JPH0456930A - カメラの自動プログラムズーム装置 - Google Patents

カメラの自動プログラムズーム装置

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JPH0456930A
JPH0456930A JP16930790A JP16930790A JPH0456930A JP H0456930 A JPH0456930 A JP H0456930A JP 16930790 A JP16930790 A JP 16930790A JP 16930790 A JP16930790 A JP 16930790A JP H0456930 A JPH0456930 A JP H0456930A
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JP
Japan
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distance
zoom
apz
focal length
subject
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JP16930790A
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English (en)
Inventor
Motohiro Nakanishi
基浩 中西
Akira Shiraishi
明 白石
Toshihiro Hamamura
俊宏 濱村
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Minolta Co Ltd
Original Assignee
Minolta Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野1 この発明はカメラに関し、特に自動プログラムズーム機
能を有するカメラに関するものである。
[従来の技術1 近年、自動プログラムズーム(八uLo ProFir
a+nZoom、以下rAPZJ という)機能を有す
るカメラが知られるようになっている。このAPZ機能
とは、被写体[[Dが求められると、被写体距離りと撮
影倍率βとの関係を示すプログラムラインによって、自
動的に撮影倍率を求め、“f(焦点距離)=β・D”な
る式により焦点y距離fを演算シ、ズームレンズの焦点
距離が得られた焦点距離になるようにズームモータを駆
動する機能である。
第8図はいわゆるT T L (ThrouHl+ T
he Lens)位相差検出方式によるカメラの測距原
理を示したものである。
図において、i影しンズ100を通過した入射光は、リ
レーレンズ101を経由して紋りマスク104により2
つの光束に分割され、再結像レンズ102により撮影素
子CC0103上に設定された基準部と参照部の2つの
孤域に結像する。このCCD 103上に結像した2つ
の像間隔に基づいてデフォーカス量を検出するものであ
る。すなわちCCD 103の基準部と参照部とに現れ
た像の間隔の、所定間隔に対する大小によってピント状
態すなわち前ビンまたは後ビンの状態が判別される。
通常カメラの7オーカシング用レンズは、レリーズ動作
前は、被写体が烈限位置にある場合に合焦するように位
置している。そしてその7オーカシング用レンズの位置
において、撮像素子CCD103に現れた実際の被写体
による像r、o隔に基づいてデフォーカス量を検出し、
このデフォーカスに基づいて被写体距離を算出すること
ができる。
第9図は、ズームレンズ機枯を有したカメラの撮影光学
系を示す図であり、第10図はそのカメラの7フイング
光学系を示す図である。
第9図における(、)の状態は、ズームレンズの焦点距
離が小さい状?!(ワイド状態)におけるズームレンズ
群の位置を示したしのであり、〔1))の状態はワイド
状態から、ズームレンズのj:j(、+’、i、i巨g
gが長い状態(テレ状態)にレンズ群か移動したj7も
合のズームレンズ群の位置を示している。すなわちワイ
ド状態では、1ルンズ訂111、第2レンズ群113及
び第3レンズ群115がフィルム面117側に寄せられ
た状態で光軸上に配列されている。
@10図に示されたファインダ光学系も撮影光学系のズ
ームレンズの動作に応じて、ズームモータ1こよって7
オーカシングレンズ119が不多動され、ズーミング動
作に応じた被写体像がファインダ内に観察することがで
きる。
なお、7オーカシング用モータは、通常リレーズボタン
の1段の中込みによって初めて作動する構成になってい
るものが多い。
tIrJ11図はA P Z 機能を有するカメラに用
いられる、被写体距離とズームレンズの焦、α距離との
関係を示すAPZプログラムラインの内容を示す図であ
る。
横軸に被写体距離りがとられ、縦軸にズームレンズの焦
点距Rfがとられている。このプログラムラインによっ
ては、被写体距離が1〜11,4u+の間にある被写体
に対しては、 f=s×D+45 なる式に基づいて、ズームレンズの焦点距離fが求rh
 テレ7)。このようにA P Z 機能を有するカメ
ラは、被写体距離にかかわらず、自動的に撮影倍率が定
められるので、撮影の都度手動でズーミングする必要は
なく、その撮影目的によってl土便利なものである。
[発明が解決しようとする課題] 上記のようなAPI!能を連続して行う場合に、測距が
位相差検出方法の場合問題になるのは、低輝度の場合で
ある1位相差検出方法の測距は暗い時には不可となる。
そのため補助光といわれるLEDを投光して輝度とコン
トラストを与えるものが公知となっている。この補助光
を用いてAPZを行うことは可能であるが、補助光LE
Dは、連続使用には耐えられない。この結果暗い時には
APZを連続して行うことはできない。位相差検出方式
の測距にて、連続APZを行う場合、低輝度時の処理が
大きな課題となっている。
本発明は、補助光の性能を確保し、しかも使いやすい自
動プログラムズーム装置を提供することを目的としてい
る。
[課題を解決するための手段] 現在、用いられている位相差検出方式の測什の低輝度の
限界輝度は非常に改善されている。この輝度(多くの場
合B V −5程度)であれば逆に、撮影者が被写体を
正確に認識しがたい輝度である。
ここで撮影者が認識できない時はど、適当な倍率に制御
してくれる。APZPli能が必要となる。この時には
、7レーシングを変えることはまれと考えることができ
る。そこで本発明の0励ブσグラムズーム装置において
は低輝度時には、−度APZを行った後連続してAPZ
を行わないよう構成している。
[作  用1 すなわち輝度により連続APZを行う場合とワンシヨッ
トAPZを行うことにより撮影者の意図にそったAPZ
を提供rることができる。
[実施例] f:tS1図はこの発明の一実施例によるカメラの撮影
機構にかかわる回路の全体構成を示す図である。
図において、撮影動作の全体を制御するCPU2と、測
距用の撮像素子1と、使用名がファインダを覗いたこと
を検知する接眼検知ユニット11と、7オーカシング用
のレンズを駆動するためのAFモモ−7と、モータフの
回転量をエンコードするエンコーダ9と、ズーム用のレ
ンズを駆動するためのズームモータ8と、モータ8の回
転量をエンコードするエンコーダ10と、AFモモ−7
とズームモータ8とを駆動するためのドライバIC回路
6と、カメラの電源オンを検知するためのスイ・/チS
0と、カメラのレリーズボタンの1段の押込みでオンと
なるスイッチS1と、レリーズボタンの215を目の押
込みによってオンとなるスイ/チS2と、テレ側にズー
ムを指令するためのズームスイッチS 1と、ワイド側
にズームを指令するだめのズームスイッチS 2とから
回路が構成されている。
接眼検知ユニットは、たとえばファインダ近辺に、発光
素子と受光素子とを設ける構成とされる、そして、撮影
者が7アイングを覗くことで、発光素子から放射された
光が撮影名によって反射され、その反射光が受光素子に
よって検知されて按匣の有無が検知ができる。
CPU2には、エンコーダ9および10によってA F
モータとズームモータとの回転量が入力され、その回転
量によって撮影レンズの焦点Y巨離力産出される。ドラ
イバエC回路6を介しAFモモ−7およびズームモータ
8を駆動する。これによって7オ一カシング動作および
ズーミング動作が行われるものである。
ptS2A図、第2B図および第2C図は実施例による
APZ動作の初期のスタート時の内容を示すフローチャ
ートである。
まずステップ1においてカメラの電源のオン状態が判別
される。この場合、レンズはカメラを小さく収納するた
めのW端に位置していることが多い。次にステップS3
において、@影者がカメラのファインダを覗いたか否か
が検知される。スイ/+S、がオンでwL影名の接眼が
検知された場合、APZ動作に入ってもよいものと判断
され、ステノブS5において撮像素子CCDによる受光
動作が制御される。すなわち撮像素子CCD内で受光量
が所定時間において積分され、ステップS7においてそ
の光量のアナログデータが、デジタルデータに変換され
る。そしてステップS9において、撮像素子CCDの呂
カデータに基づくデジタルデータによって測距可能が否
がが判別される。測距不可の場合、ステップにおいて明
るいが否かの判定を行い明るい場合には、そのまま測距
を繰り返し、暗い場合には第2C図に示すBのルーチン
へ移る。
測距が可能である場合(ステップS9でYES)ステラ
7”S11で現状の撮影レンズの焦点距離が(f、)が
読込まれる。なおこの焦、α1I12aはズームモータ
用のエンコーダ10による出力信号に基づいて算出され
る。
ステップS13において、被写体旺離が測y巨結果およ
び撮影レンズのブ、(:点鉗離によって演算される。
すなわち被写体距離Sはデフォーカス量をDFとすると S −4,2/D F によって演算される。
ステップ5151こおいて、演算された被写体距離に対
して理想的な撮影fff率になるように、APZライン
(第11図参照)に茫づいて撮γ〉レンズの焦点距離f
1が演算される。
その後ステップ515−2において前回駆動焦点即離演
算が行われたか否がをさらにS15 3において、前回
の駆動焦点距離f、とflとの差が一定値に5より、大
きいが否かの判定を行う。これは、接眼検知の出力はあ
るが撮影名が撮影したものをすでにフレーミングしてい
るか否かの判定を行っている。すなわち、この駆動焦点
距離の値が前回と同様の値を出していることは、7レー
ミングが完了していると判定することかでき、逆に駆動
焦点距離の値に差かあることは、まだ7レーミング中と
いうことができる。
次にステップS17において、その焦点距離fが現時点
での撮影レンズの焦点距離f。に近いか否かが判別され
る。i影距離r1が焦点距離f。に所定値に1より近い
場合、ステップS39においてその焦点距faf、にズ
ーミングすべくレンズが駆動され、連続的なAPZ動作
を可能とするコンティニアスAPZ動作に移イテする。
一方、焦点距離f1が現時点での焦点距[、に到して所
定量に、より離れている場合(ステップS17でNO)
、WL影レンズはワイド側(W>からテレ側(T)にズ
ーミングが開始される(S19)。
ステップS21におて、撮影レンズの移動開始時におけ
る焦点距離F S 75’読込まれる。次にステップS
23において撮影素子CCDの受光動作が制御され、被
写体像の受光動作が開始される。ステ・/ブS25にお
いて撮Vヌレンズの移動開始から所定時flrI経過し
た時点における撮影レンズの焦点i■離rが読込まれる
。そして撮像素子CCDからの出力としてのアナログデ
ータがデノタル変換され、ステ、7ブS29で測距動作
が可能であるか杏かが判別される。
被写体像のコンテストが低下したような場合は、測距動
作が不可能であるのでステップS41で撮影レンズのズ
ーミング動作がストップされ、コンティニアスAPZに
移行する。
ステップS29で測距が可能と判別された場合、ステッ
プS31で被写体距離が演算される。このときの被写体
2[離Sは以下の式によって演算される。
S=i (fs十f ) /21  ”/DF次に、算
呂された被写体距離Sl:基づいてステップS33にお
いて撮影レンズが駆動されるべき焦点距離f1がAPZ
ラインに基づいて演算される。
ステップS35で現時点の撮影レンズの焦点距離f0が
読込まれる。
次にステップS37において駆動焦点距離f1と現時点
の焦点距離f0との差が所定値に、以下であるか杏かが
判別される。所定値以下であれば、ステップS43で焦
点距離f1にズーミングすべく撮影レンズが駆動され、
コンティニアスAPZ動作(こ矛多イテする。
駆動焦魚In a f 、と現時点の焦点距離f、どの
差が所定値に2より大きいとき(ステップS37でNO
)、ステップS19に戻り、さらにテレ側にズーミング
してステップS19ないしステップS37の動作を繰返
す。
次にステップ10において暗いという判定の場合につい
て述べる。これは、測距を行ったが位相差検出方式なの
で暗い場合、測距不能となる。この場合には、補助光を
用いて有限回数だけ測距して、ワンショッ)のAPZに
するシーケンスを述べる。
第2C図にて説明する。ステップ151にて、補助光発
光回数に6を変形Aにセットする。この後、ステップ1
52にてAより1減算する。さらにステップ5152に
てAの値が0か否かの判定を行い補助光が予定した数だ
け発光したか否かの1゛す定をし、予定数発光した場合
にはメインルーチンへ戻る。予定数に達していない場合
には、次に進みステ、2プ5154にて、補助光を発光
しステップ51551こて、CCDのコントロールヲ行
いステップ5156にて補助光OFFを行う。この後、
CODの出力のA/D変換を行いステ、プ5158にて
測距がOKが否かの判定をステップ5167で行う、測
距がNoの場合、撮影者が遠い被写体を7レーシングし
ている場合が考えられるため、連続して補助光を用いた
測距をせずにステ・/プ5159で一定時間に6だけ待
って次の測距を行う。
次にステップ5158にて測距がOKの場合、次にステ
ップ8161にて被写体相離の演算を行い、ステップ8
162にて駆動焦点距離f、の演算を行う1次に確かに
撮影者が安定した7レシングを行ったかの確認のために
前回と続けてほぼ同じ駆動焦点距離になったときズーミ
ングを行う、すなわち、ステップ8163にて前回の駆
動焦点距離データが有か否か、そしてステップ8164
にて、前回の駆動焦点距離f、と合図の駆動焦点距離f
1との差が一定値に、より小さいかの判定を行いNoの
場合はともにステップ8165にて駆動焦点距離r1を
前回の駆!1/J魚、α距離データr、に変えて再α1
鉗を行う。ステップ8164の結果YESの場合には、
駆動焦点距離にステップ8166で駆動を行う。
以上でワンジョン)APZは完了する。この後は、次の
条件でワンジョン) APZがリセットされる。すなわ
ち撮影者が暗い場所から明るい場所へ7レーシングを変
えたとき、または接眼を一度やめたとさ。この動きを説
明する。ステップ5167にてCCDコントロール、ス
テップ5168にてCCD出力のA/Dを行いステップ
8169で測距の可否を見る。測[が可能であればAP
Z17 (r) ニア ンfイニアスAPZに移行する
。さらにステップ5171にて明るいが暗いかの判定を
行い、この場合にもAPZfiのコンティニアスAPZ
に移行する。両方否の場合、ステップ5172にて接収
検知があるが否かの判定を行う。vAlがある場合には
、この測距可もしくは明るい判定を11’)返す接眼が
ない場合には、APZ Iの初期にもどり、次の接眼が
あれば再度初期動作からはしめる。
13A図および13B[2Iは、第2B図で示したコン
ティニアスAPZ動作の具体的内容を示す70−チャー
トである。
ここでコンティニアスAPZ動作とは、被写体の移動に
合わせて、または、撮影被写体を変えた時に円滑な連続
ズーミングを行う動作である。
ステップS51において撮影者による7アイングを覗く
動作、すなわち接眼検知があったが否力が判別される。
#、眼検知が認められると、ステップS53でズームス
イッチがオンされたが否がが判別される。ズームスイッ
チがオンされたときはズーム動作に移る。ズーム動作に
ついては後述する。
ズームスイッチが押されていないときくステップSS3
でNO)、ステップS55で撮像素子CCDの受光動作
の制御が行われ、デノタル変換されたCCD出力が得ら
れる(S57)。
ステップS59でCCD出力に基づいた測[が可能か否
かが判別される。測[が可能でないとき、ステップS5
1に戻り上記の動作を繰返す。測距が可能なとき(ステ
ップS59でYES) 、ステップS61で現時点の焦
点距離f。が読み込まれる。
そして、焦点距離r0に基づいて被写体距離が演算され
る(S6’3)。その被写体距離に対して理想的な撮影
倍率になるように、駆動焦点距離f1をAPZラインに
基づいて演算する。
次にステップS67でズーミング判定動作が行われるが
、その内容については@4図にて後述する。
ステップS67でズーミング判定がYESとなった場合
、ステップ69でそのズーム方向が現状焦点相離f0と
駆動焦点距af1の値に基づいて判定される。そしてス
テップS71でそれらの焦点距離の差の絶対値をlとし
て求める1次にステップS73で焦点距離の差の絶対t
ilに応じたズームスピードが設定されるが、その対応
関係については、下記の表に示されている。
ステ、ブS75;こおいて、ステップS69で1−1定
されたズーム方向がテレ方向が否がが判別される。ズー
ム方向がテレ方向であるときは、ステップS77で、C
PU2においてタイマT、がリセットされる。ズーム方
向がワイド方向であるとき、ステップS81で、タイマ
T、がセラ)されタイマが作動される。その後上記で求
められたズームスピードおよびスーム方向に基づいて、
撮影レンズがズーム駆動される(S79)。そしてステ
ップ51に戻り上記の動作を繰返す。
第4図は第3B図におけるズーミング判定ステップS6
7の具体的内容を示す70−チャートである。
このズーミング判定70−を説明するために第5図を参
照して、被写体のテレ方向およびワイド方向への移Nノ
に関しての位置関係について説明する。
図においてSは被写体の当初の位置を示し、αは被写体
の位置Sからワイド方向に11117だけ移動した位置
を示す。−αは被写体の位置がテレ方向に距離αだけ移
動した位置を示し、−βはテレ方向に被写体が距離βだ
け移動した位置を示している。
そしてfは被写体がαの位置にあるときのAPZライン
に基づく撮影レンズの焦点距離であり、r およびf 
同様に被写体が−aおよび−βの位置にあるときの焦点
距離を示したものである。
ステップSS1で第3B図でセットされたタイマT。の
値が、所定値に2未満であるか否かが判別される。タイ
マT。が所定値より小さいとさ、ステップS83でXの
値が次式にて求められる。
1/X =1/S+1/cr 次にステップS85でX の値が次式にて求められる。
1/X  =1/S−1/a そして上記で求められたXl:基づb)て、APZライ
ンより対応する5、6点距離fが演算される(S87)
。また同様にXl:基づいて、APZラインによって焦
点距離f が演算される(389)。
次に、S91において現時点の焦点距離f。がfとf 
の間にあるか否かが判別される。その間にある場合、ス
テップS93で、駆動焦点距離f1と現時点の焦点距離
fuの差の絶対値iが演算され、その値が所定値に、よ
り小さい否かが判別される(395)。値Iが所定値に
4より小さいとき、ズーミング判定としては“YES″
とじてリターンする。
以上に示したようにステップS83〜S91の処理は、
被写体がテレ方向およびワイド方向に所定距離aより大
きく動いたと検出したときにズーミングを行う処理を示
している。
タイマT0が所定値に、より大きいとき(ステップS8
1でNo> 、ステップS97へ進む。これはズーミン
グがワイド方向へなされたとき、所定時間経過前までは
次のズーミング動作を行わないことを意味している。そ
して、ステノブ97で値Xが次の式にて求められる。
1/X  =1/S+1/α 次にステップS99において値Xが次式にて求められる
。
1/X  =1/S−1/β そしてステップ5101において上記で求められた値X
I:基づいて、APZラインによって焦点距離rが演算
される。ステップ5103において上記で求められたX
 に基づいて、APZラインによって焦点距WLf  
が演算される。ステップ105において現状の焦点距離
f0が焦点距離fとr との間にあるか否かが判別され
る。その間にあるときはステップS93に進むが、その
間の値にないときはズーミング判定はNo″としてリタ
ーンする。
上記で示したように、ステップ6.97〜ステツプ51
05における処理は、被写体がワイド方向には距離α、
テレ方向には距離βより大きく動いたと検出されたとき
、初めてズーミング動作を行おうとするものである。
なお、k巨離aく距離βであるので、タイマT。
に基づく所定時間経過前まではステップ52i3以降に
は移らず、被写体が大きく動いたと検出するまではズー
ミングが行われないことになる。
ttS6図は、スイッチS1がオンされたときに行われ
る内容を示すフローチャートである。
スイッチS、がオンされたとき、すなわちレリーズボタ
ンが’5112目まで押込まれたとき、CPUに割込み
がかかり、本図に示すルーチンに入るものである。
ステップ5101で、撮像素子CCDの受光動作の制御
が行われた測距動作が始まる。そしてステ、プ5103
で、撮像素子CCDの出力がアナログデータからデジタ
ルデータに変換される。そしてステップ5105で測距
が可能か否かが判別される。測距が可能なときステップ
5107でデフォーカスfiDFが演算されるが、測距
が可能でないとさはステップ5101に戻って測鉗動作
を繰返す。ステップ5109で、演算されたDF量が合
焦幅未満であるか否かが判別される。デフォーカス量が
合焦幅以上であるときは、ステップ5111でそのテ゛
7オーカス二から7オーカシングレンズの繰出し量が演
算される。そして、ステップ5113で7オ一カシング
動作が行われ、ステップ5101に戻り、DF量が合焦
幅未満になるまで同様の動作を繰返す。
デフォーカス量が合焦点部未満であるときくステップ1
09でYES) 、ステップ5115に進み、Siのオ
ン状態が続いているか否かが判別される。その状態が続
いていないときは、レリーズ動作はないものとしてメイ
ンルーチンにリターンする。
一方、ステップS、のオン状態が続いているときは、ス
テップ5117でスイッチS2、すなわちレリーズボタ
ン第2段目までの押込みがなされたか否かが判別される
。スイッチS2がオンされたと判断されたときは、レリ
ーズ動作に移るが、そうでない場合はステップ5115
に戻り、その状態を維持する。
レリーズ後の動きを述べる。APZの機能として重要と
考えているのは、接眼して撮影者が撮マヌしようと思う
ときに素早く、適当な焦点距離に移DJすることである
。逆に言うと、撮影が15了した時には、カメラとして
は最もコンパクトな状態で持ち運びに便利なW端の状態
であることが望ましい。しかし、必ずW端にしてもよい
がと言うと否である。すなわち撮影者がその時の焦点距
離でもう一枚写真を撮る意志があるのにW端にすること
は、撮影者の意志から反することになる。これを判定す
るために、レリーズ→露光→巻上げ後、ステップ511
8にて接収検知の有無の判定を行い、接眼検知がある場
合にはAPZIIに移行しコンティニアスAPZを続け
る。接眼検知がない場合には、続けて撮影する意志がな
いと考えステップ119にてズームをW端にセットを行
い、その7iAPZ工に移り、次の接眼検知に備える。
この結果、i彰者は接眼検知を行いフレーシングを91
つだ時には、W状態より撮影に最適な焦点耽離へのズー
ム7・ノブする状態を見ることができ、この7レーシン
グを行った時のズームアツプする動作はAPZの新しい
機能となる。
ttS7図は、13A図に示したズーム動作の具体的内
容を示すフローチャートである。
ステップ5121でズーム方向がテレ側であるか否かが
判別される。ズーム方向がテレ側である場合、ステップ
5123でズーム方向として7ラグTがセヅ)され、ズ
ーム方向がテレ側でない場合、ステップ5125でズー
ム方向に7ラグWがセットされ、ズーミングがスタート
する(S125)、ステップ5127でズームスイッチ
(スイッチS 1またはスイッチS  2)がオンされ
ているか否が判別され、ズームスイッチが押されている
ときはズーミング動作が継続しで行われる。ズームボタ
ンがオンされていないときステップ129でズーミング
がストップされ、ステップ5131でスイッチS1がオ
ンされているか否かが判別される。スイッチS、がオン
されていればスイッチSオン動作のフローに戻るが、そ
うでない場合は、ステップ5133でズームスイッチが
オンされているか否かが判別さJLる。ズームスイッチ
がオンされているとさはステップ5121に戻り上記の
動作を繰返すが、ズームスイッチがオンされていないと
きはステップ5131に戻り、スイッチSのオン状態に
よって以後の動作が動作される。
なお、カメラの制御は、U l111として一旦ズーム
ボタンが杆体される−とコンティニアスAPZ動作には
入らず、Ti源がオフされたり、あるいは露光動作が行
われた後にコンティニアスAPZ動作が可能となる。但
し、この実際のルーチンでは、スイッチS1がオン状態
であればスイ/チS1のオンの70−に戻るので、そこ
でスイッチSlをオフとすればAPZ動作に入ることに
なる。
なお、上述の実施例のおいては、以下のような自動プロ
グラムズーム装置を開示している。
(・)焦、侭距離を変更可能な撮影レンズと、被写体ま
での距離を検出する測鉗手段と、上記測鉗手段によって
検出された被写体鉗離に応じて上記撮影レンズの5.(
−点記離を変更するズーム駆動手段とを備えるとともに
、 上記ズーム駆動手段は、上記測距手段による測距開始後
繰返し、検出された被写体距離が安定したことを検出し
てズーム駆動を開始するよう構成されたことを特徴とす
る自’ljJプログラムズーム装置。
(【)使用者がファインダを覗いたことを検知する接眼
検知手段を備えるとともに、上記測距手段は上記接眼検
知手段による検知に応して1llll距を開始するよう
構成されたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載
の自動プログラムズーム。
すなわち、接眼検知によりAPZを行う場合、接眼検知
を検出したタイミングと大隊に撮影者が撮影被写体を見
るのとではタイミングがズしている可能性が高い。その
ため接眼を検出した次のタイミングの測旺情報にてワン
ショットのAPZを行った場合、撮影者が見ている被写
体と別の物の距離に対してAPZを行う可能性がある。
これに対して撮影者が7フイングーを正しく覗いた時に
は、その時、被写体位置は安定する。すなわち、接眼検
知のタイミングより測距を繰り返し、測鉗値が安定した
時の値を用いて、ワンショッ)APZを行う。
(発明の効果) 本発明の自動プログラムズーム装置によれば、低輝度時
にも、APZにより適正な倍率により撮影を可能にし、
かつ補助光光源の信頼性を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
動作の内容を示す70−チャート図、tjS3A図およ
び第3B図は12B図に示されているコンティニアスA
PZ動作の内容を示す70−チャ−1図、14図は第3
B図に示されたズーミング判定の共体的処理内官を示す
フローチャート図、tJrJ5図は!1F54図の説明
に関連した被写体の位置を示す概略図、i6図はこの発
明の一実施例によるスイ/チS1のオンによる割込ルー
チンの具体的内容を示す図、第7図は第3A図に示され
ているズーム動作の具体的内容を示す70−チャート図
、f58図は従XのTTL位相差検畠方式の測距原理を
示す図、第9図は一般の撮影光学系の各種レンズ群の配
列状態示す図、第10図は一般の7フイング光学系のレ
ンズの配置を示す図、第11図は従来のAPZラインの
一例を示す図である。 図におて、1は撮像素子、2はCPU、6はドライバI
C回路、7はAFモータ、8はズームモータ、9はエン
コーグ、10はエンコーグ、11は接眼検知ユニットで
ある。 なお、各図中同一符号は同一または相当部分を示す。 特許出願人 ミノルタカメラ株式会社 第2C図 第3A図 第4 図 第5図 S 第7図

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)焦点距離を変更可能な撮影レンズと、被写体まで
    の距離を繰返し検出する測距手段と、 上記測距手段によって繰返し検出された被写体距離に応
    じて上記撮影レンズの焦点距離を順次設定するズーム駆
    動手段と、 被写体輝度が低いとき上記測距手段による測距を補助す
    るために発光する測距用照明手段と、上記ズーム駆動手
    段の作動中に被写体輝度が低く測距用照明手段が発光し
    たとき、上記ズーム駆動手段が上記測距手段により発光
    時に検出された被写体距離に応じて上記撮影レンズの焦
    点距離を設定した後、上記ズーム駆動手段の作動を停さ
    せる制御手段とを備えたことを特徴とする自動プログラ
    ムズーム装置。
JP16930790A 1990-06-26 1990-06-26 カメラの自動プログラムズーム装置 Pending JPH0456930A (ja)

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