de características adicionales para frenar la cortinilla de cierre en diversos grados. Para las velocidades intermedias, de 1/30 a 1/15 de segundo, la simple inercia crea el retraso necesario.
Escape de baja velocidad
Si el regulador necesita crear un retraso mayor, acciona un escape (rojo), que crea más resistencia en el tren de engranajes. La imagen de la derecha muestra el regulador ajustado a una velocidad de 1s. El escape se acciona para velocidades de hasta 1/8 de segundo.
Se utiliza una palanca palpadora sobre una leva (naranja) para accionar o liberar el escape. La leva es girada por el dial de velocidad de obturación en la parte superior de la cámara.
Ajuste de baja velocidad
Por último, el regulador puede cambiar la cantidad de solapamiento entre las placas del regulador. Menos solapamiento significa que la cortinilla de cierre no tiene que empujarlo tan lejos y puede pasar más rápidamente. Así es como el regulador logra cada una de las velocidades individuales seleccionables por el usuario. La posición de la placa del regulador es establecida por otra palanca palpadora sobre una leva (roja). Si las velocidades son imprecisas, la cantidad de solapamiento puede ajustarse con precisión utilizando el ajuste excéntrico (naranja).
Si se selecciona una velocidad de obturación rápida en el dial (1/60 - 1/1000), la placa del regulador se aparta y no interactúa en absoluto con la cortinilla de cierre (amarillo).
Freno de la cortinilla de cierre
El conjunto del regulador tiene una función más no relacionada con el tiempo de obturación, que es frenar la cortinilla de cierre. A medida que la cortinilla llega al final de su recorrido, la placa del regulador contacta con un brazo con muelle (rojo). Esto ralentiza la cortinilla y evita que rebote de nuevo hacia el interior del cuadro, permitiendo una exposición no deseada.
Retorno del espejo
Debajo del engranaje de la cortinilla de cierre hay un pequeño perno (rojo). Cuando la cortinilla llega al final de su recorrido, el perno golpea una palanca (naranja). Esa palanca, a su vez, libera el pestillo de retorno del espejo (amarillo) en la caja del espejo y un muelle grande (verde) tira del espejo hacia la posición de visión.
Carga de la cámara
Tres cosas suceden simultáneamente cuando el usuario acciona la palanca de avance de la cámara:
- Se extrae película nueva y sin exponer del cartucho y se coloca detrás del obturador.
- Se cargan los muelles del mecanismo del espejo, dejándolos listos para levantar rápidamente el espejo a la posición de "toma".
- Las cortinillas del obturador son arrastradas de vuelta a través del plano de la película hasta sus posiciones de inicio.
Las siguientes secciones describen en detalle cómo se logra cada una de estas funciones mediante los mecanismos de la cámara.
Transporte de la película
Accionamiento de la palanca de avance
La palanca de avance está unida a un eje (rojo) que pasa a través del conjunto del contador de fotogramas. La parte inferior del eje gira un conjunto de trinquetes (naranjas). Los trinquetes permiten que la palanca de avance gire el engranaje de carga principal en sentido contrario a las agujas del reloj, pero también retroceden a la posición de reposo con poca fuerza. El perno en la parte inferior del engranaje de trinquete (amarillo) transfiere la rotación al engranaje de carga superior (verde) y lo gira durante un avance.
Engranaje de carga superior
El engranaje de carga superior está conectado a un eje (rojo) que llega hasta la parte inferior de la cámara y acciona funciones adicionales. También tiene un mecanismo de trinquete (naranja), que evita que gire en sentido inverso.
Esta es una de las áreas que experimentó cambios a lo largo de la vida de producción de la MX. Algunas cámaras tienen el engranaje de trinquete integrado en el engranaje de carga superior (amarillo) en lugar de debajo del contador de fotogramas.
Eje de la rueda dentada
El engranaje de carga inferior (rojo) acciona varias funciones en la parte inferior de la cámara. Relacionado con el transporte de la película, acciona el eje de la rueda dentada en la cámara de película (naranja), que proporciona la fuerza principal para tirar de la película desde el cartucho.
El eje de la rueda dentada tiene ocho protuberancias alrededor de la parte superior e inferior, que atrapan los agujeros en los bordes de la película. Durante un avance de fotograma, el eje realiza una revolución completa. Un avance de ocho perforaciones es estándar para el formato 135 y equivale a 38 mm de longitud, 36 mm para la imagen expuesta con un espaciado de 2 mm entre fotogramas.
Bobina receptora
El engranaje de carga también acciona la bobina receptora a través de un engranaje intermedio (rojo). La bobina receptora está conectada a través de un embrague de fricción (naranja) y no puede proporcionar tanta fuerza de tracción como la rueda dentada. A medida que la bobina receptora acumula más película, su diámetro efectivo aumenta y no necesita girar tanto como la rueda dentada. El embrague de fricción ayuda a igualar la tensión en el sistema y permite diferentes velocidades de rotación. El embrague de fricción también permite que la bobina receptora gire durante el rebobinado de la película, mientras que la rueda dentada debe estar completamente desacoplada (ver la sección sobre rebobinado de película para más detalles).
Carga del espejo
Palanca de carga del espejo
La carga del espejo también es accionada por el engranaje de carga inferior. Gira una leva (roja), que acciona la larga palanca de carga del espejo (naranja). La palanca empuja un poste (amarillo) en la parte inferior de la caja del espejo hacia la parte delantera de la cámara. Cuando el poste se bloquea y se mantiene hacia adelante (verde), el mecanismo del espejo queda cargado (ver a la derecha).
Muelles del espejo
La palanca en la caja del espejo carga dos muelles grandes. Un muelle es responsable de levantar el espejo a la posición de toma (rojo) mientras que el otro lo devuelve a la posición de visión (naranja). Ambos muelles se muestran en sus posiciones cargadas en la imagen.
El muelle de levantamiento tiene una almohadilla de espuma debajo, que está pensada para amortiguar las vibraciones y silenciar el muelle cuando se dispara el obturador. Si la almohadilla está desgastada, el resultado es un sutil sonido de tintineo tras una exposición. Puede reemplazarse con espuma nueva o con una funda de goma, como en este caso.
Carga del obturador
Engranajes de transporte
La carga del obturador se maneja en la parte superior de la cámara, con un mecanismo ubicado debajo del dial de velocidad de obturación. Comienza con el engranaje de carga superior (rojo), que acciona un engranaje intermedio y luego el engranaje de transporte inferior (naranja, oculto bajo el engranaje superior). El engranaje de transporte superior gira con el engranaje de transporte inferior cuando se carga la cámara. Cuando se dispara el obturador, el engranaje superior se desconecta temporalmente, permitiéndole moverse de forma independiente.
Engranajes de carga
El engranaje de transporte superior acciona entonces el engranaje de carga de apertura (rojo), que, a su vez, acciona el eje de la cortinilla de apertura del obturador (naranja). El engranaje de carga de apertura se conecta al engranaje de carga de cierre (debajo) a través de un perno en la parte inferior, y ambos giran juntos cuando se carga la cámara. El engranaje de carga de cierre se conecta al eje de la cortinilla de cierre (amarillo) para controlar su movimiento.
Cuando se carga el obturador, los engranajes de carga se giran en sentido contrario a las agujas del reloj, llevando las cortinillas de vuelta a través del plano de la película. Las cortinillas se solapan ligeramente durante la carga para evitar fugas de luz en la película.
Puntos de bloqueo
Cuando las cortinillas del obturador alcanzan su posición de inicio, se mantienen en su lugar con pestillos. El pestillo de la cortinilla de apertura (rojo) está ubicado debajo de la placa del engranaje de carga. No es accesible sin un desmontaje importante. El engranaje de transporte inferior también está bloqueado (naranja). El pestillo de la cortinilla de cierre (amarillo) se desliza en su lugar, pero en realidad no sostiene la cortinilla hasta que se dispara una exposición.
Exposímetro
El exposímetro de la Pentax MX no está acoplado, lo que significa que solo proporciona al usuario información sobre la exposición, pero no interactúa con el obturador ni con el objetivo de ninguna manera. Las baterías de la cámara alimentan el exposímetro, pero no son necesarias para realizar una exposición. Si las baterías se agotan o la electrónica no funciona, la cámara puede seguir usándose normalmente. El exposímetro de la cámara considera los siguientes aspectos al calcular la exposición:
- Brillo de la imagen
- Diafragma seleccionado
- Velocidad de obturación seleccionada
- Ajuste ISO
Brillo de la imagen
Hay dos diodos de silicio sensibles a la luz (rojos) ubicados a cada lado del ocular. Las células de medición observan la imagen proyectada en la pantalla de enfoque y detectan su brillo. Las lentes de las células de medición están diseñadas para hacerlas más sensibles al brillo en el centro de la escena, lo que resulta en una lectura "ponderada al centro".
Diafragma seleccionado
Un anillo detrás de la montura del objetivo (rojo) se acopla con el anillo de diafragma del objetivo mediante una pequeña pestaña. El anillo tiene un muelle y se tira de él en sentido contrario a las agujas del reloj cuando no hay un objetivo acoplado. Esto se interpreta como un diafragma muy pequeño para la cámara. Cuando se coloca un objetivo, el anillo de detección de diafragma se empuja en el sentido de las agujas del reloj, hacia diafragmas más abiertos.
La posición del anillo se comunica mediante una resistencia variable. A medida que el anillo se mueve, los contactos palpadores se deslizan a lo largo de una tira resistiva o un conjunto de contactos (naranja), dependiendo de la serie de fabricación. En cualquier caso, a medida que los contactos palpadores se mueven, la resistencia cambia y el exposímetro interpreta los diferentes valores como diferentes ajustes de diafragma en el objetivo.
Más específicamente, la resistencia variable comunica el valor de diafragma "relativo", en contraposición al valor "absoluto". Las células de medición ven una imagen que se proyecta a través de un diafragma totalmente abierto, pero la exposición real será a través de un diafragma más cerrado. Para hacer el cálculo adecuado, necesita saber la diferencia en pasos entre el diafragma a través del cual está viendo y el que se utilizará para exponer la imagen. Y eso es lo que mide la resistencia.
Una buena resistencia de diafragma debe oscilar en valor desde 0.5 kOhm en la posición inicial (diafragma más pequeño) hasta los 9 kOhm cuando el objetivo está totalmente abierto, con lecturas continuas entre medias. Si es significativamente diferente o tiene puntos muertos, puede desmontarse y limpiarse.
Velocidad de obturación seleccionada y ajuste ISO
La velocidad de obturación se comunica de forma similar. El dial está conectado a una resistencia variable dentro de la cámara (roja). Las diferencias de posición dan lugar a diferentes valores de resistencia, que la electrónica utiliza para calcular la exposición.
Aunque el valor ISO se ajusta de forma independiente, se conecta a la misma resistencia variable que la velocidad de obturación. Por lo tanto, un ajuste de 1/60 a ISO 100 produciría el mismo valor de resistencia que un ajuste de 1/250 a ISO 400.
Visualización en el visor
El exposímetro toma todas las entradas de la cámara y determina si los ajustes actuales darían como resultado una imagen bien expuesta o una sub/sobreexpuesta. La cámara utiliza una escala de LED rojos, amarillos y verdes en el visor para comunicar esto al usuario. Si la exposición es adecuada, se ilumina el LED verde en el centro de la escala. Si los ajustes dieran como resultado una subexposición, se iluminan los LED rojos o amarillos en la parte inferior de la escala. Y como se muestran junto a las velocidades de obturación más lentas en el visor, sugieren al usuario que aumentar el tiempo de exposición mejoraría los resultados.
Alimentación
El exposímetro no funciona continuamente, sino que se enciende cuando el usuario presiona el botón del obturador hasta la mitad. El eje de liberación del obturador cierra entonces un contacto (rojo) ubicado en la parte inferior de la cámara y enciende el exposímetro. Además, si la palanca de avance se saca a su posición de "listo", el eje de liberación se mantiene presionado (naranja), manteniendo el contacto cerrado. Cuando la palanca de avance se empuja hacia adentro, el eje puede volver completamente y el contacto se abre.
Si el interruptor del exposímetro no se comporta correctamente, los brazos de contacto pueden doblarse para lograr el espacio adecuado. Y el ajuste excéntrico en la placa de liberación se puede ajustar para que interactúe correctamente con la palanca de avance.
Ajuste del exposímetro
La Pentax MX utiliza dos resistencias variables conectadas en serie para ajustar la lectura del exposímetro, VR B (roja) y VR C (naranja). Ambas ajustan el exposímetro de la misma manera, solo que en diferentes grados. El manual de servicio se refiere a VR C como el ajuste grueso y a VR B como el ajuste fino. Los modelos posteriores combinaron esto en una única resistencia de ajuste.
No hay forma de ajustar la linealidad de la respuesta del exposímetro con las resistencias de ajuste. Tanto VR B como VR C ajustan la respuesta del exposímetro en todo el rango de exposición. Si es preciso en un nivel de luz y ligeramente incorrecto en otro, debe llegarse a un compromiso.
Visor
La imagen entra en la cámara a través del objetivo. Al salir por la pupila de salida, la imagen está invertida y del revés (volteada vertical y horizontalmente). El visor toma esa imagen y la hace comprensible para el usuario, tanto para la composición como para el enfoque. Se necesitan varios componentes para lograr esto.
Espejo réflex
El primero es el espejo (rojo) directamente detrás del objetivo, que toma la imagen y la refleja hacia arriba hacia la pantalla de enfoque. Esto corrige la inversión vertical de la imagen. En la pantalla de enfoque, la imagen puede verse del derecho, pero sigue estando invertida de izquierda a derecha.
Ángulo del espejo
El espejo está ajustado exactamente a 45°, bisecando perfectamente el ángulo recto entre el plano de la película y la pantalla de enfoque. Esto asegura que cada rayo de luz recorra la misma distancia para llegar a la pantalla de enfoque. La luz en la parte inferior de la imagen recorre la misma distancia que la luz en la parte superior, lo cual es crítico para lograr un enfoque uniforme en el visor. Si el espejo no está a 45°, la parte superior de la imagen podría estar enfocada, pero la parte inferior no (asumiendo que el sujeto es plano).
Un ángulo de espejo incorrecto también puede afectar al encuadre de la imagen. Si el espejo está demasiado bajo (el ángulo con respecto a la pantalla de enfoque es mayor de 45°), la imagen en el visor se desplazará hacia arriba, cortando la parte superior del cuadro.
Si el ángulo del espejo está fuera de especificación, puede ajustarse. Un excéntrico en el interior de la caja del espejo (rojo) puede girarse para mover el descanso del espejo hacia arriba o hacia abajo.
Pantalla de enfoque
La pantalla de enfoque está situada sobre el espejo réflex y debajo del prisma. La imagen proyectada en la pantalla de enfoque es lo que el usuario ve realmente cuando mira a través del visor de una SLR.
La pantalla de enfoque en la Pentax MX es fácilmente extraíble y puede intercambiarse por pantallas alternativas con diferentes características. Algunas tienen cuadrículas superpuestas para ayudar con la composición, mientras que otras no tienen prisma partido para evitar el oscurecimiento del prisma con objetivos más lentos. Para quitarla, tira de la pestaña en la parte superior de la caja del espejo (rojo) hasta que la bandeja caiga. Retira con cuidado la pantalla de enfoque mediante la pestaña de manipulación.
Lente de Fresnel
El lado inferior de la pantalla de enfoque es una lente de Fresnel, que es esencialmente una lente convexa o condensadora colapsada. Cuando se examina de cerca, la superficie de la lente parece una serie de minúsculos anillos concéntricos (rojos) y sirve para iluminar la imagen para el usuario. Desde más lejos, la superficie parece brillante con un efecto centelleante.
Cristal esmerilado
La imagen se enfoca realmente en la superficie superior de la pantalla de enfoque. Tradicionalmente llamado "cristal esmerilado", la superficie aquí es de plástico, pero sigue teniendo un acabado mate para difundir la luz. La pantalla original tiene una ayuda de enfoque adicional en el centro de la pantalla que consiste en un único gran prisma partido rodeado por un anillo de microprismas.
Ajuste de enfoque
Para enfocar con precisión, la distancia óptica al plano de la película debe coincidir exactamente con la distancia óptica a la pantalla de enfoque. Una placa (roja) se asienta sobre la pantalla de enfoque, que controla la posición de la superficie superior. Hay cuatro tornillos (naranjas) que ajustan la altura de esta placa y, por consiguiente, de la pantalla de enfoque.
Un técnico de cámaras utilizaría tradicionalmente una herramienta llamada autocolimador para ajustar con precisión la posición de la pantalla de enfoque. Alternativamente, un usuario doméstico puede utilizar un objetivo con un tope de infinito conocido y preciso para realizar el ajuste:
- Confirma que el ángulo del espejo es correcto antes de realizar este ajuste.
- Monta el objetivo y ajústalo a infinito.
- Elige un sujeto que esté muy lejos (efectivamente infinito).
- Ajusta los cuatro tornillos hasta que el sujeto esté enfocado.
Prisma
El propósito principal del prisma es corregir la inversión lateral de la imagen y "girarla" 90°. La inversión lateral se logra utilizando el techo en ángulo. Se utilizan dos inversiones verticales para girar la esquina y presentar la imagen de la pantalla de enfoque al usuario en el ocular.
La superficie inferior del prisma en la Pentax MX no es plana como en muchas cámaras, sino que tiene una superficie ligeramente convexa (roja). Esto sirve como otra lente condensadora en la cadena de imagen del visor y ayuda a enfocar más luz en el ocular.
Ocular
Cuando el usuario pone el ojo en el visor, la pantalla de enfoque está a solo unos centímetros de distancia, ópticamente. Demasiado cerca para enfocar sin la ayuda de una lente. El ocular (rojo) ayuda a enfocar la imagen en la retina para que parezca estar en el infinito y sea más fácil de ver.
Ajustes de exposición
Tanto el diafragma seleccionado como la velocidad de obturación pueden verse en el visor, de modo que el usuario puede estar al tanto de los ajustes de la cámara sin tener que retirar la cámara del ojo.
Diafragma
El número de diafragma se muestra a través de lo que es efectivamente una ventana en la parte frontal del prisma. Mira hacia el anillo de diafragma del objetivo montado con un campo de visión lo suficientemente estrecho como para mostrar solo el número f seleccionado.
Velocidad de obturación
La velocidad de obturación se muestra en el lado derecho del visor. El mecanismo físico que muestra el texto (rojo) se encuentra en el lado izquierdo de la caja del espejo, y termina en el lado opuesto del visor después de que el prisma invierte lateralmente la imagen.
El disco está conectado al dial de velocidad de obturación a través de una serie de engranajes (naranjas) y un cable largo y fino que corre detrás de la caja del espejo (amarillo). Cuando se gira el dial, se tira del cable, rotando el disco para que muestre la nueva velocidad seleccionada. La posición exacta del texto en el visor puede ajustarse con precisión usando los tornillos de ajuste junto a la caja del espejo (consulta la Ajuste de la indicación de velocidad del visor de la Pentax MX para más detalles).
Rebobinado de película
El mecanismo de avance de película solo está pensado para ir en una dirección. Para rebobinar la película, es necesario desacoplar el eje de la rueda dentada para que pueda girar hacia atrás. El botón de rebobinado (rojo) se encuentra en la parte inferior de la cámara. Cuando se presiona, una palanca (naranja) se mueve hacia una ranura debajo del botón y lo mantiene en su lugar. La rueda dentada girará libremente y permanecerá desacoplada mientras la película se rebobina.
La bobina receptora no necesita ser desacoplada del mecanismo de avance de película. Está conectada a través de un embrague de fricción (amarillo) y puede girar hacia atrás con solo un poco de fuerza.
Accionar la palanca de avance empujará la palanca de retención hacia fuera, hará saltar el botón de rebobinado y volverá a acoplar el eje de la rueda dentada. La película debería avanzar normalmente después de eso.
Sincronización de flash
La Pentax MX tiene dos modos de sincronización de flash disponibles: sincronización X (xenón) y sincronización FP (plano focal). La sincronización X se utiliza cuando un flash está conectado a la zapata (roja) o al terminal de sincronización inferior (naranja). La sincronización FP se utiliza cuando un flash está conectado al terminal de sincronización superior (amarillo). Los flashes modernos utilizan bombillas de xenón y funcionan en modo de sincronización X, pero puede haber algunos casos en los que un usuario prefiera un flash de sincronización FP más antiguo.
Sincronización X
En el modo de sincronización X, el flash se dispara cuando la cortinilla de apertura llega al final de su recorrido. Los flashes de xenón emiten una ráfaga de luz de alta intensidad durante un periodo de tiempo muy corto y están diseñados para iluminar todo el cuadro de la película a la vez. En consecuencia, la sincronización X solo puede utilizarse para velocidades de obturación en las que todo el cuadro queda expuesto por el obturador durante algún tiempo. En la MX, eso es 1/60 y más lento. A velocidades más rápidas, el obturador forma una rendija que se desplaza sobre la película, lo que daría lugar a exposiciones parciales con un flash de xenón.
Cuando la cortinilla de apertura llega al final de su recorrido y todo el cuadro queda expuesto por el obturador, cierra un contacto (rojo) bajo la placa de carga. Comprueba la continuidad del contacto para solucionar problemas de sincronización de flash. Debería permanecer abierto hasta que la cortinilla esté completamente atravesando el cuadro, momento en el que debería cerrarse. Comprueba también la continuidad en el terminal de sincronización y los contactos de la zapata. La cámara utiliza conexiones flexibles (naranjas) en lugar de una conexión soldada para disparar un flash de zapata. Comprueba que los contactos estén limpios y tengan la forma adecuada para hacer la conexión cuando se instale la cubierta superior.
Sincronización FP
En el modo de sincronización FP, el flash se dispara cuando el espejo alcanza la posición de toma, cerrando un contacto eléctrico en la parte inferior de la caja del espejo. Los flashes más antiguos utilizaban bombillas de combustión más lenta que estaban diseñadas para iluminar el cuadro de la película durante un periodo de tiempo mayor. La bombilla del flash debe estar a plena intensidad antes de que la cortinilla de apertura comience a exponer la película. Estas bombillas de flash más antiguas también pueden utilizarse a cualquier velocidad de obturación. Como arden durante un tiempo relativamente largo, iluminarán todas las partes del cuadro a medida que una rendija de alta velocidad pasa sobre él.
Disparador automático
Carga
El disparador automático se carga girando la palanca en la parte frontal de la cámara (roja) en sentido contrario a las agujas del reloj o alejándola de la montura del objetivo. En la parte trasera de la placa frontal, una pestaña (naranja) hace girar un poste (amarillo) en el mecanismo del disparador automático, cargando el muelle principal grande. Un brazo con muelle (verde) mantiene el escape contra la rueda de estrella para evitar que el mecanismo se descargue.
Liberación
El disparador automático se libera mediante el pequeño botón situado encima de la palanca en la parte frontal de la cámara. Esto presiona una palanca en la parte superior del mecanismo del disparador automático (roja), que libera el bloqueo del escape. A medida que el muelle principal se descarga, empuja hacia abajo una placa (naranja), que a su vez empuja hacia abajo el brazo horizontal de liberación del obturador (amarillo). Al final de la descarga, el brazo de liberación activa el pestillo de liberación del espejo e inicia el ciclo de exposición.
El tornillo en el medio (verde) puede utilizarse para ajustar el punto de liberación del disparador automático si no está activando el espejo correctamente. El tornillo inferior es un tornillo de bloqueo, que debe aflojarse primero.
Vista previa de la profundidad de campo
La vista previa de la profundidad de campo se activa empujando la palanca en la parte frontal de la cámara (roja) en el sentido de las agujas del reloj o hacia la montura del objetivo. Una palanca en la parte trasera de la placa frontal (naranja) empuja un poste en la caja del espejo (amarillo). Esto levanta la palanca de control del diafragma en la caja del espejo, que libera la pestaña del diafragma en el objetivo. El mecanismo de diafragma en el objetivo tiene su propio muelle, que cierra las palas del diafragma hasta coincidir con el valor seleccionado en el anillo de diafragma. Soltar la palanca de vista previa de profundidad de campo devuelve el diafragma del objetivo a la posición de máxima apertura.
2 comentarios
This is the most useful piece of explanation I have seen about my favorite camera I have seen! Thank you from the bottom of my heart! Please continue with other articles on Pentax MX.
Nikolay Bakalov - Contestar Compartir
I will second Nikolay on his sentiment.
I have used the guide to try to sort a problem with my flash circuits and the step by step instructions and photos help enormously and make the job so simple. Flash still not sorted so need to delve deeper into the MX mirror box.
Howard Hughes - Contestar Compartir