Lumix G Vario 14-42mm f/3.5-5.6 ASPH Mega O.I.S.鏡頭作為套頭之一與G2和G10同時發(fā)布。該鏡頭采用9組12片結(jié)構(gòu),擁有1枚非球面鏡片,7片光圈葉片,Mega O.I.S.光學(xué)防抖系統(tǒng)。我們今天拆機(jī)的主角就是這支松下套頭,一起來看看鏡頭內(nèi)部的“秘密”吧。

搭配14-42mm f/3.5-5.6鏡頭的松下G2

本次拆機(jī)的主角

從鏡頭后端入手,拆掉后蓋,內(nèi)部電路板一目了然

注意拆的時候要吧所有的零作用力插座的卡槽板起來,排線就很容易從里面取出來了。

主控芯片
轉(zhuǎn)過來看到主控芯片NEC 70F3738,這就是這枚鏡頭的靈魂。

千萬別小看了這顆小小的芯片,不同于市面上的同類產(chǎn)品,這可是一顆真正的32位的DSP,擁有256k的flash與16k的ram。雖它的主頻只有20mhz,但性能一點(diǎn)不含糊,松下強(qiáng)大的防抖性能其實(shí)都是靠它快速運(yùn)算速度來實(shí)現(xiàn)的,沒有它,松下不會有如此強(qiáng)大的防抖。
ps. 這顆芯片售價(jià)大約600日元(約合人民幣50元),感興趣的朋友可以游覽Renesas的官網(wǎng)查看中文的pdf手冊了解更多詳細(xì)資料

這是70F3738的最小系統(tǒng)電路。事實(shí)上它原本是由Renesas生產(chǎn)的一種V850es內(nèi)核CPU,因?yàn)镽enesas已被NEC收購,所以使用了NEC的標(biāo)識。

一般鏡頭的抖動都是靠陀螺儀傳感器來檢測的,它能非常精確的檢測出相機(jī)的角度位移。

陀螺儀傳感器
其實(shí)鏡頭的防抖原理并不復(fù)雜,依靠線路板上的MENS(微機(jī)械電子)元件檢測鏡頭的角度變化,其實(shí)就是一顆極其微小的陀螺儀,和我們小時候玩的陀螺,除了體積以外,并沒有太大區(qū)別。

這是騰龍防抖系統(tǒng)的爆炸視圖,可以看見在水平位置與垂直位置各放一枚電子陀螺儀,松下的系統(tǒng)也是完全類似的結(jié)構(gòu)。
計(jì)算出角度變化量后,控制鏡頭的光學(xué)防抖鏡片進(jìn)行位移。計(jì)算非常簡單,但需要盡可能快速,才能極其迅速的對抖動做出及時的位移補(bǔ)償。這就是松下物理光學(xué)防抖的全部秘密,別的公司也差不多,只不過其中的算法,與檢測速度就看各家自己的本事了。

接下來就是鏡頭的模組了,其實(shí)光學(xué)鏡頭模組也并不全是光學(xué)的東西,比如松下的這枚14-42mm就由三部分組成:鏡頭前套筒、對焦模組、光學(xué)防抖模組。這里給大家看的就是光學(xué)對焦模組,對焦的靜音就全靠它了。只可惜這個不是松下的HD鏡頭,所以對焦還是用幾片鏡片同時移動完成的。如果是你用的是松下的HD鏡頭,這個對焦模組就真的只有一片鏡片移動來實(shí)現(xiàn)對焦了,而且這片鏡片還應(yīng)該是懸浮的。否則無論如何也實(shí)現(xiàn)不了全靜音對焦。

上面這塊還是鏡頭的對焦模組。那個筒里面應(yīng)該放的就是鏡頭的后組防抖模組了,不過已經(jīng)被取出來了。

注意第一片鏡片就是浮動的防抖光學(xué)修正鏡片了

反過來看這個后組光學(xué)防抖模組,可以發(fā)現(xiàn),胖出來的那一塊,里面就是所謂的物理光圈。

最后來一張全家福。這里大家注意左邊第二個桶,上面有一個電位器,這是用來傳遞焦距信息給相機(jī)的一個位置傳感器。當(dāng)然,這個套筒最底下的那個對焦環(huán),也是全電子的。

為什么要拆松下的這個鏡頭呢?因?yàn)樗堑谝恢д嬲摹爸袊圃臁,甚至包括G2機(jī)身在內(nèi)也全部是中國制造。相信大家都明白,這是一種降低成本的做法。所以“偷工減料”是家常便飯,拆解它就是為了讓大家看看它究竟有沒有縮水。
值得慶幸的是,這支鏡頭的總體做工保持了松下一貫的風(fēng)格。除了這個塑料的鏡頭卡口之外一切都好。換個角度來考慮,這個塑料卡口也不能不說是一種優(yōu)勢,第一是降低了鏡頭的重量,第二是降低了鏡頭的成本。松下常年的日本本土制造理念造成松下相機(jī)的制造成本居高不下。同時由于進(jìn)口關(guān)稅的問題,松下的行貨機(jī)器在國內(nèi)從來就沒有便宜過。中國制造