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노출 주기

이 섹션에서는 셔터 버튼을 누르는 순간부터 미러가 돌아와 '철컥' 소리가 날 때까지 발생하는 모든 과정을 다룹니다. 전반적인 과정은 다음과 같습니다.

  1. 셔터 버튼이 미러를 해제하면 미러가 위로 올라가 이미지가 필름 면에 투사됩니다.
  2. '촬영' 위치에 도달한 미러는 셔터의 선막을 해제합니다.
  3. 선막이 필름 게이트를 가로질러 이동하며 노출을 시작합니다.
  4. 고속 메커니즘 또는 저속 거버너에 의해 결정된 적절한 시간이 지나면, 후막이 이동을 시작하여 노출을 종료합니다.
  5. 후막이 이동을 마치면 미러 복귀를 트리거합니다.
  6. 미러가 '뷰파인더' 위치로 내려오면 사용자가 다시 뷰파인더를 통해 볼 수 있게 됩니다.

카메라는 미러가 방해되는 위치에 있을 때 셔터가 절대 열리지 않도록 이 순서(미러가 셔터를 해제한 후, 셔터가 미러를 복귀)를 사용합니다. 다음 섹션에서는 각 메커니즘이 정확히 어떤 동작을 수행하는지 상세히 다룹니다.

미러 해제

셔터 버튼
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셔터 버튼 내부에는 카메라 안의 셔터 해제판(주황색)과 상호작용하는 핀(빨간색)이 들어 있습니다. 사용자가 버튼을 보통 때처럼 누르면 이 핀이 버튼과 함께 이동합니다. 나사식 커넥터를 통해 원격 케이블 릴리즈를 부착하면 핀은 버튼과 독립적으로 이동합니다.

핀은 셔터 잠금 장치와 함께 회전하기도 합니다. 잠금 상태가 되면 핀의 반원형 부분이 카메라 프레임의 단단한 섹션 위로 이동하여 버튼이 눌리지 않게 합니다.

미러 해제 래치
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수직 샤프트와 가로 막대(빨간색)가 결합되어 버튼의 누름 동작을 미러 박스 메커니즘으로 전달합니다. 막대는 미러 해제 래치(주황색)에 닿아 미러 해제 레버에서 비켜나게 합니다.

미러 올라감
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대형 코일 스프링(빨간색)이 플립업 메커니즘에 동력을 공급합니다. 일련의 레버가 미러 들어 올림 레버(주황색)로 동력을 전달하여 미러를 미러 박스 상단에 평평하게 붙입니다. 왼쪽 이미지는 미러가 뷰파인더 위치에 있고 메커니즘이 장전된 상태를 보여줍니다. 오른쪽 이미지는 미러가 올라간 후의 메커니즘을 보여줍니다.

조리개 조임
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메커니즘이 미러를 들어 올리는 동시에 렌즈의 조리개를 설정된 값으로 닫습니다. 더 구체적으로는 조리개 커플링 레버(빨간색)를 해제하여 렌즈 내부의 스프링이 조리개를 닫도록 합니다.

전기 접점
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미러가 미러 박스 상단에 도달하면 FP 플래시 동기 접점(빨간색)을 닫습니다. 자세한 내용은 플래시 동기 섹션을 참조하세요.

또한 뷰파인더의 노출계 LED를 끄는 접점(주황색)을 닫아 필름에 불필요한 빛이 새어 들어가는 것을 방지합니다.

미러 박스 동작

위에서 설명한 모든 동작을 수행하는 미러 박스 메커니즘의 짧은 영상입니다. 또한 미러가 어떻게 장전되고 노출 후 어떻게 해제되는지 보여줍니다.

선막 해제

이송 기어 래치
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셔터 버튼이 앞서 언급한 해제판을 누르면 이송 기어 래치(빨간색)도 누르게 됩니다. 이는 상단 기어와 하단 기어를 분리하여 선막이 프레임을 가로질러 이동할 때 상단 기어가 자유롭게 회전할 수 있게 합니다.

선막 래치
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미러가 미러 박스 상단으로 이동을 완료하면 레버가 선막 래치(빨간색)를 때려 선막을 해제하고 노출을 시작합니다.

선막이 노출을 시작하려면 선막 래치와 이송 기어 래치가 모두 해제되어야 합니다.

선막 이동
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선막 와인딩 기어(빨간색)는 왼쪽 그림의 위치에서 시작하여 시계 반대 방향으로 거의 한 바퀴를 회전한 뒤 오른쪽 그림의 위치에서 끝납니다. 이 기어는 커튼 브레이크(주황색)에 의해 걸리게 되며, 이는 커튼이 끝에서 튕겨 나와 프레임 안쪽으로 다시 들어오는 것을 방지합니다. 커튼 튕김 현상이 감지되거나 와인딩 기어가 끝까지 도달하지 않으면, 일자 나사(노란색)를 돌려 맞물림 정도를 변경하여 커튼 브레이크를 조정할 수 있습니다.

커튼 롤러
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셔터 커튼을 프레임 가로로 당기는 힘은 커튼 롤러가 제공합니다. 카메라 뒷면 근처의 롤러(빨간색)는 선막을 당기고, 카메라 앞면 근처의 롤러(주황색)는 후막을 당깁니다. 롤러 내부에는 비틀림 스프링이 있어 이를 더 세게 또는 느슨하게 감아 커튼 속도를 제어할 수 있습니다. 조정 포인트(노란색)는 카메라 밑면에서 접근할 수 있습니다.

Pentax MX에서 커튼의 이동 시간은 32mm 거리에 대해 12.2-12.3ms로 규정되어 있습니다. 롤러 스프링의 장력은 둘 다 이 범위 내에 들어올 때까지 조정할 수 있습니다. 그 후 고속 캠의 맞물림을 조정하여 적절한 노출 시간을 맞출 수 있습니다.

X 플래시 동기
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선막이 이동을 마치면 와인딩 플레이트 아래의 레버가 X 플래시 동기 접점(빨간색)을 닫습니다. 자세한 내용은 플래시 동기 섹션을 참조하세요.

후막 해제

선막 뒤에 따르는 후막의 지연 시간은 선택된 속도에 따라 고속 메커니즘이나 저속 거버너에 의해 결정됩니다. 셔터 속도가 1/60~1/1000로 설정된 경우 고속 메커니즘이 사용됩니다. 1초~1/30로 설정된 경우 저속 거버너가 사용됩니다.

고속 캠
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선막 와인딩 기어가 회전하면 고속 캠(빨간색)도 함께 회전합니다. 일정량 회전한 후 캠의 반지름이 충분히 커지면 후막 래치(주황색)를 밖으로 밀어내어 후막이 이동을 시작하게 합니다.

다이얼에서 다른 속도를 선택하면 고속 캠이 다른 위치에 놓이며, 후막이 해제되기까지의 회전량이 달라집니다. 노출이 길수록 더 많은 회전이 필요하고, 짧을수록 적은 회전이 필요합니다. 1/60에서는 후막이 해제되기 전에 선막이 필름 게이트를 가로질러 전체 거리를 이동합니다. 1/1000에서는 두 커튼의 가장자리 사이에 불과 몇 밀리미터의 간격만 남습니다.

저속 거버너
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저속에서는 커튼을 지연시키는 두 번째 메커니즘이 있습니다. 저속 거버너는 카메라 밑면에 있으며 일련의 기어(빨간색)를 통해 후막과 상호작용합니다. 더 작은 피니언 기어가 후막 샤프트 바닥에 부착되어 커튼이 프레임을 가로질러 이동할 때 회전합니다. 커튼은 이동을 시작하지만 필름 게이트로 들어가기 전에 거버너 플레이트(주황색)에 부딪힙니다.

저속 거버너는 기어 트레인과 몇 가지 추가 기능을 사용하여 후막의 속도를 다양한 정도로 늦춥니다. 1/30초에서 1/15초 사이의 중간 속도에서는 단순 관성이 필요한 지연을 만듭니다.

저속 이스케이프먼트
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거버너가 더 긴 지연을 만들어야 하는 경우 이스케이프먼트(빨간색)를 작동시켜 기어 트레인에 더 많은 저항을 만듭니다. 오른쪽 이미지는 1초 속도로 설정된 거버너를 보여줍니다. 이스케이프먼트는 1/8초까지의 속도에서 작동합니다.

캠 위의 감지 레버(주황색)는 이스케이프먼트를 작동시키거나 해제하는 데 사용됩니다. 캠은 카메라 상단의 셔터 속도 다이얼에 의해 회전합니다.

저속 튜닝
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마지막으로, 거버너는 거버너 플레이트 간의 겹침 양을 변경할 수 있습니다. 겹침이 적으면 후막이 플레이트를 멀리 밀 필요가 없어 더 빨리 지나갈 수 있습니다. 이것이 거버너가 사용자가 선택할 수 있는 각 개별 속도를 달성하는 방식입니다. 거버너 플레이트의 위치는 캠 위의 다른 감지 레버(빨간색)에 의해 설정됩니다. 속도가 부정확하면 편심 조정(주황색)을 사용하여 겹침 양을 미세하게 조정할 수 있습니다.

다이얼에서 빠른 셔터 속도(1/60 - 1/1000)를 선택하면 거버너 플레이트가 비켜나 후막과 전혀 상호작용하지 않게 됩니다(노란색).

후막 브레이크
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거버너 어셈블리에는 셔터 타이밍과 관련 없는 또 다른 기능이 있는데, 바로 후막을 제동하는 것입니다. 커튼이 이동을 마치면 거버너 플레이트가 스프링이 장착된 암(빨간색)에 닿습니다. 이는 커튼 속도를 늦추어 다시 프레임 안으로 튕겨 들어와 원치 않는 노출이 발생하는 것을 방지합니다.

미러 복귀

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후막 기어 아래에는 작은 스터드(빨간색)가 있습니다. 커튼이 이동을 마치면 스터드가 레버(주황색)를 때립니다. 그러면 그 레버가 미러 박스의 미러 복귀 래치(노란색)를 해제하고, 대형 스프링(초록색)이 미러를 다시 뷰파인더 위치로 당깁니다.

카메라 와인딩

사용자가 카메라의 와인딩 레버를 작동하면 세 가지 일이 동시에 발생합니다.

  1. 노출되지 않은 새 필름이 카트리지에서 나와 셔터 뒤에 위치합니다.
  2. 미러 메커니즘의 스프링이 장전되어 미러를 빠르게 '촬영' 위치로 올릴 준비가 됩니다.
  3. 셔터 커튼이 필름 면을 가로질러 원래 위치로 당겨집니다.

다음 섹션에서는 각 기능이 카메라 메커니즘을 통해 어떻게 구현되는지 자세히 설명합니다.

필름 이송

와인딩 레버 구동
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와인딩 레버는 프레임 카운터 어셈블리를 통과하는 샤프트(빨간색)에 부착되어 있습니다. 샤프트 밑부분은 일련의 래칫 폴(주황색)을 회전시킵니다. 폴을 사용하면 와인딩 레버가 메인 와인딩 기어를 시계 반대 방향으로 돌릴 수 있으며, 적은 힘으로 다시 원래 위치로 돌아올 수 있습니다. 래칫 기어(노란색) 바닥의 스터드는 와인딩 중 회전력을 상단 와인딩 기어(초록색)로 전달하여 이를 회전시킵니다.

상단 와인딩 기어
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상단 와인딩 기어는 카메라 밑면까지 이어져 추가 기능을 구동하는 샤프트(빨간색)와 연결되어 있습니다. 또한 역회전을 방지하는 래칫 메커니즘(주황색)이 있습니다.

이는 MX의 생산 기간 동안 변경 사항이 있었던 부분 중 하나입니다. 일부 카메라에는 프레임 카운터 아래가 아닌 상단 와인딩 기어(노란색) 자체에 래칫 기어가 내장되어 있습니다.

스프로킷 샤프트
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하단 와인딩 기어(빨간색)는 카메라 밑면에서 여러 기능을 구동합니다. 필름 이송과 관련하여, 카트리지에서 필름을 당기는 주된 힘을 제공하는 필름 챔버의 스프로킷 샤프트(주황색)를 구동합니다.

스프로킷 샤프트는 위아래로 8개의 돌기가 있어 필름 가장자리의 구멍을 잡습니다. 프레임을 넘길 때 샤프트는 한 바퀴 완전히 회전합니다. 8개 스프로킷 이송은 135 포맷의 표준이며 길이는 38mm입니다. 36mm는 노출된 이미지, 2mm는 프레임 간격입니다.

테이크업 스풀
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와인딩 기어는 아이들러 기어(빨간색)를 통해 테이크업 스풀을 구동합니다. 테이크업 스풀은 슬리퍼 클러치(주황색)를 통해 연결되어 있으며 스프로킷만큼 강한 당김 힘을 제공할 수는 없습니다. 테이크업 스풀에 필름이 많이 감길수록 유효 직경이 증가하여 스프로킷만큼 많이 회전할 필요가 없습니다. 슬리퍼 클러치는 시스템의 장력을 균등하게 하고 다른 회전 속도를 허용합니다. 슬리퍼 클러치를 통해 필름 되감기 시 스프로킷이 완전히 분리된 상태에서 테이크업 스풀이 회전할 수 있습니다(자세한 내용은 필름 되감기 섹션 참조).

미러 장전

미러 장전 레버
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미러 장전 또한 하단 와인딩 기어에 의해 구동됩니다. 기어는 긴 미러 장전 레버(주황색)를 움직이는 캠(빨간색)을 회전시킵니다. 레버는 미러 박스 밑면의 포스트(노란색)를 카메라 앞쪽으로 밉니다. 포스트가 래치에 걸려 앞쪽으로 고정되면(초록색), 미러 메커니즘이 장전됩니다(오른쪽 참조).

미러 스프링
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미러 박스의 레버는 두 개의 대형 스프링을 장전합니다. 한 스프링은 미러를 촬영 위치로 올리는 역할을 하고(빨간색), 다른 하나는 뷰파인더 위치로 되돌리는 역할을 합니다(주황색). 사진에는 두 스프링이 장전된 상태로 나와 있습니다.

플립업 스프링 밑에는 셔터가 작동할 때 진동을 감쇠하고 스프링 소리를 조용하게 만들기 위한 폼 패드가 있습니다. 패드가 닳으면 노출 후 미세한 링잉 소리가 납니다. 여기의 경우처럼 새로운 폼이나 고무 슬리브로 교체할 수 있습니다.

셔터 장전

이송 기어
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셔터 장전은 카메라 상단에서 이루어지며, 셔터 속도 다이얼 아래에 메커니즘이 위치합니다. 상단 와인딩 기어(빨간색)에서 시작하여 아이들러 기어를 거쳐 하단 이송 기어(주황색, 상단 기어 아래에 숨겨져 있음)를 구동합니다. 카메라가 와인딩될 때 상단 이송 기어는 하단 이송 기어와 함께 회전합니다. 셔터가 작동하면 상단 기어는 일시적으로 분리되어 독립적으로 이동할 수 있게 됩니다.

와인딩 기어
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상단 이송 기어는 선막 와인딩 기어(빨간색)를 구동하고, 이는 다시 선막 셔터 커튼 샤프트(주황색)를 구동합니다. 선막 와인딩 기어는 밑면의 스터드를 통해 후막 와인딩 기어(아래쪽)와 연결되어 카메라 와인딩 시 함께 회전합니다. 후막 와인딩 기어는 후막 샤프트(노란색)와 연결되어 동작을 제어합니다.

셔터가 와인딩되면 와인딩 기어가 시계 반대 방향으로 회전하며 커튼을 필름 면을 가로질러 원래 위치로 되돌립니다. 와인딩 중 커튼은 약간 겹쳐져 필름에 빛이 새는 것을 방지합니다.

래치 포인트
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셔터 커튼이 시작 위치에 도달하면 래치로 고정됩니다. 선막 래치(빨간색)는 와인딩 기어 플레이트 아래에 위치합니다. 상당 부분 분해하지 않으면 접근할 수 없습니다. 하단 이송 기어도 래치됩니다(주황색). 후막 래치(노란색)는 제자리에 슬라이딩되지만 노출이 트리거되기 전까지는 실제로 커튼을 고정하지 않습니다.

노출계

Pentax MX의 노출계는 비연동 방식입니다. 즉, 노출에 대한 정보를 제공할 뿐 셔터나 렌즈와는 어떠한 방식으로도 상호작용하지 않습니다. 카메라의 배터리는 노출계에 전원을 공급하지만 노출을 수행하는 데는 필요하지 않습니다. 배터리가 방전되거나 전자 장치가 작동하지 않더라도 카메라는 정상적으로 사용할 수 있습니다. 카메라의 노출계는 노출을 계산할 때 다음 사항들을 고려합니다.

  1. 이미지 밝기
  2. 선택된 조리개
  3. 선택된 셔터 속도
  4. ISO 설정

이미지 밝기

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아이피스 양옆에는 두 개의 빛에 민감한 실리콘 다이오드(빨간색)가 있습니다. 측광 셀은 포커싱 스크린에 투사된 이미지를 보고 밝기를 감지합니다. 측광 셀용 렌즈는 장면 중앙의 밝기에 더 민감하도록 설계되어 '중앙 중점' 측광을 수행합니다.

선택된 조리개

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렌즈 마운트 뒤의 링(빨간색)은 작은 탭을 통해 렌즈의 조리개 링과 결합합니다. 이 링은 스프링이 장착되어 있으며 렌즈가 부착되지 않았을 때는 시계 반대 방향으로 당겨집니다. 이는 카메라 입장에서 매우 작은 조리개로 읽힙니다. 렌즈가 부착되면 조리개 감지 링은 더 큰 조리개 방향인 시계 방향으로 밀립니다.

링의 위치는 가변 저항을 사용하여 통신합니다. 링이 움직이면 생산 시기에 따라 저항 스트립 또는 일련의 접점(주황색)을 따라 감지 접점이 슬라이딩됩니다. 어느 경우든 감지 접점이 움직이면 저항이 변하고 노출계는 다른 값들을 렌즈의 다른 조리개 설정으로 해석합니다.

더 구체적으로, 가변 저항은 '절대' 값이 아닌 '상대' 조리개 값을 통신합니다. 측광 셀은 최대 개방 조리개를 통해 투사된 이미지를 보고 있지만 실제 노출은 더 작게 조여진 조리개를 통해 이루어집니다. 적절한 계산을 하려면 측광 시의 조리개와 실제 노출 시 사용할 조리개 간의 스톱 차이를 알아야 합니다. 저항은 바로 이것을 측정합니다.

좋은 조리개 저항은 홈 위치(가장 작은 조리개)에서 0.5kOhm, 렌즈가 완전히 개방되었을 때 9kOhm 사이의 값을 가져야 하며 그 사이에서 연속적으로 읽혀야 합니다. 값이 크게 다르거나 끊김(데드 스팟)이 있다면 분해하여 청소할 수 있습니다.

선택된 셔터 속도 및 ISO 설정

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셔터 속도도 비슷한 방식으로 통신됩니다. 다이얼은 카메라 내부의 가변 저항(빨간색)과 연결되어 있습니다. 위치 차이는 다른 저항 값을 발생시키며, 전자 장치는 이를 사용하여 노출을 계산합니다.

ISO 값은 독립적으로 설정되지만 셔터 속도와 동일한 가변 저항에 연결됩니다. 따라서 ISO 100에서 1/60 설정은 ISO 400에서 1/250 설정과 동일한 저항 값을 산출합니다.

뷰파인더 디스플레이

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노출계는 카메라의 모든 입력을 받아 현재 설정이 적정 노출 이미지를 산출하는지, 아니면 과다/과소 노출되는지 결정합니다. 카메라는 이를 사용자에게 전달하기 위해 뷰파인더 내의 빨간색, 노란색, 초록색 LED 스케일을 사용합니다. 노출이 적절하면 스케일 중앙의 초록색 LED가 켜집니다. 설정이 과소 노출을 초래한다면 스케일 하단의 빨간색 또는 노란색 LED가 켜집니다. 이것들은 뷰파인더에서 느린 셔터 속도 옆에 표시되므로, 사용자에게 노출 시간을 늘리면 결과가 개선될 것임을 암시합니다.

전원

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노출계는 연속적으로 작동하지 않으며 사용자가 셔터 버튼을 반쯤 누를 때 켜집니다. 셔터 해제 샤프트는 카메라 밑면의 접점(빨간색)을 닫아 노출계를 켭니다. 또한 와인딩 레버가 '준비' 위치로 당겨지면 해제 샤프트가 눌린 상태(주황색)로 유지되어 접점이 계속 닫혀 있습니다. 와인딩 레버를 밀어 넣으면 샤프트가 완전히 복귀하고 접점이 열립니다.

노출계 스위치가 제대로 작동하지 않으면 접점 암을 구부려 적절한 간격을 맞출 수 있습니다. 또한 해제판의 편심 조정을 통해 와인딩 레버와 제대로 상호작용하도록 튜닝할 수 있습니다.

노출계 조정

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Pentax MX는 직렬로 연결된 두 개의 가변 저항인 VR B(빨간색)와 VR C(주황색)를 사용하여 노출계 판독값을 조정합니다. 둘 다 노출계를 동일한 방식으로 조정하지만 정도의 차이가 있습니다. 서비스 매뉴얼에서는 VR C를 거친 조정, VR B를 미세 조정으로 지칭합니다. 이후 모델에서는 이를 하나의 트리밍 저항으로 통합했습니다.

트리밍 저항으로 노출계 응답의 선형성을 조정할 방법은 없습니다. VR B와 VR C 모두 전체 노출 범위에 걸쳐 노출계 응답을 조정합니다. 한 밝기 수준에서 정확하다가 다른 수준에서 약간 어긋난다면 절충안을 찾아야 합니다.

뷰파인더

이미지는 렌즈를 통해 카메라로 들어옵니다. 사출동공을 나가는 이미지는 상하좌우가 뒤집혀 있습니다. 뷰파인더는 구도 설정과 초점 조절을 위해 사용자가 이해할 수 있도록 이 이미지를 처리합니다. 이를 위해서는 여러 부품이 필요합니다.

리플렉스 미러

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첫 번째는 렌즈 바로 뒤에 있는 미러(빨간색)로, 이미지를 받아 포커싱 스크린 위로 반사합니다. 이는 이미지의 상하 반전을 수정합니다. 포커싱 스크린에서는 이미지가 똑바로 보이지만 여전히 좌우는 반전되어 있습니다.

미러 각도
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미러는 정확히 45°로 설정되어 필름 면과 포커싱 스크린 사이의 직각을 완벽하게 이등분합니다. 이는 모든 빛의 광선이 포커싱 스크린에 도달하기 위해 동일한 거리를 이동하게 합니다. 이미지 하단의 빛은 상단의 빛과 동일한 거리를 이동하며, 이는 뷰파인더에서 균일한 초점을 얻기 위해 필수적입니다. 미러가 45°가 아니면 이미지 상단은 초점이 맞을 수 있지만 하단은 맞지 않을 수 있습니다(피사체가 평면이라고 가정할 때).

잘못된 미러 각도는 이미지 구도에도 영향을 줄 수 있습니다. 미러가 너무 낮으면(포커싱 스크린과의 각도가 45°보다 큼), 뷰파인더의 이미지가 위로 이동하여 프레임 상단이 잘릴 수 있습니다.

미러 각도가 규격에서 벗어나면 조정할 수 있습니다. 미러 박스 내부의 편심(빨간색)을 돌려 미러 휴지 위치를 위아래로 움직일 수 있습니다.

포커싱 스크린

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포커싱 스크린은 리플렉스 미러 위, 프리즘 아래에 위치합니다. 포커싱 스크린에 투사된 이미지는 SLR 뷰파인더를 통해 볼 때 사용자가 실제로 보는 것입니다.

Pentax MX의 포커싱 스크린은 쉽게 분리할 수 있으며 다른 기능을 가진 교체용 스크린으로 바꿀 수 있습니다. 일부는 구도 설정을 돕기 위해 격자가 겹쳐져 있고, 다른 일부는 어두운 렌즈 사용 시 프리즘 블랙아웃을 피하기 위해 스플릿 프리즘이 없습니다. 분리하려면 미러 박스 상단의 탭(빨간색)을 트레이가 내려올 때까지 당기세요. 포커싱 스크린을 핸들링 탭을 잡고 조심스럽게 꺼내세요.

프레넬 렌즈
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포커싱 스크린의 밑면은 프레넬 렌즈로, 본질적으로는 접힌 볼록 렌즈 또는 집광 렌즈입니다. 가까이서 보면 렌즈 표면이 일련의 미세한 동심원(빨간색)처럼 보이며 사용자에게 이미지를 밝게 보여주는 역할을 합니다. 멀리서 보면 표면은 반짝이는 효과가 있는 광택으로 보입니다.

그라운드 글라스
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이미지는 실제로 포커싱 스크린의 상단 표면에 초점이 맞춰집니다. 전통적으로 '그라운드 글라스'라고 불리지만 여기 표면은 플라스틱이며, 빛을 확산시키기 위해 무광 마감 처리가 되어 있습니다. 기본 스크린은 스크린 중앙에 단일 대형 스플릿 프리즘과 그 주변의 마이크로 프리즘 링으로 구성된 추가 초점 보조 장치가 있습니다.

초점 조정
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정확하게 초점을 맞추려면 필름 면까지의 광학 거리와 포커싱 스크린까지의 광학 거리가 정확히 일치해야 합니다. 포커싱 스크린 위에는 상단 표면 위치를 제어하는 플레이트(빨간색)가 있습니다. 이 플레이트의 높이, 결과적으로는 포커싱 스크린의 높이를 설정하는 4개의 나사(주황색)가 있습니다.

카메라 기술자는 전통적으로 포커싱 스크린 위치를 정확하게 설정하기 위해 오토콜리메이터(autocollimator)라는 도구를 사용합니다. 대안으로 가정용 사용자는 초점이 정확한 것으로 알려진 무한대 스탑 렌즈를 사용하여 조정할 수 있습니다.

  1. 이 조정을 하기 전에 미러 각도가 정확한지 확인하세요.
  2. 렌즈를 장착하고 무한대로 설정하세요.
  3. 아주 멀리 있는 피사체(실질적인 무한대)를 선택하세요.
  4. 피사체에 초점이 맞을 때까지 4개의 나사를 조정하세요.

프리즘

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프리즘의 주된 목적은 이미지의 좌우 반전을 수정하고 90° '회전'시키는 것입니다. 좌우 반전은 각진 지붕 형태를 사용하여 이루어집니다. 두 번의 수직 반전을 통해 모서리를 돌고 뷰파인더 입구에서 포커싱 스크린 이미지를 사용자에게 제시합니다.

Pentax MX 프리즘의 밑면은 많은 카메라처럼 평평하지 않고 약간 볼록한 표면(빨간색)을 가지고 있습니다. 이는 뷰파인더 이미지 체인에서 또 다른 집광 렌즈 역할을 하며 입구로 더 많은 빛을 모으는 데 도움이 됩니다.

아이피스

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사용자가 눈을 뷰파인더에 대면 포커싱 스크린은 광학적으로 불과 몇 센티미터 떨어져 있습니다. 렌즈의 도움 없이는 초점을 맞추기에 너무 가깝습니다. 아이피스(빨간색)는 이미지를 망막에 초점 맞추어 무한대에 있는 것처럼 보이게 하고 보기에 더 편하게 해줍니다.

노출 설정

선택된 조리개와 셔터 속도 모두 뷰파인더에서 볼 수 있으므로 사용자는 카메라를 눈에서 떼지 않고도 카메라 설정을 파악할 수 있습니다.

조리개

조리개 수치는 프리즘 전면의 창을 통해 표시됩니다. 이 창은 장착된 렌즈의 조리개 링을 내려다보며 선택된 f-스톱만 보일 만큼 좁은 시야를 가집니다.

셔터 속도
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셔터 속도는 뷰파인더 오른쪽 측면에 표시됩니다. 텍스트를 표시하는 물리적 메커니즘(빨간색)은 미러 박스의 왼쪽에 위치하며, 프리즘이 이미지를 좌우 반전시킨 후 뷰파인더의 반대쪽으로 나타납니다.

디스크는 일련의 기어(주황색)와 미러 박스 뒤를 달리는 길고 얇은 케이블(노란색)을 통해 셔터 속도 다이얼에 연결됩니다. 다이얼을 돌리면 케이블이 당겨지며 디스크를 회전시켜 새로 선택된 속도를 표시합니다. 뷰파인더 내 텍스트의 정확한 위치는 미러 박스 옆의 조정 나사를 사용하여 미세 조정할 수 있습니다(자세한 내용은 Pentax MX 뷰파인더 셔터 속도 표시 조정 참조).

필름 되감기

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필름 와인딩 메커니즘은 한 방향으로만 작동하게 되어 있습니다. 필름을 되감으려면 스프로킷 샤프트를 분리하여 뒤로 회전할 수 있어야 합니다. 되감기 버튼(빨간색)은 카메라 밑면에 있습니다. 누르면 레버(주황색)가 버튼 아래 슬롯으로 이동하여 고정합니다. 그러면 스프로킷이 자유롭게 회전하며 필름을 되감는 동안 분리된 상태를 유지합니다.

테이크업 스풀은 필름 와인딩 메커니즘에서 분리될 필요가 없습니다. 슬리퍼 클러치(노란색)를 통해 연결되어 있으며 약간의 힘만으로도 뒤로 회전할 수 있습니다.

와인딩 레버를 작동하면 고정 레버가 밖으로 밀려나 되감기 버튼이 튀어 오르고 스프로킷 샤프트가 다시 맞물립니다. 그 후 필름은 정상적으로 와인딩되어야 합니다.

플래시 동기

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Pentax MX는 X(제논) 동기와 FP(초점면) 동기라는 두 가지 플래시 동기 모드를 사용할 수 있습니다. X 동기는 플래시를 핫슈(빨간색)나 하단 동기 단자(주황색)에 연결할 때 사용합니다. FP 동기는 플래시를 상단 동기 단자(노란색)에 연결할 때 사용합니다. 현대식 플래시는 제논 전구를 사용하며 X 동기 모드로 작동하지만, 사용자가 구형 FP 동기 플래시를 선호하는 경우도 있을 수 있습니다.

X 동기

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X 동기 모드에서는 선막이 이동을 마치면 플래시가 트리거됩니다. 제논 플래시는 매우 짧은 시간 동안 고강도 빛을 터뜨리며 전체 필름 프레임을 한 번에 비추도록 설계되었습니다. 결과적으로 X 동기는 셔터에 의해 전체 프레임이 일정 시간 동안 노출되는 셔터 속도에서만 사용할 수 있습니다. MX에서는 1/60 이하입니다. 더 빠른 속도에서는 셔터가 필름 위를 이동하는 좁은 틈을 형성하여 제논 플래시 사용 시 부분 노출이 발생합니다.

선막이 이동을 마치고 전체 프레임이 셔터에 의해 노출되면 와인딩 플레이트 아래의 접점(빨간색)이 닫힙니다. 플래시 동기 문제를 해결하려면 접점의 도통 상태를 확인하세요. 커튼이 프레임을 완전히 가로지를 때까지는 열려 있어야 하며, 그 후 닫혀야 합니다. 동기 단자와 핫슈 접점의 도통 상태도 확인하세요. 카메라는 핫슈 플래시를 작동하기 위해 납땜 연결 대신 유연한 연결(주황색)을 사용합니다. 상단 덮개를 설치할 때 접점이 깨끗하고 제대로 모양이 잡혀 연결이 되는지 확인하세요.

FP 동기

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FP 동기 모드에서는 미러가 촬영 위치에 도달할 때 플래시가 트리거되어 미러 박스 하단의 전기 접점을 닫습니다. 구형 플래시는 더 긴 시간 동안 필름 프레임을 비추도록 설계된 더 천천히 타는 전구를 사용했습니다. 플래시 전구는 선막이 필름 노출을 시작하기 전에 최대 밝기에 도달해야 합니다. 이러한 구형 플래시 전구는 모든 셔터 속도에서 사용할 수 있습니다. 상대적으로 긴 시간 동안 타기 때문에 고속 셔터 슬릿이 프레임을 지나갈 때 프레임의 모든 부분을 비춥니다.

셀프 타이머

와인딩

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셀프 타이머는 카메라 전면의 레버(빨간색)를 시계 반대 방향 또는 렌즈 마운트에서 멀어지는 방향으로 돌려 장전합니다. 전면 플레이트 뒷면의 탭(주황색)이 셀프 타이머 메커니즘의 포스트(노란색)를 회전시키며 대형 메인 스프링을 와인딩합니다. 스프링이 장착된 암(초록색)은 메커니즘이 풀리지 않도록 이스케이프먼트를 스타 휠에 대고 유지합니다.

해제

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셀프 타이머는 카메라 전면 레버 위의 작은 버튼으로 해제됩니다. 이 버튼이 셀프 타이머 메커니즘 상단의 레버(빨간색)를 눌러 이스케이프먼트 잠금을 해제합니다. 메인 스프링이 풀리면서 플레이트(주황색)를 아래로 밀고, 이는 다시 가로형 셔터 해제 암(노란색)을 아래로 밉니다. 풀림이 끝날 때 해제 암이 미러 해제 래치를 트리거하여 노출 주기를 시작합니다.

가운데 나사(초록색)는 셀프 타이머가 미러를 제대로 트리거하지 못할 경우 해제 지점을 조정하는 데 사용할 수 있습니다. 하단 나사는 잠금 나사이므로 먼저 풀어야 합니다.

심도 미리보기

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심도 미리보기는 카메라 전면 레버(빨간색)를 시계 방향 또는 렌즈 마운트 쪽으로 밀어 활성화합니다. 전면 플레이트 뒷면의 레버(주황색)가 미러 박스의 포스트(노란색)를 밉니다. 그러면 미러 박스의 조리개 제어 레버가 올라가며 렌즈의 조리개 탭을 해제합니다. 렌즈 내부의 조리개 메커니즘에는 조리개 링에서 선택된 값에 맞춰 조리개 날을 닫는 자체 스프링이 있습니다. 심도 미리보기 레버를 놓으면 렌즈 조리개가 다시 완전히 개방됩니다.

Sam Gustafson

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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 - 답글 공유

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