JPH0470808B2 - - Google Patents

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JPH0470808B2
JPH0470808B2 JP57017635A JP1763582A JPH0470808B2 JP H0470808 B2 JPH0470808 B2 JP H0470808B2 JP 57017635 A JP57017635 A JP 57017635A JP 1763582 A JP1763582 A JP 1763582A JP H0470808 B2 JPH0470808 B2 JP H0470808B2
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JP
Japan
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output
circuit
signal
counter
input
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JP57017635A
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English (en)
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Yoshifumi Kuroki
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Pentax Corp
Original Assignee
Asahi Kogaku Kogyo Co Ltd
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Publication date
Application filed by Asahi Kogaku Kogyo Co Ltd filed Critical Asahi Kogaku Kogyo Co Ltd
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Priority to FR8301883A priority patent/FR2521312B1/fr
Priority to US06/464,894 priority patent/US4502775A/en
Priority to DE3304254A priority patent/DE3304254C2/de
Priority to CA000421139A priority patent/CA1204813A/en
Priority to GB08303461A priority patent/GB2115168B/en
Publication of JPS58136021A publication Critical patent/JPS58136021A/ja
Publication of JPH0470808B2 publication Critical patent/JPH0470808B2/ja
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    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B15/00Special procedures for taking photographs; Apparatus therefor
    • G03B15/02Illuminating scene
    • G03B15/03Combinations of cameras with lighting apparatus; Flash units
    • G03B15/05Combinations of cameras with electronic flash apparatus; Electronic flash units
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B2215/00Special procedures for taking photographs; Apparatus therefor
    • G03B2215/05Combinations of cameras with electronic flash units

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Stroboscope Apparatuses (AREA)
  • Analogue/Digital Conversion (AREA)
  • Exposure Control For Cameras (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 上記の実施例の構成によれば、A/D変換と
D/A変換との共用化を図ることができる上、同
じ階段波を利用して同時に2つのアナログデータ
をデジタル変換できるので、A/D変換回路の共
用化も図ることができる。
以上説明したように、この発明によれば、計数
型のA/D変換器を用いてD/A変換をも行わせ
ることができ、回路構成の小規模化、簡略化を図
ることができる。
一般に、カメラのフラツシユ撮影を自動的に行
なう場合、撮影の条件はカメラの絞り機構や被写
体の測光時に得られる情報あるいはフイルムの露
光に必要な情報などにより設定され、この設定さ
れた撮影条件に基づきシヤツタや絞りの制御が行
なわれフラツシユの発光量が制御されるようにな
つている。この場合、被写体の明るさやフイルム
の感度などから得られる情報は、抵抗やコンデン
サの端子電圧の大きさに変換されたアナログ量と
して検出することが多い。また、最終的なフラツ
シユの発光量制御は、その発光量に対応した放電
電荷を積分する手段を用いる場合が多いのでアナ
ログ的に処理されるのが一般的である。したがつ
て、入力される情報がアナログ量である場合、こ
れらの情報がすべて簡単かつ精度良くアナログ的
に処理され得れば何ら不都合はない。
しかしながら、撮影条件を定めるための各情報
は多種多様で相互に複雑な関係を有する場合が多
いので、カメラ装置の操作性を犠牲にすることな
く各情報をすべてアナログ的に処理することは困
難である。これは、アナログ的な処理手段はデジ
タル的処理手段に比べ一般に回路構成が複雑でか
つ外部温度等の影響を受け易く安定した応答特性
を得難いからである。したがつて、情報がアナロ
グ量として入力される場合であつても一旦デジタ
ル量に変換してから処理を行なうのが得策であ
り、近年のカメラ装置にはほとんどデジタルの演
算処理回路が内蔵されている。
また、撮影条件設定のための情報のうちたとえ
ばフイルムの感度情報はグレイコード板などを用
いて直接的にデジタル情報として検出する方が都
合の良い場合がある。この場合には、入力される
情報はデジタル量としてのフイルム感度情報を有
する一方、測光時に得られるアナログ量としての
被写体の輝度情報、撮影レンズの絞り情報などを
有することとなる。このため、これらの情報を処
理するには少なくとも二つのアナログ−デジタル
(A−D)変換器が必要となる。そして、デジタ
ル量としては入力されるフイルム感度情報は、各
A−D変換器から出力される輝度情報、絞り情報
などが入力される演算回路で処理された後デジタ
ル−アナログ(D−A)変換器に入力される。そ
して、このD−A変換されたフイルム感度情報に
相応する出力をフラツシユの発光量に応じて積分
する積分回路の出力とアナログ的に比較すること
によりフラツシユの発光量を制御するのが従来の
一般的手段であつた。
したがつて、従来装置はフラツシユの発光量を
制御するために少なくとも二つのA−D変換器と
一つのD−A変換器とを必要としていた。
しかしながら、このようにいくつもの変換器を
必要とすることは回路構成の簡単化が要求される
カメラ装置にあつては決して満足すべきものでは
ない。そのため、各変換器を統合してD−A変換
およびA−D変換を共通になし得る手段が要望さ
れていた。
この発明は、このような従来の要望に応えてな
されたものであり、A/D変換とD/A変換とを
共通の回路部分を用いて行うことができるデータ
変換装置の提供を目的とする。
この発明は、この目的を達成させるため、以下
の1.〜6.の要素から構成されることを特徴とす
る。
1 パルスを発生する発振器。
2 発振器からのパルス信号が入力され、D/A
変換が選択されている際には外部から入力され
たデジタルデータに相当する数のパルスを出力
し、A/D変換が選択されている際にはパルス
信号をそのまま出力するクロツクパルス発生回
路。
3 クロツクパルス発生回路からのクロツクパル
スをカウントする第1のカウンタ回路。
4 第1のカウンタ回路からのカウント信号を受
けて、このカウント信号に応じたアナログデー
タを出力することにより、D/A変換が選択さ
れている際には外部から入力されたデジタルデ
ータに対応するアナログデータを出力すると共
に、A/D変換が選択されている際には階段状
に変化するアナログデータを出力するアナログ
信号発生回路。
5 A/D変換が選択されている際に、外部から
入力されるアナログデータとアナログ信号発生
回路から出力される階段状に変化するアナログ
データとを比較する比較回路。
6 発振器から出力されるパルスを第1のカウン
タ回路と同時にカウントし、比較回路から両ア
ナログデータが一致したとの信号が出力された
時点でのカウント値を外部から入力されたアナ
ログデータに対応するデジタルデータとして出
力する第2のカウンタ回路。
上記のように構成することにより、D/A変換
時には、発振器から出力されるパルスが外部から
入力されたデジタルデータに対応する数だけクロ
ツクパルス発生回路を介して第1のカウンタ回路
に入力される。アナログ信号発生回路は、カウン
ト回路のカウント数に応じてアナログデータを出
力する。クロツクパルス出力回路から所定数のク
ロツクパルスが出力し終ると、カウンタ回路のカ
ウントが停止し、アナログ信号発生回路からは外
部入力されたデジタルデータに対応する一定レベ
ルのアナログデータが出力される。
A/D変換時には、発振器から出力されるパル
スがそのままクロツクパルス発生回路を介して第
1のカウンタ回路に入力される。従つて、アナロ
グ信号発生回路からは、階段状に変化するアナロ
グデータが出力される。比較回路は、この階段状
に変化するアナログデータと外部入力された一定
レベルのアナログデータとを比較し、これが一致
したときに一致信号を出力する。
第1のカウンタがカウンタを行つている間、同
時に第2のカウンタも発振器から出力されるパル
スをカウントしているため、これらのカウント値
は常に等しくなる。つまり、第2のカウンタ回路
のカウンタ値は、アナログ信号発生回路の出力レ
ベルとも一定の関係を有していることとなる。
従つて、比較回路から一致信号が出力された際
に出力される第2とカウンタのカウント値は、外
部入力されたアナログデータに対応するデジタル
データとなる。
以下、この発明を図面に基づいて説明する。
第1図から第7図まではこの発明の一実施例を
説明する図である。
まずこの発明を実施する装置の構成を説明する
と、第1図において符号Aはカメラ側の回路、符
号Bはフラツシユ側の回路をそれぞれ示してい
る。そして、各回路A、Bの間は接続コードのコ
ネクタあるいはホツトシユー部にそれぞれ設けら
れる端子X0、Q0、G0および端子X1、Q1、G1を介
して接続されている。
回路Aにおける符号1はフイルム感度情報入力
回路であり、このフイルム感度情報入力回路1は
たとえば前述したグレイコード板のようにフイル
ムの感度を段階的に出力してデジタル信号を得る
構成となつている。
このフイルム感度情報入力回路1は、中央演算
装置2に接続されている。中央演算装置2は、フ
イルム感度情報、及び後述するデジタル変換され
た絞り情報、輝度情報等のデジタルデータを取り
込み、カメラの露出制御に必要な撮影条件を設定
するために演算処理し、その演算出力はデータバ
スに送り込まれる。レジスタ3は、中央演算装置
2からのラツチ信号により、ストロボ発光量制御
に関する情報をデータバスから取り込み記憶す
る。
一方、符号4は発振器であり、この発振器4は
カメラ装置の電源投入により作動してカメラ装置
の制御に必要な原信号となるべきクロツク信号を
発生させるものであるそして、発振器4はカウン
タ5に連なりこのカウンタ5は前述のクロツク信
号をたとえば1/2に分周するものである。
この分周カウンタ5は、バイナリカウンタ6と
クロツクパルス発生回路7とにパルスを供給して
いる。クロツクパルス発生回路7は、D/A変換
が選択されている際にはレジスタ3に設定された
デジタルデータに相当する数のパルスを出力し、
A/D変換が選択されている際には分周されたパ
ルス信号をそのまま出力する。クロツクパルス出
力回路7のパルス出力は、信号変換部aの第1の
カウンタとしてのカウンタ9に入力されてそのパ
ルス数がカウントされる。
バイナリカウンタ6は、カウンタ5から出力さ
れるパルスをカウントし、後述するようにカウン
ト値を外部から入力されたアナログデータに対応
するデジタルデータとして出力する第2のカウン
タ回路としての機能をする。
なお、カウンタ5,6,9は、リセツト信号発
生回路8からのリセツト信号により同時にリセツ
トされる。
信号変換部aは、上記のカウンタ9と、カウン
タ9からのカウント信号を受けて、カウント信号
に応じたアナログデータを出力するアナログ信号
発生回路10とにより構成されており、D/A変
換が選択されている際にはレジスタ3から入力さ
れたデジタルデータに対応するアナログデータを
出力すると共に、A/D変換が選択されている際
には階段状に変化するアナログデータを出力す
る。アナログ信号発生回路10は基準電圧発生回
路11に連なつてカウンタ9がリセツトされたと
きアナログ信号発生回路10の出力の階段波電圧
と基準電圧発生回路11から得られる基準電圧と
が同電位となるようにしてある。なお、基準電圧
発生回路11は絞り情報を検出する絞り情報検出
回路12に接続されており、この絞り情報検出回
路12は撮影レンズの絞り値をレベル調整可能な
電気信号に変換するようにされている。さらに、
絞り情報と並んで撮影条件設定のための入力情報
となる輝度情報は輝度情報検出回路13から得ら
れる。この輝度情報検出回路13は光電変換によ
り被写体からの光を輝度情報信号として出力する
ものである。こうして得られる絞り情報および輝
度情報はいずれもアナログ情報であり、アナログ
信号発生回路10の電圧レベルをこれらの情報の
検出レベルに対応させるため、レベルシフト回路
14が設けられている。
レベルシフト回路14の出力電圧は比較器1
5,16の各非反転入力端に供給され、比較器1
5,16の各反転入力端には絞り情報検出回路1
2および輝度情報検出回路13の各出力が供給さ
れるようになつている。また、比較器15,16
の各出力はラツチ信号発生回路17,19にそれ
ぞれ供給されるようになつており、これらラツチ
信号発生回路17,19はレジスタ18,20に
それぞれ連なつている。さらに、ラツチ信号発生
回路17,19には発振器4の出力が供給され、
レジスタ18,20にはバイナリカウンタ6の出
力が供給されるようになつている。こうして比較
器15,16の出力がハイレベルからローレベル
になる時点のタイミングを発振器4の発振パルス
を用いて捉えることによりラツチ信号とし、この
ラツチ信号によリバイナリカウンタ6の情報をラ
ツチしてレジスタ18,20に記憶させるように
なつている。
カウンタ9がカウントを行つている間、カウン
タ6も同一のパルスをカウントしており、かつ、
両カウンタは一定の周期で同時にリセツトされる
ため、これらのカウント値は常に等しくなる。つ
まり、カウンタ6のカウント値とアナログ信号発
生回路10の出力レベルとも一定の関係を有して
いることとなる。従つて、比較器15,16から
一致信号が出力された際にラツチされてレジスタ
18,20に記憶されるカウンタ6のカウント値
は、それぞれ絞り情報、輝度情報のアナログデー
タに対応するデジタルデータとなる。
符号bはフラツシユ側の回路Bへ発光量を制御
するための信号を送る光制御部である。この光制
御部bは積分回路21を有し、この積分回路21
は前述した基準電圧発生回路11の基準電圧を受
けてフラツシユ発光による被写体からの反射光量
に応じた出力を積分するものである。また、積分
回路21の出力は比較器22に供給されるように
なつており、この比較器22にはアナログ信号発
生回路10の出力電圧が供給されるようになつて
いる。アナログ信号発生回路10の出力電圧はシ
ヤツタレリーズ後においてはD−A変換されたス
トロボ発光量制御情報としてのフイルム感度情報
の信号レベルに対応しており、この信号レベルと
積分回路21の出力とが比較器22で比較され、
積分回路21の出力レベルがフイルム感度情報の
信号レベルよりも低くなる時点で比較器22の出
力がハイレベルとなる。そして、比較器22の出
力は出力回路24を介して端子Q0に供給される
ようになつている。なお、この出力回路24には
阻止回路23が接続されているが、この阻止回路
23はレリーズ前すなわち被写体の測光の段階で
比較器22が一定した出力が得られないことによ
り誤つた情報がフラツシユ側に伝達されるのを阻
止するための回路である。なお、符号25はシヤ
ツタ作動に同期して閉じられるいわゆるX接点の
スイツチであり端子X0に接続されている。
次に、フラツシユ側の回路Bにつき説明する
と、符号26は電源回路であり、この電源回路2
6は電源である電池の電圧を高電圧に昇圧させる
ものである。そして、電源回路26の出力は主コ
ンデンサ27に供給されてフラツシユの発光に必
要な電荷を蓄積するようになつている。また、主
コンデンサ27は発光回路28に接続され、この
発光回路28は端子X1に接続されるトリガー回
路29のトリガ信号により作動すると共に、端子
Q1に接続される発光停止制御回路30が接続さ
れている。なお、端子G1は接地端子であり端子
G0に接続されて回路A、Bの接地電位が等しく
なるようにされている。
第2図はカメラ側の回路Aのさらに詳細に実施
例を示すものである。これによると、レジスタ3
は8ビツトのラツチ回路L0〜L7で構成され、そ
れぞれの入力端Iはデータバスに連なつている。
また、ラツチ回路L0〜L7の各出力端Qはクロツ
クパルス発生回路7を構成するゲートG8〜G1
一方の入力端にそれぞれ接続されている。そし
て、ゲートG1〜G4の各出力端は4入力ナンドゲ
ートG9の各入力端に接続され、ゲートG5〜G8
各出力端はもう一つの4入力ナンドゲートG10
各入力端に接続されている。また、これらナンド
ゲートG9〜G10の各出力端は4入力ノアゲート
G13の2つの入力端にそれぞれ接続され、他の2
つの入力端にはインバータG11、G12の出力側が
それぞれ接続されている。さらに、ノアゲート
G13の出力端はフリツフロツプ回路FFを構成する
ノア素子G15の入力端に接続され、もう一方のノ
ア素子G14の入力端にはカメラ側で得られる動作
制御信号REXが供給されるようになつている。
動作制御信号REXは、電源投入によりハイレ
ベルとなり、測光スイツチのONによつてローレ
ベルとなり、レリーズのシーケンスが終了するま
でローレベルを保つ。また、フリツプフロツプ回
路FFの出力端はノアゲートG16の一方の入力端に
接続され、その他方の入力端にはインバータG12
の入力側すなわちカウンタ5の出力側が接続され
ている。そして、ノアゲートG16の出力側はイン
バータのバツフアG17の入力側に接続され、この
バツフアG17の出力側からパルス信号φXが得られ
るようになつている。
発振器4から得られるクロツク信号φOはカウ
ンタ5で分周されるが、このカウンタ5は2段の
フリツプフロツプF0、F1で構成されている。そ
して、このカウンタ5の出力でクロツクされるバ
イナリカウンタ6は8段のフリツプフロツプF2
〜F9で構成され、これらフリツプフロツプF2
F9の一方の出力端Qは前述したゲートG8〜G1
他方の入力端にそれぞれ接続されており、フリツ
プフロツプF2〜F9のもう一方の出力端Qはレジ
スタ18を構成するラツチ回路L8〜L15の入力端
Iにそれぞれ接続されている。さらに、フリツプ
フロツプF2〜F9のそのもう一方の出力端Qには
レジスタ20を構成するラツチ回路L16〜L23の入
力端Iがそれぞれ接続されている。各ラツチ回路
L8〜L15、L16〜L23の各出力端Qはデータバスに
連なるようにされている。
一方、リセツト信号発生回路8はノアゲート
G18、G19およびインバータのバツフアG20により
構成されている。そして、ノアゲートG18の二つ
の入力端にはそれぞれカメラ側から得られる他の
動作制御信号,WAが供給され、その制御信
号WAが供給される側の入力端にはクロツクパル
ス発生回路7のインバータG11の入力側が接続さ
れるようになつている。また、ノアゲートG18
出力端はノアゲートG19の一方の入力端に接続さ
れ、ノアゲートG19の他方の入力端にもう一つの
動作制御信号STが供給されるようになつている。
さらに、ノアゲートG19の出力端はバツフアG20
の入力側に接続され、バツフアG20の出力側から
リセツト信号RSが得られるようになつている。
動作制御信号ST,,WAは、何れも初期的
にはローレベルであり、STはレリーズ後にハイ
レベルのパルスを一回出し、 は前述の動作制御信号REXがローレベルと
なつた際にハイレベルとなり、WAはSTがハイ
レベルからローレベルに戻つた際にハイレベルと
なる。これらの信号の組み合せにより、リセツト
信号が出力される。動作制御信号STがハイレベ
ルであれば、他の動作制御信号,WAの状態
に拘わず常にリセツト信号RSはハイレベルとな
り、3つのカウンタはリセツト状態となる。ま
た、動作制御信号STがローレベルである場合に
は、他の動作制御信号,WAの何れかがハイ
レベルとなるとリセツト信号RSはローレベルと
なつてカウンタのリセツト状態は解除され、
AD,WA,STの全てがローレベルとなるとリセ
ツト信号RSはハイレベルとなる。
信号変換部aを構成するカウンタ9は8段のフ
リツプフロツプF10〜F17で構成され、このカウン
タ9はリセツト信号RSでリセツトされパルス信
号のφXでクロツクされるようになつている。ま
た、フリツプフロツプF10〜F17の出力端は階段
波発生回路10を構成するトランジスタTr3
Tr10のエミツタにそれぞれ接続されている。な
お、トランジスタTr3のエミツタはスイツチSW0
を介してフリツプフロツプF10の出力端に接続
されている。ただし、このスイツチSW0は後述す
る等価的スイツチング回路を説明するための便宜
上仮想的に図示したものであつて、実際に接続さ
れる部材ではなく、また正確にはフリツプフロツ
プF10の出力端のみではなくカウンタ9の各出
力端にも図示されるべきものである。そして、
階段波発生回路10は定電流源I1を有し、この定
電流源I1の上流側は定電圧源Vccに接続されると
共にトランジスタTr1のコレクタに接続されてい
る。また、トランジスタTr1のベースは定電流源
I1の下流側に接続されると共にトランジスタTr2
のコレクタに接続されている。さらに、トランジ
スタTr1のエミツタはトランジスタTr2のベース
に接続されると共に抵抗R11を介して接地され、
トランジスタTr2のエミツタは抵抗R12を介して
接地されている。なお、トランジスタTr2は2個
のエミツタを有するマルチエミツタトランジスタ
である。このトランジスタTr2のベースは前述し
たトランジスタTr3〜Tr10のベースにそれぞれ接
続されており、これらトランジスタTr3〜Tr10
エミツタは抵抗R3〜R10を介してそれぞれ接地さ
れている。なお、トランジスタTr4,Tr8は2個
のエミツタを有し、トランジスタTr5,Tr9は4
個のエミツタを有し、トランジスタTr6,Tr10
8個のエミツタを有しているマルチエミツタトラ
ンジスタである。トランジスタTr3〜Tr6の各コ
レクタ同士およびトランジスタTr7〜Tr10の各コ
レクタ同士は共に接続され、トランジスタTr3
Tr6のコレクタは抵抗R2と一端に接続され、この
抵抗R2の他端はトランジスタTr7〜Tr10のコレク
タが接続されている。なお、抵抗R2は抵抗R1
直列に接続され、抵抗R1の一端は基準電圧発生
回路11の出力端に接続されている。また、トラ
ンジスタTr4,Tr8の各エミツタに接続される抵
抗R4,R8は、トランジスタTr4,Tr8の各コレク
タ電流がトランジスタTr2のコレクタ電流すなわ
ち定電流源I1の電流と等しくなるようにするため
それらの抵抗値を抵抗R12の抵抗値と等しくして
いる。また、トランジスタTr3,Tr7の各エミツ
タに接続される抵抗R3,R7の抵抗値は抵抗R12
それの2倍の大きさとなつている。これは、トラ
ンジスタTr3,Tr7のコレクタ電流が定電流源I1
の電流の1/2となるようにするためである。また、
トランジスタTr5,Tr9の各コレクタ電流が定電
流源I1の電流の2倍にするため抵抗R5,R9の抵
抗値は抵抗R12のそれの1/4にされている。さら
に、トランジスタTr6,Tr10の各コレクタ電流が
定電流源I1の電流の4倍にするため抵抗R6,R10
の抵抗値は抵抗R2のそれの1/8にされている。ま
た抵抗R2は抵抗R1の抵抗値の15倍の抵抗値とな
るように設定されている。
このような信号変換部aによると、カウンタ9
のフリツプフロツプF10〜F17の出力端がハイレ
ベルになるとトランジスタTr3〜Tr10のエミツタ
が逆バイアスとなり、それらのコレクタ電流は遮
断されることとなる。また、逆にフリツプフロツ
プF10〜F17の出力端がローレベルになるとトラ
ンジスタTr3〜Tr10の各コレクタ電流は各エミツ
タを通じて抵抗R3〜R10にそれぞれ流れるように
されている。したがつて、カウンタ9の出力段に
はスイツチング回路が設けられたことと等価とな
る。なお、カウンタ9にリセツト信号RSがハイ
レベルで入力されるとフリツプフロツプF10〜F17
の出力端はいずれもハイレベルとなる。このた
め、トランジスタTr3〜Tr10のコレクタ電流が遮
断されて抵抗R1,R2に電流が流れなくなり、ト
ランジスタTr7〜Tr10のコレクタと抵抗R2との接
続点から得られる階段波電圧Vtは基準電圧発生
回路11の基準電圧Vsと等しくなるようにされ
ている。
基準電圧発生回路11の出力端は、絞り情報検
出回路12を構成するレベル調整用の可変抵抗
VR1の一端に接続され、その他端は撮影レンズの
絞りに連動する可変抵抗VR2の一端に接続されて
いる。また、可変抵抗VR2の他端は定電流源I2
上流側に接続されていると共にトランジスタ
Tr11のベースに接続されている。このトランジ
スタTr11のコレクタは定電圧源Vccに連なり、そ
のエミツタは定電流源I3の上流側に接続されると
共に比較器15の反転入力端に接続されている。
なお、定電流源I2,I3の各下流側は共に接地され
ている。こうして、トランジスタTr11はレベル
変換器として作用する。
一方、レベルシフト回路14を構成するトラン
ジスタTr12のベースには階段波発生回路10の
トランジスタTr7〜Tr10のコレクタが接続され、
このトランジスタTr12のコレクタは定電圧源Vcc
に連なりそのエミツタは定電流源I4を介して接地
されている。そして、トランジスタTr12のエミ
ツタは比較器15,16の非反転入力端にそれぞ
れ接続されている。こうして、トランジスタ
Tr12は階段波発生回路10から供給される出力
レベルを比較器15,16の各反転入力端に入力
される入力レベルに対応させるようにするため、
トランジスタTr12のベースーエミツタ間の電圧
分だけレベルダウンさせる作用がある。
光制御部bを構成する積分回路21は演算増幅
器OPを有し、この演算増幅器OPの非反転入力端
は基準電圧発生回路11の出力端に接続されてい
ると共に絞り情報検出回路12の可変抵抗VR1
一端に接続されている。さらに、演算増幅器OP
の非反転入力端には抵抗R13の一端および受光素
子Pのカソード側が接続され、その反転入力端に
は受光素子Pのアソード側並びにスイツチSW1
よび積分コンデンサC1の各一端がそれぞれ接続
されている。また、演算増幅器OPの出力端には
スイツチSW1および積分コンデンサC1と各他端
が接続されていると共に、調整用の可変抵抗VR3
の一端が接続されている。そして、可変抵抗VR3
の他端は抵抗R13の他端に接続され、可変抵抗
VR3の中点の出力端は比較器22の反転入力端に
接続されている。また、比較器22の出力端は出
力回路24を構成するトランジスタTr14のベー
スに接続され、このベースは抵抗R15を介してそ
のコレクタに接続されている。さらに、トランジ
スタTr14のコレクタは定電圧源Vccに連なり、そ
のエミツタは抵抗R16を介して接地されていると
共にカメラ側の端子Q0に接続されている。また、
比較器22と出力端には阻止回路23を構成する
トランジスタTr13のコレクタに接続され、この
トランジスタT13のベースには抵抗R14が接続さ
れ動作制御信号が入力されるようにされ、そ
のエミツタは接地されている。
次に、第3図はフラツシユ側の回路Bのさらに
詳細な実施例を示すものである。これによると、
電源回路26を構成して電源となるべき電池Eの
正極側は電池Eの出力変動を抑制するカツプリン
グコンデンサC2の一端に接続され、電池Eの負
極側はスイツチSW2を介して接地されている。な
おカツプリングコンデンサC2の他端は接地され
ている。また、電池Eの正極側は直流コンバータ
31の入力端に接続され、この直流コンバータ3
1の出力端は逆電流防止用のダイオードD1のア
ノードに接続されている。そして、ダイドード
D1のカソードは主コンデンサ27の一端に接続
され、その他端は接地されている。また、主コン
デンサ27の一端はトリガー回路29の電源側に
接続されていると共に、発光回路28を構成する
放電発光管33の高圧側に接続されている。トリ
ガー回路29の入力側にはフラツシユ側のX接点
端子X1が接続され、この端子X1にX接点スイツ
チ25からのトリガー信号が供給されるようにな
つており、トリガー回路29の出力端には放電発
光管33を発光させるトリガー電圧を与えるため
のトリガー電極32が接続されている。また、放
電発光管33の低圧側はサイリスタSCRのアノ
ードおよび転流コンデンサC3の一端が接続され
ている。サイリスタSCRのカソードは接地され、
そのゲートは抵抗R17を介して接地されていると
共にコンデンサC4を介して抵抗R18の一端に接続
されている。また、抵抗R18の他端は転流コンデ
ンサC3の他端に接続され、その接続点には抵抗
R19の一端が接続され、抵抗R19の他端は主コン
デンサ27の一端に接続されている。また、コン
デンサC3および抵抗R18,R19の接続点には発光
停止制御回路30の出力端が接続されている。こ
うして、フラツシユ側の端子Q1を介してカメラ
側の出力回路24から信号が発光停止制御回路3
0に入力されると、その出力がローレベルとなり
サイリスタSCRをカツトオフさせ放電発光管3
3の発光を停止させるようになつている。
なお、第2図および第3図の説明においては第
1図と重複した説明を省略してある。
次に、この装置の作動につき第4図から第7図
までを参照しながら説明する。
ここでは、第1にレリーズ前におけるA/D変
換について説明し、第2にレリーズ後における
D/A変換について説明する。
まず、アナログデータとしての撮影レンズの絞
り情報と被写体の輝度情報とを演算のためにデジ
タルデータに変換する機能を説明する。
第4図に示すように、撮影時(t0)にカメラの
電源が投入されると、発振器4が作動してクロツ
クパルスφ0が発生する。このとき動作制御信号
REXはハイレベルに設定されるため、フリツプ
フロツプFFのノアゲートG14の出力は初期におい
てはローレベルである。また、レリーズ操作の前
は、動作制御信号WAはローレベルであり、バツ
フアG11の出力はハイレベルである。バツフア
G11の出力がハイレベルの時、ノアゲートG13
出力は他の入力端子への入力信号がハイレベル、
ローレベルの何れであつても、ローレベルであ
る。従つて、この場合には後述するレジスタ3か
らのデータは出力されない。
ノアゲートG14の出力がローレベルであつて、
ノアゲートG13の出力がローレベルのとき、ノア
ゲートG15の出力はハイレベルとなる。ノアゲー
トG14の入力端子には、動作制御信号REXのハイ
レベルとノアゲートG15の出力のハイレベルが入
力されていて、ノアゲートG14の出力はローレベ
ルとなつている。ノアゲートG16は、フリツプフ
ロツプFFの出力、すなわちノアゲートG14の出力
がローレベルの場合に、カウンタ5の出力のロー
レベル、ハイレベルの変化により、ハイレベル、
ローレベルの繰り返しパルスを出力し、バツフア
G17の出力信号であるパルス信号φXは、ローレベ
ル、ハイレベルの変化を繰り返すこととなる。
時点t0〜t1の間においては、リセツト信号発生
回路8から出力されるリセツト信号RSはハイレ
ベルである。従つて、リセツト信号RSにてカウ
ンター5,6,9は共にリセツト状態であるた
め、分周カウンター5のF1の出力はローレベル
である。ノアゲートG16の出力は、ノアゲート
G14の出力がローレベルであつて、カウンター5
の出力がローレベルであるのでハイレベルとな
る。
ノアゲートG16がハイレベルであるので、バツ
フアG17の出力はローレベルとなる。パルス信号
φXは、時点t0〜t1の間はローレベルである。
一方、動作制御信号は、その初期において
はローレベルである。ノアゲートG18の出力は、
動作制御信号がローレベルであつて、かつ
WA信号がローレベルであるから、ハイレベルで
ある。ST信号もその初期においてはローレベル
であり、ノアゲートG19の出力はノアゲートG18
の出力がハイレベルであるからローレベルであ
り、バツフアG20の出力はハイレベルとなる。バ
ツフアG20の出力は、リセツト信号RSとしてバイ
ナリカウンタ6とカウンタ9のフリツプフロツプ
F10〜F17に入力されており、バイナリカウンタ6
とカウンタ9はリセツトがかかつている。
動作制御信号は、第4図の時点t1でREX信
号がハイレベルからローレベルとなる際に同時に
ローレベルからハイレベルとなる。動作制御信号
ADがローレベルからハイレベルとなると、ノア
ゲートG18の出力は、WA信号のハイレベル、ロ
ーレベルのいかんに拘らずローレベルとなる。
ノアゲートG19の出力は、ノアゲートG18の出
力はローレベルであつて、ST信号がローレベル
であるので、ハイレベルとなる。ノアゲートG19
の出力は、バツフアG20で反転されるので、G20
の出力はローレベルとなり、カウンタ9とカウン
タ5,6とのリセツトが時点t1において解除され
ることになる。このリセツト解除によつて、カウ
ンタ9にパルス信号φXが読み込まれると共に、
バイナリカウンタ6に分周カウンタ5の出力が読
み込まれることとなる。
クロツクパルス発生回路7からパルス信号φX
が得られると、このパルス信号φXの立ち下がり
の時点t2等で順次フリツプフロツプF10がクロツ
クされ、このフリツプフロツプF10の後段のフリ
ツプフロツプF11〜F17はそれぞれ前段のフリツプ
フロツプの出力端の立ち下がりの時点(t3
t4、t5等)でクロツクされる。すなわち、フリツ
プフロツプF10の出力端はパルス信号φXの周期
の2倍の周期で変化し、フリツプフロツプF11
出力端は信号パルスφXの周期の4倍の周期で
変化し、フリツプフロツプF12の出力端はパル
ス信号φXの8倍の周期で変化する。同様に、以
下の段のフリツプフロツプF13〜F17の出力端も
順次大きな周期で変化していく。ことため、トラ
ンジスタTr3〜Tr10のコレクタ電流が順次変化し
て抵抗R1,R2の電圧降下の大きさが階段状に変
化することとなり、トランジスタTr7〜Tr10のコ
レクタと抵抗R2の接続点から時間の経過に伴な
いレベルが漸次下がつていく階段波電圧Vtが得
られる。なお、前述したように電源の投入時には
階段波電圧Vtのレベルは基準電圧発生回路11
の基準電圧Vsと等しくなつている。
第5図に示すように動作制御信号がハイレ
ベルからローレベルになると、ノアゲートG18
出力が再びハイレベルとなり、ノアゲートG19
出力はそれに伴つてローレベルとなり、バツフア
G20の出力がハイレベルとなつて再びカウンタ
6,9がリセツトされることになる。
従つて、パルス信号φXは、レリーズ前におい
ては、信号がハイレベルとなつているときに
カクンタ9に入力されることになり、信号が
ローレベルとハイレベルとを繰り返すことによ
り、アナログ信号発生回路10からは繰り返し階
段波電圧Vtが出力されることとなる。なお、階
段波電圧Vtの変化はレベルシフト回路14と出
力電圧Vrの変化に対応している。
次いで、測光終了前において出力電圧Vrが漸
次下がつていき時点t6にて比較器15の反転入力
端の電圧レベルすなわち絞り情報に対応する電圧
レベルAvに達すると比較器15の出力P15はハイ
レベルからローレベルへ変化する。このためラツ
チ信号発生回路17はこの時点t6のクロツク信号
φOをサンプルして(第5図M17参照)バイナリカ
ウンタ6のカウント値をレジスタ18に取り込ま
せる。そして、出力電圧Vrがさらに下がつて時
点t7にて比較器16の反転入力端の電圧レベルす
なわち輝度情報に対応する電圧レベルBvに達す
ると比較器16の出力P16もハイレベルからロー
レベルへと変化する。そして、ラツチ信号発生回
路19がこの時点t7のクロツク信号φOをサンプ
ルして(第5図M19参照)バイナリカウンタ6の
カウンタ値をレジスタ20に取り込ませる。な
お、比較器15,16の出力P15,P16はカウンタ
9がリセツトされることによりいずれもロールベ
ルからハイレベルへと変化する。
レリーズ信号の入力前には、このようにしてア
ナログ情報がデジタル情報に変換される。変換さ
れたデジタル情報は、データバスを介して中央演
算装置2(第1図参照)へ送られ、撮影のための
制御に利用される。
次に、レリーズ後のD/A変換について説明す
る。
動作制御信号がハイレベルであつてWA信
号がローレベルのとき、すなわちノアゲートG18
の出力がローレベルであつてノアゲートG19の出
力がハイレベルの状態を維持しているとき、レリ
ーズボタンを押すとレリーズパルス信号RPが発
生して、時点t8にて動作制御信号STがローレベ
ルからハイレベルとなる。これにより、ノオゲー
トG19の出力がローレベル、バツフアG20の出力
がハイレベルとなつて、カウンタ6,9がリセツ
トされる。この動作制御信号STは、その後すぐ
にハイレベルからローレベルとなつてカウンタの
リセツトが解除される。
そして、動作制御信号STの立ち下がり時に動
作制御信号WAがローレベルからハイレベルとな
り、フリツプフロツプFFの出力がハイレベルと
なるまで、分周カウンタ5の出力パルスがノアゲ
ートG16、バツフアG17を介してカウンタ9に入
力される。
フリツプフロツプFFの出力がハイレベルとな
るのは、動作制御信号REXがローレベルを維持
している間はノアゲートG13の出力がハイレベル
となつた場合である。そして、動作制御信号WA
がハイレベルの間はノアゲートG13に入力される
バツフアG11からの信号はローレベルとなるた
め、ノアゲートG13の出力がハイレベルとなるの
はナンドゲート9,10及びバツフアG12の出力
が全てのローレべルとなつた場合である。
ナンドゲート9,10の出力がローレベルとな
るのは、レジスタ3の各ラツチ回路L0〜L7の信
号と、バイナリカウンタ6の各フリツプフロツプ
F2〜F9の信号とが全て一致した場合である。カ
ウンタ6,9は同時にリセツトされるため、レジ
スタ3とバイナリカウンタ6との信号が一致する
までに、レジスタ3に設定されたデジタルデータ
に対応する数のパルスがカウンタ9によりカウン
トされ、アナログ信号発生回路10からは階段状
に降下する電圧信号が出力される。
レジスタ3のデータに対応した数のパルスが出
力されると、ノアゲートG13の出力がハイレベル
となるため、フリツプフロツプFFの出力がハイ
レベルとなり、ノアゲートG16からのパルス出力
が停止される。従つて、電圧Vtはレジスタ3か
ら送られたデータに基づいて設定されたレベルP
+を維持することとなり、レジスタ3のテジタル
情報はアナログ信号に変換されてストロボ発光量
の制御に利用される。
なお、第6図に示すように測光が終了して制御
信号STが発生した時点ではレリーズパルスRPが
発生している。このレリーズパルスRPの発生に
よりレリーズと連動する機構を作動させるマグネ
ツトを励磁させるためのパルスMgが得られ、こ
のパルスMgの発生により阻止回路23の阻止状
態を解除する制御信号がハイレベルからロー
レベルへ変化し、比較器22を作動させる。
パルスMgの発生によりミラーが駆動し(第6
図Mi参照)、同時に絞りが閉じ始める(第6図
As参照)。次いで、時点t9にて、シヤツタ幕が走
行し始め(第6図Sh参照)、積分回路21の閉じ
られていたスイツチSW1が開く(第6図SW1
照)。そして、時点t10にて開いていたX接点スイ
ツチ25が閉じられると(第6図SWX参照)フ
ラツシユが発光を開始する(第6図FL参照)。同
時に積分回路21の演算増幅器OPの出力端の電
位OPvが徐々に下がり、これに応じて比較器22
の反転入力端の電位P-が徐々に下がり始める。
こうして、時点t11にて比較器22の反転入力端
の電位P-が、非反転入力端の電位P+すなわちフ
イルム感度情報に相応する階段波電圧Vtのレベ
ルに達すると、比較器22の出力端が反転して端
子Q0からフラツシユ側の発光停止制御回路30
へ信号が送られフラツシユの発光が停止する。
なお上述した実施例では撮影のためのデジタル
情報をフイルムの感度情報を例としてD−A変換
させるようにしたが、被写体により露出の過不足
を調整するいわゆる露出補正の情報をデジタル情
報としてD−A変換させるようにしても良い。
また、第7図に示すようにフイルム感度情報の
変化は、階段波電圧Vtすなわち比較器22の非
反転入力端の電位P+1,P+2,P+3、……の大きさ
に対応し、フイルム感度A1,A2,A3……が下が
るに従つて電位P+1,P+2,P+3、……も下がる。
勿論、これらの電位P+1,P+2,P+3と比較器22
の反転入力端の電位P-との交点できまる時間T1
T2,T3……は積分回路21の積分時間すなわち
フラツシユ発光時間に対応している。 上記の実
施例の構成によれば、A/D変換とD/A変換と
の共用化を図ることができる上、同じ階段波を利
用して同時に2つのアナログデータをデジタル変
換できるので、A/D変換回路の共用化も図るこ
とができる。
以上説明したように、この発明によれば、積分
型のA/D変換器を用いてD/A変換をも行わせ
ることができ、回路構成の小規模化、簡略化を図
ることができる。
また、フイルム感度情報をはじめとして撮影に
必要な情報をデイジタル的に処理することができ
るので、カメラのフラツシユ撮影において、温
度、電源電圧、ノイズ等の影響を受けることなく
安定した作動をさせることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明の実施例を示すブロツク図、
第2図は第1図の回路Aのさらに詳細な実施例を
示す電気回路図、第3図は第1図の回路Bのさら
に詳細な実施例を示す電気回路図、第4図はパラ
ス信号に基づいてつくられる階段波の動作制御信
号等との関係を示すタイムチヤート、第5図はレ
ベルシフト回路の出力電圧、比較器の出力等と動
作制御信号等との関係を示すタイムチヤート、第
6図はフイルム感度情報により制御されるフラツ
シユ発光を説明するタイムチヤート、第7図はフ
イルム感度情報と積分回路の積分時間との関係を
示す特性図である。 9……カウンタ、18,20……レジスタ、a
……信号変換器、φx……パルス信号、Vt……階
段波電圧。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 パルスを発生する発振器と、 該発振器からのパルス信号が入力されると共
    に、D/A変換が選択されている際には外部から
    入力されたデジタルデータに相当する数のパルス
    を出力し、A/D変換が選択されている際には前
    記パルス信号をそのまま出力するクロツクパルス
    発生回路と、 該クロツクパルス発生回路からのクロツクパル
    スをカウントする第1のカウンタ回路と、 該第1のカウンタ回路からのカウント信号を受
    けて、該カウント信号に応じたアナログデータを
    出力することにより、D/A変換が選択されてい
    る際には前記外部から入力されたデジタルデータ
    に対応するアナログデータを出力すると共に、
    A/D変換が選択されている際には階段状に変化
    するアナログデータを出力するアナログ信号発生
    回路と、 A/D変換が選択されている際に、外部から入
    力されるアナログデータと前記アナログ信号発生
    回路から出力される階段状に変化するアナログデ
    ータとを比較する比較回路と、 前記発振器から出力されるパルスを前記第1の
    カウンタ回路と同時にカウントし、前記比較回路
    から両アナログデータが一致したとの信号が出力
    された時点でのカウント値を前記外部から入力さ
    れたアナログデータに対応するデジタルデータと
    して出力する第2のカウンタ回路とを有すること
    を特徴とするアナログ・デジタル双方向データ変
    換装置。
JP57017635A 1982-02-07 1982-02-08 カメラのフラツシユ撮影制御装置 Granted JPS58136021A (ja)

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US06/464,894 US4502775A (en) 1982-02-07 1983-02-08 Camera flash photographing control device
DE3304254A DE3304254C2 (de) 1982-02-08 1983-02-08 Schaltungsanordnung für eine Kamera mit Blitzgerät
CA000421139A CA1204813A (en) 1982-02-08 1983-02-08 Camera flash photographing control device
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FR (1) FR2521312B1 (ja)
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Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6012534A (ja) * 1983-07-02 1985-01-22 Ricoh Co Ltd オ−トストロボにおける調光制御装置
JP2868270B2 (ja) * 1990-02-14 1999-03-10 旭光学工業株式会社 カメラの露出制御装置
CN100389363C (zh) * 2003-12-09 2008-05-21 北京中星微电子有限公司 一种曝光脉冲发生器,曝光发生装置,以及曝光脉冲输出的方法
US10107215B2 (en) 2016-09-01 2018-10-23 Bright Acceleration Technologies LLC Synergistic induction and turbocharging in internal combustion engine systems
US10364739B2 (en) 2016-09-01 2019-07-30 Bright Acceleration Technologies LLC Synergistic induction and turbocharging in internal combustion engine systems

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2339110B2 (de) * 1972-08-03 1979-09-13 Minolta Camera K.K., Osaka (Japan) Vorrichtung zur Messung der Objekthelligkeit und zum Steuern der Belichtung in einer Kamera
JPS5728973B2 (ja) * 1974-05-31 1982-06-19
US4162839A (en) * 1974-08-30 1979-07-31 Canon Kabushiki Kaisha Dual preference camera for digitally displaying preset and computered valves
US4137541A (en) * 1974-10-07 1979-01-30 Canon Kabushiki Kaisha Automatic exposure control apparatus for a single lens reflex camera
US4297012A (en) * 1978-12-13 1981-10-27 Minolta Camera Kabushiki Kaisha Exposure control arrangement for photographic cameras
JPS5587130A (en) * 1978-12-25 1980-07-01 Minolta Camera Co Ltd Exposure control circuit of camera
US4297011A (en) * 1979-05-10 1981-10-27 Rollei Of America, Inc. Photoflash device
JPS5670533A (en) * 1979-11-13 1981-06-12 Asahi Optical Co Ltd Control circuit for exposure time of camera

Also Published As

Publication number Publication date
US4502775A (en) 1985-03-05
DE3304254C2 (de) 1995-07-20
GB2115168A (en) 1983-09-01
FR2521312B1 (fr) 1985-09-27
DE3304254A1 (de) 1983-08-18
CA1204813A (en) 1986-05-20
GB2115168B (en) 1986-09-24
GB8303461D0 (en) 1983-03-16
JPS58136021A (ja) 1983-08-12
FR2521312A1 (fr) 1983-08-12

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