JPS602928A - Flash light emitting device - Google Patents
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Abstract
Description
技術分野
本発明はフラッシュ撮影を行なうための閃光発光装置、
より詳しくは、2個の閃光発光装置を備えて、一方の閃
光発光装置を主被写体以外を照射するバウンス用とし、
他方の閃光発光装置を主被写体を照射する正面光用とし
て発光させる閃光発光装置に関する。
従来技術
例えば、特開昭56−94339号公報に開示されるフ
ラツンユ撮影用の閃光発光装置(以下、フラッシュ装置
という)では、2個の発光部を有し、照射方向が可変で
ある発光部を主被写体の背景を照射するバウンス用とし
、照射方向が正面に固定された発光部を主被写体を照射
する正面光用とする。そして、先づバウンス用の発光部
を適正露光の一定の割合になるまで発光させ、続いて正
面充用の発光部を適正露光になる残りの発光部だけ発光
させる。このフラッシュ装置によれば自然な配光特性を
もったフラッシュ撮影が行なえる。
このような2個の発光部を有するフラッシュ装置ではな
く、発光部を1個だけ備えたフラッシュ装置を2個組み
合せて、一方のフラッシュ装置をバウンス用とし、他方
のフラッシュ装置を正面光用として上述と同様の方法で
夫々のフラッシュ装置を発光させてフラッシュ撮影を行
なうことができる。しかるに、この場合には、正面光用
のフラッシュ装置を誤まって主被写体の背景を照射する
方向に向けた状態でフラッシュ撮影を行なうと、露光不
足の撮影になり易いという問題点があった。
耶−直
本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであり、その
目的は、2個のフラッシュ装置がともに主被写体以外の
方向に照射方向が向けられて露光不足であるフラッシュ
撮影が行なわれることを防止した閃光発光装置を提供す
ることである。
要旨
本発明によるフラッシュ装置においては、2個のフラッ
シュ装置を順次に発光させる順次発光モードで且つ他の
フラッシュ装置が発光した後に発光する状態であり且つ
照射方向が主被写体以外の方向に向けられていると、こ
の状態でフラッシュ撮影を行なうと露光不足になる可能
性があることを警告する。
実施例
以下、本発明の一実施例を説明する。
第1図は本発明によるフラツンユ装置の基本構成を示す
ブロック図である。このフラッシュ装置をカメラ(不図
示)に装着すると、端子(JF、)。
(JF2)がカメラの夫々対応する端子(不図示)に接
続される。カメラにはこのフラッシュ装置と同様の構成
であるフラッシュ装置(不図示)がさらにもう1個装着
される。
(1)は、カメラ側で設定された発光モードが、2個の
フラッシュ装置の一方をバウンス用として先に発光させ
他方を正面光用として後に発光させる順次発光モード及
び2個のフラッシュ装置を同時に発光させるかまたはフ
ラッシュ装置を1個だけ発光させる同時発光モードの2
種類のモードのうちの順次発光モードであり且つ順次発
光モードの場合に当該フラッシュ装置が後に発光するか
どうかをカメラから端子(JF2)を介して入力される
信号により検出する順次発光モード検出回路である。(
2)は、フラッシュ装置の照射方向が主被写体の背景を
照射する方向に向けられてバウンス状態になっているか
どうかを照射方向を検出するスイッチ手段(不図示)か
らの信号により検出するバウンス検出回路である。(3
)は、順次発光モード検出回路(1)とバウンス検出回
路(2)からの信号により、設定された発光モードが順
次発光モードで当該フラッシュ装置が後に発光し且つ当
該フラッシュ装置がバウンス状態であるかどうかを判別
する順次発光−バウンス判別回路である。
(4)は警告手段であり、この警告手段(4)は、発光
モードが順次発光モードであり且つ当該フラツンユ装置
が後に発光し且つ当該フラッシュ装置がバウンス状態に
なっているときに、順次発光−バウンス判別回路(3)
からの信号により、現在の状態でフラッシュ撮影を行な
うと露光不足になる可能性があることを例えば表示によ
り警告する。(5)は制御部であり、この制御部(5)
では、順次発光モード検出回路(1)からの信号により
、順次発光モードで且つ当該フラッシュ装置が後に発光
する場合であれば、端子(J F 1)を介してカメラ
から発光開始信号が入力されると、一定時間後にこの発
光開始信号を発光部(7)に出力する。(6)は制御部
であり、この制御部(6)では、順次発光モード検出回
路(1)からの信号により、順次発光モードでなければ
、端子(J F 、)を介してカメラから入力される発
光開始信号を直ちに発光部(7)に出力する。発光部(
7)は、制御部+51 、 f6+からの発光開始信号
により発光を開始する。
いま、順次発光モードで且つ当該フラッシュ装置が後に
発光する状態になっていることを示す信号が端子(JF
2)を介してカメラから順次発光モード検出回路(1)
に入力されると、この順次発光モード検出回路(1)か
ら順次発光−バウンス判別回路(3)、制御回路+51
、 +61に上記状態を示す信号が出力される。また
、当該フラッシュ装置が主被写体を照射する状態になっ
ていると、バウンス検出回路(2)からは信号が出力さ
れず、したがって、順次発光−バウンス判別回路(3)
から信号は出力されず、警告手段(4)では警告は行な
われない。そして、制御部(5)では、カメラから端子
(JFl)を介して発光開始信号が入力されると、一定
時間後にこの発光開始信号を発光部(7)へ出力し、発
光部(7)の発光を開始させる。
順次発光モードで且つ当該フラッシュ装置が後に発光す
る状態であるときに、当該フラッシュ装置が主被写体の
背景を照射するバウンス状態になっていると、バウンス
検出回路(2)からバウンス状態であることを示す信号
が出力され、順次発光−バウンス判別回路(3)からは
、順次発光モードで且つ当該フラッシュ装置が後に発光
する状態で且つ当該フラッシュ装置がバウンス状態にな
っていることを示す信号が出力される。そして、警告手
段(4)は、順次発光−バウンス判別回路(3)からの
上記信号を入力し、現在の状態でフラッシュ撮影を行な
うと露光不足になる可能性があることを警告する。そこ
で、撮影者はこの警告に応じて当該フラツンユ装置の照
射方向を正面に向けるなどの処置を行なった上でフラッ
シュ撮影を行なう。
順次発光モードではなく同時発光モードであるときには
、制御部(6)は、端子(JF□)を介してカメラから
入力される発光開始信号を直ちに出力し、発光部(7)
の発光を開始させる。
第2図はこの発明を適用した7ランシユシステムの全体
構成を示1ブロック図である。破線で・囲んだ回路(I
II)がカメラ本体側の回路(以下、カメラ本体と記す
)であり、このカメラ本体(III)には77ツシユ装
置の接続用コネクターが二ケ所に設(すである。−力の
コネクター(CNI)はカメラ底部に設けられていて、
このコネクター(CNI)は破線で囲んだ回路(1)で
あるフラッシュ・コントローラのコネクター(CN2)
と接続可能となっている。カメラ本体(III)の飢方
のコネクター(CN6)はカメラ上部のホットシューに
設置すられてぃて、フラッシュ装置である破線で囲んだ
回路(11)。
(m、(V)のコネクター (CN8)、(CN9)、
(CN11)と夫々接続可能となっている。カメラ本体
(Ill)の内部には、電源電池(BA9)と電源スィ
ッチ(l11.l5l)が設けられていて、電源スィッ
チ(MSJ)を介して制御回路(130C)への給電が
(jなわれている。
さらに、カメラ本体(III)内には測光スイッチ(S
l)、レリ一ズ・ス、イッチ(Sl)、リセット・スイ
ッチ(S3)、X#、点(Sx)が設けられていて、測
光スイッチ(Sl)はレリーズ・ボタン(不図示)の押
下の一段1]で閉成され、レリーズ・スイッチ(Sl)
はレリーズ・ボタンの押十の2段l」で閉I&される。
測光スイッチ(Sl)が閉r&されると、制御回路(1
30C)はデータの転送、ill’l t、演(マ8、
表示の各動作を繰返し、レリーズ・スイッチ(Sl)が
閉成されると、露出制御勤1信を行なわせる。
そして、シャッター先幕(不図示)の走行が完了すると
、X接点(SX)が閉成して、発光開始信号を出力し、
露出制御動作が完了するとリセット・スイッチ(S4)
が閉成して制υ1lljl路(B OC)の動作が停止
される。制御回路(BOC)の具体例は第3図〜第9図
で詳述する。
破線で囲んだ回路(1)はフラッシュ・コントローラて
゛あり、カメラ本体(Ill)の底部のコネクター(C
NI>とコネクター(CN2)によって電気的に接続さ
れる。7ラツシユ・コントローラ(1)の内部には、電
源(BAi)、給電制御用タイマー回路(CTC)、多
灯発光用コントロール回路(CNC)が設けられている
。そして、フラッシュ装置(用へ給電するための給電用
コネクター(CN4)、フラッシュ装置7((II)と
#続されるコネクター(CN3)及び7ランシユ装置(
V)と接続されるコネクター(CN5)とを備えている
。7ラノシユ・フントひ−ラ(1)内のタイマー回路<
c’rc>は第13図に、フントロール回路(CNC)
は第14図に夫々JV困例が示しである。また、(D
I) I )は昇圧回路である。
破線で・囲んだ回路(II)は7ランシユ装置であり、
7ランシユ・コントローラ(1)のコネクター(CN3
)とはコネクター(CN8)で・接続され、コントロー
ラ(1)の給電用コネクター(CN4)とはコネクター
(CN7)で接続されている。また、破線で゛囲んだ回
路(1v)はフラッシュ装置(11)と同じ構成の7ラ
ツシユ装置であり、このフラッシュ装置(1v)はカメ
ラ本体(Ill)のカメラ上部のホットシューのコネク
ター(CN6)とコネクター(CN11)によって接続
されていて、給電用コネクター(CN10)は何も接続
されていない。
フラッシュ装置(II)、(IV)において、(BA3
)、(B)\7)は電源電池、(F S I)、(FS
5)はメインスイッチで・あり、(FLCI)、(FL
C3)l土7ランシユ装置のコントロール回路で゛ある
。このコントロール回路(r” Lcl)、(F LC
3)の具体例は第1()図〜第」3図に基ついて詳述す
る。(1) I)3)、(D D7)は層圧回路、(F
Ll)1)、(FLI’3)はフラッシュ発光回路であ
る。
破線で囲んだ回路(V)は7ランシユ装置であり、フラ
ッシュ・コントローラ(1)のコネクター(CN5)と
コネクター(CN9)で“接続されている。このフラッ
シュ装置(V)に1.を電!!4! 電池(13A5)
カ1ju(すられ、メインスイッチ(FS3)が閉成さ
れると昇圧回路(I) I) 5 )による昇圧か行な
われ、メインコンデンサ(ltlC3)にダイオード
(11)21)を介して高電圧か充電される。そして、
フラッシュ・コントローラ(1)から発光開始信号かラ
イン(1−2]、 )を介して入力すると、トリガー回
路(T R)が動作してキセノン管(XE)の発光が開
始しサイリスク(SC)か導通する。そして、キャノン
管(xr−、)の発光量か所定値に達するとストップ回
路(S′FC)によってキセノン管(XI力の発光か停
止する。
次に、この7ランシユシステムの動作を説明する。
まず、カメラ木本(III)に7ラツシユ装置(IV)
だけか装着されている場合から説明する。フラッシュ装
置(1v)において、電源スイッチ(1’s5)が閉成
されるとフントロール回路け”LC3)の端子(F:S
P)か“I−1i g II ”になり、トランジスタ
(IJT5)が導通して4圧回路([’)D7)による
H圧動作が開始する。このトランジスタ(Br3)はフ
ラッシュ装置か動1′1、しなければ一定時間(例えば
20分)が経過すると自動的に不導通となる。また、電
i原又インチ([”S5)が閉成された状態で一定時間
が経過し1、トランジスタ(Br3)が不導通の状態て
・スイッチ(APS5)がlj/I成されると、再度ト
ランジスタ(Br3)か一定時間導通状態となる。また
、トランジスタ<13T5)が導通の状態で、スイッチ
(Aト〕ε:5)か閉成されたり、或いはカメラ本体と
のデータの授受が行なわれると、その時点がら一定時間
)ランノスタ(13T5)は導通状態になっている。な
お、トランジスタ(Br3)か導通すると発光ダイオー
ド(Ll)5)か点灯して動f+−,を態で・あること
を゛表示する。昇圧回路(1月〕7)からダイオード
(1)19)を介して高電圧か充電されるメインコンデ
ンサ(MC5)の充電電圧か所定値に達すると、7う。
シュ発先回路(F ’i−P 3 )ノ端子(CIIC
)かう”III、−1,11の充電完了信号が出力され
る。この端−r−<cllC)はメインコンデンサ(M
C5)の充電電圧が所定値に達し′〔いないときには“
Loud”の信号を出力している。
カメラ本14(111月こおいて、1llll光スイツ
チ(Sl)か閉r&されると制御回路(B OC)はフ
ラッシュ装置(閏からのデータの読み収りを行なう。ま
ず、ライン(L、 3 )に一定時間中(例えば50マ
イクロ秒)ノ”Hi811”ノパルス(以−1’ [’
I−、CA信号テ示す)を出力し、次に8個のクロッ
クパルスを出力する。すると、この信号は接舷端子(l
−”23)、(FF23)を介してフラッシュ装置(1
v)のコントロール回路(FLC3)へ入力し、コント
ロール回路(FLC:()l土、ライン(L3)からの
クロンクバル又に同期して、カメラに7ラツシユ装置か
装着されていることを表わす装着信号(装着されている
と′”l11811“)、メインコンデンサの充電が完
了したことを表わす充電完了信号(充電完了していると
“)!iB1+”)、7ランシユ装置か多灯であること
を表わす多灯信号(多灯でないときは゛)liHl+”
)、調光が行なわれたことを示すFDC信号(調光が行
なわれたとぎは11oIllII )をライン(1−、
2)から出力する。
制御回路(IJOC)は、ライン(L2)からのデータ
を読み取った後、測光値と設定値に基づいて定常光用と
一月で・のフラッシュ撮影用の露出制御値を算出する。
次に、ライン(L3)に一定時間中(例えば100マイ
クロ秒)の“11(i81,11のパルス(以−トCA
P L信号で示す)を出力し続いてライン(L3)に
81固のクロックパルスを出力するとともに、このパル
スに同期して、ライン(1,,2)に露出制御モード(
以t”では、絞り優先露出時間1j勤制御モードをAモ
ード、露出時間1憂先絞1月1動制御モー ドをSモー
ド、絞り及び露出時間自動制御モードをPモード、絞り
及び露出時間手動設定モードをhiモードで示す)と設
定フィルム感度のデータを出力し、コントロール回路(
FI、C;))はライン(L3)からのクロックパルス
に基づいて、ライン(L2)からのデータを読み取る。
引き続いて、制御回路(BOC)は、ライン([3)か
ら;;個のクロックパルスを出力して、このクロックパ
ルスに同jυルて閃光撮影用の絞り値データと、フラッ
シュ撮影の際に従被写体も適正露光とする撮影かどうか
を示す信号(以下ではFill−In信号′用i8b”
で示す)とをライン(L2)から出力し、コントロール
回路(ローC3)はライン(L:i)からのタロツクパ
ルスに同期してこのデータを読み取る。
フントロール回路(FLC:()li、自動調光モード
であれば読み取ったデータと最大発光量及び最小発光量
のデータに基づいて連動&Ij離範囲を算出し、手動設
定発光モード(以下では自動調光モードをオート・モー
ド、手動設定発光モードをマニュアル・モードで示す)
であれば設定光)に景と読み取ったデータに1(づいて
連動距離を算出する9そして、読み収った絞り値、フィ
ルム感度、F i l 1−Inモード及び算出した連
動距離範囲或いは連動距離、さらには充電完了状態及び
、1−)或いはマニュアルのモードを表示する。
制御回路(130C)は再びデータの読み取り、測光、
演t14、データの転送の@ !rIIJ作を行ない、
測光スイッチ(Sl)か閉成されている間はこの動作を
e返す。このと外、露出制御機構(不図示)がチャーン
され、リセット・スイッチ(S3)か開放されていると
、測光スイッチ(Sl)が開放されても一定時間(例え
ば5秒)は上述の動作が繰返され、さらに、フラッシュ
装置(1v)では、5秒経過してデータが人力されなく
なっても一定時間(例えば1秒)は表示状態がM[持さ
れる。さらに、トランジスタ(13T5)の導通は、デ
ータの入力が行なわバなくなってから20分間はM[持
される。
方、カメラ木本(III)で、露出制御1幾構の勤1゛
1効C完了した状態でリセット・スイッチ(S4)が閉
成されていると、゛測光スイッチ(Sl)が開放される
と」―述の動11・は1α九に停止し、フラッシュ装置
d(1■)では測光スイッチ(Sl)が開放された時点
から1秒だけ表示が持続されて表示は消灯する。
リセット・スイッチ(S3)が開放された状態でレリー
ズ・スイッチ(S2)か閉成されると、再度、制御回路
(BOC)は前述の7ランシユ装置(mからのデータの
読み取りを行なう。そして、読み取ったデータに基づい
て、7う、シュ装置(1v)が装着され且つメインコン
デンサの充電が完了していることが判別されると、フラ
ッシュ撮影用に算出した露出制御値を露出制御用データ
とする。
一方、フラッシュ装置が装着されていないかあるいは装
着されていても充電完了信号が人力していないときは、
定常光撮影用に算出した露出制御値を露出制御用データ
とする。そして、犬に、フラッシュ装置(IV)に一定
時間中(例えば150マイクロ秒)のパルスをライン(
L3)から送り、露出制御動作を開始する。そして、カ
メラのシャンク−先幕の走行が完了すると、X接点(S
x)が閉成し、この閉成信号がライン(Ll)を通して
コントロール回路(FLC3)へ入力する。
コントロール回路(FLC3)は、データの授受を行な
っている場合を除いてはライン(L2)を111g1.
IIにしているが、ライン(Ll)からX接点(SX)
の閉成信号が入力するとライン(1,,2)を”Ll)
III“にする。また、レリーズ時の15(Jマイクロ
秒のパルスが入力していない場合iこは、ライン(L、
1)からのX接点(Sx)の閉成信号は受け付けない。
ライン(1,1)からのX接点の閉成信号が受け付けら
れると、この信号に基づいて、端子(STR)から発光
開始信号が出力され、フラッシュ発光回路(FLP3)
内のキセノン管(不図示)の発光が開始する。また、カ
メラ木本(III>の制御回路(130C)内には発光
量測定回路(後述)が設けられていて、この発光量測定
回路は、ライン(t、2)が′土o、11になることで
積分動作を開始し、フラッシュの発光が被写体で反射さ
れて制御された撮影絞りを通過してフィルム面で反射さ
れた光量の積分を行なう。そして、積分値が適正露光の
レベルに達すると、ライン(L3)を“Lou+”から
”11iBl+”にする。
この信号を7ラツシユ装置ff (mのコントロ・−ラ
(FLC3)が人力すると、端子(STP)から発光停
止信号を出ノルで、フラッシュ発光を停止する。
そして、FDC信号を用意して、次のデータ転送時には
ILo、IIのFDC信号を出力するにのFi)C信号
は、X#点(Sx)が開放される時点(例えばシャッタ
ーf&幕の走行完了時点)から一定時間(例えば2秒)
は出力される。そして、この2秒間に前述の150マイ
クロ秒の中のパルス(以下レリーズ信号で示す)が入力
すると、このFDC信号はリセットされる。まIこ、F
l)C信号か出力されている間は、自動調光されたこと
を示す表示がフラッシュ装置(閏で行なJ2れる。
フラッシュ装置(mがマニュアル・モート′になってい
るとぎには、ライン(F3)からの発光停止信号は受け
付けられず、フラッシュ装置は手動設定された発光量ま
で発光して発光を停止する。このと外は、FDC信号は
出力されず、自動調光されたことを示す表示も行なわれ
ない。また、フラッシュ装置側でマニュアル・モードに
なっているときに、カメラ側からPモードのデータが人
力すると、・f・動設定されtこ発光量から最小発充電
の範囲内での自動調光を?1゛なうオート・モードに自
動的に切換り、オート・モードでの動作を行なう。
カメラ木本側にもフラッシュ装置(1v)の状態を表示
する表示手段が設けられていて、フラッシュ装置の装着
信号が人力していないときlこは消灯、装着信号が入力
して充電完了信号が人力していないときにはV)つくり
した点滅、装着信号と充電完了信号が入力しているとき
には点灯、装着信号と1・’ 1.I C信号が人力し
たとぎは速い点滅をする、なお、FDC信号と充電完了
信号とが入力したと島には、F D C信号を優先させ
る。
ここで、フラッシュ撮影用の各モードでの演算内容につ
いて説明する。なお、測光値をBv、フィルム感度をS
v、露出制御値をlEvとする。まず、Pモードにおい
ては設定フィルム感度SvがISo 100 (Sv=
5)からいくらずれているかを算出する(Sv−5=△
Sv)。そして、6+ΔSvを限界絞り値とする。即ち
、l5O100なら F8が、l5O400ならF16
が、l3050ならF5.6か限界絞り値となる。次に
、Bv+Sv+1 1’vf1= Avf2の演算を行
なう。ここで、Tν「1は単独発光の際の同調限界の露
出時間で7(17’250秒)に相当する。ここで、算
出されたAvf2は測光出力に対しては11F’、vア
ンダーの絞り値に相当する。このようにするのは、連光
時等のFitl−Inフラッシュ撮影のだめの演算を行
なうからである。即ち、測光用の受光素子は平均測光で
あっても中央部重点測光になっていて、測光出力は中央
部の主被写体(フラッシュ光が照射される)に強(影響
されている。従って、フラッシュ光の照射が寄−リしな
い従被写体は測光出力を基≧(jjにするとIEv程度
オーバーになっている確率が高く、Ev+1の露出値に
基づいて露出制御を行なうと適正露光となる確率が高い
ことになる。
次に、Avf2が3≦Avf2≦6+△Svの範囲に入
っているかどうかを判別し、この範囲であれば1’vf
lとAvf2とで露出を制御する。このとき、フラッシ
ュの発光量制御は、iEv分アファンダー出量に達する
と発光停止信号を出力するようにする。これはFill
−1n7ラツシエ撮影の際は主被写体も定常光によって
かなり照射されているので、適正露光レベルまで7ラツ
シユ光を照射すると露光オーバーになる確率が高いから
で゛ある。3>Aνf2になっていると、(3はF2.
8に相当)F2.8の絞りで露出時間を1/125秒と
して露出制御を行なう。そして、このときはフラッシュ
光は適止露光レベルになるまで発光させる。即ち、Ev
く10の範囲では従被写体の露光は考慮しない通常の7
ラツシユ撮影が行なわれる。なお、絞りを1−’ 2
、8よりも開放側にしない理由は焦点深度が浅くなって
しまうことを防止するためである。また、露出時間を1
/250秒から1/125秒に切換える理由は、従被写
体が露光アンダーになる景を少しでも少なくするためで
ある。
Avf2>ΔSv+6となったときは、ΔSν」−6と
17250秒で露出を制御し、フラッシュ光は適正露光
よりもIEvアンダーのレベルまで発光させる。紋りを
ΔSv+6よりも小絞りにしない理由は発光量が不足し
てしまうことを防止するためである。なお、この場合、
従被写体は露光オーバーになってしまうが空とか太陽以
外の通常被写体であれば入射光式測光ではBv二9程度
のためオーバー景は少ないのでオーバー9告の表示を行
なわない。一方、3>Avr2になっているとぎは、従
被写体は露光アンダーになるが、通常の7ランシユ撮影
の状態になっているのでアンダー警告は行なわない。こ
のオーバー及びアンダーの警告は定常光撮影の際には、
オーバー露光、アンダー露光となることが判別されると
どちらも夫々警告が行なわれる。なお、3≦l\ν「2
の範囲がFill−In7ランシユ撮影の領域1こなっ
ている。
次にSモードの場合を説明する。このSモードの際は全
領域でFill−In7ラツシユ撮影として演算が行な
われる。まず、設定された露出時間Tvsが゛[vs>
Tvrlとなっているとぎには1’J1を設定値’rV
sとし、次にEv+ITvs=i\v(r)演算を行な
う。そして、t\vht最大絞り値ノ\鴇と開放絞り値
Avoの間にあるかどうかを判別して、この間にあると
きは算出された絞り値と露出時間で制御を行なう。一方
、この範囲をはずれているときには、Ev+1−Avm
=Tv或いは、IEv+ 1−Avo・=1゛νの演算
を行ない、Tvo≦Tv≦Tv「Iの範囲ならAvm又
はAvoと算出された露出時間て゛露出制御を行ない、
Tv>TvflならAvonとi’ v (lで、′1
゛v<TVOならAvoとTvoで、露出制御を行なう
。なお、Tv>1”v「1の場合はオーバー警告を行な
いTv<i’voのとぎは従被写体がFill−Inフ
ラッシュ撮影を行なってもアンダーとなるのでアンダー
警告を行なう。また、フラッシュ光は全領域で1EVア
ンダーとなるように発光させる。
次にAモードの場合を説明する。この場合被写体の明る
さに無関係に全領域で通常の7ラツシユ撮影モードとな
り、制御は設定絞り値AνSと同調限界露出時間TvH
で露出制御が行なわれ、フラッシュ装置は適正露光レベ
ルまで発光する。また1、EV+1 >Avs+Tvf
lとなると口こはオーバー露光となる警告が行なわれる
。なお、このAモードの場合、アンダー警告は通常のフ
ラッシュ撮影モーVなので行なわれない。
へiモードの場合も被写体の明るさに無関係に全領域で
通常の7ラツシユ撮影モードとなり、設定露出時間Tv
sがT vs > i” vflのときはTvrIを設
定露出時間とする。そして、設定絞り値Avsと設定露
出時間Tvs′C:露出制御が行なわれ、フラッシュ装
置は適正露光レベルまで発光する。また、このN4モー
ドの場合も、Ev+ 1>Avs+Tvs となるとき
にはオーバー警告が行なわれ、アンダー警告は行なわれ
ない。
次に、カメラ本体(II+)に7ラツシユ・コントロー
ラ(1)と7ラツシユ装置(11)とが装着されている
ときの動作を説明する。フラッシュ・コントローラ(1
)と7ラツシユ装置(11)が接続されると、コネクタ
ー(CN3)と(CN8)が接続され、コネクター(C
N4)とコネクター(CN7)が接続される。この状態
で7ラツシユ装置(II)のメインスイッチ(FSI)
を閉成すると、ライン(F5)がアース電位に下がる。
即ち、メインスイッチ(FSl)が閉I&されるまでプ
ルアップ抵抗によってHiH1+″になっていたライン
(F5)がI L o、IIに引き下げられる。タイマ
ー回路(CTC)はこの’LoIll”への立ドがり信
号で一定時間(例えば25分)の・カウントを開始する
とともに、トランジスタ13Tl)、(Br3)を導通
させる。トランジスタ(13Tl)が導通すると、フラ
ッシュ・コントローラ(1)のt源電池(BAI)から
トランジスタ(+3 T I )、ライン(F7)、接
続端子(CF27L(F F 17)、ダイオード(D
5)を介してコントロール回路(FLCI)への給電を
行なう。また、ライン(F7)からダイオード(D I
)を介してコントロール回路(CNC)への給電も行
なう。さらに、トランジスタ(BTU)が導通すること
で発光ダイオード(LDI)が点灯してフラッシュ・コ
ントローラ(1)か動作中で・あることを表示する。
ライン(F7)からの給電が行なわれると、フントロー
ル回路(FLCI)にはライン(F7)からの“Hig
l+”の信号が入力されて、トランジスタ([(73)
は、コントロール回路(FLCI)内のタイマーには無
関係に制御されて、ライン(F7)から給電が行なわれ
ている限り導通状態となる。また、スイッチ(AF’S
3)の閉成信号はライン(Ll)から給電か行なわれて
いると無効とされるのでコントロール1ili]路(F
1.、 C1)内のタイマーのりセットは行なわれな
い。また、電源電池(13A3)I、:フラッシュ装置
(II)に装着してなくても、フントロール回路(FL
CI)はライン(Ll)から給電されているので動作す
る。なお、この場合、昇圧回路(CD3)はライン(L
6)からの給電が行なわれないので動作はぜず、発光ダ
イオード(LI)3)は消灯する。
トランジスタ(Br3)の導通により、封圧回路(CD
I)が動作してライン(L8)、接続端子(C)’28
)、(FF18)、ダイオード(D9)を介して晶型)
王がメインコンデンサ(MCI)に充電される。この場
合、フラッシュ・コントローラ(1)の電源電池(BA
I)はフラッシュ装置(11)の電源電池(BA3)よ
りも容量が天外いので、メインコンデンサ(lvlcl
)が所定値まで充電される時間が非常に短縮でき、高速
での連続フラッシュ撮影に適している。
スイッチ+AI)Sl)は7う、シュ装置(II)、(
Iν)のスイッチ(A PS3)、(A P S5)と
同様の(技能を持っJこスイッチで゛、トランジスタ(
13T 1)、 ()3 T2)が導通状態で閉成され
ると、このスイッチ(l〜PS ] )の開成時点から
25分間トランジスタ(13Tl)、(13T2)の導
通状態が持続され、トランジスタ(BTI)、(Br3
)が不導通状態で閉成されるとトランジスタ(B Tl
)、(B T2)は導通状態となり、25分間この導通
状態は続く。なお、フラジシュ装置(11)のメインス
イッチ(FSl)を開いた状態で1よ、このスイッチ(
APSI)をw1成してもタイマー回路(CTC)は動
作せず、トランジスタ(B’T’l)、(13T2)は
導通しない。また、コントロール回路(CNC)からラ
イン(C3)に、カメラ本体(III)から7ラツシユ
装置へデータを転送してぃルIII 1.t“’ Hi
gb”の信号カ咄力される。この信号もスイッチ(A
PSI)の閉成信号と同様の動きをし、フラッシュ装置
Tf(II)のメインスイッチ(FSI)が閉成されて
いると、タイマー回路< c ′r c )の起動或い
は時間(25分)の更新を行なう。また、25分が経過
してトランジスタ(1’3TI>、(Br3)が不導通
になっていてフラッシュ装置(11)のスイッチ(A
P S 3)カ開成% jt ’−) ト、1ラン9ス
タ(Br3)だけか導通する。しかし、カメラ本体(I
ll)の測光スイッチ(Sl)が閉成されてデータの授
受が行なわれると、フントロール回路(CNC)はフラ
ッシュ装置(11)の電源電池(BA3)から接続端子
(F[・’I(i)、(CI・′26)ダイA−ド(1
)3)を介し′ζ給電されているので動作可能である。
従って、カメラ本体(Ill)の測光スイッチ(Sl)
か閉1&されてデータの授受が行なわれると、ライン(
C3)には′”Hi81、IIの信号力咄力されてタイ
マー回路(c’rc)が起動され、トランジスタ(B
Tl)、(B T2)が導通状態となる。これは、トラ
ンン又り(BTI)、(Br3)、(B’r3)がすべ
て不導通の状態でも同様である。なお、メインスイッチ
(F’SI)が閉成されていなければ、ライン(C3)
に“Higl+”の信号が出力されてもタイマー回路(
CTC)は起動されず、) ラ:/ ) ス9 (B
’rl)、(B T2)、(B T3)1.を不導通の
ままになっている。
フラッシュ・コントローラ(I)に電源電池(B)〜l
)を装着していないときは、フントロール回路(CNC
)はフラッシュ装置(11)の電源電池(BA3)から
給電されているので、後述するフントロール(茂能だけ
は生かされ、フラッシュ装置の充電時間の短縮(パワー
アップ)の(茂能はなくなる。
以上が、フラッシュ・コントローラ(1)とフラッシュ
装置(川の電源の説明である。次に、テ゛−タ転送及び
発光制御の説明をする。この場合には、カメラ本体(I
IJ)へ7ラツシユ装置(月)からデータを送る時も、
カメラ本体(Ill)から7ラツシユ装置(11)へデ
ータを送る時も、コントロール回路(CNC)はデータ
をそのまま通過させるだけで゛あり、カメラ本体(II
I)とフラッシュ装vfL(II)との間で必要なデー
タはそのままライン(L2L(Ll2)を介して授受さ
れる。また、ライン(1,3)の信号については直接に
カメラ本体(Ill)と7う、シュ装置(II)間で授
受される。さらに、ライン(Ll)のX接点(Sx)の
閉成信号は、ライン(i、11)がらフラッシュ装置(
11)へ伝達されて、フラッシュ装置(11)の発光か
行なわれる。そして、発光開始にともなってライン(l
+2)、(L2)がLotu”に下か゛す、これでカメ
ラ本体(III)の発光制御用積分回路が動作して、適
正露光に達するとライン(1詔)か“HiBb”に立ち
上がり、この立ち1.かりで゛7ランシユ装置(11)
の発光か停止する。v月のように、カメラ本体(III
)+こコントローラ(I)とフラッシュ装置(11)か
装着されている場合には、カメラ本体(III)に7ラ
ノシユ装置(1v)だけか装着されている場合と同様の
動作を行ない、7ランシユ・コントローラ(1)の電1
1!λ電池(BAl、)によるフラッシュ装置(11)
のメインフンデンサ(八1C1)の充電時間の短縮(パ
ワーアンプ)か行なわれる。
次に、第2図に示す全ての装置か装着されている場合の
動作を説明する。7ランシユ・コントローラ(I)には
同時多灯発光モードと順次多灯発光モード(以下同時モ
ード′、順次モードで示す)とを切換えるスイッチかあ
る。まず、順次モードが選択されている場合から説明す
る。
77 y シx装置(II)、(IV)カラh / ラ
本体(III)にデータを送る場合、最初のクロンク(
[)0ピツ′F)に同期してフラッシュ装置(II)、
”<IV)からは、装着信号゛11iBl+”が出力さ
れる。このとき、フラ。
シュ・コントローラ(1)は、フラッシュ装置(II)
からの信号をラッチするとともに、この信号をカメラ本
1本(Ill)へ出力する。次のクロンク(b1ビット
)で′もフラッシュ装置(II)、(mからは装着信号
か出力すJシる。このときはフラッシュ・コントローラ
(I)はライン(L2)には信号を出力せず、7ランシ
ユ装置iJt(mからのM *f (ii号をう、チす
る。
従って、 (bl、)ピントの時点で多灼かどうかの判
別かなされる。次1こ、(b2)ピントで1ま7ランシ
ユ装置(II)、(IV)I;l同時に充電完了(F、
’+ j +t l l ’+ RX 全出力し、7ラ
ソシユ・コントローラ(1)はライン(1,。
2)、(L12)からともに充電完了信号が人力してい
るかどうかを判別する。以」二で、コンドローバI)は
、多灯発光かどうかさらに両方のフラッシュ装置が充電
完了状態すなわち両刃充完かどうかを1′す別したこと
になる。そして、両方充完状態であれば、7ラツンユ装
置(II)、(IV)へ発光開始信号が伝達できる状態
にする。
(lJ3)ビットではコントローラ(1)はライン(1
,2)に多灯信号+11(igl、11を出力し、フラ
ッシュ装置(閏は、二の信号を読み取って、ライン(1
,−+ 7. )からの発光開始信号ではなく、ライン
(L3)からのストップ信号の立ち上がりで発光を開始
しストップ信号の立ち下がりで発光を停止する状態に切
換る。そして、以後、 (l+4)、15)、(b7)
ピントで(j、ライン(L2)には信号を出力しない状
態になる。(b4)ビットではコンI・ローラ(I)は
ライン([,2)に両刃充完であることを表わす両刃充
完信号n Higl+”を出力し、フラッシュ装置(m
は発光用能な状態となる。なお、両方充完状態でなげれ
ば、このt(iHl+’“の信号は出力されないので、
フランシュ* ”Fc (l V )は発光しない。(
+15)ビットで・は、コントローラ(1)は多灯であ
ることを1′1j別するとライン(L2)の出力を11
1.0w41にし、カメラ本体(III)はライン(1
,2)がIL0w11であれば多灯であると判別する。
多灯でないとぎには、フラッシュ装置眉間は′”J−r
i g ’I+ ”の信号を出力し、カメラは多灯で
ないことを判別する。(be)ビットでは、コントロー
ラ(1)は、多灯のときは信号を出力せず、フラッシュ
」Jc″rL(mはF D C信号があればライン(L
2)を“’LouI”、 F DC信号がなければ“用
1Fil+”にする。従って、カメラ(III)は、順
次モードの際はフラッシュ装置(IV)が調光したかど
うかの判別を行なう。(b’7)ビ、ノドでは、コント
ローラ(1)は両方のフラッシュ装置か充電完了である
と” Hi 81+”そうでなければ“LOIll゛の
信号を出力し、カメラは、フラッシュ撮影のモードで露
出制御を行なうかどうかの判別を行なう。
以上の7ラツシユからカメラへデータを送るモードの際
に、カメラ本体(III)にとって必要のないピッ)
(bl)〜(M)では、フラッシュ・コントローラ(+
>とフラッシュ装置(1v)の間て゛データの授受が行
なわれていて、さらに、フラッシュ・コントローラ(1
)内部では多灯かどうか、発光度・不可の判別及び発光
モードの切換が行なわれ、フラッシュ装置(1v)では
発光モードの切換及び発光度・不可の判別が行なわれる
。なお、この間は、コントローラ(1)からフラッシュ
装置(II)にはライン(L、!、2)を通じて何もデ
ータは送られないので、フラッシュ装置i!t (I
l )は単独発光の場合と同様の状態になっている。ま
た、カメラ本体(+11)では、多灯モードであること
か判別されると、同調限界の露出時間を一定値だけJ)
1独発光の場合に比較して長時間とする。(例えば!i
!、独発光で1/25(1秒を多灯のときは1/125
秒とする)。これは、シャッターが全開している時間を
長くするためて・ある。
カメラ本体’(III)が順次モードであることを1′
す別した場合には、フラッシュ装置(II)の発光量が
適止露光レベルの7 / 1.0の値に達すると、ライ
ン(L3)からの発光停止信号は′用i81.I+に立
ち上がる。これによって、フラッシュ装置(11)の発
光が停止し、フラッシュ装置(11)の発光開始から一
定時間が経過すると、フラッシュ装置(1いの発光か開
始する。そして、フラッシュ装置?7(Hの発光量が適
正露光レベルの3101に達すると再びライン(L3)
からの発光停止信号がHigb”に立ち上がり、フラッ
シュ装置(1v)の発光が停止する。
従って、フラッシュ装置(II)、(mの4ご充電の比
は7:3に制御され、フラッシュ装置(11)と(1v
)の発光量の総和で適正露光となる。なお、フラッシュ
装置(II)が全発光をしても適正露光の7/′1()
のレベルに達しない場合がある。このときは、7う、シ
ュ装置(1v)においてライン(Ll)から発光開始信
号か出力されてフラッシュ装置(11)が全発光するの
に要する時間がカラン)3れて(・て、この時間が経過
した時点でフラッシュ装置(1v)は発光を開始する。
この場合、7ランシユ装置(11)。
(mの発光量の比は7:3にはならないが、総和では適
正露光とすることができる。このような発光!比にする
理由は、被写体に対して異なる方向から光を照射し、発
光量比を7:3にすると、被写体は両方の7ラツシユ装
置によって照射される部分も含めて7:10:3の光量
比で照射されたことになり、人物撮影等の撮影において
立体的な効果のある照明となる。なお、フラッシュから
カメラに送られるライン(L2)からの積分制御信号は
、一定時間“)(iBh”を出力して第1の積分を行な
わせ、次に一定時間“LOLI+”の信号を出力して第
1の積分をリセットし、再び“’ Hi Hb”の信号
を出力して第2の積分を行なわせる。そして、カメラで
はライン(L2)からの信号に基づいて、第1の積分期
間は7/10の基準信号と積分出力を比較して発光停止
信号を出力し、第2の積分期間は3/10の基準信号と
積分出力を比較して発光停止信号を出力する。
コントローラ(I)では、ライン(Ll)から発光開始
信号が人力されて2つの7ラツシユ装置(II)。
(IV)が夫々全発光するのに充分な時間をカウントし
ている。そして、この時間か経過するとフラッシュ装置
(V)を発光させる。このフラッシュ装置(V)は単独
で自動調光を行なう形式のものを用い、背景だけを照射
するよう配置しておけば、背景を適正露光とすることが
でとる。
次に、コントローラ(1)が同時モードになっている場
合について説明する。この場合、コントローラ(1)は
多灯であることを判別しても、(b3)ビットで多灯信
号は出フルない。従って、フラッシュ装置(1v)は単
独発光の場合と同じ状態になゲでいる。主プこ、コント
ローラ(1)はフラッシュ装置W(II)、(閏のどち
らか一方から充電完了f1が入1)されていれば、ライ
ン(Ll)からの発光開始信号を7ラツシエ装rrC(
II)へ出力する。また、カメラ本体(Ill)ハ、(
b5)ヒツト”Q 77 ッE/ ユ装置(IV)h−
ら“Hi6b”の信号力咄力されるので、単独発光モー
ドの演算を行なう。従って、この場合は増灯発光となる
だけである。
次に、カメラにコントローラ(1)、フラッシュ装置(
11)又は(閑と7ラツシユ装置t(V)が装着されて
いると、フラッシュ装置<ll)又は(1v)が充電完
了状態になると7ラツシユ装置(lI)又は(IV)に
は発光開始信号がコントローラ(1)から伝達されるよ
うになり、フラッシュ装置(Il)又は(IV)i+r
発光する。このときフラッシュ装置(〜゛)は発光しな
い。この場合、カメラ本体(l11)は11を独発光の
モードであり、コントローラ(1)は同時モード或いは
順次モードのいずれになっていてもこの動作が行なわれ
る。
次に、コントローラ(1)と7ラツシユ装置(\l)が
装着されているとぎは、コントローラ(I)は同時モー
ド或いは順次モードのいずれであっても発光開始信号を
出力しない。また、カメラ本体(III)は定常光JQ
影モードのままで゛ある。
以上説明した各状態での動作をまとめたものが表Jであ
る。
以下では第2図に示したカメラ本体(III)、フラッ
シュH/ (II)、(m、7ラツシユ・コントローラ
(1)の夫々の具体例を説]Vルていく。
第3図はカメラ木本(III)の具体例である。 (N
・IC0B)はカメラの動(ヤ制御及び露出演算を行な
うマイクロ・コンピュータ(以下μmeomで示す)で
・ある。このμmcoin (MCOB)はメインスイ
ッチ(MSI)を介して電源電池(BA9)から直接給
電されている。そして、上述以外の回路はすべて、トラ
ンジスタ(BTll)を介して電源ライン(Vt+)か
ら給電されている。(PORI)はパワー・オン・リセ
ット回路で、トランジスタ(BTII)が導通して電源
ライン(\゛8)からの給電が開始すると初期リセット
用の信号(POB)を出力する。(10C)は、コネク
ター(CN1)、(CN6)を介しての7ラノシユ装置
及びフラッシュ・コンドローラドのデータの授受、及び
、コネクター(CN20)を介してのレンズ側の回路(
LEC)からのデータ読み取りの制御を行なう回路であ
り、この人出力制御回路(IOC)の具体例は第6図に
示す。μm+=0111(ム4CO13)の端子(SC
KB)は直列データの入出力時の同期用クロックパルス
を出力する端r、(SOU’r13)Ii直列テータを
出力スル端r、(SINB)は直列データを人力する端
子である。この直列データの入出力部の回路例は第5図
に示しである。
入出力制御回路(IOC)のライン(Ll)、(L2)
、(1,,3)はコネクター(CN20)、(CN21
)を介してレンズ側のデータ出力回路(LEC)に接続
されている。ライン(Ll)は同期用クロックパルスを
データ出力回路(LEC)に送り、ライン(L2)はデ
ータを読み取る間”1IiBb”の信号をカメラ本体か
らデータ出力回路(LEC)に送る。また、ライン(L
3)はデータ出力回路(LEC)からカメラ本体に直列
にデータが送られる端子である。データ出力回路(LE
C)の具体例は第7図に示しである。
(STPC)はフラッシュ装置の発光制御のための測光
回路を含む、発光制御回路である。この発光制御回路(
STI”’C)の内部の受光素子は制御された絞りを通
過してフィルム面から反則される被写体光を受光する1
ケ置に設けられる。発光制御回路(STPC)は、ライ
ン(ISTr匂から発光開始信号゛Low”が入力する
と受光素子の出力電流の積分を開始して、積分値が所定
値に達するとライン(FSTP)を“Hig1+”にす
る。この発光制御回路(STr’C)は第6図に具体例
が示しである。
(LMC)は定常光用の測光回路であり、レンズの絞り
が開放のときの測光面i18(LMC)の出力が測光出
力として用いられる。この測光出力はμmcom(MC
OB)のアナログ入力端子(ANI)へ入力され、さら
に、測光回路(LMC)内の↓(準電圧源の出力がμm
com(MCOB>の基携電圧入力端子(\rRI)へ
入力されている。そしてll−covA(M CO[3
)は、端子(vRl)の基準電圧に基づいてアナログ入
力端子(ANI)に入力する測光出力をA−D変換する
。また、tt −eom (M COB )のアナログ
出力端7−(ANO)からは、μmcom(MCOB)
内のA −D変換器に用いられているl) −A変換器
を」k用して、フィルム感度に対応したディジタルデー
タをアナログ信号に変換して発光制御回路(STF’C
)に出力する。測光回路(LIIIC)の具体例は周知
のために説明を省略する。なお、測光回路(LMC)の
受光素子と発光制御回路(ST P C)の受光素子と
は同一のものをjlj用し、さらに夫々の回路も兼用し
てもよい。
(ALDB)は閃光撮影装置の状態とオーバー。
アンダーの警告用の表示層である。この表示部(ALD
13)を第4図に基づいて説明する。 まず、フラッシ
ュについての説明をする。μmcom(MCOB)の出
力端子(08)、(010)はフラッシュ装置の状態に
応じて表2に示す信号を出力し、発光ダイオード(1”
Ll))はそれに対応した表示を行なう。
即ち、フラッシュ装置か装着されていないか或は装着さ
れていてもフラッシュ装置の電源スィッチが閉成されて
いないとぎは、アンド回路(A1」1)〜(ANG)の
出力はすべて“LOIU”になり、発光ダイ副−ド(F
L D )は消灯している。フラッシュ装置が装着され
て電源スィッチが開成されている状態で充電完了信号も
F I) C信号も入力していない状態では、アンド回
路(7\Nl)の出力が“’l1iHb”になり、アン
ド回路(AN=1)、オア回路(O[り5)を介してカ
ウンタ(COI)の端−J’−(E3)からの2112
のクロックパルスカ咄力され、発)にダイオ−1’ (
FLD)は2l−1zで点滅する。次に、充電完了信号
か入力L F D Cfq号か゛入力されていないと、
アンド回路(AN2)、()\N4)、オア回路(01
’<5)の出力が“High”になって発光ダイオード
゛(F I−D )は前月する。FL)C信号が人力さ
れているとぎには、アンド回路(AN3)の出力か“l
11g1+”になりアンド回路(ANG)、オア回路(
OR5)からはカウンタ(COI)の端子(El)から
の811zのクロックパルスが出力され、発光ダイオー
ド(FLD)は8Hzで点滅する。
次に、オーバー、アンダーの警告について説明する。ま
ず、定常光撮影モードでは制御用の露出時間と絞り値で
は定常光による露光か露光オーバーになるとぎは、端子
(012)がl−1igM’となり、アンド回路(AN
7)がらはカウンタ(Cl)の端子(IE2)からの4
.ilzのクロックパルスか出力されて、発光ダイオー
1!’(OLD)か4tlzで点滅する。
−力、制御用の露出時間と絞り値では定常光による露先
がアンダーになるときは、端子(01,4)か°“11
;811゛になる。これによって、アンド回路(AN8
)からはカウンタ(COI)の端子(IE2)からの4
)Izのクロックパルスカ咄力されて、発光ダイオード
(U L D )か 411zで点滅する。また、定常
光による露光か適jにとなるときには、端子(012>
、(014)は“Loud”になっていて、発光グイオ
ート(OLI))。
(LILlつ)は:17灯した1まになっている。一方
、フラッシュ撮影モード′の際には、定常光による露光
がオーバーになるときには発光ダイオード(Ol−D)
が41]zで点滅してオーバー警告を行なうが、定常光
による露光がアンダーになるときにはフラッシュ尤によ
って適正露光となる確率が高いので、適正露光の場合と
同様に発光ダイオード(OI、[))。
([I L I) )は消灯したままで゛、アンダー警
告は行なわれない。なお、露出制御動作が開始して7リ
ツプ・70ツブ(+<F’3)、(第3図)がリセット
状態になるとアンド回路(AN4)・〜()\N8)の
出力は“”L、叫”になり、発光ダイオ−1’ (1=
I、l) )、 (C) I−D )、(ULD)は
消灯する。
スイッチ(LLS)は交換レンズが装着・口7りされる
とffJ威され、装着・ロックされていないと開放され
るスイッチである。μmcorn(Ni C(’) B
)は、このスイッチ(LLS)の閉成信号“If i
FiI+”が端子(I4)に人力されていると、レン
ズのデ゛−ター出力回路(LEC)からのデータを読み
取って、読み取ったデータに基づく開放測光の演17.
を行なう。
一方、このスイッチ(Ll、S)の閉rli、IB号が
端子(14)に入力されていないと、レンズからのデー
タ読み取りは行なわず、測光出力だけに基づく実紋りj
llII光の演算を行なう。また、スイッチ(Ll−8
)の閉成信号が入力端子(14)に入力しているときは
、tl −coin(M CO13)は、自動焦点調整
用制御回路(F CO)によって自動焦点調整動作を行
なわせるか、スイッチ(LLS)が開放されて閉成信号
か入力端子(14)に入ノ凡てぃないとき1.シ、自動
焦点調整用制御回路(1:’CO)にJ二る自動焦点調
整動作は行なわせない。
デフータ責DEC1)は、II −coin(M CO
B 3の出カポ−)(OP)からのデータに基づいて、
端子(aO) = (a7)のうちの一つの端子を′用
i、、l、11に橿−る。
そして、端子(aO)〜(al)のうちの一つが接続さ
れているブロックとμmcoin(M COB )の人
出カポ−)(j(月))との間で外部データバス(Of
)13>を通じてデータの授受が行なわれる。デコーダ
(1)E CI )の入力と出力選択されるフロック及
びデータバス(01)B)の内容の関係を表3に示す。
(MOS)は設定された露出制御モードのデータを、す
」力するブロック、(AP’S)は設定された紋り値の
データを出力するブロック、(IE T S )は設定
された露/15 晴1i11のデータを出力するブロッ
ク、(ト′SS)は設定されたフィルム感度のデータを
出力するブロックである。
自動焦点調整用制御量′j8(FCO)は、μmc01
11(MCOD)の出力端子(020)が′用1g11
″の開は自動焦点調整用の動作を行ない、自動焦点調整
用の動作が完了するとμmcorn (MCO13)の
入力端子(I6)へ“’1li)HI+”の信号を出力
する。自動焦点調整用制御回路< F CO)は、撮影
レンズを通過した被写本光を複数の受光部を有する受光
素子(M L M>(例えばCCI)で構成されている
)で受tしすこ1(リノに基づいて、被写木像のデフォ
ーカス方向とデフォーカス量を算出する。そして、レン
ズのデータ出力回路(LIEC)がらμmcam (l
Vi CO13)が読み取ってデータ・バス(01]3
)を介してラッチ回路(I7ACI)でラッチしたに値
(モーター(Ll)M)の回転によって撮影レンズが移
動し、このレンズの移動によって被写体像が移動すると
きのモーター(LDM)の回転量にヌ・jするデフォー
カス量の係数)と上述のデフォーカス量に基づいて合焦
位置までのモーター(L D M)の回転量を算出する
。そして、デフォーカス方向に応した方向にモーター(
LDM)を回転させ、モーター(LDM)の回転を検・
出しているフォト・カプラー(PIIC2)からの出力
パルスをカウントし、かンント値が算出された回転量の
値に一致するとモーター(LDl+i)の回転を停止さ
せる。この自動焦点調整動作については直接この発明と
は関係せず、さらに本願のL(A願人が特願昭58−1
58 G l)号明細書で詳細に述べであるので省略す
る。
(1)R13)は表示用回路であ1)、フリップ・70
ツブ(1,< F 3 )が′セラ1状態にある間は端
子(a5)か“11i8I+”の間にデ゛−タバス(0
1)13)を介してμmcom(h=1cOB)から送
られてくる表示用データに基づいて露出制御モードと露
出制御値を表示する。そして、露出制御動作が開始して
7りンプ・フロップ(R1:”3)かリセット状態にな
ると表示は;i’ftJ針る。なお、液晶等のように発
光タイプでなく、消費電流の少ない表示手段を用いる場
会には露出制御動作が開始しても表示を消灯する必要は
ない。
(APCC)は絞り制御回路である。この絞り制御回路
(APCC)は、データバス(ODB)から送られてく
る定常光露出用の絞り込み段数△Ava或いは7ランシ
ユ光露出用の絞り込み段数△AvTのデータに基づいて
絞り開口なNu制御する。μmcom(MCOB)の出
力端子(O]8)から“’Higb″のパルスが出力さ
れると、レリーズ用回路(旧:、LC)が動作し、絞り
込み動作か開始する。ぞしご、フォト・カプラー(PH
C]、)からは紋り込み部祠(不図示)の移動に伴なっ
たパルスを出力し、絞り制御回路(APCC)ではこの
パルスをカウントして、カウント値が絞り込み段数デー
タ△AVa又はAvfに一致すると、マグネット回路<
MにDI)を作動させて絞り込み動作を停止させる。以
−にのようにして、子定絞り開口Ava又はAv(に紋
りを制御する。
(ETCC)は露出時間制御回路である。この露出時間
制御回路(ETCC)はデータバス(OD13)から送
られてくる定常光用露出時間]’va或いはフラッシュ
撮影用露出時間Tvfのデータに基づいてシャッターの
開放時間を制御する。μmcom(MCOB)の出力端
子(018)からHigl+”のパルスが出力されると
、フリップ・フロップ()(Fl)がセラ1されてマグ
ネ、1・回路(MG+)2)か動作=してシ計ツター後
幕の走行に係止をかける。反射ミラー(小し1示)の上
■が完了してシャッター先幕の走行が開始するとスイッ
チ(SS)が閉成り、露出時間制列間WPr (IET
CC)は送られてきたデータi’ va又はi’ v
fに基づく時間をカウントし、カウントが終了すると端
子−(1” ] E)から“ll1Bb”のパルスを出
力する。このパルスはオア回路(CH<1)を介して7
リツプ・70ツブ(RFI)をリセット状態、マグネッ
ト回路(N4(↓[〕2)は不作φ15となってシャン
ク−後幕の走行が開始する。また、7リツプ・70ツブ
(R)”1)のQ出力は遅延回路(DLI)に人力され
ていて、この遅延回路(1)Ll)の出力は発光制御回
路(STI)C)に人力されている。遅延回路(D1.
.1)の遅延時間はシャッター@幕の走行が開始してフ
ィルム面を覆い始めるまで・の時間に相当し、この時間
は発光量制御用の測光積分がiiJ能となる。
次に、第3図の各部の具体的な回路を説明する。
第5図はμmcom(M COH)の直列データ人出力
部を示しており、後述するフラッシュ装置内のμ−Co
m(MCOF)の直列データ入出力部と同様のtA戒と
なっている。7リツプ・70ツブ(OR17)〜(DF
10)、 (D F 27)〜(1)F20)はシフ
トレジスタを構成していて、7リツプ・70ツブ(OR
27)〜(OR20) I土りロックの立ち」二がりで
に位ビ・ンFからのデータを取り込んで出力し、フリッ
プ・70ツブ(DI”17)〜(1)F’10)はクロ
ックの立ち下がりで上位ビットからのデータを取り込ん
で出力するようになっている。また、フリップ・70ツ
ブ(1)F17)〜(DFlo)は、内部データバス(
IDI3)がラノ端子(+307) −(1100)、
(+117) −(blO)ノ信号ニよッてセット及
びリセットされることmへ出力データが設定され、端子
(1+27)〜(+120)を介して内部データバス(
IDB)へ読み取ったデータを出力する。
lNCl0tJTCは、内部クロックと外部クロックの
どちらを入出力用の同期クロックとして用いるかを選択
するだめの状態信号で゛あり、この信号lNCl0UT
Cyl+”LIigb”rアjLli’、内部9tjツ
クI N CL Kを同期用クロックとして用いるとと
もに、アンド回路(AN]、3)を介して端子(:≦C
K)へこのクロックを出力して、外部の回路にも同期用
クロックとして与える。−力、信号lNCl0UTCが
LoII+″な呟端子(SCI<)から入力してくるク
ロックを同ル1信号としてデータの人出力を行なう。
VI列入出力命介5l110があると、7リツプ・70
ツブ(RF5)はセットされて、アンド回路(ANlO
)、(l〜N11)は能動状態となり、同期用クロック
がカウンタ(CO3)及び7リツプ・70ツブ(DFI
7)〜(DFlo)、(OR27)−(OR20)1.
=与えられる。そして、クロ・ンクが立ち」二がる毎1
こ、7 ’) y 7’ ・7 口・y 7’ (D
F20)カラ端’f’−(S OU T )へ設定され
たデータが順次下位ビットから出力され、クロックが立
ち下がる毎に、端子(SIN)へ入力されているテ゛−
タが7リツプ・70ツブ(OR17)に取り込まれ、順
次下位ビットの7リツプ・フロップに転送されていく。
カウンタ(CO3)に8個目のクロックパルスが入力す
るとキャリ一端子(CY)が”High”になり、この
8個目のクロックが立ち下がって”Lou+”になると
アンド回路(AN12)の出力はlliε11゛に立ち
」二か゛る。これによって、7リツプ・70ツブ(t<
Fs>、カウンタ(C03)はリセットされてデータ入
出力動作が終了するとともに、アンド回路(AN12)
からの“Higb”のパルスはデ〜りの11(刺入出力
動作が完了したことを示す信号l10ENDとなる。そ
して、この信号l10END力咄力されると、端子(b
27)〜(b20)を介してデータを読み取ればよい。
また、新たにデータを出力するのであれば、端T−(b
07)〜(1+00)、(b17)〜(blo)を介し
て7リツプ・70ツ7責I)F17)〜(DFlo)を
セット或いはリセットすればよい。第6図はデータ入出
力用回路(10C)及び発光制御回路(STPC)の具
体例を示しており、発光制御回路(S’「PC)は破線
で囲まれている。端子(02)が“High”で端子(
04)が“L咋”のときは、レンズのデータ出力回路(
LEC)からのデータを読み取る状態になっている。即
ち、このときはアンド回路(AN15)と(ANIoi
)が動作1j能状態となっていて、端子(SCKr3)
からのり。
ロックパルスがアンド回路(AN]、5)から端子([
3I、2)を介してデータ出力回路(1,、EC)に送
られ、端子(BL4)から入力してくるデータ出力回路
(LEC)からのデータがアンド回路(AN17)、オ
ア回!8(OR7)を介してμmcom (MCOB)
の端子(SINI3)へ人力する。また、端子(02)
からのレンズ選択信号(C3LE)は、端子(13+、
、3)を介してデータ出力回路(LEC)に送られて、
データ出力回路(I、EC)を動作可能状態としている
。
次に、フラッシュ装置とのデータ授受について説明する
。この場合、端子(04)が“iligI+″になって
フラッシュ選択信号(C8FL)が出力されて、アンド
回路(ANI9)、ナンド回il& (NAI)、(N
A3)が動作nf能状態となっている。まず、端子(0
6)からFLCA信号(50マイクa秒ハルス)、CA
FL信号(100マイクロ秒パルス)、レリーズ信号(
150マイクロ秒パルス)が出力されると、オア回路(
OR5)を介してこれらの信号はナシ1回路(NAI)
に与えられ、トランジスタ(B i’ 15)が導通し
て端子(11F13)、(BF23)から′”11iH
h″のパルスが出力される。また、端子(SCKI3)
からのクロ、7クパルスは、同じくオア回路(01<5
)、ナンド回路(NAI)、トランジスタ(旧゛15)
を介して端子(B F13)、([3F23)から出力
される。
フラッシュ装置からデータが端子(B F12)、 (
13F22)へ入力すると、データが“’Higl+”
のとトはトランジスタ(BT19)が導通し、データが
′”Low”のときはトランジスタ(BT19)が非導
通となる。このトランジスタ(BT19)の導通・非導
通による“l−1iHb″、“Low”の信号は、アン
ド回路()\N19)で反転されてオア回路(OR7)
を介して端子(SINB)へ入力される。なお、このと
き、トランジスタ(BT17)を非導通の状態にしてお
かないと、トランジスタ(BT19)は導通したままに
なるので、フラッシュ装置からデータを読み取るとぎは
その前に@S図の7リツプ・70ツブ(DF17)〜(
DFIO)をすべてリセットしておき、端子(SOlJ
l”B)からの出力は常に“’ L Olm”とし、ナ
ンド回路(NA3)ノ出力t”HiHh”トL テ)
7ンシス9 (13T17)が常に非導通となるように
している。−力、7ラツシユ装置へカメラ本体からデー
タを送るときは、データ出力端子(SQL]i″B)か
ら”1liFilぎの信号力咄力されるとナンド回路(
NA3)の出力が111、olIIllとなり、トラン
ジスタ(B i’ 17)が導通1.て” tl i
HIt ” (7) fti号か、端T−(B F 1
2)、(HF22)カラ出力サレ、端J′−(S OU
i” l3)h’う”LoIll”(1)信%h(出
力されると、ナンド回路(NA3)の出力は、°“]1
i811゛となり、トランジスタ(BTI7)が不導通
となって11 L o、IIの45号が端子(B F1
2)、(B F22)から出力される。フラッシュ装置
、コントローラとカメラ本体とのデータ授受の入出力部
は、7ランシユ装置N、コントローラ、カメラ本体とも
にデータ出力側がPNP)ランジスタで構成され、デー
タ入力側がN1)N)ランジスタで構成される。次に、
発光制御回路(S’rPC)による発光制御動作につい
て説明する。(PDI)はフィルムからの反射光を受光
する受光素子で、この受光素子(Pi)I)はオペアン
7’ (OA2)の2入力端子間にtld&されていて
、オペアンプ(OA2)の出力端子と反転入力端子間に
は対数圧縮用グイオード(1)30>が接続されている
。オペアン7’ (OA2)の非反転入力端子にはオペ
アジブ(OAl)によるバッファーを介してアナログ出
力端子(ANO)からのフィルム感度のアペックス値に
対応したアナログ信号が入力する。従って、オペ7ンフ
゛(OA2)からは、7ランシユ装置が発光してフィル
ム面から反射される被写体光強度のアペックス値とフィ
ルム感度のアペックス値との加算値に対応した電位が出
力され、トランジスタ(Bi”23)はこの電位を電流
に月数伸張することて゛、トランジスタ(13T23)
のコレクタ電流は被写体光強度にフィルム感度を掛算し
た値に対応している。また、このとき、絞りは予定絞り
開口に制御されているので、被写体光中に絞り情報も含
まれている。従って、このトランジスタ(BT23)の
コレクタ電流を積分した値が所定値に達すると、フラッ
シュ装置は適正露光になる量だけ発光したことになる。
前述したように、第3図の7リンプ・70ツブ(RFI
)は、u−com (MCOB)の環子(018)#−
らレリーズハ1のバルスカ咄力されるとセットされ、露
出晴間のカウントが完了するとリセットサれる。
従って、遅延回路(1)Ll)の、出力は、レリーズ用
パルスが出力されて一定時間後からシャッタ後幕のに行
が開始してから一定時間後まで゛用igl+”になって
いる。従って、この間はアンド回路()\N21)は動
作可能状態となっている。また、端子(018)からの
レリーズ用パルスで7リツプ・70ツブ(D F 70
)、(T F I)はリセットされる。シャンク先幕の
走行が完了してX接点(Sx)が閉成し、フラッシュ装
置の発光が開始すると、7ラツシl装置1111のライ
ン(F2)が°′LolIl′″1こなってトランジス
タ(B’r19)が不導通となり、アンド回路(AN2
1)の出力が′用iHb”になる。
、二のとき、7す・ンプ・70ツブ(’I” l=’
I )、 (+) F70)はともにリセット状態にな
っているために、アンド回路(ANI82>の出力が“
Higly”になってインバータ(INS2)の出力が
II L oIIIIになり、トランジスタ(13T6
2)が導通して抵抗(R62)に定電流i原(CHI、
O)からの電流が流れる。これによって、コンパレータ
()\C20)の反i1i、入力端子−には適正露光の
70.7%に相当する電圧が与えられる。アンド回路(
AN2+)からのHiHI+”の信号は、47回路(O
R92)、アンド回路(AN]88)、オア回路(01
794)を介して直らに出力されてトランジスタ(BT
6[i)に与えられ、トランジスタ(13′「66)が
−1・導通になって、コンデン→7−(CHI)による
受光強度に対応したトランジスタ(BT23)のコレク
タ電流の積分が開始する。
アナログ出力端子(ANO)からは表・1に示される信
号が出力する。従って、1)1独発危でF’ i l
l−1117ラツシxモV T”−(ケレハ2”v−0
°5/28V二0.7 f、l 7の関係があるので、
コンデンサ(CIO)の積分電圧が抵抗(I[2)の出
力電圧と一致すると、フラッシュ装置は適正露光となる
まで発光したことになり、コンパレータ(AC20)の
出力が“r−01fl”に反転し、トランジスタ(BT
13)が導通することで端子(B F13)、(B F
23)、ライン(1,3)が” I−1i g11゛に
立ち」二かり、発光が停止する。
一方、単独発光でFill−1n7ラツシユのモードの
ときは、アナログ出力端子(ANO)からは、Fill
−Toフラッシュモードて・ないと> J: ’) I
Ev分だけ大きい値が出力されるので、発光量は適正
露光の半分になると発光を停止トする。
次に、Fill−1n7ランシユモードではなく順次発
光モードの場合を説明する。この場合、アナログ出力端
子(、\No)がらはSvの信号が出11されるので゛
、最初の発光が適正値の°70.7%に達すると、フン
パレータ(AC20)の出力は′土011”に反転して
発光を停止する。そして、全発光に魅する時間に充分な
時間の経過後、ライン(1,3)が’Loll111に
反4tすることでアンド回路()\N21)の出力は“
Lo…゛に立ち下がり、フリップ・70ツブ(1゛F1
)の出力が反転する。さらに、コンパレータ(l\C2
0)の出力は” L Ou”、インバータ(IN80)
の出力は11−1i!+”になっているので、アンド回
路(AN21)の出力か1lLoIll″に立ち下がる
と、7リツプ・70ノブ(DF70)のQ出力がHiP
iI+”になる。これによって、アンド回路(AN+8
0)の出力が“’ Hi gh”1.インバータ(IN
81)の出力が“Lo♂゛になって、トランジスタ(B
T64)が導通し、抵抗(1’<64)と定電流源(C
I 10)で定まる電圧がフンパレータ(AC20)の
反転入力端子に与えられる。この電圧は適正露光の29
.3%となるように抵抗値が選ばれている。
また、アンド回路(AN2])が′1,0田”になると
、クロックパルス(CPB)の2クロ・ツクの後、フリ
ップ・70ツブ(1)F74)のQ出力がli otu
”になって、オア回路(OR92)の出力が“LOWI
+になる。これによって、アンド回路(A N 18(
i)、(A N 1.b&)+オア回路(OR90)の
出力はすべて” I−y 001”となり、47回路(
OR94)の出力も“1−OIllHになる。従って、
トランジスタ(F3T66)が導通し、コンデンサ(C
IO)の積分電荷を放電する。
2つ目のフランシュ装置の発光が開始すると再びライン
(L2)が“)Iigl+”となり、アンド回路(AN
21)、オア回路(OR92)、アンド回路()\N]
81311.オア回路(OR94)の出力がifjちに
“High”となり、トランジスタ(BT66)が不導
通となる。これによって2つ目の7ラツシユ装置の発光
による受光強度に対応した電流のフンデン−V(CIO
)による積分か開始上積分電圧が抵抗(R[i4)の出
力電圧に達すると、コンパレータ(AC20>の出力が
反転して発光か停止する。即ち適正露光の29.3%だ
け発光すると2つ目のフラッシュ発光が停止することに
なり、2つの7ラツシユ装置の発光量の比は約7:3に
なって、発光量の総和で適正露光となる。
最初の発光が行なわれて、ライン(L2)が“1、o、
IIに立ち下がったときに、フラッシュ発光装置が全発
光しても適正露光の70.7%に達していない場合があ
る。この場合には、インバータ(r R8(1)の出力
は“L、OLI+”のままで゛あるため、7リツプ・フ
ロップ(TF+)の出力は反転しても、7リツプ・フロ
ップ(1)F70)のΦ出力は“”]−1iBI+”の
ままになっている。従って、ライン(1,2)がLou
d”に立ち下がると、アンド回路(ANi84)の出力
が“Higl+”になってインバータ(INS3)の出
力が“1.、ou+″になり、トランジスタ(BT(3
0)が導通する。これによって、抵抗(R60)に定電
流iJi!(CIIO)からの電流が流れて、コンパレ
ータ(AC20)の反転入力端子には抵抗(R60)と
定電流源(C110)で定まる電圧がり、えちれる。そ
して、この電圧は、適正露光に対応した電圧となるよう
に抵抗(R60)の抵抗値が選ばれている。
アンド回路(AN21)の出力が“’ 1− our”
に立ち下がると、7す・ンブ・70ンブ(1) F72
)、(1) F74)で・遅延された後、オア回路(O
R92)の出力は°”Lou+″に立ち下がる。従って
オア回路((月<92)の出力か“l L oIvI+
になったとぎ、この場合であれば碇実にアンド回路(A
N184)の出力はHigM’になっている。
さらに、アンド回路(AN182)の出力が“]−、o
w”になり、アンド回路(AN184)の出力が”I−
1iHh”になった時点では、オア回路(OR92)の
出力はまだ“1−1iε11”のままで、オア回路(O
R90)の出力は“Hi H1+”のままになっている
。従って、Fランノスタ(BT66)は4;導通のまま
になっていて、フンデン→ノ(CIO)の積分電荷は放
電されずそのままになっている。そして、2つ目の7ラ
ツシユ装置が発光を開始すると、再びフンデンザ(CI
O)による積分が行なわれて、2つの7ラツシユ装置の
総発光量が適正露光lこ対応した値に達すると、コンパ
レータ()\C20)の出力か゛反軟して、2つ1」の
7ランンヱ装置の発光が停止する。従って、この場合、
イご光量の比は7:3にはならないが、発!、量の総9
和での適正露光だけは補償される。
順夛にモードで’Fill−In7ランシユモードのと
外は、順次モードでト”1ll−Inフラッシュモー
ドではないととよりもアナログ出力端j’−(ANO)
から 11Ev分だけ少ない値が出力されるので゛、発
光L]、は適正露光の35.35%と1.1.f3S%
となり、比率は 7;j(で総和はj彦止露尤の半分と
なる。また、最初の7ランシユ装置が全発光して35.
35%とならないと外は比率は7:3にはならないか、
総和は適正露光の半分になるように動作する。
第7図は交換レンズのデータ出力回路化Ec)の共本例
で゛あり、この例はス゛−ムレンズの場合か示しである
。破線で囲んだ(COD)は設定された焦点V]梢11
に^・1応したデータを出力するツー1+′板である。
(ト”PO)〜(FP4)はフード板」−に設けられた
電極パターンであり、これらのパターン(FPO)〜(
FP4)はプルアップ抵抗を介して電)原端子(LLl
)に接続されている。
また、(COP)はアースに接続されrこへ通電1iパ
ターンである。摺動部月(v′1”)は焦点距811リ
ング(不図示)の設定位置に応じた電極パターン(F1
?O)〜(Fl−’4)上に位置し、その位置に月1.
Gシたデ゛−夕をインバータ(I N 10)〜(IN
+4)を介して出力する。
第3図のu −coin (MCOB)の出力端子(0
2)が′。
Higly”になってC3LE(、¥秒が出力されると
、第7図のカウンタ(CO5)、(CO7)のリセット
状態が解除されて端子(,1−L2)からのクロンクの
カウントが可能となる。そして端子(LL2)からクロ
ックパルスが入力されると、表5に示すように、カウン
タ(CO5)はクロックパルスの立ち」−がりに同期し
て出力(C2)〜(CO)を変化させていき、デコーダ
(DI5)の出力(do)〜(d7)が順次1つずつ“
Higly”になっていく。これによって、デコーダ(
DI”:5)の出力端子(dO)〜(d7)が夫々#、
続されプこアンド回路(AN30)〜(AN37)はl
lli次1つづつ動1ヤ可能状態となっていく。アンド
回路(AN30)〜(AN37)のもう一方の入力端子
に夫々接続されているIt (−、) M (R(、)
)の出力テ゛−タ(rO) = (R7)か′、−ト
位ビットから順次1ビツトづつオア回路(OR9)から
出力され、端子(LL4)、(+31−.4)(第3図
)、入出力回路(IOC)を介してII −c011+
(M CO13)の直列データ入力端子(SINB)
にりえちれ、端子(SCK B)から出力するクロック
パルスと同しクロックパルスの立ち上かりで順次読み取
られていく。
カウンタ(CO5)のキャリ一端子は、8個l」のクロ
ックパルスが立ち上がると出力をi−1igb”とし、
犬の1個[]のクロックパルスが立モ」二がると+1L
、o、IIに立ちFかる。カウンタ(CO7)はこのキ
ャリ一端子の立ち下がりに同期して、表6に示4−よう
に、出ツバ(i3)〜(C6)を変化させてぃぎ、デフ
′−グ(1,’) E 7 )は、表6に示すように
、このカウンタ(C(’)7)の出力に応じて出力(d
8)〜(cl12)を変化させていく。データセレクタ
(+:)Sl>は、デコーダ(DI7)の出力端子(d
12)が、゛[,0111”の間は入力部(R0)から
のデ゛−夕をRON、t (I<、 0 )のアト′し
スデ゛−タとして出力し、デコーダ(DIE7)の出力
端子(cll、2)が、°“Iiigh”になると入力
部(β1)からのデータをR(’、) M (R(−、
) )のアドレスデータとして出力する。従って、RO
1V1(RO)は、カウンタ(C07)のカウントに応
じた(SO)〜(S8)のステ、2プでは、固定データ
が記憶されているアドレスか順次指定され、(S9)〜
(S13)のステップではズームレンズで設定焦点ν[
i離に応じて変化するデータが記憶されているアドレス
が順次指定される。
(SO)ステップでは、アドレス“1101+”が指定
され、ROM (110>からはチェック用のデータが
出力される。このデータは、データ出力回路(LEC)
を備えたカメラアクセサリ−であれば、このアドレス“
00+1″にはすべて同じデータが記1在すれている。
(Sl)ステップではアドレス“(11II”か指定さ
れ、t< 0114 < tt o >からはレンズの
開Jjk絞り値AvOのデータが出力される。
なお、ズームレンズで焦点距離に応じて絞り値の変化す
るレンズの場合には、最短焦点距離での開放絞り値(最
も小さい値)のデータかこのアドレス″011閂こ記憶
されている。(S2)ステップではアドレス゛0211
″が指定され、最大絞り値Av献最/j・1ffl I
i C・の絞り値)のデータか出力する。この場合も、
焦点距離に応して絞り値の変化するレンズの場合には、
最短焦点距離で・の最大絞り値が記憶されでいる。(S
3)のステップでは、”+1311″のアドレスか指定
されて焦点距離のデータが出1/Jする。
この場合、ズームレンズであれば最長焦点距離のデータ
がこのアドレス“l)3+1”に記憶されている。
(84)、(S5)、(S6)のステップでは、開放測
光誤差のデ′−夕が出力される。開放測光誤差は交換レ
ンズの射出瞳位置とカメラ本体の受光素子のフィルl、
而に月する位置の違いで牛しるため、同し交換レンズで
あってもカメラ本体の種類か異なればこの値は異なって
いる。そこで、交換レンズには3種類のカメラ本体用の
データカ弓?(11(RO)のア1゛レス“04.+1
”、”0511″、0611″に記憶されていて、カメ
ラ本体では読み取ったデータのうちがらそのカメラ本体
に適合したデータを採用するようになっている。(S7
)のステップでは、アドレス“四711”か指定されて
自動焦点Jji整が可能かどうかを示すデータか出力す
る。次に(S8)ステップでは、アドレス゛1.’)
8 II”が指定されて、自動焦点g整時に用いられる
モーターの回転数とレンズの移!rIJJ量との変換係
数であるに値が出力する。なお、1(値の変化するズー
ムレンズて・あれば例えば最長焦点距離でのIく値か出
力される。
以」−がレンズから送られる固定データである。
カウンタ(C07)の出力が、” 1011げになると
、デコーダ(DE7)の端子(,112)は“l−1i
Bb”になってデータセレクタ(DS+)は入力部(β
1)からのテ゛−夕を出力するようになる。人力部(β
l)の」−位3ビットはデコーダ(1)E’7)からの
出力が人りし下位5ビツトは設定焦点ff1m[に対応
したデータを出力するコード板(Cot))からのデー
タか入力している。従って、(S9)のステップて・は
、“旧)i ooooo”〜“ooJ 11111”の
アドレスのうちの1つが指定され、設定された焦点距離
を示すデータが出力される。次に、(310)ステップ
では、“(月000000”〜”01011111”の
アドレスのうちの1つのア「゛レスが’fff定3れて
、設定された焦点距離における最短焦点距離での絞り値
からの変化量ΔAvzが出力される。
そして、(Sll)ステップでは、”011 00旧)
()”〜゛(+1ljllll”のアドレスのうちの1
つのア1εレスが指定されて、設定された焦点yl!離
での1く値が出力される。
次に、第8−1図、第8−2図、第8−:)図のμmc
c+m(Ni COH)の動作を示す70=チヤートに
基づいて第3図のカメラ本体−(+−11)の勤1′i
玉を説明する。第8−1図は測光スイッチ(Sl)が閑
J&された場合の動作を示し、第8−2図は測光スイッ
チ(Sl)が開放された後の5秒間の動作を示し、第8
−3図はレリーズスイッチ(S2)が閉成されたとトの
動作を示す。
11tll光スイツチ(Sl)が閉成されると、ico
m(MCOB>の割込端子(iLa)に割込信号が人力
して、μmCo1e(M COB )は特定番地からの
動作を開始する。まず、フラグMSI”に“1゛を設定
して、端子(OO)を“l11g1+”にすることでイ
ンバータ(INS)を介してトランジスタ(13Tll
)を導通させ、電源ライン(〜1I3)によるμmco
in (MCOB)以外の回路への給電を開始させる。
また、この給電開始によってパワー・オン・リセット回
路(r’0R1)が動作してリセット信号(r’o13
>力咄力され、μmc。
III (MCO13)に接続されている種々の回路が
初期状態に設定される。そして、#:(のステップでは
、スイッチ(LLS)が閉成されて端子(i 4 )に
“1−1−1l”の信号が入力されているがどうかを判
別することで、レンズが装着されているがどうかを判別
する。そして、端子(i4)が、” t(iビ11゛な
らレンズが装着されているので、#4〜#11のステッ
プのレンズからデータを読み取る動作に1多行し、端子
(i4)が、′”Lotu”ならレンズが装着されてい
ないので、#12のステップで入力データを指定するた
めのレジスタDNRの内容を、“’DC11″にして#
15のステップ1こ■多行する。
ここで、レジスタDNHの内容とその内容に対応して取
り込まれているデータ、及び、その取り込まれたデータ
が設定されるメモリー・レンズりM(DNR)の関係を
表7に示しておく。
#4のステップでは端子(02)を“用;81+″にし
てレンズ選択信号(C3LE)を出力し、レジスタ1)
N Rの内容を(1011にして#6のステップて直
列のデータ人出力動作を行なわせる。そして、入出力動
作か完了すると、取り込んだデータをメモリー・レジス
タM(DNR)へ設定する。そし・ζ、レジスタl)
N Rの内容か°、” IJ CIJ”になったがどう
かを判別して、“’ (l CIJ”で・なげれば#(
3のステップに戻って、次のレンズからのデータの読み
取り動作を行なう。この動作を繰り返して、#10のス
テップでレジスタDNRの内容か“OCI+”になった
ことが判別された時点では、メモリー・レジスタMoo
−hio[lには表7に示すレンズからのデータがすべ
て設定されたことになる。そして、#10のステップで
レン′スタDNRの内容かOCI+″になったことが判
別されると、#11のステップで端子(02)を“Lo
Ill″にしてレンズ選択信号(C3LE)を除去し、
#15のステップに移行する。
#15のステップでは、端子(04)を’ l−1i
gb”にしてフラッシュ選択信号(C8FI、)を出力
し、さらに、端子“06”を50マイクロ秒間“Hig
l+”にしてフラッシュ装置へFLCA信号を送る。そ
して、直列入出力用シフトトランジスタ(t55図)に
0 (、I IJ”を設定して直列入出力動作を行なわ
せる。そして、人出力動1乍が完了すると、入力したフ
ラッシュ装置からの状態を示すデータ(装着信号、充電
信号、FDC信号、多灯(を号)をメモリーレジスタM
ocに設定して、レジスタの内容に1を加えて“ODI
+”とし、ステップ#25〜#3()でのカメラ側で設
定されたデータの取り込み動作に移行する。
#25のステップではレジスタノ\旧くの内容を“’0
(III”とし、#26のステップではレジ゛スタA1
317の内容を出力する。すると、表3で示したように
、出カポ−)(OP)の出力に応して選択された設定デ
ータが外部データバス((’)1.)B)に出力され、
このデータをメモリーレジスタM(開R)に取り込む。
そして、レジ′スタDNRとレン′スタへ13■くの内
容に1を加えて、レジスタA B Rの内容が4かどう
かを判別し、4でなければ#26のステップに戻って次
の設定データを取り込む。#30のステップでレジスタ
A I3 Hの内容が4であるKとが1″11別される
と、#31のステップで・l\−り変換動作を行なわせ
て、測光回路(L M C)の出力をA−I)変1昨す
る。そして、#32の又テップでは、7ラグ1VISF
が“1゛かどうかを−I’ll別する。二の7ラグMS
Fは、測光スイッチ(Sl)が閉成されてこのステップ
#32にきたとこは“°1゛で、タイマー割込(測光ス
イッチ(Sl)が開放された後の5秒間)でこのステッ
プ#32にぎだときは0゛になっている。そして、タイ
マー割込による動作のときは自動焦点調整動作を行なわ
せないので、#41のステップでレジスタAl3I<に
1を加えて内容を5にした後、#38のステップに移行
する。
一方、#32のステップで7ラグh+ s Fが“1゛
であることが1′す別されると、#33のステップで、
レンズが装着されていてレンズから自動焦点調整が可能
であることを示すデータが人力されているかどうかをI
II別する。そして、自動焦点調整可能をボすテ゛−夕
が人力されていなけれは゛、#41のステップを経て#
38のステップに移行する。一方、自動焦点調整可能を
示1−データが人力されていると、#3,1のステップ
で・自動焦点調整用のデータ(k (1!i、開放絞り
値等)を人出力ポート(101))に出ノ凡て、レジス
タノ〜131<の内でS4を出カポ−)(01))に出
する。すると、表:(に示すように第((図のデフーグ
(I)ECI)n41−1’(a4)か、“1(iBl
+”に立ち」tかり、この立ち上がりで゛自動焦点調整
用データがラッチ回路(J、 A C] )にラッチさ
れる。そして、レジスタ、\13Rの内作に1を加えて
5にした後、端子(020)f:“’ tl i 81
+”にして自動焦点調μを用回路(ト” CO)を動(
′にさせて、#38のステップに移行する。#38のス
テップは露出演算のステップで゛あり、常にフランシュ
撮影用と定常光撮影用の演算を11なっている。この具
体例は第9−1図、第1ノー2図にijJである。露出
演算が完了すると、#:(9のステップで端子に2)が
、“Hi21+”になってリセット・スイッチ(S4)
が閉成されているかどうかをI’ll別する。そして、
リセット・スイッチ(S4)が閉成されていることが1
′す別さjすると、露出制御(幾構は露出制御か可能な
状態になっていないので、そのまま#・15のステップ
に移行する。−フハ リセット・スイνチ(S・1)か
開放されていることが判別されると、露出制御磯116
は露出制御が可能な状態で゛あり、さらに′yu出制御
用データは算出されているので゛、# 40のステップ
でレリーズ・スイッチ(S2)の閉成による端r(il
、!+)への割込を可能として#545のステップに移
行する。
# 、1. !’)の又テッフ”で゛は、メモリ〜・レ
ジスタMocに記憶されているフラッシュ装置からのデ
ータに基づいてフラ・/シュ装置から充電完了信号か人
力しているかどうかを判別する。そして、充電完−JI
B”jが入力しているときには、レジスタA L R1
の内容を端子(012)、 (014)へ出力すること
で7ラツシユ撮影/Hのオーバー・アンダー警告用の信
号を出ノル、フラッシュ撮影用の表示データ(露出制御
値、モード、Fill−1n等)を人出カポ−ト(I
OI))から外部データバス(OI) R3>に出ノJ
する。
一方、#45のステップで充電完了信号が入力されてい
ないことが判別されると、レジスタA L R2の内容
を端子(012)、 <014)へ出力することで定常
光撮影用のオーバ・アンダー警告用信号を出力するとと
もに、定常光撮影用の表示データを外部データバス(O
D13)に出力する。表示データを外部データバス(O
r)[3)に出力′4ると、次にレジスタA B Rの
内容5を出カポ−)(oP)に出力する。
すると、表3に示したように、表示データは表示部(D
PB)に取り込まれる。そして、#5(jのステップで
は端子(01G)に”I(iBM’のパルスを出力し、
フリンゾ・70ツブ(R1−’3>をセットし、端子(
A L D )を1l−1i81.I+にして、表示部
(A I−1) )、 (1) l) R3)を表示状
態とする。
#51のステップでは、レンズが装置じれてチェックデ
ータか゛入力されているがどうかを判別し、チェックデ
ータが入力されていれば′#52のステップに移行する
。#52のステップでは、算出されたフラッシュ撮影用
の紋j)値Av(を人出力用シフトレジスタのb6〜b
oのビットに設定し、次に、#53のステップでFil
l−Inフラッシュモード゛かどうかを1′り別して、
Fill−In7ランシユモード゛なら b7ビツトに
“1゛を設定し Fill−Inフラッシュモードでな
ければ“lO”を1〕7ビツトに設定する。−力、1t
51のステップでチェックデ−タが人力されていなけれ
ば絞り値は算出されてなく、#5Gのステップで“78
11”を人出力用シフトレジスタの137 = 130
ビツトに設定して l !’+ 7のステップに移行す
る。そして、# J 7 、# J O+ #59のス
テップで゛、端子(06)をJ (1(JマイクU秒間
” Hi Bb”としてCA l” L信号を7ラツジ
ユ装置に送り、#60のステップで直列のデータ入出力
動作を行なわせてこのデータをフラッシュ装置に送る。
そして、データの人出力動1ヤが完了すると、次に、#
62のステップで露出制御モードのデータを人出力用シ
フトレジスタのb7.b6のビットに設定し、次にフィ
ルム感度のデータSvを1)5〜l)0のビットに設定
し直列のデータ入出力動作を行なわせ、このデ゛−夕を
7ランシユ装置に送る。
そして、このデータの送出が完了すると、#6Gのステ
ップで端子(04)を°“LoIll”としてフラッシ
ュ選択信号(C3I・’L)を除去して1#70のステ
・ノブに移行する。ここで、フラッシュ装置に送られる
デ゛−夕を表r;乃至表14に示しておく。
#70のステップでは端子(10)が“’ll181+
”かどうか、即ち、測光スイッチ(Sl)が閉成されて
いるかどうかを判別して、測光スイッチ(Sl)か閉I
&されていることが判別されると、#3のステップに戻
って再びデータの読み取りと演算動11Xを行なう。一
方、測光スイッチ(Sl)か閉成されていないと、#7
1のステップで端子(020)を” 1.+ 0111
”として自動焦魚調整動作を行なわせないようにし、フ
ラグMs t・’が“′1”かどうかを判別する。フラ
グMSFが°l゛であると、測光スイッチ(Sl)か開
放されたことになる。この場合には、フラグM Sl・
”をO”とし、端子に2)か、]11g1+”かどうか
、即ち、リセットスイッチ(S4)が閉J&されている
かどうかを判別する。そして、リセットスイッチ(S4
)が閉rk、されて露出制御(幾描が露出制御il能な
状態になっていなければ、端子(il、a)への割込信
号の受付を可能とし、端子(00)を“Low”として
ライン(〜゛13)からの給電を停止りしてCト′、N
Dの状態となる。この場合、CにNDの、を態から抜
けだす方法は、端子(ita)に測光スイッチ(Sl)
を閉成することによる割込信号をり、えるだけで゛ある
。
このCIE N I)の状態では、μm00111(八
ico[+)は低消費電力状態で内部のカウンタだけが
動作状態になっている。
#74のステップでリセットスイッチ(ε;4)が開放
されていることが判別されると、この時点から5秒間は
データの取り込み及び演算表示動作が繰り返される。そ
こで、#°j5のステップで端r(ila)、(ilb
Lへの割込信号及びμmC(llIl(M C013)
内のカウンタのカウント・アップによって発生するタイ
マー割込信号の受(」が可能な状態とし、5秒間をカウ
ントするためのデータ5S1〕をレニsスタi’ I
RQに設定してCENDの状態になる。また、井72の
ステ、ブで7ラグhi S Fが“0゛5で・あること
が1′ll別されると、この場合、タイマー割込によっ
てこのステップに達したことになり、#°79のステッ
プで端子(iLa)、(itL+)及びタイマーによる
割込を可能としてCIE N +’)状態になる。
第8−2図はタイマー割込による動作を示す70−チャ
ートである。このタイマー割込は例えば25 (l 5
17秒毎に割込信号が発生し、μmcoin (MCO
B )がタイマー割込可能状態になっていると、25
(1ミリ秒毎にステップ#85からの動作を行なう。#
85のステップでは、端子(iLa)、(i11〕)か
らの割込信号の受(SIが可能な状態とし、#E)6の
ステップでレノスタ゛I”lROの内:ir:から−>
N &iα0を減註する。そして、レジスタT I R
Oの内容が0かどうかを判別して、0でなげればタイマ
ー割込を可能としてEl’S8 3図の#3のステップ
に戻り、前述のデータ取込、露出演算1、表示動作を行
なう。−力、#87のステップでレノスタ(TI RO
)の内容か()であることが判別されると、5Seeか
経過したことになり、端子(00)を′土O,nにして
電源ライン(〜713)からの給電を停止させてCEN
D状態となる。この場合には、再び測光スイッチ(Sl
)が閉成されて割込端子(iLa)に割込信号が入力さ
れない限り、μmcom(M COB )はCENl)
状態のままになっている。
第8−3図はレリーズ・スイッチ(Sl)が閉成された
場合のμmcoin体4COD)の動作を示す70チヤ
ートで゛ある。レリーズ・スイッチ(Sl)が開成され
たときに割込端子(it、b)からの割込信号の受1′
4可能な状態になっていると、#’、J5のステップか
らの動作を開始する。#95のステップでは端子(02
0)を′土0田゛として自動焦点調整動11ミを停止さ
ぜる。そして、端子(iLb)に割込信号が人力したと
き、u −co+n(M COB )が直列デ゛−夕の
入出力動作を行なっている場合があるので、データの入
出力動作が行なわれているかどうかを11別し、入出力
動作が行なわれていればこの動作が完了するのを待つ。
そして、入出力動作が行なわれていなければ直ちに、ま
た、入出力動作が行なわれでいればこの動作か完了する
と、#!J7のステップに移行して端子(02)は“L
(1111”にしくレンズからデータを読み取っている
場合のため)、端子(04)をl−1i81+”にして
フラッシュ選択信号(C3FI−7)イ・出力し# り
9 、 # 1旧)劃101のステ、ブで、端子(0
6)を50マイクロ秒間“’Higly”にして1・L
CA信号を7ラツシユ装置に送る。そして、人出Jj
用シフトレジ又夕に′°0旧1“を設定して、直列のデ
ータ人出力動作を行なわせ、この動作が完了するのを待
つ。そして、この動作か完了した時点ではシフトレジス
タには露出制御動1ヤ開始iα前のフラッシュ装置の状
態を示すデータが読み取られたことになる。
#105のステップでは、レジスタA B Rの内容を
6にし、# 1 (l Gのステップでは[03゜#
1 (1,4のステップの間に読み取ったフラッシュ装
置からのデータに基づいて充電完了信号が入力されてい
るかどうかを判別し、充電完了信号が入力されていれば
、フラッシュ撮影用の絞り込み段数のデータΔAv(を
、また、充電完了信号が入力されていなければ定常光撮
影用の絞り込み段数のデータ△Avfを入出カポ−)(
IOP)から外部データバス(ODB)へ出力する。そ
して、出力ポート(0円にレジスタABRの内容6を出
力することで、表3に示したように、絞り制御回路(A
PCC)に外部データ・バス(ODI3)の絞り込み段
数のデータ△Avn又はΔAvfが取り込まれる。
#IH+のステップでは、自動焦点調整動作が完全に停
止して端子に6)が“’Lo+11”かどうかの判別を
行ない、自動焦点調整動作が停止していなlj jtば
端子に6)が“LOII+”になるのを持つ。端子(i
o)かIL、1lI11になると、#111劃112.
[1:(のステップて゛端子(06)を15()マイク
ロ秒間“ll1g1+”にして、フラッシュ装置にレリ
ーズ信号を送り、# ] 14のステップで端子(04
)を“1,011″にして、フラッシュ選択信号(C3
FL)を除去する。
#115のステップでは端f (018)ニ”ll1B
I+”ノパルスを出力してレリーズ回路(RELC)を
動作させ、絞り込み動作を開始させるとともに、7リツ
プ・70ツブ(RF3)をリセットして表示を消灯させ
る。そして、レジスタA B Rの内容に1を加えて7
にした後、#117のステップで充電完了信号が入力さ
れているかどうかを判別する。そして、充電完了信号が
入力されると、フラッシュ撮影用の露出時間のデータT
vfを入出力ボート(1OI) )から外部データバス
(ODB)に出力し、充電完了信号が入力さ−れていな
いと定常光撮影用の露出時間のデータTvaを入出カポ
−)(IOP)#−ら外部データ・バス(O1’)13
)に出力し、#120のステップでは出カポ−)(OP
)にレジスタAPRの内容7を出力する。これによって
、露出時間のデータTvf又はTvaが、表3に示した
ように、露出時間制御回路(ETCC)に取り込まれる
。
以後の露出制御動作は前述のようにしてμmcom(M
COB)とは無関係に行なわれ、u −com(M C
0B)は露出制御動作が完了してリセットスイッチ(S
4)が閉成され、端子(12)が“Higl+”になる
のを持つ。そして、端子(12)が“l l、(i g
l、IIになると、#122のステップで測光スイッチ
(Sl)が閉成されて端子に0)が’Hi81+”かど
うかをII別し、端子(io)が“High”であれば
#123のステップでフラグMSFを“1”にして第8
−1図の#3のステップにもどり、データの読み取り、
露出演算、表示の動作を再開する。一方、#122のス
テップで測光スイッチ(Sl)が開放されて端子(i、
)が“l−ow!1であることが判別されると、#12
4のステップで端子(iLa)への割込だけを可能とし
、フラグM S l”を“0”とし、端子(00)を’
Lou+″として電源ライン(VB)による給電を停止
した後CEND状態となる。
第9−1図、第9−2図は第8−1図の#:(8のステ
ップの露出演算動作の具体例である。以下この第9−1
図、第9−2図の70−チャートに基づいて露出演算動
作を説明する。# 13 (lのステップでは端子に4
)が“)(igl、+1かどうかを判別し、1子(i
4 )が“Higb”でなければレンズは装着されてい
ないので#135のステップに移行する。端子(i4)
が’ tl i gl+”なら#131のステップでメ
モリー・レジスタM00に特定のデータ即ちチェックデ
ータが取り込まれているかどうかを判別する。
そして、チェックデータが入力されていなけれは′、開
放測光による露出制御が不可能なのでやはり#135の
ステップに移行する。一方、#131のステップでチェ
ックデータが取り込まれていることが判別されたときに
は、開放測光による露出制御が可能なので#132のス
テップに移行する。
#132のステップではメモリー・レノスタへ101と
MOAのデータに基づいてA vo + A vz =
A vozの演算を行ない、設定されている焦点距離
での開放絞り値Avozを算出する。なお、固定焦点距
離のレンズであれぼ△A vz = 1.’lなのでA
vo = A vozとなっている。#132のステ
ップでは、同様に、Avm十△AνZ = A vmz
の演幻を行なって設定焦点距離での最大絞り値Avmz
を鈴、出する。なお、この場合も、固定焦点距離のレン
ズであればAv+n=Av+nzとなっている。次に、
# 134のステップでは測光flaBv−Avoz
−Ulvcがら開放絞り値Av。
2と開放測光誤差のファクターを除去するため、#13
2のステップで算出したAvozとメモリー・レジスタ
IV104.IV105.八106に取り込んだ開放測
光誤差のデータ B vcl、 B vc2.13 v
c3のうちでこのカメラ本体に適合した開放測光誤差の
データ13vcを加算してBv(肢万体輝度のみのデー
タ)を算出し、#135のステップに移行する。
#135〜#144のステ、プは、メモリー・レジ゛ス
タMocに取り込まれているフラッシュ装置の状態を示
すデータに基づく表示及び準1イ11動作である。まず
、#135のステ、7ブで・は装着信号が入力されいる
かどうかを判別し、装着信号が人力されていなければ端
子(+l 8) 、 (010)を“Loul”にし、
表2に示したように、第4図の発光ダイオード(FLD
)は?i!7幻)せる。装着信号が入力していると、次
にF I) C信号が入力しているがどうかを判別し、
FDC信号があれば端子(O8>、(010)を“”H
igI+”にして、表2に示したように、発光ダイオー
ド(FLD)を8117で点滅させる。#137のステ
ップでFl)C信号が無いことが1′1j別されると、
次に、#139ののステップで充電完了信号があるかど
うかを判別する。そして、充電完了信号があれば端子(
O8)を′”Loud”にし、端子(010)を“ll
18b”にして、表2に示したように発光ダイオード(
1・” 1.、l) )を点灯させ、充電完了信号がな
ければ端子(08)を“用igI+”にし、端子101
0)をLoIll″にして発光ダイオード(F I−D
)を2Hzで点滅させる。以上のようにしてフラッシ
ュ用の表示信号の出力が完了すると、次に、多灯信号が
入力しているかどうかを判別し、多灯信号が入力してい
ればフラッシュ装置が3個順次4−発光するのに要する
時開はシャッタが全開となっている最短露出時開1 /
125秒(’I’v=7)を同調限界露出時間Tvf
lとする。一方、多灯信号か人力されていなければ、1
個の7ラツシユ装置が全発光するのに要する時間はシャ
ッタが全開となっている最短露出時間]/25o秒(′
I゛ν=8)を同調限界露出時間Tvflとする。そし
て、#14S劃14Gのステップで開放測光による露出
制御が可能かどうかを1′11別して、+111放測光
による露出制御が可能(絞り制御が可能)であれば#1
71のステップから始まる演算の70−に移行し、開放
測光による露出制御が不可能で実絞り測光による露出制
御しかできない場合(絞り制御が不可能)には、#15
0のステップから始まる演算の70−に移行する。
#150〜#166のステップは実絞り測光による露出
制御モードでの動作である。#150のステップで゛は
、測L f+([[3v tにフィルム感度データSv
を加えて露出時間Tvtを算出する。これは、。
測光値中に撮影絞りの要素も含まれているのでフィルム
感度を測光値に加算すれば適正となる露出時間が抹出さ
れることになる。次にN4モードかどうかを判別してh
1モードであれば設定露出時間1゛vsが同調限界の露
出時間よりも短秒時になっているかどうかを1−り別し
、Tvs>TVfIであればゴvflを7ラッシュ撮影
用露出時間′1゛νfとし、Tvs≦゛1゛v「lなら
TvsをTvfとして#156のステップに移行する。
一方、#151のステップで’ N4モードでないこと
が判別されると、#155のステップで同調限界露出時
間Tvflを7ラツシユ撮影用露出時間]゛V「として
#156のステップに移行する。
#156のステップではFill−1n7ラツシユ撮影
の際に従被写体が適iE露出となる確率の高い露出時間
Tvt41と1゛v「とを比較し、TvL+ 1 >
TvfならばFill I++7ラツシユ撮影の際に従
被写体が露出オーバーとなる確率が高いので、レジ又り
A L RIに“1()”を設定してオーバー警告が行
なわれるようにする。一方、TvL+1≦′1゛ν「で
あればゴνt+] =Tv「の場合は従被写体が適正と
なる確率か高く、Tvt+1 <Tvfの場合は従被写
体は露出アンダーとなる確率か高いか、この場合は従被
写体の露出については考慮しない通常の7ラノシユ撮影
の場合に相当するのでいづれの場合でも露出のW告は行
なう必要かなく、レノスフA J−、R1には“flO
”ゝか設定される。
実絞り測光による露出制御モードの場合には、被写体の
明るさに無関係に全領域で従被写体の露光については考
慮せず主被写本を7ランシユ尤によって適正とする通常
の7う7シユ撮影のモード(以下N ormaiフラッ
シュで示す)のため7ラノシユ装置は適正露光のレベル
まで発光させる。そこで、# 159のステップでは7
ラクTIFに“0゛を設定する。この7ラク下IFは内
容か“(げのときはフラッシュを適正露光まで発光させ
るだめのアナログ信号をアナログ出力端子(ANO)か
ら出力し、7ラグFI Fが“1゛′のときはフラッシ
ュを適正露光よりもIEv分アファンダーC適正露光と
なる発光量の半分)だけ発光させるだめのアナログ信号
をアナログ出力端子(ANO)から出力する。そして、
R16oのステップでは絞り込み段数△Av「は0とし
てR161のステップに移行する。
R161のステップでは、実絞り測光による定常光撮影
用の露出制御値をn、出するにの演pはN1モード゛で
・あれば設定露出時間′「νSを定常光用露出時間Tv
aとし、h=1モードでな11ればl ] 5 (lの
ステップで算出した1゛vシが、最長限界露出時間をT
voとし最長限界露出時間を′1”V「11としたとき
、′1゛vo≦゛l″v1≦TVII+ならTvtをT
vaとし、”「vL < T v。
ならTvoをTvaとし、T vt > T vanな
ら′I″vinをTvaとする。そして、定常光撮影用
の絞り込み段数△Avaはいづれの場合も0とする。次
に、# I に 2のステップではT vL > i’
vaかどうかを判別し、TvL>Tvaなら露出オー
バーになるので定常光撮影時の警告用レンスタALR2
に”H)”を設定する。
−力、Tvt≦Tvaなら夛3こTvL<Tvaがどう
かを判別し、Tvt<Tvaなら露出アンダーになるの
で゛レジスタA I−R2に”fN”を設定し、i’
v L < i’ vaでなければゴvt=Tvaで適
止露出になるのでレジ又夕A I−R2に′”旧)゛を
設定し、第9−2図のR268のステップに移行する。
次に、#]7Jのステップからの開放測光モードの露出
演算を説明する。井ビア1の又テンプでは13v+5v
=Evの演算を行なって露出値Evを算出し、#】72
のステップで中モードかどうかを1′す別する。I〕モ
ードであれば、開放絞り値Avozかノ\V =3 (
F2.ii)よりも夫ト(・絞り値かどうかを判別し、
Avoz≧3のときはAvozを7う・ンシュ撮影時の
開放側の限界絞り値をAVOrとし1.\voz〈3の
とぎは3を限り店絞り値へv()1とする。#1°76
のステップでは設定フィルム感度と5v=5(I So
] 0 (1)との差5v−5−ΔSvを算出し、R
177のステップでAv−G(F8)に△Svを加え、
この値6+ΔSvをAvl’lとする。そして、この絞
り値AvfIがレンズの最大絞り値ノ\v+nzよりも
大きいかどうかを1−リ別し、ノ\v1nz < A
vrlならばAvmzをフラッシュ撮影時の小絞り側の
限界絞り値Avmfとし、Av+nZ≧AJIならばA
vflを Av+訂とする。R181のステップではA
vml < A vol’となっていないかどうかを判
別する。これは特殊なレンズ(例えばミラーレンズ″)
の場合にあり、AvmE < A vorのときはAv
orをAv+訂とする。
# ] 83(nスフ ップテ’1.tlEv+1−T
vfl=Avf2の演↓7.を行なって、同調限界の露
出時間で従被写体が適正となる絞り値Av「2を算出す
る。そして、#1ト1のステップで・は)Avf2>r
\ν+nrがどうかを1′11別し、Av[2>Av輸
rならばへν1訂を制御絞り値)Avfとし、Avf
Avoz=△Avfの演算を行なって絞り込み段数△A
v「を算出し、TJIを制御用露出時間1゛v[として
#I !3 Gのステップに移行する。it I 84
のステップでAv(2≦Avmfて・あることか寸1j
別されると9188のステップでl〜V[2<Avor
かど′うかを平1>jトする。そして、Av「2≧Av
orであることがI′!I別されると、Av「2を制御
I用絞り値AJとし、l\v(Avoz−Δl\V[を
算出しTvflを制御用露出時間′1′ν[として井目
〕6の入テップに移行する。R19Gのステップて゛は
この場合Fill−1n7ラツシユのモードになってい
るので7ラク下IFに“1゛を設定する。#188のス
テップで・Avf2〈ノ\νc+4か′判別されたとき
には、制御絞り値AvrはAν「0とし、絞り込み段数
△Avf=Aν「 Avozを算出して、露出時間1’
v rは7(1/ ] 25 tJ’)としフラク“
P I Fを“()゛にする。
以上のように、■)モードの場合、LF、v+I −T
vfI−Avf2で算出されたJ\v[2が)\Vll
ll≧A1.[22)\νofならばゴvf1.Avf
2で露出制御を行なうFlll−■117ランシユのモ
ード、Avf2>ノ\v1訂のときはi゛v「]、Av
mfで露出制御を行なうFill−In7ランシユのモ
ード、ノ\vf2 < A vofのときはノ\vor
と1゛ν=7で露出制御を行なうN O1’+1181
7ラツシユのモードとなる。従って、Ev≧l fi+
の範囲で゛はF”1ll−In、I:、v<01で1ま
Normalの7ランシユモードとなる。#I !J
7の又テンプでは警告用のレノスタノ〜LRIには゛(
月)゛を設定りどのような場合にも警告を行なわないか
、これは、Eν〈1()の場合はNorIoalフラッ
シュモードになるので低輝度の警告は行なう必要がなく
、また、TvflとAv1訂で露出制狗)を行なう場合
、Tvfl=U、Avmr=6 (Sv=5)、’?
(Sv=6)−−、−−となっているので、従被写体は
Bv>9の場合に露出オーバーとなる。と、二ろか”、
。通常の被写体を入射丸弐〇゛測定を行なった場合、B
v>!Jとなるような被写1本はなく、事実上露出オー
バ′−となったとしてもフィルムのラチチュード′内に
あるので、露出オーバーの警告も行なわない。また、1
゛モード′の際には、撮影者は余J1なことを考えずに
、7ラツシl撮影を行なえば、露児値に応じてl・’i
ll In又はNor・roalの7う、シュ撮影か行
なえ、自然な露光の写真が9Itられるモードなので゛
、撮影者に余a1なことをシえさせない意味でも警告は
行なわない。
また、N or+na lフラッシュモードになったと
と露出時間をI”v=7とするのは従被″グ体か露出ア
ンダーになる量を少しでも減少させるためである。
なお、開放側に限界絞り値AVorを設けた理由は絞り
か開放側に開すぎて、焦点深度が浅くなり、ピンボケの
写真になってしまうことを防止するためであり、小紋り
側に限界絞り値AvJを設けた理由は絞りが小紋りにな
りすぎて7う、シュ装置の発光量が不足してしまう、−
とを防I(−するためである。
、l/ −com (M COB )は#] ’、)7
のステンブでルジ又夕A L Iセ1に“旧)5を設定
した後91 !J 8のステップで定常光撮影用のブロ
グラノ、演t7を行ない、定常光撮影用の露出時間Tv
a、絞り航Ava、絞り込み段数△Avaを算出して#
262のステップに移行する。なお、プログラム演算は
公知なので説明を省略する。なお、以下の、\、 S
、 h、iモード“の定常充用演算である#212.#
229.#261のステ7プの具体例についても公知な
ので゛説明を省略する。
#172のステップでPモードで゛ないことか判別され
ると、# 2 o oのステップで゛Aモードかどうか
を判別する。そして、Aモード′であれば#201のス
テ、プで・A voz > A vsになっているがど
うかを#こり別し、A voz > A vsならAv
ozをAvfにする。一方、AVOZ≦Avsならば次
に#203の又テンプでA vmz < A vsにな
っていないかどうかを判別する。そして、A vmz
< A vsならAv+nzをAJとし、A VIQZ
< A vsでなければAvsをノ\vrとして7〜
V「−ノ\VO?、”ΔAJを算出して# 20 Gの
ステ・ツブに1多行する。# 20 Gのステップで゛
は同調限界の露出時間Tvf]を制御用露出時間1’
v (とする。
#207のステップではAvf+Tvf”IEv「の演
11−を行ない、#208のステップでEνr<Ev+
1かどうかを判別する。そして、Evf < IEv+
1なら従被写体がオーバーになる確率が高いのでルノス
タA I−Rlに”10”を設定し、Evr≧Ev+、
Iなら従被写体は適正或いはアンダーになる場合であり
、N orma 17ラツシユではアンダー警告の必要
はないのでルジスタA L R1には“”+10”を設
定して、7ラグドIFを“0゛にし、#212のステッ
プでAモード゛で゛の定常光用演算を行なった後に、#
262のステップに移行する。
このAモードの場合には、被写体輝度には焦関係に絞り
は設定値Avs、露出時間は同調限界′1゛ν「1に制
御される。従って、このモードの場合は常にN orm
a 17ラツシユのモート′になっていて、従被写体の
露光については4慮せず、主被写体が7ラッシュ装置の
発光によって適正となるだけのモー)’テアl)、オー
バー警告に−)いてのみ、従被写体がオーバーになると
き警告を11なうようになっている。
#2(同のステップでAモードでないことが判別される
と、#215の又テンプでNiモードかどうかを判別す
る。そして、卜1モードであれば#216のステップで
設定露出時間T v、sが同調限界露出時間゛1゛νf
1よりも短抄11Nになっているかどうかをfll別し
、i’ vs > 1’ v「lならTVrIを、i’
vs<i”vflならTvsをTv[とする。次に、設
定絞り値AvsがAvoz≦)\vs≦AVI02なら
Avsを、ノ\v!; < t\VOZならAvozを
、A v+nz < A vsならノ\VI117.を
夫ノZAv「とした後、Avf−Avoz=△Avrを
算出して#224のステップに移行する。#224のス
テップではフラッシュ撮影用の絞り値AV「と露出時間
′rν[からAV「+ 1’v4=Ev「の演算を行な
いAモードの場合と同様にEv+1 > Evrとなる
ときはオーバー警告を行なうためにレジスタA L R
lに1()”を設定し、Ev+1≦Evfのときは警告
を行なわないのでレジスタA +−r< tに“00”
を設定する。そして、#228のステップて゛はフラッ
シュは適正露光まで・発光させるので、7ラグF l
l−’には“°()”を設定して#22 りのステップ
でN1モードの定恩光演算を行なって#262のステッ
プに移行する。
このN1モードの場合は乱本的には絞り及び露出時間と
もに手動設定された値で制御し、フラッシュは適正露先
のレベルに達するまて゛発光する。
#215のステップでN4モードでないことが判別され
ると、ff592図の#235のステップに移行してS
モードの露出演算を行なう。#235ノステップでは′
l″vs > i’ v[lかどうかをi:Il別し、
1’ vs > 1’ ν「lならばゴν[1をl’v
sとして#237のステップに移行する。#237のス
テップでは1′:。
v+ 1−1”vs=AV「3の演算を一行なってl”
1ll−Inフラッシュモードで従被写体が適止となる
絞り値Avf3を算出する。そして、#238のステッ
プでAvoz>Avf3となっているがどうかを1′す
別して、A voz > A vr3ならば#239の
ステップに移行してEv+1−Avoz=Tvf2の演
算を行なって、絞り値がAvozのときに従被写体が適
正露出となる露出時間Tv42を算出しなおす。そして
、1’v「2<’rvOかどうかを判別して、i” v
12 < i’ vOのときにはTvOをl’vf、
Tvf2≧’「voのときには゛「v「2を1゛νf
として#243のステップに移行する。そして、#24
3のステップではAvozを)\vfとし、次に△ノ\
V[は()にして#254のステップに移行する。
一方、#238のステップでA VO2≦ノ\V「:)
のとトは#245のステップに移行してノ\vr3〉ノ
\ν162かどうかを判別する。そして、Avf3 >
A VIII2なら#246のステップに移行してE
v+i Av+nz−Tvf3の演算を行ない、絞り値
がAv+nzのときの従被写体が適正露出となる露出時
間′I″V「:(を算出し、#247のステップで’T
vf3>Tv(Iであるかどうかを判別し、T vf3
> TV「IならTVrIをTvfとし、Tvf3≦T
vflならばTvf3を′I″vfとし、Av+nzを
AV「とじて#253のステップでA v「−A vo
zを△Av「として#254のステップに移行する。一
方、#245のステップでAv「3≦Avmzであれば
、#251のステップでl’vsをi’ v rとし、
八ν「3をAvfとし、# 25 :3のステップでA
v「−AvoZをΔAV「として#254のステップに
移行する。 ・#254のステップでは1’vr+Av
f=lEvfの演算を行ない、Ev+1 >Evrであ
れば、従被写体がオーバーとなる警告を行なうためにレ
ジスタALIHに“IO゛を設定し、Ev+l <Ev
「なら従被写体がアングーとなる警告を行なうためにレ
ニメスタAL、旧に”+11”を設定し、Ev+I =
ト:vrのときは警告を行なわないのでレジスタA L
Rlには旧)゛を設定してフラグPIFは1”にし#
261のステップに移行する。そして、#261のステ
ップではSモードでの定常光演算を行なう。
#262のステップでは各モードで算出された定常光用
のAvaとl’vaからEvaを算出り、 Ev> I
l:vaならオーバー警告のためにレジスタAl−1?
2に“10”を設定し、Ev<Evaならアングー警告
のためにレジスタA L R2に“(月”を設定し、1
Ev=1〕νaなら警告の必要はないのでレジスタA[
、R2には“OO″を設定する。
Sモー1゛の場合には、被写体の輝度には無関係にFi
ll−1n7ラツシユのモードとなる。従って、この場
合はオーバー及びアングーの警告が行なわれる。
#268−4274のステンブで゛は、フラグFI F
の内容及び多灯信号が大力されてし・るかどうかに応し
て、表4のフィルム感度に対応したアナログ信号をアナ
ログ出力端子1ANo)から出力して、第8−1図の#
31〕のステップに戻る。
110図は7ランシユ装置(11)の7う・ノシュコン
Fロール回路(Fl、C1)の具体例を示す回路であり
、7ランシユ装置(閏のフントロール回路(FLC3)
も同様の回路になっている。端子(FF12)はフラッ
シュからカメラ又はコントローラに送られるデータがト
ランジスタ(13T2+)を介して出力される。又、カ
メラ又はコントローラから7ランシユに送られるデータ
が端子(ト’ F 12)からトランジスタ(BT22
)、インバータ(I N +13)を介して入力される
。また、データの授受が行なわれていないときはトラン
ジスタ(131”2+)が導通していて端子(t:’F
+2)から“’Higl+”の信号か出力され、フラッ
シュが発光を開始するとトランジスタ(BT21)が不
導通となる。この信号は前述の・ようにカメラ側で・発
光量制御用の積分開始信号として利用される。端子(F
F13)はカメラからのデータ授受用同期クロックパル
ス、カメラの状態を示す(を号F’ L CA 、CA
F I−、レリーズ信号、発光量制御用の発光停止信
号及び順次モードで・の発光開始信号を受ける端子で、
この端子(L・”I”+3)からの信号はトランジスタ
(BT23)、インバータ(INI7)を介して信号ラ
インに入力される。端子(FFII)はカメラからのX
接点(SX)の閉成信号を受ける端子で、この端子(F
’+月1)にX接点(SX)の閉成信号が人力すると、
トランジスタ(B1’ 24 )が導通する。トランジ
スタ(13T25)はトランジスタ(1’3 T211
)の導通から一定時間の間導通していて、X接点(S
X)がチャタリングを起してもトランジスタ(BT24
)の導通を保持するために設けられる。
(POR3)l土うイン(I、6)又1土ライン(1,
7)に上って電源ライン(\゛1勺への給電が開41′
5するとりセント信号を端子(POF)に出力するパワ
ー・オン・リセット回路である。(F’r C)はデー
タ授受のためのタイミング信号とカメラの状態に応じて
7ランシユの動作状態を切換えるための信号とを信号ラ
イン(F3)からの信号に基づいて出力するタイミング
信号出力回路であり、この回路の具体例は第11図に示
しである。(MCF)は、カメラからのデータの読み取
り、カメラからのデータに基づく表示データの算出及び
表示、さらに、表示部の表示時間の制御、外圧回路(D
I)3)の動作116シ間の制御を行なうμmcomで
ある。(FDP)は、μmco+n(MCF)で算出さ
れたフラッシュ装置の連動範囲又は連動距離と、カメラ
からの絞り1111及びフィルム感度を#−com (
MCF)のコモン端子(COM)及びセグメント端子(
SE(i)からの信けに基づいて表示を行なう表示部で
ある。
次に、第11図に基づいてタイミング信号出力回路(F
TC)の具体例を説明する。アンド回路(AN67)は
フリップ・70ツブ(FF6)(第1()図)がリセッ
ト状態であれば信号ライン(F3)からの信号を出力す
る状態になっている。フリップ・7oツ7” (FF6
)はf&述するJ: うl:x接、g (SX)の開成
がら一定時間(3つの7ラツシユ装置が全発光するのに
充分な時間)セクト状態になっているので、アンド回路
(AN67)からは7ラツシコが発光動作を行なうとき
以外は信号ライン(F3)h−らの信号を出力する状態
になっている。カウンタ(COI5)は、アンド回路(
AN67)の出力が11i81、++になっている間リ
セット状態が解除されてμ−COII+ (八ICF)
のクロック出力端子((、、I”1勺からのクロックパ
ルスをカウントする。デコーダ(DE+5)はカウンタ
(CO15)の出力に基づいて端子(8o)〜(g3)
fJj:次’”Iligb”のパルスを出力する。この
デコーダ(I)EI5)の出力はカウンタ(COI5)
のカウントが開始して45マイクシ秒経過すると端子(
go)から、パルスを出力し、以下、5157420秒
経過すると端子(gl)から、145マイクロ秒経過す
ると端子(g2)から、155マイクロ秒経過すると端
子(g3)から夫々パルスを出力する。従って、カメラ
から7ラツシユにF L CA信号(5()マイクロ秒
“’ l−1i gh” )か入力すると、端子(go
)からだけパルスが出力されてフリップ・70ンブ(R
Fll)がセットされる。そして、信号ライン(F”3
)の立柘下かりでワンショット回路(O3IO)から“
l l(i gl、11のパルスが出力された時点で、
フリップ・70ツブ(D F25)、(D F26)、
(1) F27)は7リツプ・7t72プ(1?口1)
、(RF12)、(RF13)、の出力なう・ソチする
のて゛、7りンフ′・フロ・ンブ(DF25)の出力(
FCT)が’ll1HI+°′になる。
CAF L信号(1(,10マイクロ秒°”l−1i6
h“)か入力すると、端子(go)からパルスか出力さ
れ、次、に端子(gl)からパルスカ咄力される。これ
によって、フリ、ブ・フロラ7”(RFII)は端子(
go)からのパルスによってセントサれた後、端子(8
1)からのパルスによってオア回路(OR23)を介し
てリセ7Fされるととも1こ、フリンブ・70.プ(1
(F12)がセットされる。従って、信号ライン(F3
)が”Lou+“に立ち下がる時、αで゛は7リツプ・
70ツブ(RF12)がセットされているので、フリッ
プ・70.ブ(DF2G)ノ出力(CF i’ ):/
+”’Hi61+”1.’:なる。また、レリーズ信号
(150マイクロ秒′用;g11“)が人力しlことき
は、端子(g(1)、(el)、(82)から順次パル
スが出力され、フリップ・70ツブ(RFll)、(R
l”12)i土セ・ントされた後リセットされ、7りン
ブ・7トンプ(RF13)か゛f言呼号ラインパ3)が
立ち下がる時点でセラ)3れている。従って、フリップ
・70ツブ(L)F27)の出力(旧−、i” )が“
I(iBb”となる。また、信号ライン(F3)がら誤
って1557420秒よりも長い時間“)IiBl+”
となる信号が人力したどきには、端子−(80)、(、
;l)、(g2)l(83)から順次パルスが出力され
て、信号ライン(F3)か立ち下がる時点では7リツプ
・70ツ7責1Technical Field The present invention relates to a flash light emitting device for performing flash photography;
More specifically, it is equipped with two flash emitting devices, one flash
The light emitting device is used for bounce purposes to illuminate areas other than the main subject,
Use the other flashlight device for front light illuminating the main subject.
The present invention relates to a flashlight emitting device that emits light. Prior art For example, the frame disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 56-94339
Flash light emitting device for ratunyu photography (hereinafter referred to as flash device)
) has two light emitting parts, and the irradiation direction is variable.
A certain light emitting section is used for bounce illumination to illuminate the background of the main subject.
, the main subject is illuminated with a light emitting unit whose illumination direction is fixed to the front.
For front light use. And first, the light emitting part for bounce.
Let it emit light until it reaches a certain percentage of the correct exposure, then
Only the remaining light emitting parts emit light to achieve proper exposure for the light emitting parts that fill the entire surface.
let This flash device provides natural light distribution characteristics.
You can take pictures with flash. Do not use a flash device with two light emitting parts like this.
A combination of two flash devices with only one light emitting part
In addition, one flash device is used for bounce and the other
In the same way as above, use the flash device for front light.
Perform flash photography by firing each flash device.
can become. However, in this case, for front light
The flash device accidentally illuminates the background of the main subject.
If you take a picture with the flash pointing in the
There was a problem in that it was easy to photograph the feet. The present invention has been made in view of the above problems, and
The purpose is to use both flash devices to capture objects other than the main subject.
A flash that is underexposed because the direction of the illumination is directed in the direction
To provide a flashlight emitting device that prevents photography from taking place.
Is Rukoto. Summary The flash device according to the present invention has two flash units.
Sequential emission mode in which the flash device emits light sequentially and other
The flash device is in a state where it emits light after it emits light, and
This may occur if the illumination direction is directed toward a direction other than the main subject.
If you use flash photography under these conditions, the exposure may be insufficient.
Warn that there is sex. EXAMPLE An example of the present invention will be described below. FIG. 1 shows the basic configuration of the flattening device according to the present invention.
It is a block diagram. This flash device is attached to the camera (not shown).
When attached to the terminal (JF, ). (JF2) are connected to the corresponding terminals (not shown) of the camera.
Continued. The camera has a similar configuration to this flash device.
One more flash device (not shown) is installed.
be done. In (1), the flash mode set on the camera side is
Fire one side of the flash device first for bounce purposes.
Sequential lighting mode and sequential lighting mode where the other side is used for frontal light and emitted later.
and two flash devices at the same time or
Simultaneous emission mode 2 in which only one lash device emits light
It is a sequential light emitting mode among the different modes, and it is a sequential light emitting mode.
Does the flash device fire later when in light mode?
The information is input from the camera via the terminal (JF2).
This is a sequential light emission mode detection circuit that detects signals. (
2) The irradiation direction of the flash device is aimed at the background of the main subject.
Is it facing the direction of the irradiation and is bouncing?
Is there a switch means (not shown) to detect the irradiation direction?
This is a bounce detection circuit that detects based on the signals from these signals. (3
) is the sequential emission mode detection circuit (1) and bounce detection circuit.
The set light emitting mode is changed according to the signal from the path (2).
In the next flash mode, the flash device will fire later and
Determine whether the flash device is in a bounce state
This is a sequential light emission-bounce discrimination circuit. (4) is a warning means, and this warning means (4) emits light.
The mode is sequential light emission mode and the flattening device
later emits light and the flash device is in a bounce state.
, the sequential light emission-bounce discrimination circuit (3)
Flash photography is performed in the current state according to the signal from
For example, the display may indicate that there is a possibility of underexposure if
Warning. (5) is a control section, and this control section (5)
Then, by the signal from the sequential light emission mode detection circuit (1),
, sequential flash mode and the flash device fires later.
If so, connect the camera via the terminal (J F 1).
When a light emission start signal is input from the
A light start signal is output to the light emitting section (7). (6) is the control section
The control section (6) sequentially controls the light emission mode detection circuit.
If it is not in sequential light emission mode due to the signal from path (1),
, the output signal input from the camera via the terminal (JF,).
A light start signal is immediately output to the light emitting section (7). Light emitting part (
7) is the light emission start signal from the control unit +51, f6+
The light starts to emit light. If the flash device is currently in sequential flash mode and the flash device is
A signal indicating that it is ready to emit light is sent to the terminal (JF
2) Sequential emission mode detection circuit from camera through (1)
, this sequential light emission mode detection circuit (1)
Sequential light emission-bounce discrimination circuit (3), control circuit +51
, +61, a signal indicating the above state is output. Also
, the flash device is ready to illuminate the main subject.
, the bounce detection circuit (2) outputs a signal.
Therefore, sequential light emission-bounce discrimination circuit (3)
No signal is output from , and warning means (4) does not issue a warning.
It won't happen. The control unit (5) then connects the camera to the terminal.
When a light emission start signal is input via (JFl), a constant
After a period of time, this light emission start signal is output to the light emitting section (7), and the light emission
The light section (7) starts emitting light. If the flash device is in sequential flash mode and the flash device fires later.
when the flash device is in a state where the main subject is
If you are in a bounce state that illuminates the background, the bounce
Signal from detection circuit (2) indicating bounce state
is output, and the light emission-bounce discrimination circuit (3) sequentially outputs
, sequential flash mode and the flash device fires later.
and the flash device is in a bounce state.
A signal is output indicating that the And a warning hand
Stage (4) is a sequential light emission-bounce discrimination circuit (3).
Input the above signal and perform flash photography in the current state.
Warns you that there is a possibility of underexposure if you do so. There
In response to this warning, the photographer turned off the illumination of the flatsunyu device.
After taking measures such as facing the direction of the flash,
Take a photo. When using simultaneous flash mode instead of sequential flash mode
, the control unit (6) is connected to the camera via the terminal (JF□).
The light emitting unit (7) immediately outputs the input light emission start signal.
starts emitting light. Figure 2 shows the entire 7 run system to which this invention is applied.
FIG. 1 is a block diagram showing the configuration. The circuit surrounded by a broken line (I
II) is the circuit on the camera body side (hereinafter referred to as the camera body)
), and this camera body (III) is equipped with a 77
There are two connectors for connecting the
The connector (CNI) is located at the bottom of the camera.
This connector (CNI) is the circuit (1) surrounded by the dashed line.
Connector (CN2) of a certain flash controller
It is possible to connect with. Starvation of the camera body (III)
The connector (CN6) is located on the hot shoe at the top of the camera.
It has been installed and is surrounded by a dashed line, which is the flash device.
Circuit (11). (m, (V) connectors (CN8), (CN9),
(CN11), respectively. camera body
(Ill) contains a power battery (BA9) and a power switch.
A power switch (l11.l5l) is provided.
Power is supplied to the control circuit (130C) via the chain (MSJ).
(J) Furthermore, there is a photometering switch (S) inside the camera body (III).
l), release switch (Sl), reset switch
switch (S3), X#, and point (Sx) are provided for measurement.
The optical switch (Sl) is activated by pressing the release button (not shown).
The release switch (Sl) is closed in the lower step 1].
is closed by pressing the release button to the 2nd step. When the photometry switch (Sl) is closed r&, the control circuit (1
30C) is for data transfer, ill't, performance (Ma8,
Repeat each operation shown until the release switch (Sl)
When closed, an exposure control signal is sent. Then, when the shutter front curtain (not shown) completes running,
, the X contact (SX) closes and outputs a light emission start signal,
When the exposure control operation is completed, the reset switch (S4)
is closed and the operation of the control circuit (B OC) stops.
be done. Specific examples of the control circuit (BOC) are shown in Figures 3 to 9.
This will be explained in detail. The circuit (1) surrounded by a broken line is the flash controller.
Yes, there is a connector (C) on the bottom of the camera body (Ill).
NI> and is electrically connected by the connector (CN2).
It will be done. 7 Inside the lash controller (1), there is a
source (BAi), power supply control timer circuit (CTC),
Equipped with a control circuit (CNC) for lamp emission
. And for power supply to power the flash device (for
Connector (CN4), flash device 7 ((II) and
#Connector (CN3) and 7 runsch device (
V) and a connector (CN5) to be connected.
. 7 Timer circuit in Ranoshiyu Fundhira (1) <
c'rc> is shown in Fig. 13, the Huntroll circuit (CNC)
The JV problem cases are shown in FIG. 14, respectively. Also, (D
I) I) is a booster circuit. The circuit (II) surrounded by a broken line is a 7-runchie device,
7 Runcie controller (1) connector (CN3
) is connected with the connector (CN8), and the controller
What is the power supply connector (CN4) of La (1)?
(CN7). Also, the times surrounded by broken lines are
The line (1v) is a 7 line with the same configuration as the flash device (11).
This flash device (1v) is a flash device.
The hot shoe connection on the top of the camera body (Ill)
Connected by connector (CN6) and connector (CN11)
and nothing is connected to the power supply connector (CN10).
It has not been. In the flash devices (II) and (IV), (BA3
), (B)\7) are power batteries, (F S I), (FS
5) is the main switch, (FLCI), (FL
C3) This is the control circuit for the 7-run run device.
. This control circuit (r” Lcl), (F LC
Specific examples of 3) are explained in detail based on Figures 1 () to 3.
Ru. (1) I)3), (D D7) is the layer pressure circuit, (F
Ll)1) and (FLI'3) are flash light emitting circuits.
Ru. The circuit (V) surrounded by a broken line is a 7-runchie device, and the circuit (V) is
connector (CN5) of the flash controller (1) and
“Connected” with the connector (CN9).
1. Electric! ! 4! Battery (13A5)
The main switch (FS3) is closed.
When the voltage is increased, the voltage is boosted by the boost circuit (I) (I) 5).
I installed a diode in the main capacitor (ltlC3).
(11) High voltage is charged via 21). and,
The flash controller (1) sends the light emission start signal or
Input via input (1-2], ) triggers the
(T R) operates and the xenon tube (XE) starts emitting light.
The first signal (SC) becomes conductive. And Canon
The cycle stops when the amount of light emitted from the tube (xr-,) reaches a predetermined value.
Depending on the path (S'FC), the xenon tube (XI power) will emit or stop.
Stop. Next, the operation of this 7 runcie system will be explained. First, the camera Kimoto (III) and the 7 lash device (IV)
Let's start with the case where it is installed. Flash equipment
At the position (1v), the power switch (1's5) is closed.
When the terminal (F:S) of the hunt roll circuit LC3
P) or “I-1i g II”, and the transistor
(IJT5) becomes conductive and due to 4-voltage circuit ([')D7)
H pressure operation starts. This transistor (Br3)
If the lash device does not move 1'1, then it will run for a certain period of time (e.g.
After 20 minutes), it automatically becomes non-conductive. Also, electric
i Haramata inch ([”S5) is closed for a certain period of time
1 has passed and the transistor (Br3) is in a non-conducting state.
・When the switch (APS5) is set to lj/I, it will be turned on again.
The transistor (Br3) becomes conductive for a certain period of time. Also
, transistor <13T5) is conductive, the switch
(A) ε: 5) is closed or connected to the camera body.
When data is exchanged, a certain period of time
) Runnostar (13T5) is in a conductive state. Na
Oh, when the transistor (Br3) becomes conductive, the light emitting diode
(Ll) 5) should be lit to indicate dynamic f+-,
Display. Diode from boost circuit (January 7)
(1) Main condenser charged with high voltage via 19)
7 when the charging voltage of the sensor (MC5) reaches a predetermined value. Start circuit (F'i-P3) terminal (CIIC
) The charging completion signal of "III, -1, 11" is output.
Ru. This terminal -r-<cllC) is connected to the main capacitor (M
When the charging voltage of C5) has not reached the predetermined value,
Camera Book 14 (November 11th, 1llllll Hikari Suite)
When the switch (Sl) is closed, the control circuit (BOC) is closed.
Rush device (reads data from the leap.
line (L, 3) for a certain period of time (for example, 50 ma).
microsecond) no "Hi811" no pulse (hereinafter -1'['
I-, CA signal (shown), and then eight clocks.
Output pulses. Then, this signal is transmitted to the side terminal (l
-”23), (FF23) through the flash device (1
v) to the control circuit (FLC3) and control
Roll circuit (FLC: ()l soil, from line (L3)
Is there a 7 lash device on the camera in sync with Cronkvalmata?
Attachment signal indicating that it is attached (attached
and '"l11811"), the main capacitor is fully charged.
A charging completion signal indicating that charging has been completed (when charging is completed,
“)!iB1+”), 7 runsch device or multiple lights
Multi-light signal indicating (if not multi-light, ゛)liHl+”
), an FDC signal indicating that dimming has been performed (when dimming has been performed
Nawara Togi is 11oIllII) on the line (1-,
Output from 2). The control circuit (IJOC) receives data from the line (L2)
After reading, the ambient light and
Calculate the exposure control value for flash photography in one month. Next, the line (L3) is
11 (i81, 11 pulses (from CA
P (indicated by L signal) is output and then to line (L3)
In addition to outputting a 81-bit clock pulse, this pulse
Exposure control mode (
In the following, the aperture priority exposure time 1j shift control mode is set to A mode.
mode, exposure time, first aperture, first control mode, S mode.
mode, aperture and exposure time automatic control mode, P mode, aperture
and exposure time manual setting mode (indicated by hi mode) and settings.
Outputs constant film sensitivity data and controls the control circuit (
FI,C;)) is the clock pulse from line (L3)
Based on , read data from line (L2). Subsequently, the control circuit (BOC) connects the line ([3)
This clock pulse is output by outputting clock pulses.
The aperture value data for flash photography and the flash
Whether the sub-subject is also properly exposed when shooting
(hereinafter, Fill-In signal 'i8b')
) is output from the line (L2) and the control
The circuit (low C3) receives the tarot pass from the line (L:i).
This data is read in synchronization with the program. Huntroll circuit (FLC: ()li, automatic dimming mode
If so, the read data and maximum and minimum light emission amount
Calculate the interlock & Ij separation range based on the data and manually set it.
Constant flash mode (in the following, automatic flash mode is referred to as auto mode)
(indicates manually set flash mode in manual mode)
If so, set the setting light) to the scene and the read data to 1 (following
Calculate the interlocking distance 9 Then, use the read aperture value and
Luminous sensitivity, F i l 1-In mode and calculated
The moving distance range or interlocking distance, as well as the charging completion status and
, 1-) or display the manual mode. The control circuit (130C) again reads data, performs photometry,
Performance t14, data transfer @! Created rIIJ,
This operation continues while the photometry switch (Sl) is closed.
eReturn. At this point, the exposure control mechanism (not shown) is turned off.
and the reset switch (S3) is open.
, for a certain period of time (for example,
5 seconds), the above operation is repeated, and then the flash
In the device (1v), the data is not manually input after 5 seconds.
Even if the
It will be done. Furthermore, the conduction of the transistor (13T5) is
M[hold] for 20 minutes after no data input is performed.
be done. On the other hand, with the camera Kimoto (III), there are several exposure control functions.
The reset switch (S4) is closed when 1 effect C is completed.
If it is, the photometering switch (Sl) will be opened.
The above movement 11 stopped at 1α9, and the flash device
In d(1■), the time when the photometry switch (Sl) is opened
The display will continue for 1 second and then turn off. Release with reset switch (S3) open
When the switch (S2) is closed, the control circuit is turned on again.
(BOC) is the data from the aforementioned 7 runci device (m).
Perform reading. Then, based on the read data
7) If the shutdown device (1v) is installed and the main controller
When it is determined that the capacitor is fully charged, the flasher turns on.
The exposure control value calculated for flash photography is used as exposure control data.
shall be. On the other hand, if the flash device is not installed or
If the charging completion signal is not activated manually even if the battery is connected,
The exposure control value calculated for constant light photography is used as exposure control data.
shall be. and constant flush device (IV) on the dog.
A pulse of time (e.g. 150 microseconds) is
L3) to start the exposure control operation. And Ka
Mera's shank - When the leading curtain travels, the X contact (S
x) is closed and this closure signal is passed through the line (Ll)
Input to control circuit (FLC3). The control circuit (FLC3) sends and receives data.
line (L2) to 111g1.
Although it is set to II, from the line (Ll) to the X contact (SX)
When the closing signal is input, the line (1,,2) is
15 (J micro) at release.
If the second pulse is not input, the line (L,
The closing signal of the X contact (Sx) from 1) is not accepted. The X contact closing signal from line (1, 1) is not accepted.
Based on this signal, light is emitted from the terminal (STR).
A start signal is output, and the flash light emitting circuit (FLP3)
The xenon tube (not shown) inside starts emitting light. Also,
The control circuit (130C) of Mera Kimoto (III) emits light.
A quantity measurement circuit (described later) is provided to measure the amount of light emitted.
The circuit becomes
Integration operation starts and the flash light is reflected by the subject.
The light passes through the photographic aperture and is reflected on the film surface.
The amount of light emitted is integrated. Then, the integral value is the correct exposure value.
When the level is reached, move the line (L3) from “Lou+”
Set it to “11iBl+”. This signal is sent to the controller of the 7 lash device ff (m).
When (FLC3) is manually operated, the light emission stops from the terminal (STP).
When the stop signal is issued, the flash will stop firing. Then, prepare the FDC signal and use it for the next data transfer.
Fi) C signal for outputting ILo, II FDC signals
is the point at which point X# (Sx) is opened (e.g. shutter
- a certain period of time (e.g. 2 seconds) from the time when the f&curtain completes running
is output. Then, in these 2 seconds, the aforementioned 150 mile
A pulse within a second (denoted as a release signal below) is input.
Then, this FDC signal is reset. Maiko, F
l) The light is automatically adjusted while the C signal is being output.
A display indicating the flash unit (J2) is displayed when the flash unit (m is set to manual mode) is displayed.
At Togi, the light emission stop signal from line (F3) is not received.
cannot be used, and the flash device will not be able to use the manually set flash output.
to emit light and stop emitting light. Outside of this, the FDC signal is
There is no output and there is no display indicating that the light has been automatically adjusted.
do not have. Also, switch to manual mode on the flash device side.
When the P mode data is displayed from the camera side.
When you press the button, the ・f・movement setting will be made and the minimum amount of light emission will be set.
Auto dimming within the range? 1. Automatically enter auto mode now.
Dynamically switches and operates in auto mode. The status of the flash device (1v) is also displayed on the camera side.
A display means is provided to indicate that the flash device is attached.
When the signal is not operated manually, the light turns off and the installed signal is input.
When the charging completion signal is not input manually, V) Create
flashing, when the attachment signal and charge completion signal are input.
The light is on, the installation signal and 1.' 1. IC signal is manually operated
Tagi flashes quickly, indicating the FDC signal and charging completion.
When a signal is input to the island, priority is given to the FDC signal.
Ru. Here, we will explain the calculation details for each mode for flash photography.
I will explain. In addition, the photometric value is Bv, and the film sensitivity is S.
v, and the exposure control value is lEv. First, in P mode
The set film sensitivity Sv is ISo 100 (Sv=
5) Calculate how much it deviates from (Sv-5=△
Sv). Then, 6+ΔSv is set as the limit aperture value. That is,
, if l5O100 then F8, if l5O400 then F16
However, if it is an l3050, it will be F5.6 or the limit aperture value. next
, Bv+Sv+1 1'vf1=Avf2 calculation
Now. Here, Tν"1 is the exposure of the tuning limit during independent light emission.
This corresponds to an exit time of 7 (17'250 seconds). Here, calculation
The output Avf2 is 11F', vA for photometric output.
Corresponds to the aperture value of the printer. To do this is to use continuous light.
Performs calculations for Fitl-In flash photography such as time.
Because now. In other words, the light receiving element for photometry is average photometric.
Even if there is, center-weighted metering is used, and the metering output is center-weighted.
The main subject (the one illuminated by the flash light) has a strong (effect)
has been done. Therefore, the irradiation of the flash light will not interfere.
The secondary subject is based on the photometric output ≧ (jj is about IEv
There is a high probability that it is over, and the exposure value is Ev + 1.
If you control the exposure based on this, there is a high probability of achieving proper exposure.
It turns out. Next, Avf2 falls within the range of 3≦Avf2≦6+△Sv.
If it is within this range, 1'vf
Exposure is controlled by l and Avf2. At this time, the flash
The emitted light amount control of
and outputs a light emission stop signal. This is Fill
-When shooting 1n7 Lassie, the main subject is also affected by constant light.
Since it is exposed to a lot of light, it takes about 7 seconds to reach the proper exposure level.
There is a high probability of overexposure when irradiating with flash light.
It is. If 3>Aνf2, (3 is F2.
8) with an aperture of F2.8 and an exposure time of 1/125 seconds.
to control exposure. And this time the flash
Light is emitted until the appropriate exposure level is reached. That is, Ev
In the range of 10, the exposure of the secondary subject is not taken into consideration.
A photo shoot will be held. In addition, the aperture is set to 1-'2
, the reason why I don't open up more than 8 is because the depth of focus becomes shallower.
This is to prevent it from being put away. Also, the exposure time is 1
The reason for switching from /250 seconds to 1/125 seconds is because the secondary subject
This is to reduce the chances of the body being underexposed.
be. When Avf2>ΔSv+6, ΔSν"-6
Exposure is controlled at 17250 seconds, and the flash light is properly exposed.
The light is emitted to a level below IEv. A crest
The reason why the aperture is not smaller than ΔSv+6 is that the amount of light emitted is insufficient.
This is to prevent this from happening. In this case,
The secondary subject will be overexposed, but the sky and the sun will be overexposed.
If it is a normal subject outside, the incident light metering will be about Bv29.
Because of this, there are few over views, so we will display over 9 notices.
No rope. On the other hand, the sword with 3>Avr2 is
The subject will be underexposed, but it is a normal 7 run shot.
Since the condition is , no under warning is given. child
Over and under warnings are used when shooting with constant light.
When it is determined that overexposure or underexposure will occur.
A warning will be issued for both. In addition, 3≦l\ν"2
The range is 1 area of Fill-In7 run shot.
ing. Next, the case of S mode will be explained. In this S mode, all
Calculation is performed as Fill-In7 rush shooting in the area.
be exposed. First, the set exposure time Tvs is
When Tvrl is reached, set 1'J1 to the set value 'rV.
s, then perform the operation Ev+ITvs=i\v(r).
cormorant. And, t\vht maximum aperture value and open aperture value
Determine whether it is between Avo or not, and if it is between this
Control is performed using the calculated aperture value and exposure time. on the other hand
, when it is outside this range, Ev+1-Avm
=Tv or IEv+ 1-Avo・=1゛ν calculation
If Tvo≦Tv≦Tv is within the range of I, then Avm or
performs exposure control using Avo and the calculated exposure time,
If Tv>Tvfl, Avon and i' v (l, '1
゛If v<TVO, use Avo and Tvo to control exposure.
. In addition, if Tv>1"v"1, an over warning will be given.
In the case of Tv<i'vo, the secondary subject is Fill-In.
Even if you do rush photography, the image will be under-shot, so
Give a warning. Also, the flash light is 1EV in all areas.
It emits light so that it becomes dark. Next, the case of A mode will be explained. In this case, the brightness of the subject
The normal 7-lash shooting mode is used in all areas regardless of the
The control is based on the set aperture value AνS and the tuning limit exposure time TvH.
Exposure control is performed with the flash device set to the appropriate exposure level.
It emits light up to the point. Also 1, EV+1 > Avs+Tvf
If it becomes l, a warning will be given that the mouth will be overexposed.
. In addition, in this A mode, the under warning is not a normal warning.
This is not done because it is in rush shooting mode V. Even in i-mode, the image is captured in all areas regardless of the brightness of the subject.
It becomes the normal 7-lash shooting mode, and the set exposure time Tv
If s is T vs > i” vfl, set TvrI.
Use constant exposure time. Then, set aperture value Avs and set exposure
Output time T vs'C: Exposure control is performed and the flash
The light will emit light up to the appropriate exposure level. Also, this N4 mode
Also in the case of Ev+1>Avs+Tvs.
An over warning is given, and an under warning is not given.
do not have. Next, install the 7 lash controller on the camera body (II+).
La (1) and 7 lash device (11) are installed.
Explain the operation when Flash controller (1
) and 7 lash device (11) are connected, the connector
– (CN3) and (CN8) are connected, and the connector (C
N4) and connector (CN7) are connected. this state
7Lash device (II) main switch (FSI)
When closed, the line (F5) drops to ground potential. In other words, the main switch (FSl) is closed until it is closed.
Line that was HiH1+'' due to pull-up resistance
(F5) is reduced to I Lo, II. timer
- circuit (CTC) receives a rising signal to this 'LoIll'.
Start counting for a certain period of time (e.g. 25 minutes) with the
At the same time, transistors 13Tl) and (Br3) are turned on.
let When the transistor (13Tl) becomes conductive, the flag
From the t-source battery (BAI) of the flash controller (1)
Transistor (+3 T I ), line (F7), connection
Connection terminal (CF27L (F F 17), diode (D
5) Supply power to the control circuit (FLCI) via
Let's do it. Also, a diode (D I
) is also used to supply power to the control circuit (CNC).
Now. Furthermore, the transistor (BTU) is conductive.
The light emitting diode (LDI) lights up and the flash controller lights up.
Displays that the controller (1) is in operation. When power is supplied from line (F7), the mount controller
The “High” signal from the line (F7) is applied to the line circuit (FLCI)
l+" signal is input, the transistor ([(73)
The timer in the control circuit (FLCI) has no effect.
Power is supplied from line (F7) under the control of
It remains conductive as long as the In addition, the switch (AF'S
3) The closing signal is supplied from the line (Ll).
If there is, it will be invalidated, so the control
1. , the timer setting in C1) is not performed.
stomach. Also, power supply battery (13A3) I: Flash device
(II), even if it is not installed on the Huntroll circuit (FL).
CI) operates because it is powered from the line (Ll).
Ru. In this case, the booster circuit (CD3) is connected to the line (L
6) Since no power is supplied from the
Iode (LI) 3) is turned off. Due to the conduction of the transistor (Br3), the confining pressure circuit (CD
I) is activated, line (L8), connection terminal (C) '28
), (FF18), crystal type via diode (D9))
The main capacitor (MCI) is charged. this place
If the flash controller (1) power battery (BA
I) is the power battery (BA3) of the flash device (11).
Since the capacitance of the main capacitor (lvlcl
) can be charged to a predetermined value very quickly.
Suitable for continuous flash photography. Switch + AI) Sl) is 7, Shu device (II), (
Iν) switches (A PS3), (AP S5) and
A similar (skilled) switch, transistor (
13T 1), ()3 T2) are closed in conductive state.
Then, from the time when this switch (l~PS]) is opened,
Transistor (13Tl), (13T2) conduction for 25 minutes
The conductive state is maintained, and the transistor (BTI), (Br3
) is closed in a non-conducting state, the transistor (B Tl
), (B T2) become conductive, and this conduction continues for 25 minutes.
The situation continues. In addition, the main stage of the flash device (11)
1 with the switch (FSl) open, this switch (
Even if w1 is configured (APSI), the timer circuit (CTC) does not operate.
The transistor (B'T'l), (13T2) is not made.
No conduction. Also, the control circuit (CNC)
7 lashes from the camera body (III) to the in (C3)
Transfer data to device III 1. t"' Hi
gb" signal is input. This signal is also applied to the switch (A
The flash device operates in the same way as the closing signal of PSI).
The main switch (FSI) of Tf(II) is closed.
If the timer circuit < c ′r c ) is activated or
updates the time (25 minutes). Also, 25 minutes have passed
Then the transistor (1'3TI>, (Br3) becomes non-conductive.
is on, and the switch (A) of the flash device (11) is
P S 3) Ka development % jt '-) G, 1 run 9th
Only the terminal (Br3) is conductive. However, the camera body (I
The photometric switch (Sl) of ll) is closed and data is transferred.
When the reception is performed, the flight control circuit (CNC)
Connection terminal from the power battery (BA3) of the flash device (11)
(F[・'I(i), (CI・'26) die A-do(1
)3) It is possible to operate because it is supplied with power through 'ζ. Therefore, the metering switch (Sl) on the camera body (Ill)
When data is exchanged by closing 1&, the line (
C3) is tied with the signal force of Hi81, II.
The circuit (c'rc) is activated and the transistor (B
Tl) and (B T2) become conductive. This is a tiger
(BTI), (Br3), (B'r3) are all
The same is true even when there is no conduction. In addition, the main switch
If (F'SI) is not closed, line (C3)
Even if the “Higl+” signal is output to the timer circuit (
CTC) is not activated and ) LA:/ ) S9 (B
'rl), (B T2), (B T3)1. non-conducting
It remains as it is. Power supply battery (B) to flash controller (I)
) is not installed, the Funtrol circuit (CNC
) is from the power battery (BA3) of the flash device (11).
Since it is powered, only Huntroll (Shigeno), which will be described later,
is utilized, reducing the charging time of the flash device (power
The above is the flash controller (1) and the flash
This is an explanation of the equipment (river power supply).Next, data transfer and
Explain light emission control. In this case, the camera body (I
When sending data from the 7 lash device (Monday) to IJ),
Data from the camera body (Ill) to the 7 lash device (11)
Even when sending data, the control circuit (CNC)
Simply pass through the camera body (II).
I) and the flash device vfL(II)
Data can be sent and received directly via the line (L2L (Ll2)).
It will be done. In addition, the signals on lines (1, 3) are directly
Communication between the camera body (Ill) and the shutter device (II)
be accepted. Furthermore, the X contact (Sx) of the line (Ll)
The closing signal is transmitted from the line (i, 11) to the flash device (
11) and emit light from the flash device (11).
It is done. Then, with the start of light emission, a line (l
+2), (L2) is lowered to "Lotu", now the camera
The light emission control integration circuit in the main body (III) operates and
When the normal exposure is reached, the line (1 edict) or “HiBb” is reached.
Rise, this standing 1. Karide 7 runshi device (11)
The light will emit light or stop. v Like the moon, the camera body (III
) + controller (I) and flash device (11)
If installed, there are 7 labels on the camera body (III).
Same as when only Noshi device (1v) is installed.
7 run controller (1)
1! Flash device (11) using λ battery (BAl,)
Shortening the charging time of the main fund capacitor (81C1) (Paper
War amp) or performed. Next, if all the devices shown in Figure 2 are installed,
Explain the operation. 7 Runcie controller (I)
Simultaneous multiple flash mode and sequential multiple flash mode (hereinafter referred to as simultaneous mode)
There is a switch to switch between
Ru. First, let's explain when sequential mode is selected.
Ru. 77 y six device (II), (IV) Kara h / Ra
When sending data to the main unit (III), the first Cronk (
Flash device (II) in synchronization with [)0pits'F),
"<IV)" outputs the installation signal "11iBl+".
It will be done. At this time, hula. The flash controller (1) is the flash device (II)
latches the signal from the camera, and also sends this signal to the camera main unit.
Output to one line (Ill). Next kronk (b1 bit
), ′ is also the flash device (II), and (m is the mounting signal)
or output. At this time, the flash controller
(I) does not output a signal to line (L2) and has 7 runs.
u device iJt (M *f from m
Ru. Therefore, (bl,) it is possible to judge whether or not there is a lot of heat at the time of focusing.
It will be different. Next one, (b2) 1 to 7 ransi in focus
U devices (II), (IV) I; l Charging completed at the same time (F,
'+ j +t l l '+ RX Full output, 7 la
The social controller (1) receives the charging completion signal manually from lines (1, 2) and (L12).
Determine whether the In '2, Chondroba I) is
, whether multi-flash emitting or not, both flash devices can be charged
The completion state, that is, the double-edged completeness, has been separated by 1'.
become. And if both are in full condition, 7 Ratsunyu equipment
A state in which the light emission start signal can be transmitted to the positions (II) and (IV).
Make it. (lJ3) bit, controller (1) is connected to line (1
, 2) outputs the multi-light signal +11 (igl, 11) and
The line (1) reads the second signal and
, -+ 7. ) line rather than the emission start signal from
Light emission starts at the rise of the stop signal from (L3)
The light is then switched to a state where it stops emitting light at the falling edge of the stop signal.
change. And henceforth, (l+4), 15), (b7)
At focus (j, no signal is output to line (L2))
Become a state. (b4) In the bit, the controller I/roller (I) is
The line ([, 2) is full of double-edged edges.
Outputs the complete signal n Higl+” and flashes the flash device (m
is in a state where it can emit light. Please note that both are fully loaded.
For example, this t(iHl+'" signal is not output, so
Franche* "Fc (l V) does not emit light. (
With +15) bits, controller (1) has multiple lights.
If we separate the output by 1'1j, the output of line (L2) becomes 11
1.0w41, and the camera body (III) is line (1
, 2) is IL0w11, it is determined that there are multiple lights. For non-multi-flash sharpeners, the flash unit should be set between the eyebrows.
i g 'I+'' signal is output, and the camera is multi-flash.
determine that there is no In the (be) bit, the controller
La (1) does not output a signal when there are multiple flashes, and the flash
"Jc"rL (m is the line (L) if there is an F DC signal
2) is “'LouI”, and if there is no F DC signal, it is not used.
1Fil+”. Therefore, the camera (III)
In the next mode, check whether the flash device (IV) has dimmed or not.
Determine if it is a fish. (b'7) In the throat, control
Roller (1) has both flash devices fully charged
and “Hi 81+” otherwise “LOIll”
Outputs the signal and the camera is exposed in flash photography mode.
Determine whether or not to perform output control. In the mode of sending data from the above 7 flashes to the camera
In addition, there is a pin that is not necessary for the camera body (III).
In (bl) to (M), the flash controller (+
>Data is exchanged between > and flash device (1v).
In addition, the flash controller (1
) Internally, it determines whether there are multiple lights, the luminous intensity, whether or not it is possible, and the luminescence.
The mode is switched, and the flash device (1v)
The lighting mode is switched and the luminous intensity is determined.
. During this time, the flash from controller (1)
No data is connected to the device (II) through the line (L,!,2).
Since no data is sent, the flash device i! t (I
l) is in the same state as in the case of independent light emission. Ma
Also, the camera body (+11) must be in multi-flash mode.
If it is determined that the synchronization limit exposure time is determined by a certain valueJ)
It takes a longer time than in the case of single flash. (For example! i
! , 1/25 for single flash (1/125 for multiple flashes per second)
seconds). This is the time the shutter is fully open.
It's there to make it longer. 1' Make sure that the camera body' (III) is in sequential mode.
If the flash device (II) is separated, the amount of light emitted by the flash device (II) will be
When the appropriate exposure level of 7/1.0 is reached, the light
The light emission stop signal from (L3) is for i81. Standing on I+
It rises. This causes the flash device (11) to emit light.
The light stops and one moment after the flash device (11) starts emitting light.
After a certain period of time has elapsed, the flash device (1) will emit light or open.
start And the flash device? 7 (H light emission amount is appropriate)
When the normal exposure level reaches 3101, the line (L3) is displayed again.
The light emission stop signal from the
The flash device (1v) stops emitting light. Therefore, the flash device (II), (4 m charge ratio
is controlled at a ratio of 7:3, and the flash device (11) and (1v
) gives the appropriate exposure. In addition, flash
Even if the device (II) emits full light, the proper exposure is 7/'1 ()
level may not be reached. At this time, 7
A light emission start signal is sent from the line (Ll) in the flash device (1v).
The flash device (11) emits all the lights when the signal is output.
The time it takes to
At that point, the flash device (1v) starts emitting light. In this case, 7 runciu devices (11). (Although the ratio of the light emission amount of m is not 7:3, the total sum is appropriate.
It can be a normal exposure. Such luminescence! make a ratio
The reason is that light is emitted from different directions to the subject.
When the light intensity ratio is set to 7:3, the subject will be photographed using both 7-ray ratios.
Light intensity of 7:10:3 including the part illuminated by the position
This means that the light is being irradiated at a certain ratio, so when photographing people, etc.
The lighting has a three-dimensional effect. In addition, from flash
The integral control signal from line (L2) sent to the camera is
, output “)(iBh” for a certain period of time and perform the first integration.
and then outputs the “LOLI+” signal for a certain period of time.
Reset the integral of 1 and use the "' Hi Hb" signal again.
is output to perform the second integration. And with the camera
is the first integration period based on the signal from line (L2)
During the interval, compare the integrated output with the 7/10 reference signal and stop emitting light.
output the signal, and the second integration period is equal to the 3/10 reference signal.
Compare the integral outputs and output a light emission stop signal. The controller (I) starts emitting light from the line (Ll).
Two 7 lash devices (II) where the signal is manually operated. (IV) counts enough time for each to fully emit light.
ing. After this time has elapsed, the flash device
Make (V) emit light. This flash device (V) is independent
Use a type that automatically adjusts the light to illuminate only the background.
By arranging it so that the background is properly exposed,
Take it. Next, if controller (1) is in simultaneous mode,
I will explain about the case. In this case, controller (1) is
Even if it is determined that there are multiple lights, the (b3) bit indicates that multiple lights are being sent.
The issue is not fully published. Therefore, the flash device (1v) is
It remains in the same state as in the case of self-luminescence. Lord Puko, Conte
The roller (1) is connected to the flash device W (II), (whichever of the leapfrog
If charging completion f1 is input from one side, the light is
The light emission start signal from the button (Ll) is sent to the 7 lasier device rrC (
II). Also, the camera body (Ill), (
b5) Human device (IV) h-
Since the “Hi6b” signal force is applied from the
Performs the calculation of the code. Therefore, in this case, multiple flashes will be emitted.
Only. Next, attach the controller (1) to the camera, and the flash device (
11) Or (if 7 lash device t(V) is installed)
If the flash device <ll) or (1v) is fully charged.
When the state is reached, the 7 lash device (lI) or (IV) is activated.
The light emission start signal is transmitted from the controller (1).
flash device (Il) or (IV)i+r
Emits light. At this time, the flash device (~゛) does not emit light.
stomach. In this case, the camera body (l11) uses 11 as a self-emitting light.
mode, controller (1) is in simultaneous mode or
This operation occurs regardless of whether you are in sequential mode.
Ru. Next, the controller (1) and the 7 lash device (\l)
For the installed sword, the controller (I) is in simultaneous mode.
The light emission start signal is activated in either mode or sequential mode.
No output. In addition, the camera body (III) is a constant light JQ
It remains in shadow mode. Table J summarizes the operations in each state explained above.
Ru. Below, the camera body (III) shown in Figure 2, the flash
ShuH/ (II), (m, 7 lash controller
Explain specific examples of each of (1)] FIG. 3 is a specific example of the camera Kimoto (III). (N
・IC0B) performs camera movement control and exposure calculation.
A microcomputer (hereinafter referred to as μmeom)
·be. This μmcoin (MCOB) is the main switch.
Directly supplied from the power battery (BA9) via the switch (MSI)
It is powered. All circuits other than those mentioned above are
power line (Vt+) via the resistor (BTll)
Power is supplied from (PORI) is Power on Lyceum
In the circuit, the transistor (BTII) conducts and the power supply
Initial reset when power supply from line (\゛8) starts
outputs a signal (POB) for (10C) is Connect
7 Lanoshu equipment via the tar (CN1), (CN6)
and sending and receiving flash controller data, and
, the lens side circuit (via the connector (CN20)
This is a circuit that controls data reading from LEC.
A specific example of this human output control circuit (IOC) is shown in Figure 6.
show. μm+=0111 (MU4CO13) terminal (SC
KB) is a clock pulse for synchronization when inputting and outputting serial data
The end r that outputs (SOU'r13)Ii series theta
Output through end r, (SINB) is the end to manually input serial data.
It is a child. Figure 5 shows an example of the circuit for this serial data input/output section.
This is shown below. Input/output control circuit (IOC) lines (Ll), (L2)
, (1,,3) are connectors (CN20), (CN21
) to the data output circuit (LEC) on the lens side.
has been done. Line (Ll) is the clock pulse for synchronization.
The line (L2) is sent to the data output circuit (LEC).
While reading the data, the signal of “1IiBb” is sent to the camera body.
and sends it to the data output circuit (LEC). Also, the line (L
3) is connected in series from the data output circuit (LEC) to the camera body.
This is the terminal to which data is sent. Data output circuit (LE
A specific example of C) is shown in FIG. (STPC) is photometry for controlling the light emission of flash devices.
A light emission control circuit including a circuit. This light emission control circuit (
The light receiving element inside the STI"'C) passes through a controlled aperture.
1. Receives the subject light that is reflected from the film surface by
It is installed in a place. The light emission control circuit (STPC)
(The light emission start signal “Low” is input from the ISTr)
and starts integrating the output current of the photodetector until the integral value reaches a predetermined value.
When the value is reached, the line (FSTP) is set to “High1+”.
Ru. A specific example of this light emission control circuit (STr'C) is shown in Figure 6.
is the indication. (LMC) is a photometry circuit for ambient light, and the aperture of the lens
The output of the photometric surface i18 (LMC) when is open is the photometric output.
Used as a force. This photometric output is μmcom (MC
OB) is input to the analog input terminal (ANI), and further
In the photometry circuit (LMC), the output of the quasi-voltage source is μm.
com (MCOB>) to the basic voltage input terminal (\rRI)
It has been entered. and ll-covA(M CO[3
) is the analog input based on the reference voltage of the terminal (vRl).
Converts the photometric output input to the power terminal (ANI) from A to D.
. Also, the analog of tt-eom (MCOB)
From output terminal 7- (ANO), μmcom (MCOB)
-A converter used in the A-D converter in
digital data corresponding to the film speed.
The light emission control circuit (STF'C) converts the data into analog signals and
). Specific examples of photometric circuits (LIIIC) are well known
For this reason, the explanation will be omitted. In addition, the photometry circuit (LMC)
Light receiving element and light receiving element of light emission control circuit (STPC)
The same circuit is used for jlj, and each circuit is also used.
It's okay. (ALDB) is over the state of the flash photography device. This is a display layer for under warning. This display section (ALD
13) will be explained based on FIG. First, flash
Explain about the μmcom (MCOB)
Power terminals (08) and (010) are in the flash device state.
Accordingly, the signals shown in Table 2 are output, and the light emitting diode (1”
Ll)) performs a corresponding display. i.e. the flash device is not installed or installed.
even if the flash unit power switch is closed.
The inaitogi is the AND circuit (A1'1) ~ (ANG).
All outputs are “LOIU” and the light emitting diode sub-board (F
LD) is off. Flash device is installed
When the power switch is open, the charging completion signal is also displayed.
FI) When the C signal is not input, the AND rotation
The output of the path (7\Nl) becomes “'l1iHb” and the amplifier
The signal is input via the code circuit (AN=1) and the OR circuit (O [ri5)].
2112 from end of counter (COI) -J'-(E3)
The clock pulse is applied and the diode 1' (
FLD) blinks at 2l-1z. Next, the charging completion signal
If the input L F D Cfq number is not entered,
AND circuit (AN2), ()\N4), OR circuit (01
'<5) output becomes “High” and the light emitting diode
゛(FI-D) is the previous month. FL)C signal is human powered
When the output of the AND circuit (AN3) is
11g1+”, AND circuit (ANG), OR circuit (
OR5) from the counter (COI) terminal (El)
The 811z clock pulse is output and the light emitting diode
(FLD) blinks at 8Hz. Next, over and under warnings will be explained. Ma
In constant light shooting mode, the exposure time and aperture value are used for control purposes.
When exposed to ambient light or overexposed, the terminal
(012) becomes l-1igM', and the AND circuit (AN
7) 4 from the terminal (IE2) of the counter (Cl)
.. The clock pulse of ilz is output and the light emitting diode
1! '(OLD) or blinks at 4tlz. −For power, control exposure time and aperture, the exposure is based on constant light.
When becomes under, terminal (01,4) or °“11
;It becomes 811゛. This creates an AND circuit (AN8
) from the counter (COI) terminal (IE2)
) Iz clock pulse is applied to the light emitting diode
(ULD) or 411z flashes. Also, steady
When exposure to light becomes appropriate, the terminal (012>
, (014) is “Loud” and the light emitting guio
(OLI)). (LILltsu): 17 lights on at 1 hour. on the other hand
, when in flash photography mode, the exposure is by constant light.
When it becomes over, the light emitting diode (Ol-D)
41] z flashes to give an over warning, but the constant light
If the exposure is underexposed, use more flash.
Since there is a high probability of proper exposure,
Similarly, light emitting diodes (OI, [)). ([I L I) ) remains off, under alarm.
No notice will be given. Note that the exposure control operation starts after 7 cycles.
Tsupu・70 Tsubu (+<F'3), (Fig. 3) is reset
When the state is reached, the AND circuit (AN4)・~()\N8)
The output becomes "L, scream" and the light emitting diode -1' (1=
I, l) ), (C) I-D ), (ULD) are
Lights out. The switch (LLS) is equipped with an interchangeable lens.
ffj is threatened, and if it is not installed or locked, it will be released.
This is a switch. μmcorn(Ni C(') B
) is the closing signal “If i
If “FiI+” is manually applied to the terminal (I4), the lens will
Read data from the data output circuit (LEC) of
17. Performance of open metering based on the data taken and read.
Do the following. On the other hand, the closed rli and IB of this switch (Ll, S)
If no data is input to the terminal (14), the data from the lens will be
The actual print is based only on the photometric output without reading data.
llII light calculation is performed. In addition, the switch (Ll-8
) when the closing signal is input to the input terminal (14)
, tl-coin (M CO13) is an automatic focus adjustment
Automatic focus adjustment is performed by the control circuit (FCO).
or the switch (LLS) is opened and the close signal is output.
1. When there is no input into the input terminal (14). , automatic
Automatic focus adjustment in the focus adjustment control circuit (1:'CO)
Do not perform any adjustment operations. Dehuta responsibility DEC1) is II-coin (M CO
Based on the data from B3 (OP),
Terminal (aO) = One terminal of (a7) for '
Go to i,,l,11. Then, one of the terminals (aO) to (al) is connected.
Blocks and μmcoin (MCOB) people
External data bus (Of
)13>, data is exchanged. decoder
(1) Input and output of E CI
Table 3 shows the relationship between the contents of the data bus (01)B) and the data bus (01)B). (MOS) stores all the data of the set exposure control mode.
” The block to be applied, (AP'S) is the set threshold value.
Block that outputs data, (IETS) is set
The block that outputs the data of dew/15 clear 1i11
(T'SS) is the data of the set film sensitivity.
This is the block to output. The automatic focus adjustment control amount 'j8 (FCO) is μmc01
11 (MCOD) output terminal (020) is for '1g11
″ opening performs the automatic focus adjustment operation, and the automatic focus adjustment
When the operation for µmcorn (MCO13) is completed,
Outputs “'1li)HI+” signal to input terminal (I6)
do. The automatic focus adjustment control circuit (FCO) is
Light receiving system with multiple light receiving sections that captures the subject light that has passed through the lens.
It is composed of elements (M L M> (e.g. CCI)
) with the default wooden image of the subject, based on Reno.
- Calculate the focus direction and defocus amount. And Len
The data output circuit (LIEC) of μmcam (l
Vi CO13) reads the data bus (01]3
) via the latch circuit (I7ACI)
The photographing lens is moved by the rotation of (motor (Ll)M).
When the subject image moves due to the movement of this lens,
Deformation that affects the amount of rotation of the motor (LDM)
Focus is based on the amount of debris (coefficient of amount of debris) and the amount of defocus described above.
Calculate the amount of rotation of the motor (L D M) to the position
. Then, move the motor (
Rotate the motor (LDM) and check the rotation of the motor (LDM).
Output from the photo coupler (PIIC2)
Count the pulses and calculate the count value of the rotation amount.
When the value matches, the rotation of the motor (LDl+i) will be stopped.
let This automatic focus adjustment operation is directly related to this invention.
is unrelated, and furthermore, L of the present application (applicant A filed the patent application in 1983
58G l) Since it is described in detail in the specification, it will be omitted.
Ru. (1) R13) is a display circuit 1), flip 70
While the whelk (1, < F 3 ) is in the 'Cera 1 state, the edge
Data bus (0) between child (a5) and “11i8I+”
1) Sent from μmcom (h=1cOB) via 13)
The exposure control mode and exposure
Display the output control value. Then, the exposure control operation starts.
7 limp flop (R1:”3) or reset state
Then the display will read; i'ftJ needle. Note that, like liquid crystals,
When using a display method with low current consumption instead of an optical type.
There is no need to turn off the display even if the exposure control operation starts.
do not have. (APCC) is an aperture control circuit. This aperture control circuit
(APCC) is sent from the data bus (ODB).
Number of aperture steps for constant light exposure △Ava or 7 runs
Based on the data of number of aperture steps △AvT for light exposure
Aperture aperture Nu control. μmcom (MCOB)
A "'Higb" pulse is output from the power terminal (O]8).
When the release circuit (formerly known as LC) is activated, the aperture is
Initiate a loading operation. Zoshigo, photo coupler (PH
C],) due to the movement of the shrine (not shown).
The aperture control circuit (APCC) outputs this pulse.
Count the pulses, and the count value narrows down to the stage number data.
If it matches ΔAVa or Avf, the magnet circuit <
Activate DI) in M to stop the narrowing down operation. Below
- the fixed aperture aperture Ava or Av (
control. (ETCC) is an exposure time control circuit. This exposure time
The control circuit (ETCC) is sent from the data bus (OD13).
Exposure time for ambient light]'va or flash
The shutter is adjusted based on the exposure time Tvf data.
Control opening time. Output end of μmcom (MCOB)
When a “Higl+” pulse is output from the child (018),
, the flip-flop () (Fl) is set to 1 and the mag
1.Circuit (MG+) 2) or operation = after measurement
Locks the movement of the curtain. Above the reflective mirror (1 small)
When ■ is completed and the shutter front curtain starts running, the switch is turned off.
(SS) is closed, and the exposure time series WPr (IET
CC) is the sent data i' va or i' v
Counts the time based on f, and when the count ends, the end
Output a pulse of “ll1Bb” from child-(1”] E).
Strengthen. This pulse is passed through an OR circuit (CH<1) to 7
Lip 70 tube (RFI) is in reset state, magnet
The circuit (N4(↓[]2) is shunted due to failure of φ15.
The trailing curtain begins to run. Also, 7 lips and 70 tubes
The Q output of (R)"1) is manually input to the delay circuit (DLI).
The output of this delay circuit (1)Ll) is the light emission control circuit.
(STI) C) is man-powered. Delay circuit (D1.
.. The delay time in 1) is from the time the shutter @curtain starts running
This time corresponds to the time it takes to start covering the film surface.
In this case, the photometric integral for light emission control becomes iiJ function. Next, specific circuits of each part in FIG. 3 will be explained. Figure 5 shows the serial data output of μmcom (MCOH).
µ-Co in the flash device, which will be described later.
The same tA command as the serial data input/output section of m (MCOF)
It has become. 7 rip, 70 rip (OR17) ~ (DF
10), (D F 27) to (1) F20) are Schiff
It consists of a register with 7 lips and 70 tubes (OR
27) ~ (OR20) I Dori Rock no Tachi” Nigari
The data from the bin F is imported and output, and the flip
Pu・70 Tsubu (DI"17) ~ (1)F'10) is black
Data is taken in from the upper bit at the falling edge of the clock.
It is designed to be output as . Also, flip 70
Buses (1) F17) to (DFlo) are internal data buses (
IDI3) is the lano terminal (+307) - (1100),
(+117) −(blO) signal is set and
The output data is set to m and the terminal is reset.
(1+27) to (+120) via the internal data bus (
Output the read data to IDB). lNCl0tJTC is the internal clock and external clock.
Select which one to use as the input/output synchronization clock
There is a status signal that must be used, and this signal lNCl0UT
Cyl+"LIigb"r ajLli', internal 9tjtsu
If K is used as a synchronization clock,
Also, the terminal (:≦C
Output this clock to K) and use it for synchronization with external circuits as well.
Give as a clock. - power, signal lNCl0UTC
The clock input from the LoII+'' terminal (SCI<)
Data is output manually using the lock as a single signal. If there is VI column input/output command 5l110, 7 lips/70
The knob (RF5) is set and the AND circuit (ANlO
), (l to N11) are active and the synchronization clock
is the counter (CO3) and 7lips/70tubes (DFI)
7) - (DFlo), (OR27) - (OR20)1.
= given. And every time Kronk rises, 1
Ko, 7') y 7' ・7 口・y 7' (D
F20) Set to empty end 'f'-(S OUT )
The data is output sequentially from the lower bits, and the clock is started.
Each time the voltage decreases, the voltage input to the terminal (SIN) decreases.
The data is imported into 7 lips and 70 tubes (OR17), and
The data is transferred to the next least significant bit, 7 lip-flops. When the 8th clock pulse is input to the counter (CO3)
Then, the carry terminal (CY) becomes “High” and this
When the 8th clock falls and becomes “Lou+”
The output of the AND circuit (AN12) stands at lliε11゛.
” There are two. As a result, 7 lips and 70 tubes (t<
Fs>, the counter (C03) is reset and data input
When the output operation is completed, the AND circuit (AN12)
The “Higb” pulse from
A signal l10END indicating that the operation is completed is generated. So
Then, when this signal l10END is applied, the terminal (b
27) to (b20). Also, if new data is to be output, the end T-(b
07) ~ (1+00), (b17) ~ (blo)
7 Rip・70 7 Responsibility I) F17) ~ (DFlo)
Just set or reset. Figure 6 shows data input/output
Power circuit (10C) and light emission control circuit (STPC) equipment
The light emission control circuit (S'PC) is shown as a broken line.
surrounded by When the terminal (02) is “High” and the terminal (
04) is “L”, the lens data output circuit (
It is now ready to read data from the LEC. Immediately
At this time, the AND circuit (AN15) and (ANIoi
) is in the operation 1j enabled state, and the terminal (SCKr3)
Karanori. The lock pulse is sent from the AND circuit (AN), 5) to the terminal ([
3I, 2) to the data output circuit (1, EC).
data output circuit input from terminal (BL4)
Data from (LEC) is sent to AND circuit (AN17),
A time! μmcom (MCOB) via 8 (OR7)
Manually connect to the terminal (SINI3). Also, terminal (02)
The lens selection signal (C3LE) from the terminal (13+,
, 3) to the data output circuit (LEC),
The data output circuit (I, EC) is enabled for operation.
. Next, we will explain data exchange with the flash device.
. In this case, the terminal (04) becomes “iligI+”.
The flash selection signal (C8FL) is output and
circuit (ANI9), NAND circuit il & (NAI), (N
A3) is in the operational nf enabled state. First, the terminal (0
6) from FLCA signal (50 mic a second Hals), CA
FL signal (100 microsecond pulse), release signal (
150 microsecond pulse) is output, an OR circuit (
OR5) These signals are connected to the NAI circuit (NAI).
is applied, and the transistor (B i' 15) becomes conductive.
from terminal (11F13), (BF23) to '”11iH
h″ pulse is output. Also, the terminal (SCKI3)
The black and 7 pulses from are also OR circuits (01<5
), NAND circuit (NAI), transistor (formerly 15)
Output from terminal (B F13), ([3F23) via
be done. Data from the flash device is sent to the terminal (B F12), (
13F22), the data will be “'Higl+”
At this point, the transistor (BT19) becomes conductive and the data is
'When it is "Low", the transistor (BT19) is non-conducting.
Become a connoisseur. Conduction/nonconduction of this transistor (BT19)
The “l-1iHb” and “Low” signals from the
It is inverted by the code circuit ()\N19) and the OR circuit (OR7)
It is input to the terminal (SINB) via. In addition, this
and keep the transistor (BT17) in a non-conducting state.
Otherwise, the transistor (BT19) will remain conductive.
Therefore, when reading data from the flash device,
Before that, @S diagram's 7 lip, 70 knob (DF17) ~ (
Reset all the terminals (DFIO) and connect them to the terminals (SOlJ
The output from ``L Olm'' is always ``L Olm'', and the output from
Output from the terminal circuit (NA3) t"HiHh" (t)
7 system 9 (13T17) is always non-conductive.
are doing. - Data from the camera body to the 7 lash device
When sending data, use the data output terminal (SQL]i″B).
When a signal force of 1liFil is applied, a NAND circuit (
The output of NA3) becomes 111, olIIll, and the transistor
The resistor (B i' 17) is conductive 1. te” tl i
HIt” (7) fti or edge T-(B F 1
2), (HF22) empty output, end J'-(S OU
i"l3)h'u"LoIll"(1) believe%h(out
When input, the output of the NAND circuit (NA3) is °“]1
i811'' and the transistor (BTI7) becomes non-conductive.
11 Lo, No. 45 of II is the terminal (B F1
2), output from (B F22). flash device
, input/output section for exchanging data between the controller and the camera body
includes the 7 runciu device N, the controller, and the camera body.
The data output side consists of a PNP) transistor.
The input side of the transistor is composed of N1)N) transistors. next,
About the light emission control operation by the light emission control circuit (S'rPC)
I will explain. (PDI) receives reflected light from the film
This photodetector (Pi)I) is
7' (OA2) tld& is connected between the two input terminals.
, between the output terminal and inverting input terminal of the operational amplifier (OA2)
is connected to the logarithmic compression guiode (1) 30>
. The non-inverting input terminal of operational amplifier 7' (OA2) has an operational
Analog output via buffer by Ajib (OAl)
Apex value of film sensitivity from power terminal (ANO)
A corresponding analog signal is input. Therefore, operation 7
゛From (OA2), 7 runshi devices emit light and fill
The apex value and field of the subject light intensity reflected from the screen surface.
A potential corresponding to the sum of the apex value and the luminance sensitivity is output.
The transistor (Bi”23) converts this potential into a current.
Transistor (13T23)
The collector current is the subject light intensity multiplied by the film sensitivity.
corresponds to the value. Also, at this time, the aperture is set to the planned aperture.
Since the aperture is controlled by the aperture, the aperture information is also included in the subject light.
It is rare. Therefore, this transistor (BT23)
When the integrated value of the collector current reaches a predetermined value, the flash
This means that the flash device emits light in an amount that provides proper exposure. As mentioned above, the 7 limp and 70 limp (RFI
) is the ring (018) #- of u-com (MCOB)
When the release is pressed, it is set and released.
It will be reset when the count of clear weather is completed. Therefore, the output of the delay circuit (1) Ll) is for release.
After a certain period of time after the pulse is output, the shutter starts to move to the rear curtain.
It will be "for igl+" for a certain period of time after it starts.
There is. Therefore, during this period, the AND circuit ()\N21) is inactive.
It is ready for operation. Also, from the terminal (018)
7 lips and 70 knobs for release pulse (D F 70
), (T F I) are reset. shank front curtain
When the run is completed, the X contact (Sx) closes and the flash
When the light emission starts, the light of the 7-ray device 1111 is turned on.
(F2) is turned by °'LolIl'''1 and the transistor
(B'r19) becomes non-conductive, and the AND circuit (AN2
The output of 1) becomes ``iHb''. When 2, 7sump 70tsubu ('I''l='
I ) and (+) F70) are both in the reset state.
Therefore, the output of the AND circuit (ANI82>
Highly” and the output of the inverter (INS2)
II Lo III, transistor (13T6
2) conducts and a constant current i source (CHI,
Current flows from O). This allows the comparator
()\C20), input terminal - has proper exposure.
A voltage corresponding to 70.7% is applied. AND circuit (
The “HiHI+” signal from AN2+) is sent to 47 circuits (O
R92), AND circuit (AN]88), OR circuit (01
794) and is directly outputted to the transistor (BT
6[i), and the transistor (13''66)
-1・Continuity occurs, due to condensate → 7-(CHI)
The collector of the transistor (BT23) corresponding to the received light intensity
Integration of motor current begins. The analog output terminal (ANO) outputs the signals shown in Table 1.
The number is output. Therefore, 1) 1 self-inflicted crisis F' i l
l-1117 Latsushimo VT”-(Kereha 2”v-0
Since there is a relationship of °5/28V20.7 f, l7,
The integrated voltage of the capacitor (CIO) is the output of the resistor (I[2)
When the voltage matches the current voltage, the flash device will give the correct exposure.
This means that the comparator (AC20) has emitted light up to
The output is inverted to “r-01fl” and the transistor (BT
13) becomes conductive, the terminals (B F13) and (B F
23), line (1,3) is “I-1i g11”
The light will stop emitting light. On the other hand, in the Fill-1n7 lash mode with single light emission,
At this time, Fill is output from the analog output terminal (ANO).
-To flash mode > J: ') I
Since a value larger by Ev is output, the amount of light emitted is appropriate.
Light emission stops when the exposure reaches half. Next, fill-1n7 is fired sequentially instead of in run-shuttle mode.
The case of optical mode will be explained. In this case, the analog output end
Since the child (, \No) outputs the Sv signal 11,
, when the first light emission reaches the appropriate value of 70.7%, the
The output of the parator (AC20) is inverted to '011'.
Stops emitting light. And, there is enough time to enjoy the full luminescence.
After the time has elapsed, the line (1,3) becomes 'Loll111'
By inverting 4t, the output of the AND circuit ()\N21) becomes “
Fall to Lo...゛, flip 70 knob (1゛F1
) is inverted. Furthermore, a comparator (l\C2
0) output is “L Ou”, inverter (IN80)
The output of is 11-1i! +”, so the and times
The output of AN21 falls to 1LoIll''.
And the Q output of 7 rip 70 knob (DF70) is HiP.
iI+”. This creates an AND circuit (AN+8
0) output is “' High”1. Inverter (IN
81) becomes “Lo♂” and the transistor (B
T64) conducts, and the resistor (1'<64) and constant current source (C
The voltage determined by I10) is the voltage of the humperator (AC20).
Applied to the inverting input terminal. This voltage is 29cm for proper exposure.
.. The resistance value is chosen to be 3%. Also, when the AND circuit (AN2) becomes '1,0'
, after two clock pulses (CPB), the free
Q output of 70 tube (1) F74) is li otu
”, and the output of the OR circuit (OR92) becomes “LOWI”.
Becomes +. As a result, the AND circuit (A N 18 (
i), (A N 1.b &) + OR circuit (OR90)
All outputs are "I-y 001", and 47 circuits (
The output of OR94) also becomes "1-OIllH. Therefore,
The transistor (F3T66) conducts and the capacitor (C
IO) is discharged. When the second Franche device starts emitting light, the line will open again.
(L2) becomes “)Iigl+”, and the AND circuit (AN
21), OR circuit (OR92), AND circuit ()\N]
81311. The output of the OR circuit (OR94) is ifj
becomes “High” and the transistor (BT66) becomes non-conducting.
Become a connoisseur. This causes the second 7 lash device to emit light.
Funden-V (CIO
) or the starting integral voltage is the output of the resistance (R[i4)
When the current voltage is reached, the output of the comparator (AC20>
It will turn around and either emit light or stop. That is 29.3% of the proper exposure.
When the first flash fires, the second flash will stop firing.
Therefore, the ratio of the amount of light emitted by the two 7-lash devices is approximately 7:3.
Therefore, the total amount of light emission is the appropriate exposure. When the first light emission is performed, the line (L2) becomes “1, o,
II, the flash emitting device fires in full.
Even when exposed to light, the proper exposure may not reach 70.7%.
Ru. In this case, the output of the inverter (r R8(1)
remains “L, OLI+”, so the 7-lip filter remains “L, OLI+”.
Even if the output of the drop (TF+) is reversed, the output of
The Φ output of step (1) F70) is “”]-1iBI+”
It remains as it is. Therefore, the line (1, 2) is Lou
d", the output of the AND circuit (ANi84)
becomes “Higl+” and the output of the inverter (INS3)
The force becomes “1.,ou+” and the transistor (BT(3)
0) conducts. This creates a constant voltage across the resistor (R60).
Flow iJi! Current from (CIIO) flows and the comparator
A resistor (R60) is connected to the inverting input terminal of the motor (AC20).
The voltage determined by the constant current source (C110) increases and decreases. So
Then, this voltage should be adjusted to correspond to the appropriate exposure.
The resistance value of the resistor (R60) is selected as follows. The output of the AND circuit (AN21) is “' 1-our”
When it falls, 7s, nbu, 70 nbu (1) F72
), (1) F74) and then the OR circuit (O
The output of R92) falls to °"Lou+". Therefore
Is the output of the OR circuit ((month<92) “l L oIvI+
In this case, the anchor is actually an AND circuit (A
The output of N184) is HighM'. Furthermore, the output of the AND circuit (AN182) is "]-, o
w", and the output of the AND circuit (AN184) becomes "I-
1iHh”, the OR circuit (OR92)
The output is still “1-1iε11” and the OR circuit (O
R90) output remains “Hi H1+”
. Therefore, F Runnostar (BT66) is 4; remains conductive.
, and the integral charge of Funden → No (CIO) is released.
It remains unplugged. And the second 7 la
When the light emitting device starts emitting light, Fundenza (CI
O) is performed and the two 7 lash devices are integrated.
When the total amount of light emitted reaches a value corresponding to the proper exposure, the comparator
The output of the controller ()\C20) is ``softened, 2 1''.
7 Rune device stops emitting light. Therefore, in this case,
Although the ratio of light intensity is not 7:3, it is still emitted! , total amount 9
Only proper exposure in the sum is compensated. 'Fill-In7 runtime mode'
Outside is sequential mode and 1ll-in flash mode.
Analog output terminal j'- (ANO)
Since a value that is 11 Ev smaller than that is output, the output
Light L] is 35.35% of the proper exposure and 1.1. f3S%
Therefore, the ratio is 7; j (and the total is half of j
Become. Also, the first 7 runcies are fully emitted and 35.
Unless it is 35%, the ratio outside will not be 7:3,
It operates so that the sum total is half of the proper exposure. Figure 7 shows an example of data output circuit Ec) for an interchangeable lens.
Yes, this example shows the case of a zoom lens.
. The area surrounded by a broken line (COD) is the set focal point V] Treetops 11
It is a 21+' board that outputs data corresponding to ^・1. (FP4) is installed on the hood board.
These patterns (FPO) ~ (
FP4) is connected to the power source terminal (LLl) via a pull-up resistor.
)It is connected to the. Also, (COP) is connected to ground and energized to r.
It's a turn. The sliding part (v′1”) has a focal length of 811 ri.
The electrode pattern (F1
? O) ~ (Fl-'4), and the month 1.
Inverter (IN 10) ~ (IN
+4). The output terminal (0
2) is′. Highly” and C3LE (, ¥ seconds is output.
, Resetting the counters (CO5) and (CO7) in Figure 7
The condition is released and the clock signal from terminal (,1-L2) is released.
Counting becomes possible. Then, from terminal (LL2)
When the clock pulse is input, the counter is activated as shown in Table 5.
The controller (CO5) is synchronized with the rising edge of the clock pulse.
to change the outputs (C2) to (CO), and
The outputs (do) to (d7) of (DI5) are sequentially output one by one.
This causes the decoder (
DI”:5) output terminals (dO) to (d7) are #, respectively.
The connected circuits (AN30) to (AN37) are
It becomes possible to move one by one one by one. and
The other input terminal of circuits (AN30) to (AN37)
It (−,) M (R(,)
) output data (rO) = (R7) or', -t
From the OR circuit (OR9) one bit at a time starting from the digit bit
Output, terminal (LL4), (+31-.4) (Fig. 3
), II-c011+ via the input/output circuit (IOC)
(M CO13) serial data input terminal (SINB)
Clock output from terminal (SCK B)
Read sequentially at the rising edge of the same clock pulse as the pulse
It's getting worse. The carry terminal of the counter (CO5) is
When the clock pulse rises, the output becomes “i-1igb”,
When the clock pulse of one [] of the dog rises, it rises to +1L.
, o, II. The counter (CO7) is
synchronized with the falling edge of the carrier terminal, as shown in Table 6.
Then, change the output rims (i3) to (C6) and set the differential.
′-g(1,′) E 7 ) is as shown in Table 6.
, the output (d
8) - (cl12) are changed. data selector
(+:)Sl> is the output terminal (d
12) is from the input section (R0) during ゛[,0111''
Let the date of RON be t(I<, 0).
Output as data and output from decoder (DIE7)
Input when the terminal (cll, 2) becomes ° “Iiigh”
The data from part (β1) are converted into R(',) M (R(-,
) ) is output as address data. Therefore, R.O.
1V1 (RO) corresponds to the count of the counter (C07).
In steps 2 (SO) to (S8), fixed data is
The addresses where are stored are sequentially specified, and (S9) ~
In step (S13), the zoom lens is used to set the focus ν[
Address where data that changes depending on distance is stored
are specified sequentially. In the (SO) step, address “1101+” is specified.
The data for checking is sent from the ROM (110>).
Output. This data is sent to the data output circuit (LEC)
If you are looking for camera accessories with
00+1'' contains the same data. In the (Sl) step, the address ``(11II'') is specified.
From t < 0114 < tto >, the lens
Data of the open Jjk aperture value AvO is output. Note that with a zoom lens, the aperture value changes depending on the focal length.
For lenses with
(is also a small value) data or this address "011 Barco memory
has been done. (S2) In the step, address ゛0211
” is specified, and the maximum aperture value is Av/j・1ffl I
i Outputs the data for the aperture value of C. In this case too,
For lenses whose aperture value changes depending on the focal length,
The maximum aperture value at the shortest focal length is memorized. (S
In step 3), specify the address “+1311”
The focal length data is then 1/J. In this case, if it is a zoom lens, the data of the longest focal length
is stored at this address "l)3+1". In steps (84), (S5), and (S6), the open measurement
The optical error data is output. The open metering error is due to replacement lenses.
lens exit pupil position and the light receiving element fill l of the camera body,
However, because the position of the moon is different, the same interchangeable lens is used.
Even if there is, this value will differ depending on the type of camera body.
There is. Therefore, there are three types of interchangeable lenses for camera bodies.
Dataka bow? (11 (RO) address “04.+1
”, “0511”, 0611”, and the camera
The camera body will automatically display the read data on the camera itself.
The system now uses data that is compatible with the above. (S7
), the address "4711" is specified.
Outputs data indicating whether automatic focus adjustment is possible.
Ru. Next, in step (S8), the address "1. ')
8 II” is specified and used when adjusting the automatic focus g.
Motor rotation speed and lens movement! Conversion with rIJJ amount
The value is output as a number. Note that 1 (zoo whose value changes)
If you have a microlens, for example, what is the I value at the longest focal length?
Powered. The following is fixed data sent from the lens. When the output of the counter (C07) becomes “1011”
, the terminal (,112) of the decoder (DE7) is “l-1i
Bb” and the data selector (DS+) is connected to the input section (β
The data from 1) will be output. Human Resources Department (β
The negative 3 bits of l) are from the decoder (1)E'7)
The lower 5 bits of the output correspond to the setting focus ff1m [
The data from the code board (Cot) that outputs the data
You are inputting data. Therefore, step (S9) is
, “old) i oooooo” ~ “ooJ 11111”
One of the addresses is specified and the focal length set
Data indicating . Next, (310) step
So, “(month 000000” ~ “01011111”)
One of the addresses is set to 'ffff'.
, aperture value at the shortest focal length at the set focal length
The amount of change ΔAvz from ΔAvz is output. And in the (Sll) step, "011 00 old)
One of the addresses of ()”~゛(+1ljllll)
One address is specified and the set focus yl! away
The value of 1 is output. Next, μmc in Figures 8-1, 8-2, and 8-:)
70 = Chart indicating the operation of c+m (Ni COH)
Based on the camera body −(+−11) shift 1′i in FIG.
Explain the ball. Figure 8-1 shows that the photometry switch (Sl) is idle.
Figure 8-2 shows the operation when the photometry switch is set to J&.
It shows the operation for 5 seconds after the switch (Sl) is released, and the eighth
-Figure 3 shows when the release switch (S2) is closed.
Demonstrate operation. When the 11tll light switch (Sl) is closed, the ico
An interrupt signal is input manually to the interrupt terminal (iLa) of m (MCOB>).
Then, μmCo1e (M COB ) is from a specific address.
Start operation. First, set “1” to “Flag MSI”
Then, set the terminal (OO) to “l11g1+”.
Transistor (13Tll) via inverter (INS)
) is conductive, and μmco by the power supply line (~1I3)
Start power supply to circuits other than in (MCOB). In addition, this power supply starts the power-on reset cycle.
The circuit (r'0R1) operates and the reset signal (r'o13) is activated.
>forced, μmc. Various circuits connected to III (MCO13)
Set to initial state. And in step #:(
, the switch (LLS) is closed and the terminal (i 4 )
Determine whether the “1-1-1l” signal is input.
By differentiating, you can determine whether the lens is attached or not.
do. Then, the terminal (i4) is
Since the lens is attached, please follow steps #4 to #11.
The operation of reading data from the lens of the
If (i4) is ``Lotu'', the lens is attached.
Since there is no input data, in order to specify the input data in step #12,
Set the contents of the second register DNR to “'DC11”#
15 Step 1 Do this many times. Here, the contents of register DNH and corresponding actions are taken.
The data that is imported and the data that is imported
The relationship between memory and lens NR (DNR) that is set is
It is shown in Table 7. In step #4, set the terminal (02) to “81+”.
outputs the lens selection signal (C3LE), register 1)
Change the contents of N R to (1011) and follow step #6.
Perform column data output operation. And the input/output behavior
When the process is completed, the captured data is stored in the memory register.
Data M (DNR). Soshi ζ, register l)
The content of N R is “IJ CIJ”.
If you determine whether the
Return to step 3 and read the data from the next lens.
Perform a picking motion. Repeat this operation and step #10.
The contents of the register DNR became “OCI+” when I stepped on it.
At the time it is determined that the memory register Moo
-hio[l contains all the data from the lenses shown in Table 7.
This means that it has been set. And in step #10
It turns out that the contents of Ren'Star DNR have become OCI+''.
Once separated, the terminal (02) is set to “Lo” in step #11.
Ill'' and remove the lens selection signal (C3LE).
Move to step #15. In step #15, terminal (04) is connected to 'l-1i
gb" and outputs the flash selection signal (C8FI,)
Furthermore, terminal “06” is set to “High” for 50 microseconds.
l+” and send the FLCA signal to the flash device.
Then, connect it to the series input/output shift transistor (t55 diagram).
0 (, I IJ” to perform serial input/output operation.
let Then, when one human output movement is completed, the input file is
Data indicating the status from the Lash device (wearing signal, charging
Signals, FDC signals, and multiple lights (number) are stored in memory register M.
oc, add 1 to the contents of the register and write “ODI
+” and make the settings on the camera side in steps #25 to #3().
Shifts to the specified data import operation. In step #25, the contents of the register no.
(III”), and in step #26 register A1
The contents of 317 are output. Then, as shown in Table 3,
, the selected setting data according to the output of (OP)
data is output to the external data bus ((')1.)B),
This data is taken into memory register M (open R). Then, in 13 seconds to register DNR and register
Add 1 to the content and check if the content of register ABR is 4.
If it is not 4, return to step #26 and proceed to the next step.
Import the configuration data. Register in step #30
A I3 K whose content is 4 is separated by 1″11
Then, perform the ・l\-reconversion operation in step #31.
Then, change the output of the photometric circuit (LMC) from A to I).
Ru. And on the #32 step, 7 lag 1 VISF
-I'll decide whether it is "1" or not. Second 7 lag MS
F at this step when the photometric switch (Sl) is closed.
When #32 is reached, the timer interrupt (photometering step) is “°1”.
5 seconds after the switch (Sl) is released).
When #32 is lively, it is 0゛. And Thailand
Automatic focus adjustment is performed when the camera interrupts the operation.
Therefore, in step #41, register Al3I<
After adding 1 to make the content 5, move to step #38
do. On the other hand, in step #32, 7 lag h+s F is “1”
Once it is determined that 1' is the case, in step #33,
A lens is attached and automatic focus adjustment is possible from the lens.
I check whether the data showing that
II. And, there is a feature that allows automatic focus adjustment.
If it is not done manually, go through step #41.
Move to step 38. On the other hand, automatic focus adjustment is possible.
Indication 1 - If the data is entered manually, step #3,1
Data for automatic focus adjustment (k (1!i, open aperture)
value, etc.) to the human output port (101)), register
Output S4 within Tano ~ 131 < Kapo-) (01))
do. Then, as shown in the table:
(I)ECI)n41-1'(a4) or “1(iBl
At this point, the automatic focus adjustment will start.
data is latched in the latch circuit (J, AC])
It will be done. Then, add 1 to the internal work of register \13R.
After setting it to 5, terminal (020) f: “' tl i 81
+” to operate the automatic focus μ circuit (TO).
' and move on to step #38. #38
The step is a step in the exposure calculation, and is always
There are 11 calculations for photography and constant light photography. This ingredient
An example is ijJ in Fig. 9-1 and Fig. 1 No. 2. exposure
When the calculation is completed, #: (2) is placed on the terminal at step 9.
, becomes “Hi21+” and reset switch (S4)
I'll determine whether or not it is closed. and,
1 that the reset switch (S4) is closed
Then, exposure control (some exposure control is possible)
Since it is not in the state, continue with step #15.
to move to. -fuha Reset switch νchi (S・1)?
When it is determined that the rock is open, the exposure control rock 116
is in a state where exposure control is possible, and furthermore, exposure control is possible.
Since the data has been calculated, step #40
By closing the release switch (S2) at the end r(il
,! +) and move to step #545.
go #, 1. ! ``)'' is ``Memory~Record''.
Data from the flash device stored in the register Moc
A charging completion signal is sent from the flash/shock device based on the data.
Determine whether the power is being used. And fully charged-JI
When B"j is input, register A L R1
Output the contents to terminals (012) and (014)
7 rash shooting/H over/under warning
Display data for flash photography (exposure control)
value, mode, Fill-1n, etc.) to the crowd covert (I
Output from OI)) to external data bus (OI) R3>
do. On the other hand, the charging completion signal was input in step #45.
If it is determined that there is no
Steady state is achieved by outputting to the terminal (012), <014)
Outputting over/under warning signals for optical photography
Display data for constant light photography can also be transferred to an external data bus (O
D13). Transfer display data to external data bus (O
r) Output '4 to [3), then register A B R
Output content 5 to output port (oP). Then, as shown in Table 3, the display data is displayed on the display section (D
PB). And #5 (at step j
outputs a pulse of "I (iBM') to the terminal (01G),
Set the Furinzo 70 knob (R1-'3>, and connect the terminal (
ALD) 1l-1i81. Set to I+ and display
(AI-1)), (1) l) R3)
state. In step #51, the lens is distorted and the check data is
Determine whether the data has been entered and check the data.
If the data has been input, move to step #52.
. In step #52, the calculated flash photography
j) value Av (b6 to b of the shift register for output)
o, and then in step #53
1' Distinguish whether it is in l-In flash mode or not.
Fill-In7 run mode is b7 bit.
Set “1” and use Fill-In flash mode.
If so, set "IO" to 1]7 bits. -force, 1t
The check data must be manually entered in step 51.
In this case, the aperture value has not been calculated and is “78” at step #5G.
137 of the shift register for human output = 130
Set it to bit! 'Move to step +7
Ru. Then, # J 7, # J O+ #59
Step ゛, connect terminal (06) to J (1 (J microphone for U seconds)
7 times the CA l” L signal as “Hi Bb”
Serial data input/output in step #60
It performs the operation and sends this data to the flash device. Then, once the first human movement of the data is completed, #
In step 62, the exposure control mode data is transferred to the human output system.
b7 of the foot register. Set bit b6, then set
Set the lume sensitivity data Sv to bits 1) 5 to l) 0.
Perform serial data input/output operation, and convert this data into
7. Send to Rancie device. When the sending of this data is completed, the #6G step
Flash terminal (04) as ° “LoIll” in the
Remove the step selection signal (C3I・'L) and set the step of 1#70.
・Move to knob. Here, it is sent to the flash device.
The data are shown in Tables r to 14. In step #70, the terminal (10) is “'ll181+
”, i.e., the photometric switch (Sl) is closed.
The metering switch (Sl) or close I
& If it is determined that
Then, data reading and arithmetic operation 11X are performed again. one
On the other hand, if the photometry switch (Sl) is not closed, #7
In step 1, connect the terminal (020)” 1.+0111
” to disable the automatic scorching adjustment operation and
It is determined whether the lag Ms t·' is "'1". hula
When the GMSF is °l, the photometering switch (Sl) is opened.
It means he was released. In this case, the flag M Sl・
" is O", and whether the terminal is 2) or ]11g1+"
, that is, the reset switch (S4) is closed
Determine whether or not. Then, reset switch (S4
) is closed, and the exposure control (illustration is disabled)
If not, send an interrupt signal to terminal (il, a).
The terminal (00) is set to “Low”.
Stop the power supply from the line (~゛13) and
It will be in state D. In this case, remove ND from C to
The way to do this is to connect the photometry switch (Sl) to the terminal (ita).
All you have to do is get the interrupt signal by closing the
. In this CIE N I) state, μm00111 (8
ico[+] is in a low power consumption state, with only the internal counter
It is in working condition. The reset switch (ε; 4) is opened at step #74.
If it is determined that the
Data acquisition and calculation/display operations are repeated. So
Here, at step #°j5, the ends r(ila), (ilb
Interrupt signal to L and μmC(llIl(MC013)
The timeout caused by the counting up of the counter in
Make it possible to receive interrupt signals ( ) and count for 5 seconds.
data 5S1] for printing
Set to RQ and enter the CEND state. Also, well 72
7 lag hi SF in ST and B should be “0゛5”
is separated by 1'll, in this case the timer interrupt
Now that you have reached this lever step, move on to step #°79.
by terminals (iLa), (itL+) and timer
CIE N +') state with interrupts enabled. Figure 8-2 is a 70-chart showing the operation by timer interrupt.
It is the default. This timer interrupt is, for example, 25 (l 5
An interrupt signal is generated every 17 seconds, and μmcoin (MCO
B) is enabled for timer interrupts, 25
(Perform the operations from step #85 every 1 millisecond.#
In step 85, terminals (iLa), (i11]) or
Reception of interrupt signals from (SI enabled state, #E) 6.
Step by step in Renosta I”lRO:ir:->
Decrease N &iα0. And register T I R
Determine whether the content of O is 0 or not, and if it is 0, the timer
- Enabling interrupts El'S8 Step #3 in Figure 3
Return to , perform the data import, exposure calculation 1, and display operation described above.
Now. - Force, #87 Step Renosta (TI RO
) If it is determined that the content is (), 5See or
The terminal (00) is changed to 'O,n'.
Stop power supply from power line (~713) and connect to CEN
It becomes D state. In this case, the photometry switch (Sl
) is closed and an interrupt signal is input to the interrupt terminal (iLa).
μmcom (M COB ) is CENl) unless
The condition remains. Figure 8-3 shows the release switch (Sl) closed.
70 charts showing the operation of μmcoin body 4COD)
It's a start. Release switch (Sl) is opened
Receives an interrupt signal from the interrupt terminal (it, b) when
4 If it is possible, step #', J5?
Start the operation. In step #95, the terminal (02
0) is set as 0) to stop the automatic focus adjustment movement 11.
Zeru. Then, when an interrupt signal is input to the terminal (iLb),
Then, u-co+n(MCOB) is the series data
Input/output operations may be performed, so do not input data.
11 to determine whether an output operation is being performed, and
If an operation is in progress, wait for this operation to complete. Then, immediately if no input/output operations are being performed,
Also, if no input/output operation is being performed, this operation is completed.
and,#! Move to step J7 and terminal (02) becomes “L”
(Reading data from the lens at 1111”)
), set the terminal (04) to l-1i81+”
Flash selection signal (C3FI-7) output
9, #1 old) Step 101, terminal (0)
6) to "'Highly" for 50 microseconds to 1.L.
Send the CA signal to the 7 lash device. And the crowd JJ
Set '°0 old 1' in the shift register for serial data.
Perform the data output operation and wait for this operation to complete.
Two. Then, when this operation is completed, the shift register
The status of the flash device before the start of exposure control operation iα is shown in the table below.
This means that data indicating the status has been read. In step #105, the contents of register ABR are
6, #1 (l G step [03゜#
1 (flash device read during steps 1 and 4)
The charging completion signal is input based on the data from the
If the charging completion signal is input,
, data ΔAv (of the number of aperture steps for flash photography)
, Also, if the charging completion signal is not input, steady light photography will not be possible.
Input/output data △Avf of the number of aperture stages for shadows) (
IOP) to the external data bus (ODB). So
and outputs the contents 6 of register ABR to the output port (0 yen).
As shown in Table 3, the aperture control circuit (A
PCC) and external data bus (ODI3) filtering stage.
The numerical data ΔAvn or ΔAvf is taken in. #IH+ step completely stops automatic focus adjustment.
Stop and check whether 6) is “'Lo+11” at the terminal.
If the automatic focus adjustment operation has not stopped,
6) is set to "LOII+" at the terminal. Terminal (i
o) or IL, 1lI11, #111 劃112.
[1: Step 1 (06) to 15 () microphone
Set it to “ll1g1+” for a few seconds to reset the flash device.
Send a signal to the terminal (04) in step 14.
) to “1,011” and flash selection signal (C3
FL) is removed. At step #115, end f (018) ni”ll1B
Output the I+” pulse and activate the release circuit (RELC).
operation, start the narrowing down operation, and select 7 filters.
Reset the P70 knob (RF3) and turn off the display.
Ru. Then add 1 to the contents of register A B R and get 7
After the charging completion signal is input in step #117.
Determine whether the Then, the charging completion signal is displayed.
When input, exposure time data T for flash photography
vf from the input/output port (1OI) to the external data bus
(ODB), and the charging completion signal is not input.
Input and output the exposure time data Tva for constant light photography.
-) (IOP) #- External data bus (O1') 13
), and in step #120, the output is
) outputs the contents 7 of register APR. by this
, the exposure time data Tvf or Tva are shown in Table 3.
is incorporated into the exposure time control circuit (ETCC).
. The subsequent exposure control operation is performed as described above using μmcom (M
U-com (MC
0B) is the reset switch (S) after the exposure control operation is completed.
4) is closed and the terminal (12) becomes “Higl+”
have a Then, the terminal (12) is “l l, (i g
When it comes to L and II, turn on the photometry switch in step #122.
(Sl) is closed and 0) is 'Hi81+' at the terminal.
If the terminal (io) is “High”,
In step #123, flag MSF is set to “1” and the eighth
-1 Return to step #3 in figure 1, read the data,
Restarts exposure calculation and display operations. On the other hand, #122
The photometering switch (Sl) is opened with the step and the terminals (i,
) is “l-ow!1”, #12
In step 4, only interrupts to the terminal (iLa) are enabled.
, set the flag M S l to “0” and set the terminal (00) to '
Stop power supply from power line (VB) as Lou+''
After that, it enters the CEND state. Figures 9-1 and 9-2 are #: (step 8) in Figure 8-1.
This is a specific example of the exposure calculation operation of the chip. Below is this 9-1
Exposure calculation operation based on the 70-chart in Figure 9-2.
Explain the work. #13 (In step l, set 4 to the terminal.
) is “)(igl, +1, and 1 child (i
4) If it is not “Higb”, the lens is attached.
Since there is not, the process moves to step #135. Terminal (i4)
If ' tl i gl+', then the message is
Specific data, ie check data, is stored in memory register M00.
Determine whether the data has been captured. If no check data has been entered, the
Since exposure control using radiation metering is impossible, #135 is still
Move to step. On the other hand, check at step #131.
when it is determined that the backup data has been imported.
Since exposure control is possible using wide-open metering, #132 step is used.
Move to step. In step #132, go to memory renostar with 101
Based on MOA data A vo + A vz =
Perform the calculation of A voz and find the set focal length.
Calculate the open aperture value Avoz at . Note that fixed focal length
If the lens is far away, △A vz = 1. 'l so A
vo = A voz. #132 stage
Similarly, Avm+△AνZ = A vmz
The maximum aperture value Avmz at the set focal length is
Let out a bell. In this case, too, a lens with a fixed focal length
z, Av+n=Av+nz. next,
# In step 134, photometry flaBv-Avoz
- Open aperture value Av with Ulvc. 2 and to remove the factor of open photometry error, #13
Avoz and memory register calculated in step 2
IV104. IV105. Open measurement taken in 8106
Optical error data B vcl, B vc2.13 v
Among c3, the open photometry error that is compatible with this camera body is
Add the data 13vc to Bv (data of only the brightness of all limbs)
Then, the process moves to step #135. Steps #135 to #144 are memory registers.
Indicates the status of the flash device loaded in the Data Moc.
Display and quasi-1-11 operations based on data. first
, At step #135, the mounting signal is input at step 7.
If the attachment signal is not human-powered, the
Set the child (+l 8) and (010) to “Loul”,
As shown in Table 2, the light emitting diode (FLD) shown in FIG.
)teeth? i! 7) Let. If the mounting signal is input, the next
FI) Determine whether the C signal is input or not.
If there is an FDC signal, set the terminals (O8>, (010) to “”H
igI+” and the light emitting diode as shown in Table 2.
(FLD) flashes at 8117. #137 stage
When it is determined that there is no Fl)C signal in the chip,
Next, check if there is a charging completion signal in step #139.
Determine if it is a fish. Then, if there is a charge completion signal, the terminal (
O8) is set to ``Loud'' and terminal (010) is set to ``ll''.
18b", and as shown in Table 2, the light emitting diode (
1." 1., l) ) lights up and there is no charge completion signal.
If so, set the terminal (08) to “igI+” and connect the terminal 101.
0) to LoIll'' and a light emitting diode (F I-D
) flashes at 2Hz. Flash as above
Once the output of the display signal for multiple lights is completed, the multi-light signal is
It determines whether a multi-light signal is being input.
If so, it will take three flash units to emit 4-lights in sequence.
The time opening is when the shutter is fully open and the shortest exposure is 1/
Tuning limit exposure time Tvf is 125 seconds ('I'v=7)
Let it be l. On the other hand, if there are multiple lights or no human power, 1
The time required for all seven lash devices to emit light is
The shortest exposure time when the shutter is fully open]/25o seconds ('
Let I゛ν=8) be the tuning limit exposure time Tvfl. stop
Then, at #14S and 14G steps, expose using open metering.
+111 radiometric light, depending on whether control is possible or not.
#1 if exposure control is possible (aperture control is possible)
Move to step 70- of the calculation starting from step 71 and open
Exposure control using photometry is not possible; exposure control is based on actual aperture metering.
If only control is possible (aperture control is not possible), use #15
The process moves to step 70- of the calculation starting from step 0. Steps #150 to #166 are exposures using actual aperture metering.
This is an operation in control mode. In step #150,
, measurement L f+([[3v t film sensitivity data Sv
is added to calculate the exposure time Tvt. this is,. Since the photometric value also includes the shooting aperture element,
Adding the sensitivity to the photometric value will determine the appropriate exposure time.
It will be. Next, determine whether it is in N4 mode or not.
In 1 mode, the set exposure time 1゛vs is the exposure limit of synchronization.
1-Discriminate whether the second time is shorter than the output time.
, if Tvs > TVfI, shoot 7 rushes for Govfl
Let the exposure time be '1゛νf, and if Tvs
Set Tvs as Tvf and proceed to step #156. On the other hand, in step #151, it is not N4 mode.
When it is determined, in step #155, the synchronization limit exposure
The exposure time for shooting between Tvfl and 7 lashes is ``V''.
Proceed to step #156. In step #156, Fill-1n7 rush shooting
Exposure time with a high probability that the secondary subject will have the appropriate iE exposure when
Compare Tvt41 and 1゛v'', TvL+ 1 >
For Tvf, follow the instructions when shooting Fill I++7 lashes.
There is a high probability that the subject will be overexposed, so please check the register.
Set A L RI to “1()” to issue an over warning.
Do what you want. On the other hand, TvL+1≦′1゛ν
If there is Goνt+] = Tv, then the subordinate subject is appropriate.
If the probability is high, and Tvt+1 < Tvf, then the subordinate subject
Is there a high probability that the body will be underexposed?
Normal 7-lane shooting without considering the exposure of the subject
This corresponds to the case of
There is no need to do anything, Renosuf A J-, R1 has "flO"
” is set. If the exposure control mode uses actual aperture metering, the
Exposure of the secondary subject is considered in all areas regardless of brightness.
Normally, the main subject is considered to be appropriate by 7 Ranciu Yu without considering it.
7-7 shooting mode (hereinafter referred to as "Normai flash"
(shown in
Let it emit light up to. Therefore, in step #159, 7
Set “0” to Raku TIF. This 7 Raku lower IF is
(In case of a problem, turn on the flash until the appropriate exposure is reached.)
Connect the output analog signal to the analog output terminal (ANO).
When the 7-lag FI F is “1”, the flash is output.
IEv more than the proper exposure.
An analog signal that causes only half of the amount of light to emit light
is output from the analog output terminal (ANO). and,
In step R16o, the number of aperture stages △Av is set to 0.
Then, the process moves to step R161. In step R161, constant light photography using actual aperture metering is performed.
The operation to get the exposure control value n is in N1 mode.
・If there is, set exposure time 'νS is the exposure time for constant light Tv
a, and if h=1 mode, then l ] 5 (l's
1゛v calculated in step is the maximum limit exposure time T
When vo is set and the maximum limit exposure time is '1''V'11
, '1゛vo≦゛l''v1≦TVII+, then Tvt
va, ""vL < T v. If Tvo is Tva, T vt > T van.
Let 'I''vin be Tva.And for constant light photography
The number of refinement stages ΔAva is set to 0 in all cases. Next
In step 2, T vL >i'
va or not, and if TvL>Tva, set the exposure
Lenstar ALR2 for warning when shooting with constant light as it becomes a bar.
Set “H)” to “H”. -For power, if Tvt≦Tva, how about three times TvL<Tva?
If Tvt<Tva, it will be underexposed.
Then set "fN" in register A I-R2 and i'
If v L <i' va, then Govt=Tva is applicable.
Since the exposure will be stopped, please add ``old)'' to the cashier A I-R2.
setting, and proceed to step R268 in FIG. 9-2. Next, exposure in open metering mode from step #]7J
Explain the calculation. 13v + 5v in Ivia 1's mata temp.
Calculate the exposure value Ev by calculating =Ev, #]72
In step 1', it is determined whether the mode is medium mode or not. I]Mo
If the mode is the maximum aperture value Avoz or V = 3 (
F2. ii) Determine whether it is the aperture value or not,
When Avoz≧3, set Avoz to 7 when shooting.
Let the limit aperture value on the open side be AVOr1. \voz〈3
The sharpening is limited to 3 and the store aperture value is set to v()1. #1°76
In the step, set film sensitivity and 5v=5(I So
]0 Calculate the difference 5v-5-ΔSv from (1), and R
At step 177, add △Sv to Av-G (F8),
Let this value 6+ΔSv be Avl'l. And this aperture
value AvfI is greater than the maximum aperture value of the lens \v+nz
Distinguish whether it is large or not, ノ\v1nz < A
For vrl, set Avmz to the small aperture side when shooting with flash.
If the limit aperture value is Avmf, and Av+nZ≧AJI, then A
vfl is changed to Av+. In step R181, A
Check whether vml < A vol'.
Separate. This is a special lens (e.g. mirror lens'')
If AvmE < A vor, then Av
Let or be Av+rev. # ] 83 (n sufputte'1.tlEv+1-T
Performance of vfl=Avf2↓7. to expose the tuning limit.
Calculate the aperture value Av ``2'' at which the secondary subject is appropriate at the exposure time.
Ru. Then, in step #1 and 1) Avf2>r
\ν+nr is determined by 1'11, and Av[2>Av import
If r, let ν1 be the control aperture value) Avf, and Avf
Perform the calculation Avoz=△Avf to find the number of narrowing stages △A
Calculate TJI as control exposure time 1゛v[
#I! 3 Move to step G. it I 84
At the step of
Once separated, at step 9188 l~V[2<Avor
Determine whether or not the difference is 1>j. And Av “2≧Av
I'! When I separate, I control Av "2"
The aperture value for I is AJ, and l\v(Avoz-Δl\V[ is
Calculate Tvfl as control exposure time '1'ν [Ime
] Move to step 6. The step of R19G is
In this case, the mode is Fill-1n7 rush.
Therefore, set “1” to the IF below 7.Set #188.
When it is determined whether Avf2〈\νc+4′ at step
In this case, the control aperture value Avr is set to Aν'0, and the number of aperture stages is
△Avf=Aν" Calculate Avoz, exposure time 1'
v r is 7 (1/ ] 25 tJ') and frac "
Set P
J\v[2 is)\Vll calculated by vfI-Avf2
ll≧A1. [22) If \νof, govf1. Avf
Full-■117 runtime model that controls exposure with 2
When Avf2>\v1 revision, i゛v"], Av
Fill-In7 runtime model that controls exposure using mf.
When code, ノ\vf2 < A vof, ノ\vor
and 1゛ν=7 to perform exposure control N O1'+1181
The mode is 7 lashes. Therefore, Ev≧l fi+
In the range, ゛ is F''1ll-In, I:, up to 1 for v<01.
The normal 7 run mode is set. #I! J
In the 7 no mata balance, there is a warning lenostano ~ LRI is ゛(
month) to not issue a warning in any case
, which means that if Eν〈1() then NorIoal flash
There is no need to issue a low-brightness warning because the mode is set to
, Also, when performing exposure control with Tvfl and Av1 version)
, Tvfl=U, Avmr=6 (Sv=5),'?
(Sv=6)−−,−−, so the subordinate subject is
When Bv>9, overexposure occurs. And Niroka”,
. When measuring the incident circle 2〇゛ of a normal subject, B
v>! There is no subject that would be J, and in fact the exposure was over.
Even if it becomes a bar, it is still within the latitude of the film.
Therefore, there is no overexposure warning. Also, 1
When in ``mode'', the photographer does not have to think about anything else.
, If you take a 7-day photo shoot, it will change depending on the exposure value.
ll In or Nor・roal 7 U, Shu shooting or line
No, it's a mode that allows you to take 9It photos with natural exposure.
, the warning is also meant to prevent the photographer from doing anything else.
Don't do it. Also, when the N or + na l flash mode is activated,
and the exposure time is I"v = 7.
This is to reduce the amount of dirt as much as possible. The reason for setting the limit aperture value AVor on the open side is that the aperture
If the lens is opened too far, the depth of focus will be shallow and the image will be out of focus.
This is to prevent fine patterns from appearing in the photograph.
The reason for setting the limit aperture value AvJ on the side is that the aperture becomes small.
If it is too much, the amount of light emitted by the device will be insufficient.
This is to prevent I(-.,l/-com (MCOB) is #]',)7
Set "old) 5 in Ruji Matayu ALI SE 1 in the stenbu of
91 after that! J In step 8, set the camera for constant light photography.
Grano performs performance t7 and sets the exposure time Tv for constant light photography.
a, Calculate the aperture Ava, the number of aperture stages △Ava, and #
The process moves to step 262. In addition, the program calculation is
Since this is well known, the explanation will be omitted. In addition, the following \, S
#212.# which is a steady sufficiency operation of ", h, i mode"
229. A specific example of Step 7 in #261 is also publicly known.
Therefore, the explanation will be omitted. In step #172, it is determined whether it is not in P mode or not.
Then, in step #2 oo, check whether it is A mode or not.
Determine. And if it is A mode', step #201
Te, Pude・A voz > A vs.
If the squid is #kori, A voz > A vs then Av.
Change oz to Avf. On the other hand, if AVOZ≦Avs, then
In #203 again, A vmz < A vs.
Determine whether the And A vmz
< If A vs, Av+nz is AJ, A VIQZ
< If it is not A vs, then Avs is \vr and 7~
V “-ノ\VO?,” Calculate ΔAJ and calculate #20 G.
Make one line to Ste Tsubu. #20 G step゛
is the exposure time Tvf at the tuning limit] and the control exposure time 1'
v (Suppose that. In step #207, the performance of Avf+Tvf"IEv" is
11-, and in step #208 Eνr<Ev+
Determine whether it is 1 or not. And Evf < IEv+
If it is 1, there is a high probability that the secondary subject will be overshot, so use Lunos.
Set "10" to I-Rl, Evr≧Ev+,
If I, the secondary subject will be appropriate or under-photographed.
, Under warning is necessary for N orma 17 rush
Since there is no
Set 7 Ragged IF to “0” and step #212.
After performing the calculation for steady light in A mode,
The process moves to step 262. In this A mode, the brightness of the subject is controlled by the aperture depending on the focal point.
is the set value Avs, and the exposure time is controlled to the tuning limit '1゛ν'1.
be controlled. Therefore, in this mode, N orm is always
a 17 The mode is set to 17, and the sub-subject is
I didn't think about the exposure, and the main subject was taken with a 7-lash device.
Modes that only become appropriate due to light emission
If the sub-subject is overshot when the bar warning is -)
11 warnings will be issued. #2 (The same step determines that it is not in A mode.
And determine whether it is Ni mode with #215 again temp.
Ru. Then, if you are in Boku 1 mode, go to step #216.
The set exposure time T v,s is the tuning limit exposure time ゛1゛νf
Check whether it is shorter than 11N or not.
, i' vs >1' v "If l then TVrI, i'
If vs<i”vfl, set Tvs to Tv[. Next, set
If the constant aperture value Avs is Avoz≦)\vs≦AVI02
Avs, no\v! ; < t\For VOZ, use Avoz
, if A v+nz < A vs, then \VI117. of
Husband's ZAv "After that, Avf-Avoz=△Avr
After calculating, proceed to step #224. #224
In the step, the aperture value AV for flash photography and exposure time
From 'rν[, perform the operation AV "+ 1'v4 = Ev".
As in the case of A mode, Ev+1 > Evr.
register A L R to issue an over warning.
Set l to 1()” and warn when Ev+1≦Evf
is not performed, so register A +-r<t is set to “00”.
Set. And step #228 is a flash.
Since the shutter will emit light until the proper exposure, 7 lag F l
Set "°()" to l-' and follow step #22
Perform constant light calculation in N1 mode and proceed to step #262.
move to In the case of this N1 mode, the aperture and exposure time
The flash is also controlled by manually set values, and the flash is set at the appropriate exposure point.
It emits light until it reaches the level of . At step #215, it is determined that the mode is not N4.
Then, move to step #235 in the ff592 diagram and select S.
Performs exposure calculation for the mode. In #235 no step'
l″vs >i' v [I:Il to determine whether it is l,
1' vs >1' ν "If l then go ν [1 to l'v
s, the process moves to step #237. #237
1' at the step:. v+ 1-1” vs = AV “3 operations in one line”
Sub-subject is suitable in 1ll-In flash mode
Calculate the aperture value Avf3. Then step #238
Check whether Avoz>Avf3 in the screen.
Separately, if A voz > A vr3, #239
Move to step and perform Ev+1-Avoz=Tvf2.
Calculate the following subject to suit when the aperture value is Avoz.
The exposure time Tv42 for normal exposure is calculated again. and
, 1'v ``2<'rvO, i''v
12 When <i' vO, TvO is l'vf,
When Tvf2≧'vo, change ``v''2 to 1゛νf
As a result, the process moves to step #243. And #24
In step 3, set Avoz to )\vf, then △ノ\
V[ is changed to () and the process moves to step #254. On the other hand, in step #238 A VO2≦ノ\V ":)
Nototo moves to step #245 and \vr3〉ノ
Determine whether it is \ν162. And Avf3 >
A If it is VIII2, move to step #246 and E
Perform the calculation v+i Av+nz-Tvf3 and set the aperture value.
At the time of exposure when the sub-subject is properly exposed when is Av + nz
Calculate the interval 'I''V':(, and in step #247 'T
Determine whether vf3>Tv(I, T vf3
> If TV “I, let TVrI be Tvf, and Tvf3≦T
If it is vfl, Tvf3 is 'I''vf and Av+nz is
AV ``To close #253 step A v ``-A vo
Set z to △Av" and proceed to step #254.
On the other hand, in step #245, if Av “3≦Avmz
, in step #251, set l'vs to i' v r,
8ν "3 is Avf, #25:A in step 3
v “-AvoZ to ΔAV” to step #254
Transition.・In step #254, 1'vr+Av
Perform the calculation f=lEvf and find that Ev+1 > Evr.
If the sub-subject is overshot, the recorder is
Set “IO゛” in register ALIH, Ev+l <Ev
``Then, in order to warn that the secondary subject is Angoo,
Nimestar AL, set “+11” to old, Ev+I =
G: Since no warning is given when it is VR, register A L
Set Rl to ``old'' and set flag PIF to 1''#
The process moves to step 261. And step #261
In the step, steady light calculation is performed in S mode. In step #262, the constant light calculated in each mode is
Calculate Eva from Ava and l'va, Ev> I
If l:va, register Al-1 for over warning?
Set "10" to 2, and if Ev<Eva, Angoo warning
Set “(month”) in register A L R2 for 1
If Ev=1]νa, there is no need for a warning, so register A[
, R2 is set to "OO". In the case of S mode 1, the Fi
The mode becomes ll-1n7 rush mode. Therefore, in this place
If so, an over and under-go warning will be given. #268-4274 stem is the flag FI F
depending on the content of the signal and whether the multi-light signal is
Analyze the analog signal corresponding to the film sensitivity in Table 4.
Output from log output terminal 1ANo) and # in Figure 8-1.
Return to step 31]. Figure 110 shows the 7 unit of the 7 run unit (11).
This circuit shows a specific example of the F roll circuit (Fl, C1).
, 7 runsch device (leap flow circuit (FLC3)
has a similar circuit. The terminal (FF12) is a flat
The data sent from the device to the camera or controller is
It is output via a transistor (13T2+). Also, Ka
Data sent from camera or controller to 7 ranshu
is connected from the terminal (T'F12) to the transistor (BT22
), input via the inverter (I N +13)
. Also, when data is not being exchanged, the
The resistor (131"2+) is conducting and the terminal (t:'F
+2) outputs a “'Higl+” signal and flashes.
When the flash starts emitting light, the transistor (BT21) is disabled.
It becomes conductive. This signal is generated by the camera as described above.
Used as an integration start signal for light amount control. Terminal (F
F13) is a synchronous clock pulse for transmitting and receiving data from the camera.
, indicates the camera status (number F' L CA , CA
FI-, release signal, light emission stop signal for light emission control
A terminal that receives the light emission start signal in the number and sequential mode.
The signal from this terminal (L・"I"+3) is a transistor
(BT23), signal line via inverter (INI7)
input into the input. The terminal (FFII) is the X from the camera.
This terminal (F) receives the closing signal of the contact (SX).
When the closing signal of the X contact (SX) is input manually on month 1),
The transistor (B1' 24 ) becomes conductive. transition
The star (13T25) is a transistor (1'3 T211
) is conductive for a certain period of time, and the X contact (S
Even if the transistor (BT24
) is provided to maintain continuity. (POR3) 1 soil line (1, 6) 1 soil line (1, 6)
7) and disconnect the power supply to the power line (41').
5 The power to output the cent signal to the terminal (POF)
- ON reset circuit. (F'r C) is data
Depending on the timing signal and camera status for data transfer
7. The signal for switching the operating state of the runci and the signal line.
Output timing based on signal from input (F3)
This is a signal output circuit, and a specific example of this circuit is shown in Figure 11.
It is. (MCF) reads data from the camera
calculation of display data based on data from the camera and
display, control of the display time of the display section, external pressure circuit (D
I) μmcom controls the operation 116 of 3).
be. (FDP) is calculated by μmco+n(MCF).
The interlocking range or interlocking distance of the flash device and the camera
The aperture 1111 and film sensitivity from #-com (
MCF) common terminal (COM) and segment terminal (
In the display section that displays based on the belief from SE(i)
be. Next, based on FIG. 11, the timing signal output circuit (F
A specific example of TC) will be explained. AND circuit (AN67) is
Flip 70 knob (FF6) (Figure 1 ()) has been reset.
If it is in the active state, the signal from the signal line (F3) will be output.
It is in a state where Flip 7otsu 7” (FF6
) is f & describes J: ul: x tangent, g (SX) opening
for a certain period of time (for the three 7-lash devices to fully emit light)
The AND circuit
From (AN67), when 7 Ratsushiko performs a light emitting operation
Other than that, signals from signal line (F3) h- etc. are output.
It has become. The counter (COI5) is an AND circuit (
AN67) is reset while the output is 11i81, ++.
The set state is released and μ-COII+ (8 ICF)
clock output terminal ((,, clock output from I”1)
Count Luz. Decoder (DE+5) is a counter
Terminals (8o) to (g3) based on the output of (CO15)
fJj: Output the next 'Iligb' pulse. this
The output of the decoder (I) EI5) is the counter (COI5)
When 45 microseconds have elapsed since the start of the count, the terminal (
go), outputs a pulse, and the following is 5157420 seconds
After 145 microseconds have elapsed from the terminal (gl),
Then, from terminal (g2), after 155 microseconds, the end
Each child (g3) outputs a pulse. Therefore, the camera
F L CA signal (5 () microseconds) from 7 lashes
"'l-1i gh"), the terminal (go
), a pulse is output only from
Fll) is set. And the signal line (F”3
) from the one-shot circuit (O3IO) at the bottom of the
l l(i gl, at the time when 11 pulses are output,
Flip 70 tube (D F25), (D F26),
(1) F27) is 7 lips, 7t72 taps (1?mouth 1)
, (RF12), (RF13), output now/start
The output of the 7th riff (DF25) (
FCT) becomes 'll1HI+°'. CAF L signal (1 (, 10 microseconds °”l-1i6
h”), a pulse is output from the terminal (go).
Then, a pulse is applied from the terminal (gl). this
Accordingly, the Furi Bu Flora 7” (RFII) has a terminal (
After being sent out by the pulse from the terminal (8
1) via the OR circuit (OR23) by the pulse from
When I went to Lyceum on the 7th floor, I went to Furimbu 70. (1)
(F12) is set. Therefore, the signal line (F3
) falls to “Lou+”, α is 7 rip.
Since 70 knobs (RF12) are set, the flip
Pu・70. DF2G output (CF i'):/
+"'Hi61+"1. ':Become. Also, the release signal
(for 150 microseconds; g11") can be done manually.
is sequentially pulsed from terminals (g(1), (el), (82))
The flip 70 tube (RFll), (R
12) It will be reset after being set, and the
Bu 7thump (RF13) or f word call line pa 3)
Sera) 3 at the time of falling. Therefore, flip
・The output (old -, i") of 70 tube (L) F27) is "
I(iBb”).Also, if the signal line (F3)
is longer than 1557420 seconds “)IiBl+”
When the signal becomes human-powered, the terminals - (80), (,
;l), (g2) The pulses are output sequentially from l(83).
So, when the signal line (F3) falls, there are 7 rips.
・70 pieces 7 blame 1
【Fll)〜(RF13)はすべてリセ
ット状態になっているので、端子(FCT)、(CFT
)、(RLT)が“ll1gM’になることはない。ま
た、信号ライン(■パ3)にカメラからのデータ授受の
ために出力される同期用クロックパルスが出力されても
このパルスriは45マイクb杉tりも短いのて゛、デ
コーダ(1)F15)の端子Cg01〜(83)からパ
ルスが出力されることはなく、7リツプ・フロップ(1
)l・’2!5)、(1) t’26)、(D F27
)の出力か変化載ることもない。
表15はカウンタ(CO15)に人力するクロック数と
カウント値及びデコーダ(DEI7)の′”I−1ig
b”となる端子の関係を示したものである。
7リツプ・70ンプ(DF25)の出力端子、(FC′
l゛)がHiBb”になると、オア回路(OR26)を
介してカウンタ(COI□i)はリセット状態か解除さ
れ、さらに、アンド回路()〜N70)〜(AN77)
はデコーダ(DEI7)の出ツバ10′)へ(f’7’
)を端子(TO)〜(f7)に出力rtf能な状態に
なる。そして、カウンタ(CO17)はカメラから送ら
れてくるデータ授受のための同期用クロックパルスなカ
ラン1し、各クロックパルスの立ち−1,がりから仏ら
−1−かりの間順次端子([0)〜(17)を一つづつ
“’1111,11にしていく。そして、このどき、端
子(CFT)が“L 0111”“なのでアンド回路(
AN[i5)は能動状態になっており端子(l+3)が
“川j8I、++になるとアンド回路(ANG5)、オ
ア回路(01ン27)の出力が”Ll iBI+”にな
り、ナンド回路(NA5)の出力はLotu”になる。
そして、8f11目のクロックパルスが“Lou+”に
立ち下がるとナンド回路(NA5)の出力は“Hi61
+”に立ち上がり、この立ち]lがりでワンショット回
路(OS 13)から一定時Inl Illのパルス力
1力される。そして、このワンジョン)同il&(○5
l()の出力の立ちFがりて゛ワンシタッ) 回路(O
S 12)から“山811°゛のパルスが出力されて、
オア回路(OR23)を介してフリップ・70ツブ(旧
11>、(DF25)かりセットされて端子(ト’ C
T)が“’Lo♂ゝになり、カウンタ(C,017)も
リセット状態となる。
一方、7リツプ・70ツブ(1) F2Ei )の出力
(CF・”′I゛)か”l[iBb”のとぎは、アンド
回路(ANC6)が端J’(1+4)h・1.の信号を
出力することかiJ能な状態となっている。そして、カ
ウンタ(C(’)17)の端r−(h4)は、表15に
示すように、アンド回路()\N67)から16イ固[
1のクロックパルスが人力すると°”1−1iBb”に
なる。従って、16個口のクロックパルスが立ち下かっ
てワンショット回路(O313)の出力で・決まる一定
時間後、フリップ・フロップ(+)l・26)はリセッ
トされてカウンタ(COI7)はり」ニット状態となり
、端子(cト”I゛)は′”L、ov+”になる。川1
ち、カメラから7ラソシユ装置に前述の2パイトッテ−
9カ送1’) jL ル間は端子(CFi’ )/+i
”i−1ish”になっている。
カメラからレリーズfW号(150マイクロ秒1ハ]”
l1iH1+”)か′入力すると、端子(IくLT)か
゛“1(iHb”になる。
そして、7ランシユ装置の発光が開始すると、端子(X
ON)から“High”のパルスか“入力されてこのパ
ルスの立ち下かりで゛ワンショット回路(O511)か
ら“1(i)、l+”のパルスが出りされ、7リツプ・
70ツブ(RFI:t)、(1) F2’7)かリセッ
トされて端子(RIT)はIt L olllllとな
る。また、オア回路(OR22)はパワー・オン・リセ
ット回路(1τoR3)、(第10図)の出力(POF
)と、後述するu −coin(MCド)の出力端子(
034)の信号の立′c)):がりでトリ力゛−される
ワンショット回路(O37)の出力を入力し、端子(1
71句に7ラノシユ装置+−木をリセットするためのリ
セット信号を出力する。
再び第1()図に茫づいてフラッシュ装置の説明を行な
う。信号ライン(F3)l二F” L CA信号か入力
すると、以下、タイミンク信号出力回路(FTC)の端
子(10)〜(F7)に信号ライン(F3)からの)3
個のクロックパルスに同期して゛用i61+”の信号が
順次出力されるとともに、端子(FCT)か“1IiH
1+”ニナル。Fj4 r−(F CT )7”’l−
1igL″になるとノア回路(NO2)、アンド回路(
)〜N4.i)の出力がパL(鬼1”になる。一方、端
子(10)、lの信号がぞの主:Fオア回路(ORII
)から出力されるので、ビン)(l+0)、(l]1)
の間は、ノア回路(NOl、)を介してトランジスタ(
[3T21)が導通し、” Hi Bb”の(iS号が
端子(F F 12) カラ、+1’1力>h7.、+
。
端−r (FCT)は7 リy’7” 70,7’ (
DF2:i)。
(DF2=1)のクロック入力端子、に接続されていて
、この’tMH−(F CT )の信号の立礼」ニカ四
で゛、フリップ・フリップ(1’)l・’23)、(I
ll・24)のlう大力をラユ。
チ針る。7リツプ・フロップ(i)F24)の0人力に
発光部からの充電完了信号(CIIC)が人力しでいれ
ば、端子(F CT )がI(iHh″に立ち」二かっ
た時点から7リツプ・)はラフ’ (1) ト” 2=
1 )のQ 出力が”High”になる。このとき、μ
mcoinい1(ニド)の出力端子(03=1)は”1
liBl+”なのでアンド回路(A N56)の出力は
+1 Hi 、hfiになり、発光ダイオード(C1l
L)は充電完了の表示を行なう。また、7リツプ・70
ツブ<I)F23)の[)入力には、後述するように、
アンド回路(AN58)から1・’t)c信号が人力さ
れていて、端子(1:’ CT )のm号が立ち上がる
時点でこのF D C信号が7リツプ・70ツブ(DF
23)にラッチされる。 (b2)のビットでは端子(
F2)が”Higb”になり、アンド回路()〜N4F
+)からはDフリップ・70ツブ(1)F24)からの
充電完了信号か出力されて、充電完了信号であればトラ
ンジスタ(BT2])が導通して端子(1:丁12)か
らは’111g!+”の信号が出力される。(+]3)
、(’b4)のビットではトランジスタ(Bi”2])
は不導通となっていて、端子(FF]2)に人力する信
号に応じてトランジスタ(r3T22)は導通あるいは
不導通となり、インバータ(INiG)からは入力信号
に応した信号が出力される。(l]3)ピントで゛信号
ライン(1・′3)からのクロックパルスが立ち下がる
と、フリップ・707ブ(DF2]、)はインバータ(
INIG)からの信号をラッチする。この時点では、多
灯の順次モードであればコントローラ(r)から“lH
jgt、11の信号が入力していて、従って、順次モー
ドであればフリップ−70ノブ(1) F2+ )のQ
出力は’l−1ia1−になる。。
(b4)ビットで・は、信号ライン(1−” 3 )か
らのりIJツクパルスか1χち下がると、フリップ・7
aンフ゛(10F22)はインバータ(IN16)から
の信号をラッチする。この時点では、2つの7ラツシユ
装置から充電完了信号が出力されると、コン10−ラ(
1)からl−1i B It ”の信号が入力される。
従って、このタイミングで両方の7ラツシユ装置か充電
完了信号にあると、7リツプ・70ツブ(1)F22)
のQ出力か“l−l1Bb”になる。
(b5)のビットで゛は、アンド回路(へ11月)から
フリ、ブ・フロップ(L)F21)のQ出力が、上方さ
れる。
従って、多灯の順次モードであれば、” 1.+ nu
”の信号が出力され、順次モード′で゛なければHi8
M’の信号が出力される。(b6)ビットで・は、7リ
ツプ・70ツブ(1)F23)の◇出力がアンド回路(
A N 42)から出力される。従って、調光が行なわ
れた場合であれば“Lou+”の信号が出力され、調光
が行なわれていなければ1(iBI+”の信号が出力さ
れる。
(1+7)ビットでは順次モードでなければ、7す・ン
プ・70ツブ(1)F2=1)のQ出力がアンド回路(
AN4:3)から出力される。従って、順次モードでは
なく充電完了していれば′用1ε11゛のn′i3が、
端子(FF12)から出力され順次モードのときか1は
充電完了していなげれば“Low″の信号か端子(l・
’l−’+2)から出力される。以上の動作を要約しI
こものが表16である。
CA F L信号が入力した場合には端子(CFi’)
が”l−(igl+″になり、アンド回路(AN55)
が能動状態となる。また、/j −com (MCF
)の入力端子に20)が“’Higb”になることで、
μmcoin(M C1勺は(3−号ライン(F3)か
ら入力してくるクロンクツ(ルスに同期してインバータ
(INlG)とアンド回路(AN55)を介して人力し
てくるデータを順次読み取っていく。また、この間はノ
ア回路(NO2)、アンド回路(AN、i4)の出力は
“l咋+1になってt)るので、ノア回路(Not)の
出力が”HiH1+”になってトランジスタ(13T2
1)は不導通のままとなって(する。
レリーズ信号が人力すると端子(RLT)が°用iε1
1゛となってカウンタ(CO9)のリセット状態が解除
され、さらに、アンド回路(ANA(i>、(AN47
)が能動状態となる。さらに、オア回路((月<16)
を介し′ζ7りンブ◆フロンブ(l1)がリセットされ
て冒)C表示か継続されているとぎは1.−の表示か停
止にされる。これは連続して高速で・閃光撮影を行なっ
ているときの対策で・ある。
端子(同一’r)か“”ll1g1+”になって、次に
、カメラ側の×鞍点(SX)が閉歳橿−ると、ワンショ
ット回路(O34)から′”ll181+”のパルスか
出力され、このとき充電完了状態で7リツプ・70ツブ
(LIF24)のQ出力が“HiεII゛であれば、ア
ンド回路(AN47)からこのパルスが出力されてフリ
ップ・70ツブ(R1”6)が七ン)される。このとき
に、順次モードでなければアンド回路(八N+48)の
出力は“i 1.oWnなので、アンド回路(AN52
)からはワンショット回路(O34)からのパルスが出
力されて、このパルスがオア回路(OR15)を介して
端子(STR)に出力されて発光が開始する。この47
回路(OR15)からの発光開始信号はオア回路(OR
12)を介してタイミング信号出力回路(1”i’c)
の端子(XON)にも入力されて、前述のように、端子
(RLT)は“Lou+”になる。さらに、オア回路(
01、<15)からの発光開始(ハ号は7リツプ・70
ツブ(FF8)のセット端子にも与えられ、フリップ・
70ツブ(FF8)の℃出力が’Lou+“になってト
ランジスタ(BT28)が導通する。このトランジスタ
(U i”28)導通によって、発光量制限回路の動作
が開始する。
発光量制限回路について説明する。ブロック(HL A
)は、発光モードの信号を出力する回路であり、各発
光モードに応じて表17に示す信号を出力する。
ここで、IvFは全発光したときの発光量データであり
、rvF > Ivl(> Ivl、、の関係になって
いる。ホ))ランジスタ(1)T)は発光量を直接検知
するものであり、このホ))ランジスタ(PT)の出力
電流は端子(1,1)、(L)の出力が11゛な呟アン
ド回路(AN54)の出力がHiF1h”となり、トラ
ンジスタ(BT27)が導通することでコンデンサ(C
7)で積分される。−力、端子(H)、 (,1,、)
の出。
力が“10”ならアンド回路(AN53)の出力が“1
11g1.IIとなってトランジスタ(B10(i)が
導通し、ホトトランジスタ(P T)の出力電流はコン
デンサ(C5)1こ」二ってイ責分される。コンデンサ
(C7)の容量はコンデンサ(C5)の容量よりも大き
くなっている。そして、コンデンサ(C5)又は(C7
)の積分値が定電流i、(CI>と抵抗(R5)できま
る値に達すると、コンパレータ(AC7)の出力は゛用
1811“に反転してワンショット回路(O35)から
l−1iHb”のパルスが出力され、オア回路(OR1
9)を介して端子(S’rl’)に発光開始信号力咄力
される。このとき、自動調光モードでカメラ側からそれ
までに発光停止信号が入力されていなければ、ワンショ
ット回路(085)の出力で7ラツシユ発光が停止され
る。また、端子(+−1)、(L)が“00”であれば
、アンド回路(AN66)の出力か”“)iigI+″
になってトランジスタ(13T29)が導通し、コンパ
レータ(AC7)の出力は“LoIll”のままとなっ
ている。従って、自動調光モードで全発光をする間にカ
メラがら発光停止信号か入力しなければ全発光をして発
光を停止する。
端子(A M )がIf I) IIでu −eoI+
l(M CIF )の端子(032)が“(]″のとぎ
は、オア回路(OR+8)の出力がLoll111にな
る。そして、後述するように、表示可能状態でμmco
in (M CI勺の端子(034)が”Hi611”
になっていれば、アンド回路(/’IN6:()の出力
が“Higl+”になって、マニュアル発光表示用の発
光ダイオード(+−” M L )か点灯する。さらに
、アンド回路(AN61)が不能状態となって、カメラ
側からの発光停止信号がアンド回路()\N61)から
出力されないようになる。カメラ側からPモードで゛あ
ることを示すデータが入力されると、μmcoIIl(
MCF)の端子(032)が“l−1igl+”になる
。従って、7ランシユ側でマニュアルモードが選択され
て端子(AM)が’ L OLI+″であっても、17
回路(01’<18)の出力は“Higl+”になって
アンド回路(ANG2’)の出力が゛1旧gb”になり
、発光ダイオード(1−’ AL)が点灯して自動調光
モードであることを示すとともに、アンド回路()〜N
61)はカメラ側からの発光停止信号が出力可能となる
。なお、自動調光モードが選択されて端子(A M )
が“”111g1+″ならば、μmcom (M CI
勺の出力端子(032)が”l1i8b゛の場合と同様
の動作となる。
アンド回路(AN47)からのHigb”のパルスは7
リツプ・7oツブ(tH’7)のセット端子にも送られ
、フリップ・70ツブ(IF7)がセットされる。これ
によって、アンド回路(AN150)の出力か”It
i);It”、アンド回路(AN44)の出力が” L
ow”となってノア回路(NOI)の出力は“Ili
ε11゛となり、トランジスタ(Bi’21)が不導通
となって端子(Fl;’12)からは“l L oIl
lIIの信号か出力される。この信号が前述のカメラ側
での発光m制御用のf1°I分動作開始信号となる。
さらに、アンド回路(AN47)からの“”Hi61+
”のパルスで7リツプ・70ツブ(IF6)がセットさ
れ、カウンタ(Coil)のリセット状態力1子除され
る。このカウンタ(Colt)の出力はデコーダ(DE
20)に入力されていて、デコーダ(I]E20)の、
出力端子4ま、2つの7ラツシユが全発光するのに要す
る充分な時圃が経過すると、“’ Hi HI+″のパ
ルスを出力して、このパルスがオア回路(0103)を
介して7リツプ・70ツブ(1<1・6)をリセットし
、カウンタに011)もリセット状態となる。従って、
7リツプ・70ツブ(IF6)のQ出力はX接点が閉成
されて、一定時間(2つの7ランシユ装置が全発光する
のに要する時間)“ll16b”となっている。
また、デ゛コーグ(Dに20)の出力端子け】1)はX
接点(SX)が閉成されてJっの7ラツシユが全発光す
るのに要する時間後′用i B b ”となり、一定時
間後再び′”L GW”となる。
カメラ側で発光量が所定値に達したことが1′、1別さ
れると、信号ライン(F3)が“ll1HI+″に立ち
」二がり、ワンショット回路(O81)から’l11g
1l”のパルスカ咄力される。このとき、フラッシュが
発光していて7リツプ・7oツブ(IF8)のQ出力が
“Higl+”であれば、このワンショット回路(O8
l)からのパルスがアンド回路(AN152)から出力
され、自動調光モードであればこのパルスがアンド回路
(AN61)から出力され、さらに、オア回路(OR+
9)から端子(STI))に出力される。。
これによって、フラッシュの発光が停止される。
また、アンド回路(AN61)からのパルスで7リツプ
・70ツブ(RF’9)がセットされる。そして、7リ
ツプ・70ツブ(IF7)は、X接点が開放されること
でワンショット回路(O33)から出力されるパルスに
よってオア回路(0旧伯を介し′ζリセットされるので
、自動調光が行なわれ、且つ、X接点が開放されるとア
ンド回路(AN58)の出力は“Hiε11゛になり、
カウンタ(CO13)のリセット状態が解除される。す
ると、アンド回路(AN59)からはカウンタ(cO]
3)の端子(flO)からの分周出ノJ(例えば8 H
z )力咄力されて、発光ダイオード(F l) L、
)が点滅し、調光が行なわれたことを示す表示が行な
われる。この表示は例えば3sec程度行なわれ、3秒
経過すると7リツプ・707プ(RIF’9)はアンド
回路(AN57)、オア回路(OR+6)を介してリセ
ットされて表示が停止I−する。なお、この表示中にレ
リーズ信号が入力したとき1こは、前述のよう1ご、7
リツプ・7117ンプ(RF9)がオア回路((月で1
(i)を介してリセットされ、表示は停止する。また、
アンド回路()八N58)の出力は、1jり述のように
、フリップ・フリップ(I)F23)にラッチされてF
D C信号としてカメラ側に伝達される。
カメラがらレリーズ信号が入力Lai子(r<I−T
)#”l−1igl+”1.mなルト、7> ’:/
ン9 (COD)li力’7ントを開始し、一定HJ間
(露出制御動11ミが開始してX接点がmI&され、2
つの7ラツシユが全発光するのに要する充分な時間)後
にキャリ一端子が′″Hi8b”となり、アンド回路(
AN45)がらクロックパルスが出力されてオア回路(
OR14>を介して端子(XON>1m出力サレ、端r
−1(LT)ii”L叫゛になる。従って、レリーズ信
号が入力されて一定時間の間にX接点の閉成411号が
人ノJしないと発光は開始しないようになっている。従
って、第3図に示したカメラ木本とは異なりレリーズ信
号をmmノルないカメラに装着された場合には、発光を
開始しないことになり、また、フィルム長着時に自動的
に空撮りを行なって3駒分程度フイルノ、を予備巻」二
げが行なわれるときに、レリーズ信号力咄力されず、X
接点だけが閉成される場合にも、7ランシユ装置が1別
、蘇(二発光される、二とがない。
次に、順次発光モード゛7リツプ・フロップ((Dト’
21)のQ出力゛ll1g1+”)になっていて、両方
の7ラツシユ装置が充電完了状態(7リノプ・707ブ
(j月′:22のQ出力“1jiHh″)になっている
と、(従ってアンド回路(AN14S)の出力が’]−
1iεI+”)前に発光した7ラソシユが適正露光の7
/NJだ(1発光して信号ライン(F3)がIt 1−
(; gl、++に立ち上刃弓と、ワンショット回路(
OSI)から“I−1igl+”のパルスが出力される
が、7リツプ・フロップ’(RF8)はリセット状態な
ので、このパルスはアンド回路()\Nl52>がらは
出力されない。そして、デコーダ(LIE20)の端子
(P負が“lIigh”になるとアンド回路(〕〜N1
49)の出力が“l−o、TI、アンド回路(AN15
0)の出力が“I旧gl、IIとなり、トランジスタ(
BT2+)は不導通となる。これによって、6j。
述のように、カメラ側の積分がリセットされる。
デコーダ(DC2(1)の端子(円)か+II L o
、11に立ち下がるとワンショット回路((、) S
70 )から′°山81,11のパルスが出力されて、
このときアンド回路(AN143)の出力がl−1ig
h”のため、ワンショット回路(O370)からのパル
スはアンド回路(AN151)から出力され、この信号
か発光開始信号として端子(STlく)に出力され、さ
らに、フリップ・フロップ(RF8)がセットされる。
以後は、前述と同様に、ワンショット回路(OSI)か
らのパルスで発光を停止する。
(130D)I土バ・ンンスの状態になると“llig
h”の信号を出力する。(MDP)は、7リノプ・70
ツブ(DF22)に順次発光モードの信号が読み取られ
ると、後で発光するモードであることを表示し、この状
態でバウンス状態になると警告を行なう。
これは、順次発光の際に後で発光するフラッシュ装置を
バウンス撮影の際に正面光源として用いるように制御が
行なわれ、前に発光するフラッシュ装置の発光量が不足
しても後で発光する7ラツシユ装置で適正露光だけは補
償するようにしている。
と、二ろか゛、f&に発光するワラ2ンユ装置がバウン
ス撮影になると発光鼠不足になる確率が高くなるので警
告をする。
7リツプ・70ツブ(DF22)に順次モードで・ある
ことか読み取られると、表示1rl能状態でμmeol
Il(MCF)の出力端子(034)が“High”“
で゛あれば゛?アンド回路AC;2)の出力は“ll1
Bh”となり、このときバウンス状態でなければ、ブロ
ック(13+)O)の出力は“Lou+”なのでナンド
回路(NA50)の出力はHiBI+”となって、アン
ド回路(AGI)の出力力”tr iBI+” トt
つ11”Fa光タイオード゛(八’I D I−、)カ
点灯する。これによって、順次モードで後から発光され
る。即ち、バウンス撮影なら正面光源として用いるべき
であることが表示される。
一方、順次モー1tで後がら発たされる場合で、バウン
ス状態になっているとナンド回路(NA50)からは分
周器(DVIO)がらのパルスの逆相のパルスが出力さ
れ、これがアンド回路(A(暑)から出力されて発光ダ
イオード(MDL)は点滅して警告が行なわれる。また
、順次モードの信号力f読み取られてなげればアンド回
路()\に2)の出力は“L。
田゛で発光ダイオード(へl I) L )は消灯して
いる。
第12図は第10図のμmcoin(M CF )の動
作を示すフローチャートである。以I・“、この第12
図のフローチャートに基づいてμmcoin(hi C
F)の動11石を説明する。電源スィッチ(FSl)が
閉成されるとμmcom(M C1勺への給電か開始し
て、μmcom(八4CF)は端子(itA)、(it
B)への割込及びカウンタによる割込を可能とし、2(
)分間の電源保持のためのデータ2UlVl+)をタイ
マー用しノスタ′「11で1に設定してCE N I)
状態となる。、−のとき、第1 +、1図において、電
源投入によってパワ−4ンリセツト回路(P OR3)
カIi!J1作し、端子(I’OF)からのりセントパ
ルスて′オア回路(OR20)を介して7リツプ・70
ツブ(R)’10)がセットサれ、オア回路(0172
1)を介して端子(■ESP)の出力が” Hi )(
It”になり、前述のように、昇圧回路(DD3)の動
作が開始する。ホtこ、ライン(R7)から給電が行な
われていない状態でスイッチ(APS3)が閉JItさ
れると、アンド回路(l\N64)から729171回
路(OSS)からのパルスが出力され、フリップ・70
ツブ(1([パ10)がリセット状態で・あれば7す、
ブ・70.ブ(1<ト”Hl)をセットし、又、7リノ
ブ、70.ブ(R1”10)かセット状態であればこの
セット状態を保持する。また、アンド回路(AI464
)からのパルスは割込端子(itB)に人力−11−c
om (M Cr勺は電+1!+!投人時と同様の動作
を行な)。
従って、電源スイッチ(FSl、)が閉成されて、端子
(にESP)かHigh”の状態で・スイッチ()\r
’s3)か閉成されると、その時点から2()分間端T
−(1’:ST’)が“Hi6b”の状態が続けられる
。−力、端子(ESS’)が” l−o+u″1であれ
ば、スイッチ(APS3)か閉成されるとその時点から
20分間端子(ESP)がHigM’になっている。
ライン(R7)から給電が行なわれ′ζいるときはオア
回路((、)+(21)の出力端子(1’:SI’)は
“111g1+”になり、ライン(R7)から給電が行
なわれている間は二の端子(1’:5t))が′”1l
iBh”になっている、。
また、このときはアンド回路(AN[i4)はイ・能状
態となっているために端子(iLB)への割込は行なわ
れず、スイッチ(APS3)のr11歳動作は無効とな
る。
カウンタ割込があると、ステップS5では端子(+tA
)、(itB)とカウンタによる割込を可能とし、レジ
スタ′I” I R1の内容がら一定値alをj成算し
てレジスタ゛I’lR11こ設定する。そして、レジス
タ1”■171の内容が“0゛かどうかを1′す別し、
“(〕゛でなければ゛そのままCEND状態になる。一
方、ステップS7でレジスタTIRIの内容が“O”に
なったことが1′す別されると、電源投入或いはスイッ
チ(AI’S)の閉成から20分が経過したことになり
、端子(030)に“l l−1j gl、IIのパル
スを出力して、7リツプ・フロップ(RFIO)をリセ
ットして端子(IES円をJ、+OLl+”とし、カウ
ンタ11.′り込をに可能としてCEND訣態とする。
カメラからFLCA信号が”人力すると、端子([:C
T)が“J(iBb″になって、割込端T−(i 1.
A )に“11igb″の信号が人力してS15のス
テップからの動作を開始する。Si5のステップでは、
端子(034)を“Higl+″とじて充電状態及び発
光制御モードの表示を可能とし、次に、ブロック(AC
3)、(IILA)からのデータを端子(ilo)、(
i12)、(i14)、(’116)、(i18)から
取り込む。ブロック(Ill、)\)は前述のように表
17に示したデータを出力する。一方、ブロンバA C
S )は装着されたアクセ刀す=1ご対応したデータを
出力し、表18の関係になっている。
S17のステップでは発光量を低レベルである“’Lo
ut”に制限しているがどうかを判別し、“l=O!I
II+に制限していればIvLを最大発光¥Ivmax
とする。発光量を“LovJ”に制限していなければ、
次に高レベルである”HiglI“に利尿しているがと
・)かを判別する。そして、“l(igt+”に制限し
てぃiyばIvllをIvmaxとし、” Hi Bb
”に制限していなければ全発光量1.vFをIvmax
とする。ここで、IvF > I vl−1> Ivy
、となっている。次に、S22のステップではテレパネ
ルが装着されているかどうかを判別し、テレパネルが装
着されていると有効な発光量は2倍になるので、I v
mar−1−JをLmayとし、Ivmin+1をI
vminとする。ここで、Ivr・111は最小発光量
に相当する。S22のステップでテレパネルが装着され
ていないことがI’ll別されると、次に、ワイドパネ
ルが装着されているかどうかを判別する。そして、ワイ
ドパネルが装着されていれば、有効な発光111.は1
.・2になり、Ivmax−1をIvn+axとし、l
v m1n−1をrvminとする。一方、ワイドパ
ネルも装着されていなければ有効な発光量はそのままな
ので、Ivrnax、Iv+on+はぞのままにしてS
23;のステップに移行する。
S2Uのステップでは1秒間大小を持続さぜるためのデ
ータ1SDをタイマーレジスタTlR2に設定し、端子
(CFT)が“I−l−1i+”になって端子(i20
)が“1lilb”かどうかを判別する。そして、端子
(i20);!l’″l−1i8I+”でなければ、次
に、53()のステップで発光が開始して、7リツプ・
70ツブ(RF7)がセラ)され、端子(i22)が“
Hi81+”かどうかを判別する。そして、端子(i2
2)が“High″であれば、ステップS33で端子(
i22)が“Low”になるのを待ち、端子(i22)
が”LolN”になるとステップS59に移行する。−
ガ、S30のステップで端子(122)が“Lou+”
であれば、レジスタi” I R2から一定値α2を減
算して、レジ′スタTlR2の内容がパ0”かどうかを
1′す別する。そして、0”でなければステップS29
に戻り、“()”て゛あればステップS63に移行し、
表示を消灯する。
ステップS29で端子(i20)が“111g1−にな
った場合には、カメラからCA F L信号が人力し、
カメラから7ラツシユへデータが送られる。そこで、ス
テップS35で直列入力命令を行ない、端子(SCKI
勺に人力してくるクロックパルスに基づいて端子(SI
NF)に入力するデータを読み取る。
そして、データの入力が完了すると、読み取ったデータ
を特定のレジスタに設定し、続いて次のデータの読み取
りを行ない、このデータを特定のレジスタに設定する。
この2バイトのデータは、表8〜表14に示したデータ
である。
ステップS41では、読み取ったデータに基づいて、露
出制御モードがPモードがどうかをトす別する。そして
、Pモードであれば必らずカメラ側の発光量側御回路に
よって発光鼠制御が行なわれるように端子(032)を
“HiBb”にし、Pモードでなければ端子(032)
を“L、o+v”にする。
S44のステップでは読み込まれたフィルム感度データ
Svを表示用レジスタF S I) Hに設定し、次に
、Fill−Inフラッシュモードの信号が取り込まれ
ているかどうかを判別する。そして、Fi111n7ラ
ツシユモードであることが判別されると、端子(036
)をHigl+”にして発光ダイオード(FIL)を点
灯させ、Fill−Inフラッシュモードであることを
表示し、取り込まれたフィルム感度データSvに1を加
えて、Sv+1をフィルム感度データSvとしてS49
のステップに移行する。
一方、Fill−InフラッシュモードでなければS4
8のステップで端子(036)を“LoI11パにして
S49のステップに移行する。
S 49のステップでは、1バイ1目のデ′−夕が“’
78 If”かどうかを判別し、”7811”であれ
ば前述のように絞り制御が不可能なので、絞り表示用の
レジスタA P D R及び連動範囲表示用のレジスタ
E D D Rに“0011″を設定してSS8のステ
ップに移行する。一方、1バイト目のデータが7811
”“でなければ、S50、SSIのステップで、カメラ
から、のフィルム感度データ5v(Fill Inフラ
ッシュモードで・はSv+1)と絞り値Avf及び最大
発光量1vmax、最小発光filvw+inに基づい
てIv wax + Sv −Avf = Dv wa
xIv win + Sv Avf = Dv min
の演算を行ない、フラッシュ発光が適正となる最長撮影
距離Dvmaxと最短撮影距離1)v ll1inとを
算出する。そして、絞り値データAvfを表示用レジス
タAP D Rに設定してSS4のステップに移行する
。SS4のステップでは自動調光モードかとうかを判〃
1ル、自動調光モードであればSSGのステップに移行
する。一方、内勤調光モードでなければ、次に、Pモー
ドかどうかを1″關りし、F)モードならやはりSS6
のステップに移行する。一方、自動調光モードでなく、
PモードでなければS57のステップに移行する。SS
6のステップにおいては、自動調光が行なわれるモード
のために、適正露光となる連動範囲Dv +oax −
Dv minを表示するためのデータが表示用レジスタ
E D D Rに設定される。一方、357のステップ
では手動設定された発光を行なうモードなので適正露光
となる撮影距離Dvmaxを表示するためのデータがレ
ジスタEDDRに設定される。
S70のステップではバウンス状態になっているかどう
かを判別し、端子(i24)が°用iBb”でバウンス
状態であることが判別されると、連動範囲表示用レジス
タE D D Rの内容を“()旧1゛にして858の
ステップに移行する。従って、バラン又撮影の際には連
動範囲は表示されなくなる。1353のステップでは、
以」−の表示用レジスタからのデータに基づいて表示部
(FL)I−’)にフィルム感度、絞り値、連動範囲(
if)i5fli#1IL)を表示し、ステップS59
へ移行する。S5!〕のステップでは端子(itA)へ
の割込を1り能とし、データ1SD1’ I R2の内
容が“0゛になったかどうかを判別する動作を繰返す。
そして、この動(トを行なっている間に、カメラからF
L CA信号が入力すると815のステップからの動
作を行なう。一方、1秒か経過しても端子(itA)に
割込信号が入力しないと、S63のステップに移行して
端子(032)、(034)、(036)を” L o
u+”とし、レジスタF S D RlAI)D R,
E I) D Rに“0011”を設定して、データ表
示を行なうことで表示部を消灯させる。そして、k 子
(i L A) ! (i L B )への割込及びカ
ウンタによる割込を可能として、20分1■jのカウン
ト用データ20 M +、)をレジスタTIRIに設定
して0にN+)状態となる。従って、データの授受及び
フラッシュ発光が行なわれた場合にも、端子(ESP)
が“H1311”の時間はその時点から20分間延長さ
れる。
第13図はコントローラ(1)内のタイマー回路(Ci
’ C)の具1L例である。(1’ol’<5)は電源
電池(BAI)が装置じれるとリセット信吟を出力して
オア回路(OR31)、(OR32)を介して7リツプ
・70ツ7責RF20)、カウンタ(CO20)をリセ
ットする。フラッシュ装置の電源スィッチ(1・ε:1
)が閉成されるとライン(L5)が′”I−、oi”と
なり、インバータ(IN25)の出力か’ I−1i
61+“になってワンショット回路(O320)から“
用igl、IIのパルスが出力される。このパルスはオ
ア回路(OR30)を介してフリップ・70ツブ(RF
20)をセットするとともに、オア回路(OR32)を
介してカウンタ(C020)をリセットする。7す・ノ
ブ・70・ノブ(RF20)がセットされるとアンド回
路(AN73)からはパルスジェネレータ(PGO)か
らのクロックパルスが出力されて、カウンタ(CO20
)のカウントが開始して25分間が経過するとキャリ一
端子の出力が“Higl+”になる。そして、アンド回
路(AN74)からクロックパルスか出力されて、オア
回路(OR31)、((’)rれ(2)を介して7リン
ブ・70・ノブ(1(F20)及び力・ンンタ(CO2
0)がリセ・ントされる。
7リツプ・フロップ(R1’2Ofか′リセット状態の
間は端子(C4)がIILoIIIII、端子(C5)
が111−1 i 81,11になってイテ、)7ン7
スタ(BTI)、(B’r2)l:よる給電が行なわれ
る。
フラッシュ装置の電源スィッチ(FSI)が閉成された
状態でスイッチ(APSl)が閑Iftされると、アン
ド回路(AN70)の出力が“l11g1+”となゲで
ワンショソ) 1ml路(OS 21)から“用i81
.+1のパルスが出力される。このパルスもオア回路(
OR30)を介して7リツプ・70・7プ(RF20)
をセ、2卜するとともに、オア回路(OR32)を介し
てカウンタ(C020)をリセットする。従って、7リ
ツプ・フロップ(旧:20>がセット状態であれば、ト
ランジスタ(BTI)、(Br3)の導通状態がスイッ
チ(APSl)を閉成した時点から25分間延長される
ことになり、フリップ・70ツブ(RF20)がリセッ
ト4人態なら、トランジスタ(B Tl)、(B T2
)がスイッチ(APSl)を閉成した時点で導通状態と
なり、25分間この導通状態を続ける。また、ライン(
C3)からはライン(L3)からのクロックパルス、F
L。
CA信号、CA Fl、、信号、レリース′信号、発光
電制御用信号が人力する。この信号もアンド回路(l\
N72)を介してオア回路(OR30L((’、)R3
2)に送られるので、スイッチ(APSI)が閉成され
た場合と同様の動作が行なわれる。
第14図はフラッシュ・コントローラ(1)内のランF
ロール回路(CNC)の具体例である。電i原ライン(
\・“C)からの給電が開始すると、パワー・オン・リ
セ、ト回路(I〕(月?I)からリセ、2ト信号か端子
(POC)へ出力されてタイミング信号出力回路(FT
C)かりセノk y、れるととも1:、オア回路(○l
<’AIJ)、(OR37)からフリ、ブ・702ブを
リセットする信号か出力される。なお、タイミング信号
出力回路(FTC)はJ(Sl1図に具比例を示した回
路である。F]、CA倍信号端子(CF13)から人力
すると、端子(FCT)か°“ll1gM’になって、
アンド回路()〜N82)の出力は“L]−〇、、、I
Iとなり、ノア回路(NOIQ)の人力はすべてL、0
111”となって各ビットでのデータの出力がuJ能な
状態となる。
(bo)ビットでは端子(CF22)からの7う9.シ
ュ装置(II)からの装着信号をFランジ久夕(BT3
G)、インバータ(IN33)、アンド回路()\N7
5)、ノア回路(NOIO)、) ラン’)ス9 (B
T30)ヲ介シテ出力する。さら1こ、アン)コ゛回V
各(八N90)から出力されるクロックパルスの立ち下
がりでフリップ・70ツブ(DF31)に7ラツシユ装
置(11)がらの装着1を号をラッチする。 (+11
)ピントでは端子(CF+2)、[ランンスタ(BT3
1)、インバータ()N30)を介して出力されるフラ
ッシュ装置(1v)の装置゛V信号を、アンド回路(A
N88)から出力されるクロックパルスの立ち下がりで
アント回路(AN87)を介してフリップ・70ツブ(
+) I” 3(1)でラッチする。、二二で′、スイ
ッチ(i\Ic5)は同時発光モードを選択したときは
閉r&すれていて、インバ′−タ(rN3=I)の出力
は” tl i Hb”になっている。従って、アンド
回路(AN87)からは装着信号は出力されない。−・
力、順次発光モードが選択されていれば、スイッチ(M
C3)は開放されていて、インバータ(IN:i4)の
出力は“LoIIII+で・アンド回路(AN87)か
らは装着(11号力咄力される。従って、アンド回路(
AN89)の出力が°’l1i8h”になると、順次発
光モードで2つのフラッシュ装置(ll)、(Iv局電
電装着れていることになる。
(b2)ビットでは、アンド回路(AN93)からのク
ロックパルスの立ち下がりでオア回路(OR3Ei)か
らのフリ・/シュ装置のどもらかか充電完了状態にある
ことを示す(;1号か7リツプ・70ツブ(t)F23
)にラッチされ、さらに、アンド回路(AN92)から
の両方のフラッシュ装置が充電完了状態にあることを示
す(8号がフリップ′・70ツブ(+’) I−’ 3
2>にラッチされる。
(b3)ピントで・はアント′回路(AN89)の順次
モードで両方の7ラツシユ装W1が装着されたことを示
す多灯信号がアンド回路(AN7G)から端子(CF1
2)へ出力される。この信号はフラッシュ装置(閏で読
み取られて、前述のように、ライン(1,3)の信号の
立ち上がりで発光するモード(後から発光するモー18
′)となる。 (b4)ビ・νFで′は、フリップ・7
0ツブけ)F32)からの両方充完を示す信号か′アン
ド回路(AN77)から出力する。この信号は、フラッ
シュ装置(1v)で読み取られて順次発光モードで発光
可能状態とする。(+35)ビットでは両方の7ラツシ
ユ装置が装着されて順次モードであればアンド゛回路(
AN78)の出力な“L峠11とし、そうでなければ、
フラッシュ装置(II)h−らのl l、l igl、
IIのfri号をアンド回路()11軒8)から出力す
る。この信号はカメラ本体で゛読み取られて多灯モード
用のフラッジー用演算と同時発光用のフラッシュ用演拉
とが切換わる。
(bo)ピントでは、順次モードて・アンド回路(AN
89)の出力がHigl+”ならアンド回路(AN79
)の出力はI−,ot1”となり、−力、アンド回路(
AN89)の出力が”Lou+”ならフラッシュ装置(
If)からの信号をアンド回路(l〜N79)を介して
出力する。従って、順次モードのときには、カメラ本体
はフラッシュ装置(mからの信号に応してl−’ I)
C信号を判別することになる。−力、順次七−Vでな
いときは、7ラツシー装置(11)からのF CC信号
が送られる。、二のとぎ、フラッシュ装置(mが装着さ
れていても、同113発光モード″Cあれば、l;川)
(−信すとして異なる信号(”Higb”と“1.、o
+す゛)が出力されることがないのでカメラ本体にとっ
ては問題ない。
(b7)ピッlでは、順次モードのときは7リツプ・7
0ツブ(D F:12)からの両方充完信号かアンド回
路(AN80)から出力される。一方、順次モードでな
いときはフラッシュ装置C11)からの充完信号がアン
ド回路(AN81)を介して出力される。以」二の動作
を要約したものが表11〕である。
次に、CA F L信号が入力すると、端子(cF′r
)がHigb”となり、ナンド回路(NAIO)からは
インバータ(lN30)を介してカメラ本体からのデー
タカ咄力され、トランジスタ(Ll’l”35)を介し
て端子(CF22)からこのデータが出力される。また
、4子(CF 13)からのクロックパルスはトランジ
スタ(BT]2)、インバータ(lN31)、インバー
タ(lN32)、) ラン7スタ(BT3°7)ヲ介シ
テ端子(CF23)を介して出力される。従って、カメ
ラ本体からのデータはそのままコントローラ(1)を介
してフラッシュ装置(II)に送られる。また、このと
き、端(’−(CFT)が“Higl+”になることで
アンド回路(AN82)の出力は“’ L OUI”に
なゲ乙 トランジスタ(BT30)は不導通となってい
る。
次に、発光制御の動作を説1りける。レリーズ信号が人
力すると端子(RLT)が″用iHh”となり、カウン
タ(CO22)のリセット状態が解除される。
そして、フラッシュ装置のカウンタ(CO9)と同様に
一定+t7間が経過してもX接点(SX)の閉成信号が
入力しないときは、アンド回路(AN83)からクロッ
クパルスが出力されて、このクロックパルスかオア回路
(OR35)を介してタイミング信号出力回路(FTC
)に送られ、タイミンク信号出力回路(F i” C)
の端子(R1−1’ )が” L out”になる。従
って、以後、端子(CFll)がLot11”に立ち下
がっても発光開始信号は出力されない。端子(RL i
” )が”’Higb”の間にX接点(SX)の閉成で
トランジスタ(BT33)が導通すると、ワンショット
回路(()S23)からHiHI+”のパルスが出力さ
れてアンド回路(AN84)からこのパルスが出力され
る。このパルスは17回路(OR35)を介してタイミ
ング信号出力回路(Fi’ C)に送られて、端子(旧
−′I゛)は°’l−7olll゛となる。また、アン
ド回路(AN84)からのパルスは7リツプ・70ツブ
(I<F” 22 )にも送られて7リツプ・フロップ
(RIF22)がセットされて、トランジスタ(13T
34)が導通し、さらに、第11図に示したタイミング
信号出力画路(1:”I” C)内のアンド回路(AN
67)が不能状態となり、端子(CF13)からの信号
がこの回路(FTC)内に入力しなくなる・さらに、7
す・ノブ・70・ノブ(■でl−’22)がセラ2トさ
れると、カウンタ(CO24)がリセット状態が解除さ
れて、第10図のカウンタ(COII)と同様に、2つ
の7ランシユ装置6が順次全発光するのに要する時間よ
りも長い一定時間のカウントを開始する。
アンド回路(AN84)から“tIigl+”のパルス
が出力されたとb、少なくとも一力の7ラツシユ装置が
充電完了状態で7リツプ・フロップ(1)F:3:+)
のQ出力が++ 1,1 ; gl、++で同時発光モ
ート”な呟アンド回路(AN86)からはワンショット
回路<0323)からのパルスが出方されてオア回路(
OR39)を介してフリップ・70ツブ(RF23)が
セットされ、トランジスタ(13T38)が導通して、
フラッシュ装置(11)に発光開始信号が送られる。ま
た、両方充完信号が出力されて7リノプ・フロップ(C
F32)のQ出力が゛用1ε11″であれば、アンド回
路()\N95)から”’Higl+”のパルスが出力
されてオア回路(0[く39)を介して7リツプ・70
ツブ(R1−’2:3)がセラ1され、トランジスタ(
+3”r”38)が導通して、やはり発光開始信号が送
られる。そして、端子(C1”13)からの発光停止信
号は端子(CF23)から7ラツシユ装置(11)へ送
られて、この信じ・の立礼上がりで発光が停止する。
カウンタ(C02=1)のAヤリ一端子が“High“
になると、アンド回路(AN85)がらクロックパルス
が出力され、オア回路((’)R2O)を介して7リツ
プ・70.ノブ(I(I”22)がリセットされて力・
ンンタ(C(’)24)はり七ノド状態となる。さらに
、アンド回路(AN85)からのクロックパルスは、両
方充完状a(7リツプ・70ツブ(CF32)のQ出力
が“)I;81.n)で順次モート′(インバータ(l
N24)出力が“L、ow”)であれば、アンド回路(
)\N91)から出力されて7リンブ・フロ、ノブ(R
F24)がセットされ、トランジスタ(BT39)が導
通し、フラッシュH?2(V)に発光開始信号が送られ
る。X接点(Sx)が開放されると、ワンショット回路
(O824)から“”II;811”のパルスが出力さ
れてオア回路(OR3□i)を介して7リツプ、70ツ
ブ(RF23)、(RF24)がリセットされ、発光信
号は送られなくなり、7リツプ・70ツブ(DF30)
〜(+)1”33)もリセットされる。なお、端子(F
CT)、(CFT)がともに’ 1.、 。
騙゛のときはアンド回路(AN82)を介してフラッシ
ュ装置(11)からの端子(C1・′22)からの信号
が端子(CF12)へ出力されているので、カメラ本体
で発光量制御用の積分動作はコンpa−ラ(J)が無い
場合と同様に制御される。
以上の実施1911においては、両方給電状部で両方充
完状態になったときのみ順次発光を可能としているが、
以下に示すような変形も可能である。
まず、カメラ本体は、フラッシュ装置から装λ°)信号
が人力すると、充完信号に無関係に7う/シュ撮影用の
露出制御値で露出制御を行なうようにし、順次発光モー
ド信号が人力していれば、順次発光モード用の露出演I
Tを行なって露出制御を行なう。
なお、充完信号はフラッシュ用の表示の切換に用いるだ
けで露出制御モードの切換には用いない。
7ラソシユコントローラは、両方の7ラツシユ装置から
装着イ;帰と充完信号を(1+(1)(1+1)、(b
2)のビットで読み取って、順次モードであって両方か
ら装着信号が入力すると、先に発光する7ランシユ装置
(フントローラに接続されている)には(l]3>−(
b4)ビットで“10″゛を、後に発光するフラッシュ
装置(カメラに接続されている)には“+11”を出力
する。そして、(1)”7)のビットで、両方充完状態
で・あれば、充完信号をカメラに送る。
また、両り充完状態でなければ、(1+7)のビットで
充完信υ・をカメラに出力しない。さらに、順次モード
で両方充完状態でなくても、カメラからのX接点の閉成
による発光開始信号はフントローラを介して先に発光す
るフラッシュ装置に伝達されるようにし、X接点の閉成
による発光開始信号の伝達の阻止といったことは行なわ
れない―順次モードであっても、少なくとも一力のフラ
ッシュ装置から装着信号が出力されないときは、両方の
7ラツシユ装置には(1+3)(1)4)(+14)の
ビットて・は00”の信号を送り、後は」二連の実施例
と同様の動作を行なう。
同時モードで、両方の7う、シュ装置?1から装着信号
が人力すると、(b3)、 (b=1)のビットでは両
方のフラッシュ装置にはl()”の信号を送り、(1+
7)のビットでは両方の7ラツシユ装置が充完状態であ
れば充完信号をカメラに送り、少なくとも−方の7ラツ
シユ装置が充完状態でなげれば充完信号は送らない。一
方、少なくとも一方の7ラツシユ装置から装着信号か゛
入力しなければ、順次モードのときと同様に両方の7ラ
ツシユ装置nには(+7.’()。
(b4)のビアFで” (10”を送り、後は1;述の
実施例と同様の動ftを行なう。
フラッシュ装置においては、メインコンデンサの充電レ
ベルが充分なレベル(公称の発光腋を補償するレベル、
即ち充完(i号を出力するレベル)に達していなくても
、発光がIり能なレベルに達してさえいれば、発光開始
1.1号が人力すれば発光する。そして、(b3)、
(1+4)ビットで00″の信号が入力すれば、上述の
実m例と同(jηに動1¥し、(1〕7)ビットでは充
完信号を出力し、発光開始信号が人力すると直ちに発光
する。(b:()、(1+4)ビットで“0−1 ”或
いは“10″の信号が入力すると、(+37>のビット
では充完信号を出力することを禁止して、・“01”な
ら発光開始信号が入力して一定時間後に発光し、“°1
0”なら発光開始信号か°入力すると直ちに発光する。
表31 表9
表10(Av整数部) 表11(S4数部)表12(A
v小数部)表1.3(Sv小数部) 表1・1(露出制
御モード゛)(1−−−”L、叫゛1.1−−−’“H
i8b″効果
以上説明したように、本発明においては、2個のフラッ
シュ装置を順次に発光させる順次発光モードで且つ他の
フラッシュ装置が発光した後に発光する状態であり、且
つ照射方向が主被写体以外の方向に向けられていると、
この状態でフラッシュ撮影を行なうと露光不足になる可
能性があることを警告するようにしたから、正面光用の
フラッシュ装置を誤まって主被写体の背景を照射する方
向に向けた状態で露光不足となるフラッシュ撮影が行な
われることを防止することができる。[Fll] to (RF13) are all in the reset state, so the terminals (FCT) and (CFT
), (RLT) will never become "ll1gM'.Also, even if a synchronization clock pulse is output to the signal line (■P3) for transmitting and receiving data from the camera, this pulse ri will be 45 Since the microphone length is also short, no pulses are output from the terminals Cg01 to (83) of the decoder (1) F15), and the 7 lip-flops (1
)l・'2!5), (1) t'26), (D F27
) output or changes are not shown. Table 15 shows the number of clocks manually input to the counter (CO15), the count value, and the ``I-1ig'' of the decoder (DEI7).
This shows the relationship between the terminals resulting in "b". The output terminal of the 7-rip, 70-amp (DF25), (FC'
When l゛) becomes HiBb'', the counter (COI□i) is reset or released via the OR circuit (OR26), and furthermore, the AND circuit ()~N70)~(AN77)
is sent to the output flange 10' of the decoder (DEI7) (f'7'
) to the terminals (TO) to (f7) becomes capable of outputting RTF. The counter (CO17) is connected to a synchronizing clock pulse for exchanging data sent from the camera ([0 ) to (17) are set to "'1111, 11" one by one.Then, this time, the terminal (CFT) is "L 0111", so the AND circuit (
AN[i5] is in the active state, and when the terminal (l+3) becomes "J8I,++", the outputs of the AND circuit (ANG5) and the OR circuit (01-27) become "Ll iBI+", and the NAND circuit (NA5 ) output becomes "Lotu". Then, when the 8f11th clock pulse falls to “Lou+”, the output of the NAND circuit (NA5) becomes “Hi61”.
+", and at this rising point, a pulse force of Inl Ill is applied from the one-shot circuit (OS 13) at a certain time. Then, this one shot circuit) same ill & (○5
When the output of l() rises F, the circuit (O
A pulse with a peak of 811° is output from S12),
The flip 70 knob (old 11>, (DF25)) is set through the OR circuit (OR23) and the terminal (T' C
T) becomes "'Lo♂", and the counter (C, 017) also becomes a reset state. On the other hand, the output (CF・"'I゛) of 7 lip/70 tube (1) F2Ei) or "l[iBb ``The end is that the AND circuit (ANC6) is connected to the end J'(1+4)h・1. It is now possible to output a signal. Then, as shown in Table 15, the end r-(h4) of the counter (C(')17) is 16 fixed [
When a clock pulse of 1 is manually generated, it becomes 1-1iBb. Therefore, after a certain period of time determined by the output of the one-shot circuit (O313) after the fall of the 16 clock pulses, the flip-flop (+)l 26) is reset and the counter (COI7) enters the "knit" state. The terminal (c to “I゛)” becomes “L, ov+”. River 1
Then, from the camera to the 7-ray social device, the above-mentioned 2 pieces were transferred.
Terminal (CFi')/+i between jL and
It has become "i-1ish". Release fW from the camera (150 microseconds 1 h)
When inputting ``l1iH1+'') or ', the terminal (IkuLT) becomes ``1 (iHb''). Then, when the 7 run unit starts emitting light, the terminal (X
ON), a “High” pulse is input, and at the falling edge of this pulse, a “1(i), l+” pulse is output from the one-shot circuit (O511), resulting in a 7-rip circuit.
70 Tub (RFI: t), (1) F2'7) is reset and the terminal (RIT) becomes It L ollllll. In addition, the OR circuit (OR22) is connected to the power-on reset circuit (1τoR3) and the output (POF
) and the output terminal of u-coin (MC de) (described later).
The output of the one-shot circuit (O37) which is tripped at the rising edge of the signal 'c)) of 034) is input, and the output of the one-shot circuit (037) is input to the terminal (1
A reset signal for resetting the 7-ranoshu device +- tree is output to the 71st clause. The flash device will be explained with reference to FIG. 1() again. When the signal line (F3) l2F"L CA signal is input, the signal line (F3) from the signal line (F3) is inputted to the terminals (10) to (F7) of the timing signal output circuit (FTC).
The ``i61+'' signal is sequentially output in synchronization with the clock pulses, and the ``1IiH'' signal is output from the terminal (FCT).
1+”Ninal.Fj4 r-(F CT )7”'l-
When it becomes 1igL'', the NOR circuit (NO2) and the AND circuit (
)~N4. The output of i) becomes PA L (Oni 1"). On the other hand, the signal of terminal (10), l is the main: F OR circuit (ORII).
), so the bins) (l+0), (l]1)
In between, the transistor (
[3T21) is conductive, and "Hi Bb" (iS is the terminal (F F 12) empty, +1'1 force>h7., +
. End-r (FCT) is 7 ri'7"70,7' (
DF2:i). (DF2=1) is connected to the clock input terminal of (DF2=1), and this 'tMH-(FCT) signal is connected to the clock input terminal.
ll・24)'s great power is Rayu. Stitch. If the charge completion signal (CIIC) from the light emitting part is received manually at 0 of the 7-rip-flop (i) F24), 7 rip-flops will be generated from the time when the terminal (F CT ) stands at I (iHh'').・) is rough' (1) t” 2=
1) Q output becomes “High”. At this time, μ
The output terminal (03=1) of mcoin 1 (nido) is “1”
liBl+”, the output of the AND circuit (AN56) becomes +1 Hi, hfi, and the light emitting diode (C1l
L) displays the completion of charging. Also, 7 rip 70
In the [) input of Tsubu<I)F23), as described later,
The 1/'t)c signal is input manually from the AND circuit (AN58), and when the m signal of the terminal (1:'CT) rises, this FDC signal becomes 7 rip and 70 rip (DF
23). In bit (b2), the terminal (
F2) becomes “Higb”, and the AND circuit () ~ N4F
+) outputs the charge completion signal from D flip/70 tube (1) F24), and if it is a charge completion signal, the transistor (BT2]) becomes conductive and the terminal (1:12) outputs '111g. ! +” signal is output. (+]3)
, ('b4) bit is transistor (Bi”2])
is non-conductive, and the transistor (r3T22) becomes conductive or non-conductive depending on the signal input to the terminal (FF2), and a signal corresponding to the input signal is output from the inverter (INiG). (l] 3) When the clock pulse from the signal line (1, '3) falls at the focus, the flip 707 block (DF2], ) switches to the inverter (
latches the signal from INIG). At this point, in the multi-flash sequential mode, “lH” is sent from the controller (r).
jgt, 11 signals are input, so if it is in sequential mode, the Q of flip-70 knob (1) F2+)
The output becomes 'l-1ia1-. . At bit (b4), when the IJ pulse goes up from the signal line (1-"3) or goes down by 1x, a flip occurs.
A amplifier (10F22) latches the signal from the inverter (IN16). At this point, when the charge completion signal is output from the two 7-lush devices, the controller 10-l (
1), a signal of "l-1i B It" is input. Therefore, if both 7 lash devices are at the charging completion signal at this timing, 7 rip / 70 tb (1) F22)
The Q output of is "l-l1Bb". With bit (b5), the Q output of the flip-flop (L) F21) from the AND circuit (November) is raised. Therefore, in multi-light sequential mode, "1.+ nu
” signal is output, and if it is not sequential mode, Hi8
A signal M' is output. (b6) bit, ◇ output of 7 rip, 70 lub (1) F23) is AND circuit (
A N 42). Therefore, if dimming has been performed, a signal of "Lou+" is output, and if dimming has not been performed, a signal of 1 (iBI+) is output.For (1+7) bits, unless the mode is sequential , 7sump, 70tube (1) F2=1) Q output is an AND circuit (
AN4:3). Therefore, if charging is completed instead of sequential mode, n′i3 of ′1ε11゛ is
If it is output from the terminal (FF12) and is in sequential mode, the signal 1 will be “Low” if charging is not completed or the terminal (L/FF12) will be output.
'l-'+2). I summarize the above operation.
Table 16 shows the small items. When the CA F L signal is input, the terminal (CFi')
becomes “l-(igl+”), and the AND circuit (AN55)
becomes active. Also, /j-com (MCF
) becomes “'Higb” at the input terminal of
μmcoin (MC1) sequentially reads the data manually input via the inverter (INlG) and the AND circuit (AN55) in synchronization with the clock input from line 3 (F3). Also, during this period, the outputs of the NOR circuit (NO2) and the AND circuit (AN, i4) become "l+1" (t), so the output of the NOR circuit (Not) becomes "HiH1+" and the transistor (13T2) becomes "HiH1+".
1) remains non-conducting. When the release signal is input manually, the terminal (RLT) becomes
1'', the reset state of the counter (CO9) is released, and the AND circuit (ANA(i>, (AN47)
) becomes active. Furthermore, the OR circuit ((month < 16)
1. If the front panel (l1) is reset and the C display continues through 'ζ7 Rinbu◆, - will be displayed or stopped. This is a measure to be taken when performing continuous high-speed flash photography. When the terminal (same 'r) becomes "ll1g1+" and then the × saddle point (SX) on the camera side closes, a pulse of "ll181+" is output from the one-shot circuit (O34). At this time, if the Q output of the 7-lip 70-tube (LIF24) is "HiεII" in the fully charged state, this pulse is output from the AND circuit (AN47) and the flip-70 tube (R1" 6) becomes the 7-pin. ).At this time, if the mode is not sequential, the output of the AND circuit (8N+48) is "i 1. Since it is oWn, an AND circuit (AN52
) outputs a pulse from the one-shot circuit (O34), and this pulse is output to the terminal (STR) via the OR circuit (OR15) to start emitting light. This 47
The light emission start signal from the circuit (OR15) is output from the OR circuit (OR
12) through the timing signal output circuit (1”i'c)
It is also input to the terminal (XON) of , and the terminal (RLT) becomes "Lou+" as described above. Furthermore, the OR circuit (
01, <15)) (No. C is 7 lips, 70
It is also given to the set terminal of the knob (FF8), and the flip
The ℃ output of the 70 tube (FF8) becomes 'Lou+'' and the transistor (BT28) becomes conductive. By this conduction of the transistor (U i"28), the operation of the light emission amount limiting circuit starts. The light emission amount limiting circuit will be explained. Block (HL A
) is a circuit that outputs a light emission mode signal, and outputs the signals shown in Table 17 according to each light emission mode. Here, IvF is the amount of light emitted when the light is fully emitted, and the relationship is rvF > Ivl (> Ivl). The transistor (1) T) directly detects the amount of light emitted. , this E)) The output current of the transistor (PT) is that the output of the terminal (1, 1), (L) is 11゛, and the output of the AND circuit (AN54) becomes HiF1h'', and the transistor (BT27) becomes conductive. and capacitor (C
7) is integrated. -force, terminal (H), (,1,,)
Out. If the power is “10”, the output of the AND circuit (AN53) is “1”
11g1. The transistor (B10(i) becomes conductive, and the output current of the phototransistor (P T) is divided between the capacitor (C5) and the capacitor (C7). ) is larger than the capacitance of capacitor (C5) or (C7
) reaches the value determined by the constant current i, (CI>) and the resistor (R5), the output of the comparator (AC7) is inverted to "1811" and the one-shot circuit (O35) outputs l-1iHb". A pulse is output and an OR circuit (OR1
9), a light emission start signal is applied to the terminal (S'rl'). At this time, if the light emission stop signal has not been input from the camera side in the automatic light control mode, the 7-lash light emission is stopped by the output of the one-shot circuit (085). Also, if the terminals (+-1) and (L) are "00", the output of the AND circuit (AN66) is "")iigI+"
The transistor (13T29) becomes conductive, and the output of the comparator (AC7) remains at "LoIll". Therefore, if a light emission stop signal is not input from the camera while the camera is fully emitting light in automatic light control mode, it will emit full light and stop emitting light. Terminal (A M) is If I) II and u −eoI+
When the terminal (032) of l(MCIF) is "(]", the output of the OR circuit (OR+8) becomes Loll111.As will be described later, the μmco
in (MCI terminal (034) is “Hi611”
If so, the output of the AND circuit (/'IN6:() becomes "Higl+" and the light emitting diode (+-" M L ) for manual light emission display lights up. Furthermore, the AND circuit (AN61) becomes disabled, and the light emission stop signal from the camera side is no longer output from the AND circuit ()\N61).When data indicating that it is in P mode is input from the camera side, μmcoIIl (
MCF) terminal (032) becomes "l-1igl+". Therefore, even if the manual mode is selected on the 7 run and the terminal (AM) is 'L OLI+'', the 17
The output of the circuit (01'<18) becomes "Higl+", the output of the AND circuit (ANG2') becomes "1 old gb", and the light emitting diode (1-' AL) lights up in automatic dimming mode. In addition to showing that there is an AND circuit () ~ N
61) makes it possible to output a light emission stop signal from the camera side. Note that when automatic dimming mode is selected, the terminal (A M)
If is “”111g1+”, μmcom (M CI
The Higb output terminal (032) operates in the same way as when it is "l1i8b". The Higb pulse from the AND circuit (AN47) is 7
It is also sent to the set terminal of the lip 7o tube (tH'7), and the flip 70 tube (IF7) is set. This allows the output of the AND circuit (AN150) to be
i);It”, the output of the AND circuit (AN44) is “L”
ow” and the output of the NOR circuit (NOI) becomes “Ili
ε11゛, the transistor (Bi'21) becomes non-conductive, and from the terminal (Fl;'12) "l L oIl
The lII signal is output. This signal becomes the f1°I operation start signal for light emission m control on the camera side. Furthermore, “”Hi61+ from the AND circuit (AN47)
” pulse sets 7 and 70 bits (IF6), and the reset state of the counter (Coil) is divided by 1. The output of this counter (Colt) is sent to the decoder (DE).
20) and the decoder (I]E20),
When the sufficient time required for the two 7 lashes to fully emit light has elapsed, the output terminal 4 outputs a pulse of "'Hi HI+", and this pulse passes through the OR circuit (0103) to the 7 lashes. The value 70 (1<1.6) is reset, and the counter 011) is also reset. Therefore,
The Q output of the 7-rip/70-tube (IF6) is "ll16b" for a certain period of time (the time required for the two 7-runshu devices to fully emit light) when the X contact is closed. Also, the output terminal of Decog (20 on D)]1) is
After the contact (SX) is closed and the time required for the J-7 flash to fully emit light, it becomes ``i B b '', and after a certain period of time, it becomes ``L GW'' again. The amount of light emitted is determined on the camera side. When it is determined that the value has been reached as 1', the signal line (F3) rises to "ll1HI+", and the one-shot circuit (O81) outputs 'l11g'.
At this time, if the flash is emitting light and the Q output of the 7-lip/7-o tube (IF8) is "Highl+", this one-shot circuit (O8
l) is output from the AND circuit (AN152), and in automatic dimming mode, this pulse is output from the AND circuit (AN61), and then the OR circuit (OR+
9) to the terminal (STI)). . This stops the flash from emitting light. Furthermore, 7 rip/70 rip (RF'9) is set by a pulse from the AND circuit (AN61). Then, when the X contact is opened, the 7 lip/70 tube (IF7) is reset by the pulse output from the one-shot circuit (O33) via the OR circuit ('ζ'), so it is automatically dimmed. is performed and the X contact is opened, the output of the AND circuit (AN58) becomes “Hiε11”,
The reset state of the counter (CO13) is released. Then, the AND circuit (AN59) outputs the counter (cO]
3) Frequency output from the terminal (flO) (for example, 8 H
z) Forced, light emitting diode (F l) L,
) flashes to indicate that the light has been adjusted. This display is carried out for about 3 seconds, for example, and after 3 seconds have elapsed, the 7th lip 707 (RIF'9) is reset via the AND circuit (AN57) and the OR circuit (OR+6), and the display stops. Note that when a release signal is input during this display, 1, 7, and 7 are displayed as described above.
Lip 7117 amplifier (RF9) is an OR circuit ((1 in a month)
(i) and the display stops. Also,
The output of the AND circuit ()8N58) is latched to the flip-flip (I) F23) as described in 1j.
It is transmitted to the camera side as a DC signal. The release signal from the camera is input (r<I-T
)#”l-1igl+”1. m na Ruto, 7>':/
9 (COD) Li force starts, and for a certain HJ period (exposure control operation 11 starts, X contact is mI &, 2
After sufficient time for all 7 lashes to emit light, the carry terminal becomes ``Hi8b'' and the AND circuit (
AN45), a clock pulse is output and the OR circuit (
Connect the terminal (XON>1m output, terminal r
-1(LT)ii"L".Therefore, the light emission will not start unless the X contact is closed for a certain period of time after the release signal is input. , unlike the camera model shown in Figure 3, if it is attached to a camera that does not have a release signal, it will not start emitting light, and will automatically take aerial shots when the film is too long. When the preliminary winding is performed for about 3 frames, the release signal is not activated and the
Even when only the contacts are closed, the 7 run-shut device is activated in one flash, two flashes, and two non-flash.
21), the Q output is ``ll1g1+''), and both 7 lash devices are in the fully charged state (7 linop/707b (J month': 22 Q output ``1jiHh''), (therefore, The output of the AND circuit (AN14S) is ']-
1iεI+”) The 7 laser beams emitted before are the correct exposure 7.
/NJ (one light is emitted and the signal line (F3) is It 1-
(; gl, ++ stand up blade bow and one shot circuit (
A pulse of "I-1igl+" is output from the AND circuit (OSI), but since the 7 lip-flop' (RF8) is in a reset state, this pulse is not output from the AND circuit ()\Nl52>. Then, when the terminal (P negative) of the decoder (LIE20) becomes "lIight", the AND circuit (]~N1
49) output is “lo, TI, AND circuit (AN15
0) becomes “I old gl, II,” and the transistor (
BT2+) becomes non-conductive. With this, 6j. As mentioned above, the integral on the camera side is reset. Decoder (DC2 (1) terminal (circle) or +II Lo
, when it falls to 11, the one-shot circuit ((,) S
70 ) outputs pulses with peaks 81 and 11,
At this time, the output of the AND circuit (AN143) is l-1ig
h”, the pulse from the one-shot circuit (O370) is output from the AND circuit (AN151), this signal is output to the terminal (ST1) as the light emission start signal, and the flip-flop (RF8) is set. After that, as described above, the light emission is stopped by a pulse from the one-shot circuit (OSI).
h” signal is output. (MDP) is 7 linop/70
When the light emitting mode signal is sequentially read by the knob (DF22), it will display that the light will be emitted later, and if the bounce state occurs in this state, a warning will be issued. This is because the flash device that fires later when firing sequentially is controlled to be used as a frontal light source during bounce photography, and even if the amount of light emitted by the flash device that fires earlier is insufficient, it will fire later. The lash device only compensates for proper exposure. I would like to warn you that if a device that emits light at 2, 2, or 2 f& is used for bounce shooting, there is a high probability that there will be a lack of light emitting. If it is read that the 7 lip/70 knob (DF22) is in sequential mode, the display will display 1 rl and the μmeol will be displayed.
The output terminal (034) of Il (MCF) is “High”
If so? The output of AND circuit AC; 2) is “ll1
At this time, if there is no bounce state, the output of the block (13+)O) is "Lou+", so the output of the NAND circuit (NA50) becomes "HiBI+", and the output power of the AND circuit (AGI) becomes "tr iBI+". ” Tot
The 11" Fa optical diode (8'ID I-) lights up. This causes the light to be emitted from behind in sequential mode. That is, it is displayed that it should be used as a frontal light source for bounce photography. On the other hand, in the case of sequential mode 1t being emitted from behind and in a bounce state, a pulse with the opposite phase of the pulse from the frequency divider (DVIO) is output from the NAND circuit (NA50), and this is output from the AND circuit. (The light emitting diode (MDL) is output from A (hot) and flashes to give a warning. Also, if the signal power f in the sequential mode is read, the output of the AND circuit (2) will be “L”. . The light emitting diode (HEL I) L) is off at the rice field. FIG. 12 is a flowchart showing the operation of μmcoin (MCF) in FIG. 10. I・“, this 12th
μmcoin (hi C
F) Explain the 11 koku of movement. When the power switch (FSl) is closed, power supply to μmcom (MC1) starts, and μmcom (84CF) connects terminals (itA), (it
B) and counter interrupts are possible, and 2(
) Use the data 2UlVl+) to hold the power for 1 minute and set it to 1 at 11 for the timer.
state. , -, 1 +, In Figure 1, the power-4 reset circuit (POR3) is activated when the power is turned on.
Kai! J1 is created, and the cent pulse from the terminal (I'OF) is 7 rip 70 via the OR circuit (OR20).
Tsubu (R) '10) is set and the OR circuit (0172
1) The output of the terminal (■ESP) is "Hi) (
It", and the booster circuit (DD3) starts operating as described above. If the switch (APS3) is closed while power is not being supplied from the line (R7), the AND The pulse from the 729171 circuit (OSS) is output from the circuit (l\N64), and the flip 70
If Tsubu (1 ([P10)) is in the reset state, 7
Bu・70. If 7 Rinobu, 70.B (R1"10) is set, this set state is maintained. Also, an AND circuit (AI464
) is sent to the interrupt terminal (itB) by human power-11-c
om (MCR's power is +1! +! Do the same action as when throwing). Therefore, when the power switch (FSl,) is closed and the terminal (ESP) is in the "High" state, the switch ()\r
's3) is closed, the end T for 2() minutes from that point
-(1':ST') continues to be in the "Hi6b" state. - If the power and the terminal (ESS') are "lo+u" 1, the terminal (ESP) will be at High M' for 20 minutes after the switch (APS3) is closed. When power is supplied from line (R7), the output terminal (1': SI') of the OR circuit ((,)+(21) becomes "111g1+", and power is supplied from line (R7). While the second terminal (1': 5t) is
iBh". Also, at this time, since the AND circuit (AN[i4) is in the enable state, no interrupt is made to the terminal (iLB), and the r11 of the switch (APS3) is The operation becomes invalid. If there is a counter interrupt, the terminal (+tA
), (itB) and counter interrupts, add a constant value al from the contents of register 'I'I'R1, and set register 'I'1R11.Then, the contents of register 'I'171 “Distinguish whether it is 0゛ or not by 1′,
If it is not ``(], then the state goes to CEND as it is. On the other hand, if it is determined that the contents of the register TIRI have become ``O'' in step S7, the power is turned on or the switch (AI'S) is turned on. It means that 20 minutes have passed since the closing, so output a pulse of "l l-1j gl, II to the terminal (030), reset the 7 lip-flop (RFIO), and change the terminal (IES circle to J, +OLl+", and allows the counter 11.' to enter the CEND state. When the FLCA signal from the camera is input manually, the terminal ([:C
T) becomes "J(iBb"), and the interrupt end T-(i 1.
The signal "11igb" is manually input to A) to start the operation from step S15. In the Si5 step,
The charging status and light emission control mode can be displayed by closing the terminal (034) to “Higl+”, and then the block (AC
3) Transfer data from (IILA) to terminal (ilo), (
i12), (i14), ('116), and (i18). The block (Ill,)\) outputs the data shown in Table 17 as described above. On the other hand, Bronba A C
S) outputs data corresponding to the attached accessory = 1, and has the relationship shown in Table 18. In step S17, the light emission amount is set to a low level "'Lo".
ut”, and determines whether “l=O! I
If limited to II+, IvL maximum light emission ¥Ivmax
shall be. If the amount of light emission is not limited to “LovJ”,
Next, it is determined whether the high level of "HiglI" causes diuresis. Then, if you limit it to “l(igt+”), set Ivll to Ivmax, and “Hi Bb
”, the total light emission amount is 1.vF if it is not limited to Ivmax.
shall be. Here, IvF > I vl-1 > Ivy
. Next, in step S22, it is determined whether a telepanel is attached, and if a telepanel is attached, the effective light emission amount will be doubled, so I v
Let mar-1-J be Lmay, and Ivmin+1 be I
Let it be vmin. Here, Ivr·111 corresponds to the minimum amount of light emission. When it is determined in step S22 that a telepanel is not attached, it is then determined whether a wide panel is attached. If a wide panel is installed, effective light emission 111. is 1
..・Ivmax-1 becomes Ivn+ax, l
Let v m1n-1 be rvmin. On the other hand, if the wide panel is not installed, the effective light emission amount remains the same, so leave Ivrnax and Iv+on+ as is.
Proceed to step 23; In the step S2U, data 1SD for continuously changing the magnitude for 1 second is set in the timer register TlR2, and the terminal (CFT) becomes "I-l-1i+" and the terminal (i20
) is “1lilb”. And the terminal (i20);! If it is not l'"l-1i8I+", then light emission starts in step 53() and 7 lips are emitted.
The terminal (i22) is
Hi81+”.Then, the terminal (i2
2) is “High”, the terminal (
Wait for the terminal (i22) to become “Low” and connect the terminal (i22)
When becomes "LolN", the process moves to step S59. −
In step S30, the terminal (122) becomes “Lou+”
If so, a constant value α2 is subtracted from the register i''IR2 to determine whether the contents of the register TlR2 are 0'' or not. If it is not 0'', step S29
Return to step S63, if “()” is found, proceed to step S63.
Turn off the display. If the terminal (i20) becomes "111g1-" in step S29, the CA F L signal is input manually from the camera,
Data is sent from the camera to 7Rashiyu. Therefore, in step S35, a serial input command is executed, and the terminal (SCKI
The terminal (SI
Read the data input to NF). When the input of data is completed, the read data is set in a specific register, and then the next data is read and this data is set in the specific register. This 2-byte data is the data shown in Tables 8 to 14. In step S41, it is determined whether the exposure control mode is P mode or not based on the read data. Then, if in P mode, the terminal (032) is set to "HiBb" so that the light emission control circuit is always performed by the camera's light emission amount side control circuit, and if it is not in P mode, the terminal (032) is
to “L, o+v”. In step S44, the read film sensitivity data Sv is set in the display register FSIH, and then it is determined whether or not a fill-in flash mode signal has been captured. When it is determined that the Fi111n7 rush mode is selected, the terminal (036
) to "Higl+", lights up the light emitting diode (FIL), displays the Fill-In flash mode, adds 1 to the captured film sensitivity data Sv, and sets Sv+1 to film sensitivity data Sv in S49.
Move to the next step. On the other hand, if it is not Fill-In flash mode, S4
In step 8, the terminal (036) is set to "LoI11 pin" and the process moves to step S49.
78 If", and if it is "7811", aperture control is impossible as described above, so "0011" is set in the register A PDR for aperture display and the register E DDR for interlocking range display. is set and moves to step SS8.Meanwhile, the first byte of data is 7811.
If not, in step S50, SSI, Iv wax + based on the film sensitivity data 5v (Sv+1 in Fill In flash mode), aperture value Avf, maximum light emission amount 1vmax, and minimum light emission filvw+in from the camera. Sv − Avf = Dv wa
xIv win + Sv Avf = Dv min
Then, the maximum photographing distance Dvmax and the shortest photographing distance 1) v ll1in at which flash emission is appropriate are calculated. Then, the aperture value data Avf is set in the display register APDR, and the process moves to step SS4. In step SS4, it is determined whether it is automatic light control mode or not.
1, if it is automatic light control mode, move to the SSG step. On the other hand, if it is not the office work dimming mode, then check whether it is P mode or not, and if it is F) mode, it is still SS6.
Move to the next step. On the other hand, not in automatic dimming mode,
If it is not the P mode, the process moves to step S57. S.S.
In step 6, for the mode in which automatic light adjustment is performed, the interlocking range Dv + oax − that provides appropriate exposure is determined.
Data for displaying Dv min is set in the display register EDDR. On the other hand, in step 357, since the mode is a manually set light emitting mode, data for displaying the photographing distance Dvmax for appropriate exposure is set in the register EDDR. In the step S70, it is determined whether or not the bounce state is set. If it is determined that the terminal (i24) is in the bounce state with "iBb" for °, the contents of the interlocking range display register E D D R are changed to "( ) Change the old value to 1 and move to step 858. Therefore, the interlocking range is no longer displayed when balancing or photographing. In step 1353,
Film sensitivity, aperture value, interlocking range (
if) i5fli#1IL) is displayed, and step S59
Move to. S5! ] In step ), the interrupt to the terminal (itA) is enabled and the operation of determining whether the contents of data 1SD1'IR2 has become "0" is repeated. In between, F from the camera
When the LCA signal is input, operations from step 815 are performed. On the other hand, if no interrupt signal is input to the terminal (itA) after one second has passed, the process moves to step S63 and the terminals (032), (034), and (036) are connected to "Lo".
u+”, register F S D Rl AI) D R,
E I) Set "0011" to DR, display data, and turn off the display section. And k child (i LA)! (i L B ) and the counter are enabled, and the count data 20 M +,) of 20 minutes 1■j is set in the register TIRI, and the state is set to 0 (N+). Therefore, even when data is exchanged or a flash is emitted, the terminal (ESP)
However, the time for “H1311” will be extended by 20 minutes from that point onwards. Figure 13 shows the timer circuit (Ci) in the controller (1).
'C) is an example of 1L of ingredients. (1'ol'<5) outputs a reset signal when the power supply battery (BAI) is depleted and sends a 7rip/70x7rf RF20) and a counter ( CO20). Flash device power switch (1・ε:1
) is closed, the line (L5) becomes ``I-, oi'', and the output of the inverter (IN25) is ``I-1i''.
61+" and from the one-shot circuit (O320) "
The pulses of Igl and II are output. This pulse is passed through an OR circuit (OR30) to flip/70 tube (RF
20) and reset the counter (C020) via the OR circuit (OR32). When the 7th knob (RF20) is set, the clock pulse from the pulse generator (PGO) is output from the AND circuit (AN73) and the counter (CO20) is set.
) When 25 minutes have elapsed since the start of counting, the output of the carry-1 terminal becomes "Higl+". Then, a clock pulse is output from the AND circuit (AN74), and is passed through the OR circuit (OR31) and ((')rre(2) to the 7 link 70 knob (1 (F20)
0) is reset. 7 lip-flop (R1'2Of?' During the reset state, the terminal (C4) is IILoIII, and the terminal (C5)
becomes 111-1 i 81, 11, ) 7 n 7
Power is supplied by the star (BTI) and (B'r2)l:. When the power switch (FSI) of the flash device is closed and the switch (APSl) is turned off, the output of the AND circuit (AN70) becomes "l11g1+" (one shot) from the 1ml path (OS 21). “i81
.. +1 pulse is output. This pulse is also an OR circuit (
7 rip, 70, 7 rip (RF20) via OR30)
are set and doubled, and the counter (C020) is reset via the OR circuit (OR32). Therefore, if the 7 flip-flop (formerly: 20) is in the set state, the conduction state of the transistors (BTI) and (Br3) will be extended for 25 minutes from the time when the switch (APSl) is closed, and the flip-flop will be in the set state.・If the 70 tube (RF20) is in the reset 4-person form, the transistor (B Tl), (B T2
) becomes conductive when the switch (APSL) is closed, and this conductive state continues for 25 minutes. Also, the line (
C3) is the clock pulse from line (L3), F
L. The CA signal, CA Fl, signal, release' signal, and light emitting control signal are manually generated. This signal is also an AND circuit (l\
N72) through the OR circuit (OR30L((',)R3
2), the same operation as when the switch (APSI) is closed is performed. Figure 14 shows run F in the flash controller (1).
This is a specific example of a roll circuit (CNC). Electric ihara line (
\・When the power supply from “C” starts, the power-on reset signal is output from the power-on reset circuit (I) (month? I) to the terminal (POC) and the timing signal output circuit (FT
C) Kariseno k y, Reruto Tomo 1:, OR circuit (○l
<'AIJ), (OR37) outputs a signal to reset the FRI, BU, and 702BU. Note that the timing signal output circuit (FTC) is a circuit whose exact proportion is shown in figure SL1. When input manually from the CA double signal terminal (CF13), the terminal (FCT) becomes ° "ll1gM'. ,
The output of the AND circuit () to N82) is “L]-〇,,,I
I, the human power of the Noah circuit (NOIQ) is all L, 0
111", and the data output for each bit is enabled. In the (bo) bit, the installation signal from the terminal (CF22) from the 7-9.sh device (II) is sent to the F-range BT3
G), inverter (IN33), AND circuit ()\N7
5), NOR circuit (NOIO), ) run') 9 (B
T30) Output the information. Sara 1ko, An)ko ゛ times V
At the falling edge of the clock pulse output from each (8N90), the attachment number 1 of the 7 lash device (11) is latched to the flip 70 knob (DF31). (+11
) In the focus, the terminal (CF+2), [Run Star (BT3)
1), the device ゛V signal of the flash device (1v) outputted via the inverter (N30) is connected to the AND circuit (A
At the falling edge of the clock pulse output from N88), a flip 70 tube (
+) I" latches at 3 (1), 22', the switch (i\Ic5) is closed when the simultaneous light emission mode is selected, and the output of the inverter (rN3 = I) is "tl i Hb". Therefore, the mounting signal is not output from the AND circuit (AN87).--
If the power, sequential flash mode is selected, press the switch (M
C3) is open, and the output of the inverter (IN:i4) is "LoIII+."
When the output of AN89) becomes °'l1i8h, it means that two flash devices (ll) and (IV) are installed in sequential light emission mode. The (b2) bit outputs the clock from the AND circuit (AN93). The falling edge of the pulse indicates that the free/shock device from the OR circuit (OR3Ei) is fully charged (No. 1 or 7 lip, 70 tube (t) F23
), and further indicates that both flash devices from the AND circuit (AN92) are in a fully charged state (No. 8 flips 70 knobs (+') I-' 3
2> is latched. (b3) When in focus, a multi-flash signal indicating that both 7-lash units W1 are attached is sent from the AND circuit (AN7G) to the terminal (CF1) in the sequential mode of the Ant' circuit (AN89).
2). This signal is read by the flash device (leap), and as mentioned above, the mode that emits light at the rising edge of the signal on line (1, 3) (the mode that emits light later)
'). (b4) Bi・νF′ is flip・7
A signal indicating both completion from F32) is output from the AND circuit (AN77). This signal is read by the flash device (1v) and is sequentially enabled to emit light in the light emitting mode. For (+35) bits, if both 7 lash devices are installed and in sequential mode, the AND circuit (
AN78) output “L Pass 11”, otherwise,
Flash device (II) h- et al.'s l l, l igl,
The fri number of II is output from the AND circuit (118). This signal is read by the camera body and switches between the flash operation for multi-flash mode and the flash operation for simultaneous firing. (bo) In focus mode, AND circuit (AN
89) is “Higl+”, the AND circuit (AN79)
) output becomes I-, ot1'', - force, AND circuit (
If the output of AN89) is “Lou+”, the flash device (
If) is outputted via the AND circuit (l to N79). Therefore, when in sequential mode, the camera body uses the flash device (l-'I in response to the signal from m).
The C signal will be determined. - power, sequentially 7-V, then the FCC signal from the 7 Lassie device (11) is sent. , second knife, flash device (even if m is installed, same 113 flash mode "C, l; river)
(- different signals (“Higb” and “1., o
+su゛) is not output, so there is no problem for the camera body. (b7) For pitches, when in sequential mode, 7 rip, 7
Both fullness signals from the 0 tube (DF:12) are output from the AND circuit (AN80). On the other hand, when the mode is not sequential, a fullness signal from the flash device C11) is outputted via the AND circuit (AN81). Table 11 summarizes the second operation. Next, when the CA F L signal is input, the terminal (cF'r
) becomes "Higb", the data from the camera body is input from the NAND circuit (NAIO) via the inverter (IN30), and this data is output from the terminal (CF22) via the transistor (Ll'l"35). Ru. In addition, the clock pulse from the 4 elements (CF13) is output via the transistor (BT) 2), inverter (IN31), inverter (IN32), and run 7 stars (BT3°7) through the output terminal (CF23). be done. Therefore, data from the camera body is directly sent to the flash device (II) via the controller (1). Also, at this time, the output of the AND circuit (AN82) becomes "LOUI" because the terminal ('-(CFT) becomes "Higl+") and the transistor (BT30) becomes non-conductive.Next The operation of the light emission control can be explained below.When the release signal is input manually, the terminal (RLT) becomes "iHh" and the reset state of the counter (CO22) is released.Then, the counter (CO9) of the flash device and Similarly, if the closing signal of the X contact (SX) is not input even after a certain period of +t7 has elapsed, a clock pulse is output from the AND circuit (AN83), and this clock pulse is output via the OR circuit (OR35). Timing signal output circuit (FTC
) and the timing signal output circuit (F i”C)
The terminal (R1-1') becomes "L out". Therefore, from now on, even if the terminal (CFll) falls to Lot11'', the light emission start signal will not be output.
When the transistor (BT33) becomes conductive due to the closing of the X contact (SX) while ``) is ``Higb'', a HiHI+'' pulse is output from the one-shot circuit (()S23) and the pulse is output from the AND circuit (AN84). This pulse is output. This pulse is sent to the timing signal output circuit (Fi'C) via the 17 circuit (OR35), and the terminal (old-'I') becomes 'l-7olll'. In addition, the pulse from the AND circuit (AN84) is also sent to the 7-lip 70-tube (I<F”22), the 7-lip flop (RIF22) is set, and the transistor (13T
34) becomes conductive, and furthermore, the AND circuit (AN) in the timing signal output circuit (1: "I" C) shown in FIG.
67) becomes disabled, and the signal from the terminal (CF13) no longer enters this circuit (FTC).Furthermore, 7
When the 70 knob (l-'22 in ■) is reset, the counter (CO24) is released from the reset state and, like the counter (COII) in Figure 10, the two 70 Counting of a certain period of time longer than the time required for the runcie device 6 to sequentially emit all the light is started. When a pulse of "tIigl+" is output from the AND circuit (AN84), at least one of the 7 lash devices is fully charged and the 7 rip-flop (1) F: 3: +)
When the Q output is ++ 1, 1; gl, ++, the pulse from the one-shot circuit <0323) is output from the AND circuit (AN86), which is in simultaneous emission mode, and the OR circuit (
The flip 70 tube (RF23) is set via OR39), the transistor (13T38) conducts,
A light emission start signal is sent to the flash device (11). Also, both fullness signals are output and 7 linop flops (C
If the Q output of F32) is "1ε11", a pulse of "'Higl+" is output from the AND circuit ()\N95), and the pulse of 7 rip 70 is output via the OR circuit (0 [39)].
The knob (R1-'2:3) is connected to the cell 1, and the transistor (
+3"r" 38) becomes conductive, and a light emission start signal is also sent. Then, the light emission stop signal from the terminal (C1"13) is sent from the terminal (CF23) to the 7 lash device (11), and the light emission stops at the rising of the clock.A of the counter (C02=1) The spear terminal is “High”
Then, a clock pulse is output from the AND circuit (AN85), and a clock pulse of 7 rips and 70 . The knob (I (I”22) is reset and the force
Nunta (C(')24) is in a seven throat state. Furthermore, the clock pulses from the AND circuit (AN85) are sequentially applied to the mote '(inverter (l)
N24) If the output is “L, ow”), the AND circuit (
)\N91) is output from 7 limb flow, knob (R
F24) is set, the transistor (BT39) becomes conductive, and the flash H? A light emission start signal is sent to 2(V). When the X contact (Sx) is opened, the one-shot circuit (O824) outputs a pulse of ""II; RF24) is reset, the light emission signal is no longer sent, and 7 lip/70 tube (DF30)
~(+)1"33) is also reset. Note that the terminal (F
CT) and (CFT) are both '1. , . In case of false alarm, the signal from the terminal (C1/'22) from the flash device (11) is output to the terminal (CF12) via the AND circuit (AN82), so the signal for controlling the amount of light emitted by the camera body is output to the terminal (CF12). The integral operation is controlled in the same way as without the comparator (J). In the above implementation 1911, it is possible to sequentially emit light only when both power supply parts are in a fully charged state.
Modifications as shown below are also possible. First, when the camera body receives the manual input of the λ°) signal from the flash device, the exposure control is performed using the exposure control value for 7/7 shots, regardless of the fullness signal, and the flash mode signal is sequentially input manually. If the exposure mode I for sequential emission mode is
Perform T to perform exposure control. Note that the fullness signal is only used for switching the flash display and is not used for switching the exposure control mode. The 7 lasing controller sends the loading and filling signals from both 7 lacing devices (1+(1)(1+1),(b)
2), and if it is in sequential mode and the mounting signal is input from both sides, the 7-runchie device (connected to the mounting roller) that emits light first will have (l]3>-(
b4) Outputs "10" in the bit, and outputs "+11" to the flash device (connected to the camera) that will emit light later. Then, if both bits (1) and 7) are in a full state, a full signal is sent to the camera. If both are not in a full state, a full signal is sent to the camera with bits (1+7).・Do not output to the camera.Furthermore, even if both are not fully charged in sequential mode, the light emission start signal from the camera by closing the X contact is transmitted to the flash device that fires first via the mount roller. , blocking of the transmission of the light emission start signal by closing the X contact is not performed - even in sequential mode, if the attachment signal is not output from at least one flash device, both 7 flash devices are The bits (1+3)(1)4)(+14) send a signal of 00'', and the rest performs the same operation as in the second embodiment. Both devices in simultaneous mode? When the mounting signal is manually input from 1, at bits (b3) and (b=1), a signal of l()'' is sent to both flash devices, and (1+
In bit 7), if both 7 lash devices are in the full state, a full signal is sent to the camera, and if at least the negative 7 lash device is in the full state, no full signal is sent. On the other hand, if a mounting signal is not input from at least one 7 lash device, both 7 lash devices n will be sent to (+7.'(). The rest is 1; the same operation as in the above embodiment is performed.In the flash device, the charge level of the main capacitor must be at a sufficient level (a level that compensates for the nominal light emission,
In other words, even if the battery has not reached completion level (the level at which it outputs the i signal), as long as it reaches a level where it can emit light, it will emit light if the light emission start No. 1.1 is manually applied. And (b3),
If a signal of 00'' is input at (1+4) bits, it will move 1 yen to jη as in the above-mentioned actual m example, and at (1]7) bits, a complete signal will be output, and as soon as the light emission start signal is manually input. Lights up. (b: (), When a signal of “0-1” or “10” is input at the (1+4) bit, outputting a full signal is prohibited at the (+37> bit), and the signal becomes “01”. ”, the light emission start signal is input and the light is emitted after a certain period of time, and “°1
0", the light will emit immediately when the light emission start signal is input. Table 31 Table 9 Table 10 (Av integer part) Table 11 (S4 number part) Table 12 (A
v decimal part) Table 1.3 (Sv decimal part) Table 1.1 (Exposure control mode) (1---"L, scream 1.1---'"H
i8b'' effect As explained above, in the present invention, the sequential flash mode is used in which two flash devices fire in sequence, the flash is fired after the other flash device fires, and the irradiation direction is other than the main subject. When it is pointed in the direction of
We have added a warning that if you use flash photography in this condition, you may be underexposed, so if you mistakenly point the front-light flash device in the direction that illuminates the background of the main subject, you may be underexposed. It is possible to prevent flash photography from occurring.
第1図はこの発明の一実施例の基本構成を示すブロック
図、第2図はこの発明を適用したフラッシュシステムの
全体構成を示すブロック図、第3図はカメラ本体の具体
例を示すブロック図、第4図は表示部の回路図、第5図
は直列データ入出力部の回路図、第6図はデータ八出力
用回路及び発光制御回路の回路図、第7図はデータ出力
回路の回路図、第8−1図乃至第8−3図はマイクロコ
ンビユータ(MCOB)の動作を示すフローチャート、
第9−1図及び第9−2図は第8−1図の#38のステ
ップの動作を示すフローチャート、第10図はフラッシ
ュコントロール回路の回路図、第11図はタイミング信
号出力回路の回路図、第12図はマイクロコンピュータ
(MCF)の動作を示すフローチャート、第13図はタ
イマー回路の回路図、第14図はコントロール回路の回
路図である。
(1)・・・順次発光モード検出回路、(2)・・・バ
ウンス検出回路、(3)・・・順次発光−バウンス判別
回路、(4)・・・警告手段、(51,f叶・・制御部
、(7)・・・発光部。
特許出目人 ミノルタカメラ株式会社
代 理 人 弁理士 肖 山 葆 外2名第1図
JF2 Jrt 5FIG. 1 is a block diagram showing the basic configuration of an embodiment of this invention, FIG. 2 is a block diagram showing the overall configuration of a flash system to which this invention is applied, and FIG. 3 is a block diagram showing a specific example of the camera body. , Fig. 4 is a circuit diagram of the display section, Fig. 5 is a circuit diagram of the serial data input/output section, Fig. 6 is a circuit diagram of the data output circuit and light emission control circuit, and Fig. 7 is the circuit diagram of the data output circuit. 8-1 to 8-3 are flowcharts showing the operation of the microcomputer (MCOB),
Figures 9-1 and 9-2 are flowcharts showing the operation of step #38 in Figure 8-1, Figure 10 is a circuit diagram of the flash control circuit, and Figure 11 is a circuit diagram of the timing signal output circuit. , FIG. 12 is a flowchart showing the operation of the microcomputer (MCF), FIG. 13 is a circuit diagram of the timer circuit, and FIG. 14 is a circuit diagram of the control circuit. (1)...Sequential light emission mode detection circuit, (2)...Bounce detection circuit, (3)...Sequential light emission-bounce discrimination circuit, (4)...Warning means, (51,f)・Control unit, (7)... Light emitting unit. Patent person: Minolta Camera Co., Ltd. Agent: Patent attorney: Xiao Shan Bo (2 others) Figure 1: JF2 Jr. 5
Claims (1)
モードで他の閃光発光装置が発光した後に発光する状態
であることを検出する第1の検出手段と、照射方向が主
被写体以外の方向に向けられたバウンス状態であること
を検出する第2の検出手段と、上記第]及び第2の検出
手段からの信号に基づいて後に発光する状態であり且つ
バウンス状態であるかどうかを判別する判別手段と、こ
の判別手段からの信号に基づいて警告を行なう手段とを
備えたことを特徴とする閃光発光装置。(1) A first detection means that detects that the two flash devices emit light after another flash device has emitted light in a sequential light emitting mode in which the two flash devices emit light in sequence; a second detection means for detecting that the object is in a bounce state directed in a direction; and a second detection means for determining whether or not the light is emitted later and is in a bounce state based on signals from the above-mentioned first and second detection means. What is claimed is: 1. A flashlight emitting device comprising: a discriminating means for discriminating, and a means for issuing a warning based on a signal from the discriminating means.
Priority Applications (7)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP10985483A JPS602928A (en) | 1983-06-18 | 1983-06-18 | Flash light emitting device |
| US06/614,031 US4573786A (en) | 1983-05-27 | 1984-05-25 | Flash photographing system |
| US07/016,004 US4797702A (en) | 1983-05-27 | 1987-02-18 | Flash photographing system |
| US07/129,324 US4870438A (en) | 1983-05-27 | 1987-12-01 | Flash photography system |
| US07/260,318 US5272500A (en) | 1983-05-27 | 1988-10-20 | Flash photographing system |
| US07/265,813 US5016037A (en) | 1983-05-27 | 1988-11-01 | Flash photographing system |
| US07/410,732 US4963914A (en) | 1983-05-27 | 1989-09-21 | Flash photographing system |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP10985483A JPS602928A (en) | 1983-06-18 | 1983-06-18 | Flash light emitting device |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS602928A true JPS602928A (en) | 1985-01-09 |
Family
ID=14520868
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP10985483A Pending JPS602928A (en) | 1983-05-27 | 1983-06-18 | Flash light emitting device |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS602928A (en) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS63198522U (en) * | 1987-06-11 | 1988-12-21 |
-
1983
- 1983-06-18 JP JP10985483A patent/JPS602928A/en active Pending
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS63198522U (en) * | 1987-06-11 | 1988-12-21 |
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