ES2248964T3 - Dispositivo optico. - Google Patents
Dispositivo optico.Info
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
- H04N23/60—Control of cameras or camera modules
- H04N23/66—Remote control of cameras or camera parts, e.g. by remote control devices
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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.
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.
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.
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.
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.
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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| JP9144498 | 1998-04-03 | ||
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