Fotoaparát zrcad. Canon EOS 1100D + EF 18-55 IS II+ Dárek: badmintonové rakety HEADDigitální foto » Fotoaparáty » Digitální zrcadlovky » CanonDigitální foto Fotoaparáty Digitální zrcadlovky |
|
| Popis | Galerie | Příslušenství | Dotaz | Splátkový prodej | Recenze | Servis |

Fotoaparát zrcad. Canon EOS 1100D + EF 18-55 IS II + Dárek: badmintonové rakety HEAD můžete koupit výhodně na splátky bez akontace. Více o splátkách zde.
NOVINKA K tomuto zboží ještě nikdo nenapsal recenzi, buďte první.
Šířka: |
12.99 cm |
|---|---|
Výška: |
7.79 cm |
Hloubka: |
9.97 cm |
Typ fotoaparátu: |
digitální zrcadlovka (DSLR) |
Menu v češtině: |
Ano |
Materiál těla: |
kov, plast |
Závit na stativ: |
Ano |
Obrazový snímač je zařízení, které převádí optický obraz na elektronický signál. Používá se především v digitálních fotoaparátech a dalších zobrazovacích zařízení. Druh snímače: |
CMOS |
Na rozdíl od klasické fotografie se neudávají rozměry digitálního snímku v centimetrech, ale v bodech (pixelech). Obrázek o rozměru např. 1534x1062 bude tedy obsahovat celkem 1,629 miliónů různých bodů, přičemž barva a jas každého z nich bude vyjádřena 24 bitovým dvojkovým číslem. Čím bude snímek mít větší rozměr, tím větší počet bodů bude obsahovat a tím bude také větší celková velikost soboru dat v daném formátu (JPEG, GIF, TIFF). Uvádí-li tedy výrobce fotoaparátu, že snímač pracuje s rozlišením např. údaj 3 miliony pixelů, znamená to teoreticky, že největší rozměr snímku, který lze daným fotoaparátem pořídit, bude 2000x1500 pixelů. Ovšem pozor - pouze teoreticky, protože na vytvoření obrazu se nepodílí okrajové body snímače a počet aktivních bodů výsledného obrazu je tedy nižší, často i velmi výrazně. Je tedy nanejvýš důležité zajímat se především efektivní počet bodů nebo o maximální možný rozměr snímku. Počet bodů celkově: |
12.6 Mpix |
Na rozdíl od klasické fotografie se neudávají rozměry digitálního snímku v centimetrech, ale v bodech (pixelech). Obrázek o rozměru např. 1534x1062 bude tedy obsahovat celkem 1,629 miliónů různých bodů, přičemž barva a jas každého z nich bude vyjádřena 24 bitovým dvojkovým číslem. Čím bude snímek mít větší rozměr, tím větší počet bodů bude obsahovat a tím bude také větší celková velikost soboru dat v daném formátu (JPEG, GIF, TIFF). Uvádí-li tedy výrobce fotoaparátu, že snímač pracuje s rozlišením např. údaj 3 miliony pixelů, znamená to teoreticky, že největší rozměr snímku, který lze daným fotoaparátem pořídit, bude 2000x1500 pixelů. Ovšem pozor - pouze teoreticky, protože na vytvoření obrazu se nepodílí okrajové body snímače a počet aktivních bodů výsledného obrazu je tedy nižší, často i velmi výrazně. Je tedy nanejvýš důležité zajímat se především efektivní počet bodů nebo o maximální možný rozměr snímku. Počet bodů efektivně: |
12.2 Mpix |
Na rozdíl od klasické fotografie se neudávají rozměry digitálního snímku v centimetrech, ale v bodech (pixelech). Obrázek o rozměru např. 1534x1062 bude tedy obsahovat celkem 1,629 miliónů různých bodů, přičemž barva a jas každého z nich bude vyjádřena 24 bitovým dvojkovým číslem. Čím bude snímek mít větší rozměr, tím větší počet bodů bude obsahovat a tím bude také větší celková velikost soboru dat v daném formátu (JPEG, GIF, TIFF). Uvádí-li tedy výrobce fotoaparátu, že snímač pracuje s rozlišením např. údaj 3 miliony pixelů, znamená to teoreticky, že největší rozměr snímku, který lze daným fotoaparátem pořídit, bude 2000x1500 pixelů. Ovšem pozor - pouze teoreticky, protože na vytvoření obrazu se nepodílí okrajové body snímače a počet aktivních bodů výsledného obrazu je tedy nižší, často i velmi výrazně. Je tedy nanejvýš důležité zajímat se především efektivní počet bodů nebo o maximální možný rozměr snímku. Velikost snímače (DSLR): |
22,2 x 14,7 mm |
Na rozdíl od klasické fotografie se neudávají rozměry digitálního snímku v centimetrech, ale v bodech (pixelech). Obrázek o rozměru např. 1534x1062 bude tedy obsahovat celkem 1,629 miliónů různých bodů, přičemž barva a jas každého z nich bude vyjádřena 24 bitovým dvojkovým číslem. Čím bude snímek mít větší rozměr, tím větší počet bodů bude obsahovat a tím bude také větší celková velikost soboru dat v daném formátu (JPEG, GIF, TIFF). Uvádí-li tedy výrobce fotoaparátu, že snímač pracuje s rozlišením např. údaj 3 miliony pixelů, znamená to teoreticky, že největší rozměr snímku, který lze daným fotoaparátem pořídit, bude 2000x1500 pixelů. Ovšem pozor - pouze teoreticky, protože na vytvoření obrazu se nepodílí okrajové body snímače a počet aktivních bodů výsledného obrazu je tedy nižší, často i velmi výrazně. Je tedy nanejvýš důležité zajímat se především efektivní počet bodů nebo o maximální možný rozměr snímku. Max. počet bodů X: |
4272 pix |
Na rozdíl od klasické fotografie se neudávají rozměry digitálního snímku v centimetrech, ale v bodech (pixelech). Obrázek o rozměru např. 1534x1062 bude tedy obsahovat celkem 1,629 miliónů různých bodů, přičemž barva a jas každého z nich bude vyjádřena 24 bitovým dvojkovým číslem. Čím bude snímek mít větší rozměr, tím větší počet bodů bude obsahovat a tím bude také větší celková velikost soboru dat v daném formátu (JPEG, GIF, TIFF). Uvádí-li tedy výrobce fotoaparátu, že snímač pracuje s rozlišením např. údaj 3 miliony pixelů, znamená to teoreticky, že největší rozměr snímku, který lze daným fotoaparátem pořídit, bude 2000x1500 pixelů. Ovšem pozor - pouze teoreticky, protože na vytvoření obrazu se nepodílí okrajové body snímače a počet aktivních bodů výsledného obrazu je tedy nižší, často i velmi výrazně. Je tedy nanejvýš důležité zajímat se především efektivní počet bodů nebo o maximální možný rozměr snímku. Max. počet bodů Y: |
2848 pix |
Na rozdíl od klasické fotografie se neudávají rozměry digitálního snímku v centimetrech, ale v bodech (pixelech). Obrázek o rozměru např. 1534x1062 bude tedy obsahovat celkem 1,629 miliónů různých bodů, přičemž barva a jas každého z nich bude vyjádřena 24 bitovým dvojkovým číslem. Čím bude snímek mít větší rozměr, tím větší počet bodů bude obsahovat a tím bude také větší celková velikost soboru dat v daném formátu (JPEG, GIF, TIFF). Uvádí-li tedy výrobce fotoaparátu, že snímač pracuje s rozlišením např. údaj 3 miliony pixelů, znamená to teoreticky, že největší rozměr snímku, který lze daným fotoaparátem pořídit, bude 2000x1500 pixelů. Ovšem pozor - pouze teoreticky, protože na vytvoření obrazu se nepodílí okrajové body snímače a počet aktivních bodů výsledného obrazu je tedy nižší, často i velmi výrazně. Je tedy nanejvýš důležité zajímat se především efektivní počet bodů nebo o maximální možný rozměr snímku. Min. citlivost: |
100 ISO |
Na rozdíl od klasické fotografie se neudávají rozměry digitálního snímku v centimetrech, ale v bodech (pixelech). Obrázek o rozměru např. 1534x1062 bude tedy obsahovat celkem 1,629 miliónů různých bodů, přičemž barva a jas každého z nich bude vyjádřena 24 bitovým dvojkovým číslem. Čím bude snímek mít větší rozměr, tím větší počet bodů bude obsahovat a tím bude také větší celková velikost soboru dat v daném formátu (JPEG, GIF, TIFF). Uvádí-li tedy výrobce fotoaparátu, že snímač pracuje s rozlišením např. údaj 3 miliony pixelů, znamená to teoreticky, že největší rozměr snímku, který lze daným fotoaparátem pořídit, bude 2000x1500 pixelů. Ovšem pozor - pouze teoreticky, protože na vytvoření obrazu se nepodílí okrajové body snímače a počet aktivních bodů výsledného obrazu je tedy nižší, často i velmi výrazně. Je tedy nanejvýš důležité zajímat se především efektivní počet bodů nebo o maximální možný rozměr snímku. Max. citlivost: |
6400 ISO |
Na rozdíl od klasické fotografie se neudávají rozměry digitálního snímku v centimetrech, ale v bodech (pixelech). Obrázek o rozměru např. 1534x1062 bude tedy obsahovat celkem 1,629 miliónů různých bodů, přičemž barva a jas každého z nich bude vyjádřena 24 bitovým dvojkovým číslem. Čím bude snímek mít větší rozměr, tím větší počet bodů bude obsahovat a tím bude také větší celková velikost soboru dat v daném formátu (JPEG, GIF, TIFF). Uvádí-li tedy výrobce fotoaparátu, že snímač pracuje s rozlišením např. údaj 3 miliony pixelů, znamená to teoreticky, že největší rozměr snímku, který lze daným fotoaparátem pořídit, bude 2000x1500 pixelů. Ovšem pozor - pouze teoreticky, protože na vytvoření obrazu se nepodílí okrajové body snímače a počet aktivních bodů výsledného obrazu je tedy nižší, často i velmi výrazně. Je tedy nanejvýš důležité zajímat se především efektivní počet bodů nebo o maximální možný rozměr snímku. Počet objektivů v setu: |
1 |
Na rozdíl od klasické fotografie se neudávají rozměry digitálního snímku v centimetrech, ale v bodech (pixelech). Obrázek o rozměru např. 1534x1062 bude tedy obsahovat celkem 1,629 miliónů různých bodů, přičemž barva a jas každého z nich bude vyjádřena 24 bitovým dvojkovým číslem. Čím bude snímek mít větší rozměr, tím větší počet bodů bude obsahovat a tím bude také větší celková velikost soboru dat v daném formátu (JPEG, GIF, TIFF). Uvádí-li tedy výrobce fotoaparátu, že snímač pracuje s rozlišením např. údaj 3 miliony pixelů, znamená to teoreticky, že největší rozměr snímku, který lze daným fotoaparátem pořídit, bude 2000x1500 pixelů. Ovšem pozor - pouze teoreticky, protože na vytvoření obrazu se nepodílí okrajové body snímače a počet aktivních bodů výsledného obrazu je tedy nižší, často i velmi výrazně. Je tedy nanejvýš důležité zajímat se především efektivní počet bodů nebo o maximální možný rozměr snímku. Objektivy v setu: |
zakladní objektiv |
Stabilizace obrazu je řada různých technik zaměřených na zvýšení stability obrazu. Používá se v dalekohledech se stabilizací obrazu, fotografii, videografii a astronomických teleskopech. U fotoaparátů je roztřesení fotoaparátu značně problematické při dlouhých časech závěrky nebo s dlouhými ohniskovými vzdálenostmi teleobjektivů. U videokamer může roztřesení kamery způsobit viditelné chvění mezi půlsnímky v nahraném videu. Optický stabilizátor obrazu, často zkracovaný jako OIS (Optical Image Stabilizer), je mechanismus použitý v digitálních fotoaparátech a videokamerách, který stabilizuje nahrávaný obraz změnou optické cesty k senzoru. V implementaci firmy Canon funguje s použitím plovoucího čočkového členu, který se posouvá ortogonálně k optické ose objektivu za použití elektromagnetů. Vibrační signál, který je kompenzovaný stabilizačním čočkovým členem, je obvykle získán použitím dvou piezoelektrických senzorů zjišťujících úhlovou rychlost (často také nazývaných gyroskopické senzory) Digitální stabilizace obrazu se používá v některých fotoaparátech a videokamerách. Tato technika posouvá elektronický obraz ze snímku do snímku videa dodatečně, aby negovala pohyb. Používá pixely za okrajem viditelného rámu na poskytnutí "nárazníku" pro pohyb. Stabilizátor obrazu: |
optický |
Stabilizace obrazu je řada různých technik zaměřených na zvýšení stability obrazu. Používá se v dalekohledech se stabilizací obrazu, fotografii, videografii a astronomických teleskopech. U fotoaparátů je roztřesení fotoaparátu značně problematické při dlouhých časech závěrky nebo s dlouhými ohniskovými vzdálenostmi teleobjektivů. U videokamer může roztřesení kamery způsobit viditelné chvění mezi půlsnímky v nahraném videu. Optický stabilizátor obrazu, často zkracovaný jako OIS (Optical Image Stabilizer), je mechanismus použitý v digitálních fotoaparátech a videokamerách, který stabilizuje nahrávaný obraz změnou optické cesty k senzoru. V implementaci firmy Canon funguje s použitím plovoucího čočkového členu, který se posouvá ortogonálně k optické ose objektivu za použití elektromagnetů. Vibrační signál, který je kompenzovaný stabilizačním čočkovým členem, je obvykle získán použitím dvou piezoelektrických senzorů zjišťujících úhlovou rychlost (často také nazývaných gyroskopické senzory) Digitální stabilizace obrazu se používá v některých fotoaparátech a videokamerách. Tato technika posouvá elektronický obraz ze snímku do snímku videa dodatečně, aby negovala pohyb. Používá pixely za okrajem viditelného rámu na poskytnutí "nárazníku" pro pohyb. Expoziční režimy: |
P - automatická, A - priorita clony, S - priorita času, M - manuální, scénické režimy |
Stabilizace obrazu je řada různých technik zaměřených na zvýšení stability obrazu. Používá se v dalekohledech se stabilizací obrazu, fotografii, videografii a astronomických teleskopech. U fotoaparátů je roztřesení fotoaparátu značně problematické při dlouhých časech závěrky nebo s dlouhými ohniskovými vzdálenostmi teleobjektivů. U videokamer může roztřesení kamery způsobit viditelné chvění mezi půlsnímky v nahraném videu. Optický stabilizátor obrazu, často zkracovaný jako OIS (Optical Image Stabilizer), je mechanismus použitý v digitálních fotoaparátech a videokamerách, který stabilizuje nahrávaný obraz změnou optické cesty k senzoru. V implementaci firmy Canon funguje s použitím plovoucího čočkového členu, který se posouvá ortogonálně k optické ose objektivu za použití elektromagnetů. Vibrační signál, který je kompenzovaný stabilizačním čočkovým členem, je obvykle získán použitím dvou piezoelektrických senzorů zjišťujících úhlovou rychlost (často také nazývaných gyroskopické senzory) Digitální stabilizace obrazu se používá v některých fotoaparátech a videokamerách. Tato technika posouvá elektronický obraz ze snímku do snímku videa dodatečně, aby negovala pohyb. Používá pixely za okrajem viditelného rámu na poskytnutí "nárazníku" pro pohyb. Počet přednastavených scén: |
8 |
Stabilizace obrazu je řada různých technik zaměřených na zvýšení stability obrazu. Používá se v dalekohledech se stabilizací obrazu, fotografii, videografii a astronomických teleskopech. U fotoaparátů je roztřesení fotoaparátu značně problematické při dlouhých časech závěrky nebo s dlouhými ohniskovými vzdálenostmi teleobjektivů. U videokamer může roztřesení kamery způsobit viditelné chvění mezi půlsnímky v nahraném videu. Optický stabilizátor obrazu, často zkracovaný jako OIS (Optical Image Stabilizer), je mechanismus použitý v digitálních fotoaparátech a videokamerách, který stabilizuje nahrávaný obraz změnou optické cesty k senzoru. V implementaci firmy Canon funguje s použitím plovoucího čočkového členu, který se posouvá ortogonálně k optické ose objektivu za použití elektromagnetů. Vibrační signál, který je kompenzovaný stabilizačním čočkovým členem, je obvykle získán použitím dvou piezoelektrických senzorů zjišťujících úhlovou rychlost (často také nazývaných gyroskopické senzory) Digitální stabilizace obrazu se používá v některých fotoaparátech a videokamerách. Tato technika posouvá elektronický obraz ze snímku do snímku videa dodatečně, aby negovala pohyb. Používá pixely za okrajem viditelného rámu na poskytnutí "nárazníku" pro pohyb. Kreativní režimy: |
black/white, přibarvení |
Stabilizace obrazu je řada různých technik zaměřených na zvýšení stability obrazu. Používá se v dalekohledech se stabilizací obrazu, fotografii, videografii a astronomických teleskopech. U fotoaparátů je roztřesení fotoaparátu značně problematické při dlouhých časech závěrky nebo s dlouhými ohniskovými vzdálenostmi teleobjektivů. U videokamer může roztřesení kamery způsobit viditelné chvění mezi půlsnímky v nahraném videu. Optický stabilizátor obrazu, často zkracovaný jako OIS (Optical Image Stabilizer), je mechanismus použitý v digitálních fotoaparátech a videokamerách, který stabilizuje nahrávaný obraz změnou optické cesty k senzoru. V implementaci firmy Canon funguje s použitím plovoucího čočkového členu, který se posouvá ortogonálně k optické ose objektivu za použití elektromagnetů. Vibrační signál, který je kompenzovaný stabilizačním čočkovým členem, je obvykle získán použitím dvou piezoelektrických senzorů zjišťujících úhlovou rychlost (často také nazývaných gyroskopické senzory) Digitální stabilizace obrazu se používá v některých fotoaparátech a videokamerách. Tato technika posouvá elektronický obraz ze snímku do snímku videa dodatečně, aby negovala pohyb. Používá pixely za okrajem viditelného rámu na poskytnutí "nárazníku" pro pohyb. Sekvenční snímání: |
3 sn./s |
Stabilizace obrazu je řada různých technik zaměřených na zvýšení stability obrazu. Používá se v dalekohledech se stabilizací obrazu, fotografii, videografii a astronomických teleskopech. U fotoaparátů je roztřesení fotoaparátu značně problematické při dlouhých časech závěrky nebo s dlouhými ohniskovými vzdálenostmi teleobjektivů. U videokamer může roztřesení kamery způsobit viditelné chvění mezi půlsnímky v nahraném videu. Optický stabilizátor obrazu, často zkracovaný jako OIS (Optical Image Stabilizer), je mechanismus použitý v digitálních fotoaparátech a videokamerách, který stabilizuje nahrávaný obraz změnou optické cesty k senzoru. V implementaci firmy Canon funguje s použitím plovoucího čočkového členu, který se posouvá ortogonálně k optické ose objektivu za použití elektromagnetů. Vibrační signál, který je kompenzovaný stabilizačním čočkovým členem, je obvykle získán použitím dvou piezoelektrických senzorů zjišťujících úhlovou rychlost (často také nazývaných gyroskopické senzory) Digitální stabilizace obrazu se používá v některých fotoaparátech a videokamerách. Tato technika posouvá elektronický obraz ze snímku do snímku videa dodatečně, aby negovala pohyb. Používá pixely za okrajem viditelného rámu na poskytnutí "nárazníku" pro pohyb. Samospoušť (min. prodleva): |
2 s |
Stabilizace obrazu je řada různých technik zaměřených na zvýšení stability obrazu. Používá se v dalekohledech se stabilizací obrazu, fotografii, videografii a astronomických teleskopech. U fotoaparátů je roztřesení fotoaparátu značně problematické při dlouhých časech závěrky nebo s dlouhými ohniskovými vzdálenostmi teleobjektivů. U videokamer může roztřesení kamery způsobit viditelné chvění mezi půlsnímky v nahraném videu. Optický stabilizátor obrazu, často zkracovaný jako OIS (Optical Image Stabilizer), je mechanismus použitý v digitálních fotoaparátech a videokamerách, který stabilizuje nahrávaný obraz změnou optické cesty k senzoru. V implementaci firmy Canon funguje s použitím plovoucího čočkového členu, který se posouvá ortogonálně k optické ose objektivu za použití elektromagnetů. Vibrační signál, který je kompenzovaný stabilizačním čočkovým členem, je obvykle získán použitím dvou piezoelektrických senzorů zjišťujících úhlovou rychlost (často také nazývaných gyroskopické senzory) Digitální stabilizace obrazu se používá v některých fotoaparátech a videokamerách. Tato technika posouvá elektronický obraz ze snímku do snímku videa dodatečně, aby negovala pohyb. Používá pixely za okrajem viditelného rámu na poskytnutí "nárazníku" pro pohyb. Korekce jasu: |
Ano |
Stabilizace obrazu je řada různých technik zaměřených na zvýšení stability obrazu. Používá se v dalekohledech se stabilizací obrazu, fotografii, videografii a astronomických teleskopech. U fotoaparátů je roztřesení fotoaparátu značně problematické při dlouhých časech závěrky nebo s dlouhými ohniskovými vzdálenostmi teleobjektivů. U videokamer může roztřesení kamery způsobit viditelné chvění mezi půlsnímky v nahraném videu. Optický stabilizátor obrazu, často zkracovaný jako OIS (Optical Image Stabilizer), je mechanismus použitý v digitálních fotoaparátech a videokamerách, který stabilizuje nahrávaný obraz změnou optické cesty k senzoru. V implementaci firmy Canon funguje s použitím plovoucího čočkového členu, který se posouvá ortogonálně k optické ose objektivu za použití elektromagnetů. Vibrační signál, který je kompenzovaný stabilizačním čočkovým členem, je obvykle získán použitím dvou piezoelektrických senzorů zjišťujících úhlovou rychlost (často také nazývaných gyroskopické senzory) Digitální stabilizace obrazu se používá v některých fotoaparátech a videokamerách. Tato technika posouvá elektronický obraz ze snímku do snímku videa dodatečně, aby negovala pohyb. Používá pixely za okrajem viditelného rámu na poskytnutí "nárazníku" pro pohyb. Redukce červených očí: |
Ano |
Histogram je grafické znázornění distribuce dat pomocí sloupcového grafu se sloupci stejné šířky, vyjadřující šířku intervalů (tříd), přičemž výška sloupců vyjadřuje četnost sledované veličiny v daném intervalu. Je důležité zvolit správnou šířku intervalu, neboť nesprávná šířka intervalu může snížit informační hodnotu diagramu. Histogram: |
Ano |
Histogram je grafické znázornění distribuce dat pomocí sloupcového grafu se sloupci stejné šířky, vyjadřující šířku intervalů (tříd), přičemž výška sloupců vyjadřuje četnost sledované veličiny v daném intervalu. Je důležité zvolit správnou šířku intervalu, neboť nesprávná šířka intervalu může snížit informační hodnotu diagramu. Histogram v reálném čase: |
Ne |
Histogram je grafické znázornění distribuce dat pomocí sloupcového grafu se sloupci stejné šířky, vyjadřující šířku intervalů (tříd), přičemž výška sloupců vyjadřuje četnost sledované veličiny v daném intervalu. Je důležité zvolit správnou šířku intervalu, neboť nesprávná šířka intervalu může snížit informační hodnotu diagramu. Zoom při prohlížení: |
Ano |
Histogram je grafické znázornění distribuce dat pomocí sloupcového grafu se sloupci stejné šířky, vyjadřující šířku intervalů (tříd), přičemž výška sloupců vyjadřuje četnost sledované veličiny v daném intervalu. Je důležité zvolit správnou šířku intervalu, neboť nesprávná šířka intervalu může snížit informační hodnotu diagramu. Režim 3D fotografie: |
Ne |
Histogram je grafické znázornění distribuce dat pomocí sloupcového grafu se sloupci stejné šířky, vyjadřující šířku intervalů (tříd), přičemž výška sloupců vyjadřuje četnost sledované veličiny v daném intervalu. Je důležité zvolit správnou šířku intervalu, neboť nesprávná šířka intervalu může snížit informační hodnotu diagramu. Systém ostření: |
multibodové AF, středobodové AF |
Histogram je grafické znázornění distribuce dat pomocí sloupcového grafu se sloupci stejné šířky, vyjadřující šířku intervalů (tříd), přičemž výška sloupců vyjadřuje četnost sledované veličiny v daném intervalu. Je důležité zvolit správnou šířku intervalu, neboť nesprávná šířka intervalu může snížit informační hodnotu diagramu. Manuální ostření: |
Ano |
Histogram je grafické znázornění distribuce dat pomocí sloupcového grafu se sloupci stejné šířky, vyjadřující šířku intervalů (tříd), přičemž výška sloupců vyjadřuje četnost sledované veličiny v daném intervalu. Je důležité zvolit správnou šířku intervalu, neboť nesprávná šířka intervalu může snížit informační hodnotu diagramu. Pomocné světlo AF: |
Ano |
Ne vždy máme tu možnost fotografovat za plného slunečního světla o barevné teplotě 5500K. Často je fotografovaná scéna osvětlena světlem "teplejším" (např. žárovka 3000K) nebo naopak "studenějším" (např. zatažená obloha 6500K), tedy světlem o jiné barevné teplotě. Je tedy třeba dát fotoaparátu jasně najevo, jakou barvu má při daném druhu osvětlení vlastně považovat za bílou a jaká je tedy její barevná teplota. Naprostá většina digitálních fotoapárátů je schopna provést nastavení bílé automaticky, popř. automatiku vypnout a nastavit ručně některou z předvolitelných hodnot (žárovkové osvětlení, slunce za mrakem, zářivka, atd.). U dražších fotoaparátů je k dispozici možnost mnohem přesnějšího nastavení bílé. Stačí namířit objektiv na bílý předmět (např. stránku bílého papíru), stisknout tlačítko a hodnota bílé je fotoaparátem přesně změřena a nastavena. Vyvážení bílé: |
automatické, s výběrem světelného zdroje |
Ne vždy máme tu možnost fotografovat za plného slunečního světla o barevné teplotě 5500K. Často je fotografovaná scéna osvětlena světlem "teplejším" (např. žárovka 3000K) nebo naopak "studenějším" (např. zatažená obloha 6500K), tedy světlem o jiné barevné teplotě. Je tedy třeba dát fotoaparátu jasně najevo, jakou barvu má při daném druhu osvětlení vlastně považovat za bílou a jaká je tedy její barevná teplota. Naprostá většina digitálních fotoapárátů je schopna provést nastavení bílé automaticky, popř. automatiku vypnout a nastavit ručně některou z předvolitelných hodnot (žárovkové osvětlení, slunce za mrakem, zářivka, atd.). U dražších fotoaparátů je k dispozici možnost mnohem přesnějšího nastavení bílé. Stačí namířit objektiv na bílý předmět (např. stránku bílého papíru), stisknout tlačítko a hodnota bílé je fotoaparátem přesně změřena a nastavena. Kompenzace expozice +/-EV: |
Ano |
Ne vždy máme tu možnost fotografovat za plného slunečního světla o barevné teplotě 5500K. Často je fotografovaná scéna osvětlena světlem "teplejším" (např. žárovka 3000K) nebo naopak "studenějším" (např. zatažená obloha 6500K), tedy světlem o jiné barevné teplotě. Je tedy třeba dát fotoaparátu jasně najevo, jakou barvu má při daném druhu osvětlení vlastně považovat za bílou a jaká je tedy její barevná teplota. Naprostá většina digitálních fotoapárátů je schopna provést nastavení bílé automaticky, popř. automatiku vypnout a nastavit ručně některou z předvolitelných hodnot (žárovkové osvětlení, slunce za mrakem, zářivka, atd.). U dražších fotoaparátů je k dispozici možnost mnohem přesnějšího nastavení bílé. Stačí namířit objektiv na bílý předmět (např. stránku bílého papíru), stisknout tlačítko a hodnota bílé je fotoaparátem přesně změřena a nastavena. Typ hledáčku: |
elektronický |
Ne vždy máme tu možnost fotografovat za plného slunečního světla o barevné teplotě 5500K. Často je fotografovaná scéna osvětlena světlem "teplejším" (např. žárovka 3000K) nebo naopak "studenějším" (např. zatažená obloha 6500K), tedy světlem o jiné barevné teplotě. Je tedy třeba dát fotoaparátu jasně najevo, jakou barvu má při daném druhu osvětlení vlastně považovat za bílou a jaká je tedy její barevná teplota. Naprostá většina digitálních fotoapárátů je schopna provést nastavení bílé automaticky, popř. automatiku vypnout a nastavit ručně některou z předvolitelných hodnot (žárovkové osvětlení, slunce za mrakem, zářivka, atd.). U dražších fotoaparátů je k dispozici možnost mnohem přesnějšího nastavení bílé. Stačí namířit objektiv na bílý předmět (např. stránku bílého papíru), stisknout tlačítko a hodnota bílé je fotoaparátem přesně změřena a nastavena. Velikost LCD: |
6.8 cm |
Ne vždy máme tu možnost fotografovat za plného slunečního světla o barevné teplotě 5500K. Často je fotografovaná scéna osvětlena světlem "teplejším" (např. žárovka 3000K) nebo naopak "studenějším" (např. zatažená obloha 6500K), tedy světlem o jiné barevné teplotě. Je tedy třeba dát fotoaparátu jasně najevo, jakou barvu má při daném druhu osvětlení vlastně považovat za bílou a jaká je tedy její barevná teplota. Naprostá většina digitálních fotoapárátů je schopna provést nastavení bílé automaticky, popř. automatiku vypnout a nastavit ručně některou z předvolitelných hodnot (žárovkové osvětlení, slunce za mrakem, zářivka, atd.). U dražších fotoaparátů je k dispozici možnost mnohem přesnějšího nastavení bílé. Stačí namířit objektiv na bílý předmět (např. stránku bílého papíru), stisknout tlačítko a hodnota bílé je fotoaparátem přesně změřena a nastavena. Rozlišení LCD: |
230000 pix |
Ne vždy máme tu možnost fotografovat za plného slunečního světla o barevné teplotě 5500K. Často je fotografovaná scéna osvětlena světlem "teplejším" (např. žárovka 3000K) nebo naopak "studenějším" (např. zatažená obloha 6500K), tedy světlem o jiné barevné teplotě. Je tedy třeba dát fotoaparátu jasně najevo, jakou barvu má při daném druhu osvětlení vlastně považovat za bílou a jaká je tedy její barevná teplota. Naprostá většina digitálních fotoapárátů je schopna provést nastavení bílé automaticky, popř. automatiku vypnout a nastavit ručně některou z předvolitelných hodnot (žárovkové osvětlení, slunce za mrakem, zářivka, atd.). U dražších fotoaparátů je k dispozici možnost mnohem přesnějšího nastavení bílé. Stačí namířit objektiv na bílý předmět (např. stránku bílého papíru), stisknout tlačítko a hodnota bílé je fotoaparátem přesně změřena a nastavena. Polohovatelný displej: |
ne |
Ne vždy máme tu možnost fotografovat za plného slunečního světla o barevné teplotě 5500K. Často je fotografovaná scéna osvětlena světlem "teplejším" (např. žárovka 3000K) nebo naopak "studenějším" (např. zatažená obloha 6500K), tedy světlem o jiné barevné teplotě. Je tedy třeba dát fotoaparátu jasně najevo, jakou barvu má při daném druhu osvětlení vlastně považovat za bílou a jaká je tedy její barevná teplota. Naprostá většina digitálních fotoapárátů je schopna provést nastavení bílé automaticky, popř. automatiku vypnout a nastavit ručně některou z předvolitelných hodnot (žárovkové osvětlení, slunce za mrakem, zářivka, atd.). U dražších fotoaparátů je k dispozici možnost mnohem přesnějšího nastavení bílé. Stačí namířit objektiv na bílý předmět (např. stránku bílého papíru), stisknout tlačítko a hodnota bílé je fotoaparátem přesně změřena a nastavena. Typ displeje fotoaparátu: |
LCD |
Ne vždy máme tu možnost fotografovat za plného slunečního světla o barevné teplotě 5500K. Často je fotografovaná scéna osvětlena světlem "teplejším" (např. žárovka 3000K) nebo naopak "studenějším" (např. zatažená obloha 6500K), tedy světlem o jiné barevné teplotě. Je tedy třeba dát fotoaparátu jasně najevo, jakou barvu má při daném druhu osvětlení vlastně považovat za bílou a jaká je tedy její barevná teplota. Naprostá většina digitálních fotoapárátů je schopna provést nastavení bílé automaticky, popř. automatiku vypnout a nastavit ručně některou z předvolitelných hodnot (žárovkové osvětlení, slunce za mrakem, zářivka, atd.). U dražších fotoaparátů je k dispozici možnost mnohem přesnějšího nastavení bílé. Stačí namířit objektiv na bílý předmět (např. stránku bílého papíru), stisknout tlačítko a hodnota bílé je fotoaparátem přesně změřena a nastavena. Podporované paměťové karty / typ karty: |
SD Card, SDHC (SD High-Capacity), SDXC (SD Extended-capacity) |
Obrázek z digitálního fotoaparátu obsahuje miliony jednotlivých bodů s obrovskou barevnou hloubkou, což klade vysoké nároky na kapacitu paměti. Pro zmenšení velikosti výsledných datových souborů se proto používají speciální matematické algoritmy, které dokážou určité obrazové informace vypouštět a tím tato data zkomprimovat, tedy výrazně snížit velikost výsledného datového souboru. Bezesporu nejpoužívanějším formátem je JPEG (Joint Photographic Experts Group). Formát JPEG se používá hlavně u fotografií a všude tam, kde nechceme narušit barevnou hloubku obrazu. Velmi rozšířený je zejména na internetu formát GIF, který už ale zasahuje do barevné hloubky obrazu a hodí se proto spíše pro kreslené obrazy (loga, nápisy, ikonky) s menším množstvím použitých barev. Vysoce kvalitním formátem digitálního obrazu je pak TIFF, který je používán u některých dražších fotoaparátů s velkou kapacitou paměti, protože velikost datových souborů tohoto formátu je obrovská. Profesionální fotoaparáty používají i speciální formát RAW. Formát záznamu foto: |
JPEG, DPOF |
Obrázek z digitálního fotoaparátu obsahuje miliony jednotlivých bodů s obrovskou barevnou hloubkou, což klade vysoké nároky na kapacitu paměti. Pro zmenšení velikosti výsledných datových souborů se proto používají speciální matematické algoritmy, které dokážou určité obrazové informace vypouštět a tím tato data zkomprimovat, tedy výrazně snížit velikost výsledného datového souboru. Bezesporu nejpoužívanějším formátem je JPEG (Joint Photographic Experts Group). Formát JPEG se používá hlavně u fotografií a všude tam, kde nechceme narušit barevnou hloubku obrazu. Velmi rozšířený je zejména na internetu formát GIF, který už ale zasahuje do barevné hloubky obrazu a hodí se proto spíše pro kreslené obrazy (loga, nápisy, ikonky) s menším množstvím použitých barev. Vysoce kvalitním formátem digitálního obrazu je pak TIFF, který je používán u některých dražších fotoaparátů s velkou kapacitou paměti, protože velikost datových souborů tohoto formátu je obrovská. Profesionální fotoaparáty používají i speciální formát RAW. Externí blesk: |
Ano |
Obrázek z digitálního fotoaparátu obsahuje miliony jednotlivých bodů s obrovskou barevnou hloubkou, což klade vysoké nároky na kapacitu paměti. Pro zmenšení velikosti výsledných datových souborů se proto používají speciální matematické algoritmy, které dokážou určité obrazové informace vypouštět a tím tato data zkomprimovat, tedy výrazně snížit velikost výsledného datového souboru. Bezesporu nejpoužívanějším formátem je JPEG (Joint Photographic Experts Group). Formát JPEG se používá hlavně u fotografií a všude tam, kde nechceme narušit barevnou hloubku obrazu. Velmi rozšířený je zejména na internetu formát GIF, který už ale zasahuje do barevné hloubky obrazu a hodí se proto spíše pro kreslené obrazy (loga, nápisy, ikonky) s menším množstvím použitých barev. Vysoce kvalitním formátem digitálního obrazu je pak TIFF, který je používán u některých dražších fotoaparátů s velkou kapacitou paměti, protože velikost datových souborů tohoto formátu je obrovská. Profesionální fotoaparáty používají i speciální formát RAW. Režimy vestavěného blesku: |
auto, on, off, slow_sync |
Obrázek z digitálního fotoaparátu obsahuje miliony jednotlivých bodů s obrovskou barevnou hloubkou, což klade vysoké nároky na kapacitu paměti. Pro zmenšení velikosti výsledných datových souborů se proto používají speciální matematické algoritmy, které dokážou určité obrazové informace vypouštět a tím tato data zkomprimovat, tedy výrazně snížit velikost výsledného datového souboru. Bezesporu nejpoužívanějším formátem je JPEG (Joint Photographic Experts Group). Formát JPEG se používá hlavně u fotografií a všude tam, kde nechceme narušit barevnou hloubku obrazu. Velmi rozšířený je zejména na internetu formát GIF, který už ale zasahuje do barevné hloubky obrazu a hodí se proto spíše pro kreslené obrazy (loga, nápisy, ikonky) s menším množstvím použitých barev. Vysoce kvalitním formátem digitálního obrazu je pak TIFF, který je používán u některých dražších fotoaparátů s velkou kapacitou paměti, protože velikost datových souborů tohoto formátu je obrovská. Profesionální fotoaparáty používají i speciální formát RAW. Konektory: |
USB konektor, HDMI (mini) |
Obrázek z digitálního fotoaparátu obsahuje miliony jednotlivých bodů s obrovskou barevnou hloubkou, což klade vysoké nároky na kapacitu paměti. Pro zmenšení velikosti výsledných datových souborů se proto používají speciální matematické algoritmy, které dokážou určité obrazové informace vypouštět a tím tato data zkomprimovat, tedy výrazně snížit velikost výsledného datového souboru. Bezesporu nejpoužívanějším formátem je JPEG (Joint Photographic Experts Group). Formát JPEG se používá hlavně u fotografií a všude tam, kde nechceme narušit barevnou hloubku obrazu. Velmi rozšířený je zejména na internetu formát GIF, který už ale zasahuje do barevné hloubky obrazu a hodí se proto spíše pro kreslené obrazy (loga, nápisy, ikonky) s menším množstvím použitých barev. Vysoce kvalitním formátem digitálního obrazu je pak TIFF, který je používán u některých dražších fotoaparátů s velkou kapacitou paměti, protože velikost datových souborů tohoto formátu je obrovská. Profesionální fotoaparáty používají i speciální formát RAW. Propojení Wi-Fi: |
Ne |
Obrázek z digitálního fotoaparátu obsahuje miliony jednotlivých bodů s obrovskou barevnou hloubkou, což klade vysoké nároky na kapacitu paměti. Pro zmenšení velikosti výsledných datových souborů se proto používají speciální matematické algoritmy, které dokážou určité obrazové informace vypouštět a tím tato data zkomprimovat, tedy výrazně snížit velikost výsledného datového souboru. Bezesporu nejpoužívanějším formátem je JPEG (Joint Photographic Experts Group). Formát JPEG se používá hlavně u fotografií a všude tam, kde nechceme narušit barevnou hloubku obrazu. Velmi rozšířený je zejména na internetu formát GIF, který už ale zasahuje do barevné hloubky obrazu a hodí se proto spíše pro kreslené obrazy (loga, nápisy, ikonky) s menším množstvím použitých barev. Vysoce kvalitním formátem digitálního obrazu je pak TIFF, který je používán u některých dražších fotoaparátů s velkou kapacitou paměti, protože velikost datových souborů tohoto formátu je obrovská. Profesionální fotoaparáty používají i speciální formát RAW. Propojení Bluetooth: |
Ne |
Obrázek z digitálního fotoaparátu obsahuje miliony jednotlivých bodů s obrovskou barevnou hloubkou, což klade vysoké nároky na kapacitu paměti. Pro zmenšení velikosti výsledných datových souborů se proto používají speciální matematické algoritmy, které dokážou určité obrazové informace vypouštět a tím tato data zkomprimovat, tedy výrazně snížit velikost výsledného datového souboru. Bezesporu nejpoužívanějším formátem je JPEG (Joint Photographic Experts Group). Formát JPEG se používá hlavně u fotografií a všude tam, kde nechceme narušit barevnou hloubku obrazu. Velmi rozšířený je zejména na internetu formát GIF, který už ale zasahuje do barevné hloubky obrazu a hodí se proto spíše pro kreslené obrazy (loga, nápisy, ikonky) s menším množstvím použitých barev. Vysoce kvalitním formátem digitálního obrazu je pak TIFF, který je používán u některých dražších fotoaparátů s velkou kapacitou paměti, protože velikost datových souborů tohoto formátu je obrovská. Profesionální fotoaparáty používají i speciální formát RAW. Podpora přímého tisku: |
Ano |
Obrázek z digitálního fotoaparátu obsahuje miliony jednotlivých bodů s obrovskou barevnou hloubkou, což klade vysoké nároky na kapacitu paměti. Pro zmenšení velikosti výsledných datových souborů se proto používají speciální matematické algoritmy, které dokážou určité obrazové informace vypouštět a tím tato data zkomprimovat, tedy výrazně snížit velikost výsledného datového souboru. Bezesporu nejpoužívanějším formátem je JPEG (Joint Photographic Experts Group). Formát JPEG se používá hlavně u fotografií a všude tam, kde nechceme narušit barevnou hloubku obrazu. Velmi rozšířený je zejména na internetu formát GIF, který už ale zasahuje do barevné hloubky obrazu a hodí se proto spíše pro kreslené obrazy (loga, nápisy, ikonky) s menším množstvím použitých barev. Vysoce kvalitním formátem digitálního obrazu je pak TIFF, který je používán u některých dražších fotoaparátů s velkou kapacitou paměti, protože velikost datových souborů tohoto formátu je obrovská. Profesionální fotoaparáty používají i speciální formát RAW. Videosekvence: |
se zvukem |
Obrázek z digitálního fotoaparátu obsahuje miliony jednotlivých bodů s obrovskou barevnou hloubkou, což klade vysoké nároky na kapacitu paměti. Pro zmenšení velikosti výsledných datových souborů se proto používají speciální matematické algoritmy, které dokážou určité obrazové informace vypouštět a tím tato data zkomprimovat, tedy výrazně snížit velikost výsledného datového souboru. Bezesporu nejpoužívanějším formátem je JPEG (Joint Photographic Experts Group). Formát JPEG se používá hlavně u fotografií a všude tam, kde nechceme narušit barevnou hloubku obrazu. Velmi rozšířený je zejména na internetu formát GIF, který už ale zasahuje do barevné hloubky obrazu a hodí se proto spíše pro kreslené obrazy (loga, nápisy, ikonky) s menším množstvím použitých barev. Vysoce kvalitním formátem digitálního obrazu je pak TIFF, který je používán u některých dražších fotoaparátů s velkou kapacitou paměti, protože velikost datových souborů tohoto formátu je obrovská. Profesionální fotoaparáty používají i speciální formát RAW. Max. rozlišení videa: |
1280x720 pix |
Obrázek z digitálního fotoaparátu obsahuje miliony jednotlivých bodů s obrovskou barevnou hloubkou, což klade vysoké nároky na kapacitu paměti. Pro zmenšení velikosti výsledných datových souborů se proto používají speciální matematické algoritmy, které dokážou určité obrazové informace vypouštět a tím tato data zkomprimovat, tedy výrazně snížit velikost výsledného datového souboru. Bezesporu nejpoužívanějším formátem je JPEG (Joint Photographic Experts Group). Formát JPEG se používá hlavně u fotografií a všude tam, kde nechceme narušit barevnou hloubku obrazu. Velmi rozšířený je zejména na internetu formát GIF, který už ale zasahuje do barevné hloubky obrazu a hodí se proto spíše pro kreslené obrazy (loga, nápisy, ikonky) s menším množstvím použitých barev. Vysoce kvalitním formátem digitálního obrazu je pak TIFF, který je používán u některých dražších fotoaparátů s velkou kapacitou paměti, protože velikost datových souborů tohoto formátu je obrovská. Profesionální fotoaparáty používají i speciální formát RAW. Max. frekvence snímkování: |
30 sn./s |
Obrázek z digitálního fotoaparátu obsahuje miliony jednotlivých bodů s obrovskou barevnou hloubkou, což klade vysoké nároky na kapacitu paměti. Pro zmenšení velikosti výsledných datových souborů se proto používají speciální matematické algoritmy, které dokážou určité obrazové informace vypouštět a tím tato data zkomprimovat, tedy výrazně snížit velikost výsledného datového souboru. Bezesporu nejpoužívanějším formátem je JPEG (Joint Photographic Experts Group). Formát JPEG se používá hlavně u fotografií a všude tam, kde nechceme narušit barevnou hloubku obrazu. Velmi rozšířený je zejména na internetu formát GIF, který už ale zasahuje do barevné hloubky obrazu a hodí se proto spíše pro kreslené obrazy (loga, nápisy, ikonky) s menším množstvím použitých barev. Vysoce kvalitním formátem digitálního obrazu je pak TIFF, který je používán u některých dražších fotoaparátů s velkou kapacitou paměti, protože velikost datových souborů tohoto formátu je obrovská. Profesionální fotoaparáty používají i speciální formát RAW. Max. délka videa: |
17 min |
AVI (Audio-Video) pochází z MS Windows. Původně se jednalo o jednoduchým způsobem komprimovanou animaci. Dnes se s touto příponou ukládají i několikagigabytové filmy ve špičkové kvalitě. V podstatě se tedy jedná o jakousi obálku pro různé kompresní metody. Používá se převážně MPEG 4, hlavně varianty DivX nebo WM. Pro zvukovou stopu se používá komprese MP3, případně méně náročné komprese. MPEG (Motion Picture Expert Group) se používá pro přenos a archivaci multimediálních dat. Potkat můžete tři druhy formátu. MPEG I, II a IV. Platí, že čím vyšší číslo, tím větší komprese, náročnost a kvalita. Komprese funguje na principu zaznamenávání změn od předešlého a následujícího políčka filmu. Pro zvukovou složku se používá jak nekomprimovaný navzorkovaný signál, tak různé komprese až po MP3. MOV (Movie) pochází ze světa počítačů Apple MacIntosh. Dnes se používá hodně v USA, například NASA často uveřejňuje animace v tomto formátu. Formát záznamu videa: |
MOV |
AVI (Audio-Video) pochází z MS Windows. Původně se jednalo o jednoduchým způsobem komprimovanou animaci. Dnes se s touto příponou ukládají i několikagigabytové filmy ve špičkové kvalitě. V podstatě se tedy jedná o jakousi obálku pro různé kompresní metody. Používá se převážně MPEG 4, hlavně varianty DivX nebo WM. Pro zvukovou stopu se používá komprese MP3, případně méně náročné komprese. MPEG (Motion Picture Expert Group) se používá pro přenos a archivaci multimediálních dat. Potkat můžete tři druhy formátu. MPEG I, II a IV. Platí, že čím vyšší číslo, tím větší komprese, náročnost a kvalita. Komprese funguje na principu zaznamenávání změn od předešlého a následujícího políčka filmu. Pro zvukovou složku se používá jak nekomprimovaný navzorkovaný signál, tak různé komprese až po MP3. MOV (Movie) pochází ze světa počítačů Apple MacIntosh. Dnes se používá hodně v USA, například NASA často uveřejňuje animace v tomto formátu. Typ baterií: |
Li-Ion akumulátor |
Zdokonalený, kompaktní a cenově dostupný: vaše první kroky do světa fotografování s digitálními jednookými zrcadlovkami budou s fotoaparátem Canon EOS 1100D jednoduché.
Vlastnosti
* Mimořádná kvalita 12megapixelového obrazu
* Průvodce funkcí na obrazovce
* Kreativní automatický režim a technologie Základní+
* Pořizování videozáznamů v rozlišení HD
* Citlivost ISO 100 až 6 400
* Širokoúhlý 9bodový systém automatického zaostřování
* 63zónové měření expozice iFCL
* 6,8cm (2,7") obrazovka s 230 000 body
* Možnost použití se všemi objektivy řad EF a EF-S
Udělejte první krok
Rozlišení 12 megapixelů
Přejděte na vyšší kvalitu obrazu poskytovanou digitálními jednookými zrcadlovkami s 12megapixelovým snímačem velikosti APS-C. Čtrnáctibitový obrazový procesor DIGIC 4 poskytuje kontinuální snímání rychlostí 3,2 snímku/s a snímky plné detailů s širokým rozsahem odstínů.
Intuitivní průvodce funkcí na obrazovce
Průvodce funkcí fotoaparátu EOS 1100D poskytuje popis mnoha funkcí fotoaparátu a také rady pro jejich použití při pořizování vlastních fotografií.
Snadno použitelné režimy scén a technologie Základní+
Režimy scén založené na určitých motivech automaticky zvolí nejvhodnější nastavení expozice, zaostření a režimu řízení pro fotografovaný objekt, zatímco kreativní automatický režim popíše nastavitelné funkce snadno pochopitelným způsobem. Pomocí technologie Základní+ společnosti Canon lze jemně doladit vzhled a dojem snímků vytvářených v těchto základních automatických režimech podle prostředí a typu osvětlení.
Režim snímání filmů v rozlišení HD fotoaparátem EOS
Pořizujte ohromující videozáznamy v rozlišení HD rychlostí 25 nebo 30 snímků/s pomocí automatického řízení expozice, které vám umožní se plně soustředit na akci. Záznamy lze upravit v počítači PC nebo Macintosh či přehrávat přímo na televizoru s rozlišením HD po připojení fotoaparátu přes rozhraní HDMI.
Citlivost ISO 100 až 6 400
Zásluhou rozsahu citlivosti ISO 100 až 6 400 fotoaparátu EOS 1100D je možné fotografovat při slabém osvětlení bez blesku. Čtrnáctibitový procesor DIGIC 4 fotoaparátu pomáhá omezovat šum a zachovat kvalitu obrazu.
Širokoúhlý 9bodový systém automatického zaostřování
Fotoaparát EOS 1100D zaostřuje rychle a přesně na statické i pohybující se objekty zásluhou devíti bodů AF, které jsou rozmístěny v celé ploše záběru. Středový křížový bod AF je citlivý na vodorovné i svislé linie.
63zónové měření expozice iFCL
Zdokonalené měření expozice iFCL rozkládá scénu před analýzou do 63 zón, aby byla nalezena dokonalá kombinace rychlosti závěrky, clony a citlivosti ISO.
6,8cm (2,7") obrazovka LCD s 230 000 body
Volte kompozici a kontrolujte snímky na velké obrazovce LCD s 230 000 body, která také poskytuje přístup k systému nabídek fotoaparátu a obrazovce rychloovladače.
Možnost použití se všemi objektivy řad EF a EF-S
Fotoaparát EOS 1100D je podporován úplnou řadou objektivů a příslušenství EOS: zábleskovými zařízeními, dálkovými spouštěmi a systémem obsahujícím více než 60 objektivů, kterým důvěřují profesionální fotografové po celém světě.
Specifikace produktu
OBRAZOVÝ SNÍMAČ
- Typ CMOS 22,2 × 14,7 mm
- Efektivní pixely Přibl. 12,2 megapixelu
- Pixely celkem Přibl. 12,6 megapixelu
- Poměr stran 3:2
- Nízkopásmový filtr Vestavěný/pevný s fluórovou povrchovou vrstvou
- Čištění snímače Ruční čištění a pořizování dat pro odstranění prachu
- Typ barevného filtru Primární barvy
OBRAZOVÝ PROCESOR
- Typ Procesor DIGIC 4
OBJEKTIV
- Upevnění objektivu EF/EF-S
- Ohnisková vzdálenost Ekvivalent 1,6násobné ohniskové vzdálenosti objektivu
ZAOSTŘOVÁNÍ
- Typ TTL-CT-SIR se senzorem CMOS
- Systém zaostřování/body AF 9 AF bodů (uprostřed křížový f/5,6)
- Rozsah automatického zaostřování (AF) EV 0 až 18 (při teplotě 23 °C a ISO 100)
- Režimy automatického zaostřování (AF) Inteligentní automatické zaostřování
- Jeden snímek
- Inteligentní průběžné zaostřování
- Výběr bodu AF Automatický výběr, ruční výběr
- Zobrazení vybraného bodu automatického zaostření (AF) Promítnuté v hledáčku a indikováno na displeji LCD
- Prediktivní AF Ano, až 8 m1
- Zámek AF Zablokováno, pokud je v režimu jednosnímkového automatického zaostřování stisknuto tlačítko spouště do poloviny
- Pomocný reflektor AF Přerušovaní spuštění vestavěného blesku nebo aktivace volitelného určeného blesku Speedlite
- Manuální zaostření Vybrané objektivy, výchozí nastavení v režimu živého náhledu
- Mikronastavení AF Ne
NASTAVENÍ EXPOZICE
- Režimy měření Měření TTL při plně otevřené cloně se 63zónovým SPC
(1) Poměrové měření (spojeno se všemi body AF)
(2) Částečné měření ve středu (přibližně 10 % plochy hledáčku)
(3) Celoplošné měření se zdůrazněným středem
- Rozsah měření EV 1 - 20 (při 23 °C s 50 mm f/1,4 objektivem ISO 100)
- Expoziční paměť Auto: v režimu jednosnímkového AF s blokovaným poměrovým měřením, když je dosaženo správného zaostření.
- Ruční: pomocí tlačítka blokování AE v režimech kreativní zóny
- Kompenzace expozice ±5 EV v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV (lze kombinovat s funkcí AEB)
- AEB 3 snímky v rozsahu ±2 EV, v krocích po 1/2 nebo 1/3 EV
- Citlivost ISO (doporučený index expozice) AUTO (100 až 6 400), 100 až 6 400 (v krocích po 1 EV)
ZÁVĚRKA
- Typ Elektronicky řízená štěrbinová závěrka s elektronickou první lamelou
- Rychlost 30–1/4 000 s (kroky po 1/2 EV nebo 1/3 EV), Dlouhé expozice (Bulb) (Celkový rozsah rychlosti závěrky. Dostupný rozsah se liší v závislosti na režimu snímání)
VYVÁŽENÍ BÍLÉ
- Typ Automatické vyvážení bílé pomocí obrazového snímače
- Nastavení AWB (Automatické vyvážení bílé), Denní světlo, Stín, Zataženo, Žárovkové osvětlení, Bílé
Zářivkové osvětlení, Blesk, Vlastní.
Kompenzace vyvážení bílé:
1. Modrá/jantarová ±9
2. Purpurová/zelená ±9
Uživatelské vyvážení bílé Ano, lze zaregistrovat 1 nastavení vyvážení bílé
Posouvání vyvážení bílé +/-3 úrovně v krocích po jednotlivých úrovních
3 snímky s různou expozicí při spuštění závěrky.
Volitelný posun k modré/jantarové nebo purpurové/zelené
HLEDÁČEK
- Typ Zrcadlový (pentamirror)
- Pokrytí (vertikální/horizontální) Přibl. 95%
- Zvětšení Přibl. 0,80×1
- Bod oka Přibl. 21 mm (od středu čočky okuláru)
- Korekce dioptrií 2,5 až +0,5 m–1 (dioptrie)
- Matnice Upraveno
- Zrcadlo Polopropustné zrcátko s rychlým návratem (Přenos: reflexní poměr 40:60, při použití objektivu EF 600 mm f/4 nebo kratší nedochází k oříznutí obrazu na zrcátku)
- Informace v hledáčku Informace týkající se automatického zaostřování: AF body, indikátor správného zaostření
- Informace o expozici: rychlost závěrky, hodnoty clony, citlivost ISO (vždy zobrazeno), blokování AE, úroveň expozice/kompenzace, úroveň expozice, upozornění na chybnou expozici, automatický braketing expozice (AEB)
- Informace týkající se blesku: blesk připraven, vysokorychlostní synchronizace, blokování expozice s bleskem, redukce jevu červených očí
- Informace o snímku: priorita zvýraznění tónu (D+), černobílé fotografování, maximální počet snímků sekvence (1ciferný displej), korekce vyvážení bílé, informace o kartě SD
- Náhled hloubky ostrosti Ano, přiřazená tlačítku SET pomocí uživatelské funkce C.Fn-8-5
- Závěrka okuláru Na řemeni
DISPLEJ LCD
- Typ TFT s úhlopříčkou 6,8 cm (2,7"), přibl. 230 000 bodů
- Pokrytí Přibl. 100%
- Pozorovací úhel (horizontálně/vertikálně) Přibližně 170°
- Nastavení jasu Nastavitelné na jednu ze sedmi úrovní
- Možnosti displeje
(1) Obrazovka rychloovladače
(2) Nastavení fotoaparátu
BLESK
- Směrné číslo vestavěného blesku (ISO 100, metry) 9,2
- Pokrytí vestavěného blesku Až do ohniskové vzdálenost 17 mm (ekvivalent pro 35mm kinofilm: 27 mm)
- Doba nabíjení vestavěného blesku Přibl. 2 s
- Režimy Automatický, zapnutý nebo vypnutý manuální blesk
- Redukce jevu červených očí Ano – pomocí světla pro redukci jevu červených očí
- X-sync 1/200 s
- Kompenzace expozice s bleskem +/- 2 EV, v krocích po 1/2 EV nebo 1/3 EV
- Bracketing expozice s bleskem Ano, pomocí kompatibilního externího blesku
- Expoziční zámek blesku Ano
- Synchronizace na druhou lamelu Ano
- Aktivní sáňky pro blesk/konektor PC Ano/ -
- Kompatibilita s externím bleskem E-TTL II s blesky Speedlite řady EX,
podpora bezdrátového připojení více blesků
- Ovládání externího blesku Prostřednictvím obrazovky nabídky fotoaparátu
FOTOGRAFOVÁNÍ
- Režimy Automatický, Portrét, Krajina, Detail, Sport, Noční portrét, Bez blesku, Kreativní automatický, Programová automatická expozice, Automatická expozice s předvolbou času, Automatická expozice s předvolbou clony, Ruční, A-DEP (Automatická expozice s automatickou hloubkou ostrosti)
- Styly Picture Styles Standardní, Portrét, Krajina, Neutrální, Věrný, Černobílý, Uživatelem definovaný (3x)
- Barevný prostor sRGB a Adobe RGB
- Zpracování snímku Priorita jasných tónů
- Automatická optimalizace jasu (4 nastavení)
- Potlačení šumu dlouhé expozice
- Potlačení šumu při vysoké citlivosti ISO (4 nastavení)
- Automatická korekce periferního osvětlení objektivu
- Základní+ (expozice podle volby okolí, expozice podle osvětlení nebo typu scény)
- Režimy řízení Jednotlivé, Sekvenční, Samospoušť (2 s, 10 s, 10 s + po sobě následující snímky 2 - 10)
- Kontinuální snímání Max. JPEG: přibl. 3 snímky/s pro přibl. 830 snímků1
- Max. RAW: přibl. 2 snímky/s pro až přibl. 5 snímků2
REŽIM ŽIVÉHO NÁHLEDU
- Typ Hledáček EVF (Electronic Viewfinder) s obrazovým snímačem
- Pokrytí Přibl. 100 % (vodorovně a svisle)
- Frekvence snímků 30 snímků/s
- Zaostřování Ruční zaostřování (5násobné nebo 10násobné zvětšení snímku v jakémkoli bodě obrazovky)
- Automatické zaostření: rychlý režim, živý režim
- Měření Poměrové měření v reálním čase s obrazovým snímačem
- Aktivní čas měření lze změnit
- Možnosti displeje Překryv mřížky, histogram
TYP SOUBORU
- Typ snímku JPEG: nízká komprese, normální komprese (kompatibilní s Exif 2.30) / Standard DCF (Design rule for Camera File system) (2.0),
RAW: RAW (14bitový, Canon original RAW 2. verze),
Kompatibilní s formátem DPOF [Digital Print Order Format] verze 1.1
- Simultánní ukládání ve formátech RAW+JPEG Ano, RAW + Velký JPEG
- Velikost snímku JPEG: (L) 4 272 × 2 848, (M) 3 088 × 2 056, (S1) 2 256 × 1 504, (S2) 1 920 × 1 280, (S3) 720 × 480
- RAW: 4 272 × 2 848
- Typ videozáznamu MOV (Video: H.264, Zvuk: Lineární PCM)
- Velikost videozáznamu 1 280 × 720 (29,97, 25 snímků/s)
- Délka videozáznamu Max. doba trvání 17 min, max. velikost souboru 4 GB
- Složky Lze ručně vytvořit a vybrat nové složky
- Číslování souborů
(1) Postupné číslování
(2) Automatické nulování
(3) Ruční nulování
DALŠÍ FUNKCE
- Vlastní funkce 10 uživatelských funkcí s 32 nastaveními
- Značka Metadata Uživatelské informace o autorských právech (lze nastavit na fotoaparátu)
- Hodnocení snímků (0–5 hvězdiček)
- Inteligentní polohový senzor Ano
- Transfokátor 1,5× až 10×, aktivovaný v 15 krocích
- Formáty zobrazování
(1) Jeden snímek s informacemi (2 úrovně)
(2) Jeden snímek
(3) Náhled 4 snímků
(4) Náhled 9 snímků
(5) Přeskakování snímků
- Prezentace Automatické přehrávání: všechny snímky, opakovat
- Histogram Jas: Ano
- RGB: Ano
- Indikace přepalů Ano (zobrazení pouze informací o snímku)
- Ochrana proti vymazání snímků Vymazat: jeden snímek, označené snímky, nechráněné snímky
- Ochrana: ochrana před vymazáním jednoho snímku
- Kategorie nabídky
(1) Nabídka fotografování (4x)
(2) Nabídka přehrávání (2x)
(3) Nabídka nastavení (3x)
(4) Moje nabídka
- Nabídka jazyků 25 jazyků
angličtina, němčina, francouzština, nizozemština, dánština, portugalština, finština, italština, norština, švédština, španělština, řečtina, ruština, polština, čeština, maďarština, rumunština, ukrajinština, turečtina, arabština, thajština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, korejština a japonština
- Aktualizace firmwaru Aktualizace může být provedena uživatelem.
ROZHRANÍ
- Počítač Hi-Speed USB
- Ostatní Výstup videosignálu (PAL/NTSC) (integrovaný s konektorem USB), miniaturní výstup HDMI (kompatibilní s HDMI-CEC)
PŘÍMÝ TISK
- Tiskárny Canon Tiskárny Canon SELPHY a Bubble Jet s funkcí přímého tisku a tiskárny PIXMA podporující technologii PictBridge
- PictBridge Ano
USKLADNĚNÍ
- Typ Paměťové karty SD, SDHC nebo SDXC
PODPOROVANÝ OPERAČNÍ SYSTÉM
- Počítač a Macintosh Windows XP včetně aktualizace SP3 / Vista včetně aktualizace SP1 a SP2 (kromě verze Starter Edition) / 7 (kromě verze Starter Edition)
OS X v10.4 až 10.6
SOFTWARE
- Procházení a tisk ZoomBrowser EX / ImageBrowser
- Zpracování snímku Digital Photo Professional
- Ostatní PhotoStitch, EOS Utility (včetně Remote Capture), Picture Style Editor
ZDROJ NAPÁJENÍ
- Baterie 1× dobíjecí lithium-iontová baterie LP-E10
- Životnost baterie Přibl. 700 snímků (při teplotě 23 °C, automatická expozice 50 %, expozice s bleskem 50 %)1
- Přibl. 650 snímků (při teplotě 0 °C, automatická expozice 50 %, expozice s bleskem 50 %)
- Indikátor stavu baterií 4 úrovně
- Úspora energie Vypnutí napájení lze nastavit po 30 s nebo 1, 2, 4, 8 nebo 15 min.
- Napájení a nabíječka baterií Sada napájecího adaptéru ACK-E10, nabíječka baterií LC-E10 nebo LC-E10E
FYZICKÉ ÚDAJE
- Materiály těla přístroje Nerezová ocel a polykarbonátová pryskyřice s vodivým vláknem
- Provozní prostředí 0–40 °C, relativní vlhkost 85 % nebo méně
- Rozměry (Š × V × H) 129,9 × 99,7 × 77,9 mm
- Hmotnost (pouze tělo) Přibl. 495 g (podle zkušebních standardů asociace CIPA, včetně baterie a paměťové karty)
PŘÍSLUŠENSTVÍ
- Hledáček Oční mušle Ef, dioptrická korekční čočka řady E s pryžovým rámečkem Ef, nástavec okuláru EP-EX15II, úhlový hledáček C
- Pouzdro Polotvrdé pouzdro EH19-L
- Bezdrátový přenašeč dat Kompatibilní s kartami Eye-Fi
- Objektivy Všechny objektivy EF a EF-S
- Blesk Canon Speedlite (220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 550EX, 580EX, 580EX II, kruhový makroblesk Lite MR-14EX, dvojitý makroblesk Lite MT-24EX, vysílač Speedlite ST-E2)
- Bateriový grip Žádný
- Dálkový ovladač/přepínač Dálková spoušť RS-60E3
- Ostatní Řemínek na ruku E2
Objektiv EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
Kompaktní a cenově dostupný model EF-S 18–55 mm f/3,5–5,6 IS II je ideální univerzální standardní objektiv se zoomem. Jeho stabilizátor obrazu s rozsahem 4 EV poskytuje vynikající výkon za slabého osvětlení.
Vlastnosti
* Lehké kompaktní provedení
* Rozsah od širokoúhlého záběru po krátký teleobjektiv
* Stabilizátor obrazu s rozsahem 4 EV
* Asférické prvky objektivu pro získání kontroly nad zkreslením
* Zaostřovací vzdálenost pro fotografování zblízka 0,25 m
* Povrchová úprava Super Spectra
* Kruhová clona
* Vysokorychlostní automatické zaostřování
Univerzální kompaktní objektiv se zoomem
Cenově dostupný zoom s vysokou kvalitou
Model EF-S 18–55 mm f/3,5–5,6 IS II je vysoce kvalitní, standardní objektiv se zoomem, který se bude zamlouvat fotografům preferujícím cestování nalehko. S ekvivalentem ohniskové vzdálenosti 29 – 88 mm ve formátu 35 mm je široký rozsah zoomu objektivu vhodný pro většinu standardních fotografií. Pro fotografování zblízka je pracovní vzdálenost pouhých 0,25 m (25 cm) v celém rozsahu zoomu.
Stabilizátor obrazu
Z důvodu minimalizace rizika rozmazání snímků obsahuje objektiv EF-S 18–55 mm f/3,5–5,6 IS II technologii stabilizátoru obrazu s rozsahem 4 EV od společnosti Canon. Ta umožňuje fotografům používat rychlosti závěrky až čtyřikrát pomalejší než obvykle, aniž by došlo k postřehnutelnému zvýšení rozmazání snímků, což je ideální pro fotografování za slabého osvětlení.
Asférický prvek objektivu s povrchovou úpravou Super Spectra
Kromě zajištění reálného vyvážení barev a ostrých snímků s vysokým kontrastem umožňuje povrchová úprava Super Spectra minimalizovat stíny a záblesky absorbcí světla odrážejícího se od senzorů digitálního fotoaparátu nebo interních prvků objektivu. Asférický prvek objektivu zajišťuje ostré a vysoce kontrastní snímky, a to i při plně otevřené cloně.
Kruhová clona
Kruhová clona zajišťuje pro snímky pořizované s nízkými clonovými čísly jemné, rovnoměrné rozmazání pozadí, čímž pomáhá zdůraznit objekty v popředí a potlačit rušivé objekty v pozadí.
Bezolovnaté sklo
V konstrukci objektivu EF-S 18–55 mm f/3,5–5,6 IS II je použito pouze bezolovnaté sklo, které je šetrné k životnímu prostředí.
Příslušenství
Objektiv EF-S 18–55 mm f/3,5–5,6 IS II se dodává s krytkou objektivu a krytkou proti prachu. Jako doplňkové příslušenství jsou k dispozici sluneční clona (EW-60C) a měkké pouzdro na objektiv (LP814).
Specifikace produktu
- Velikost snímku APS-C
- Ohnisková vzdálenost ekvivalentní pro 35mm film 29–88
- Zorný úhel (horizontální, vertikální, diagonální) 64°30' až 23°20', 45°30' až 15°40', 74°20' až 27°50'
- Konstrukce objektivu (členy/skupiny) 11/9
- Počet lamel clony 6
- Maximální clona 22–38 (36)1
- Minimální zaostřovací vzdálenost (m) 0.25
- Maximální zvětšení (násobek) 0,34 (při 55 mm)
- Informace o vzdálenosti K dispozici
- Stabilizátor obrazu 4krokový
- Pohon automatického zaostřování (AF) Mikromotor
- Průměr filtru (mm) 58
- Max. průměr × délka (mm) 68,5 × 70
- Hmotnost (g) 200
- Zvětšení – mezikroužek EF12 II 0,64–0,231
- Zvětšení – mezikroužek EF25 II 1,00–0,511
- Sluneční clona EW-60C
- Měkké pouzdro LP814
- Nástavce EF1.4x II a EF2x II NC
Nevíte si rady s nákupem, chybí Vám nějaká informace? Zeptejte se prodavače.
Copyright © 1999 – 2012
Internet Retail a.s.
(právní doložka)
Provozujeme také tyto obchody:
KASA.cz,
HEJ.sk,
EUKASA.pl (Polsko)
Všechny akce a ceny platí dne 17.05.2012.