JPH0496029A - カメラ - Google Patents

カメラ

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JPH0496029A
JPH0496029A JP21267790A JP21267790A JPH0496029A JP H0496029 A JPH0496029 A JP H0496029A JP 21267790 A JP21267790 A JP 21267790A JP 21267790 A JP21267790 A JP 21267790A JP H0496029 A JPH0496029 A JP H0496029A
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JP
Japan
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lens
focus
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zoom
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JP21267790A
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English (en)
Inventor
Kenji Ishibashi
賢司 石橋
Yoshihiro Hara
吉宏 原
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Minolta Co Ltd
Original Assignee
Minolta Co Ltd
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Publication date
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Priority to US08/233,943 priority patent/US5386262A/en
Priority to US08/324,962 priority patent/US5576791A/en
Priority to US08/705,690 priority patent/US5687404A/en
Priority to US08/705,907 priority patent/US5832313A/en
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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 本発明は、ズーミング機能を有し自動的に焦点合わせを
行なうカメラに関する。
従来の技術 従来、撮影レンズを通過した光束をCOD等の光センサ
で受けて焦点状態を検出し、その検出の結果得られたデ
フォーカス量に基づいて自動的に焦点合わせを行なうカ
メラ(TTL方式によって自動的に焦点合わせを行なう
カメラ)が商品化されている。このようなカメラでは、
通常、焦点状態を検出するには一定以上のコントラスト
が必要であり、焦点状態を検出するのに必要なコントラ
ストが得られない場合には焦点検出不能となる。
これに対し、コントラスト不足で焦点検出不能となった
場合に、焦点調節用レンズ群を駆動しながら焦点検出(
測距)を繰り返す(ローコンスキャンを行なう)ように
構成されたカメラが考えられている。この構成は、焦点
調節用レンズ群の位置が被写体に合焦するレンズ位置か
ら大きく離れているためにコントラスト不足となってい
る場合に効果があるが、被写体が測距エリアから外れて
いたり被写体自体のコントラストが不足している場合等
には対応できない。
他方、特開昭63−17420号では、焦点検出不能を
示す信号に応答してワイド側へズーミングを行ないつつ
焦点検出を継続させるように構成されたカメラについて
開示されている。この構成によれば、被写体が測距エリ
アから外れていたり被写体自体のコントラストが不足し
ている場合にも対応できるが、ズーミングによって画角
が大きく変化して撮影者に違和感を与える等の問題が生
じることがある。
そこで、合焦状態から大きく外れているために焦点検出
不能となっていた場合には、焦点調節用レンズ群の駆動
によって焦点検出を可能とし、焦点調節用レンズ群の駆
動によっては対応できない場合に限り、ワイド側へズー
ミングしながら焦点検出を繰り返すという構成が考えら
れる。このような構成によれば、画一的にズーミングし
て画角の変化を引き起こしていた従来のものとは異なり
、画角をできるだけ変化させないように配慮しつつ、従
来焦点検出不能であった場合に対して一定範囲内で焦点
検出を可能とすることができる。
発明が解決しようとする課題 しかし、上記構成では、焦点調節用レンズ群の駆動によ
って焦点検出を可能とすることができなかった場合には
、焦点調節用レンズ群が無限遠端又は最近接端に位置す
ることになる。このため、デフォーカス量が大きくなり
すぎて、その後にズーミングしながら焦点検出を繰り返
しても焦点検出が可能とならない場合がある。例えば、
ズーミング開始時に焦点調節用レンズ群が無限遠端に位
置していれば、近側の被写体に対しては焦点検出が困難
な場合が多い。
本発明は、このような問題を解決し、焦点調節用レンズ
群の駆動によっては焦点検出を可能とすることができな
いためにズーミングしながら焦点検出を繰り返す場合に
、焦点検出が可能となり易くしたカメラを提供すること
を目的とする。
課題を解決するための手段 上記目的を達成するため、本発明のカメラでは、特許請
求の範囲の第1請求項にも記載しているように、ズーミ
ング機能を有し、焦点検出開始スイッチと焦点検出手段
と焦点調節用レンズ群駆動手段とを用いてTTL方式に
より自動的に焦点合わせを行なうカメラにおいて、 ズームレンズ群駆動手段と、 前記焦点検出開始スイッチがオンされると、前記焦点検
出手段によって焦点検出を行ない、その結果焦点検出が
できない場合に焦点検出不能信号を出力する焦点検出不
能信号出力手段と、前記焦点検出不能信号が出力された
場合に、前記焦点調節用レンズ群駆動手段によって焦点
調節用レンズ群を駆動しながら、前記焦点検出手段によ
って焦点検出を繰り返し、その結果なお焦点検出ができ
ない場合にローコンスキャン完了信号を出力するローコ
ンスキャン完了信号出力手段と、前記焦点調節用レンズ
群を移動させる特定位置を設定する位置設定手段と、 前記ローコンスキャン完了信号が出力された後も引き続
いて前記焦点検出開始スイッチがオンされている場合に
、前記焦点調節用レンズ群を前記位置設定手段により設
定した特定位置に前記焦点調節用レンズ群駆動手段によ
って移動させた後、前記ズームレンズ群駆動手段によっ
てワイド側に向かってズーミングしながら、前記焦点検
出手段によって焦点検出を繰り返すように制御する制御
手段と、 を備えた構成としている。
その際、第2請求項にも記載しているように、前記位置
設定手段は、前記特定位置として、少なくとも近側の被
写体に対してデフォーカス量が極端に大きくならないレ
ンズ位置を設定するように構成するのがよい。
例えば、第3請求項にも記載しているように、前記位置
設定手段は、前記特定位置として、前記ローコンスキャ
ン完了信号が出力された時点の焦点距離における、無限
遠被写体に合焦するレンズ位置と最近接被写体に合焦す
るレンズ位置との中間のレンズ位置を設定するように構
成すればよい。
また、第4請求項にも記載しているように、前記位置設
定手段は、前記特定位置として、近側の被写体に合焦す
るレンズ位置を設定するように構成してもよい。
例えば、第5請求項にも記載しているように、前記特定
位置として、カメラボディからほぼ2.5mの位置の被
写体に合焦するレンズ位置を設定するように構成しても
よい。
作用 第1請求項に記載のカメラによれば、焦点検出開始スイ
ッチをオンすると焦点検出が行なわれ、その結果焦点検
出が不能の場合に、焦点調節用レンズ群を駆動しながら
焦点検出が繰り返される。
そして、その結果なお焦点検出不能であり、かつ、引き
続いて焦点検出開始スイッチがオンされている場合に、
焦点調節用レンズ群が特定位置に移動し、その後ワイド
側に向かってズーミングしながら焦点検出が繰り返され
る。
第2請求項に記載のカメラによれば、焦点調節用レンズ
群は、前記焦点検出のためのズーミングの直前に、少な
くとも近側の被写体に対してデフォーカス量が極端に大
きくならないレンズ位置に移動する。テレ側でローコン
スキャンしても焦点検出可能とならない場合は近側の被
写体であることが多いため、このように、少なくとも近
側の被写体に対してデフォーカス量が極端に大きくなら
ないレンズ位置に移動すると、ワイド側へズーミングし
ながら焦点検出を繰り返した際に、焦点検出が可能とな
り易い。
第3請求項に記載のカメラによれば、焦点調節用レンズ
群は、前記焦点検出のためのズーミングの直前に、その
時点の焦点距離における、無限遠被写体に合焦するレン
ズ位置と最近接被写体に合焦するレンズ位置との中間の
レンズ位置に移動する。これにより、近側の被写体に対
しても遠側の被写体に対してもデフォーカス量が極端に
大きくならないため、ワイド側へズーミングしながら焦
点検出を繰り返した際に、焦点検出が可能となり易い。
第4請求項に記載のカメラによれば、焦点調節用レンズ
群は、前記焦点検出のためのズーミングの直前に、近側
の被写体に合焦するレンズ位置に移動する。この場合、
遠側の被写体に対してデフォーカス量が大きくなること
があるが、テレ側でローコンスキャンしても焦点検出可
能とならない場合は近側の被写体であることが多いため
、このように近側の被写体に対するデフォーカス量が小
さい状態では、ワイド側へズーミングしながら焦点検出
を繰り返した際に、焦点検出が可能となり易い。
第5請求項に記載のカメラによれば、焦点調節用レンズ
群は、前記焦点検出のためのズーミングの直前に、カメ
ラボディがらほぼ2.5mの位置の被写体に合焦するレ
ンズ位置に移動するため、近側の被写体に対してデフォ
ーカス量が大きくなることはない。
(以下余白) 実施例 以下、本発明の一実施例として、モータにより焦点距離
変化させることが可能な交換レンズを備えた一眼レフカ
メラシステムについて説明する。
第1図に本システムのブロック図を示す、この図に示す
ように、カメラボディ側は、測距部(2)からのデータ
をボディ制御部(1)に入力して焦点合わせをするため
のレンズ駆動量を算出し、焦点調節用レンズ群駆動制御
部(3)にてモータ(Ml)に通電することにより、焦
点調節用レンズ群(以下rAFレンズ」という) (L
F)を駆動して自動的に焦点合わせを行なう機能と、ボ
ディデータ出力部(4)及びレンズデータ入力部(5)
により、レンズ側と交信してレンズをボディの意志で動
作させる機能とを有している。
また、レンズ側は、ズームリング操作検知手段(10)
において操作が検知されたときは、ズームレンズ群駆動
制御部(7)にてモータ(M3)に通電することにより
、ズームレンズ群(LA)を駆動してズーミングを行な
う機能(以下「パワーズーム」という)と、ボディデー
タ入力部(8)及びレンズデータ出力部(9)にてボデ
ィと交信することにより、レンズのデータをボディに出
力する機能と、ボディからのデータに従って動作する機
能とを有している。
次に、ボディとレンズの外部構成について説明する。
第2図(a)は本発明を適用したカメラボディ(BD)
の外部構成を示しており、同図(b)は上記カメラボデ
ィ(BD)に交換自在に装着される交換レンズ(LE)
の外部構成を示している。以下、各部の名称と機能につ
いて第2図に基づいて簡単に説明する。
(11)はメインスイッチ(SM)を○N10FFさせ
るためのスライダであり、このスライダ(11)がON
の位置にあるときにカメラボディ(BD)は動作可能状
態となり、OFFの位置にあるときにはカメラボディ(
BD)は動作不能状態となる。
(12)はレリーズボタンであり、1段目の押し込みで
後述の撮影準備スイッチ(Sl)がONされて、測光・
露出演算・AF(自動焦点合わせ)の各動作を開始する
。また、°2段目の押し込みで後述のレリーズスイッチ
($2)がONされて、露出制御動作を開始する。
(13)はワイドビューキーであり、撮影前(レリーズ
前)に実際の撮影領域よりも広いファインダの視野を得
るためのキーである。すなわち、このキーは、後述の撮
影フレーム(FD2)内(第5図)に見えていた撮影領
域がフィルムに結像する範囲に一致するようにレリーズ
時にズームアツプする機能(以下、この機能を「ワイド
ビュー」という)を0N10FFするために使用される
(14)はボディ表示部であり、シャッター速度や絞り
値、スイッチ類の情報、電池の警告マーク等を表示する
。また、第5図に示すファインダ内表示部では、シャッ
ター速度(FD4)、撮影フレーム(FD2)等の表示
を行なう。
(15)はマウントロックビンである。交換レンズ(L
E)が装着され、マウントロック状態にあれば、後述の
レンズ装着スイッチ(SLE)がOFFとなり、それ以
外のときにはレンズ装着スイッチ(S、E)はONにな
っている。
(16)はAFカブラであり、カメラボディ(BD)内
のAFモータの回転に基づいて回転駆動される。
(17)は絞り込みレバーであり、カメラボディ(BD
)で求められた絞り込み段数分だけ交換レンズ(LE)
の絞りを絞り込むためのレバーである。
(18)はオートワイドキーであり、オートワイドの機
能をON/○FFするために使用される。ここで、オー
トワイドとは、通常の自動焦点合わせの動作において焦
点検出ができない場合、又は、ローコンスキャンが完了
しても焦点検出可能とならない場合に、自動的にワイド
方向にズーミングしながら測距を繰り返すことをいう。
そして、ローコンスキャンとは、測距において焦点状態
を検出するのに必要なコントラストが得られないとき(
以下、この状態を「ローコン」という)、AFレンズを
駆動しながら測距を繰り返すことをいう。
なお、焦点検出とは以下の■〜■の動作を総称したもの
であり、本実施例では測距と同じ意味に用いるものとす
る。
■ローコンか否かを検出する。
■ローコンでなければ焦点状態を検出する。
すなわち、焦点ずれ量(デフォーカス量)を検出し、合
焦状態か否かを判断する。
■合焦状態でなければ、前記デフォーカス量に基づいて
、合焦状態となるAFレンズの位置、又は、合焦状態に
するために必要なAFレンズの駆動パルス数を算出する
そして、本実施例で焦点検出不能となるのはローコン時
のみとし、低輝度のために焦点検出不能となる場合等は
、ローコンによる焦点検出不能の場合と区別して別途対
応することができるので、以下の説明では考慮しないも
のとする。
次に、交換レンズ(LE)における各部の名称と機能に
ついて説明する。
(25)はマウントロック溝、(26)はAFカプラ。
(27)は絞り込みレバーである。カメラボディ(BD
)に交換レンズ(LE)を装着すると、カメラボディ(
BD)のマウントロックビン(15)がマウントロック
溝(25)に係合し、ボディ側のAFカプラ(16)の
凸部がレンズ側のAFカプラ(26)の凹部に係合し、
ボディ側のAFモータの回転がAFカプラ(16)(2
6)を介してレンズ側に伝わり、AFレンズが移動して
焦点合わせが行なわれる。さらに、レンズ側の端子(J
l)〜(J8)がボディ側の端子(J、、)〜(J、、
)と接続される。また、絞り込みレバー(17)がレン
ズ側の絞り込みレバー(27)と係合し、ボディ側の絞
り込みレバー(17)の移動分だけレンズ側の絞り込み
レバー(27)が追従して移動し、絞り開口が絞り込み
レバー(17)(27)の移動分に対応する値に制御さ
れる。
(28)はレンズ表示部であり、焦点距離等を表示する
(80)は操作環(ズームリング)であり、パワーズー
ムの方向や速度を指定するために回転操作される。
次に、カメラシステムの回路構成について説明する。
第3図はカメラボディ(BD)に内蔵されたボディ内回
路の回路図である。まず、この図に基づいてボディ内回
路について説明する。
(μC1)はカメラ全体の制御や種々の演算を行なうボ
ディ内マイクロコンピュータ(以下「ボディ内マイコン
」という)である。
(AFc、)は焦点検出用受光回路であり、光電荷を所
定時間蓄積する焦点検出用の積分形光センサとしてのC
ODと、CODの駆動回路と、CCDの出力を処理しA
/D変換してボディ内マイコン(μC1)に供給(以下
、 「データダンプ」又は単に「ダンプ」という)する
回路とを備えており、データバスを介してボディ内マイ
コン(μC1)と接続されている。この焦点検出用受光
回路(AFc工)により、測距エリアに存在する被写体
の焦点ずれ量(デフォーカス量)に関する情報が得られ
る。
(LM)はファインダ光路中に設けられた測光回路であ
り、その測光値をA/D変換してボディ内マイコン(μ
C1)へ輝度情報として与える。
(DX)はフィルム容器に設けれたフィルム感度のデー
タを読み取ってボディ内マイコン(μC1)にシリアル
出力するフィルム感度読取装置である。(DISPC)
はボディ内マイコン(μC1)から表示データ及び表示
制御信号を入力して、カメラ本体上面の表示部(DIS
P、) (第2図の表示部(14))及びファインダ内
の表示部(DISP、、) (第5図)に所定の表示を
行なわせる表示回路である。
ここで、第5図のファインダ内の表示について説明する
。この図において、(FDI)はファインダ枠であり、
実際に被写体を確認することができるエリアを示す。(
FD2)はワイドビューキー(13)の操作によってワ
イドビュー機能がONされたときに表示される撮影フレ
ームであり、撮影フレーム内の被写体の撮影が可能とな
る。(FD3)は測距エリアの表示であり、この枠の中
の被写体に対して焦点を合わせることが可能であること
を示す。ただし、実際には、測距エリア(FD3)内に
第9図に示すような測距アイランド(イ)〜(ニ)が設
けられており、これらの測距アイランド内に存在する被
写体に焦点を合わせることになる。(FD4)と(FD
5)はそれぞれシャッター速度と制御絞り値であり、測
光演算で得られた値を示す。
(LE、T)は交換レンズ(LE) (以下、単に「レ
ンズ」ともいう)に内蔵されたレンズ内回路であり、交
換レンズ固有の情報をボディ内マイコン(μC1)に供
給する。このレンズ内回路(LEcT)については、後
で詳細に説明する。
(Ml)はAFモータであり、AFカブラ(16) (
26)を介して交換レンズ(LE)内のAFレンズを駆
動する。
(MDI)は焦点検出情報に基づいてAFモータ(Ml
)を駆動するモータ駆動回路であり、ボディ内マイコン
(μC1)からの指令によって正転・逆転・停止が制御
される。
(ENC)はAFモータ(Ml)の回転をモニタするた
めのエンコーダであり、所定の回転角毎にボディ内マイ
コン(μC1)のカウンタ入力端子(CNT)にパルス
を出力する。ボディ内マイコン(μC1)はこのパルス
をカウントし、AFレンズの速度を制御する。
(TVc、)はボディ内マイコン(μC1)からの制御
信号に基づいてシャッターを制御するシャッター制御回
路である。
(AVc7)はボディ内マイコン(μC1)からの制御
信号に基づいて絞りを制御する絞り制御回路である。
(M2)はフィルム巻き上げ・巻き戻しと露出制御機構
のチャージを行なうためのモータである。また、(Mn
2)はモータ(M2)をボディ内マイコン(μC1)か
らの指令に基づいて駆動するモータ駆動回路である。
次に、電源関係の構成について説明する。
(El)はカメラボディ(BD)の電源となる電池であ
る。
(Tri)は上述した回路の一部に電源を供給する第1
の給電トランジスタである。(Tr2)はレンズ内のズ
ームモータの駆動のための電源を供給するための第2の
給電トランジスタであり、MO3構成となっている。
(DD)はボディ内マイコン(μC1)に供給する電圧
(V、、)を安定させるためのD C/D Cコンバー
タであり、電源制御端子(PWO)が°I Hlgh 
IIレベルのときに動作する。(VDD)はボディ内マ
イコン(μC1)、レンズ内回路(LEcT)、フィル
ム感度読取回路(DX)。
及び表示制御回路(DISPC)の動作電源電圧である
(V、c、)は焦点検出用受光回路(AFc工)、及び
測光回路(LM)の動作電源電圧であり、電源制御端子
(PWI)から出力される信号の制御下にて電源電池(
El)から給電トランジスタ(Trl)を介して供給さ
れる。
(VCo2)はレンズ内のズームモータの動作電源電圧
であり、電源制御端子(PH1)から出力される信号の
制御下にて電源電池(El)から給電トランジスタ(T
r2)を介して供給される。(Vcco)は、モータ駆
動回路(MDI)、  シャッター制御回路(TVc工
)、絞り制御回路(AVoT)、及びモータ駆動回路(
Mn2)の動作電源電圧であり、電源電池(El)から
直接供給される。
(Dl)〜(D3)はDC/DCコンバータ(DD)が
動作を停止しているときに、電圧(vI、D)よりも低
い電圧をボディ内マイコン(μC1)に与え、消費電力
を少なくするためのダイオード群である。この低い電圧
は、ボディ内マイコン(μC1)が作動できる最低電源
電圧に設定されておトハ D C/D Cコンバータ(
DD)が動作を停止しているときは、ボディ内マイコン
(μC1)のみが動作可能である。
(BCI)は電池(El)の電圧(Vcco)を検出し
て、その検出結果をボディ内マイコン(μC1)に知ら
せるバッテリーチエツク回路である。
(GNDI)は低消費電力部のグランドラインであり、
レンズとボディの間は端子(J、、)(J、)を介して
接続されている。ボディ内ではアナログ部とディジタル
部は別々のグランドラインにする必要があるが、便宜上
、図面では一本で示している。
(GND2)は大消費電力部のグランドラインであり、
レンズとボディの間は端子(J、8)(J、)を介して
接続されている。
次に、スイッチ類の説明を行なう。
(SWV)は広視野モードの有効/無効を切り換えるた
めの常開式ブツシュスイッチであ1ハ 前述のワイドビ
ューキー(13)が押圧されたときにONされる。
(SAW)はオートワイド機能の有効/無効を切り換え
るための常開式ブツシュスイッチであり、前述のオート
ワイドキー(18)が押圧されたときにONされる。
(Sl)はレリーズボタン(12)の1段目の押し下げ
でONされる撮影準備スイッチである。このスイッチ(
Sl)がONになると、ボディ内マイコン(μC1)の
割り込み端子(INTI)に割り込み信号が入力されて
、測光、測距及びAFレンズ駆動等の撮影に必要な準備
動作が行なわれる。
(S、)はカメラの動作を可能とするためのスライダ(
11)がON位置にあるときにONとなり、OFF位置
にあるときにOFFとなるメインスイッチである。
(PCI)はスイッチ(SM)がONからOFFへ又は
OFFからONへ変化する毎に“Low”レベルのパル
スを出力するパルス発生器である。このパルス発生器(
PCI)の出力は、ボディ内マイコン(μC1)の割り
込み端子(INT2)に割り込み信号として入力される
(Sl)はレリーズボタン(12)の2段目の押し下げ
でONされるレリーズスイッチである。このスイッチ(
Sl)がONになると、撮影動作が行なわれる。
(S3)はミラーアップが完了するとONされるミラー
アップスイッチであり、シャッター機構がチャージされ
、ミラーダウンするとOFFとなる。
(S、、、)はカメラボディ(BD)に電池(El)が
装着されたときにOFFとなる電池装着検出スイッチで
ある。電池(El)が装着されて、電池装着検出スイッ
チ(S、、、)がOFFになると、抵抗(R1)を介し
てコンデンサ(C1)が充電され、ボディ内マイコン(
μC1)のリセット端子(REI)が“Low”レベル
から“Hlgh IIレベルに変化する。すると、ボデ
ィ内マイコン(μC1)は後述のリセットルーチンを実
行する。
次に、シリアルデータ交信のための構成について説明す
る。
測光回路(LM)、フィルム感度読取回路(DX)、及
び表示制御回路(DISPC)は、シリアル入力(SI
N)。
シリアル出力(SOUT)、及びシリアルクロック(S
CK)の各信号ラインを介してボディ内マイコン(μC
1)とシリアルにデータ交信を行なう。そして、ボディ
内マイコン(μC1)との交信対象は、チップセレクト
端子(C3LM)(C3DX) (C6DISP)によ
り選択される。
すなわち、端子(C3LM)が“’ Low”レベルの
ときには測光回路(LM)が選択され、端子(C3DX
)が”Low”レベルのときにはフィルム感度読取回路
(DX)が選択され、端子(C8DISP)がI L 
O,IIレベルのときには表示制御回路(DISPC)
が選択される。さらに、3本のシリアル交信用の信号ラ
イン(SIN) (SOUT) (SCK)は端子(J
、、)(J、) ; (J、、)(J、) ; (J、
6)(J、)を介してレンズ内回路(LE、T)と接続
されており、レンズ内回路(LEcT)を交信対象とし
て選択するときには、端子(C3LE)を°“Low”
レベルとするものであり、この信号は端子(J3)(J
、、)を介してレンズ内回路(LEcT)に伝達される
次に、第4図に基づいてレンズ内回路(LECT)につ
いて説明する。第4図は交換レンズ(LE)に内蔵され
たレンズ内回路(LEo→の回路図である。図中、(μ
C2)は交換レンズ(LE)に内蔵されたズームモータ
の制御やカメラボディ(BD)とのデータ交信及びモー
ド設定等の制御を行なうためのレンズ内マイクロコンピ
ュータ(以下「レンズ内マイコン」という)である。
ここで、カメラボディ(BD)と接続される端子群(J
l)〜(J、)について説明すると、(J、)はズーム
モ−タ駆動用の電源電圧(Vccg)をボディ側からレ
ンズ側へ供給するための電源端子、(J2)は上記ズー
ムモータ駆動用以外の電源電圧(VIl+、)をボディ
側からレンズ側へ供給するための電源端子、(J3)は
データ交信要求を示す信号の入出力用の端子、(J4)
はデータ交信用のクロックをボディ側から入力するクロ
ック端子、(J、)はボディ側からのデータを入力する
シリアル入力端子、(J6)はボディ側へデータを出力
するシリアル出力端子、(J7)はモータ駆動用回路以
外の回路のグランド端子、(J8)はモータ駆動用回路
のグランド端子である。
交換レンズとボディ間の端子(J3)(J、3)を介し
て伝達される端子(C3LE)についての信号ラインは
、双方向の信号ラインとなっている。このラインを介し
てボディ内マイコン(μC1)からレンズ内マイコン(
μC2)に信号が伝達されると、レンズ内マイコン(μ
C2)に割り込みが発生し、レンズ内マイコン(μC2
)が起動されるとともにボディとの交信対象として交換
レンズが指定される。一方、このラインを介してレンズ
内マイコン(μC2)からボディ内マイコン(μC1)
に信号が伝達されると、パルス発生器(μC2) (第
3図)によりボディ内マイコン(μC1)のレンズ割り
込み端子(LEINT)に割り込み信号が入力され、ボ
ディ内マイコン(μC1)が起動される。なお、ボディ
内マイコン(μC1)からレンズ内マイコン(μC2)
へのデータが送信されるときは、ボディ内マイコン(μ
C1)は割り込み(LEINT)を受は付けないように
なっている。
(R8IC)はボディから供給される電圧(V、D)が
レンズ内マイコン(μC2)の正常動作電圧以下になっ
たときに、レンズ内マイコン(μC2)にリセットをか
けるためのリセット用ICである。(R2)(C2)は
レンズ内マイコン(μC2)にリセットをかけるための
リセット用抵抗及びコンデンサである。
(RE2)はレンズ内マイコン(μC2)のリセット端
子であり、ボディからレンズ内回路を駆動するための電
圧(VD、)が供給され、抵抗(R2)とコンデンサ(
C2)によって端子(RE)が°I L oW11レベ
ルから”High″レヘルにレベすると、レンズ内マイ
コン(μC2)はリセット動作を行なう。
(ZVEN)は前述の操作環(ズームリング) (80
)に連動するズーム速度エンコーダであり、パワーズー
ムのときにはパワーズームの速度及び方向を設定する。
(M3)はズームレンズ群を駆動するためのズームモー
タである。このズームモータによるズームレンズ群の駆
動により、像点の位置を変えることなく焦点距離を連続
的に変化させることができる。
(Mn2)はズームモータ(M3)を駆動するためのモ
ータ駆動回路であり、レンズ内マイコン(μC2)から
与えられるモータ駆動方向及び駆動速度を示す制御信号
に応じてズームモータ(M3)の回転を制御する。また
、レンズ内マイコン(μC2)から与えられるモータ停
止信号やモータ休止信号に応じて、ズームモータ(M3
)の両端短絡や電圧印加停止をそれぞれ行なう。
(ENC3)はズームモータ(M3)の回転量を検出す
るためのエンコーダであり、焦点距離を検出するときに
も利用される。
(DSP)はレンズ表示部(28)にレンズ内マイコン
(μC2)からのデータに基づく表示を行なうレンズ内
表示制御回路である。
(SL):)はレンズ装着検出スイッチであり、交換レ
ンズ(LE)がカメラボディ(BD)に装着され、マウ
ントロックされたときにOFFとなる。つまり、交換レ
ンズ(LE)がカメラボディ(BD)がら取り外される
と、スイッチ(SLE)が○Nとなり、コンデンサ(C
2)の両端が短絡される。これにより、コンデンサ(C
2)に蓄えられていた電荷が放電され、レンズ内マイコ
ン(tt C2)の端子(RE2)はI L o、II
レベルになる。その後、交換レンズ(LE)がカメラボ
ディ(BD)に装着されると、スイッチ(sLE)がO
FFになり、電源ライン(VoD)によりコンデンサ(
C2)が充電され、抵抗(R2)とコンデンサ(C2)
とで決まる所定時間後、端子(RE2)が°’)Iig
h’“レベルに変化し、前述したように、レンズ内マイ
コン(μC2)はリセット動作を行なう。
以上で本実施例のハードウェアについての説明を終えて
、次にソフトウェアについての説明に入る。
まず、本実施例の特徴となる広視野モードにおける動作
シーフェンスとオートワイドの動作シーフェンスの概要
について、第6図〜第9図を参照しながら説明する。
第6図は広視野モードにおけるシーフェンスチャートで
あり、第8図は広視野モードにおけるファインダ内の像
を示す図である。ここで、シーフェンスチャートとは、
カメラにおけるボディとレンズのそれぞれの動作シーフ
ェンスを、相互の動作の関連及びタイミングがわかるよ
うにボディとレンズ間の交信と共に示した図をいう。こ
の交信については、後でレンズ交信として各交信モード
毎に説明する。
第6図において、メインスイッチ(sM)が○Nされた
後に、ワイドビュースイッチ(S 、v)が○Nされる
と、広視野モードに設定されて第8図(a)に示す撮影
フレーム(FD2)がファインダ内に表示される。
その後、シーフェンスとして最短でレリーズする場合を
考えて撮影準備スイッチ(Sl)及びレリーズスイッチ
(S2)が同時に○Nされたとすると、まず、測距及び
測光を行ない、ズームアツプするために現在の焦点距離
f、を1.4倍した目標の焦点距離ftを設定する(本
実施例ではファインダ視野率を140%とする)。次に
、撮影フレーム(FD2)を消して目標焦点距離f、を
レンズ内マイコン(μC2)に転送する(モード■の交
信#C)、目標焦点距離f、を受は取ったレンズ内マイ
コン(μC2)はズーミングを開始し、目標焦点距離f
、までズーミングを行なう(第8図(b))。このとき
、ボディ側では、一定の時間間隔でレンズ状態を受信す
る交信を行ない、レンズがズーミングを完了するのを待
つ(モード■の交信#d、 #d’ )。ズーミングの
完了を確認した後は、再測距のためのCCDにおける電
荷蓄積(以下、rCCD積分」又は単に「積分」という
)の開始タイミングを示すデータを転送するモード(I
V)の交信(#a)を行ない、CCD積分を開始する。
そのCCD積分の後はデータダンプを行ない、データダ
ンプが完了した時点で、ズーミングによって変化するレ
ンズデータを受信しくモード■の交信#b)、そのレン
ズデータを用いて測距演算及び測光演算を行なう。ここ
で、ズーミングで変化するレンズデータ(この具体的な
内容については後述する)の受信については、ズーミン
グ完了後にレンズから受信しておいてもよい。また、ズ
ーミング完了後に再測距及び再測光を行なう理由は、測
距及び測光の精度を向上させるためである。再測距及び
再測光を終えると、再測距で検出されたデフォーカス量
に対応したAFレンズの駆動を開始し、レリーズ中にA
Fレンズを駆動しながらミラーアップさせて露光する。
その後、撮影準備スイッチ(Sl)及びレリーズスイッ
チ(S2)が○FFされてから5秒経過した時点で、再
度、広視野モードに設定し、撮影フレーム(FD2)を
表示する。この5秒間はボディ内マイコン(μC1)が
スリーブ状態に入るまでの時間であり、5秒間に限らな
くともよい。ここで、スイッチ(Sl)及び(S2)の
OFF後の5秒間広視野モード設定しないのは、同じシ
ーンの連続撮影等の場合に、ズームアツプし続けること
を防止するためである。
次に、オートワイドの動作シーフェンスについて第7図
及び第9図に基づいて説明する。第7図はオートワイド
のシーフェンスチャートであり、第9図はオートワイド
中のファインダ内の像を示す図である。第9図において
、(イ)〜(ニ)は測距アイランドであり、この各測距
アイランド内の被写体に対して測距を行なうことができ
る。そして、例えば、すべての測距アイランドにおいて
焦点検出可能ならば、最も近い被写体に対して焦点を合
わせるという多点アルゴリズムが用いられる。
第7図に示すシーフェンスはローコンスキャン完了時か
らスタートする例である。ローコンスキャンが完了する
と、まず、現在焦点距離f、がら目標焦点距離f、を求
める。この目標焦点距離f、としては、ズーミングされ
ても撮影者に違和感を与えない程度に設定した方がよく
、本実施例では現在焦点距離f、の0.5倍とする。目
標焦点距離f、を求めたならば、CCD積分開始タイミ
ングを示すデータと目標焦点距離f、をモード(V)の
交信(#a’ )でレンズ側に転送する。レンズ側は、
目標焦点距離f。
を受信すると、その焦点距離f、を目標としてズーミン
グを開始する。そのとき、ボディ側は、ズーミング中に
測距を行なうためにCOD積分を開始し、CCDCD積
分−データダンプ了した時点で、COD積分開始タイミ
ングでレンズ側において計算されたレンズデータを受信
する(モード■の交信#b)、そして、そのレンズデー
タを用いテNff1及び測光の演算を行ない、測距にお
いてローコンであれば、モード(V)の交信(#a’ 
)、 CCD積分。
データダンプ、モード(VI)の交信(#b)、測距、
測光の演算、及びズーミング完了のチエツクを順に繰り
返す。
ここで、上記ズーミング中に焦点検出可能となった場合
を考える。この場合、焦点状態の検出に必要なコントラ
ストが得られた時点で、レンズにズームストップを示す
データを転送する(モード■の交信#e)。レンズ側は
、ズームストップを示すデータを受信すると、ズームレ
ンズ群をブレーキングして停止させる。このとき、ボデ
ィ側では、ズームレンズ群の停止を検知するためにレン
ズ状態を受信するモード(II[)の交信(#d) (
#d′)を繰り返し、ズームレンズ群の停止を確認した
後、AFレンズを駆動して焦点合わせを行なう、第7図
のシーフェンスチャートでは、ズームレンズ群の停止を
確認した交信(#d’ )の後、ズーミング中の測距で
得られた測距値(AFレンズの駆動パルス数)に基づい
て焦点合わせのためのAFレンズの駆動を行なっている
が、その測距精度が低い場合には、すぐにAFレンズの
駆動を行なわずに次の測距(モードIV、Vlの交信#
a、#bを含む)で得られる測距値を用いてAFレンズ
の駆動を行なってもよい。
次に、第7図には示されていないが、前記ズーミング中
に焦点検出可能とならなかった場合について考える。モ
ード(VI)の交信(#b)はズームレンズ群の状態を
表わすデータも含んでいるので、この場合、測光演算の
後のオートワイド中の処理においてズームレンズ群の駆
動状態を確認する。そして、この確認の結果ズームレン
ズ群が停止していれば、目標焦点距離f、までズーミン
グしても焦点検出が不可能であると判断し、オートワイ
ドでの測距をあきらめる。
以上で本実施例の動作シーフェンスの概要についての説
明を終える0次に、ボディ内マイコン(μC1)及びレ
ンズ内マイコン(μC2)のソフトウェアについて説明
することにより、本実施例の動作について詳説する。な
お、以下の説明におけるレンズ交信の内容を第1表に、
レンズからボディに送られるレンズ状態データを第2表
に、ボディからレンズに送られるボディ状態データを第
3表にそれぞれ示す、また、以下の説明においてフロー
チャートで使用する制御用フラグを第4表に、変数を第
5表にそれぞれ示す。
マス、ボディ内マイコン(μC1)のソフトウェアにつ
いて説明する。
カメラボディ(ED)に電池(El)が装着されると、
第3図に示されたボディ内回路において、電池装着検出
スイッチ(S、、、)がOFFとなり、リセット用のコ
ンデンサ(C1)が抵抗(R1)を介して充電され、カ
メラ全体を制御するボディ内マイコン(μC1)のリセ
ット端子(REI)に“Low”レベルから°“Hig
h”レベルへと変化するリセット信号が入力される。
このリセット信号の入力により、ボディ内マイコン(μ
C1)は、内部のハードウェアによりグロックの発生を
開始すると共に、DC/DCコンバータ(DD)を動作
させ、駆動可能な電圧(V、わ)を供給されて、第10
図に示すリセットルーチンを実行する。
なお、後述のスリーブ状態においては、ボディ内マイコ
ン(μC1)のクロックが停止し、DC/DCコンバー
タ(DD)も動作を停止しているが、このスリーブ状態
からの割り込みによる制御では、上述の電池装着時と同
様に、ボディ内マイコン(μC1)の内部ハードウェア
によシバ クロックの発生及びDC/DCコンバータ(
DD)の動作を開始する。
第10図のリセットルーチンでは、まず、全ての割り込
みを禁止して、各種めボートやレジスタをリセットし、
リセットルーチンを通ったことを示すフラグ(R3TF
)をセットする(ステップ#5〜#15)、そして、ス
テップ(#20)でメインスイッチ(SM)がONされ
ているか否かを判定する。また、メインスイッチ(S、
)がONからOFFへ、或いはOFFからONへ変化し
たときも、メインスイッチ操作による割り込み(SMI
NT)が発生してステップ(#20)から実行される。
ステップ(#20)でメインスイッチ(SM)がONさ
れているときには、全ての割り込みを許可して、リセッ
トルーチンを通ったことを示すフラグ(R8TF)をリ
セットし、各回路及びレンズ側への給電を行なうための
トランジスタ(Trl)(Tr2)をONすべく、電源
制御端子である出力ボート(PWI) (PN2)をそ
れぞれ°″High”レベルにする(ステップ#25〜
#35)。
次に、ステップ(#30)でAFレンズ繰り込みのサブ
ルーチンを実行する。このサブルーチンを第11図に示
す。同サブルーチンが呼び出されると、まず、ステップ
(#150)でレンズ交信(■)のサブルーチンを実行
する。
レンズ交信(■)は、ボディとレンズとの各種交信モー
ドのうちの、本実施例で説明される新式のレンズ(以下
「新レンズ」という)からのデータを入力する交信モー
ド(■)における交信である。
ここで、新レンズとは、レンズ内に焦点距離を変化させ
るためのズームモータ(M3)、及びレンズ内マイコン
(μC2)を備え、ボディへ転送するデータ数が旧レン
ズよりも多いレンズをいう。
レンズ交信(■)のサブルーチンを第36図に示す。同
サブルーチンが呼び出されると、まず、交信モードがモ
ード(■)であることを示すデータをセットし、端子(
C3LE)を“Low””レベルとし、レンズにデータ
交信を行なうことを知らせる(ステップ#1120.’
#1122)。そして、ステップ(#1125)で2バ
イトのシリアル交信(シリアル入出力)を行なう。この
シリアル交信では、ボディとレンズは、互いに相手にデ
ータをシリアルに出力しながら、相手から送られて来る
データを同時にシリアルに入力する。1バイト目は、ボ
ディの種類を示すデータをボディから出力する。このと
き、レンズからは意味の無いデータFF、(添字□は1
6進数を示す)が出力され、レンズとボディはそれぞれ
相手から送られて来るデータを入力する。2バイト目は
、レンズの種類を示すデータをレンズから出力する。こ
のとき、ボディからは意味の無いデータFF、が出力さ
れ、レンズとボディはそれぞれ相手から送られて来るデ
ータを入力する。そして、レンズとの交信モードがモー
ド(■)であることを示すべく、上記セットした交信モ
ードの1バイトのデータをレンズにシリアル出力し、少
し待機して、ステップ(#1130)で旧レンズか否か
を判定する。
この判定の結果、旧レンズであれば、レンズから7バイ
トのデータを入力し、端子(C3LE)を“”t(ig
h“レベルにしてリターンする(ステ・ンプ#1135
. #1138)。ステップ($11130)における
判定の結果、新レンズであれば、レンズから11バイト
のデータ入力し、端子(C3LE)を°’t(igh’
”レベルにしてリターンする(ステップ#1132.1
113B)。なお、リターンする前に端子(C3LE)
を“High”レベルにしてしするのは、このレンズ交
信(■)の終了をレンズに知らせるためであり、他のモ
ードのレンズ交信においても同様の処理を行なっている
ここで、本実施例におけるボディとレンズ間の交信デー
タの内容について、第1表を参照して説明する。
まず、旧レンズとのレンズ交信(図示せず)では、レン
ズからボディにレンズ固有のデータが送られ、そのデー
タの内容は (i)  開放絞り値AV0 (ii)最大絞り値AvMAx (iii)デフォーカス量を駆動量に変換するための変
換係数に、 (以下、この変換係数を「駆動量変換係数
」という) (iv)現在焦点距離f。
(v)  レンズ装着信号り。N (vi)繰り出し量を距離に変換するための変換係数K
N(以下、この変換係数を「距離変換係数」という) (vii)フィルム面とAFセンサ面の差△SBである
他方、新レンズとのレンズ交信には、モード(I)〜(
IX)の交信があり、これらの交信をそれぞれレンズ交
信(I)〜(IX)と呼ぶ。以下、各モードのレンズ交
信について説明する。なお、以下において、レンズから
ボディへ転送されるデータを総称してレンズデータとい
い、レンズの駆動状態等を表わす第2表に示したデータ
を総称してレンズ状態データ、ボディの動作状態やレン
ズ制御用コマンド等を表わす第3表に示したデータを総
称してボディ状態データというものとする。
レンズ交信(I)では、ボディからレンズにズーム繰り
込みモードを示すデータが送られる。
レンズ交信(n)では、ボディからレンズにズームスト
ップを示すデータ(ボディ状態データ)が送られる。
レンズ交信(III)では、レンズからボディにレンズ
状態を示すデータ(第2表)が送られる。
レンズ交信(IV)では、ボディからレンズにCCD積
分開始タイミングを示すデータ(ボディ状態データ)が
送られる。この交信の直後に、レンズ内マイコン(μC
2)はその時点の焦点距離でのレンズデータ(焦点距離
によって変化するデータ)の計算を開始する。
レンズ交信(V)では、ボディからレンズにCCD積分
開始タイミングを示すデータ(ボディ状態データ)と (x)目標焦点距離f。
が送られる。
レンズ交信(VI)では、レンズからボディに、レンズ
状態データと、その前に実行したモード(IV)又は(
V)の交信時点で計算したレンズのデータであって焦点
距離によって変化するデータが送られる。この後者のデ
ータは、 (iii)駆動量変換係数KL (iv)現在焦点距離f。
(vi)距離変換係数KN (vii)フィルム面とAFセンサ面の差△SBの各デ
ータである。
レンズ交信(■)では、レンズからボディにレンズ固有
の全データが送られる。このデータの内容は、レンズ状
態データと、 (i)  開放絞り値AV0 (ii)  最大絞り値AvMAx (iii)駆動量変換係数KL (iv)  現在焦点距離f。
(v)  レンズ装着信号り。N (vi)  距離変換係数K。
(vii)フィルム面とAFセンサ面の差△5B(vi
ii)最短焦点距離fal、 (ix)  最長焦点距離f1.。
である。
レンズ交信(■)では、ボディからレンズにノくワーズ
ームの許可を示すデータ(ボディ状態データ)が送られ
る。
レンズ交信(IX)では、ボディからレンズ4二ボディ
状態データと(x)目標焦点距離f、力(送られる。
以上の(i)〜(X)の各データはそれぞれ1/\イト
、ボディ状態データ及びレンズ状態データGマそれぞれ
2バイトとして入出力されるものである。
また、CCD積分開始タイミングを示すデータを転送す
るモード(IV)(V)の交信をして、CCD積分及び
データダンプをした後ミニレンズデータ(焦点距離によ
って変化するデータ)を受(す取るモード(Vl)の交
信をすると、CCD積分及びデータダンプ中にレンズ内
マイコン(μC2)でレンズデータを計算することが可
能となる。このため、レンズデータの計算待ちを少なく
シ、測距に要する時間を短縮することができる。
第11図のフローチャートに戻ってステップ(#152
)から説明を続ける。ステップ(#152)では、焦点
合わせを行なうためのAFレンズの駆動量を示すカウン
タNの値を−NL、 (絶対値の大きな負の値であり、
最初のビットがOか1かで正負を表わす)とし、ステッ
プ(#155)でAFレンズ駆動のサブルーチンを実行
する。
ここで、AFレンズ駆動のモジュール(図示せず)につ
いて説明する。このレンズ駆動のモジュールは、カウン
タ割り込みとタイマ割り込みによりAFレンズの駆動を
制御している。カウンタ割り込みはエンコーダ(ENC
) (第3図)からAFレンズの駆動を示すパルスが入
ってくると発生し、タイマ割り込みはカウンタ割り込み
が行なわれてから一定時間内に次のカウンタ割り込みが
ないときに発生する。そして、このタイマ割り込みによ
りレンズが終端(無限遠端又は最近接端)に達したこと
を検出する。また、このモジュールは駆動前にレンズ駆
動中フラグ(LMVF)をセットして、駆動が終わった
ときにはカウンタ割り込み又はタイマ割り込みによって
フラグ(LMVF)をリセットしてリターンするモジュ
ールである。
第11図のフローチャートに戻ってステップ(#160
)から説明を続ける。ステップ(#160)ではタイマ
割り込みを可とし、次のステップ(#165)でタイマ
割り込みによりレンズが終端に達したことを示すフラグ
(LEEDF)がセットされるのを待つ。このフラグ(
LEEDF)がセットされていると、レンズが無限遠位
置に繰り込まれたとして、レンズの無限遠位置からの繰
り出し量NFをカウントするカウンタをリセットし、上
記フラグ(LEEDF)をリセットしてリターンする(
ステップ#170. #175)。
第10図のフローチャートに戻ってステップ(#41)
から説明を続ける。ステップ(#41)では旧レンズか
否かを判定し、旧レンズでなければステップ(#45)
へ進んで、ズームレンズ群繰り込みのサブルーチンを実
行する。このズームレンズ群繰り込みのサブルーチンを
第12図に示す、同サブルーチンが呼び出されると、ま
ず、レンズからのレンズセレクト信号(C8LE)によ
る割り込み(C3LEINT)を禁止し、レンズ交信(
I)のサブルーチンを実行し、ズームレンズ群繰り込み
モードのデータを出力する(ステップ#180. #1
82)。次に、10m5ec間隔でレンズ状態を調べる
レンズ交信(III)を繰り返し、ワイド端を示すフラ
グ(WEDF)がセットされていればズーム繰り込み完
了と判断する(ステップ#185〜#190)。そして
、その10m5eC後にレンズの全データを入力するた
めにレンズ交信(■)を実行し、レンズからの割り込み
要求(C8LEINT)を許可してリターンする(ステ
ップ#192〜#198)。
ここで、上記の処理で使用されるレンズ交信(I)及び
(III)のサブルーチンについて説明する。
まず、レンズ交信(I)のサブルーチンを第30図に示
す。同サブルーチンが呼び出されると、モード(1)を
示すデータをセットし、端子(C8LE)を“Low”
レベルとして、ボディとレンズの種類を判別するための
2バイトのシリアル交信(シリアル入出力)を行なう(
ステップ#1000〜#1012)。次に、モード(I
)を示すために1バイトのデータをレンズにシリアル出
力し、続いて、ズームレンズ群繰り込みを指示する2バ
イトのボディ状態データをレンズにシリアル出力し、端
子(C3LE)を°゛H1gh”レベルとしてリターン
する(ステップ#1015〜#1020)。
次に、レンズ交信(III)のサブルーチンを第32図
に示す。同サブルーチンが呼び出されると、モード(I
[I)を示すデータをセットし、端子(C3LE)を”
Low”レベルとして、ボディとレンズの種類を判別す
るための2バイトのシリアル交信(シリアル入出力)を
行なう(ステップ#1040〜#1045)。次に、モ
ード(III)を示すために1バイトのデータをレンズ
にシリアル出力し、続いて、レンズ状態を示す2バイト
のデータを入力し、端子(C3LE)を“′High”
レベルとしてリターンする(ステップ#1o48〜#1
055)。
第10図のフローチャートに戻シバ ステップ(#41
)で旧レンズと判定された場合について説明する。
ステップ(#41)で旧レンズと判定されるとステップ
(#50)へ進み、撮影準備スイッチ(Sl)がONさ
れているか否かを判定する。撮影準備スイッチ(Sl)
がONされていないときは、ステップ(#63)へ進ん
で広視野モードの判定をするサブルーチンを実行した後
、給電トランジスタ(Tri)(Tr2)をOFFすべ
く電源制御端子(PWI)(PW2)をそれぞれI−L
 o、IIレベルとし、DC/DCコンバータ(DD)
の動作を停止させるべく電源制御端子(PWO)をLo
w”レベルとする(ステップ#63〜#70)。そして
、その後スリーブ状態(停止状態)に入る。他方、ステ
ップ(#50)で撮影準備スイッチ(Sl)がONされ
ていると判定されたときは、ステップ(#52)へ進ん
でローコンスキャンを禁止するフラグ(LSINF)を
リセットし、ステップ(#55)で後述の5LONのサ
ブルーチンを実行する。そして、ステップ(#60)で
フラグ(SIONF)がセットされているか否かを判定
し、セットされているときはステップ(#55)へ戻り
、セットされていないときはステップ(#63)へ進む
。ここで、フラグ(SIONF)は、撮影準備スイッチ
(Sl)がONされている間、或いはOFFになってか
ら5秒以上経過していないときにセラ”トされるフラグ
である。
撮影準備スイッチ(Sl)がOFFされてからONにな
ったときに発生する割り込み(SIINT)では、ステ
ップ(#52)からの処理を実行する。また、レンズか
ら割り込み端子(LEINT)に割り込み信号が入力さ
れたときに発生するレンズ割り込み(C8LEINT)
では、レンズからの割り込みがあったことを示すフラグ
(C8LEF)をステップ(#75)でセットして、ス
テップ(#52)からの処理を実行する。
ここで、上記ステップ(#63)の広視野モード判定の
サブルーチンを第13図に示す。同サブルーチンが呼び
出されると、ステップ(#200)で広視野モードの有
効/無効を示すワイドとニースイッチ(SWv)がON
されているが否がを判定する。ワイドビュースイッチ(
SWv)がONされていないときは、広視野モードが有
効であることを示すフラグ(WWF)をリセットし、撮
影フレームの表示をOFFしてリターンする(ステップ
#220. #225)。また、ワイドビュースイッチ
(S、v)がONされていても、現在の焦点距離foの
1.4倍がレンズの最長焦点距離f10、よりも大きい
ときには、1.4倍のズーミングをすることは不可能な
ので、広視野モードは無効(WWF=O)とし、撮影フ
レームの表示もOFFする(ステップ#205. #2
20. #225) 、 他方、ステップ($1200
) (#205)で、ワイドビュースイッチ(SWv)
がON、  1.4Xf、≦f、0.と判定されたとき
は、フラグ(WWF)をセットして広視野モードを有効
(WWF=1)とし、撮影フレームをファインダに表示
してリターンする(ステップ#210.#215) 。
次に、第10図のステップ(#55)の5IOHのサブ
ルーチンを第14図に示す。同サブルーチンが呼び出さ
れると、まず、このサブルーチンを通ったことを示すフ
ラグ(SIONF)をセットし、割り込み(SIINT
)を禁止し、給電トランジスタ(Tri) (Tr2)
をONすべく電源制御端子(P賢1) (PW2)を“
High”レベルとし、上記の広視野ズーム判定のサブ
ルーチン(第13図)を実行する(ステップ#300〜
1308)。
ここで、ステップ(1308)において広視野ズーム判
定を毎回行なっている理由(5LONのサブルーチンが
呼び出される毎に行なっている理由)は、撮影準備スイ
ッチ(Sl)がONされている間、或いはOFFになっ
てから5秒以上経過していないときに、ワイドビュース
イッチ(S□)が○N/○FFされても対応するためで
ある。
ステップ(6308)の広視野ズーム判定を終えると、
レンズからの割り込み要求(CSLEINT)によって
81ONのサブルーチンを呼び出したが否かをフラグ(
C8LEF)により判定する(ステップ#310)。そ
して、レンズからの割り込みを示すフラグ(C8LEF
)がセットされていれば、ステップ(#315)へ進ん
でレンズINT制御のサブルーチンを実行した後、ステ
ップ(#332)へ進む。
ここで、レンズからの割り込みを制御する上記レンズI
NT制御のサブルーチンを第16図に示す、同サブルー
チンが呼び出されると、レンズがらの割り込みを示すフ
ラグ(C3LEF)をリセットし、レンズの全データを
入力するためにレンズ交信(■)を行なう(ステップ#
530. #532)。そして、この交信でレンズから
送られてきたレンズ状態データ(第2表)に含まれるフ
ラグ(RQZMF)をステップ(#534)で判定する
。このフラグ(RQZMF)はパワーズームの許可をレ
ンズがボディに要求することを示すフラグであり、セッ
トされていなければそのままリターンする。他方、フラ
グ(RQZMF)がセットされていた場合には、lom
sec時間待ちをした後、パワーズームの許可をレンズ
に転送するレンズ交信(■)を実行してリターンする(
ステップ#534〜#538)。
ここで、上記の処理で使用されるレンズ交信(■)のサ
ブルーチンを第37図に示す。同サブルーチンが呼び出
されると、まず、モード(■)を示すデータをセットし
、端子(C3LE)を“’Low’”レベルとして、ボ
ディとレンズの種類を判別するための2バイトのシリア
ル交信(シリアル入出力)を行なう(ステップ#114
0〜#1145)。次に、モード(■)を示すために1
バイトのデータをレンズにシリアル出力し、続いて、パ
ワーズームの許可(パワーズームOK)を示すフラグ(
MZOKF)をセットした2バイトのボディ状態データ
(第3表)をレンズにシリアル出力し、端子(C8LE
)を“High”レベルにしてリターンする(ステップ
11148〜$11152)。
第14図のフローチャートに戻り、前記ステップ(#3
10)でフラグ(C8LEF)がセットされていないと
判定された場合について説明する。フラグ(C8LEF
)がセットされていなければ、ステップ(#320)へ
進んで撮影準備スイッチ(Sl)がONされてし)るか
否かを判定する。撮影準備スイッチ(Sl)がONされ
ていなければ、パワーズーム中又はスイッチ(Sl)を
○FFt、た後5秒以内の状態であるので、レンズ交信
(■)を実行してレンズデータを入力しくステップ#3
25)、ステップ(#332)へ進む。他方、ステップ
(#320)でスイッチ(Sl)がONされていると判
定された場合には、撮影準備状態であるので、AF制御
のサブルーチンを実行することにより、測距演算及び焦
点合わせのためのAFレンズの駆動を行なう(ステップ
#330)。
このAF制御のサブルーチンを第15図に示す。
同サブルーチンが呼び出されると、まず、CCD積分開
始タイミングをレンズ内マイコン(μC2)に知らせた
り目標焦点距離f、をレンズに転送するTR8のサブル
ーチンを実行する(ステップ#450) 。
このTR8のサブルーチンは、オートワイド中や、広視
野モードで1.4倍のズーミングをしたときのみレンズ
側とデータの交信をするサブルーチンであるので、最初
は何も実行せずにリターンする0次に、焦点検出用受光
回路(AFoT)内のCODに積分(電荷蓄積)を行な
わせ、COD積分終了後、ディジタル信号に変換された
データを入力(データダンプ)し、レンズの可変データ
(焦点距離によって変化するデータ)を入力するRCV
のサブルーチンを実行する(ステップ#452. #4
55. #460)。
ただし、TR3のサブルーチンでCCD積分開始タイミ
ングを知らせる交信を行なっていないときは、このRC
Vのサブルーチンも何も実行せずにリターンする。この
RCVのサブルーチンは前記TR8のサブルーチンと共
に後述する。
RCVのサブルーチンからリターンした後はステップ(
1465)へ進み、測距演算を行なってデフォーカス量
を算出する。この測距演算のサブルーチンを第19図に
示す。同サブルーチンが呼び出されると、まず、ステッ
プ(#600)で各測距アイランド(第9図の(イ)〜
(ニ))の相関演算を実行するが、この相関演算は本発
明の要旨とすることはないので説明を省略する。この相
関演算を行なった後はステップ(#602)へ進み、各
測距アイランドの測距値のうちどのアイランドの測距値
を採用するかを決定する多点アルゴリズム(例えば、最
も近い被写体を選択する)を実行し、全てのアイランド
でローコン(焦点状態の検出に必要なコントラストが不
足)の場合に焦点検出不能とし、少なくとも一つのアイ
ランドでローコンでなければ焦点検出可能とする。この
焦点検出不能か否かの判定をステップ(#605)で行
ない、焦点検出不能ならば、ローコンを示すフラグ(L
CONF)をセットしてリターンする(ステップ#60
6)。他方、焦点検出可能と判定された場合には、ロー
コンスキャン中を示すフラグ(LSNF)がセットされ
ているか否かをステップ(#608)で判定し、セット
されていればAFレンズが駆動中であるので、レンズ停
止のサブルーチン(ステップ#609)を実行した後、
ステップ(#610)へ進む。ここで、レンズ停止のサ
ブルーチン(詳細フローチャートは図示せず)は、モー
タ駆動回路(MDI)を制御してAFレンズの駆動を停
止させた後、フラグ(LMVF)をリセットする。前記
ステップ(#608)での判定の結果、フラグ(LSN
F)がセットされていないときはそのままステップ(#
610)へ進む。
ステップ(#610)ではフラグ(LCONF)をリセ
ットし、その後、デフォーカス量を算出し、そのデフォ
ーカス量に、デフォーカス量をAFレンズ駆動パルス数
に変換するための係数に、を乗じて、AFレンズ駆動パ
ルス数N1を求める(ステップ#615〜#618) 
次に、ステップ(111620)でデフォーカス量の絶
対値が合焦範囲内か否かを判定する。ここでは、デフォ
ーカス量の絶対値が200μm以内なら合焦範囲内とす
る。この判定の結果、合焦範囲内ならば合焦状態である
ことを示すフラグ(AFEF)をセットし、合焦範囲外
ならばフラグ(AFEF)をリセットしてリターンする
(ステップ#625. #628)。
第15図のフローチャートに戻って説明を続ける、上記
測距演算のサブルーチン(ステップ#485)からリタ
ーンした後は、ステン、プ(#478)でオートワイド
中であることを示すフラグ(AWNF)がセットされて
いるか否かを判定する。このフラグ(AWNF)がセッ
トされていればステップ(#480)でAW中処理のサ
ブルーチンを実行するが、最初は、フラグ(AWNF)
はセットされていないので、そのままステップ(#48
5)へ進む。ステップ(1485)では、広視野モード
でレリーズスイッチ(S2)がONされて以降(以下r
 52ON以降」という)のシーフェンスを実行中であ
ることを示すフラグ(82ONF)がセットされている
か否かを判定する。フラグ(82ONF)がセットされ
ていれば、広視野モードにおいて実行されるルーチン(
ステップ#490. #495)を実行してリターンす
るが、最初の測距ではフラグ(52ONF)がセットさ
れていないので、ステップ(#500)へ進んでローコ
ン状態であることを示すフラグ(LCONF)がセット
されているか否かを判定する。このフラグ(LCONF
)がセットされていればステップ(#501)以降のロ
ーコン時の処理を実行するが、この時点ではセットされ
ていないものとしてステップ(#520)へ進む。
ステップ(#520)では、合焦状態であることを示す
フラグ(AFEF)がセットされているか否かを判定す
る。そして、フラグ(AFEF)がセットされていれば
合焦のサブルーチン(ステップ#525)を実行し、リ
セットされていれば非合焦のサブルーチン(ステップ#
528)を実行してリターンする。
ここで、上記の合焦、非合焦のサブルーチンについて説
明する。
まず、合焦のサブルーチンを第20図に示す。
同サブルーチンが呼び出されると、レリーズスイッチ(
S2)のONを無効にするためのフラグ(S2INF)
(第14図のステップ#352参照)をリセットして、
ファインダ内の合焦の表示をONしてリターンする(ス
テップ#630. #635)。
次に、非合焦のサブルーチンを第21図に示す。
同サブルーチンが呼び出されると、レリーズスイッチ(
S2)のONを無効にするためのフラグ(S2INF)
をセットし、ファインダ内の合焦の表示をOFFする(
ステップ#640. #642)。続いて、測距演算(
第15図のステップ#465)で算出されたAFレンズ
駆動パルス数N1に従って、レンズ駆動のサブルーチン
を実行した後、タイマ割り込みを許可する(ステップ#
645. #648)。そして、AFレンズが駆動中で
あることを示すフラグ(LMVF)がリセットされてい
るか否かの判定を一定時間間隔で繰り返し実行しながら
、AFレンズが停止するのを待ち、AFレンズが停止す
ればリターンする(ステップ#650. #655)。
ここで、ステップ(#645)のレンズ駆動のサブルー
チン(詳細フローチャートは図示せず)は、後述のズー
ムレンズ群の駆動における駆動Iのサブルーチン(第4
1図)に対応するものであり、このサブルーチンにより
、フラグ(LMVF)がセットされて駆動量N1又はN
が設定された後、AFレンズの駆動(AFモータ(Ml
)への通電)が開始される。そして、フラグ(LMVF
)は、前述したように、所定のAFレンズの駆動が終了
すると駆動を制御するカウンタ割り込み又はタイマ割り
込みによってリセットされる。
第15図のフローチャートに戻り、ステップ(#500
)でローコン状態を示すフラグ(LCONF)がセット
されていると判定された場合について説明する。
このフラグ(LCONF)がセットされていれば、レリ
ーズを不許可とするためにフラグ(S2INF)をセッ
トして(ステップ#501) 、  ローコンスキャン
禁止を示すフラグ(LSINF)がセットされているが
否かをステップ(#502)で判定し、フラグ(LSI
NF)がまだセットされていなければ、ローコンスキャ
ンのサブルーチン(ステップ#505)を実行してリタ
ーンする。
ここで、上記ローコンスキャンのサブルーチンを第22
図に示す。同サブルーチンは、APレンズの位置が被写
体に合焦するレンズ位置から大きく離れた位置にあるた
めにローコンとなっている被写体に焦点合わせをするた
めのルーチンである。
このサブルーチンが呼び出されると、まず、ローコンス
キャン中であることを示すフラグ(LSNF)がセット
されているか否かをステップ(#670)で判定する。
最初はセットされていないのでステップ(#672)へ
進み、フラグ(LSNF)をセットして、レンズ駆動量
Hに正の大きな値NLGを設定し、前記のレンズ駆動の
サブルーチンを実行してリターンする(ステップ#67
2〜#678)。このような動作によりローコンスキャ
ンが開始されるが、ここでは、ローコンスキャン中は、
主にAF制御(自動的に焦点を合わせるための制御)の
動作のみを考えるものとする。
上記ローコンスキャン開始のレンズ駆動により、次の測
距は繰り出し方向にAFレンズを駆動しながらの測距と
なる。そして、次の測距演算(第15図のステップ#4
65)で焦点検出が可能となれば、その時点で直ちにA
Fレンズの駆動を停止させ、合焦/非合焦の判定後、焦
点合わせのシーフェンスを実行する(第15図のステッ
プ#520〜#528)。
他方、次の測距の結果、再びローコンと判定されたなら
ば、再度ローコンスキャンのサブルーチンを実行する(
第15図のステップ#501〜#505)。
再度ローコンスキャンのサブルーチンが実行された時点
では、フラグ(LSNF)がセットされているので、A
Fレンズの終端を示すフラグ(LEEDF)がセットさ
れるまで、繰り出し方向にAFレンズを駆動しながら測
距を繰り返す(ステップ#670.#680) 。
そして、ステップ(#670)でフラグ(LEEDF)
がセットされていると判定されたならば、近端か無限遠
端かをステップ(#690)で判定する。最初は繰り出
し方向(近方向)にAFレンズを駆動しているので、Y
esと判定されてステップ(#692)へ進み、レンズ
駆動量Nに負の大きな値−NLGを設定して、レンズ駆
動を開始する(ステップ#695)。この駆動では繰り
込み方向(無限遠方向)にAFレンズを駆動しながら測
距を繰り返すが、その間口−コン状態が続き、ステップ
(#690)で無限遠端(近端でない)と判定されたと
きには、ローコンスキャン中を示すフラグ(LSNF)
をリセットし、ローコンスキャン禁止を示すフラグ(L
SINF)をセットして、二〇ローコンスキャンの実行
を完了する(ステップ$1700. #705)。
第15図のフローチャートに戻って説明を続ける。上記
のようにローコンスキャンでは、焦点検出不能(LCO
NF=1)の間はAFレンズが無限遠端に達するまで、
ステップ(#501)→(#502)→(#505)の
経路を通って、ステップ(#55)→(#60)→(#
55)のループ(第10図)を繰り返し実行する。そし
て、ローコンスキャンが完了しても焦点検出可能となら
ない場合は、ステップ(#502)でローコンスキャン
禁止を示すフラグ(LSINF)がセットされていると
判定されてステップ(71508)へ進み、オートワイ
ド禁止を示すフラグ(AWINF)、オートワイド中で
あることを示すフラグ(AWNF)がセットされている
か否かを判定する(ステップ#508. #510)。
最初はいずれのフラグもセットされていないので、AW
開始のサブルーチン(ステップ#515)を実行してリ
ターンすることになる。
ここで、このAW開始(オートワイド開始)のサブルー
チンを第23図に示す。同サブルーチンが呼び出される
と、オートワイドモードの有効/無効を切り換えるスイ
ッチ(SAw)がONされているか否かを判定し、OF
Fならばオートワイド禁止を示すフラグ(AWINF)
をセットしてリターンする(ステップ#720. #7
25) 、  他方、ステップ(17720)でスイッ
チ(SAW)がONされていると判定された場合には、
目標焦点距離f、を現在焦点距離f、の1/2に設定し
、目標焦点距離f、とズームレンズの最短焦点距離f 
* l T+とを比較する(ステップ#730. #7
32)。そして、f、<f、、、ならば目標焦点距離f
、を最短焦点距離f、1゜に設定し直した後ステップ(
#735)へ進み、f、≧1..ならばそのままステッ
プ(#735)へ進む。
ステップ(#735)ではオートワイド中であることを
示すフラグ(AWNF)をセットし、その後リターンす
る。
以下、オートワイドのシーフェンスについて説明する。
このオートワイドのシーフェンスは、像倍率が大き過ぎ
るためにローコンとなっている場合に、ワイド側にズー
ミングすることにより焦点状態の検出に必要なコントラ
ストを得るためのシーフェンスである。本オートワイド
のシーフェンスも、前述のローコンスキャンと同様に、
主にAF制御について説明する。上記のAW開始のサブ
ルーチン(ステップ#515)によりオートワイドが開
始されたならば、次のAFf15II御では、オートワ
イド中であることを示すフラグ(AWNF)がセットさ
れた状態でTR8のサブルーチン(ステップ#450)
が呼び出される。
ここで、二のTR8のサブルーチンを第17図に示す。
同サブルーチンが呼び出されると、まず、CCD積分開
始タイミングを示すデータの転送を指示するフラグ(I
TGTF)がセットされているか否かをステップ($1
550)で判定する。このフラグ(ITGTF)がセッ
トされているならば、CCD積分開始タイミングをレン
ズに知らせるべくレンズ交信(IV)を実行し、ズーミ
ングにより変化するレンズデータを受信することを示す
フラグ(RCVF)をセットしてリターンする(ステッ
プ#555. #568)。他方、ステップ(#550
)でフラグ(ITGTF)がセットされていないと判定
されたならば、ステップ(1560)へ進んでフラグ(
AWNF)がセットされているか否かを判定する。
このフラグ(AWNF)がセットされていれば、ズーム
駆動速度をセットして、CCD積分開始タイミングを示
すデータと目標焦点距離f、をレンズに転送するために
レンズ交信(V)を実行し、レンズデータの受信を示す
フラグ(RCVF)をセットしてリターンする(ステッ
プ#563. #565. #568) 、  この交
信により、レンズ側ではレンズデータの計算及びズーミ
ングを開始する。これに対し、フラグ(ITGTF)及
び(AWNF)のいずれもがセットされていなければ、
レンズ交信を実行せずにリターンする。なお、ステップ
(#563)においてズーム駆動速度をボディで設定す
る理由は、撮影条件に応じたズーム速度を設定するため
である。
次に、ズーミングによって変化するレンズデータを受信
するRCVのサブルーチンを第18図に示す。同サブル
ーチンが呼び出されると、まず、レンズデータの受信を
示すフラグ(RCVF)がセットされているか否かをス
テップ(#570)で判定する。
このフラグ(RCVF)がセットされていれば、レンズ
データを受信するためにレンズ交信(Vl)を実行し、
フラグ(RCVF)をリセットしてリターンする(ステ
ップ#575. #580)。他方、フラグ(RCVF
)がセットされていなければ、レンズ交信(VI)を実
行することなくリターンする。
ここで、上記の処理で使用されるレンズ交信(■)。
(■)、及び(VI)の各サブルーチンについてまとめ
て説明する。
レンズ交信(IV)のサブルーチンを第33図に、レン
ズ交信(V)のサブルーチンを第34図に、レンズ交信
(Vl)のサブルーチンを第35図に示す。
これらの各サブルーチンが呼び出されると、まず、それ
ぞれのモード(IV)、 (V)、及び(Vl)を示す
データをセットして、端子(CSLE)を“Low“レ
ベルとし、ボディとレンズの種類を判別するための2バ
イトのシリアル入出力を行ない、続いて、それぞれのモ
ードを示すために1バイトのデータをレンズにシリアル
出力する(ステップ#1060〜#1068゜#108
0〜#1088. #1100〜#1108)。次に、
レンズ交信(IV)ではCCD積分開始タイミングを知
らせるための転送であることを示す2バイトのボディ状
態データをシリアル出力しくステップ#1070) 、
レンズ交信(V)ではレンズ交信(IV)と同様の2バ
イトのボディ状態の他に1バイトの目標焦点距離f。
のデータをシリアル出力して(ステップ#1090. 
#1092)、端子(CSLE)を“High”レベル
にしてリターンする(ステップ#1075. #109
5)。また、レンズ交信(Vl)では、2バイトのレン
ズ状態データ(そのレンズ交信(Vl)を実行した時点
のレンズ状態データ)と、ズーミングによって変化する
4バイトのデータ(その前に実行したレンズ交信(IV
)又は(V)の時点での、焦点距離によって変化するレ
ンズデータ)をシリアル入力して、端子(C8LE)を
“Highパレベルとしてリターンする(ステップ#1
110〜#1115) 。
第15図のフローチャートに戻ってステップ(#450
)から説明を続ける。オートワイド中であることを示す
フラグ(AWNF)がセットされている間は、TR3の
サブルーチン(ステップ#450)でレンズ交信(V)
によりCCD積分開始タイミングを示すデータと目標焦
点距離f、をレンズに転送し、COD積分及びデータダ
ンプを行なった後、RCVのサブルーチンでレンズ交信
(Vl)によりCOD積分開始時のレンズデータを入力
して、測距演算を実行する(ステップ#450〜#46
5)。次のステップ(#478)では、フラグ(AWN
F)がセットされているのでYesと判定され、ステッ
プ(1480)へ進んでAW中処理(オートワイド中処
理)のサブルーチンを実行する。
このAW中処理のサブルーチンを第24図に示す。同サ
ブルーチンが呼び出されると、まず、前記レンズ交信(
VI)によりレンズから受信したレンズ状態データにお
いて、ズームレンズ群駆動中を示すフラグ(ZMVF)
がセットされているか否かをステップ(#750)で判
定する。このフラグ(ZMVF)がセットされていなけ
れば、ズーム完了(オートワイドを実行しても焦点検出
不能)と判断して、オートワイド中を示すフラグ(AW
NF)をリセットし、オートワイド禁止を示すフラグ(
A訂NF)をセットし、CCD積分開始タイミングを知
らせるデータの転送を指示するフラグ(ITGTF)を
セットしてリターンする(ステップ#750. #77
0〜#780)。
これに対し、ステップ(#750)でフラグ(ZMVF
)がセットされていると判定された場合には、ズーミン
グはまだ完了していないので、オートワイドにおけるズ
ーミング中の測距で焦点状態の検出に必要なコントラス
トが得られたか否かをステップ(#755)で判定する
。ステップ(#755)の判定の結果、フラグ(LCO
NF)がセットされていれば焦点検出不能であったので
、次の測距を繰り返す、他方、フラグ(LCONF)が
セットされていなければ焦点検出可能となったので、ズ
ームレンズ群の停止を指示するデータ(ボディ状態デー
タ)をレンズに出力するレンズ交信(n)を実行し、レ
ンズ状態を入力するレンズ交信(III)を一定時間間
隔で繰り返し実行しながら、ズームレンズ群駆動中を示
すフラグ(ZMVF)がリセットされるのを待つ(ステ
ップ#755〜#768)。レンズ交信(I[I)によ
りレンズから受信したレンズ状態データにおいてフラグ
(ZMVF)がリセットされていれば、ズームレンズ群
が停止したと判断し、オートワイドを終了すべく、フラ
グ(AWNF)をリセット、フラグ(AWINF)をセ
ット、フラグ(ITGTF)をセットしてリターンする
(ステップ#770〜#780)。なお、ステップ(#
780)でCCD積分開始タイミングを知らせるデータ
の転送を指示するフラグ(ITGTF)をセットする理
由は、ズーミング終了時にTR8及びRCVのサブルー
チン(ステップ#450. #460)を実行してズー
ムレンズ群が停止した位置でのレンズデータを入力する
ためである。
第15図のフローチャートに戻って説明を続ける。オー
トワイド中は、上記のAW中処理(ステップ#480)
を行ないながら、焦点検出不能(ローコン)の間、ステ
ップ(#501)→(#502)→(#508)→(#
510)の経路を通って、ステップ(#55)→(#6
0)→(#55)のループ(第10図)を繰り返し実行
することにより、測距を繰り返す。そして、オートワイ
ド中に焦点検出可能となった場合は、AW中処理(ステ
ップ#480)でズームレンズ群を停止させて通常の測
距に復帰し、焦点合わせのシーフェンスを実行する(ス
テップ#520−#528)。
以上説明したAF制御のサブルーチン(第15図)にお
いて、82ON以降のシーフェンスを実行中であること
を示すフラグ(32ONF)がセットされている場合は
、ステップ(a4gs)でYesと判定されてステップ
(#490)へ進むが、このシークエンスハ広視野モー
ドでのみ実行されるので後述することとする。
ここで、オートワイドのシーフェンスを実行することに
よって得られる効果についてまとめて説明する。第9図
(a)に示すように、像倍率が大きすぎて被写体が測距
アイランド(イ)〜(=)からはずれた場合に、ワイド
側へズーミングして像倍率を小さくしながら測距を繰り
返すと、同図(b)に示すように被写体が測距アイラン
ド内に入ってきて焦点検出可能となる。また、人の顔等
を撮影する場合(図示せず)においても、倍率が大きす
ぎると測距アイランドが頬等にかかつて、コントラスト
が低く焦点検出不能となるが、少しワイド側へズーミン
グすることにより、−足載上のコントラストが得られて
焦点検出可能となることがある。さらに、オートワイド
のシーフェンスは、ズーミングする目標の焦点距離f、
を、現在の焦点距離fゎを考慮して決定(本実施例では
目標焦点距離f、を現在焦点距離f、の1/2に設定)
しているので、オートワイド中の測距で焦点検出不能で
あっても、ズーミング完了した際に画角変化が大きすぎ
て(例えば、焦点距離が200amから28m■へ変化
)撮影者に違和感を与える等の問題も生じない。
以上でオートワイドのシーフェンスの説明を終え、第1
4図のフローチャートに戻ってAF制御のサブルーチン
(ステップ#330)がらりターンした以降から説明を
続ける。
AF制御のサブルーチンからリターンすると、フィルム
感度Sv及び開放測光で測光された被写体輝度値BVo
を入力し、露出演算のサブルーチン(第25図)を実行
する(ステップ#332〜#338) 、  同サブル
ーチンが呼び出されると、まず露出値EVを、EV=B
Vo+AVo+ SVにより求める。ここで、AVoは
絞り値である。この露出値EVから所定のAEプログラ
ム線図に基づいてシャッター速度TVと絞り値AVを演
算により求め、リターンする(ステップ#790. #
795)。ここで、AEプログラム線図については、本
発明と直接関係がないので説明及び図を省略する。
露出演算を終えると、ステップ(#340)へ進ンテ表
示AEのサブルーチン(第26図)を実行する。
同サブルーチンでは、表示制御回路(DISPC)にシ
ャッター速度TV、絞り値AV、オートワイドスイッチ
(SAW)の0N10FF、  及び広視野モードの有
効/無効などを示すデータをシリアル出力し、表示制御
回路(DISPC)では、これらのデータに基づいてボ
ディ上の表示部(DISP、) (第2図の表示部(1
4))及びファインダ内の表示部(DISP、、) (
第5図)に所定の表示を行なう(ステップ#800. 
#805) 、  この表示内容については、本発明と
直接関係がないので説明を省略する。
第14図のフローチャートに戻って説明を続ける。上記
のAE量関係表示を終えると、ズームレンズ群駆動中を
示すフラグ(ZMVF)がセットされているか否かをス
テップ(#345)で判定する。この判定の結果、フラ
グ(ZMVF)がセットされていれば、パワーズーム中
であるので、ステップ(#350)以降の露出制御関係
の判定は行なわずにステップ(#388)へ進み、タイ
マ(T2)をリセットした後、再スタートさせてリター
ンする。このタイマ(T2)は、撮影準備スイッチ(S
l)のOFF又はパワーズーム操作停止から5秒間ボデ
ィ上とファインダ内に表示を続けるためのタイマである
他方、ステップ(#345)の判定の結果、フラグ(Z
MVF)がセットされていなければステップ(#350
)へ進み、82ON以降のシーフェンスを実行中である
ことを示すフラグ(82ONF)がセットされているか
否かを判定する。この判定の結果、フラグ(82ONF
)がセットされていれば、ステップ(#400)へ進ん
で露出制御の処理を行なうが、ステップ(#400)以
降については後述する。最初はフラグ(82ONF)は
セットされていないのでステップ(#352)へ進み、
レリーズスイッチ(S2)が無効であることを示すフラ
グ(S2INF)がセットされているか否かを判定する
。このフラグ(S2INF)は合焦/非合焦の判定のサ
ブルーチン(第15図)内でセットされるフラグであり
、非合焦又はローコンのときにセットされてレリーズが
許可されない。すなわち、このフラグ(S2INF)が
セットされていれば、レリーズスイッチ(S2)のON
/○FFを判定することなくステップ(9385)へ進
み、撮影準備スイッチ(Sl)がONされているか否か
を判定する。この判定の結果、スイッチ(sl)のON
状態が続いているならば撮影準備中であるので、タイマ
(T2)をリセットした後、再スタートさせてリターン
する(ステップ#38B)。もし、スイッチ(Sl)が
○FF状態ならば、タイマ(T2)のスタート後5秒以
上経過したか否かをステップ(#390)で判定する。
この判定の結果、5秒以内ならばフラグ(SIONF)
をリセットせずにリターンし、再度5LONのサブルー
チンを実行する(第10図のステップ#60. #55
)。これに対し、5秒以上経過しているならば、撮影者
に撮影意思がなくなったと判断し、5LONのサブルー
チンをこれ以上実行しないようにするためフラグ(SI
ONF)をリセットする(ステップ# 420 、)。
そして、次のスイッチ(Sl)のON又はパワーズーム
からの起動(SLONのサブルーチンの実行)を可能と
するため、割り込み(SIINT)及び(C8LEIN
T)を許可してリターンする(ステップ#425)。
前記ステップ(#352)における判定の結果、レリー
ズスイッチ(S2)の無効を示すフラグ(821NF)
がセットされていなければステップ(#355)へ進み
、しリーズスイッチ(S2)がONされているか否かを
判定する。この判定の結果、スイッチ($2)がONさ
れていなければ、スイッチ(S2)が無効にされてしす
るとき(52INF= 1 )と同様に、ステップ(#
385)以降の処理を実行する。
他方、スイッチ(S2)がONされていればステップ(
#362)へ進み、レンズからのパワーズームの割り込
みを受は付けないようにするために割り込み(C8LE
INT)を禁止し、82ON以降のシーフェンスを実行
することを示すためフラグ(82ONF)をセットした
後(ステップ71365)、ステップ(#370)へ進
んで広視野モードであることを示すフラグ(WWF)が
セットされているか否かを判定する。この判定の結果、
フラグ(WVF)がセットされていなければ、通常の露
出制御を行なうためにステップ(#400)以降を実行
するのであるが、ステップ(#400)以降については
広視野モードの説明の際に併せて説明することとする。
ステップ(#370)における判定の結果、フラグ(W
WF)がセットされていれば、1.4倍にズーミングす
るだめに、まず、ファインダに表示されている撮影フレ
ームを○FFL、広視野モードを示すフラグ(WVF)
をリセットして、1.4倍ズームのサブルーチンを実行
する(ステップ#375〜#380) 、  ここで、
フラグ(WVF)をリセットする理由は、レリーズスイ
ッチ(S2)が次々とONされたときに、1.4倍ずつ
ズームアツプし続けることを防止するためである。
上記の1.4倍ズームのサブルーチンを第27図に示す
。同サブルーチンが呼び出されると、まず、レンズの現
在の焦点距離f、を1.4倍して目標焦点距離f、とし
てセットする(ステップ#810)。続いて、広視野モ
ードのズーミングをするのに適したズーム速度を設定し
、これらの目標焦点距離f、とズーム速度をレンズ内マ
イコン(μC2)に転送するためにレンズ交信(IX)
のサブルーチンを実行する(ステップ#81o〜#81
5)。
このレンズ交信(IX)のサブルーチンを第38図に示
す。同サブルーチンが呼び出されると、まず、モード(
IX)を示すデータをセットし、端子(C3LE)を”
Low”レベルとして、ボディとレンズの種類を判別す
るための2バイトのシリアル入出力を行なう(ステップ
111160〜#1165) 、  続いて、モード(
IX)を示すために1バイトのデータをレンズにシリア
ル出力し、ボディの状態を知らせるための2パイ1〜の
データのシリアル出力、及び目標焦点距離f。
を転送するための1バイトのデータのシリアル出力をレ
ンズに対して行なった後、端子(C3LE)を“Hig
h”レベルとしてリターンする(ステップ#1168〜
#1175)。
第27図のフローチャートに戻って説明を続ける。レン
ズ交信(IX)で目標焦点距離f、を転送した後は、レ
ンズ状態を調べるためのレンズ交信(III)を10m
5ecの間隔で繰り返し実行しながら、ズームレンズ群
駆動中を示すフラグ(ZMVF)がリセットされるのを
待つ(ステップ#818〜#825)。このフラグ(Z
MVF)がリセットされれば、ズームレンズは現在焦点
距離f、から目標焦点距離f、までズーミングして停止
したと判断し、ズーミングで変化したレンズデータの入
力を指示するフラグ(ITGTF)をセットしてリター
ンする(ステップ#828)。
第14図のフローチャートに戻って説明を続ける。ステ
ップ(#380)の1.4倍ズームのサブルーチンから
りターンした時点では1.4倍のズーミングは完了して
いるので、ズーミング後の測距精度を向上させるために
再測距のシーフェンス(ステップ#330〜)を実行す
る。
ここで、1.4倍ズーミングすることによるデフす−カ
ス量の変化について説明する。デフォーカス量と焦点距
離との関係は、ニュートンの近似式よす X・D=f2                ・・・
■となる。ただし、 X:無限遠からのデフォーカス量[mm]D:被写体ま
での距離[mm] f:撮影レンズの焦点距離[mm] である。
ここで、1.4倍にズーミングすると焦点距離f゛はf
’ = 1.4fとなるので、■式のfをf”で置き換
えるとx・D= (1,4f)2= 1.96f2−■
となる。したがって、被写体までの距離りが一定である
ことを考慮すると、無限遠からのデフォーカス量Xが約
2倍に拡大されることになる。
このようなピント精度(測距精度)の悪化を防止するた
め、ステップ(#330)以降の再測距のシーフェンス
を実行する。この再測距のシーフェンスで再びAF開制
御サブルーチン(第15図)が呼び出されると、COD
積分開始タイミングを知らせるデータの転送を指示する
フラグ(ITGTF)がセットされているので、ステッ
プ(#450)のTR8のサブルーチン内においてレン
ズ交信(■)を実行する。
そして、COD積分及びデータダンプの後、ズーミング
によって変化したレンズデータを入力するためのレンズ
交信(Vl)を実行し、そのレンズデータを使用して測
距演算を実行する(ステップ#450〜#465)。続
いて、ステップ(#478)へ進むが、オートワイド中
であることを示すフラグ(AWNF)はセットされてい
ないのでそのままステップ(#485)へ進む。82O
N以降のシーフェンスであることを示すフラグ(32O
NF)はセットされているので、ステップ(#485)
ではYesと判定されてステップ(#490)へ進む、
ステップ(#490)では再測距がローコンであったか
否かを判定し、ローコンでなければそのままリターンし
、ローコンであれば820−コンのサブルーチンを実行
する(ステップ#495)。
この820−コンサブルーチンを第28図に示す。
同サブルーチンが呼び出されると、AFレンズ駆動パル
ス数NlをOとしてリターンする(ステップ#830)
。これは、レリーズ中にAFレンズを駆動しないことを
表わしている。焦点検出可能であった場合は、焦点合わ
せの精度を高めるためにレリーズ中にAFレンズを駆動
するが、焦点検出不能の場合にはレリーズ中はAFレン
ズを駆動しない。
第14図のフローチャートに戻り、再測距のシーフェン
スでAF開制御サブルーチン(ステップ#330)から
リターンした以降について説明を続ける。再測距後は、
1.4倍にズームアツプすることにより画面内の輝度も
変化しているので、AF開制御サブルーチンからリター
ンした後、再測光を実行してその情報を表示する(ステ
ップ#332〜#340)。
そして、この時点ではフラグ(32ONF)がセットさ
れているので、その後のステップ(#350)でYes
と判定されてステップ(#400)へ進み、露出制御を
開始する。
露出制御のシーフェンスが開始されると、まず、レンズ
からのパワーズームの割り込みを受は付けないようにす
るために割り込み(C8LEINT)を禁止して、フラ
グ(82ONF)をリセットする(ステップ#400、
 #405)。そして、次に露出制御のサブルーチンを
実行する(ステップ#410) 。
この露出制御のサブルーチンを第29図に示す。
同サブルーチンが呼び出されると、まず、レリーズの制
御を行なうべく所定の制御信号を出力する(ステップ#
840)。これによって、図示しない係止部が外れて、
ミラーアップ等のレリーズ動作が行なわれる。次に、絞
りを制御絞り値AVが示す口径まで絞り込ませる(ステ
ップ#845)。そして、最終測距時のデフォーカス量
に対応したAFレンズの駆動をレリーズ中に行ない、A
Fレンズが停止するのを待つ(ステップ#850)。続
いて、ステップ(#855)でミラーアップが完了する
のを待ち、ミラーアップが完了するとフォーカルプレー
ンシャッターの1幕(先幕)を走行させる(ステップ#
860)。そして、露出時間カウント用タイマ(T3)
をスタートさせてシャッター速度TVに応じた実際の露
出時間T、が経過するのを待つ(ステップ#860〜#
870)。露出時間Tsが経過すれば2幕(後幕)を走
行させ、2幕走行が完了する時間だけ待った後リターン
する(ステップ#875. #880)。
第14図のフローチャートに戻って説明を続ける。上記
の露出制御のサブルーチン(ステップ#410)からリ
ターンすると、次の撮影のために1コマ巻き上げを行な
い、5秒間時間待ちをして、撮影終了を表わすためにフ
ラグ(SIONF)をリセットする(ステップ#415
〜#420)。その後、次の撮影準備スイッチ(Sl)
のON又はパワーズームによる割り込みを可能とするた
め、割り込み(SIINT)及び(C3LEINT)を
許可してリターンする(ステップ#425)。
ここで、広視野モードの効果についてまとめて説明する
まず、第1の効果として、撮影フレーム(FD2)がフ
ァインダの内側に表示されるので、撮影領域より広い範
囲を観察することができる(第5図)。
その結果、撮影場面が把握しやすくなり、特に動体等の
撮影をする場合には追尾が容易となって便利である。ま
た、ハイアイポイントの場合でも撮影領域全体の観察が
可能となる。さらに、撮影フレーム(FD2)を液晶等
の表示のON/○FFが可能な部材で構成すると、必要
なとき或いは撮影者の好みに応じて広視野モードを選択
することができる。
第10図のフローチャートに戻り、ステップ(#20)
でメインスイッチ(SM)がON状態でないと判定され
た場合について説明する。メインスイッチ(SM)がO
N状態でない場合には、ステップ(#80)へ進み、メ
インスイッチ(汎)のONによる割り込み(SMINT
)以外の割り込みを禁止し、ステップ(#85)で電池
装着を示すフラグ(R3TF)がセットされているか否
かを判定する。フラグ(R3TF)がセットされていな
いときには、メインスイッチ(SM)のOFFにより、
このフローを実行したとして、これを示すフラグ(Sに
0FF)をセットし、AFレンズ繰り込みのサブルーチ
ンを実行する(ステップ#87.#90) 、  この
場合、AFレンズは最も繰り込んだ位置に繰り込まれる
。この点については既に説明済みであるので詳しい説明
は省略する。次に、ステップ(#92)で使用レンズが
旧レンズか否かを判定し、旧レンズでなければズームレ
ンズ群繰り込みのサブルーチン(ステップ#100)を
実行する。AFレンズ繰り込み及びズームレンズ群繰り
込みのサブルーチンを実行することにより、AFレンズ
及びズームレンズ群は最も繰り込んだ位置まで移動し、
レンズを含めたカメラ全体の大きさ(長さ)が最も小さ
くなる。そして、レンズ交信(III)のサブルーチン
を実行し、レンズから入力したデータに基づいて、ボデ
ィ側がスリーブ状態に入ってもよいか否かを判定する(
ステップ#105. #110)。ボディ側がスリーブ
状態に入ると、レンズ側のズームモータ(M3)への給
電が断たれる。したがって、レンズ側でズーム繰り込み
制御を実行しているときには、スリーブ状態に入っては
いけないので、ステップ(#115)で50m5ec経
過するのを待ち、スフ ’/プ(#1゜5)に戻って再
びレンズ交信(m)のサブルーチンを実行し、ステップ
(#110)の判定を繰り返す。レンズ側でズーム繰り
込み制御が終了したときには、ステップ(#110)で
スリーブ状態に入ってもよいと判定され、カメラ側の回
路及びレンズのズームモータ(M3)への給電を行なう
トランジスタ(Tri)(Tr2)をOFFすべく、電
源制御端子(PWI) (PH1)をLow”レベルと
し、さらにD C/ I) Cコンバータ(DD)ヲO
F F j ヘ<、端子(PWO)を” Low ” 
L/ /’< )lvとして、メインスイッチ(SM)
のONによる割り込み(SMINT)以外の割り込みを
禁止して停止し、スリーブ状態(停止状態)に入る。 
(ステップ#12o〜#130)。
ステップ(li85)においてフラグ(R3TF)がセ
ットされているとき、或いは、ステップ(#92)で使
用レンズが旧レンズであると判定されたときには、ステ
ップ(#93)に進み、電池装着時を示すフラグ(R3
TF)をリセットする。そして、ステップ(#120)
以降へ進み、スリーブ状態(停止状態)に入る。
以上でボディ内マイコン(μC1)のソフトウェアにつ
いての説明を終え、次に、レンズ内マイコン(μC2)
のソフトウェアについて説明する。
レンズがカメラボディに装着されていないときには、第
4図に示したレンズ装着検出スイッチ(SLE)がON
となり、レンズ内マイコン(μC2)のリセット端子(
PH2)が”’Low”レベルに維持されているので、
レンズ側の回路は全く駆動されない。レンズがカメラボ
ディに装着されると、レンズ装着検出スイッチ(SLE
)がOFFとなり、リセット端子(PH2)に°’Lo
w”レベルから’High”レベルに変わる信号が入力
される。これにより、レンズ内マイコン(μC2)は第
39図に示すリセットのルーチンを実行する。このリセ
ットのルーチンでは、まず、ボートやレジスタをリセッ
トする(ステップ#L5)。
このとき、APZモード及びスリーブ可の状態となる。
そして、ズーム繰り込みのサブルーチンを実行する(ス
テップ#L15)。ここで、APZモードとはボディか
ら指示された焦点距離に自動的にズームするモードをい
う。
上記ズームレンズ群繰り込みのサブルーチンを第40図
に示す。同サブルーチンが呼び出されると、まず、ズー
ムレンズ群繰り込みモードを示すフラグ(ZIF)をセ
ットし、ズームレンズ群繰り込み速度を最高速度v3に
設定する。そして、駆動量として大きな値ZLGを設定
して、ワイド方向のズーミングであることを示すフラグ
(WDF)をセットし、駆動量のサブルーチンを実行し
てズームレンズ群を駆動する(ステップ#L30〜#L
40)。この駆動量のサブルーチンについては後述する
。続いて、ステップ(#L45)でタイマ割り込みが発
生したことを示すフラグ(TINTF)がセットされる
のを待つ。このタイマ割り込みは、ズームレンズ群が終
端に至った後に発生する割り込みである。
ここで、上記の駆動■のサブルーチンを第41図に示す
。この駆動■のサブルーチンはズームモータ(M3) 
(第4図)によりズームレンズ群を駆動するサブルーチ
ンであり、同サブルーチンが呼び出されると、まず、ズ
ームレンズ群駆動中であることを示すフラグ(ZMVF
)セットする(ステップ#L100)。そして、モータ
制御のためのフラグ類をセットし、駆動量(ズーム駆動
パルス数)ΔZを設定した後、モータ(M3)に通電を
開始してリターンする(ステップ#L110〜#L12
0) 、  このズームレンズ群駆動のモジュール(本
発明と直接関係しないので図示せず)は、前述のAFレ
ンズ駆動のモジュールと同様に、カウンタ割り込みとタ
イマ割り込みによってズームレンズ群の駆動を制御して
いる。すなわち、ズームモータ(M3)の回転量を検出
するズームエンコーダ(ENC3) (第4図)からズ
ームレンズ群の駆動を示すパルスが入ってくる毎にカウ
ンタ割り込みが発生し、この割り込みにより、ズーム速
度を制御しながら△Z分だけパルス駆動する。この△2
分のパルス駆動を終えると、ズームモータ(M3)への
通電を停止してフラグ(ZMVF)をリセットする。ま
た、Δ2分のパルス駆動を終えるまでに、ズームモータ
(M3)に通電してもエンコーダ(ENC3)からパル
スが発生しなくなった場合には、タイマ割り込みが発生
し、この割り込みによす終端と判断してズームレンズ群
停止のサブルーチンを実行し、タイマ割り込みを禁止し
た後、フラグ(TINTF)をセットする。
上記のズームレンズ群停止のサブルーチンを第42図に
示す。同サブルーチンが呼び出されると、まず、モータ
駆動回路(Mn2)に停止信号を10m5ec間出力す
る(ステップ#L180)。その後、駆動OFF信号を
出力し、スリーブ可とし、ズーム駆動中を示すフラグ(
ZMVF)リセットしてリターンする(ステップ#L1
82〜#L187)。
第40図のフローチャートに戻ってステップ(#L45
)から説明を続ける。以上のようにして、ズームレンズ
群の駆動が停止してタイマ割り込みを示すフラグ(TI
NTF)がセットされると、ステップ(#L45)でY
esと判定されてステップ(#L50)へ進み、上記フ
ラグ(TINTF)をリセットする。そして、ズームレ
ンズ群繰り込み中を示すフラグ(ZIF)をリセットし
てリターンする(ステップ#L60)。
第39図のフローチャートに戻ってステップ(#L20
)から説明を続ける。上述のズームレンズ群の繰り込み
が終了すると、レンズの情報を表示する表示ルーチンを
実行し、電源保持用のタイマ(T)をリセットした後、
再スタートさせて、10秒間経過するのを待ち、10秒
経過すれば表示を消去して停止する(ステップ#L20
〜#L24)。
上記表示ルーチンを第43図に示す。同サブルーチンが
呼び出されると、ズームエンコーダ(ENC3)からの
パルスをカウントするズームカウンタ(ZC)のカウン
ト値Z。を読み取る。そして、その値から正確な現在の
焦点距離f、を求め、その現在焦点距離f、を表示して
リターンする(ステップ#L250〜#、L260)。
次に、パワーズームの際の処理について説明する。ボデ
ィ内マイコン(μC1)が停止しかつレンズ内マイコン
(μC2)が停止している場合、或いは旧ボディが使用
されかつレンズ内マイコン(μC2)が停止している場
合に、操作環(ズームリング)(80)の操作が行なわ
れると、パワーズームを行なうためのF/ZINT割り
込みのルーチンが実行される。この割り込みルーチンを
第44図に示す。
F/ZINT割り込みが発生すると、レンズ内マイコン
(μC2)は、まず、端子(C8LE)を−瞬“Low
レベルとし、ボディへの割り込みを行なう(ステップ#
L400)。そして、タイマ(TA)をリセットした後
、再スタートし、タイマ(TA)が時間t、を計時する
のを待つ(ステップ#L410〜#L415)。ここで
、タイマ(TA)により時間t、の待機を行なうのは、
レンズが旧タイプであるか否かをボディ側で判定するた
めである。レンズが旧タイプでなければ、上記ボディへ
の割り込み後、ボディではデータの交信(レンズ交信)
を行なうべく端子(C3LE)を“L。
、゛レベルとし、レンズではこれに応答して後述のC8
割り込みが行なわれ、タイマ(TA)が時間t1を計時
し終える前に別のフローを実行する。ただし、ボディ側
のメインスイッチ(SM)がOFFの場合には、上記デ
ータ交信(レンズ交信)は行なわれないし、また、旧ボ
ディの場合にも、同様にデータ交信(レンズ交信)は行
なわれない。このため、ステップ(#L400)で端子
(C3LE)を−瞬“Low’“レベルとしてもC8割
り込みが行なわれず、タイマ(TA)は時間t、を計時
し終える。そして、ステップ(#L415)でタイマ(
TA)が時間t、を計時し終えたと判定されると、タイ
マ(TA)を停止させ、操作環(80)の操作による割
り込みF/ZIN、Tを禁止し、停止する(ステップ#
L417〜#L420)。
次に、C8割り込み発生の際の処理について説明する。
ボディからレンズの端子(C8LE)に°”High°
゛レベルから°“Low”レベルに変化する信号が伝達
されると、レンズ内マイコン(μC2)は、第45図に
示すC8割り込みのルーチンを実行する。同ルーチンで
は、まず、操作環(ズームリング)(80)の操作によ
るF/Z 工NT割り込みを禁止し、ボディからのクロ
ックに応答して、2バイトのシリアル交信(シリアル入
出力)を行なう。この交信データからボディが旧ボディ
か否かを判定し、旧ボディであれば、6バイトのシリア
ル交信を行なってボディ側にレンズデータを送り、端子
(C3LE)への信号が°゛旧ghl+レベルになるの
を待ち、 ゛H1ghllレベルになれば停止する(ス
テップ#L565〜#L575)。本実施例では新ボデ
ィについて説明しているので、この交信に対応するボデ
ィ内マイコン(μC1)のフローチャートは図示されて
いないが、これらのステップ(#L565)〜(#L5
75)により新レンズは旧ボディにも対応することこと
ができる。他方、ステップ(#L565)において旧ボ
ディでないと判定された場合には、続いて1バイトのシ
リアル交信(シリアル入力)により交信モードを示すデ
ータをボディから入力し、交信モードを判定する(ステ
ップ#L585. #L590)。そして、その交信モ
ードの判定結果に応じて以下の各処理(ボディ内マイコ
ン(μC1)におけるレンズ交信(I)〜(IX)に対
応する処理)を実行する。
交信モードがモード(I)であれば、2バイトのボディ
状態フラグ(第3表)をシリアル入力し、端子(C3L
E)への信号が’Low”レベルから”High”レベ
ルへ変わるのを待ち、 “’High”レベルになれば
ズームレンズ群繰り込みのサブルーチンを実行した後、
表示のサブルーチンを実行してリターンする(ステップ
#L600〜1lL615)。ただし、リターンする前
に、F/Z I NT割り込みを許可する。
なお、ステップ(#L604)で端子(C3LE)への
信号が°“Low’“レベルから”’)Iigh”レベ
ルへ変わるのを待っているのは、レンズとボディとの間
の交信が終了するのを確認するためであり、これにより
交信中は他の処理を行なわないようにしている。このよ
うな交信終了の確認やF/ZINT割り込みの許可につ
いては、他の交信モードにおいても同様に行なっている
交信モードがモード(II)であれば、モード(I)と
同様の2バイトのデータをシリアル入力後、端子(C3
LE)への信号が”Low”レベルがら”)Iigh”
レベルへ変わるのを待ち、 ”)Iigh”レベルにな
ればズームレンズ群停止のサブルーチン(第42図)を
実行した後、表示のサブルーチン(第43図)を実行し
てリターンする(ステップ#L620−#L635)。
このモードの交信は、ボディがレンズにストップ命令を
出したときに実行される。
交信モードがモード(III)であれば、レンズ状態デ
ータ(第2表)を設定して2バイトのデータをシリアル
出力する。そして、端子(C3LE)への信号が“Lo
w”レベルから“High”レベルへ変わるのを待ち、
 “[(igh”レベルになればリターンする(ステッ
プ$L640〜#L650)。このモードの交信は、ボ
ディがレンズの状態(駆動中、停止中など)を調べると
きに実行される。
交信モードがモード(IV)であれば、この交信モード
は現在の焦点距離f、でのレンズデータを計算するため
のモードであり、そのレンズデータはその後のモード(
Vl)の交信でボディに転送される。
したがって、2バイトのボディ状態データ(第3表)を
シリアル入力して、端子(C8LE)への信号が°“L
ow”レベルから°l Hlgh ITレベルへ変わる
のを待ち、 “High”°レベルになればズーミング
によって変化するレンズデータの計算をしてリターンす
る(ステップ1lL660〜#L670)。
このレンズデータの計算のサブルーチンを第46図に示
す。同サブルーチンが呼び出されると、まず、ズームカ
ウンタの値Z。を読み込んで、そのカウンタ値を焦点距
離f、に変換する(ステップ#L800〜#L810)
。その後、測距値に直接影響を与えるレンズデータ、す
なわち、フィルム面とAFセンサ面の差ΔSB、駆動量
変換係数KL、距離変換係数KNの各データを求める。
これらのレンズデータを求めるためには、まず、ズーム
カウンタの20パルス毎の上記レンズデータが格納され
たテーブルを検索する(ステップ#L820)。そして
、検索して得られたテーブルデータを用いて補間演算を
行なうことにより、精度の高いレンズデータを求める(
ステップ1lL822)。
交信モードがモード(V)であれば、この交信モードは
、モード(IV)と同様に現在の焦点距離f、でのレン
ズデータを計算した後、ボディから指示された目標の焦
点距離f、にズーミングするモードである。したがって
、2バイトのボディ状態データ(第3表)と1バイトの
目標焦点距離ftのデータの計3バイトのデータをシリ
アル入力して、端子(C3LE)への信号が”Low”
レベルから°’High”レベルへ贅わるのを待ち、 
“High”レベルになればズーミングによって変化す
るレンズデータの計算をし、APZのサブルーチンを実
行してリターンする(ステップ#L680〜#L695
)。このAPZのサブルーチンについては、後でモード
(IX)の説明とともに述べる。
交信モードがモード(VI)であれば、この交信モード
は、モード(TV)又は(V)のモードにおいて計算し
たレンズデータをこれらのモードの交信後にボディに転
送するモードである。したがって、2バイトのレンズ状
態データ(第2表)をシリアル出力した後、モード(I
V)又は(V)において計算しておいたズーミングによ
って変化するレンズデータ、すなわち、現在焦点距離f
ゎ、フィルム面とAFセンサ面の差△SB、駆動量変換
係数KLI 及び距離変換係数KNからなる4バイトの
データをシリアル出力する(ステップ#L700〜#L
712)。そして、端子(C3LE)への信号が°“L
ow”レベルから“High”レベルへ変わるのを待ち
、 “High”レベルになればリターンする(ステッ
プ#L715)。
交信モードがモード(■)であれば、レンズ固有の全デ
ータをボディに転送するモードであるので、2バイトの
レンズ状態データ(第2表)をシリアル出力した後、従
来のレンズデータAVo、 AVMAx。
KLv f r、+ LON+ KN、  ΔSBに、
レンズの最短焦点距離f、 l ff1l最長焦点距離
f1.8のデータを加えた9バイトのデータをシリアル
出力する(ステップ#L720〜1lL732)。そし
て、端子(C8LE)への信号が“LOw”レベルから
°l High ITレベルへ変わるのを待ち、“l 
Hlgh IIレベルになればリターンする(ステップ
#L735)。
交信モードがモード(■)であれば、この交信モードは
、パワーズーム操作(ズームリング操作)の割り込みで
あるF/Z INT割り込みに対するズーミングの許可
を示すデータをボディからレンズに転送するモードであ
る。したがって、2バイトのボディ状態データ(第3表
)をシリアル入力した後、端子(C3LE)への信号が
’Low”レベルから“High””レベルへ変わるの
を待ち、“’High“レベルになればMPZのサブル
ーチンを実行してリターンする(ステップ#L740〜
#L750)。
このMPZのサブルーチンを第47図に示す。
同サブルーチンが呼び出されると、まず、焦点距離表示
を行ない、ズームリングの周囲に配置されたエンコーダ
パターン(ZVEN) (第4図)の値を読み込み、ズ
ームリング操作があったが否がを判定する(ステップ#
L850〜#L858)。この結果、操作がなかったな
らばステップ(#L890)へ進み、ズームレンズ群駆
動中を示すフラグ(ZVMF)がセットされているか否
かを確認する。そして、フラグ(ZMVP)がセットさ
れていればズームレンズ群を停止させ、セットされてい
なければズームレンズ群停止のサブルーチンは実行せず
に表示のみを行なってリターンする(ステップ#L89
0〜#L898)。他方、ステップ(#L858)にお
いてズームリング操作があったと判定されたならばステ
ップ(#L860)へ進み、操作された方向がテレ方向
か否かを判定する。そして、テレ方向ならばワイド方向
のズーミングであることを示すフラグ(WDF)をリセ
ットし、テレ方向でなければフラグ(WDF)をセット
する(ステップ#L860〜#L872)。次に、ズー
ムリングの操作量を読み取り、操作量に対応してズーミ
ング速度v1〜V3のいずれかを設定し、さらに操作量
に応じたズーム駆動パルス数ΔZを設定した後、駆動工
のサブルーチンを呼び出してズームレンズ群の駆動を開
始する(ステップ#L874〜#L880)。駆動を開
始した後はステップ(#L850)〜(#L880)を
繰り返し実行するが、ステップ(#L858)でズーム
リングの操作量がなくなったと判定されたならば、ズー
ムレンズ群を停止させ、表示を行なってリターンする(
ステップ#L890− #L898)。
交信モードがモード(IX)であれば、この交信モード
は、次のシリアル交信でズーミングによって変化するレ
ンズデータをボディに転送する必要のないAPZモード
である。ここで、APZモードとはボディから指示され
た焦点距離に自動的にズームするモードをいう。したが
って、2バイトのボディ状態データ(第3表)と1バイ
トの目標焦点距離f、のデータとからなる3バイトのデ
ータをシリアル入力した後、端子(C3LE)への信号
が°“L。
W”レベルから゛旧ghl=レベルへ変わるのを待ち、
°“)ligh”レベルになればAPZのサブルーチン
を実行してリターンする(ステップ#L760− #L
770)。
二のAPZのサブルーチンを第48図に示す。
同サブルーチンが呼び出されると、まず、ボディから送
られてきた目標焦点距離f、を目標ズームカウンタ値Z
、に変換した後、その時点のズームカウンタ値Zoを読
み込んで現在ズームカウンタ値Z、として設定する(ス
テップ#L900〜#L906)。次に、目標ズームカ
ウンタ値Z、と現在ズームカウンタ値Zoとを比較して
ズーミング方向を設定するのであるが、Z、とZ、が一
致していればズーミングする必要はないので、ズームレ
ンズ群を駆動せずにリターンする(ステップ1lL90
8)。Z、とZ。が一致していなければステップ(#L
910)へ進み、Z、がZoより大きいか否かを判定す
る。この結果、Z、がzoより大きければ、ワイド方向
のズーミングであることを示すフラグ(WDF)をリセ
ットし、2.−2.よりズーム駆動パルス数△Zを求め
る(ステップ#L912〜1lL918)。
他方、Z、がZlよりも大きくなければ、フラグ(WD
F)をセットし、2.−2.よりズーム駆動パルス数△
Zを求める(ステップ#L920〜#L928)。ズー
ム駆動パルス△2が求まれば、ボディ状態データ(第3
表)として送られてきた速度を駆動速度として設定し、
駆動工のサブルーチンを呼び出すことによりズームレン
ズ群の駆動を開始する(ステップ#L930、 #L9
34)。このとき、ボディから送られてきた速度を駆動
速度として設定しているため、ボディ側からAPZモー
ドにおけるズーム速度を制御することができる。駆動開
始後はズームレンズ群駆動中を示すフラグ(ZMVF)
がリセットされるのを10m5ec間隔で調べながら待
機し、フラグ(ZMVF)がリセットされたならばリタ
ーンする(ステップ#L938〜#L940)。ココテ
、フラグ(ZMVF)は、前述したように、所定のズー
ムレンズ群の駆動が終了すると駆動を制御するカウンタ
割り込み又はタイマ割り込みによってリセットされる。
なお、上記APZのサブルーチン(第48図)又はMP
Zのサブルーチン(第47図)においてズームレンズ群
駆動中にレンズの状態を調べるモード(III)の交信
が発生した場合、ズームレンズ群の駆動をしながらこれ
に応答するため、C8割り込みを最優先としている。
また、モード(I)の交信の説明においても述べたよう
に、モード(I)〜(IX)のシリアル交信とそれに伴
う演算及びズーミングを実施してリターンするときには
、パワーズームを可能とするためF/Z I NT割り
込みを許可してリターンしている(第45図のステップ
#L780) 。
以上で本実施例の構成及び動作についての説明を終える
(以下余白) 以上において説明したように、本実施例によれば、撮影
準備スイッチ(焦点検出開始スイッチ)(Sl)がON
されると測距(焦点検出)が行なわれ(第15図のステ
ップ#450〜#465)、焦点検出不能ならば(第1
9図のステップ$1605. #806)、ローコンス
キャンが実行される(第15図のステップ#505、第
10図のループ#55→#60→#55)。このローコ
ンスキャン中に焦点検出可能となればAFレンズを駆動
して合焦状態としく第15図のステップ#520〜#5
28)、画角が変化しない状態で撮影を行なうことがで
きる。他方、オートワイドスイッチ(SA、)の操作に
よりオートワイド機能がONされている場合であって、
ローコンスキャン実行後もなお焦点検出不能であり(第
22図のステップ#690、 #700. #705)
、かつ、引続き撮影準備スイッチ(Sl)がONされて
いれば(第14図のステップ#385)、オートワイド
が開始される(第15図のステップ#515)。このオ
ートワイド中に焦点検出可能となればAFレンズを駆動
して合焦状態としく第15図のステップ#520〜#5
2B)、露出制御の動作が行なわれる(第14図のステ
ップ#400〜#425)。これにより、ズーミングの
ため撮影時に画角が変化することになるが、被写体が測
距エリアから外れていた場合や被写体自体のコントラス
ト不足に対しても一定範囲内で焦点検出を可能とするこ
とができる。
しかし、ローコンスキャン完了後にAFレンズは無限遠
端に位置することになるため(第22図のステップ#6
90. $1700. #705)、近側の被写体に対
しては、特にテレ側でデフォーカス量が大きくなりすぎ
、オートワイドを実行しても焦点検出が可能とならない
場合が多い。これに対し、後述の変形例8において説明
するように、ローコンスキャン完了後オートワイドのシ
ーフェンスを開始する前に、AFレンズを特定位置に移
動させることによって対処する二とができる。例えば、
ローコンスキャン完了信号が出力された時点の焦点距離
における、無限遠被写体に合焦するレンズ位置と最近接
被写体に合焦するレンズ位置との中間のレンズ位置にA
Fレンズを移動させれば、近側と遠側のいずれの被写体
に対してもデフォーカス量が大きくならないため、オー
トワイドにおいて焦点検出が可能になり易い。また、テ
レ側でローコンスキャンを実行しても焦点検出可能とな
らない場合は近側の被写体であることが多いので、近側
の被写体に合焦するレンズ位置(例えば被写体距離2゜
5mに対応するレンズ位置)にAFレンズを移動させて
もよい。
なお、以上の実施例の説明においては一眼レフカメラを
例にとったが、この中で述べた広視野モードの機能(ワ
イドビュー機能)及びオートワイドの機能については、
レンズシャッター式カメラ等のように別設されたファイ
ンダ光学系を有するカメラおいても同様に実現すること
ができる。また、撮影媒体としてフィルムを用いるフィ
ルムカメラに限らず、撮影媒体としてCODやMO5−
ICを用いる電子スチルカメラにおいても同様の機能を
実現することができる。
次に、以上において説明した実施例(以下「基本実施例
」という)を基本として構成の一部を追加又は変更した
他の実施例(以下「変形例」という)について説明する
変形例1 本例は、広視野モードにおいてレリーズスイッチ(S2
)のONから露光までの時間の短縮を図ったものである
。本例の広視野モードにおけるシーフェンスチャートを
第49図に示す。この図において、レンズとボディ間の
交信(#c) (#d)(#d’ )は、第6図及び第
7図の交信(#c) (#d) (#clりとそれぞれ
間じ内容の交信である。
本例のシーフェンスでは、レリーズスイッチ(S2)の
ONから露光までの動作の高速性を優先し、ズームアツ
プ後に再測距せずにレリーズシーフェンスを実行する。
すなわち、ボディ側では、レンズ側から交信(#d’ 
)によってズーミングの完了を知らせるレンズ状態デー
タを受は取ると、再測距せずに直ちにミラーアップさせ
て露光する。これにより、レリーズスイッチ(S2)の
ONから露光までの時間を短縮することができる。
変形例2 本例は、広視野モードにおいてピンボケ写真となるのを
防止することを狙ったものである9本例について第50
図を参照しながら説明する。
いま、広視野モードで人物を撮影するものとし、レリー
ズ前に第50図(a)に示すようなファインダ像が得ら
れ、測距アイランド(ニ)で焦点検出をしたとする。こ
の場合、レリーズ時にズームアツプして同図(b)に示
すようなファインダ像となり、この時点で再測距して測
距アイランド(ニ)で焦点検出をすると、ズームアツプ
前は顔にピントが合っていたが、ズームアツプ後は人物
の喉の部分にピントが合うことになる。このため、少し
ピントのずれた写真となってしまう。
そこで、本例では、広視野モードにおいて、ズームアツ
プ前の測距アイランドがファインダの中央に位置する測
距アイランド(0)の場合にはズームアツプ後に再測距
を行なうが、ズームアツプ前の測距アイランドがファイ
ンダの中央に位置する測距アイランド(ロ)以外の測距
アイランド(イ)(ハ)(=)の場合にはズームアツプ
後の再測距を行なわないシーフェンスとする。これによ
り、上記のようなピンボケの写真ができるのを防止する
ことができる。
変形例3 本例は、上記の変形例2と同様に、広視野モードにおい
て第50図に示すようなファインダ像が得られた場合に
、ピンボケ写真となるのを防止することを狙ったもので
ある。
本例では、広視野モードに設定されたとき、測距アイラ
ンドをファインダの中央に位置する測距アイランド(ロ
)に限定する。これにより、レリーズ時におけるズーム
アツプ後も測距の対象となる被写体上の位置が変化しな
いので、ズームアツプ後の再測距によってピントがずれ
ることはない。
変形例4 本例は、実撮影領域(フィルム枠)が同一であっても、
最終的に得られる画面の領域が、スライドかサービスサ
イズのプリントかによって多少異なることに対処したも
のである。
通常使用時のファインダ視野率が93%程度の一眼レフ
カメラにおけるファインダ枠、撮影フレーム、及び実撮
影領域(フィルム枠)の関係を第51図に示す。前述の
基本実施例では、広視野モードにおけるレリーズ前のフ
ァインダの視野率が140%であることに対応して、レ
リーズ前に撮影フレーム(FD2)内に見えていた撮影
領域がレリーズ時にファインダ枠(FDI)内に見える
撮影領域に一致するように、1.4倍のズームアツプが
行なわれる。そして、標準のサービスサイズ対応の撮影
の場合にはこの1,4倍のズームアツプが望ましい。こ
れは、レリーズ前に撮影フレーム(FD2)内に見えて
いた撮影領域よりも多少広い領域が実際の撮影領域とな
るが、プリント時に周辺の画面が切りとられるため、最
終的なプリントの画面の領域はレリーズ前に撮影フレー
ム(FD2)内に見えていた撮影領域とほぼ一致するか
らである。しかし、スライド対応の撮影の場合には、レ
リーズ時に1.4倍にズームアツプするだけではレリー
ズ前に撮影フレーム(FD2)内に見えていた撮影領域
よりも外側の領域の風景なども写り、これが最終的な画
面の領域となる。
そこで、本例では、広視野モードにおけるスライド対応
の撮影の場合には、レリーズ前に撮影フレーム(FD2
)内に見えていた撮影領域がレリーズ時に実撮影領域(
FDO)と一致するように(誤差を考慮すれば実撮影領
域(FDO)よりも少し内側の領域と一致するように)
、ズームアツプする構成とする。
これにより、スライド対応の撮影の場合でも、レリーズ
前に撮影フレーム(FD2)内に見えていた撮影領域が
最終的なスライドの画面の領域とほぼ一致するようにな
る。
変形例5 本例は、変形例4と同様に、広視野モードにおけるズー
ムアツプの倍率に関してスライドとサービスサイズのプ
リントの両方に対応できるようにしたものである。
本例では、フィルムの種類を読み取ってネガフィルムか
りバーサルフィルムがを識別する。具体的には、DXコ
ードの一部としてフィルムにコード化されているラチチ
ュードを検出することにより、ネガフィルムかりバーサ
ルフィルムかを識別することができる。そしてこの識別
結果に基づき、ネガフィルムの場合には、レリーズ前に
撮影フレーム(FD2)内に見えていた撮影領域がレリ
ーズ時にファインダ枠(FDI)内に見える撮影領域に
一致するようにズームアツプする構成とする。他方、リ
バーサルフィルムの場合には、レリーズ前に撮影フレー
ム(FD2)内に見えていた撮影領域がレリーズ時に実
撮影領域(FDO)と一致するようにズームアツプする
構成とする。これにより、スライド対応又はサービスサ
イズ対応のいずれの撮影の場合でも、広視野モードにお
いてレリーズ前に撮影フレーム(FD2)内に見えてい
た撮影領域が、最終的に得られるスライド又はプリント
の画面の領域とほぼ一致する。
変形例6 本例は、変形例1と同様に、広視野モードにおけるシー
フェンスの一部を修正したものである。
前述の基本実施例では、ワイドビュースイッチ(SWv
)がONされるとそのままの画角(ファインダ像)でフ
ァインダ枠(FDI)内に撮影フレーム(FD2)が表
示され、その撮影フレーム(FD2)内の人物や風景な
どを撮影することになる。このシーフェンスの場合、例
えば、最初は通常視野モードにおいてファインダで動被
写体などを確認していて、もう少し外側の風景などを確
認したいことがあるが、このときワイドビュースイッチ
(SWv)をONするとファインダの内側に撮影フレー
ム(FD2)が表示され、ワイドビュースイッチ(S、
v)をONする前よりも小さな撮影領域内の被写体しか
撮影することができないという不都合がある。
そこで本例では、このような不都合を解消するため、ワ
イドビュースイッチ(SWv)をONすると、ONする
前にファインダ枠(FDI)内に見えていた撮影領域が
ONした後に撮影フレーム(FD2)内に見える撮影領
域と一致するようにズームダウンした後、撮影フレーム
(FD2)を表示して広視野モードに設定するというシ
ーフェンスを採用する。例えば、広視野モードにおける
レリーズ前のファインダの視野率が140%の場合には
、約0.7倍にズームダウンした後、撮影フレーム(F
D2)を表示して広視野モードに設定することになる。
以下、このシーフェンスを第52図及び第53図を参照
しつつ説明する。
本例では、前述の基本実施例における第13図の広視野
ズーム判定のサブルーチンの代わりに、第52図に示す
サブルーチンを採用する。第52図のサブルーチンが呼
び出されると、まず、ワイドビュースイッチ(S、v)
がONされているが否かを確認し、O’Nされていなけ
れば広視野モードが有効であることを示すフラグ(WV
F)をリセットし、撮影フレーム(FD2)の表示を○
FFしてリターンする(ステップ#C10,#C50,
#C60)。他方、ステップ(#Cl0)でワイドビュ
ースイッチ(SWv)がONされていると判定されれば
、ONされる前にファインダ枠(FDI)に見えていた
撮影領域がONされた後に撮影フレーム(FD2)内に
見える撮影領域と一致するように、0.7倍にズームダ
ウンするサブルーチンを実行する(ステップ#C20)
。そして、広視野モードが有効であることを示すフラグ
(WWF)をセットし、撮影フレーム(FD2)をファ
インダ枠(FDI)内に表示してリターンする(ステッ
プ#C30,#C40)。
次に、第53図に示す0,7倍にズームダウンする上記
サブルーチンについて説明する。間サブルーチンが呼び
出されると、まず、現在の焦点距離f7を0.7倍した
値がワイド端の焦点距離fmL。よりも小さいか否かを
ステップ(#C100)で判定し、小さくない場合は現
在焦点距離f、を0.7倍した値を目標焦点距!f、と
して設定しくステップ#C110)、小さい場合はワイ
ド端の焦点距離f+ntnを目標焦点距離f、として設
定する(ステップ#C120)。そして、ズーム速度を
設定して目標焦点距離f、までズーミングすることをレ
ンズに伝えるためにレンズ交信(IX)を実行した後、
10m5ec間隔でレンズの状態を調べるレンズ交信(
I[T)を繰り返しながらズームレンズ群が停止してフ
ラグ(ZMVF)がリセットされるのを待つ(ステップ
#C130〜#C170)。ズームレンズ群が停止すれ
ば、次の測距ではズーミングによって変化するレンズデ
ータを受信して測距演算を行なうようにするため、積分
開始タイミングを知らせるデータの転送を指示するフラ
グ(ITGTF)をセットしてリターンする(ステップ
#C180)。
以上のシーフェンスを採用することにより、ワイドビュ
ースイッチ(SWv)をONすると、ONする前にファ
インダ内に見えていた撮影領域よりも広い領域がファイ
ンダで確認することができ、ONした後も、ONする前
にファインダ内に見えていた撮影領域と同一の領域の撮
影を行なうことができる。
変形例7 本例はオートワイドのシーフェンスの一部を修正したも
のである。
前述の基本実施例では、オートワイド中に焦点検出可能
となった場合に、ズームレンズ群を停止させて通常の測
距に復帰し、焦点検出可能となった焦点距離で焦点合わ
せのシーフェンスを実行している。ところが、撮影者の
個性や撮影場面によっては、オートワイドに伴う画角の
変化を許容することができない場合がある。
そこで本例では、オートワイド中に焦点検出可能となっ
た時点で被写体に対して焦点合ゎせをするためにAFレ
ンズを駆動し、以降はAFレンズを駆動しないモード(
AFロックモード)を設定し、ズームレンズ群のみをオ
ートワイドを開始した位置に戻すというシーフェンスを
採用する。これにより、オートワイドを行なっても画角
が変化することがなく、撮影者の意図した写真を撮るこ
とができる。
変形例8 本例は、オートワイドにおいて焦点検出し易くしたもの
である。
前述の基本実施例では、ローコンスキャン完了後にオー
トワイドのシーフェンスを開始しており(第15図のス
テップ#502)、オートワイド開始時のAFレンズの
位置は無限遠端に設定されている(第22図のステップ
#690〜#705)。この状態では、例えば最近接位
置の被写体に対しては、特にテレ側でデフォーカス量が
大きすぎるために焦点検出不能となる。
そこで本例では、このような問題に対処するため、オー
トワイド開始時に、AFレンズを、その時点の焦点距離
において無限遠被写体に合焦するレンズ位置と最近接被
写体に合焦するレンズ位置との中間のレンズ位置に設定
しておくように構成する。これにより、近側又は遠側の
いずれの被写体に対してもデフォーカス量が極端に大き
くはならないので、オートワイドにおいて焦点検出がし
易くなる。
また、テレ側でローコンスキャンしても焦点検出不能な
被写体は、近側の被写体であることが多イノで、オート
ワイド開始時に、AFレンズを例えば被写体距離2.5
mに対応した繰り出し位置などの特定位置に設定するよ
うに構成してもよい。
変形例9 本例は、ズーミング中に実施される焦点検出(測距)に
おいて、CCD積分に要する時間が長くなった場合に対
処したものである。
前述の基本実施例では、CCD積分開始タイミングであ
ることを示すデータをボディ側からレンズ側に転送しく
レンズ交信I¥、V)、レンズ側は、そのデータを受は
取った時点のレンズの状態(焦点距離)に基づいたレン
ズデータの計算などを実行し、次のボディ側からのレン
ズデータの入力要求(C8割り込みによるレンズ交信■
)に備えている。これにより、CCD積分とレンズデー
タの計算とは同期をとりながら行なわれるが、CCD積
分に要する時間が長くなった場合には、CCD積分開始
時点でのレンズデータであっても時間的にずれが大きく
なる。
そこで本例では、CCD積分に長い時間を要する場合に
対処するため、CCD積分開始時と終了時にそれぞれの
タイミングを示すデータをボディ側からレンズ側へ転送
し、レンズ側は、CCD積分開始時と終了時との中間時
点でのレンズの状態(焦点距離)に基づいたレンズデー
タの計算を行ない、そのレンズデータをデータダンプ終
了後にボディ側に転送する。これにより、CODの積分
中心時点とレンズデータの計算時点との時間的なずれが
小さくなるため、測距精度が向上する。
第2表 第1表 第3表 第4表(その1) 第5表 第4表(その2) 発明の詳細 な説明した通り、本発明のカメラによれば、焦点調節用
レンズ群の駆動によって(ローコンスキャンによって)
焦点検出を可能とすることができないときは、ワイド側
へズーミングしながら焦点検出を繰り返すが、このズー
ミングの直前に焦点調節用レンズ群を特定位置に移動さ
せることができるようになっている。したがって、この
特定位置として、少なくとも近側の被写体に対してデフ
ォーカス量が極端に大きくならないレンズ位置を設定す
れば、ズーミングしながら焦点検出を繰り返した際に、
焦点検出が可能となり易くなる。
また、特定位置としてこのようなレンズ位置を設定する
ことにより、焦点検出が可能となるまでの時間も短縮さ
れる。
(以下余白)
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明を実施したカメラシステムを示すブロッ
ク図であり、第2図(a)は前記カメラシステムのボデ
ィの外部構成を示す図、第2図(b)は前記ボディに装
着される交換レンズの外部構成を示す図である。 第3図は前記ボディに内蔵されたボディ内回路を示す回
路図であり、第4図は前記交換レンズに内蔵されたレン
ズ内回路を示す回路図、第5図は前記カメラシステムに
おけるファインダ内の表示を示す図である。 第6図は前記カメラシステムの広視野モードにおける動
作シーフェンスの概要を示すシーフェンスチャートであ
シバ 第7図は前記カメラシステムのオートワイドの動
作シーフェンスの概要を示すシーフェンスチャート、第
8図は広視野モードにおけるファインダ内の像を示す図
、第9図はオートワイド中のファインダ内の像を示す図
である。 第10図は前記カメラシステムにおけるボディ内マイコ
ンのリセットルーチンを示すフローチャートであり、第
11図はAFレンズ繰り込みのサブルーチンを示すフロ
ーチャート、第12図はズームレンズ群繰り込みのサブ
ルーチンを示すフローチャート、第13図は広視野モー
ド判定のサブルーチンを示すフローチャート、第14図
は810)1のサブルーチンを示すフローチャート、・
第15図はAF開制御サブルーチンを示すフローチャー
ト、第16図はレンズからの割り込みを制御するレンズ
INT制御のサブルーチンを示すフローチャート、第1
7図〜第24図及び第28図は前記AF開制御サブルー
チンから呼び出される各サブルーチンを示すフローチャ
ート、第25図は露出演算のサブルーチンを示すフロー
チャート、第26図はAE量関係の表示を行なうサブル
ーチンを示すフローチャート、第27図は1.4倍ズー
ムのサブルーチンを示すフローチャート、第29図は露
出制御のサブルーチンを示すフローチャート、第30図
〜第38図はそれぞれレンズ交信(I)〜(IX)のサ
ブルーチンを示すフローチャートである。 第39図は前記カメラシステムにおけるレンズ内マイコ
ンのリセットルーチンを示すフローチャートであり、第
40図はズームレンズ群繰り込みのサブルーチンを示す
フローチャート、第41図はズームレンズ群の駆動を開
始するサブルーチンを示すフローチャート、第42図は
ズームレンズ群停止のサブルーチンを示すフローチャー
ト、第43図はレンズの情報を表示するサブルーチンを
示すフローチャート、第44図はF/ZINT割り込み
のルーチンを示すフローチャート、第45図はO8割り
込みのルーチンを示すフローチャート、第46図はレン
ズデータの計算のサブルーチンを示すフローチャート、
第47図はズームリング操作に基づいてズーミングを行
なうサブルーチンを示すフローチャート 第48図はボ
ディからの指示に基づいてズーミングを行なうサブルー
チンを示すフローチャートである。 第49図は変形例1の広視野モードにおける動作シーフ
ェンスの概要を示すシーフェンスチャートであり、第5
0図は変形例2の広視野モードにおけるファインダ像を
示す図、第51図は一眼レフカメラにおけるファインダ
枠、撮影フレーム。 及び実撮影領域の関係を示す図、第52図は変形例6で
使用する広視野ズーム判定のサブルーチンを示すフロー
チャート、第53図は前記広視野ズーム判定のサブルー
チンから呼び出される0、7倍ズームのサブルーチンを
示すフローチャートである。 (1)・・・ボディ制御部。 (2)・・・測距部。 (3)・・・焦点調節用レンズ群駆動制御部(焦点調節
用レンズ群駆動手段)。 (6)・・・レンズ制御部。 (7)・・・ズームレンズ群駆動制御部。 (12)・・・レリーズボタン。 (13)・・・ワイドビューキー (18)・・・オートワイドキー (L、)・・・焦点調節用レンズ群(AFレンズ)。 (LA)・・・ズームレンズ群。 (Ml)・・・焦点調節用レンズ群を駆動するモータ(
AFモータ)。 (M3)・・・ズームレンズ群を駆動するモータ(ズー
ムモータ)。 (Sl)・・・撮影準備スイッチ (焦点検出開始スイッチ) (S2)・・・レリーズスイッチ。 (S□)・・・ワイドビュースイッチ。 (SAv)・・・オートワイドスイッチ。 (BD)・・・カメラボディ。 (LE)・・・交換レンズ。 (AFcT)・・・焦点検出用受光回路(積分形光セン
サ内蔵) (μC1)・・・ボディ内マイコン。 (μC2)・・・レンズ内マイコン。 (FDI)・・・ファインダ枠。 (FD2)・・・撮影フレーム。 (FD3)・・・測距エリア。 (イ)〜(ニ)・・・測距アイランド。 出願人  ミノルタカメラ株式会社

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)ズーミング機能を有し、焦点検出開始スイッチと
    焦点検出手段と焦点調節用レンズ群駆動手段とを用いて
    TTL方式により自動的に焦点合わせを行なうカメラに
    おいて、 ズームレンズ群駆動手段と、 前記焦点検出開始スイッチがオンされると、前記焦点検
    出手段によって焦点検出を行ない、その結果焦点検出が
    できない場合に焦点検出不能信号を出力する焦点検出不
    能信号出力手段と、 前記焦点検出不能信号が出力された場合に、前記焦点調
    節用レンズ群駆動手段によつて焦点調節用レンズ群を駆
    動しながら、前記焦点検出手段によつて焦点検出を繰り
    返し、その結果なお焦点検出ができない場合にローコン
    スキャン完了信号を出力するローコンスキャン完了信号
    出力手段と、前記焦点調節用レンズ群を移動させる特定
    位置を設定する位置設定手段と、 前記ローコンスキャン完了信号が出力された後も引き続
    いて前記焦点検出開始スイッチがオンされている場合に
    、前記焦点調節用レンズ群を前記位置設定手段により設
    定した特定位置に前記焦点調節用レンズ群駆動手段によ
    って移動させた後、前記ズームレンズ群駆動手段によつ
    てワイド側に向かつてズーミングしながら、前記焦点検
    出手段によつて焦点検出を繰り返すように制御する制御
    手段と、 を備えたことを特徴とするカメラ。
  2. (2)前記位置設定手段は、前記特定位置として、少な
    くとも近側の被写体に対してデフォーカス量が極端に大
    きくならないレンズ位置を設定することを特徴とする第
    1請求項に記載のカメラ。
  3. (3)前記位置設定手段は、前記特定位置として、前記
    ローコンスキャン完了信号が出力された時点の焦点距離
    における、無限遠被写体に合焦するレンズ位置と最近接
    被写体に合焦するレンズ位置との中間のレンズ位置を設
    定することを特徴とする第2請求項に記載のカメラ。
  4. (4)前記位置設定手段は、前記特定位置として、近側
    の被写体に合焦するレンズ位置を設定することを特徴と
    する第2請求項に記載のカメラ。
  5. (5)前記位置設定手段は、前記特定位置として、カメ
    ラボディからほぼ2.5mの位置の被写体に合焦するレ
    ンズ位置を設定することを特徴とする第2請求項に記載
    のカメラ。
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