JPH047528A - 自動プログラムズーム機能を有するカメラ - Google Patents
自動プログラムズーム機能を有するカメラInfo
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- JPH047528A JPH047528A JP11137890A JP11137890A JPH047528A JP H047528 A JPH047528 A JP H047528A JP 11137890 A JP11137890 A JP 11137890A JP 11137890 A JP11137890 A JP 11137890A JP H047528 A JPH047528 A JP H047528A
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- apz
- zoom
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- lens
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- 230000003213 activating effect Effects 0.000 claims abstract description 3
- 238000001514 detection method Methods 0.000 abstract description 12
- 208000008918 voyeurism Diseases 0.000 abstract 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 25
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 18
- 238000000034 method Methods 0.000 description 16
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 7
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 description 2
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Focusing (AREA)
- Lens Barrels (AREA)
- Automatic Focus Adjustment (AREA)
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。
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]
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。
能を有するカメラに関するものである。
[従来の技術]
近年、自動プログラムズーム(Auto Progr
am Zoom、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。
am Zoom、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、被写体距離りが求められると、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”なる式により焦点距離fを演算し、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。
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”なる式により焦点距離fを演算し、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10図はいわゆるTTL (Th r o u gh
The 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。
The 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、撮影レンズ100を通過した入射光は、リ
レーレンズ]01を経由して絞りマスク104により2
つの光束に分割され、再結像レンズ102により撮像素
子CCD103上に設定された基準部と参照部の2つの
領域に結像する。このCCD103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CCD103の基準部と参照部とに現われた
像の間隔の、所定間隔に対する大小によってピント状態
すなわち前ピンまたは後ピンの状態が判別される。
レーレンズ]01を経由して絞りマスク104により2
つの光束に分割され、再結像レンズ102により撮像素
子CCD103上に設定された基準部と参照部の2つの
領域に結像する。このCCD103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CCD103の基準部と参照部とに現われた
像の間隔の、所定間隔に対する大小によってピント状態
すなわち前ピンまたは後ピンの状態が判別される。
通常カメラのフォーカシング用レンズは、レリーズ動作
前は、被写体が無限位置にある場合に合焦するように位
置している。そしてそのフォーカシング用レンズの位置
において、撮像素子CCD103に現われた実際の被写
体による像間隔に基づいてデフォーカス量を検出し、こ
のデフォーカス量に基づいて被写体距離を算出すること
ができる。
前は、被写体が無限位置にある場合に合焦するように位
置している。そしてそのフォーカシング用レンズの位置
において、撮像素子CCD103に現われた実際の被写
体による像間隔に基づいてデフォーカス量を検出し、こ
のデフォーカス量に基づいて被写体距離を算出すること
ができる。
第11図は、ズームレンズ機構を有したカメラの撮影光
学系を示す図であり、第12図はそのカメラのファイン
ダ光学系を示す図である。
学系を示す図であり、第12図はそのカメラのファイン
ダ光学系を示す図である。
第11図における(a)の状態は、ズームレンズの焦点
距離が小さい状態(ワイド状態)におけるズームレンズ
群の位置を示したものであり、(b)の状態はワイド状
態から、ズームレンズの焦点距離が長い状態(テレ状態
)にレンズ群が移動した場合のズームレンズ群の位置を
示している。
距離が小さい状態(ワイド状態)におけるズームレンズ
群の位置を示したものであり、(b)の状態はワイド状
態から、ズームレンズの焦点距離が長い状態(テレ状態
)にレンズ群が移動した場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、第ルンズ群111、第2レン
ズ群113および第3レンズ群115がフィルム面11
7側に寄せられた状態で光軸上に配列されている。
ズ群113および第3レンズ群115がフィルム面11
7側に寄せられた状態で光軸上に配列されている。
第12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、ズームモータによってフォ
ーカシングレンズ119が移動され、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
。
ームレンズの動作に応じて、ズームモータによってフォ
ーカシングレンズ119が移動され、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、フォーカシング用モータは、通常リレーズボタン
の1段の押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。
の1段の押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。
第13図はAPZ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点ff[との関係を示すA
PZプログラムラインの内容を示す図である。
写体距離とズームレンズの焦点ff[との関係を示すA
PZ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
点距離f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1〜11.4mの間にある被写体に
対しては、 f=SxD+45 なる式に基づいて、ズームレンズの焦点距離fが求めら
れる。このようにAPZ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
影目的によっては便利なものである。
点距離f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1〜11.4mの間にある被写体に
対しては、 f=SxD+45 なる式に基づいて、ズームレンズの焦点距離fが求めら
れる。このようにAPZ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
影目的によっては便利なものである。
[発明が解決しようとする課題]
上記のような従来のAPZ機能を有するカメラでは、T
TL位相差検出方式て測距を行ない、この測距結果によ
ってAPZ動作を行なおうとした場合、その測距誤差が
大きい場合、所望のズームレンズの焦点距離に正しく制
御されないおそれがある。
TL位相差検出方式て測距を行ない、この測距結果によ
ってAPZ動作を行なおうとした場合、その測距誤差が
大きい場合、所望のズームレンズの焦点距離に正しく制
御されないおそれがある。
第14図は被写体の実際の撮影距離と、TTL位相差検
出方式によってカメラで検知された撮影距離との関係を
示す図である。
出方式によってカメラで検知された撮影距離との関係を
示す図である。
図から判別されるように、ズームレンズの焦点距離の違
いによって、測距誤差は異なっている。
いによって、測距誤差は異なっている。
すなわち、図から明白なように、ズームレンズの焦点距
離が大きいほど、その測距誤差の検知精度は比例して向
上する。その精度は、具体的には第10図のTTL位相
差検出方式の測距原理から明白なように、ズームレンズ
の焦点距離の2乗に比例して良くなるものである。これ
は、撮影レンズがワイド状態にある場合は、テレ状態に
ある場合に比べてその測距誤差は大きくなることを意味
する。
離が大きいほど、その測距誤差の検知精度は比例して向
上する。その精度は、具体的には第10図のTTL位相
差検出方式の測距原理から明白なように、ズームレンズ
の焦点距離の2乗に比例して良くなるものである。これ
は、撮影レンズがワイド状態にある場合は、テレ状態に
ある場合に比べてその測距誤差は大きくなることを意味
する。
通常カメラは撮影状態にないとき、すなわち、カメラの
電源がオフのとき、撮影レンズをワイド状態にして第1
1図で言えば(a)の状態にして、撮影レンズのカメラ
からの繰出し量を小さくすることによって、その収納を
良くする構成が取られているのが大部分である。
電源がオフのとき、撮影レンズをワイド状態にして第1
1図で言えば(a)の状態にして、撮影レンズのカメラ
からの繰出し量を小さくすることによって、その収納を
良くする構成が取られているのが大部分である。
したがって、この状態でカメラの電源がオンとなり、A
PZ機能による撮影が指令された場合、最も測距誤差の
大きい状態でAPZ動作を始めなければならない。した
がって、APZ機能による被写体距離に対する理想的な
撮影倍率に制御することができない。
PZ機能による撮影が指令された場合、最も測距誤差の
大きい状態でAPZ動作を始めなければならない。した
がって、APZ機能による被写体距離に対する理想的な
撮影倍率に制御することができない。
この発明は上記のような課題を解決するためになされた
もので、カメラの電源かオンされる前に撮影レンズがワ
イド側に収納されていた場合であっても、APZ機能を
スムーズに動作させることを目的とする。
もので、カメラの電源かオンされる前に撮影レンズがワ
イド側に収納されていた場合であっても、APZ機能を
スムーズに動作させることを目的とする。
[課題を解決するための手段]
この発明に係る自動プログラムズーム機能を有するカメ
ラは、撮影レンズの焦点距離を変化させるズーム手段と
、被写体の撮影距離を測定する測距手段と、測距手段に
よって測定された撮影距離に応じて、撮影レンズの焦点
距離を所定値に自動的に変化させるAPZ手段と、AP
Z手段の使用を指令する指令手段と、指令手段の指令出
力に応答して、ズーム手段によって撮影レンズの焦点距
離が所定の焦点距離になるように変化させた後、APZ
手段を能動化させる制御手段とを備えたものである。
ラは、撮影レンズの焦点距離を変化させるズーム手段と
、被写体の撮影距離を測定する測距手段と、測距手段に
よって測定された撮影距離に応じて、撮影レンズの焦点
距離を所定値に自動的に変化させるAPZ手段と、AP
Z手段の使用を指令する指令手段と、指令手段の指令出
力に応答して、ズーム手段によって撮影レンズの焦点距
離が所定の焦点距離になるように変化させた後、APZ
手段を能動化させる制御手段とを備えたものである。
[作用コ
この発明においては、APZ手段の使用が指令されたと
き、撮影レンズの焦点距離を所定値に変化させた後AP
Z手段を能動化させるので、APZ手段における倍率の
精度をより良く制御することができる。
き、撮影レンズの焦点距離を所定値に変化させた後AP
Z手段を能動化させるので、APZ手段における倍率の
精度をより良く制御することができる。
[実施例]
第1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。
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、使用者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、フォーカシング用
のレンズを駆動するためのAFモモ−7と、モータ7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ッチSo
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S、と、レリーズボタンの2段目の押込みに
よってオンとなるスイッチS2と、テレ側にズームを指
令するためのズームスイッチSZ、と、ワイド側にズー
ムを指令するためのズームスイッチSz2とから回路が
構成されている。
距用の撮像素子1と、使用者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、フォーカシング用
のレンズを駆動するためのAFモモ−7と、モータ7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ッチSo
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S、と、レリーズボタンの2段目の押込みに
よってオンとなるスイッチS2と、テレ側にズームを指
令するためのズームスイッチSZ、と、ワイド側にズー
ムを指令するためのズームスイッチSz2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
者がファインダを覗くことで、発光素子から放射された
光が撮影者によって反射され、その反射光か受光素子に
よって検知されて接眼の有無が検知できる。
素子と受光素子とを設ける構成とされる、そして、撮影
者がファインダを覗くことで、発光素子から放射された
光が撮影者によって反射され、その反射光か受光素子に
よって検知されて接眼の有無が検知できる。
CPU2には、エンコーダ9および10によりてAF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距離が算出される。その焦点
距離に基づいてドライバーC回路6を介してAFモモ−
7およびズームモータ8を駆動する。これによってフォ
ーカシング動作およびズーミング動作が行なわれるもの
である。
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距離が算出される。その焦点
距離に基づいてドライバーC回路6を介してAFモモ−
7およびズームモータ8を駆動する。これによってフォ
ーカシング動作およびズーミング動作が行なわれるもの
である。
第2A図および第2B図はこの発明に関連した実施例に
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。
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S1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S
3において、撮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。スイッチSoがオンで撮影者の接眼が
検知された場合、APZ動作に入ってよいものと判断さ
れ、ステップ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内で受光され
た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C
CDの出力データに基づくデジタルデータによって測距
可能か否かが判別される。撮像素子CCDの受光量が少
ない場合は、測距が可能になるまで撮像素子CCDの受
光動作が繰返される。
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S
3において、撮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。スイッチSoがオンで撮影者の接眼が
検知された場合、APZ動作に入ってよいものと判断さ
れ、ステップ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内で受光され
た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C
CDの出力データに基づくデジタルデータによって測距
可能か否かが判別される。撮像素子CCDの受光量が少
ない場合は、測距が可能になるまで撮像素子CCDの受
光動作が繰返される。
測距が可能である場合(ステップS9でYES)ステッ
プSllで現状の撮影レンズの焦点距離が(fo )が
読込まれる。なおこの焦点距離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。
プSllで現状の撮影レンズの焦点距離が(fo )が
読込まれる。なおこの焦点距離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813において、被写体距離が測距結果および
撮影レンズの焦点距離によって演算される。
撮影レンズの焦点距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
5=fo2/DF
によって演算される。
ステップS15において、演算された被写体距離に対し
て理想的な撮影倍率になるように、AP2ライン(第1
3図参照)に基づいて撮影レンズの焦点距離f、が演算
される。
て理想的な撮影倍率になるように、AP2ライン(第1
3図参照)に基づいて撮影レンズの焦点距離f、が演算
される。
次にステップS17において、その焦点距離f1が現時
点での撮影レンズの焦点距離foに近いか否かが判別さ
れる。撮影距離f、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離f1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動作に移行する。
点での撮影レンズの焦点距離foに近いか否かが判別さ
れる。撮影距離f、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離f1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動作に移行する。
一方、焦点距離f、が現時点での焦点距離fOに対して
所定量に1より離れている場合(ステップS17でNO
) 、撮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
おいて、撮影レンズの移動開始時における焦点距離f、
が読込まれる。
所定量に1より離れている場合(ステップS17でNO
) 、撮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
おいて、撮影レンズの移動開始時における焦点距離f、
が読込まれる。
次にステップ523において撮像素子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。ステッ
プS25において撮影レンズの移動開始から所定時間経
過した時点における撮影レンズの焦点距離fE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
グデータがデジタル変換され、ステップS29で測距動
作が可能であるか否かが判別される。
が制御され、被写体像の受光動作が開始される。ステッ
プS25において撮影レンズの移動開始から所定時間経
過した時点における撮影レンズの焦点距離fE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
グデータがデジタル変換され、ステップS29で測距動
作が可能であるか否かが判別される。
被写体像のコントラ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。
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
距離Sは以下の式によって演算される。
プS31で被写体距離が演算される。このときの被写体
距離Sは以下の式によって演算される。
S−((fs +fE)/2) 2/DF次に、算出さ
れた被写体距離Sに基づいてステップ833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foが読込まれる。
れた被写体距離Sに基づいてステップ833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foが読込まれる。
次にステップS37において駆動焦点距離f。
と現時点の焦点距離f。との差が所定値に2以下である
か否かが判別される。所定値以下であれば、ステップ3
43で焦点距離f、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動作に移行する。
か否かが判別される。所定値以下であれば、ステップ3
43で焦点距離f、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動作に移行する。
駆動焦点距離f、と現時点の焦点距離f、との差が所定
値に2より大きいとき(ステップ837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。
値に2より大きいとき(ステップ837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。
第3A図および第3B図は、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フローチャートで
ある。
ニアスAPZ動作の具体的内容を示すフローチャートで
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
ズーミングを行なう動作である。
合わせて、または、撮影被写体を変えた時に円滑な連続
ズーミングを行なう動作である。
ステップS51において撮影者によるファインダを覗く
動作、すなわち接眼検知があったか否かが判別される。
動作、すなわち接眼検知があったか否かが判別される。
接眼検知が認められると、ステップ853でズームスイ
ッチがオンされたか否かが判別される。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。
ッチがオンされたか否かが判別される。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(ステップ853
でNO)、ステップS55で撮像素子CCDの受光動作
の制御が行なわれ、デジタル変換されたCCD出力が得
られる(S57)。
でNO)、ステップS55で撮像素子CCDの受光動作
の制御が行なわれ、デジタル変換されたCCD出力が得
られる(S57)。
ステップS59でCCD出力に基づいた測距が可能か否
かが判別される。測距が可能でないとき、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foが読込まれる。
かが判別される。測距が可能でないとき、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foが読込まれる。
そして、焦点距離foに基づいて被写体距離が演算され
る(86B)。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f。
る(86B)。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f。
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なわれる
が、その内容については第4図にて後述する。
が、その内容については第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S69でそのズーム方向が現状焦点距離fO
と駆動焦点距離f、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銃と
して求める。次にステップ873で焦点距離の差の絶対
値見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。
、ステップS69でそのズーム方向が現状焦点距離fO
と駆動焦点距離f、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銃と
して求める。次にステップ873で焦点距離の差の絶対
値見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。
ステップS75において、ステップS69で判定された
ズーム方向がテレ方向が否かが判別される。ズーム方向
がテレ方向であるときは、ステップS77で、CPU2
においてタイマTo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Toが
セット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ズーム方向に基づいて、撮影レ
ンズがズーム駆動される(S 79)。そしてステップ
S51に戻り上記の動作を繰返す。
ズーム方向がテレ方向が否かが判別される。ズーム方向
がテレ方向であるときは、ステップS77で、CPU2
においてタイマTo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Toが
セット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ズーム方向に基づいて、撮影レ
ンズがズーム駆動される(S 79)。そしてステップ
S51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フローチャートである。
7の具体的内容を示すフローチャートである。
このズーミング判定フロー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動に
関しての位置関係について説明する。
照して、被写体のテレ方向およびワイド方向への移動に
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からワイド方向に距離α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。
の位置Sからワイド方向に距離α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fα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、f−ヶおよび
f−ρ同様に被写体が−αおよび一βの位置にあるとき
の焦点距離を示したものである。
ンに基づく撮影レンズの焦点距離であり、f−ヶおよび
f−ρ同様に被写体が−αおよび一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S81で第3B図でセットされたタイマT6の
値が、所定値に3未満であるか否かが判別される。タイ
マToが所定値より小さいとき、ステップ883でX、
の値が次式にて求められる。
値が、所定値に3未満であるか否かが判別される。タイ
マToが所定値より小さいとき、ステップ883でX、
の値が次式にて求められる。
1 / xぴ一1/S+1/α
次にステップS85でX−ヶの値が次式にて求められる
。
。
1 / x−7−1/S−1/α
そして上記で求められたxヶに基づいて、APZライン
より対応する焦点距離fつが演算される(S 87)。
より対応する焦点距離fつが演算される(S 87)。
また同様にx−りに基づいて、APZラインによって焦
点距離f、が演算される(S89)。
点距離f、が演算される(S89)。
次に、S91において現時点の焦点距離foがf〆とf
−〆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893で、駆動焦点距離f、と現時点の焦点
距離foの差の絶対値廷が演算され、その値が所定値に
4より小さいが否がが判別される(S 95)。値廷が
所定値に4より小さいとき、ズーミング判定としては“
YES”としてリターンする。
−〆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893で、駆動焦点距離f、と現時点の焦点
距離foの差の絶対値廷が演算され、その値が所定値に
4より小さいが否がが判別される(S 95)。値廷が
所定値に4より小さいとき、ズーミング判定としては“
YES”としてリターンする。
以上に示したようにステップ883〜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αより大
きく動いたと検出したときにズーミングを行なう処理を
示している。
被写体がテレ方向およびワイド方向に所定距離αより大
きく動いたと検出したときにズーミングを行なう処理を
示している。
タイマTo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なわないことを意味している。そ
して、ステップS97で値xlが次の式にて求められる
。
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なわないことを意味している。そ
して、ステップS97で値xlが次の式にて求められる
。
1 / x C7= 1 / S +1 / a次にス
テ・づS99において値X/3が次式にて求められる。
テ・づS99において値X/3が次式にて求められる。
1 / xp =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[>1に基づ
いて、APZラインによって焦点距離f7が演算される
。ステップ810Bにおいて上記で求められたX−ρに
基づいて、APZラインによって焦点距離fψが演算さ
れる。ステップ105において現状の焦点距離f、が焦
点距離f、とf−ρとの間にあるか否かが判別される。
プ5101において上記で求められた値X[>1に基づ
いて、APZラインによって焦点距離f7が演算される
。ステップ810Bにおいて上記で求められたX−ρに
基づいて、APZラインによって焦点距離fψが演算さ
れる。ステップ105において現状の焦点距離f、が焦
点距離f、とf−ρ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893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。
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897〜ステツプ510
5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なおうとするものである。
5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なおうとするものである。
なお、距離α〈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883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
ングが行なわれないことになる。
移らず、被写体が大きく動いたと検出するまではズーミ
ングが行なわれないことになる。
第6図は、スイッチS1がオンされたときに行なわれる
内容を示すフローチャートである。
内容を示すフローチャートである。
スイッチS1がオンされたとき、すなわちレリーズボタ
ンが第1段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。
ンが第1段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
が行なわれ測距動作が始まる。そしてステップ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でデフォーカス量DFか演算されるが、測距が
可能でないときはステップ5101に戻って測距動作を
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でそのデフォ
ーカス量からフォーカシングレンズの繰出し量が算出さ
れる。そして、ステップ8113でフォーカシング動作
が行なわれ、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。
が行なわれ測距動作が始まる。そしてステップ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でデフォーカス量DFか演算されるが、測距が
可能でないときはステップ5101に戻って測距動作を
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でそのデフォ
ーカス量からフォーカシングレンズの繰出し量が算出さ
れる。そして、ステップ8113でフォーカシング動作
が行なわれ、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幅未満であるとき(ステップ51
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。
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
ンの第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511
5に戻り、その状態を維持する。
テップ5117でスイッチS2、すなわちレリーズボタ
ンの第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511
5に戻り、その状態を維持する。
第7図は、第3A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。
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
8123でズーム方向としてフラグTがセットされ、ズ
ーム方向がテレ側でない場合、ステップ5125でズー
ム方向にフラグ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SZ、またはスイッチ5Z2)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て行なわれる。
判別される。ズーム方向がテレ側である場合、ステップ
8123でズーム方向としてフラグTがセットされ、ズ
ーム方向がテレ側でない場合、ステップ5125でズー
ム方向にフラグ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SZ、またはスイッチ5Z2)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て行なわれる。
ズームボタンがオンされていないときステップ5129
でズーミングがストップされ、ステップ8131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ィッチ81オン動作のフロ
ーに戻るが、そうでない場合は、ステップ8133でズ
ームスイッチがオンされているか否かが判別される。ズ
ームスイッチがオンされているときはステップ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8131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。
でズーミングがストップされ、ステップ8131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ィッチ81オン動作のフロ
ーに戻るが、そうでない場合は、ステップ8133でズ
ームスイッチがオンされているか否かが判別される。ズ
ームスイッチがオンされているときはステップ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8131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、原則として一旦ズームボタンが
操作されるとコンティニアスAPZ動作には入らず、電
源がオフされたり、あるいは露光動作が行なわれた後に
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S、がオン状態であればス
イッチS、のオンのフローに戻るので、そこでスイッチ
S、をオフとすればAPZ動作に入ることになる。
操作されるとコンティニアスAPZ動作には入らず、電
源がオフされたり、あるいは露光動作が行なわれた後に
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S、がオン状態であればス
イッチS、のオンのフローに戻るので、そこでスイッチ
S、をオフとすればAPZ動作に入ることになる。
第8図は、この発明の一実施例にょるAPZの初期動作
のフロー図でアル。
のフロー図でアル。
このフローでは、ステップ5141でカメラの電源スィ
ッチSoがオンとなっているが否がか判別され、オンと
なっているときにステップ8143で焦点距離がfにに
設定される。そして、ステップ5145で接眼検知かあ
ったが否がか判別され、接眼検知がされた場合にのみコ
ンティニアスAPZ動作に移る。
ッチSoがオンとなっているが否がか判別され、オンと
なっているときにステップ8143で焦点距離がfにに
設定される。そして、ステップ5145で接眼検知かあ
ったが否がか判別され、接眼検知がされた場合にのみコ
ンティニアスAPZ動作に移る。
第9図は、この発明の他の実施例によるAPZ動作のフ
ローチャート図である。
ローチャート図である。
このフローでは、ステップ5151においてカメラの電
源スィッチSoがオンとなったか否かが判別される。そ
して、そのスイッチがオンとなっている状態で接眼検知
があった場合(ステップ8153でYES)のみ焦点距
離としてf、が設定された後(ステップ5157)、コ
ンティニアスAPZ動作に移るものである。
源スィッチSoがオンとなったか否かが判別される。そ
して、そのスイッチがオンとなっている状態で接眼検知
があった場合(ステップ8153でYES)のみ焦点距
離としてf、が設定された後(ステップ5157)、コ
ンティニアスAPZ動作に移るものである。
[発明の効果]
この発明は以上説明したとおり、APZ手段の使用が指
令されたとき、撮影レンズの焦点距離が所定の焦点距離
になるように変化させた後、APZ手段を能動化させる
ので、測距誤差が少ない撮影レンズ位置からAPZ動作
が始まるので、安定したAPZ動作を可能とする。
令されたとき、撮影レンズの焦点距離が所定の焦点距離
になるように変化させた後、APZ手段を能動化させる
ので、測距誤差が少ない撮影レンズ位置からAPZ動作
が始まるので、安定したAPZ動作を可能とする。
第1図はこの発明の一実施例によるカメラの全体の回路
構成を示す図、第2A図および第2B図はこの発明に関
連した実施例によるAPZの初期動作の内容を示すフロ
ーチャート図、第3A図および第3B図は第2B図に示
されているコンティニアスAPZ動作の内容を示すフロ
ーチャート図、第4図は第3B図に示されたズーミング
判定の具体的処理内容を示すフローチャート図、第5図
は第4図の説明に関連した被写体の位置を示す概略図、
第6図はこの発明の一実施例によるスイッチS、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フ
ローチャート図、第8図はこの発明の一実施例によるA
PZの初期動作の具体的内容を示すフローチャート図、
第9図はこの発明の他の実施例によるAPZの初期動作
の具体的内容を示すフローチャート図、第10図は従来
のTTL位相差検出方式の測距原理を示す図、第11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12図は一般のファインダ光学系のレンズの配置を示
す図、第13図は従来のAPZラインの一例を示す図、
第14図は一般の撮影レンズの焦点距離によって異なる
、実際の被写体距離とカメラによる被写体の検知距離と
の関係を示す図である。 図において、1は撮像素子、2はCPU、6はドライバ
IC回路、7はAFモータ、8はズームモータ、9はエ
ンコーダ、10はエンコータ、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。 第 図 第 図
構成を示す図、第2A図および第2B図はこの発明に関
連した実施例によるAPZの初期動作の内容を示すフロ
ーチャート図、第3A図および第3B図は第2B図に示
されているコンティニアスAPZ動作の内容を示すフロ
ーチャート図、第4図は第3B図に示されたズーミング
判定の具体的処理内容を示すフローチャート図、第5図
は第4図の説明に関連した被写体の位置を示す概略図、
第6図はこの発明の一実施例によるスイッチS、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フ
ローチャート図、第8図はこの発明の一実施例によるA
PZの初期動作の具体的内容を示すフローチャート図、
第9図はこの発明の他の実施例によるAPZの初期動作
の具体的内容を示すフローチャート図、第10図は従来
のTTL位相差検出方式の測距原理を示す図、第11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12図は一般のファインダ光学系のレンズの配置を示
す図、第13図は従来のAPZラインの一例を示す図、
第14図は一般の撮影レンズの焦点距離によって異なる
、実際の被写体距離とカメラによる被写体の検知距離と
の関係を示す図である。 図において、1は撮像素子、2はCPU、6はドライバ
IC回路、7はAFモータ、8はズームモータ、9はエ
ンコーダ、10はエンコータ、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。 第 図 第 図
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 自動プログラムズーム機能を有するカメラであって、 撮影レンズの焦点距離を変化させるズーム手段と、 被写体の撮影距離を測定する測距手段と、 前記測距手段によって測定された撮影距離に応じて、前
記ズーム手段を用いて前記撮影レンズの焦点距離を所定
距離に自動的に変化させるAPZ手段と、 前記APZ手段の使用を指令する指令手段と、前記指令
手段の指令出力に応答して、前記ズーム手段によって前
記撮影レンズの焦点距離が、所定の焦点距離になるよう
に変化させた後、前記APZ手段を能動化させる制御手
段とを備えた、自動プログラムズーム機能を有するカメ
ラ。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP11137890A JPH047528A (ja) | 1990-04-25 | 1990-04-25 | 自動プログラムズーム機能を有するカメラ |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP11137890A JPH047528A (ja) | 1990-04-25 | 1990-04-25 | 自動プログラムズーム機能を有するカメラ |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH047528A true JPH047528A (ja) | 1992-01-10 |
Family
ID=14559670
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP11137890A Pending JPH047528A (ja) | 1990-04-25 | 1990-04-25 | 自動プログラムズーム機能を有するカメラ |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH047528A (ja) |
-
1990
- 1990-04-25 JP JP11137890A patent/JPH047528A/ja active Pending
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