Burst mode что это
Burst Mode: делайте десятки снимков за считанные секунды!
Опубликовано 10.11.2010 · Обновлено 04.01.2011
На абсолютно всех айфонах установлена камера (2, 3 или 5 мегапикселей, в зависимости от модели). К сожалению, необходимо признать, что её стандартный функционал не отличается большим разнообразием возможностей, кроме, разве что, функции “Tap to Focus” (фокусировка по нажатию соответствующей области на экране). И в этом контектсе, очень интересной выглядит программа Burst Mode, которая позволяет делать до 200 (!) снимков за считанные секунды.
Программа Burst Mode обладает простым и понятным интерфейсом. Нажимая на значок «фотокамеры» мы активируем режим фотографирования.
После фотографирования получившиеся снимки можно удалить или сохранить.
Имеются также настройки, в которых можно указать количество снимков, которое нам нужно сделать (5-200), таймер отсрочки начала фотографирования (0-10 секунд) и скорость фотографирования.
Данная программа может быть полезна людям, которые активно фотографируют на свой айфон. Кстати, приглашаю всех посетить группу российских айфонограферов на Flickr а также сайт iphoneography.ru, где айфонограферы тоже выкладывают свои снимки. Присоединяйтесь к сообществу айфонограферов!
Спасибо за внимание.
Бесплатная, lite-версия программы на App Store.
Платная, полноценная версия программы на App Store.
Burst mode что это
Краткое описание:
Камера для серийной съёмки.
Проведите тест-драйв и сравните скорость съёмки Burst Mode Camera и любого другого доступного в Google Play приложения «камера». И не забудьте также сравнить скорость сохранения сделанных снимков.
Режим серийной съёмки отлично подходит для съёмки спортивных мероприятий и природы, а также и для повседневной съёмки моментов общения с друзьями и семьёй. Вы сможете сделать именно такие фотографии ваших приятелей, детей, домашних животных и любимых занятий, какие бы Вам хотелось. Возможности безграничны, просто используйте своё воображение. Звук затвора можно отключить для съёмки в «бесшумном режиме».
Разрешение снимков автоматически оптимизируется для обеспечения высокой скорости и приемлемого качества, подходящего для веб-сообщений, обмена сообщениями и составления коллажей. Такая скорость съёмки не позволяет использовать самые высокие разрешения камеры.
Обновление до версии Про доступно в виде покупки из приложения: добавляет зум, поддержку фронтальной камеры и удаляет рекламу.
Требуется Android: 2.3.3+
Русский интерфейс: Неизвестно
Теперь, сверхбыстрая, мульти камера со вспышкой, всегда с вами и готова к действию. Нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора для непрерывной съёмки.
Нажмите на экран, перед съемкой для фокусировки. Для достижения высокой скорости, требуется хорошее освещение.
Используйте вспышку при необходимости. Фотографии сохраняются в галерее вашего телефона в папке Burst Mode Camera.
Сделайте тест и сравните скорость съемки Burst Mode Camera с любым другим приложением камеры доступных на Google Play. Обратите также внимание на скорость сохранения ваших снимков.
Режим серийной съемки отлично подходит при съёмке спортивных мероприятий и фотографирования природы, но подойдет также и для повседневной съёмки друзей и семейных моментов.
Вы сможете выбрать только необходимые фотографии ваших приятелей, детей, домашних животных и других моментов. Возможности безграничны, просто используйте свое воображение. Звук затвора можно отключить для «бесшумного режима» съёмки.
Разрешение изображения автоматически оптимизированы, для обеспечения высокой скорости и приемлемого качества, подходящего для веб- сообщений, обмена сообщениями и составления коллажей. Такая скорость съёмки не позволяет использовать высокие разрешения камеры.
burst mode
Смотреть что такое «burst mode» в других словарях:
Burst mode — may refer to:*Burst mode (computing), a computer term for the repeated transmission of data by a device without waiting for additional input. *Burst mode (firearm), a firing mode enabling a pre determined number of rounds to be fired with a… … Wikipedia
burst mode — A method of data transmission in which information is collected and then sent in one single high speed transmission, rather than one packet or character at a time. Systems that use multiplexers to serve several channels often use burst mode … Dictionary of networking
burst mode — pliūpsninis siuntimas statusas T sritis informatika apibrėžtis Duomenų siuntimo būdas, kai visas kanalas skiriamas vienam duomenų rinkiniui tol, kol bus persiųsti visi rinkinio duomenys. Dėl to sutrumpėja to duomenų rinkinio persiuntimo laikas.… … Enciklopedinis kompiuterijos žodynas
burst mode — ● ►en loc. m. ►DISQUE►ARCHI Méthode assurant une transmission continue des informations entre deux éléments d un ordinateur, et permettant (principalement) au processeur de recevoir les données sans wait state (état d attente, du temps perdu, en… … Dictionnaire d’informatique francophone
burst mode — The transmission of bulk data in large, continuous blocks over a channel that is used exclusively for the extent of the transmission … IT glossary of terms, acronyms and abbreviations
Burst mode (computing) — Burst mode (alternatively burst mode, with a hyphen) is a generic computing term referring to any situation in which a device is transmitting data repeatedly without waiting for input from another device or waiting for an internal process to… … Wikipedia
Burst mode (firearm) — In automatic firearms, burst mode or burst fire is a firing mode enabling the shooter to fire a predetermined number of rounds (usually 3; sometimes 2 or 4) at a time with a single pull of the trigger this firing mode is commonly used in… … Wikipedia
Burst mode clock and data recovery — The passive optical network (PON) uses tree like network topology. Due to the topology of PON, the transmission modes for downstream (i.e., from optical line termination, OLT to optical network unit, ONU) and upstream (i.e., from ONU to OLT) are… … Wikipedia
Burst mode (photography) — Burst is a mode in a camera mostly in SLRs. In this mode, several images can be captured with one press on the shutter. This is used mainly in mixed light conditions or when the subject is in successive motion. The photographer can then select… … Wikipedia
Burst — may refer to: *Burst mode, a mode of operation where events occur in rapid succession **Burst transmission, a term in telecommunications **Burst switching, a feature of some packet switched networks **Bursting, a signaling mode of neurons*Burst… … Wikipedia
Burst-Modus — (auch Burstmodus oder englisch burst mode) ist ein Begriff aus der Computertechnik.[1] Es handelt sich um einen Übertragungsmodus zur Beschleunigung von Lese oder Schreibvorgängen bei Speichereinheiten. Im Gegensatz zum sogenannten Wort Modus… … Deutsch Wikipedia
Почему импульсные преобразователи «не любят» «легкую» нагрузку. Часть 1
Александр Русу, Одесса
В технической документации на микросхемы контроллеров импульсных преобразователей можно найти целые разделы, посвященные режиму «легкой» нагрузки (Light Load), при котором выходной ток значительно меньше номинального или вообще отсутствует (Low Output Current Conditions). Современные контроллеры при легкой нагрузке могут работать в режиме пропуска импульсов (Pulse Skipping Mode), пакетном режиме (Burst Mode), режиме прерывистой проводимости (Discontinuous Conduction Mode), режиме принудительной непрерывной проводимости (Forced Continuous Conduction Mode) и других менее распространенных режимах. Некоторые микросхемы поддерживают несколько режимов работы, что позволяет оптимизировать характеристики преобразователя в зависимости от конкретной ситуации.
Наличие многих вариантов показывает, что работа при легкой нагрузке имеет свои особенности. Пытаясь разобраться в этом вопросе с помощью специализированной литературы, можно заметить, что все авторы выделяют два режима работы силовой части, в зависимости от характера тока (или магнитного потока) силового дросселя (Рисунок 1). В безразрывном режиме (режим непрерывной проводимости, Continuous Conduction Mode – CCM) ток в дросселе на протяжении всего периода преобразования непрерывен, в отличие от разрывного режима (прерывистого, Discontinuous Conduction Mode – DCM), при котором ток в дросселе отсутствует в течение некоторого времени. И если с анализом электрических процессов в безразрывном режиме проблем не возникает – полученные результаты совпадают у авторов всех континентов, национальностей и вероисповеданий, – то с анализом безразрывного режима, наступающего при легкой нагрузке, все непросто. Авторы единодушны в том, что процессы в этом режиме гораздо сложнее, и поэтому либо не рассматривают этот вопрос, либо приводят сложные и малопонятные объяснения того, что происходит в силовой части схемы.
Рисунок 1. | Магнитный поток дросселя при безразрывном и разрывном режимах работы. |
Так в чем же особенность легкой нагрузки? Ведь если при преобразовании 100% мощности проблем не возникает, то почему они появляются при преобразовании 1%? В реальном мире обычно так не бывает. Если сумка не рвется, когда в ней находится 10 кг содержимого, то она точно не порвется от груза весом 100 г. Аналогично, если автомобиль грузоподъемностью 3 т загрузить мешком весом 30 кг, то никаких проблем в поездке возникнуть не должно.
Но к импульсным преобразователям это не относится. Для этих схем процессы при преобразовании 1% мощности значительно отличаются от процессов при полной загрузке. И, возможно, этот вопрос не требовал бы столь подробного внимания, если бы в последнее время не появились приложения, требующие двунаправленного преобразования энергии, реализация которого невозможна без детального понимания особенностей режима легкой нагрузки. В числе таких приложений преобразователи переменного напряжения (AC/AC конвертеры), ведомые сетью инверторы для солнечных и ветряных электростанций, контроллеры питания устройств, работающих от аккумуляторов и другие.
В этой статье рассмотрены особенности работы импульсных преобразователей во всех возможных, с точки зрения направления передачи энергии, режимах:
Детальный анализ рассматриваемых процессов приведен в работах [1, 2]. При желании более фундаментально изучить этот вопрос, читатель может самостоятельно ознакомиться с предложенными материалами. Некоторые моменты, например, почему рассматривается обратноходовой преобразователь, также будут более понятны, если ознакомиться со статьями, уже опубликованными в журнале РадиоЛоцман [3 – 5].
Режим передачи электрической энергии
Рассмотрим работу идеализированного (собранного на элементах с идеальными характеристиками и отсутствием каких-либо потерь) обратноходового преобразователя. В самом распространенном режиме, назовем его режимом передачи, электрическая энергия передается в одном направлении: с входа преобразователя на его выход.
В этом режиме энергия из источника питания в нагрузку поступает порциями (импульсами) величиной WИМП. Пусть за секунду через преобразователь проходит NИМП порций энергии. Каждая порция преобразуется в два этапа (Рисунок 2). На первом этапе энергия величиной WИМП через замкнутый ключ S1 передается из электрического поля конденсатора С1 в магнитное поле дросселя L1, а на втором – из магнитного поля дросселя L1 через замкнутый ключ S2 в электрическое поле конденсатора С2.
Рисунок 2. | Режим передачи. |
Нагрузка, подключенная к выходу преобразователя, потребляет энергию из конденсатора С2 со скоростью РН. Количество энергии в конденсаторе WC2 и напряжение на его обкладках связаны:
(1) |
UВЫХ – напряжение на конденсаторе С2, равное выходному напряжению преобразователя;
СС2 – емкость конденсатора С2.
Большинство преобразователей стабилизируют выходное напряжение, поддерживая его, а, следовательно, и количество энергии в конденсаторе С2, постоянным. Очевидно, что для этого должно соблюдаться условие:
(2) |
Если условие (2) не выполняется, тогда количество энергии в конденсаторе С2 будет либо постоянно увеличиваться (если РН WИМПNИМП) до тех пор пока или не установится новый баланс мощности (вплоть до РН = WИМПNИМП = 0), или что-нибудь не сломается, ведь постоянное увеличение напряжения на конденсаторе рано или поздно приведет к пробою диэлектрика.
При легкой нагрузке мощность РН стремится к нулю, поэтому контроллеру для предотвращения увеличения напряжения на выходе необходимо уменьшить либо NИМП, либо WИМП, либо и то и другое сразу.
Контроллеру проще всего изменить NИМП. В этом случае при нормальной нагрузке количество импульсов соответствует частоте преобразования (NИМП = fПР), а при легкой нагрузке часть циклов пропускается (NИМП 2 AL, где N – количество витков).
Рисунок 4. | Параметры магнитного потока дросселя. |
Ключ S1 замыкается на некоторое время t1, на протяжении которого к обмотке W1 дросселя L1 приложено входное напряжение UВХ, под действием которого, согласно закону Фарадея, магнитный поток в дросселе изменяется на величину ΔФ (Рисунок 4):
(4) |
где N1 – количество витков обмотки W1.
Таким образом, к моменту размыкания ключа S1 магнитный поток в дросселе достигнет величины ФКОН:
(5) |
которому соответствует энергия WКОН:
(6) |
Вычитая из (6) энергию дросселя в момент замыкания ключа S1 (3), получим количество энергии, переданное в дроссель из конденсатора C1:
(7) |
где ФСР – среднее значение магнитного потока на интервале t1:
(8) |
Из формулы (7) видно, что мощность, потребляемая нагрузкой, влияет на параметры магнитного потока в дросселе. Для того чтобы при легкой нагрузке уменьшить WИМП, необходимо уменьшать либо постоянную ФСР, либо переменную ΔF составляющие магнитного потока.
Величина ΔФ определяется (4). Из всех компонентов этой формулы контроллер может изменить только длительность t1, ведь практически во всех преобразователях ключ S1 управляемый. Однако от t1 зависит также и выходное напряжение, которое для обратноходового преобразователя определяется формулой:
(9) |
N2 – количество витков обмотки W2;
t2 – длительность замкнутого состояния ключа S2.
Поэтому, для того чтобы выходное напряжение не изменилось, вместе с t1 необходимо изменять и t2 так, чтобы соотношение t1/t2 оставалось одинаковым (Рисунок 5). Но при использовании в качестве ключа S2 неуправляемого полупроводникового диода возможность управления длительностью t2 отсутствует. И пусть даже t2 уменьшается автоматически, и контроллер может обеспечить нужное соотношение t1/t2, все равно, уменьшать t1, даже вместе с t2, можно только до определенных пределов. Рано или поздно наступит такой момент, когда или t1, или t2 станут меньше чем время, необходимое для переключения ключей, ведь на практике они не идеальны.
Рисунок 5. | Магнитный поток дросселя в разрывном режиме. |
Вот и получается, что в разрывном режиме, в котором используется этот метод регулирования, преобразователь в принципе не может стабилизировать напряжение без нагрузки, когда РН = 0, t1 = 0 и t2 = 0. Если контроллер дополнительно не поддерживает режим пропуска импульсов, то силовая часть должна обязательно иметь некоторую минимальную нагрузку, при которой еще можно как-то поддерживать выходное напряжение в требуемых пределах, иначе оно будет неуправляемым. Для этого на выходе обычно устанавливают создающий дополнительные потери резистор.
burst mode
метод рассечения
Способ передачи данных через канал монопольно предоставляемый отправителю информации на время передачи им блоков данных.
Рассматриваемый метод рассечения времени использования канала характеризуется высокой скоростью. Применяется для передачи больших объемов данных между компонентами информационной системы и через сеть передачи данных. Во всех случаях группа блоков данных передается без пауз.
[Гипертекстовый энциклопедический словарь по информатике Э. Якубайтиса]
[http://www.morepc.ru/dict/]
Тематики
Тематики
режим группового обмена
режим потокового обмена
форсированный режим
групповой режим
монопольный режим
—
[Л.Г.Суменко. Англо-русский словарь по информационным технологиям. М.: ГП ЦНИИС, 2003.]
Тематики
Синонимы
Полезное
Смотреть что такое «burst mode» в других словарях:
Burst mode — may refer to:*Burst mode (computing), a computer term for the repeated transmission of data by a device without waiting for additional input. *Burst mode (firearm), a firing mode enabling a pre determined number of rounds to be fired with a… … Wikipedia
burst mode — A method of data transmission in which information is collected and then sent in one single high speed transmission, rather than one packet or character at a time. Systems that use multiplexers to serve several channels often use burst mode … Dictionary of networking
burst mode — pliūpsninis siuntimas statusas T sritis informatika apibrėžtis Duomenų siuntimo būdas, kai visas kanalas skiriamas vienam duomenų rinkiniui tol, kol bus persiųsti visi rinkinio duomenys. Dėl to sutrumpėja to duomenų rinkinio persiuntimo laikas.… … Enciklopedinis kompiuterijos žodynas
burst mode — ● ►en loc. m. ►DISQUE►ARCHI Méthode assurant une transmission continue des informations entre deux éléments d un ordinateur, et permettant (principalement) au processeur de recevoir les données sans wait state (état d attente, du temps perdu, en… … Dictionnaire d’informatique francophone
burst mode — The transmission of bulk data in large, continuous blocks over a channel that is used exclusively for the extent of the transmission … IT glossary of terms, acronyms and abbreviations
Burst mode (computing) — Burst mode (alternatively burst mode, with a hyphen) is a generic computing term referring to any situation in which a device is transmitting data repeatedly without waiting for input from another device or waiting for an internal process to… … Wikipedia
Burst mode (firearm) — In automatic firearms, burst mode or burst fire is a firing mode enabling the shooter to fire a predetermined number of rounds (usually 3; sometimes 2 or 4) at a time with a single pull of the trigger this firing mode is commonly used in… … Wikipedia
Burst mode clock and data recovery — The passive optical network (PON) uses tree like network topology. Due to the topology of PON, the transmission modes for downstream (i.e., from optical line termination, OLT to optical network unit, ONU) and upstream (i.e., from ONU to OLT) are… … Wikipedia
Burst mode (photography) — Burst is a mode in a camera mostly in SLRs. In this mode, several images can be captured with one press on the shutter. This is used mainly in mixed light conditions or when the subject is in successive motion. The photographer can then select… … Wikipedia
Burst — may refer to: *Burst mode, a mode of operation where events occur in rapid succession **Burst transmission, a term in telecommunications **Burst switching, a feature of some packet switched networks **Bursting, a signaling mode of neurons*Burst… … Wikipedia
Burst-Modus — (auch Burstmodus oder englisch burst mode) ist ein Begriff aus der Computertechnik.[1] Es handelt sich um einen Übertragungsmodus zur Beschleunigung von Lese oder Schreibvorgängen bei Speichereinheiten. Im Gegensatz zum sogenannten Wort Modus… … Deutsch Wikipedia