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		<title>Xataka</title>
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Weblog colectivo dedicado a la actualidad relacionada con los gadgets y los dispositivos y cacharros mas novedosos		</description>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:38:55 +0000</pubDate>

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      <title><![CDATA[Partes de un cámara réflex digital (III)]]></title>
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      <pubDate>Mon, 26 May 2008 20:19:16 +0000</pubDate>

      <author>Manolo Toledo</author>
      <description><![CDATA[
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      <p><img class="centro_sinmarco" id="image48635" src="http://img.xataka.com/2008/05/especial%203.jpg" class="centro" alt="Especial reflex 3" /></p>

	<p>Una semana más seguimos con el especial sobre<strong> cámaras réflex digitales</strong>. Ya hemos visto que partes conforman el <a href="http://www.xataka.com/2008/05/12-partes-de-un-camara-reflex-digital-i">exterior</a> y el <a href="http://www.xataka.com/2008/05/20-partes-de-un-camara-reflex-digital-ii">objetivo</a> de una réflex digital. Hoy veremos que partes fundamentales componen el cuerpo de este tipo de cámaras.</p>

	<p>Dentro del cuerpo, y dejando a un lado tecnologías especiales, nos encontraremos con algunos elementos fundamentales para el funcionamiento de una réflex que son: <strong>espejo principal, pantalla de enfoque, pentaprisma, obturador</strong>, el <strong>visor</strong> y por supuesto el <strong>sensor digital</strong>, vamos a ver cada uno de ellos:<!--more--></p>

	<p><img class="centro_sinmarco" id="image48861" src="http://img.xataka.com/2008/05/esquema1.jpg" class="centro" alt="esquema1" /></p>

<h1>Espejo principal</h1>

	<p>Una vez que la luz ha pasado por el <a href="http://www.xatakafoto.com/categoria/objetivos">objetivo</a>, lo primero que se encuentra en el cuerpo de la cámara es el <strong>espejo principal</strong>. Este espejo principal, se encuentra delante del sensor con una inclinación de 45º y es el primer responsable de desviar <a href="http://www.xatakafoto.com/2007/10/01-curso-de-fotografia-i-la-luz-y-la-formacion-de-imagenes">la luz</a>, hacia la pantalla de enfoque y el pentaprisma. En el momento del disparo este espejo gira poniéndose en horizontal y dejando pasar la luz directamente hacia el sensor, que captura la imagen de forma análoga a como lo hacían los antiguos carretes de negativos.</p>

	<p><img class="centro_sinmarco" id="image48866" src="http://img.xataka.com/2008/05/espejo.jpg" class="centro" alt="espejo" /></p>

<h1>Pantalla de enfoque</h1>

	<p>Fundamentalmente es un vidrio esmerilado que nos permite verificar cuando el enfoque es correcto. Normalmente suelen incorporar una lente fresnel que facilita la tarea. En algunas cámaras es intercambiable ya que en función al tipo de trabajo puede ser que nos convengan distintos tipos de pantallas que existen en el mercado. Si os interesa el tema <a href="http://www.canonistas.com/foros/showthread.php?t=31971">aquí</a> tenéis un ejemplo de como hacerlo en una <a href="http://www.xatakafoto.com/categoria/canon">Canon</a> 350D.</p>

	<p><img class="centro_sinmarco" id="image48863" src="http://img.xataka.com/2008/05/pantallas%20de%20enfoque.gif" class="centro" alt="pantallas de enfoque" /></p>

<h1>Pentaprisma de espejos</h1>

	<p>Una vez que la luz ha pasado la pantalla de enfoque, se encuentra con uno de los reyes del sistema réflex, el pentaprisma de espejos. ¿Y que función tiene? Pues básicamente 2: redireccionar de nuevo la imagen hacia el visor y reposicionarla verticalmente.</p>

	<p>Esto es debido a que la imagen que nos proyecta el objetivo al interior del cuerpo esta invertida, tanto vertical como horizontalmente. El espejo principal se encarga de recolocarla verticalmente, pero aun nos queda hacerlo horizontalmente para que podamos verla correctamente a través del visor.</p>

	<p><img class="centro_sinmarco" id="image48862" src="http://img.xataka.com/2008/05/pentaprisma.jpg" class="centro" alt="pentaprisma" /></p>

<h1>Visor</h1>

	<p>Es la ventana por donde miramos y a la cual llega la imagen de la escena que queremos fotografiar. En el ocular, además de la lente fija, normalmente disponermos de pequeñas lentes para corregir 2 o 3 dioptrías de aquellos con algún problema en la visión.</p>

	<p>¿Y que pasa cuando disparamos? ¿que camino sigue la luz? Pues como hemos dicho, el espejo principal gira 45º y se pone horizontal y la luz llega directamente al sensor pasando, primero por el obturador.</p>

<h1>Obturador</h1>

	<p>El obturador es otra pieza fundamental, ya que es, junto a la abertura del diafragma, la que determina que cantidad de luz pasa hasta el sensor. ¿Y como lo hace? pues a través de la <a href="http://www.xatakafoto.com/2007/11/15-curso-de-fotografia-12-velocidad-de-obturacion">velocidad de obturación</a> (modo S en las cámaras) que determina cuanto tiempo permanece abierto. Las <a href="http://www.xatakafoto.com/2007/11/16-curso-de-fotografia-13-velocidad-de-obturacion">velocidades de obturación</a> van desde 1/12000 (velocidad muy rápida) hasta exposiciones de varios minutos (mediante el modo Bulb de las cámaras)</p>

<h1>Sensor</h1>

	<p>El gran protagonista cuando hablamos de réflex digitales. Cómo vimos en el primer artículo: <a href="http://www.xataka.com/2008/05/06-que-es-una-camara-reflex-digital-especial-fotografia">¿Qué es una cámara réflex?</a> el sensor digital es una de las características que definen a este tipo de cámaras y hace una función análoga al carrete de negativos de toda la vida. Se ocupa de captar toda la información posible de la escena ya que recoje toda la luz que el objetivo sea capaz de llevar hasta el. </p>

	<p>El <a href="a href="http://www.xatakafoto.com/tag/sensor">sensor</a> está formado por píxeles sensibles a la luz, los famosos <a href="http://www.xatakafoto.com/tag/megapixel">Megapíxeles</a> de lás <a href="http://www.xatakafoto.com/categoria/camaras">cámaras digitales</a> dependen del número de píxeles que tenga este sensor. Hay distintos tipos de sensores y distintos tipos de formatos pero este tema lo trataremos más detalladamente en próximos artículos.</p>

	<p><img class="centro_sinmarco" id="image48864" src="http://img.xataka.com/2008/05/sensor.jpg" class="centro" alt="sensor" /></p>

	<p>Por último, os dejo con una imagen que resume todo lo que hemos hablado:</p>

	<p><img class="centro_sinmarco" id="image48865" src="http://img.xataka.com/2008/05/Esquema%20principal.jpg" class="centro" alt="esquema principal" /></p>

	<p>Y esto es básicamente como funciona una cámara réflex digital por dentro. En capítulos siguientes intentaremos ver algunas tecnologías especiales, como el <strong>live view o visión en vivo</strong>, los <strong>filtros antipolvo</strong> o los <strong>sistemas de estabilización de imagen</strong>.</p>      ]]></description>
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                    <item>
      <title><![CDATA[Rodillera que recarga nuestros gadgets]]></title>
      <link>http://www.xataka.com/otros/rodillera-que-recarga-nuestros-gadgets</link>
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      <pubDate>Fri, 08 Feb 2008 07:10:09 +0000</pubDate>

      <author>Javier Penalva</author>
      <description><![CDATA[
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      <p><img id="image45619" src="http://img.xataka.com/2008/02/rodillera.PNG" class="derecha" alt="rodillera.PNG" /></p>

	<p>Llevar el cargador de gadgets con nosotros todo el día parece ser que es una de las opciones para estar permanentemente conectado a la espera de que la batería perfecta no se invente. Si lo hace, podían tomar parte del descubrimiento de unos científicos de EEUU y Canadá, que han inventado un <strong>dispositivo que montado en la rodilla</strong> es capaz de almacenar energía mientras caminamos. La noticia ha salido ya en la <strong>revista Science</strong>.</p>

	<p>En las pruebas, un aparato en cada pierna de los voluntarios logró generar en total <strong>5 W</strong>, lo que nos da energía para hacer funcionar hasta 10 teléfono móviles. Los experimentos se realizaron con personas caminando en cintas de correr, a un ritmo normal, para que el gasto energético no superara el generado. Al final se ha demostrado que se pueden generar esos 5W simplemente con un paso tradicional y sin esfuerzo por parte de la persona. Se aprovecha para ello una energía que se desperdicia al final del balanceo de la pierna. Incluso una persona corriendo podría generar hasta 54W.</p>

	<p>El experimento abre de nuevo el camino a algo muy buscado siempre: que nuestro cuerpo, con las actividades diarias y sin que suponga esfuerzo extra para nosotros, logre generar energía por ejemplo para recargar gadgets. Aplicaciones menos interesadas podrían ser la da de alimentar bombas de insulina en pacientes diabéticos.</p>

	<p>Las pruebas realizadas hasta ahora de este tipo no tomaban la energía directamente del cuerpo sino que se ayudaban de zapatos o mochilas, pero nunca se habían conseguido tan buenos resultados.</p>

	<p>Vía | <a href="http://elmundo.es/elmundo/2008/02/07/ciencia/1202412358.html">Elmundo</a>.</p>      ]]></description>
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