JPH047532A - 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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- JPH047532A JPH047532A JP11138390A JP11138390A JPH047532A JP H047532 A JPH047532 A JP H047532A JP 11138390 A JP11138390 A JP 11138390A JP 11138390 A JP11138390 A JP 11138390A JP H047532 A JPH047532 A JP H047532A
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- zoom
- apz
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- 230000004044 response Effects 0.000 claims description 2
- 230000002401 inhibitory effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 22
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 17
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- 238000003384 imaging method Methods 0.000 description 2
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- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Automatic Focus Adjustment (AREA)
- Focusing (AREA)
- Lens Barrels (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1”APZJ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1”APZJ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 (ThroughThe
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。
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101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CCD10B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101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CCD10B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A22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距離との関係を示すAP
Z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距離との関係を示すAP
Z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=5xD+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A22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=5xD+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A22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]
第14図は被写体の実際の撮影距離と、TTL位相差方
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。
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には、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には、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。
したがって、A22機能によって撮影レンズがテレ状態
からワイド状態に変化した場合、測距誤差が拡大してい
ることになる。このような場合に被写体が静止した状態
で再度測距動作を行なうと、測距誤差によって撮影レン
ズがテレ側にズームする、いわゆるハンチングが生じる
おそれがあり、これはAPZ動作の安定性に欠は好まし
いものではない。
からワイド状態に変化した場合、測距誤差が拡大してい
ることになる。このような場合に被写体が静止した状態
で再度測距動作を行なうと、測距誤差によって撮影レン
ズがテレ側にズームする、いわゆるハンチングが生じる
おそれがあり、これはAPZ動作の安定性に欠は好まし
いものではない。
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、ハンチングが生じない信頼性の高いAPZ動作
を可能とすることを目的とする。
もので、ハンチングが生じない信頼性の高いAPZ動作
を可能とす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、ズーム手段を用い
て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、APZ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、APZ手段の動作
で撮影レンズの焦点距離が短くなるように変化した旨を
検知する検知手段と、検知手段の検知出力に応答して、
指令手段の指令出力に拘らず、撮影レンズの焦点距離を
長くする変化を一定時間にぶらせるようにAPZ手段を
制御す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、ズーム手段を用い
て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、APZ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、APZ手段の動作
で撮影レンズの焦点距離が短くなるように変化した旨を
検知する検知手段と、検知手段の検知出力に応答して、
指令手段の指令出力に拘らず、撮影レンズの焦点距離を
長くする変化を一定時間にぶらせるようにAPZ手段を
制御する制御手段とを備えたものである。
[作用]
この発明においては、撮影レンズがテレ側からワイド側
へズーミングされた場合、所定時間ワイド側へのズーミ
ングを楚止する。
へズーミングされた場合、所定時間ワイド側へのズーミ
ングを楚止する。
[実施例コ
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1o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S21と、ワイド側にズー
ムを指令するためのズームスイッチs22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1o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S21と、ワイド側にズー
ムを指令するためのズームスイッチs22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、その反射光が受光素子に
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、その反射光が受光素子に
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によって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IC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IC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図はこの発明の一実施例によるA
PZ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。
PZ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COD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COD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S11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S11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313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=fo 2 /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、APZ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、APZ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f、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f0に所定値に、より近
い場合、ステップS39においてその焦点距離f、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f0に所定値に、より近
い場合、ステップS39においてその焦点距離f、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、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、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323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)’/212/DF次に、算出
された被写体距離Sに基づいてステツブS33において
撮影レンズが駆動されるべき焦点距離f、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。
された被写体距離Sに基づいてステツブS33において
撮影レンズが駆動されるべき焦点距離f、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f1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84B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。
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84B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。
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。
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55B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953
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(S 57)。
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(S 57)。
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f、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f、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(S63)。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。
る(S63)。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f、
と駆動焦点距離f1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麩と
して求める。次にステップ87Bで焦点距離の差の絶対
確認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f、
と駆動焦点距離f1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麩と
して求める。次にステップ87Bで焦点距離の差の絶対
確認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か否かが判別される。ズーム方向
がテレ方向であるときは、ステラプ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か否かが判別される。ズーム方向
がテレ方向であるときは、ステラプ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−ヒおよび
f−p同様に被写体が一α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。
ンに基づく撮影レンズの焦点距離であり、f−ヒおよび
f−p同様に被写体が一α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S81で第3B図でセットされたタイマTo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88BでXヴ
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88BでXヴ
の値が次式にて求められる。
1/xび=1/S+1/α
次にステップS85でX−yの値が次式にて求められる
。
。
1 / x−ツー1/S−1/α
そして上記で求められたX、)に基づいて、APZライ
ンより対応する焦点距離f〆が演算される(S87)。
ンより対応する焦点距離f〆が演算される(S87)。
また同様に)L(yに基づいて、APZラインによって
焦点距離f−7が演算される(S89)。
焦点距離f−7が演算される(S89)。
次に、S91において現時点の焦点距離fOがfcl/
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39Bで、駆動焦点距離f、と現時点の
焦点距離foの差の絶対値誌が演算され、その値が所定
値に4より小さいか否かが判別される(S 95)。確
証が所定値に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。
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39Bで、駆動焦点距離f、と現時点の
焦点距離foの差の絶対値誌が演算され、その値が所定
値に4より小さいか否かが判別される(S 95)。確
証が所定値に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3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X[%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X[%が次の式にて求められ
る。
1 / xぴ一1/S+1/α
次にステップS99において値x/3が次式にて求めら
れる。
れる。
1 / x p = 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Xc、に基
づいて、APZラインによって焦点距離f、rが演算さ
れる。ステップ8103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f−ρが
演算される。ステップ105において現状の焦点距離f
Oが焦点距離f%とf−β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。
テップ5101において上記で求められた値Xc、に基
づいて、APZラインによって焦点距離f、rが演算さ
れる。ステップ8103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f−ρが
演算される。ステップ105において現状の焦点距離f
Oが焦点距離f%とf−β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。
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く距離βであるので、タイマTO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。
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。
第6図は、スイッチS、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S、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iDFが演算されるが、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iDFが演算されるが、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S2.またはスイッチ822)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S2.またはスイッチ822)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S、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S、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S1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S1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よるAPZの初期動作
のフロー図である。
のフロー図である。
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か否かが判別され、オンと
なっているときにステップ8143で焦点距離がfKに
設定される。そして、ステップ5145で接眼検知があ
ったか否かが判別され、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か否かが判別され、オンと
なっているときにステップ8143で焦点距離がfKに
設定される。そして、ステップ5145で接眼検知があ
ったか否かが判別され、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、この発明のさらに他の実施例によるAPZ動
作のフローチャート図である。
作のフ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にが設定された後(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にが設定された後(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、撮影レンズがテレ側か
らワイド側へズーミングされた場合、所定時間ワイド側
へズーミングを禁止するのでハンチングが防止され、A
PZ動作の安定性が向上する。
らワイド側へズーミングされた場合、所定時間ワイド側
へズーミングを禁止するのでハンチングが防止され、A
PZ動作の安定性が向上する。
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図はこの発明の一
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9図はこの発明のさらに他の実施例による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はエンコーダ、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図はこの発明の一
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9図はこの発明のさらに他の実施例による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はエンコーダ、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APZ手段の動作で前
記撮影レンズの焦点距離が短くなるように変化した旨を
検知する検知手段と、前記検知手段の検知出力に応答し
て、前記指令手段の指令出力に拘らず、前記撮影レンズ
の焦点距離を長くする変化を一定時間にぶらせるように
前記APZ手段を制御す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 |
|---|---|---|---|
| JP11138390A JPH047532A (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 |
|---|---|---|---|
| JP11138390A JPH047532A (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 |
|---|---|
| JPH047532A true JPH047532A (ja) | 1992-01-10 |
Family
ID=14559790
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP11138390A Pending JPH047532A (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) | JPH047532A (ja) |
-
1990
- 1990-04-25 JP JP11138390A patent/JPH047532A/ja active Pending
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