广西南宁哪里有修柯达相机E45错误的?

2024-05-08 02:33

1. 广西南宁哪里有修柯达相机E45错误的?

E45是柯达比较经典的故障,以前闹的沸沸扬扬的柯达质量问题就是E45引发的。这个故障首先要排除电池问题,如果换块好电池还是出现E45问题,才要考虑是镜头故障(我的一台柯达以前就出现E45问题,开始以为死定了,后来换了电池又正常了,以后也再未出现E45故障)。如果真是E45,那么V610基本没有什么维修价值了,维修费估计和再买一台的价钱差不多。当然,你也可以先去一楼的柯达售后服务点咨询一下。也可以直接拨打柯达数码相机售后服务免费热线:800-820-6027。

广西南宁哪里有修柯达相机E45错误的?

2. 柯达V610相机,拍照过程中出现E45错误

这个报错是镜头对焦系统出了问题,外力敲击不一定能够解决该问题,因为潜望镜头的结构要更加的紧密和细小,不建议采用敲击的方式。送专业的维修中心吧,能修好的话就200,要换镜头的话,大概也就500吧,还有就是找家非授权的维修点,价格能便宜点,但是维修质量就不一定保证的。希望能帮到你。

3. 柯达V570数码相机,一开机就出现错误,出错号:E45。这里没有维修点。请问如何解决?

找厂家在保质期内就返厂,或到就近的维修点去看看

柯达V570数码相机,一开机就出现错误,出错号:E45。这里没有维修点。请问如何解决?

4. 柯达相机为什么出现Camera error #E45

镜头卡住了

重启一下,如果还能伸缩的话,那就没有问题

如果重启后依旧是这种情况,那就是镜头坏掉了。

如果是镜头内的一个零件坏掉,根据柯达公司规定也是要换掉整个镜头的。

5. 柯达相机出现E45错误怎么办

柯达相机E45故障一般都是镜头故障,可以维修。你可以看下参考资料,是我以前回答的和你一样的问题

柯达相机出现E45错误怎么办

6. 柯达相机错误号e四五怎样修理?

柯达相机E45故障一般都是镜头故障,可以维修。你可以看下参考资料,是我以前回答的和你一样的问题

7. 柯达相机报错E45号错误是这么回事,镜头也无法收回

就是镜头无法缩回 所以错E45号说明书有说明的先慢慢动动镜头看他会不会收缩,不能就是机械损坏,只能送修了,修一下也有70   80   多

柯达相机报错E45号错误是这么回事,镜头也无法收回

8. 柯达V610的问题

问了这个么多问题一分不给,还要全部用手敲?
1.可以,不会,建议用品胜的,续电不足真的讨厌。
2.正常这款机器的屏太好了,所以显示在屏上的图像比实际照出了的好。曝光要自己掌握。不能老依赖屏!
3.(粘贴)大多数的数码相机或传统傻瓜相机,大多数都具备这几种测光方式:中央平均测光、中央局部测光、点测光以及评价测光。这几种测光方式基本可以应付目前所有的拍摄,但是在影楼以及一些专业场合或者广告拍摄,摄影师依旧依赖测光表的数值来进行拍摄。
一、中央重点平均测光(或简称:中央平均测光)中央平均测光是采用最多的一种测光模式,几乎所有的相机生产厂商都将中央平均测光作为相机默认的测光方式。中央平均测光主要是考虑到一般摄影者习惯将拍摄主体也就是需要准确曝光的东西放在取景器的中间,所以这部分拍摄内容是最重要的。因此负责测光的感官元件会将相机的整体测光值有机的分开,中央部分的测光数据占据绝大部分比例,而画面中央以外的测光数据作为小部分比例起到测光的辅助作用。经过相机的处理器对这两格数值加权平均之后的比例,得到拍摄的相机测光数据。例如尼康的相机采用的就是中央重点平均测光,尼康相机的中央部分测光占据整个测光比例的75%(这个比例各家品牌不同而有所差异),其他非中央部分逐渐延伸至边缘的测光数据占据了25%的比例。在大多数拍摄情况下中央重点测光是一种非常实用、也是应用最广泛的测光模式,但是如果您需要拍摄的主体不在画面的中央或者是在逆光条件下拍摄,中央重点测光就不适用了。
中央重点测光是一种传统测光方式,大多数相机的测光算法是重视画面中央约2/3的位置,对周围也予于某些程度的考虑。对于习惯使用中央重点测光的摄影者,用这种方式测光比使用多区评价测光方式更加容易控制效果。
适用拍摄用途:个人旅游照片,特殊风景照片等。
二、中央部分测光(或称:局部测光)
中央部分测光和中央平均测光是两种不同的测光方式,中央平均测光是以中央区域为主其他区域为辅助的测光方式,而中央部分测光则是只对画面中央的一块区域进行测光,测光范围大约是百分之三至百分之十二进行测光。中央部分测光模式是适合一些光线比较复杂的场景,此时需要得到更准确的曝光,采用中央部分测光可以得到拍摄主体准确曝光的照片。中央部分测光可针对一些特殊的恶劣的拍摄环境应用,能更加确保相机处理器计算出画面中央主要表现对象部分所需要的曝光量。在舞台、演出、逆光等场景中这种模式最为合适,不过由于分割测光(矩阵测光)模式的兴起,这种模式现在已经逐渐较少在相机中出现了。而佳能是坚持采用中央部分测光(局部测光)的厂商,一直到最新推出的EOS 30V胶片相机以及EOS 20D数码单反相机中都设计了9%区域范围的局部测光,这可以让没有点测光功能的相机在拍摄一些光线复杂条件下的画面时减小光线对主体的影响。
局部测光方式是对画面的某一局部进行测光。当被摄主体与背景有着强烈明暗反差,而且被摄主体所占画面的比例不大时,运用这种测光方式最合适;在这种情况下,局部测光比第一二种测光方式准确,又不象点测光方式那样由于测光点太狭小需要一定测光经验才不容易失误。
适用拍摄用途:特定条件下需要准确的测光,测光范围比点测光更大时。
三、点测光(SPOT)
中央平均测光(中央重点平均测光)虽然可以充分的表现整个画面的光线反应,但是也有许多不足之处,例如需要精准的小范围物体曝光准确时,中央平均测光(中央重点平均测光)就不那么好使了,即使是中央部分测光(局部测光)有时范围也有些大。为了克服这些不足之处,一些厂商研发出此种点(SPOT)测光模式来避免光线复杂条件下或逆光状态下环境光源对主体测光的影响;点测光的范围是以观景窗中央的一极小范围区域作为曝光基准点,大多数点测相机的测光区域为百分之一至百分之三,相机根据这个较窄区域测得的光线,作为曝光依据。这是一种相当准确的测光方式,但对于新手来说,却不那么好掌握,怎样去区别一个测光点,变成了一个需要学习的技巧,错误的测光点所拍出来的画面不是过曝就是欠曝,造成严重的曝光误差。由于点测光的技巧,还可以用在日益盛行的数字相机微距拍摄时大放光彩上,这样可以让微距部分曝光更加准确。因此喜爱微距拍摄者必须尽力学好这种测光方式,初步可以选则画面中的中间小区域来作为测光基准点。点测光在人像拍摄时也是一个好武器,可以准确的对人物局部(例如脸部、甚至是眼睛)进行准确的曝光。
点测光只对很小的区域准确测光,区域外景物的明暗对测光无影响,所以测光精度很高,其用途主要是可对远处特定的小区域测光。掌握这种测光方式一是要求摄影者对所使用相机的点测特性有一定了解,懂得选定反射率为18%左右的测光点,或能对高于或低于18%反射率的测光点凭经验作出曝光补偿。点测方式主要供专业摄影师或对摄影技术很了解的人使用。点测方式使用不当会添乱。
适用拍摄用途:舞台摄影,个人艺术照,新闻特写照片等.
四、评价测光(或称分割测光)
评价测光(或称分隔测光)测光方式是一种比较新的测光技术,出现时间不超过20年,最早由尼康(Nikon)公司率先开发这种独特的分割测光方式。评价测光(或称分隔测光)测光方式与中央重点测光最大的不同就是评价测光(或称分隔测光)将取景画面分割为若干个测光区域,每个区域独立测光后在整体整合加权计算出一个整体的曝光值。最开始推出的评价测光(或称分割测光)一般分割数比较少,例如尼康是将测光区域分割为八个部分,各自独立测光后分析而得,佳能、美能达、宾德等品牌的相机也都有类似的测光模式设计,区别仅在于测光区域分布或者分析算法不同。例如佳能顶级机器上设计的21区域TTL测光准确并且快速,这不仅仅依赖于相机本身的硬件性能,还和相机的处理能力以及数据分析算法关系紧密。
多区评价测光是目前最先进的智能化测光方式,是模拟人脑对拍摄时经常遇到的均匀或不均匀光照情况的一种判断,即使对测光不熟悉的人,用这种方式一般也能够得到曝光比较准确的片子。这种模式更加适合于大场景的照片,例如风景、团体合影等等,在拍摄光源比较正、光照比较均匀的场景时效果最好,目前已经成为许多摄影师和摄影爱好者最常用的测光方式。
适用拍摄用途:团体照片,家庭合影,一般的风景照片等。
上面介绍了测光的原理以及几种常见的测光方式,希望能给大家在实际拍摄中带来帮助,不过实际拍摄中受到物体色彩、各种光源以及自然界的光影都会影响到相机的测光精度。什么情况下需要进行曝光补偿?正补偿还是负补偿,这些都需要您根据实际情况以及经验来判断。多拍片,多看片,多理解,希望大家都能拍出自己满意的照片。
4.5.用百度搜
6.单次AF方式(Single AF)     
  该方式是AF照相机中最为常见的一种对焦方式。几乎每架AF单反机(除了Minoltaα9000外)均设有该方式。其工作过程是通过半按快门释放钮来启动,在焦点未对准前,对焦过程一直在继续;一旦焦点对准(投焦)后,只要不松开快门释放钮,镜头上的焦点随即锁定,照相机上的AF系统也停止了工作,镜头不再转动;在这以后,若被摄物移动了,镜头上的焦点再也无法改变。如果要重新对焦,则需要松开快门释放钮重新启动另一次AF过程。简言之,一旦对焦准确后,AF过程即告结束。   
  所有相机的单次AF方式都是按焦点优先来工作的,这样能保证每次拍摄都能得到清晰的照片。但要注意,焦点优先方式并不是单次AF所独有的。    
  在日常普通摄影,尤其是拍摄静止不动的物体时,如风景、团体合影、微距摄影等,单次AF是最合适的方式。因为对焦完毕后,焦点会自动锁定,只要按住快门释放钮不放,就可以重新构图来拍摄。但在快速多变的场合,如体育或新闻摄影,单次AF显得力不从心,其原因在于该方式不能跟踪焦点的变化。如果照相机上只有这一种AF方式,在拍摄动体时,一般要切换成MF方式来人工调节焦点,否则会失掉很多精彩的画面。目前单次AF已成为AF单反机的标准对焦方式之一。    
  “单次AF”还有其他的译名,如“一次拍摄AF”、“单格AF”、“单张推进AF”、“单幅AF”等,其含义大多与胶卷进片方式混为一谈,这些主要是对英文字眼直译而造成的(Single shot)。实际上,单次AF方式也可以与胶卷连续进片方式共存,即若照相机上只有单次AF方式,但也具有连续进片方式时,可以将胶卷进片方式置成连续,照相机仍能工作。所以“单次AF”能比较准确地表达出这种AF方式的涵义。    
  这里需要指出的是,当单次AF与连续进片方式相结合使用时,有两种不同的情况。一是焦点锁定,每幅照片之间已经不能自动聚焦,整个拍摄过程(顺序)只是完成了一次AF,只是以一个聚焦距离来拍摄;二是焦点不锁定,每幅照片之间仍是以焦点优先来工作,如果拍摄时被摄体是移动的,则每次拍摄都要对焦完毕后才能按下快门释放钮,有点像后面要提到的连续AF方式,对于拍摄一个移动速度不快的物体还是有一定好处的。    
  连续AF方式(Continuous AF) 

  由于单次AF方式不能跟踪动体,自然而然地就产生了连续AF方式。该方式与单次AF的差别在于,对焦准确后,AF系统并未停止工作,焦点也未被锁定。若被摄体移动并偏离原来的焦点时,AF系统仍能调节镜头上的焦点,镜头继续转动。只要将相机的对焦框始终对准被摄体,AF系统会不断地跟踪被摄体焦点的变化。连续AF的启动方法与单次AF的相同,也是半按下快门释放钮。 
     在连续AF方式下,快门释放是可以按焦点优先方式来工作,也可以不是焦点优先的。无论是否聚好焦,都能释放快门,这种工作方式称为释放优先方式(或称快门优先方式)。如Minoltaα9000和尼康的AF单反机(除F-601)等在连续AF下是不按焦点优先方式来工作的,不论焦点是否对准,只要全按下快门释放钮,均能开启快门。 
    所以这种AF方式对于拍摄动体时就方便了,可以及时地捕捉到重要的画面。也许有人会问,既然对焦未准确,拍出来的照片岂不是模糊的?还有什么用呢?实际上,虽然尚未对焦准确,但因AF系统一直在工作,如果被摄体的运动方向不是快速变更的话,镜头上的焦点离实际的焦点是差别不大的,如果光圈设置得比较小,有一定的景深,这时尽管对焦不准确,拍出来的大部分照片还是有可用的。   
  许多新闻摄影记者在工作时,所拍出来的照片中也会有对焦不准的,如果每次拍摄时都要完全聚好焦,也许精彩的画面已不复存在。由于新一代AF单反机的AF速度比旧的AF单反机快得多,因此在拍摄动体时,合焦的概率是很高的。    
  对于按释放优先方式工作的连续AF方式,一般都有另外一个单独的焦点锁定按钮(除Minoltaα9000外),有些是在镜头上有单独的焦点锁定钮,当对焦准确时,可将焦点锁定,进行重新构图拍摄。如Nikon的大部分AF单反机上都有专用的焦点锁定按钮。    
  许多相机在连续AF和连续进片方式共同使用时,每拍摄一幅照片就调整一次焦点,即在照片与照片之间仍然是能够AF的,但进片速度要低些。例如Canon EOS 10,当工作在单次AF和连续进片方式,最高的拍摄速度可达每秒5张;而在连续AF和连续进片方式下,只能每秒拍摄3张,这是因为每张之间都要加上对焦的时间。    
  在AF单反机中,当连续进片方式与连续AF方式相结合工作时,其关系是比较微妙的。在日常摄影中,这种微妙关系并不明显地表露出来,可以不用管它;但在连续拍摄高速运动的物体时,这一关系会明显表现出来,占据着举足轻重的地位。    
  当连续进片与连续AF同时使用时,可以有两种工作状态。一种是每张之间都进行AF,即在每张之间的空隙时间内,AF系统仍在工作;第二种则是完全按释放优先方式工作。显然,第一种状态的进片速度要低于第二种状态;但在第二种状态下,虽然进片速度高,但最终照片的合焦率不能得到保证,反而会白白浪费胶卷。    
  我们来看一组数据。假设用200毫米的镜头拍摄迎面而来的动体(如短跑比赛),动体的平均速度为8m/s(大致相当于跑100米用12.5s);又假设相机的进片速度为5张/秒,镜头光圈为f/5.6(即使用普通的70-210毫米变焦镜头),照片的允许弥散圆直径取0.033mm。若拍摄第一张时的对焦距离为15米,由于在每张之间不再进行AF,所以这一距离不会改变。此时胶卷平面至前后清晰范围最近点和最远点的距离分别为13.57米和16.76米。由于进片速度为5张/秒,故在0.2秒之后拍摄第二张。而在0.2秒内动体向前移动了1.6米,到达了13.4米处,此时已超出了景深范围;而第三张所拍摄的动体是在11.8米处。也就是说,除了第一张是清晰的之外,其余各张均是不够清晰、甚至是模糊的。