ES2248964T3 - Dispositivo optico. - Google Patents

Dispositivo optico.

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ES2248964T3
ES2248964T3 ES99302519T ES99302519T ES2248964T3 ES 2248964 T3 ES2248964 T3 ES 2248964T3 ES 99302519 T ES99302519 T ES 99302519T ES 99302519 T ES99302519 T ES 99302519T ES 2248964 T3 ES2248964 T3 ES 2248964T3
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ES99302519T
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Katsuhiko c/o Canon Kabushiki Kaisha Nagata
Yasuichi c/o Canon Kabushiki Kaisha Ishii
Takashi Canon K.K. Kaisha Kamai
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/60Control of cameras or camera modules
    • H04N23/66Remote control of cameras or camera parts, e.g. by remote control devices
    • H04N23/663Remote control of cameras or camera parts, e.g. by remote control devices for controlling interchangeable camera parts based on electronic image sensor signals

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Structure And Mechanism Of Cameras (AREA)
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  • Exposure Control For Cameras (AREA)

Abstract

LA INVENCION PROPORCIONA UN DISPOSITIVO DE LENTE PARA SER MONTADO EN UNA CAMARA DE TELEVISION Y QUE PUEDE EJECUTAR UN PROCESO APROPIADO INCLUSO CUANDO SE USA EN COMBINACION CON CAMARAS DE CARACTERISTICAS DIFERENTES. EL DISPOSITIVO DE LENTE TIENE UN CIRCUITO DE INTERFAZ CUYAS CARACTERISTICAS SON CONMUTABLES DE ACUERDO CON LA CAMARA QUE SE UTILICE, DE TAL MODO QUE LAS CARACTERISTICAS DEL DISPOSITIVO DE LENTE COINCIDAN CON LAS DE LA CAMARA DE TELEVISION UTILIZADA.

Description

Dispositivo óptico.
Antecedentes de la invención Campo de la invención
La presente invención se refiere a un dispositivo óptico tal como una lente de televisión capaz de controlar el diafragma de una lente, un prolongador, etc., mediante una señal eléctrica procedente de una cámara de televisión, y revertiendo la situación de la lente mediante una señal eléctrica a la cámara.
Técnica anterior relacionada
Las lentes de televisión para la retransmisión son capaces de controlar las maniobras de las lentes tales como diafragma, prolongador, lámpara testigo, etc., mediante señales eléctricas desde la cámara de televisión, y devolviendo el estado de la lente tal como la posición del prolongador, del diafragma, del zum y del enfoque, a la cámara de televisión mediante señales eléctricas.
El intercambio de dichas señales se realiza mediante un conector dispuesto en la conexión entre la cámara y la lente, pero la clase de conector, la asignación de patillas a las señales y el nivel de señal, dependen del fabricante de la cámara de televisión.
Asimismo, la configuración mecánica de la unión (en adelante denominada montaje) entre la cámara de televisión y la lente, depende del fabricante de las cámaras de televisión. Las figuras 6 y 7 muestran diferentes formas de montaje adoptadas por fabricantes A y B diferentes. Por este motivo, incluso una misma lente es modificada ligeramente por el respectivo fabricante de la cámara de televisión.
Para resolver esta situación, cada fabricante prepara un montaje en la unidad de la lente, para adaptarla mecánicamente a las diferentes cámaras de televisión y proporciona unas variantes de instalación, de ajuste o de sustitución de la placa de la lente para adaptarla eléctricamente a las diferentes cámaras de televi-
sión.
De esta manera, una lente de las mismas características ópticas puede ser adaptada a diferentes configuraciones mecánicas y a las diferentes interconexiones eléctricas de las cámaras con una mínima sustitución de piezas.
La figura 5 muestra un sistema de una lente convencional.
Las señales eléctricas procedentes de una cámara (8) son introducidas directamente en una placa del circuito de proceso principal (PCB) (43) de una lente (41), a través de conectores bidireccionales (7) y de un montaje (44) de la lente de televisión y de la cámara de televisión. El PCB (43) ejecuta diversas maniobras tales como enfoque automático y control automático del diafragma.
El montaje (44) de la lente (41) está también dotado de un interruptor auxiliar (45) y de un indicador (46), que están asimismo conectados directamente al PCB (43).
Para adaptarse a la interconexión eléctrica adoptada por cada fabricante de cámaras, se realizan cableados y rearmados exclusivos del PCB principal (43) o la sustitución por una placa de circuito exclusiva y un ajuste exclusivo para el fabricante de la cámara.
Sin embargo, en dicho método la interconexión eléctrica tiene que adaptarse a la de cada fabricante de cámaras, de manera que los ajustes eléctricos y los métodos de reglaje solamente pueden determinarse cuando se ha determinado la cámara. En consecuencia, se requieren diversos métodos de ajuste, que llevan a complicados ajustes eléctricos.
En el caso de que la lente sea suministrada a una compañía de alquiler, dicha lente debe ser montada sobre las cámaras de los diversos fabricantes, de manera que la sustitución del montaje mencionado anteriormente y de la interconexión eléctrica es realizada a menudo por el propio usuario (empresa de alquiler) que a veces se ve obligada a realizar complejos ajustes eléctricos.
La descripción de la Patente de los Estados Unidos Nº USA 4.472.740 da a conocer un sistema de cámara de televisión capaz de utilizar una diversidad de lentes de televisión. La cámara de televisión y también la lente tienen memorias que pueden borrarse, de manera que cada componente puede ser adaptado al otro.
La descripción de la Patente de los Estados Unidos Nº 4.724.453 da a conocer un sistema de transmisión de la información de una cámara basado en un microprocesador, capaz de transmitir eléctricamente información a la cámara referente a accesorios que pueden ser utilizados conjuntamente con la cámara.
De acuerdo con la presente invención se da a conocer un dispositivo para una lente tal como se describe en la reivindicación 1.
A partir de la siguiente descripción de las realizaciones de la presente invención, que deben ser consideradas conjuntamente con los dibujos adjuntos, aún serán totalmente evidentes otros aspectos y características de la misma.
Breve descripción de los dibujos
La figura 1 es una vista que muestra un sistema de una lente según la presente invención;
la figura 2 es un diagrama de bloques que muestra la configuración de una placa de interconexión de una cámara;
la figura 3 es un diagrama de flujo que muestra una secuencia de recepción en serie desde el PCB principal;
la figura 4 es un diagrama de flujo que muestra una secuencia de transmisión en serie al PCB principal;
la figura 5 es una vista que muestra un sistema de una lente convencional;
la figura 6 es una vista que muestra la configuración del montaje de un fabricante A;
la figura 7 es una vista que muestra la configuración del montaje de un fabricante B;
la figura 8A que está compuesta por las figuras 8A-1 y 8A-2, son tablas que muestran datos de una tabla de conversión en la lente para diferentes fabricantes de cámaras;
la figura 8B es una tabla que muestra el contenido de los bits de señales de los bits de datos de respuesta de la cámara, para diferentes fabricantes de cámaras y una parte de la tabla de datos de conversión;
la figura 8C es una tabla que muestra los bits de datos antes de la conversión;
la figura 8D es una tabla que muestra los bits de datos convertidos con los datos de conversión del fabricante A;
la figura 8E es una tabla que muestra los bits de datos convertidos, con los datos de conversión del fabricante B;
la figura 9 es una tabla que muestra el formato de datos de comunicación entre la lente y la placa de interconexión de la cámara;
la figura 10A es una tabla que muestra las órdenes de comunicación desde el PCB principal (3) a la placa de interconexión (9) de la cámara;
la figura 10B es una tabla que muestra las órdenes de comunicación desde la placa de interconexión (9) de la cámara al PCB principal (3);
la figura 11A es una tabla que muestra las direcciones de los datos de transmisión en una RAM (21);
la figura 11B es una tabla que muestra las direcciones de los datos de recepción en la RAM (21);
la figura 12 es un diagrama de bloques que muestra la configuración de la placa de interconexión de la cámara en el caso de comunicación en serie entre la cámara y la lente;
la figura 13 es un diagrama de flujo que muestra una secuencia de recepción en serie desde el PCB principal;
la figura 14 es un diagrama de flujo que muestra una secuencia de transmisión en serie al PCB principal;
la figura 15 es un diagrama de flujo de las señales de control del zum/enfoque mediante una secuencia de recepción en serie desde la cámara;
la figura 16 es un diagrama de flujo para el control de la conexión/desconexión de la lente mediante una secuencia de recepción en serie desde la cámara;
la figura 17 es un diagrama de flujo que muestra una comunicación para la transmisión a la cámara;
la figura 18 es una tabla que muestra la correspondencia entre zum, enfoque y amplificación de la lente;
la figura 19 es una tabla de conversión para los datos de control de la conexión/desconexión de la lente;
la figura 20 es una tabla de conversión de las posiciones correspondientes al número F del diafragma;
la figura 21 es una tabla que muestra órdenes de comunicación entre la lente y la placa de interconexión de la cámara;
la figura 22A es una tabla que muestra órdenes de comunicación desde la cámara a la lente;
la figura 22B es una tabla que muestra órdenes de comunicación desde la lente a la cámara;
la figura 23A es una tabla que muestra órdenes de comunicación desde el PCB principal (3) a la placa de interconexión (9) de la cámara;
la figura 23B es una tabla que muestra órdenes de comunicación desde la placa de interconexión (9) de la cámara al PCB principal (3);
la figura 24A es una tabla que muestra direcciones de datos de transmisión de la RAM (21) al PCB principal (3); y
la figura 24B es una tabla que muestra direcciones de datos de transmisión de la RAM (21) a la cámara.
Descripción de las realizaciones preferentes
Primera realización
La figura 1 es un diagrama de bloques que muestra un sistema de una lente de una primera realización.
La lente (1) de la presente realización está dividida en un cuerpo principal de la lente (2) y un montaje (4). El cuerpo principal de la lente (2) está dotado de una placa de circuito principal (PCB) (3), la cual es una placa de circuito para controlar la lente. El PCB (3) está dotado de un conmutador (10) con un código de cámara el cual da como salida un código hexadecimal correspondiente al fabricante de la cámara mediante la maniobra manual de un conmutador rotativo, con lo cual el PCB (3) identifica la clase de cámara.
El montaje (4) está dotado de un conmutador auxiliar (5) y de un indicador auxiliar (6), los cuales están conectados a una placa de interconexión (9) de la cámara. La lente de televisión (1) y la cámara de televisión (8) están conectadas eléctricamente a través de conectores (7). El conmutador auxiliar (5) es utilizado por la lente para controlarse a sí misma, y ejecuta el control de conexión/desconexión de la lámpara testigo de la lente y la conmutación manual/automática del prolongador. El indicador auxiliar (6) muestra las posiciones del diafragma, del zum y del prolongador de la lente. Las señales eléctricas entre los conectores (7) incluyen señales analógicas y señales digitales. Las señales analógicas tales como una posición de tensión para controlar el diafragma, el zum, el enfoque y similares, son transmitidas desde la cámara a la lente, y las tensiones que muestran las posiciones actuales del diafragma, del zum y del enfoque son retornos desde la lente a la cámara. Estas tensiones son distintas de una cámara a otra. Las señales digitales de la cámara ejecutan maniobras de conmutación, tales como control de conexión/desconexión de la lámpara testigo de la lente, conmutación 1X/2X del prolongador, conmutación del modo de control del diafragma de la lente mediante valores binarios de 0V(L) y 5V(H), a través de patillas exclusivas asignadas a los respectivos puntos de control en el conector (7). Asimismo, una señal digital desde la lente a la cámara indica si el prolongador está en la posición 1X ó en la 2X, mediante valores binarios de 0V(L) = 2X y 5V(H) = 1X, a través de una patilla de señales exclusiva en el conector (7). Sin embargo, la polaridad de la señal, especialmente si el conmutador debe estar conectado a 0V(L) o a 5V(H), es diferente de una cámara a otra.
En la lente (1), el intercambio de la señal entre el PCB principal (3) y la cámara (8) conectada a la lente (1) se realiza mediante una placa de interconexión (9) de la cámara incorporada en el montaje (4).
Las señales desde la cámara (8), suministradas a través del conector (7), son recibidas por la lente (1) en la placa de interconexión (9) de la cámara. Estas señales son convertidas, en la placa de interconexión (9) de la cámara, en el formato de datos en la lente y son transmitidas luego como datos en serie al PCB principal (3). Todos los datos tanto de las señales analógicas como de las digitales son tratados como datos en serie. El formato de datos mencionado anteriormente es una normalización para el procesado de señales analógicas y digitales en la lente mediante el PCB (3). Por ejemplo, en el caso de la señal digital para el control de conexión/desconexión de la lámpara testigo que debe ser procesada en el PCB (3), es seleccionada de tal manera que 0V(L) es para la maniobra de conexión y 5V(H) es para la maniobra de desconexión, mientras que la señal digital de la interconexión de la cámara está formateada de tal manera que 0V(L) es para la maniobra de desconexión y 5V(H) es para la maniobra de conexión, ejecutando la placa de interconexión (9) de la cámara la conversión a los datos inversos. Asimismo, en el caso de una señal analógica, la placa de interconexión de la cámara ejecuta la conversión de las señales de mando para el diafragma, el zum y el enfoque, que son diferentes de una cámara a otra, en las amplitudes de tensión y en la tensión de referencia para ser realmente controladas en el PCB (3).
Por otra parte, los datos en serie suministrados desde el PCB principal (3) a la placa de interconexión (9) de la cámara son convertidos en la misma en señales analógicas y digitales de la interconexión de la cámara y son transmitidas a través de los conectores (7) de ambos lados a la cámara (8) conectada a la lente de televisión.
Asimismo, la entrada o la salida de la señal al PCB principal (3) para el conmutador auxiliar (5) y para el indicador auxiliar (6) del montaje (4) es ejecutada por la comunicación en serie entre la placa de interconexión (9) de la cámara y el PCB principal (3).
En consecuencia, solamente existe una línea de comunicación en serie entre la placa de interconexión (9) de la cámara y el PCB principal (3), de manera que puede disminuirse la cantidad de cables.
En el caso de que se cambie la cámara (8) del fabricante A por la del fabricante B, se sustituye el montaje (4) de la lente (1) del fabricante A, tal como se muestra en la figura 6, por el del fabricante B, tal como se muestra en la figura 7, con el fin de permitir el acoplamiento mecánico. El montaje del fabricante A mostrado en la figura 6 y el del fabricante B mostrado en la figura 7 son diferentes entre sí en su forma mecánica, en el número de patillas en ambos conectores (7) y en la asignación de patillas a los mismos. La configuración eléctrica difiere solamente en el cableado desde el conector (7) a la placa de interconexión (9) de la cámara. En dicha configuración, un codificador del fabricante de la cámara, introducido mediante un conmutador (10) de código de cámara dispuesto en el PCB principal (3), es transmitido desde el mismo mediante comunicación en serie a la placa de interconexión (9) de la cámara, con lo que la interconexión de la cámara puede ser conmutada automáticamente, y el PCB principal (3) y la placa de interconexión (9) de la cámara pueden ser utilizados en común.
La figura 2 es un diagrama de bloques que muestra la configuración de la placa de interconexión (9) de la cámara.
La placa de interconexión (9) de la cámara está dotada de una CPU (11), un circuito en serie de entrada/salida (12) para permitir la comunicación en serie entre la CPU (11) y el PCB principal (3) del cuerpo principal de la lente, un convertidor A/D (14) y un convertidor D/A (15) para permitir el intercambio de señales analógicas entre la CPU (11) y la cámara (8).
En el lado de salida del convertidor D/A (15) está dispuesto un amplificador (AMP) (16), para realizar la conversión para adaptar la tensión analógica de referencia de cada cámara. Para efectuar dicha conversión de la tensión de referencia, la placa de interconexión (9) de la cámara está dotada de una serie de tensiones de referencia Ref16, Ref17, Ref18, que corresponden a las cámaras que pueden adaptarse, y mediante la CPU (11) se conmuta el nivel de la tensión transferida desde el amplificador (16) de acuerdo con la conmutación de un conmutador analógico (20). La conmutación es llevada a cabo para la conversión a las características de salida, correspondientes a la cámara, y puede ser conseguida también variando la ganancia del amplificador en vez de conmutar el nivel de la tensión de referencia.
Una interconexión digital I/O (entrada/salida) (13) está dispuesta para el intercambio de señales digitales con la cámara (8). La interconexión digital I/O (13) está también conectada al conmutador auxiliar (5) y al indicador auxiliar (6) del montaje (4) y efectúa el tratamiento de todo el intercambio de señales digitales.
Para el almacenamiento de datos están dispuestas una RAM (21) y una ROM (22).
Las figuras 8A-1 y 8A-2 muestran la configuración de una tabla de conversión de datos, la cual está compuesta de datos de ganancia del zum (16 bits), datos de la tensión referencia del zum (16 bits), datos de ganancia del enfoque (16 bits), datos de la tensión de referencia del enfoque (16 bits), datos de ganancia del diafragma (16 bits), datos de referencia de la tensión del diafragma (16 bits), datos de control de la cámara (8 bits) y datos de respuesta de la cámara (8 bits), siempre que correspondan a los códigos de la cámara, los cuales a su vez se corresponden con los de los fabricantes o constructores de la cámara.
Los datos en serie están compuestos por una parte de órdenes y una parte de datos, tal como se muestra en la figura 9.
La figura 3 es un diagrama de flujo que muestra una secuencia de recepción en serie desde el PCB principal (3) para ser ejecutada en la placa de interconexión (9) de la cámara que aparece en la figura 2.
Los datos de entrada del circuito en serie de entrada/salida (12) son leídos por la CPU (11) (S1) y se distingue si la parte de órdenes de los datos en serie es una orden de código de cámara (S2). Tal como se muestra en la figura 10A, las órdenes incluyen una orden de código de la cámara, una orden de salida de datos analógicos del diafragma, una orden de salida de datos analógicos del zum, una orden de salida de datos analógicos del enfoque, una orden de salida digital I/O y una orden de datos del indicador. La orden de salida de datos analógicos del diafragma, la orden de salida de datos analógicos del zum y la orden de salida de datos analógicos del enfoque serán explicadas globalmente como órdenes de salida de datos analógicos.
Si la parte de órdenes es una orden de código de la cámara, las partes de datos son almacenadas en la RAM (21) (S6). Luego, en base a una tabla de selección de tensiones (figuras 8A-1 y 8A-2) fijadas de acuerdo con los códigos de cámara almacenados en la ROM (22), se cambia el conmutador analógico (20) a una tensión de referencia correspondiente a la cámara, comprendida entre las tensiones de referencia Ref17 a Ref19. De esta manera, el valor de referencia para la tensión analógica a la cámara queda conmutado automáticamente. Tal como se muestra en la figura 8A, los códigos de cámara son fijados desde O hasta F, correspondientes a los fabricantes A a O, y son introducidos mediante el conmutador de código de cámara (10) del PCB principal (3). Haciendo referencia a las figuras 8A-1 y 8A-2, la CPU (11) conmuta el conmutador analógico (20) de tal manera que se selecciona la tensión de referencia Ref17 para el fabricante A y se selecciona la tensión de referencia Ref18 para el fabricante B.
Si la parte de órdenes no es una orden de código de cámara, se distingue si es una orden de salida de datos analógicos (S3).
Si es una orden de salida de datos analógicos, se leen los datos de la parte de datos. Luego, en base al código de cámara almacenado en la RAM (21), se convierte el nivel de datos analógicos de acuerdo con la tabla de conversión (figuras 8A-1 y 8A-2) de la ROM (22) (S7). La conversión se lleva a cabo de la manera siguiente. Como ejemplo, en el caso de conversión para el zum en las figuras 8A-1 y 8A-2, la ganancia del zum es “833” correspondiente al código de cámara 0 para el fabricante A. Los datos del zum "DATOS DEL ZUM" se supone que indican la diferencia respecto a la tensión de referencia. Los DATOS DEL ZUM se multiplican por 833 y se dividen por 1000. Si la totalidad de la gama operativa de la tensión de 6V es la tensión en la lente, se realiza el cálculo de 6 x 833/1000 = 4,998 V, consiguiendo de esta forma una conversión a la salida de 5 V.
Los datos obtenidos de esta manera son convertidos mediante el convertidor D/A (15) en una tensión analógica (S8), la cual es transferida a la cámara a través del amplificador (16). Como el amplificador está sometido a la conmutación de la tensión de referencia por medio del conmutador analógico (20), a la cámara se le suministra una tensión correspondiente a la suma de dicha tensión de referencia y la salida del convertidor (15) D/A. Esto significa que la conversión de la tensión de referencia y de la ganancia se ejecuta correspondiendo a la cámara.
Si la parte de la orden no es una orden de salida de datos analógicos, se distingue si es una orden de salida digital I/O (S4). Si es una orden de salida digital I/O, la parte de datos es leída y luego es convertida mediante la tabla de conversión en la ROM (22), de acuerdo con el código de cámara almacenado en la RAM (21) (S9), y los datos convertidos son transferidos a la interconexión digital I/O (13) (S10).
La conversión se realiza de la siguiente manera en base a una tabla de conversión mostrada en la figura 8B. En la tabla ilustrada, cada operación a ejecutar en la polaridad opuesta, tal como 5V (señal H), está representada por "1", mientras que la de la misma polaridad, tal como 0V (señal L) está representada por "0". En caso de ajuste para la cámara del fabricante A, se calcula la suma exclusiva (EXOR) de los datos de bits de la tabla de conversión correspondiente al código de cámara 0 y los datos de las órdenes de salida digitales I/O (figura 8C) desde el PCB principal (3), y dicha suma exclusiva (EXOR) está de acuerdo con los datos convertidos que deben ser transferidos a la cámara (figura 8 D). Asimismo, en caso de ajuste para la cámara del fabricante B, la conversión se consigue (figura 8 E) calculando la suma exclusiva (EXOR) de los datos de la tabla de conversión correspondiente al código de cámara 1 y los datos de salida de las órdenes digitales I/O (figura 8 C) del PCB principal (3). De esta manera, los datos convertidos son suministrados a la I/O (13) digital para transferir los datos de respuesta de la lente, correspondientes a la cámara.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los bits de datos corresponden al bit de salida de la I/O digital del equipo.
Si el paso S4 identifica que la parte de órdenes no es una orden de salida I/O digital, se distingue si es una orden de datos del indicador (S5). Si es una orden de datos del indicador, el indicador auxiliar (6) dispuesto en el montaje de la lente queda renovado mediante la I/O digital (13) (S11).
Después de la secuencia desde S2 a S5, la secuencia vuelve a S1 para leer y procesar los datos siguientes de una manera similar.
La figura 4 es un diagrama de flujo que muestra una secuencia de transmisión en serie al PCB principal (3) para ser ejecutada por la placa de interconexión (9) de la cámara mostrada en la figura 2.
Los datos en serie están compuestos, tal como se muestra en la figura 9, por una parte de órdenes y una parte de datos.
Las órdenes incluyen un montaje de un conmutador auxiliar digital I/O de órdenes de datos, una orden de entrada de datos digitales I/O de la cámara, una orden de datos analógicos del diafragma de la cámara, una orden de datos analógicos del zum de la cámara y una orden de datos analógicos del enfoque de la cámara (figura 10B).
La entrada desde el conmutador auxiliar (5) es almacenada por la I/O digital (13) en la CPU (11), y los datos se introducen en una entrada del conmutador del montaje de la dirección de transmisión de datos en la RAM (21), mostrada en la figura 11.
A continuación, se lee desde la I/O digital (13) la señal digital de entrada de la cámara y es convertida en datos en la lente.
Esta conversión se realiza de la manera siguiente, utilizando la tabla de conversión mostrada en la figura 8B.
En caso de una instalación para la cámara del fabricante A, se calcula la suma exclusiva (EXOR) de los datos de bits de la tabla de conversión correspondiente al código 0 de cámara y a la entrada de datos digitales I/O de la cámara (figura 8C) procedentes del PCB principal (3), de manera que la suma exclusiva (EXOR) coincide con los datos convertidos en la propia lente (figura 8D). Asimismo, en caso de una instalación para la cámara del fabricante B, la conversión se consigue (figura 8E) calculando la suma exclusiva (EXOR) de los datos de la tabla de conversión correspondiente al código de la cámara 1 y a los datos digitales de entrada I/O de la cámara (figura 8C) procedentes del PCB principal (3). Los datos así convertidos son introducidos en una señal de control desde la cámara a la lente, en la dirección de transmisión de datos de la RAM (21) mostrada en la figura 11B (S13).
A continuación, la señal analógica de la cámara se convierte mediante el convertidor A/D (14) en datos propios de la lente y es almacenada en la CPU (11) (S14). La conversión se ejecuta de la manera siguiente. Como ejemplo, en caso de una conversión para el zum en la figura 8A, la ganancia del zum es “833” correspondiente al código 0 de cámara en el caso del fabricante A. Los datos leídos del zum "DATOS DEL ZUM" se supone que indican la diferencia respecto a la tensión de referencia. Los "DATOS DEL ZUM" se multiplican por 1000 y se dividen por 833. Si la gama de la tensión operativa total de 5V es la tensión en la cámara, se realiza el cálculo: 6 x 1000/833 = 6,002 V, consiguiéndose así una conversión a la entrada de 6V. Además del zum explicado anteriormente, el diafragma y el enfoque pueden procesarse de una manera similar. Los datos convertidos son introducidos en el control del diafragma, en el control del zum y en el control del enfoque, desde la dirección de transmisión de datos de la cámara en la RAM (21) mostrada en la figura 11B (S14).
A continuación, el PCB principal (3) añade una orden para la identificación de los datos a los datos de cada dirección de transmisión de datos de la RAM (21) mostrada en la figura 11B y estos datos son transmitidos sucesivamente al PCB principal (3) a través del circuito en serie (12) de entrada/salida (S15).
La secuencia desde S12 hasta S15 se ejecuta de forma repetida, y dicho procedimiento de transmisión permite que el PCB principal (3) procese los datos normalizados en la lente, incluso si se cambia la cámara.
En la realización presente, la placa de interconexión (9) de la cámara está dispuesta en el montaje (4), pero puede estar también dispuesta fuera del montaje (4). Asimismo, el PCB principal (3) está dotado del conmutador (10) de código de cámara para cambiar la instalación en caso de cambio de cámara, pero también es posible dotar a la placa de interconexión (9) de la cámara con dicho conmutador (10) de código de cámara, con lo que la placa de interconexión (9) de la cámara ejecuta la conversión de señales reconociendo directamente la instalación de la cámara y devolviendo el código de cámara al PCB principal (3) mediante comunicación en serie.
Asimismo, en la realización presente, la placa de interconexión (9) de la cámara realiza la conversión de los datos desde o hacia la cámara y la ROM (22) dado que las tablas de conversión de datos están dispuestas en la placa de interconexión (9) de la cámara, pero también es posible ejecutar la conversión de datos en el PCB principal (3) y dotar al PCB principal (3) con la ROM (22) para las tablas de conversión de datos.
Segunda realización
La segunda realización difiere de la primera realización en dicha configuración de la placa de interconexión de la cámara en que la interconexión eléctrica entre la cámara y la lente se consigue mediante comunicación en serie. La figura 12 es un diagrama de bloques que muestra la configuración de la placa de interconexión de la cámara en caso de que la interconexión eléctrica se consiga mediante comunicación en serie.
La placa de interconexión (9) de la cámara está dotada de una CPU (11), un circuito en serie (12) de entrada/salida para la comunicación en serie entre la CPU (11) y el PCB principal (3) del cuerpo principal de la lente, y un circuito en serie (23) de entrada/salida de la cámara para la comunicación en serie entre la CPU (11) y la cámara (8). La CPU (11) está conectada a una RAM (21) para el almacenamiento de datos y a una ROM (22) para la tabla de datos.
La CPU (11) está conectada además a una interconexión digital I/O (13) para el conmutador auxiliar (5) y al indicador auxiliar del montaje (4).
La señal en serie suministrada desde la cámara (8) a través de los conectores (7) es introducida en la misma mediante la CPU (11) a través del circuito en serie de entrada/salida (23) de la placa de interconexión (9) de la cámara. La CPU (11) convierte la señal en un formato de datos en la lente y la transmite al PCB principal (3) a través del circuito en serie (12) de entrada/salida.
Las órdenes desde la cámara a la lente incluyen, tal como se muestra en la figura 22A, una orden de control del número F del diafragma, una orden de control de la distancia focal del zum, una orden de control de la distancia de enfoque al objeto y una orden de control de la conexión/desconexión de la lente.
El formato de datos mencionado anteriormente es un proceso de normalización para el procesado de los datos reales de la lente. Como ejemplo, en caso de que los datos de control del zum sean transmitidos desde la cámara (8) en forma de distancia focal, se ejecuta la conversión en una señal de posición de la lente para desplazar la lente a una posición del zum correspondiente a dicha distancia focal. En la descripción siguiente, el límite máximo de abertura y el límite de telefotografía de la lente están representados respectivamente por 0 y 0xffff. La figura 15 es un diagrama de flujo que muestra la secuencia en caso de que la placa de interconexión de la cámara reciba datos de control del zum desde la cámara. Cuando los datos de control del zum mediante la distancia focal son recibidos desde la cámara (S31), la placa de la interconexión de la cámara lee el código de lente almacenado en la RAM (21).
El código de la lente es transmitido desde el PCB principal (3) a la placa de interconexión de la cámara y es almacenado en la RAM (21). Una vez leído el código de la lente, se selecciona (S32) una tabla de conversión de datos del zum correspondiente a dicho código de lente, y se realiza la conversión mediante un cálculo por interpolación utilizando los datos de dicha tabla. Esta conversión proporciona el dato de la posición del zum en la lente. Este dato es almacenado en el control del zum de la dirección de datos en la RAM (21) para su transmisión al PCB principal mostrado en la figura 23A (S33). La figura 19 muestra una tabla de datos de la posición del zum de la lente correspondiente a los datos de control de la distancia focal, en la cual "." indica omisión de los datos intermedios.
Para el enfoque se realiza una conversión similar (interpolación de datos) con la tabla mostrada en la figura 18 y para el diafragma con la tabla mostrada en la figura 20, y los datos normalizados de control en la lente son almacenados en el control del enfoque de las direcciones de datos y en el control del diafragma en la RAM (21), para su transmisión al PCB principal (3) mostrado en la figura 24A.
Asimismo, en caso de que se reciba una orden de control de conexión/desconexión de la lente, la conversión en datos realmente utilizables en la lente se realiza en base a una tabla de conversión almacenada en la ROM (22).
La figura 16 es un diagrama de flujo que muestra la secuencia del proceso en caso de que la orden de control de la conexión/desconexión de la lente se reciba desde la cámara. La figura 21 muestra una tabla de conversión de datos para las órdenes desde 0x80 a 0x8f. La tabla contiene datos de conversión de bits para convertir estas órdenes en datos de bits, y en datos de enmascaramiento requeridos para renovar dichos datos de bits. La orden puede ser convertida en formato de datos en la lente, aplicando el proceso siguiente a los datos para su transmisión a la lente. Para la transmisión, se calcula AND (y) de los datos RAM que son datos de transmisión a la lente y de los datos de enmascaramiento, y luego se calcula OR (ó) de los datos así obtenidos y los datos de conversión de bits para preparar los datos renovados de la RAM. De esta manera se consigue la conversión inversa de los datos de bits a la orden.
La figura 14 es un diagrama de flujo que muestra la secuencia para la comunicación desde la placa de interconexión (9) de la cámara al PCB principal (3). En esta comunicación, la orden incluye, tal como se muestra en la figura 23B, una orden de control del diafragma, una orden de control del zum, una orden de control del enfoque, una orden de control de la conexión/ desconexión de la lente, y una orden del conmutador del montaje de entrada de datos. La orden de control del diafragma, la orden de control del zum y la orden de control del enfoque serán denominadas globalmente órdenes de datos analógicos. La entrada del conmutador auxiliar (5) es leída en la I/O digital (13) (S28) y los datos son almacenados en la entrada del conmutador del montaje de la entrada de la dirección de datos de transmisión al PCB principal (3), mostrado en la figura 24A (S29). El control del diafragma, el control del zum, el control del enfoque y el control de la conexión/desconexión de la cámara a la lente, almacenados en las direcciones de transmisión de datos al PCB principal (3), tal como se muestra en la figura 24A, son almacenados después de la conversión de datos a la recepción de las órdenes desde la cámara. Estas órdenes son dadas respectivamente como encabezamientos para la identificación de los datos y son transmitidas sucesivamente al PCB principal (3) a través del circuito en serie (12) de entrada/salida (S30).
La figura 13 es un diagrama de flujo que muestra la secuencia de la comunicación desde el PCB principal (3) a la placa de interconexión (9) de la cámara, a ejecutar en la placa de interconexión (9) mostrada en la figura 12. Las órdenes de comunicación desde el PCB principal (3) a la placa de interconexión (9) de la cámara incluyen, tal como se muestra en la figura 23A, una orden de código de la lente, una orden de seguimiento del diafragma, una orden de seguimiento del zum, una orden de seguimiento del enfoque, una orden de contestación a la cámara en respuesta a la orden de conexión/desconexión, y una orden de datos del indicador. La orden de seguimiento del diafragma, la orden de seguimiento del zum y la orden de seguimiento del enfoque serán denominadas globalmente órdenes de salida de datos analógicos.
Cuando la placa de interconexión de la cámara lee los datos recibidos (S17), se distingue si son una orden de código de la lente (S18) y, si realmente son una orden de código de la lente, el código de la lente es almacenado en la RAM (21) (S19). Este código de lente es utilizado para la conversión para los controles del zum y del enfoque.
Si no es una orden de código de la lente, se distingue si es una orden de salida de datos analógicos (S19). Si realmente es una orden de salida de datos analógicos, se lee el código de la lente almacenado en la RAM (21). Luego, se realiza un cálculo de interpolación con las tablas de conversión mostradas en las figuras 18 y 20 para su conversión en el número F de control en el caso del diafragma, en la distancia focal en el caso del zum o en la distancia al objeto en el caso del enfoque, y los datos obtenidos son almacenados en el seguimiento del número F en el diafragma, en el seguimiento de la distancia focal en el zum o en el seguimiento de la distancia al objeto en el enfoque, de las direcciones de datos para la transmisión a la cámara en la RAM (21), como se muestra en la figura 23B (S24).
Si la orden no es una orden de salida de datos analógicos, se distingue si es un código de respuesta para el estado de conexión/desconexión de la lente (S20).
Si realmente es una orden de respuesta, los datos de la RAM (21), diferentes de los de la orden anterior, son convertidos en una orden. La conversión se realiza utilizando la tabla de conversión de la ROM (22) mostrada en la figura 21, y la orden después de la conversión es almacenada en un acumulador de transmisión para su transmisión a la cámara. Si la orden no es una orden de respuesta, se distingue entre si es una orden de conexión del indicador (S21) y, si es así, se renuevan los datos para el indicador en el montaje.
La figura 17 es un diagrama de flujo que muestra la secuencia de comunicación a la cámara. La orden de transmisión a la cámara incluye, tal como se muestra en la figura 22B, una orden de seguimiento del número F del diafragma, una orden de seguimiento de la distancia focal del zum, una orden de seguimiento de la distancia al objeto para el enfoque y una orden de seguimiento del control de conexión/desconexión de la lente. La orden de seguimiento del número F del diafragma, la orden de seguimiento de la distancia focal del zum y la orden de seguimiento de la distancia al objeto para el enfoque serán denominadas globalmente órdenes de datos analógicos. En el intervalo para la transmisión de la orden de datos analógicos, los datos son recibidos desde la RAM (21) mostrada en la figura 24B y son transmitidos a la cámara (S40) junto con un encabezamiento para la identificación de los datos. Cuando no hay intervalo, la orden de respuesta del control de conexión/desconexión de la lente es transmitida si está presente en el acumulador de transmisión (S41).
Tal como ha sido explicado en lo que antecede, el montaje que incorpora la placa de interconexión de la cámara de la configuración mostrada en la figura 12 permite convertir los datos transmitidos desde la cámara por comunicación en serie en datos normalizados del formato en la lente.

Claims (4)

1. Dispositivo para lente (1), que puede instalarse en diversos tipos de cámaras (8), siendo cada uno de dichos tipos de una clase adaptada para suministrar una primera señal de control de la lente que tiene un formato de datos de la cámara que difiere según el tipo de cámara, comprendiendo dicho dispositivo para la lente:
un circuito de interconexión (9) dispuesto para recibir dicha primera señal de control de la lente que tiene el formato de datos de la cámara y para generar una segunda señal de control de la lente que tiene un formato de datos diferente de dicho formato de datos de la cámara,
y caracterizado por:
unos primeros medios de memoria (21) para almacenar un código de cámara que designa un tipo de cámara,
unos segundos medios de memoria (22) que almacenan una tabla de conversión de datos que tiene datos correspondientes a dichos diversos tipos de cámara; y
unos medios de conversión de la señal (11) para utilizar dicho código de cámara para realizar una selección entre los datos de dicha tabla de conversión de datos, y para generar dicha segunda señal de control de la lente utilizando los datos seleccionados de dicha tabla de conversión de datos y utilizando dicha primera señal de control de la lente.
2. Dispositivo para una lente, según la reivindicación 1, en el que dicha primera señal de control de la lente comprende, por lo menos, un señal de control del diafragma, una señal de control del zum y una señal de control del enfoque.
3. Dispositivo para la lente, según la reivindicación 1 ó la reivindicación 2, que comprende además un conmutador de código de cámara (10) para conmutar una interconexión en dicho circuito de interconexión de la cámara de acuerdo con el tipo de cámara unido a dicho dispositivo de lente.
4. Cámara, del tipo adaptado para suministrar una primera señal de control de lente, que tiene un formato de datos de la cámara en combinación con un dispositivo para la lente según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3.
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