Поддержи E-Katalog!Подключи Premium-подписку по цене чашки кофе
Каталог   /   Фототехника   /   Вспышки и накамерный свет

Сравнение Godox V100 vs Godox V1

Добавить в сравнение
Godox V100
Godox V1
Godox V100Godox V1
Сравнить цены 30Сравнить цены 22
ТОП продавцы
Ровный свет от круглой головы. Полная поддержка TTL. Управление мощностью по 1/10 стопа. Пилотный свет. Собственная аккумуляторная батарея. Магниты по периметру головы для установки насадок. Совместимость со всеми основными системами.
Типобычная (классическая)обычная (классическая)
Совместимость с камерами
Canon
Fuji
Nikon
Olympus
Panasonic
Pentax
Sony
Canon
Fuji
Nikon
Olympus
Panasonic
Pentax
Sony
Характеристики
Ведущее число10076
Время перезарядки1.7 с1.5 с
Кол-во импульсов480480
Длительность импульса1/300 - 1/20000 c1/300 - 1/20000 c
Поддержка TTLE-TTL, I-TTL, TTLE-TTL, I-TTL, TTL
Управление мощностью++
Угол рассеивания света28-105 мм28 - 105 мм
Цветовая температура3100-3500
Поворотная головка
Угол поворота головкипо вертикали - 127 градусов, по горизонтали - 330 градусовпо вертикали - 127 градусов, по горизонтали - 330 градусов
Функции и возможности
Функции и возможности
подсветка автофокуса
автоматический zoom
ручной zoom
работа в режиме ведущей
работа в режиме ведомой
стробоскоп
подсветка автофокуса
автоматический zoom
ручной zoom
работа в режиме ведущей
работа в режиме ведомой
стробоскоп
Питание
Источник питаниясъемный аккумуляторсъемный аккумулятор
Емкость аккумулятора2980 мАч
Общее
Дисплей
Подсветка дисплея
Комплектация
аккумулятор
зарядное устройство
чехол / сумка
аккумулятор
зарядное устройство
чехол / сумка
Габариты76х93х197 мм76х93х197 мм
Вес530 г530 г
Дата добавления на E-Katalogфевраль 2025июль 2020
Краткие выводы сравнения вспышек

Сравнение цен
Динамика цен
Godox V100 часто сравнивают
Godox V1 часто сравнивают
Глоссарий

Ведущее число

Ведущее число является основной характеристикой, описывающей мощность светового импульса вспышки. Его описывают как максимальное расстояние (в метрах), на котором при чувствительности ISO 100 и светосиле объектива f/1 (диафрагме 1) фотовспышка способна осветить «среднестатистический» объект в достаточной степени для нормальной экспозиции; проще говоря — на каком расстоянии от вспышки получится нормально заснять сцену при указанных ISO и светосиле.

Существуют формулы, по которым, зная ведущее число, можно вывести практическое расстояние съёмки для каждого конкретного значения чувствительности и светосилы. Простейшая формула, применяемая для расчёта расстояния при ISO 100, выглядит так: S=N/f, где S — расстояние, N — ведущее число, f — значение диафрагмы. Например, для ведущего числа 56 и объектива f/2.8 это расстояние будет составлять 56/2.8 = 20 м. Увеличение или уменьшение чувствительности в 2 раза соответственно увеличивает или уменьшает указанное расстояние приблизительно в 1,4 раза. Если же нужно максимально точно рассчитать расстояние — стоит обратиться к более подробным формулам, которые можно найти в специализированных источниках.

Отдельно стоит отметить, что ведущие числа вспышек, как правило, указываются производителями для конкретных фокусных расстояний объективов. Связано это с тем, что чем меньше фокусное расстояние и, соответственно, шире угол обзора — тем больше света необходимо для освещения снимаемой сцены и тем мощнее должен быть импул...ьс вспышки (при том же расстоянии). А потому при выборе по ведущему числу имеет смысл обращать внимание на указанное производителем фокусное расстояние и подбирать модель с запасом по мощности — тем более что ведущие числа часто прописываются для довольно «дальнобойных» объективов (с фокусным расстоянием порядка 80-100 мм в экв. 35 мм).

Время перезарядки

Время, необходимое вспышке или генератору (для студийных вспышек), для подготовки к следующему импульсу. Чем оно меньше, тем лучше. Особенно данный параметр важен для серийной съёмки, когда интервал между кадрами невелик: если Вам приходится часто снимать в таком режиме, стоит подыскать вспышку с как можно меньшим временем перезарядки. Также отметим, что в характеристиках обычно указывается наименьшее время перезарядки; на некоторых режимах работы оно может быть ощутимо больше заявленного.

Угол рассеивания света

Угол, на который расходится основной поток света от вспышки. Этот параметр выражается не напрямую, через градусы, а через фокусные расстояния соответствующих объективов, в миллиметрах: например, угол рассеивания в 105 мм соответствует углу обзора объектива с таким же фокусным расстоянием (в эквиваленте 35 мм). Это позволяет с лёгкостью подбирать вспышку под конкретную оптику, дабы она максимально эффективно освещала всё попадающее в кадр пространство. А наиболее продвинутые современные вспышки могут иметь изменяемый угол рассеивания, позволяющий подстроить их под разные особенности съёмки; особенно эта функция полезна при использовании объективов с изменяемым фокусным расстоянием. Изменение угла рассеивания осуществляется за счёт подвижной линзы, установленной в головке вспышки, оно может осуществляться как автоматически, так и вручную (подробнее см. «Функции и возможности»).

Цветовая температура

Цветовая температура света, выдаваемого устройством. Классические импульсные фотовспышки в большинстве своём имеют стандартную цветовую температуру на уровне 5500 – 5600 К, поэтому для таких светильников данный параметр обычно не приводится. А вот источники накамерного света (см. «Тип») могут заметно различаться по этому показателю, о них и пойдёт речь.

Цветовая температура характеризует общий оттенок свечения, выдаваемого устройством. При этом интересный нюанс заключается в том, что низкие значения соответствуют цветам, которые человеком воспринимаются как тёплые; а при повышении цветовой температуры оттенок всё более смещается в сторону холодных цветов. К примеру, для лампы накаливания на 60 Вт, свет которой имеет явно выраженную желтоватую окраску, этот параметр составляет приблизительно 2700 К, а для люминесцентной лампы, выдающей «дневной» свет с голубоватым оттенком — порядка 7000 К.

В целом цветовая температура освещения является одним из важнейших параметров при съёмке: она определяет цветовой баланс изображения, «видимого» камерой. В настройках камер этот показатель носит название «баланс белого». Он может определяться и автоматически, однако для максимально достоверной цветопередачи желательно всё же выставлять его значения, по известной цветовой температуре освещения.

Конкретно в источниках накамерного света цветовая температура может быть как неизменной, так и настраиваемой. В нерегул...ируемых моделях значение этого параметра такое же, как в большинстве фотовспышек — 5500 К, что приблизительно соответствует нейтральному белому цвету. Регулировка же предусматривает возможность как минимум понизить цветовую температуру — обычно до 3200 К, что приблизительно соответствует тёплому белому свету. Кроме того, изредка встречаются модели, в которых максимальная цветовая температура превышает 5500 К, достигая 6000 К и даже более.

Возможность изменять цветовую температуру может пригодиться не только для съёмки как таковой, но и для «согласования» светильника с другими источниками света. Дело в том, что если несколько одновременно используемых источников света имеют разную цветовую температуру, цветопередача на снимаемой сцене будет недостоверной — вплоть до того, что однотонный предмет, подсвеченный разными лампами с разных сторон, может выглядеть как двухцветный. Один из способов избежать этого — выставить цветовую температуру накамерного света на уровне внешнего освещения. Однако здесь стоит отметить, что способы регулировки оттенков и точность такой регулировки могут быть разными. Наиболее продвинутый вариант — использование двух комплектов светодиодов, с тёплым и холодным оттенком свечения; изменяя соотношение яркости между этими наборами, можно изменять и общую цветовую температуру — причём довольно плавно и точно. Другой способ — использование цветных диффузоров (см. ниже), однако тут регулировка получается ступенчатой, с фиксированными значениями (с диффузором и без него). В некоторых устройствах оба этих способа совмещаются.

Емкость аккумулятора

Емкость батареи в моделях с аккумуляторным питанием (см. «Источник питания»).

Теоретически более высокая емкость позволяет добиться большей автономности, однако на практике не все так однозначно. Как минимум, фактическое время работы на заряде будет зависеть от мощности источника света, его энергопотребления, установленного режима яркости и т.п. Для оценки фактической автономности лучше ориентироваться на прямо заявленное максимальное время работы (см. соответствующий пункт справки).