JPS6046517A - 焦点情報検出装置 - Google Patents
焦点情報検出装置Info
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- JPS6046517A JPS6046517A JP23229683A JP23229683A JPS6046517A JP S6046517 A JPS6046517 A JP S6046517A JP 23229683 A JP23229683 A JP 23229683A JP 23229683 A JP23229683 A JP 23229683A JP S6046517 A JPS6046517 A JP S6046517A
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Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B7/00—Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
- G02B7/28—Systems for automatic generation of focusing signals
- G02B7/30—Systems for automatic generation of focusing signals using parallactic triangle with a base line
- G02B7/32—Systems for automatic generation of focusing signals using parallactic triangle with a base line using active means, e.g. light emitter
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
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- Automatic Focus Adjustment (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は、結像光学系を通過した被写体からの光を、該
結像光学系の焦点面またはその近傍に置いた複数の受光
素子群で受光し、該受光素子群への入射光量分布を測定
し、結像レンズの焦点調節に関する情報(例えば、搬影
レンズによる焦点調節状態やカメラから被写体までの距
離等、以下焦点情報と称する)を得る焦点情報検出装置
に関し、特に、上記受光部としてCCD (Charg
eQ oupled [) eνice )等の電荷蓄
積型受光素子を用い、受光部における電荷蓄積の期間中
に被写体に対して閃光光を照射し、これによる被写体光
に基づいて上記焦点情報を検出づるようにした焦点情報
検出装置に関する。
結像光学系の焦点面またはその近傍に置いた複数の受光
素子群で受光し、該受光素子群への入射光量分布を測定
し、結像レンズの焦点調節に関する情報(例えば、搬影
レンズによる焦点調節状態やカメラから被写体までの距
離等、以下焦点情報と称する)を得る焦点情報検出装置
に関し、特に、上記受光部としてCCD (Charg
eQ oupled [) eνice )等の電荷蓄
積型受光素子を用い、受光部における電荷蓄積の期間中
に被写体に対して閃光光を照射し、これによる被写体光
に基づいて上記焦点情報を検出づるようにした焦点情報
検出装置に関する。
従来技術
電荷蓄積型受光部を用いて焦点検出や測距を行なう検出
装置においては、検出結果′の精度が受光(6)の大小
にかかわらず常に略一定となるように、受光部における
平均的な蓄積電荷量が制御されている。例えば、電荷蓄
積動作の開始からの電荷量をモニターし、そのモニター
値が上記の制御Iづべぎ電荷量に対応した所定値に)ヱ
するとそれまでに蓄積された電荷mを転送出力させるよ
うに受光部を制御している。この所定値は、各受光素子
に蓄積される電荷mの最大値が、受光部で蓄積可能な最
大蓄積電荷量を上回らないような値となるように予め定
められている。このように蓄fa電荷■を制御する場合
、モニター値が所定値に達してから蓄積電荷(6)が転
送出力されるまでの間に若干の遅れ時間が生じる。被写
体光のレベルが一定している状態で、これら転送電荷量
に暴づいて焦点検出や測距等の検出を行なう限りは、は
とlυど問題とはならない。
装置においては、検出結果′の精度が受光(6)の大小
にかかわらず常に略一定となるように、受光部における
平均的な蓄積電荷量が制御されている。例えば、電荷蓄
積動作の開始からの電荷量をモニターし、そのモニター
値が上記の制御Iづべぎ電荷量に対応した所定値に)ヱ
するとそれまでに蓄積された電荷mを転送出力させるよ
うに受光部を制御している。この所定値は、各受光素子
に蓄積される電荷mの最大値が、受光部で蓄積可能な最
大蓄積電荷量を上回らないような値となるように予め定
められている。このように蓄fa電荷■を制御する場合
、モニター値が所定値に達してから蓄積電荷(6)が転
送出力されるまでの間に若干の遅れ時間が生じる。被写
体光のレベルが一定している状態で、これら転送電荷量
に暴づいて焦点検出や測距等の検出を行なう限りは、は
とlυど問題とはならない。
しかし、受光部への入射光の魚皮が低くなるにつれて電
荷蓄積時間が長くなり、口つ検出結果の精度も低下覆る
ので、被写体輝度が所定値よりしくff くなると電子
閃光装置等の補助照明装置を短時間発光させて被写体を
照明し、この反射光を電荷蓄積型受光部で受光して例え
ば焦点検出を行4vうようにした装置が例えば特開昭5
7−105710@で提案されている。ところが、電子
閃光装置から照射される光量が比較的大きく、照射光の
光強度は肋間とともに変化し、且つその発光期間が数m
5Ocど短かく上記の時間遅れは無視できなくなるため
、上記の電荷量転送のタイミングを決定するlこめの所
定値の値を固定づると、上記の時間遅れの分だけ余計に
電荷が蓄積される。従って、金目に蓄積される電荷間に
よっては、各受光素子に蓄積される電荷量の一部または
全部が電荷蓄積型受光部で蓄積可能な最大電荷百を越え
てしまい、正常な検出が全くできない場合が生じる。
荷蓄積時間が長くなり、口つ検出結果の精度も低下覆る
ので、被写体輝度が所定値よりしくff くなると電子
閃光装置等の補助照明装置を短時間発光させて被写体を
照明し、この反射光を電荷蓄積型受光部で受光して例え
ば焦点検出を行4vうようにした装置が例えば特開昭5
7−105710@で提案されている。ところが、電子
閃光装置から照射される光量が比較的大きく、照射光の
光強度は肋間とともに変化し、且つその発光期間が数m
5Ocど短かく上記の時間遅れは無視できなくなるため
、上記の電荷量転送のタイミングを決定するlこめの所
定値の値を固定づると、上記の時間遅れの分だけ余計に
電荷が蓄積される。従って、金目に蓄積される電荷間に
よっては、各受光素子に蓄積される電荷量の一部または
全部が電荷蓄積型受光部で蓄積可能な最大電荷百を越え
てしまい、正常な検出が全くできない場合が生じる。
1江
本発明は、上述の欠点を解H:HL/ r 、閃光光を
被写体に照射してその反射光を電荷蓄積型受光部で受光
しても、閃光光を照射しない場合とlitぼ同桿度の蓄
mff1荷百が得られ、これにより常に結像レンズによ
る焦点調節状態に関づる焦点情報が正確に検出できる装
置を提供しJ:うど1Jるbのであ信旦」L 本発明は、電荷蓄積型受光部から転送された蓄積電荷量
に基づいて焦点検出またはil[lI距が行なわれるカ
メラの検出装置にJ3いて、電荷蓄積型受光部における
電荷蓄積期間中に被写体に閃光光を照射するかしないか
に応じて、蓄積電荷な1を転送させるための参照レベル
を切換え、閃光光を照射Jる場合には早目に蓄積電荷量
を転送さぼるようにしたものである、。
被写体に照射してその反射光を電荷蓄積型受光部で受光
しても、閃光光を照射しない場合とlitぼ同桿度の蓄
mff1荷百が得られ、これにより常に結像レンズによ
る焦点調節状態に関づる焦点情報が正確に検出できる装
置を提供しJ:うど1Jるbのであ信旦」L 本発明は、電荷蓄積型受光部から転送された蓄積電荷量
に基づいて焦点検出またはil[lI距が行なわれるカ
メラの検出装置にJ3いて、電荷蓄積型受光部における
電荷蓄積期間中に被写体に閃光光を照射するかしないか
に応じて、蓄積電荷な1を転送させるための参照レベル
を切換え、閃光光を照射Jる場合には早目に蓄積電荷量
を転送さぼるようにしたものである、。
実施例
第1図は本発明をカメラの焦点検出装置に用いた場合の
1工木構成を示すブロック図である。図において、焦点
検出用受光部(4)は、例えば踊影レンズ(2ンの後方
の予定焦点面と光学的に等価な位置に置かれ、被写体か
らの光の分布を測定する。この受光部(4)は、COD
等の電荷蓄積型受光部であり、例えば微小な検出用受光
素子列21Aおよびモニター用受光素子と検出用受光素
子列のそれぞれに蓄積された電荷間が転送される転送ゲ
ート部とを有している。動作制御回路(6)は、例えば
シャツタ釦の押下げ操作に伴なって閉成される常開スイ
ッチ(8)の開成に応答して動作を開始し、以下の受光
1gl1iIIIIWI回路(10)、モートノ11定
回路(12)、自動焦点調節部(14)、および電子閃
光装置(16)の動作を時系列的に制御する。
1工木構成を示すブロック図である。図において、焦点
検出用受光部(4)は、例えば踊影レンズ(2ンの後方
の予定焦点面と光学的に等価な位置に置かれ、被写体か
らの光の分布を測定する。この受光部(4)は、COD
等の電荷蓄積型受光部であり、例えば微小な検出用受光
素子列21Aおよびモニター用受光素子と検出用受光素
子列のそれぞれに蓄積された電荷間が転送される転送ゲ
ート部とを有している。動作制御回路(6)は、例えば
シャツタ釦の押下げ操作に伴なって閉成される常開スイ
ッチ(8)の開成に応答して動作を開始し、以下の受光
1gl1iIIIIWI回路(10)、モートノ11定
回路(12)、自動焦点調節部(14)、および電子閃
光装置(16)の動作を時系列的に制御する。
また、モード指定回路(12)は、N影に先立って電子
閃光装置く16)を予備的に発光させて被写体を予備照
明し、その反射光に基づいて焦点検出を行なう(以下、
予備照射光モードと称する)か、または予備照射光なし
で焦点検出を行なう(以下、モードに応じて電子閃光装
置(16)および後)本の選択回路(18)の動作i様
を制911する。電子閃光装置(16)は、モード指定
回路(12)により定常光モードが指定されると撮影用
補助光のみを、また予備照射光モードが指定されると焦
点検出用補助光および撮影用補助光を被η体に照射する
ように構成されている。
閃光装置く16)を予備的に発光させて被写体を予備照
明し、その反射光に基づいて焦点検出を行なう(以下、
予備照射光モードと称する)か、または予備照射光なし
で焦点検出を行なう(以下、モードに応じて電子閃光装
置(16)および後)本の選択回路(18)の動作i様
を制911する。電子閃光装置(16)は、モード指定
回路(12)により定常光モードが指定されると撮影用
補助光のみを、また予備照射光モードが指定されると焦
点検出用補助光および撮影用補助光を被η体に照射する
ように構成されている。
受光部制御回路(10)は、動作制御四r8 (6)の
端子(6a)からの信号により動作をff8始して、受
光部(71)における電荷蓄積動作の開始および蓄積電
荷量の転送グー1〜への転送を制御するととしに、受光
部(4)で蓄積された電荷間のΔ−19変換を行なう。
端子(6a)からの信号により動作をff8始して、受
光部(71)における電荷蓄積動作の開始および蓄積電
荷量の転送グー1〜への転送を制御するととしに、受光
部(4)で蓄積された電荷間のΔ−19変換を行なう。
まず、受光部制御回路(10)は端子(10a)から蓄
積l7il始信号を出力づる。この信号に応答して、受
光部(4)は、電荷蓄積動作を開始し、モニター用受光
素子から端子(4a)を介して蓄積開始からの電荷間に
応じたモニター値を出力Jる。選択回路(18)は、第
1の定電圧源(19a)からの基準値△ 1と第2の定
電圧源(191])からの基準値A2(但し、A1〉A
2)とを入力してJ3す、モード指定回路(12)の端
子(12a)からの指定イn@に応じていfれが一方の
基準値を出力する。ここで、モード指定回路(12)か
ら通常は定常光モード指定信号が出力されてJ3す、こ
の場合は基準値A 1か、また予備熱q・1光指定信号
が出力されている場合は基準値Δ2が、それぞれ出力さ
れるように選択回!8(18)が構成されている。比較
回路(20)は、受光m(znの端子(4a)からのモ
ニターtiUと選択回路り18ンがらの基準値とを比較
しており、モニター値が21%(値に逐すると一致信号
を出力する。閉時回路〈22)は、上記の蓄積開始信号
に応答してHI時!FIJf[を開始し、被写体が暗い
場合のように予め定めた最1に蓄積R間が経過してbl
lt校回路(20ンから一致f1′;弓が出力しない場
合に、その経過時に泪n・Y終了(E+号を出力する。
積l7il始信号を出力づる。この信号に応答して、受
光部(4)は、電荷蓄積動作を開始し、モニター用受光
素子から端子(4a)を介して蓄積開始からの電荷間に
応じたモニター値を出力Jる。選択回路(18)は、第
1の定電圧源(19a)からの基準値△ 1と第2の定
電圧源(191])からの基準値A2(但し、A1〉A
2)とを入力してJ3す、モード指定回路(12)の端
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基準値を出力する。ここで、モード指定回路(12)か
ら通常は定常光モード指定信号が出力されてJ3す、こ
の場合は基準値A 1か、また予備熱q・1光指定信号
が出力されている場合は基準値Δ2が、それぞれ出力さ
れるように選択回!8(18)が構成されている。比較
回路(20)は、受光m(znの端子(4a)からのモ
ニターtiUと選択回路り18ンがらの基準値とを比較
しており、モニター値が21%(値に逐すると一致信号
を出力する。閉時回路〈22)は、上記の蓄積開始信号
に応答してHI時!FIJf[を開始し、被写体が暗い
場合のように予め定めた最1に蓄積R間が経過してbl
lt校回路(20ンから一致f1′;弓が出力しない場
合に、その経過時に泪n・Y終了(E+号を出力する。
受光部制御回路(10)μ、比較回路(20)から出力
される一致信号および4ロ、1回路(22)から出力さ
れる計時終了信号のうちIυ先のff1号に応答して、
転送開始信号を端子(10tl)から受光部(4)へ出
力する。受光部(4) 11、この信号に応答して検出
用受光素子列で蓄積された電荷Mを転送ゲートに転送し
て実質的に蓄積!’171’l:を停止し、これら電荷
Mを各受光素子ごとに端子(4b)から受光部制御回路
(io)に順次転送−りる。受光部制御回路(10)は
、転送された電荷間(アナログ値)を順次A−D変換し
て演算処理回路(24)へ出力する。
される一致信号および4ロ、1回路(22)から出力さ
れる計時終了信号のうちIυ先のff1号に応答して、
転送開始信号を端子(10tl)から受光部(4)へ出
力する。受光部(4) 11、この信号に応答して検出
用受光素子列で蓄積された電荷Mを転送ゲートに転送し
て実質的に蓄積!’171’l:を停止し、これら電荷
Mを各受光素子ごとに端子(4b)から受光部制御回路
(io)に順次転送−りる。受光部制御回路(10)は
、転送された電荷間(アナログ値)を順次A−D変換し
て演算処理回路(24)へ出力する。
演算処理回路(24)は、受光部制御回路(10)から
出力された電荷m@読取り、これらから2列の受光素子
列の出力の相関をめることにより、被写体結像位置の予
定焦点位置に対JるズレMのデータをめる。自動焦点調
節部(14)は、ごの稗出されたデータに基づいて撮影
レンズ駆動田七−タ(M)を駆動して焦点調節を行なう
。また、演算処理回路(24)は、受光部制御回路(1
0)から出力される電荷量に基づいて受光部(4)の受
光面における被写体のコン1〜ラス1へが焦点検出可能
な最低コン1−ラストより低いか否かを判定し、低い場
合に[:]−]ン1コンスb 4H8をモード指定回路
(12)へ出力づる。モード指定回路(12)は、演算
処理回路(24)からローコント・ラスト信号が出力し
、且つ甜時回路(22)からG1時終了信号が出力して
受光部(4)の蓄積動作が強制的に停止された場合に、
予備照射が必要なことを判定力る。
出力された電荷m@読取り、これらから2列の受光素子
列の出力の相関をめることにより、被写体結像位置の予
定焦点位置に対JるズレMのデータをめる。自動焦点調
節部(14)は、ごの稗出されたデータに基づいて撮影
レンズ駆動田七−タ(M)を駆動して焦点調節を行なう
。また、演算処理回路(24)は、受光部制御回路(1
0)から出力される電荷量に基づいて受光部(4)の受
光面における被写体のコン1〜ラス1へが焦点検出可能
な最低コン1−ラストより低いか否かを判定し、低い場
合に[:]−]ン1コンスb 4H8をモード指定回路
(12)へ出力づる。モード指定回路(12)は、演算
処理回路(24)からローコント・ラスト信号が出力し
、且つ甜時回路(22)からG1時終了信号が出力して
受光部(4)の蓄積動作が強制的に停止された場合に、
予備照射が必要なことを判定力る。
これにより、動作制御回路(6)は、予備照躬光モード
による動作に移行する。尚、上記以外の場合は定常光モ
ードによる動作を行なう。
による動作に移行する。尚、上記以外の場合は定常光モ
ードによる動作を行なう。
以上の1lll成による動作を以下に簡単に説明する。
シャツタ釦が押下けられてスイッチ(8)が閉成される
と、動作11i1Ji11回路(6)は、まず定常光モ
ードによる動作を開始する。これにより、受光部制御回
路(10)からNwIIFiI始信号が出力され、受光
部(4)はM荷蓄積動作を開始し、端子(4a)からそ
れまでの蓄積■に応じたモニター1lr1を出力する。
と、動作11i1Ji11回路(6)は、まず定常光モ
ードによる動作を開始する。これにより、受光部制御回
路(10)からNwIIFiI始信号が出力され、受光
部(4)はM荷蓄積動作を開始し、端子(4a)からそ
れまでの蓄積■に応じたモニター1lr1を出力する。
このとき、定常光モードであるので選択回路(18)か
らは第1の定電圧m(19a)からの基準(II!AI
が出力している。被写体が明るい場合、受光!(’l)
からのモニター値が基準11TjΔ 1に達すると、最
長蓄$A時間より短時間で比較回m(20)から一致信
号が出力される。このとき、受光部(4)には、演算処
理回路(24)で充分な焦点検出精度が得られるだけの
電荷MがN積されたことになる。この一致信号を受けて
、受光部制御回路(10)から転送開始信号が出力され
、受光部(4)は実質的に電荷蓄積動作を停止づ°る。
らは第1の定電圧m(19a)からの基準(II!AI
が出力している。被写体が明るい場合、受光!(’l)
からのモニター値が基準11TjΔ 1に達すると、最
長蓄$A時間より短時間で比較回m(20)から一致信
号が出力される。このとき、受光部(4)には、演算処
理回路(24)で充分な焦点検出精度が得られるだけの
電荷MがN積されたことになる。この一致信号を受けて
、受光部制御回路(10)から転送開始信号が出力され
、受光部(4)は実質的に電荷蓄積動作を停止づ°る。
その後、各受光素子ごとに蓄積された電荷u1が順次受
光部(4)から受光部制御回路(10)に転送され、受
光部1!llp回路(10)はこれら転送電荷ffJを
A−1)変換する。これらのA−D変換された電荷量に
基づいて、演算処理回路(24)でズレiitが検出さ
れ、自動焦点調節部(14)により撮影レンズ(2)が
合焦位置に向けて自動的に駆動される。
光部(4)から受光部制御回路(10)に転送され、受
光部1!llp回路(10)はこれら転送電荷ffJを
A−1)変換する。これらのA−D変換された電荷量に
基づいて、演算処理回路(24)でズレiitが検出さ
れ、自動焦点調節部(14)により撮影レンズ(2)が
合焦位置に向けて自動的に駆動される。
一方、被写体が暗くて電荷蓄積時間が最良蓄積局間とな
ってもモニター値が基t¥+aΔ1に到達しない場合に
は、最長蓄積時間の経過時に31時回路(22)から計
時終了信号が出力される。この場合、受光部(4)には
充分な焦点検出粘度が得られるだ【ノの電荷mは蓄積さ
れていないが、この計時終了信号に応答して受光部制御
回路(10)から転送開始信号が出力され、受光部(4
)は強ル目的に電荷蓄積動作を停仕する。各受光素子ご
とに蓄(riされた電荷量が順次受光部(4)から受光
部fIIJ御回路(10)に転送され、受光部制御回路
(1o)はこれら転送電荷mをA−D変換Vる。これら
のA −D変換された電荷量に基づいて、演算処理回路
(24)でズレa1fip出されるとともに被写体光の
分布が所定コントラストより低いか否かが判別される。
ってもモニター値が基t¥+aΔ1に到達しない場合に
は、最長蓄積時間の経過時に31時回路(22)から計
時終了信号が出力される。この場合、受光部(4)には
充分な焦点検出粘度が得られるだ【ノの電荷mは蓄積さ
れていないが、この計時終了信号に応答して受光部制御
回路(10)から転送開始信号が出力され、受光部(4
)は強ル目的に電荷蓄積動作を停仕する。各受光素子ご
とに蓄(riされた電荷量が順次受光部(4)から受光
部fIIJ御回路(10)に転送され、受光部制御回路
(1o)はこれら転送電荷mをA−D変換Vる。これら
のA −D変換された電荷量に基づいて、演算処理回路
(24)でズレa1fip出されるとともに被写体光の
分布が所定コントラストより低いか否かが判別される。
このとき、ローコントラストが判定されると、被写体の
輝度およびコントラストがともに低すぎて、上記の算出
されたズレ量の信頼性が低いことになる。従って、この
場合、モード指定回路(12)は予備照射が必要なこと
を判定づる。これにより、動作制御回路(6)は、自動
フ1を点調節部(14)を不動作としてモータ(M)の
動作を禁止し、次いで、予備照射光モードの動作に移行
する。
輝度およびコントラストがともに低すぎて、上記の算出
されたズレ量の信頼性が低いことになる。従って、この
場合、モード指定回路(12)は予備照射が必要なこと
を判定づる。これにより、動作制御回路(6)は、自動
フ1を点調節部(14)を不動作としてモータ(M)の
動作を禁止し、次いで、予備照射光モードの動作に移行
する。
予備照射光モードでは、まず、選択回路(18)は第2
の定電圧源(i9b)からの!3準偵Δ2を出力するよ
うに切換えられる。次に、受光部制御回路(10)から
蓄積開始信号が出力されて受光部(4)における電荷蓄
積動作が開!!riされるととbに、電子閃光装置(1
6)に予備照射指令信号が与えられてキセノン管から所
定光mの″jS備照射光が射出される。これにより、被
写体が照明され、受光部(4)には電荷が急激に′II
F槓され始める。従って、モニター値も急激に増大りる
。モニター値が基準値A2に達すると比較回路(20)
から一致信号が出力し、この一致信号により受光部(4
)の電荷蓄積動作が停止され、電荷が受光部制御回路(
10)に転送される。さて、予備照射により電荷が急激
に増大しているので、モニター値が!3準値A2に達し
てから電荷が転送されるまでの若干の時間遅れの間に、
更に電荷が蓄積されることになる。この追加蓄積される
電荷量は被写体までの距離に応じて変化するが、例えば
最短検出距1111での追加電荷mが基準(fiAlと
A2との差(A1−A2)またはそれよりも低い鎖に対
応するように基準値Δ2の値が予め低(設定されている
。従って、定常光モードおよび予備照射光モードのいず
れのモードで電荷蓄積が行なわれても、受光部制御回路
(10)に転送される電荷量はほぼ同?5!度どなる。
の定電圧源(i9b)からの!3準偵Δ2を出力するよ
うに切換えられる。次に、受光部制御回路(10)から
蓄積開始信号が出力されて受光部(4)における電荷蓄
積動作が開!!riされるととbに、電子閃光装置(1
6)に予備照射指令信号が与えられてキセノン管から所
定光mの″jS備照射光が射出される。これにより、被
写体が照明され、受光部(4)には電荷が急激に′II
F槓され始める。従って、モニター値も急激に増大りる
。モニター値が基準値A2に達すると比較回路(20)
から一致信号が出力し、この一致信号により受光部(4
)の電荷蓄積動作が停止され、電荷が受光部制御回路(
10)に転送される。さて、予備照射により電荷が急激
に増大しているので、モニター値が!3準値A2に達し
てから電荷が転送されるまでの若干の時間遅れの間に、
更に電荷が蓄積されることになる。この追加蓄積される
電荷量は被写体までの距離に応じて変化するが、例えば
最短検出距1111での追加電荷mが基準(fiAlと
A2との差(A1−A2)またはそれよりも低い鎖に対
応するように基準値Δ2の値が予め低(設定されている
。従って、定常光モードおよび予備照射光モードのいず
れのモードで電荷蓄積が行なわれても、受光部制御回路
(10)に転送される電荷量はほぼ同?5!度どなる。
これにより、被写体か明るい場合とほぼ同程度の電荷量
が受光部(4)に蓄積された口とになる。
が受光部(4)に蓄積された口とになる。
この予備照射により比較回路(20)から一致(D号が
出力され、前述の被写体が明るい場合と同様に、電荷量
転送、A−D変換、演p処7111の初fl’が行なわ
れ、算出されたズレ攪データに基づいて自動焦点調節部
(14)が動作を開始して、踊影レンズ(2)が合焦位
置まで自動的に駆動される。
出力され、前述の被写体が明るい場合と同様に、電荷量
転送、A−D変換、演p処7111の初fl’が行なわ
れ、算出されたズレ攪データに基づいて自動焦点調節部
(14)が動作を開始して、踊影レンズ(2)が合焦位
置まで自動的に駆動される。
上述の説明では、H算処理回路(24) /Jl 73
0−コントラス1へ信号が出力され、且つfft 1.
1回路(22)からitR終了信号が出力された場合に
、予備照射が必要なことを判別するようにモード指定回
路(12)を構成したが、いずれか一方の4E R(例
えばローコントラスト信号)が出力されると予1iii
+照射を行なうようにしてもよい。
0−コントラス1へ信号が出力され、且つfft 1.
1回路(22)からitR終了信号が出力された場合に
、予備照射が必要なことを判別するようにモード指定回
路(12)を構成したが、いずれか一方の4E R(例
えばローコントラスト信号)が出力されると予1iii
+照射を行なうようにしてもよい。
尚、上述の各回路部の大半の機能をマイクロコンピュー
タに置換え、マイクロコンビュータの動作を適当にプロ
グラムでることにJ:り上述と同じ焦点検出動作を行な
わせることがでさることはZ″lうまでもない。本発明
の具体的な実施例として、マイクロコンピュータにより
焦点検出動作を1−1なう場合を以下に説明づる。
タに置換え、マイクロコンビュータの動作を適当にプロ
グラムでることにJ:り上述と同じ焦点検出動作を行な
わせることがでさることはZ″lうまでもない。本発明
の具体的な実施例として、マイクロコンピュータにより
焦点検出動作を1−1なう場合を以下に説明づる。
第2図はこの発明を適用したカメラシステム金体を示す
回路図である。受光部(FMD)lよCOD (Cha
rge Coupled ()cvice ) r(f
it成され2列の受光素子列を備え、夫々の受光素子列
は踊影レンズの射出瞳からの被写体)tのうちで近赤外
光を含む可視光を受光する受光部である。なお、受光用
の光学系等は種々提案されているので省略しであるが例
えば、特開昭57−49841号に示されているような
ものでよい。(COC)はこの受光部(F、MD)の動
作を制御する制御回路である。そして、(MCO1)は
自動焦点調整用の、また(MCO2)はカメラの各動作
制御用のマイクロ二1ンビュータ(g、下ではマイ:1
ンと称づ)である。
回路図である。受光部(FMD)lよCOD (Cha
rge Coupled ()cvice ) r(f
it成され2列の受光素子列を備え、夫々の受光素子列
は踊影レンズの射出瞳からの被写体)tのうちで近赤外
光を含む可視光を受光する受光部である。なお、受光用
の光学系等は種々提案されているので省略しであるが例
えば、特開昭57−49841号に示されているような
ものでよい。(COC)はこの受光部(F、MD)の動
作を制御する制御回路である。そして、(MCO1)は
自動焦点調整用の、また(MCO2)はカメラの各動作
制御用のマイクロ二1ンビュータ(g、下ではマイ:1
ンと称づ)である。
まづ゛、以上の部分による測光動作を説明プる。
マイコン(MCO1)の暢1子(03)がl−(igl
+ ”になると制御回路(COC)の端子(φR)から
°“l−l igb ”のパルスが出力され、アナログ
スイッチ<AS 2)が導通して、C0D(F M D
)の複数の電荷蓄積部は、端子(ANM)を介して定
電圧源(El)の出力電1jまで、充電される。そして
端子(φR)が’ l−ow”になると各受光部の受光
毎に応じた電荷か電荷蓄積部に蓄積されていく。このと
ぎ、COD(FMI))内のモニター用受光部(不図示
)による蓄積電荷に対応した信号が端子(ANM)から
出力され、このとき、端子(φR)は°’ l−ow”
になっているのでアナログスイッチ(AS 1>が導通
していてモニター用受光部による出力はコンパレータ(
AC1>の反転入力端子に与えられる。電荷が蓄積され
てい(と、出力電圧は次第に低下してい(。このとき、
電子閃光装置によるフラッシュ予fit発光を行なわな
いモードであれば端子(ol)は°’ L OW”にな
り、アナログスイッチ(AS、3>が導通して定電圧源
(E2)の出力電圧が、また、フラッシュ予備発光を行
なうモードであれば端子(01)1、t ”Higl+
” テアtOクスイyチ(AS 4)が轡通し、定電
圧源(E3)の出力電圧がコンパレータ(AC1)の非
反転入力端子に与えられる。
+ ”になると制御回路(COC)の端子(φR)から
°“l−l igb ”のパルスが出力され、アナログ
スイッチ<AS 2)が導通して、C0D(F M D
)の複数の電荷蓄積部は、端子(ANM)を介して定
電圧源(El)の出力電1jまで、充電される。そして
端子(φR)が’ l−ow”になると各受光部の受光
毎に応じた電荷か電荷蓄積部に蓄積されていく。このと
ぎ、COD(FMI))内のモニター用受光部(不図示
)による蓄積電荷に対応した信号が端子(ANM)から
出力され、このとき、端子(φR)は°’ l−ow”
になっているのでアナログスイッチ(AS 1>が導通
していてモニター用受光部による出力はコンパレータ(
AC1>の反転入力端子に与えられる。電荷が蓄積され
てい(と、出力電圧は次第に低下してい(。このとき、
電子閃光装置によるフラッシュ予fit発光を行なわな
いモードであれば端子(ol)は°’ L OW”にな
り、アナログスイッチ(AS、3>が導通して定電圧源
(E2)の出力電圧が、また、フラッシュ予備発光を行
なうモードであれば端子(01)1、t ”Higl+
” テアtOクスイyチ(AS 4)が轡通し、定電
圧源(E3)の出力電圧がコンパレータ(AC1)の非
反転入力端子に与えられる。
受光部(FMD)の端子(ANM>からのモニター出力
が低電圧1(E2)又4J(E3)のレベルに達Jると
コンパレータ(AC1)の出力(STP 1)は’Hi
gh”に反転し、制御回路(COC)の端子(φf)か
らは転送パルスが出−1・に転送され、転送パルス(φ
1)、(φ2)、(ψ3)に基づいてFA次蓄蓄積荷
の1八号が端子(ANS)から制御回m <coc>に
送られる。
が低電圧1(E2)又4J(E3)のレベルに達Jると
コンパレータ(AC1)の出力(STP 1)は’Hi
gh”に反転し、制御回路(COC)の端子(φf)か
らは転送パルスが出−1・に転送され、転送パルス(φ
1)、(φ2)、(ψ3)に基づいてFA次蓄蓄積荷
の1八号が端子(ANS)から制御回m <coc>に
送られる。
flilJ御回路(COC)では端子(ANS>から送
られてくる信号を順次△−り変換し、1つの八−D変換
が終了覆るごとに端子(A D F >にパルスを出力
し、A−DI換されたデータを出力端子(ADD)へ出
力Jる。
られてくる信号を順次△−り変換し、1つの八−D変換
が終了覆るごとに端子(A D F >にパルスを出力
し、A−DI換されたデータを出力端子(ADD)へ出
力Jる。
また、電荷の蓄積が開始されて一定時間か経過し°r
t)nX子(φ丁)から転送パルスが出力されないとき
は、被写体の輝度が低い場合であり、このときは端子(
02)からパルスが出力されて、このパルスが入力づる
どiIIIJwJ回路(COC>はコンパレータ(ΔG
?)の出力に烈関係に転送パルス(φT)を出力する
。
t)nX子(φ丁)から転送パルスが出力されないとき
は、被写体の輝度が低い場合であり、このときは端子(
02)からパルスが出力されて、このパルスが入力づる
どiIIIJwJ回路(COC>はコンパレータ(ΔG
?)の出力に烈関係に転送パルス(φT)を出力する
。
電子閃光装置による予備照射を行なう場合、端子(01
)が°’ @ igb ”となり、コンバレーク(AC
1>の非反転端子には定電圧源(E3)からの電圧が入
力する。この定電圧源の出力電位は定電圧源(E2)の
出力電位よりb高くなっている。従って、モニタ一部に
よる電荷蓄積量が予備照射を行なわない場合に比較して
少量の時点で転送パルス(φT)が出力されることにな
る。これは、フラッシュ光による予備照射を行なうtJ
A台、フラッシュ光の強度は急激に変化するので、回路
の応答遅れ等で、電荷蓄積部がA−バー71」−を起し
てしまい、正しい光量分布の測定が行なえなくなってし
まうことを防止するためである。
)が°’ @ igb ”となり、コンバレーク(AC
1>の非反転端子には定電圧源(E3)からの電圧が入
力する。この定電圧源の出力電位は定電圧源(E2)の
出力電位よりb高くなっている。従って、モニタ一部に
よる電荷蓄積量が予備照射を行なわない場合に比較して
少量の時点で転送パルス(φT)が出力されることにな
る。これは、フラッシュ光による予備照射を行なうtJ
A台、フラッシュ光の強度は急激に変化するので、回路
の応答遅れ等で、電荷蓄積部がA−バー71」−を起し
てしまい、正しい光量分布の測定が行なえなくなってし
まうことを防止するためである。
前述のように電荷蓄積を開始させるためにマイコン(M
CO1)の端子(03)が°’ l−l igb ”に
なると、ワンショット回路(O81)からパルスが出力
され、このパルスはアンド回路(AN 1)を介して出
力され端子(JB 1) (Jl= 1)を介して電子
閃光装置に発光「l始信号が送られる。予備照射が行な
われた場合でも、一定11¥間が経過してし転送パルス
(φT)が出力されないときは端子(02)からパルス
を出力させて転送パルスを強制的に出力させて、電荷蓄
積動作を停止さVる。
CO1)の端子(03)が°’ l−l igb ”に
なると、ワンショット回路(O81)からパルスが出力
され、このパルスはアンド回路(AN 1)を介して出
力され端子(JB 1) (Jl= 1)を介して電子
閃光装置に発光「l始信号が送られる。予備照射が行な
われた場合でも、一定11¥間が経過してし転送パルス
(φT)が出力されないときは端子(02)からパルス
を出力させて転送パルスを強制的に出力させて、電荷蓄
積動作を停止さVる。
ところで蓄積時間を制限する一定04間は予備照射を行
なわない場合に比較して7ρ時間となっている。
なわない場合に比較して7ρ時間となっている。
これは、フラッシュ光の発光時間が7,0かく積分時間
を良くしておく必要がないからである。
を良くしておく必要がないからである。
マイコン<MCO2)が電子閃光装置(F L、、 C
)からデータを読み取ると、このデータ中に予備照射が
可能な状態かどうかを示す信号が含まれている。そこe
予備熱QJが可能である信号が入力ηるとマー(71:
/ (MCO2) ハ端子(01G) ヲ” l−l
tgh ”にする。マイコン<MCO1ンは9呂子(1
2)が°’ Higl+ ”であれば予備照射を行なう
モードでの動作が可能ぐあることを!r11別し、”
l−ow”であれば予備照射を行なうモードでの動作が
不可能であることを判別する。
)からデータを読み取ると、このデータ中に予備照射が
可能な状態かどうかを示す信号が含まれている。そこe
予備熱QJが可能である信号が入力ηるとマー(71:
/ (MCO2) ハ端子(01G) ヲ” l−l
tgh ”にする。マイコン<MCO1ンは9呂子(1
2)が°’ Higl+ ”であれば予備照射を行なう
モードでの動作が可能ぐあることを!r11別し、”
l−ow”であれば予備照射を行なうモードでの動作が
不可能であることを判別する。
(MDR)は焦点調整用のモーター(MO)を駆動する
回路であり、焦点検出結束が前ビンで、レンズを繰り込
む必要があるとぎはマイコン(MCO1>の端子(04
)が、後ビンて゛繰り出J必要があるどきは端子〈05
)が°冒−1igh”になる。モーター(MO>の回転
はレンズ駆動部(LD>を介してレンズ側< L I三
)に伝達されレンズの焦点調整が行なわれる。また、レ
ンズ駆動部(10)の駆動mはエンコーダ(ENC)に
よってパルス信号に変換され、このパルス(M号はマイ
コン(MCO1)のクロック入力端子(C1〕f)に入
力されて駆動Mがカラン]−される。71、た、エンコ
ーダ(ENC)からのパルスは七−ター駆動回路(MD
R)に入力されて、レンズの駆動速1%が一定となるよ
うにモーター(MO>を駆動ηるための基準信号として
用いられる。
回路であり、焦点検出結束が前ビンで、レンズを繰り込
む必要があるとぎはマイコン(MCO1>の端子(04
)が、後ビンて゛繰り出J必要があるどきは端子〈05
)が°冒−1igh”になる。モーター(MO>の回転
はレンズ駆動部(LD>を介してレンズ側< L I三
)に伝達されレンズの焦点調整が行なわれる。また、レ
ンズ駆動部(10)の駆動mはエンコーダ(ENC)に
よってパルス信号に変換され、このパルス(M号はマイ
コン(MCO1)のクロック入力端子(C1〕f)に入
力されて駆動Mがカラン]−される。71、た、エンコ
ーダ(ENC)からのパルスは七−ター駆動回路(MD
R)に入力されて、レンズの駆動速1%が一定となるよ
うにモーター(MO>を駆動ηるための基準信号として
用いられる。
(FDP>は焦点調整状態を表示する表示部であり、マ
イコンの出力端子(OP 1)からのデータに応じて、
前ビン状態、合焦状態、後ビン状態、焦点調整不能警告
の表示を行なう。
イコンの出力端子(OP 1)からのデータに応じて、
前ビン状態、合焦状態、後ビン状態、焦点調整不能警告
の表示を行なう。
図の左上隅に示されているスイッチ(S M B )は
メインスイッチであり、(BB>は?t; ′Pi!用
電池である。この電源電池(BB>からはメインスイッ
チ(SMB)及び電源ライン(−1−E )を介してマ
イコン(MCO1) 、(MCO2)に直接給電が行な
われる。スイッチ(Sl)はレリーズボタン(不図示)
の押下の一段目で閉成される測光スイッチで、このスイ
ッチ(Sl)が開成されると、インバータ((N3)、
アンド回路(AN 3)、オア回路(OR4)を介して
マイコン(MCO2)の割込端子(it)に割込信号が
入力し、端子(012)を’ )−1igh ”として
インバータ(INO)を介してトランジスタ(BT 1
)を導通させ電源ライン(十v)を介してインバータ(
IN3)〜(INS)、アンド回路<AN 2) 、(
AN 3)、オア回路(,0R4)、マイコン(MCO
l>。
メインスイッチであり、(BB>は?t; ′Pi!用
電池である。この電源電池(BB>からはメインスイッ
チ(SMB)及び電源ライン(−1−E )を介してマ
イコン(MCO1) 、(MCO2)に直接給電が行な
われる。スイッチ(Sl)はレリーズボタン(不図示)
の押下の一段目で閉成される測光スイッチで、このスイ
ッチ(Sl)が開成されると、インバータ((N3)、
アンド回路(AN 3)、オア回路(OR4)を介して
マイコン(MCO2)の割込端子(it)に割込信号が
入力し、端子(012)を’ )−1igh ”として
インバータ(INO)を介してトランジスタ(BT 1
)を導通させ電源ライン(十v)を介してインバータ(
IN3)〜(INS)、アンド回路<AN 2) 、(
AN 3)、オア回路(,0R4)、マイコン(MCO
l>。
(MCO2)以外の回路への給電を開始づる。そして、
この給電1川9合に基づいてパワーAンリセツi〜回路
(PO1)からリセットパルスが出力されて電源ライン
(+■)から給電が行なわれる回路がリセットされる。
この給電1川9合に基づいてパワーAンリセツi〜回路
(PO1)からリセットパルスが出力されて電源ライン
(+■)から給電が行なわれる回路がリセットされる。
また、端子<012>か゛トligh”になるとアンド
回路(、AN3>が不能状態、(AN 2)が能動状態
となりスイッチ(Sl)からの割込信号は入力されない
状態となる。
回路(、AN3>が不能状態、(AN 2)が能動状態
となりスイッチ(Sl)からの割込信号は入力されない
状態となる。
スイッチ(B2)はレリーズボタンの押下の2段目で閉
成されるレリーズスイッチであり、(B4〉は露出制御
a f)″が完了り゛るど開放され、露出側am構(不
図示)のチャージが完了づると開成されるリセットスイ
ッチである。従って、露出制御l値のチャージが完了し
てリセットスイッチ<84)が開成された状態でレリー
ズスイッチ(B2)が閉成されるとアンド回路(AN2
)、オア回路(0114)を介して端子(1t)に割込
信号が入力される。
成されるレリーズスイッチであり、(B4〉は露出制御
a f)″が完了り゛るど開放され、露出側am構(不
図示)のチャージが完了づると開成されるリセットスイ
ッチである。従って、露出制御l値のチャージが完了し
てリセットスイッチ<84)が開成された状態でレリー
ズスイッチ(B2)が閉成されるとアンド回路(AN2
)、オア回路(0114)を介して端子(1t)に割込
信号が入力される。
図の中央の([EDO)は設定され1.:露出制御用デ
ータを出力するブロックで、端子(OP 13)からの
読み出しく、?号に基づいて設定データが順次端子([
’P10)から読み取られる。(L、 M C)は露出
用測光回路で、A−D変換用のアナ[ニゲ入力端子(A
NI)には測光回路(+−M C)の出力l/1人力さ
れる。また、マイコン(MCO2)のD−△変換器用の
基準電圧として、測光回路(I MC)内の基準電圧が
端子(VRI )に入力づる。
ータを出力するブロックで、端子(OP 13)からの
読み出しく、?号に基づいて設定データが順次端子([
’P10)から読み取られる。(L、 M C)は露出
用測光回路で、A−D変換用のアナ[ニゲ入力端子(A
NI)には測光回路(+−M C)の出力l/1人力さ
れる。また、マイコン(MCO2)のD−△変換器用の
基準電圧として、測光回路(I MC)内の基準電圧が
端子(VRI )に入力づる。
(EXD)は露出制御l値を表示する表示回路で端子(
OP 14)からの表示データに基づいて露出制御値を
表示する。(EXC)は露出制御回路であり端子(OP
15)からのfに号に基づいて絞りと露出時間を制御
する。また、端子(TIE)はシトツタ−レリーズの時
点から、後幕の走行開始後一定時間経過時点まで’)−
1igh”どなり、撮影時のフラッシュ発光11%問罪
用の積分動作を可能状態とする。
OP 14)からの表示データに基づいて露出制御値を
表示する。(EXC)は露出制御回路であり端子(OP
15)からのfに号に基づいて絞りと露出時間を制御
する。また、端子(TIE)はシトツタ−レリーズの時
点から、後幕の走行開始後一定時間経過時点まで’)−
1igh”どなり、撮影時のフラッシュ発光11%問罪
用の積分動作を可能状態とする。
(LEB)はレンズ側の回路(LIEC)からデータを
読み取るためのインターフェース回r8である。前述の
ようにトランジスタi31’1)が導通すると電源ライ
ン(+■)から端子(J811)(JLI)を介してレ
ンズ側の回路(L−「C)への給電が行なわれる。そし
て、マイコン(MCO2)の端子(015)が°’ t
−1igl+ ”になるとインターフェース回路(LE
[3)が動作可能状態どなり、さらに、端子(JB12
) 、(J l−2>が°“l−1−1i”となって、
レンズ側の回路(L−1:C)も動作可能状態となる。
読み取るためのインターフェース回r8である。前述の
ようにトランジスタi31’1)が導通すると電源ライ
ン(+■)から端子(J811)(JLI)を介してレ
ンズ側の回路(L−「C)への給電が行なわれる。そし
て、マイコン(MCO2)の端子(015)が°’ t
−1igl+ ”になるとインターフェース回路(LE
[3)が動作可能状態どなり、さらに、端子(JB12
) 、(J l−2>が°“l−1−1i”となって、
レンズ側の回路(L−1:C)も動作可能状態となる。
レンズ側の回路(L E C)内には、この変換レンズ
固有の露出制御用及び自動焦点調整用のデータを複数の
アドレスに固定記憶したROMと、このROMのアドレ
スを端子(JB13)、(JL 3>を介し1人力して
くるクロックパルスに基づいて、もしもレンズが、ズー
ムレンズであればそのクロックパルス及び焦点n!笛に
対応したコード板の出力に基づいて順次指定するアドレ
ス指定手段と、ROMから並列に出力されるデータを、
端子(JB13> 、(J l−3)を介して入力して
(るクロックパルスに桔づいて順次1ビツトづつ端子(
JL、4)、(、)B14)を介して出力する並列−直
列変換手段とをIfiえている。
固有の露出制御用及び自動焦点調整用のデータを複数の
アドレスに固定記憶したROMと、このROMのアドレ
スを端子(JB13)、(JL 3>を介し1人力して
くるクロックパルスに基づいて、もしもレンズが、ズー
ムレンズであればそのクロックパルス及び焦点n!笛に
対応したコード板の出力に基づいて順次指定するアドレ
ス指定手段と、ROMから並列に出力されるデータを、
端子(JB13> 、(J l−3)を介して入力して
(るクロックパルスに桔づいて順次1ビツトづつ端子(
JL、4)、(、)B14)を介して出力する並列−直
列変換手段とをIfiえている。
ROMに固定記憶されているデータどしては、づ°べて
の交換レンズに共通に設けられている装着を引■゛るた
めのチェックデータ、開放絞りflnのデータ、最大絞
り1訂<yす[1径がR)小になるII、’Jの紋り値
ンのデータ、開放測光誤差のデータ、焦1;1距離のデ
ータ、ズームレンズで設定焦点n!Kに応じた較りの変
化慣のデータMがある。さらに、焦点検出装置で検出さ
れたデフォーカスmをレンズの駆動量に変換づるための
変換係数(KD)、フラッシュによる予備照射の際には
被写体がまぶしく感じることを防止するよう近赤外光を
照射することによる近赤外光と可視光での合焦位置のズ
レ(デフォーカスmの差)を補正覆るだめの(近赤外光
で測定したデフォーカスmを可視光でのデフォーカス最
に補正するための)データ(I RD )、レンズを一
方の方向から他方の方向に駆動方向を変えたとき、カメ
ラ側の駆動軸とレンズ側の従動輪との嵌合ガタによって
駆動軸を余分に駆’f)J ?iる必要があるときの余
分駆動産卵ちバックラッシュデータ([3LD>等があ
る。
の交換レンズに共通に設けられている装着を引■゛るた
めのチェックデータ、開放絞りflnのデータ、最大絞
り1訂<yす[1径がR)小になるII、’Jの紋り値
ンのデータ、開放測光誤差のデータ、焦1;1距離のデ
ータ、ズームレンズで設定焦点n!Kに応じた較りの変
化慣のデータMがある。さらに、焦点検出装置で検出さ
れたデフォーカスmをレンズの駆動量に変換づるための
変換係数(KD)、フラッシュによる予備照射の際には
被写体がまぶしく感じることを防止するよう近赤外光を
照射することによる近赤外光と可視光での合焦位置のズ
レ(デフォーカスmの差)を補正覆るだめの(近赤外光
で測定したデフォーカスmを可視光でのデフォーカス最
に補正するための)データ(I RD )、レンズを一
方の方向から他方の方向に駆動方向を変えたとき、カメ
ラ側の駆動軸とレンズ側の従動輪との嵌合ガタによって
駆動軸を余分に駆’f)J ?iる必要があるときの余
分駆動産卵ちバックラッシュデータ([3LD>等があ
る。
マイコン(MCO2)の端子(SCP)からは8個づつ
のクロツタパルスが出力されで、レンズ側の回路(L
E C)では8個のクロックパルスが入力される毎に、
ROMのアドレスが更新され、指定されたアドレスに固
定記憶されているデータが、クロックパルスに基づいて
順次直列C出力され、マイコン(MCO2)の直列大田
力Oハ子(810ンからFIl!′vC読み取られてい
く。
のクロツタパルスが出力されで、レンズ側の回路(L
E C)では8個のクロックパルスが入力される毎に、
ROMのアドレスが更新され、指定されたアドレスに固
定記憶されているデータが、クロックパルスに基づいて
順次直列C出力され、マイコン(MCO2)の直列大田
力Oハ子(810ンからFIl!′vC読み取られてい
く。
(FLB)は電子閃光装置制御回路であり、(FLC)
は電子閃光装置内の回路である。冶了閃光H置内の回路
(FLC)の具体例【j、第3図に示してあり、以下第
3図どあわUて電子1ス1光装rrを用いる動作を説明
する。第3図にJ3いて(B F )は電子閃光装置の
電源電池であり、(S M F )はメインスイッチで
ある。(t)C))は界/f二帥1路であり、昇圧回路
(D、 D Jの2次巻線側の高電圧端子はダイオード
(Dl)を介して、メインコンデンサ(C2)に接続さ
れ、高電圧端子の電圧でメインコンデンサ(C2)が充
電される。また、2次巻線のfJJ電圧端子はダイオー
ド(Dl)を介してコンデンサ(C1)に接続され、そ
の出力電圧でコンデンサ(C1)が充電される。メイン
スイッチ(S M F )か開成されるとトランジスタ
(BT 2) 、(BT 3>が導通し、電圧安定化回
路(CV)からの昇圧出力又はダイオード(D3)を介
した電源電池(BF)の出力が1〜ランジスタ(BT3
>を介して電源ライン(■「)に給電される。この電源
ライン(VF)からの給電は、第3図において、垢電路
が示されてない回路に(よηべて行なわれる。また、電
源ラーfン(V「)による給電が開始するとパワーオン
リセット回路(PO2)からリセツ1〜信号か出力され
ディジタル回路部のりセラ1〜動作が行なわれる。スイ
ッチ(SOF)はメインスイッチ(S tvl 1:
)に連動して同相で開閉されるスイッチである。ぞして
抵抗(R1)〜(R4)はメインコンデンサ(C2)の
充電電圧を分圧する抵抗であり、(VC)は定電圧源で
ある。抵抗(R1)と(R2)との接続点の電位が定電
圧源(VC)の電位を上まわるとコンパレータ(AC2
1)の出力は’ l−1igb ”となりこの信号が’
Hioh”になったときはキセノン管(XE 1)が発
光するのに必要な最低電圧まではコンデンサ(C2)は
充電されたことになり、発光開始信号が入力されるとキ
[?ノン管(XE2)の発光を開始させる。抵抗(R2
)と(R3)との接続点の電位が定電圧源(VC)の出
力電位を上まわると、コンパレーク(AC22)の出力
が゛冒−IIgハ″となる。この場合は、キセノン管(
XE2)の発光量が公称の発光量となるのに必要な電圧
までメインコンデンサ(C2)の電圧が充電されたこと
になり、カメラ本体へは充電完了信号が送られるととも
に表示回路(、CDP)によって充電完了表示が行なわ
れる。抵抗(R3)と(−R4)との接続点の電位が定
電圧源(VC>の出力電位を上まわるとコンパレータ(
AC23)の出力が’l−1t(lh”となる。このと
きは、振影用のキセノン管(XE2)が公称値だけ発光
し、さらに予備照射用のキセノ、ン管(XE 1)が所
定量だけ2回発光するのに必要な値までメインコンデン
サ(C2)が充電されたことを示し、この信号は予備照
射可能信号としてカメラ側に送られる。なお、スイッチ
(SS)は手動で切換えられるスイッチであり、このス
イッチ(88)が端子(「N)に接続されていれば予備
照射可能信号はカメラ側に送られるが、端子(DEN)
に接続されていれば端子(P’CI−1>への入力は常
に゛冒−+IW”どなり予備照射可能信号はカメラ側に
送られずカメラは予備照射モードにはならず、また、オ
ア回路(OR20)の出力は“’ L OW”のま↓な
ので発光はしない。
は電子閃光装置内の回路である。冶了閃光H置内の回路
(FLC)の具体例【j、第3図に示してあり、以下第
3図どあわUて電子1ス1光装rrを用いる動作を説明
する。第3図にJ3いて(B F )は電子閃光装置の
電源電池であり、(S M F )はメインスイッチで
ある。(t)C))は界/f二帥1路であり、昇圧回路
(D、 D Jの2次巻線側の高電圧端子はダイオード
(Dl)を介して、メインコンデンサ(C2)に接続さ
れ、高電圧端子の電圧でメインコンデンサ(C2)が充
電される。また、2次巻線のfJJ電圧端子はダイオー
ド(Dl)を介してコンデンサ(C1)に接続され、そ
の出力電圧でコンデンサ(C1)が充電される。メイン
スイッチ(S M F )か開成されるとトランジスタ
(BT 2) 、(BT 3>が導通し、電圧安定化回
路(CV)からの昇圧出力又はダイオード(D3)を介
した電源電池(BF)の出力が1〜ランジスタ(BT3
>を介して電源ライン(■「)に給電される。この電源
ライン(VF)からの給電は、第3図において、垢電路
が示されてない回路に(よηべて行なわれる。また、電
源ラーfン(V「)による給電が開始するとパワーオン
リセット回路(PO2)からリセツ1〜信号か出力され
ディジタル回路部のりセラ1〜動作が行なわれる。スイ
ッチ(SOF)はメインスイッチ(S tvl 1:
)に連動して同相で開閉されるスイッチである。ぞして
抵抗(R1)〜(R4)はメインコンデンサ(C2)の
充電電圧を分圧する抵抗であり、(VC)は定電圧源で
ある。抵抗(R1)と(R2)との接続点の電位が定電
圧源(VC)の電位を上まわるとコンパレータ(AC2
1)の出力は’ l−1igb ”となりこの信号が’
Hioh”になったときはキセノン管(XE 1)が発
光するのに必要な最低電圧まではコンデンサ(C2)は
充電されたことになり、発光開始信号が入力されるとキ
[?ノン管(XE2)の発光を開始させる。抵抗(R2
)と(R3)との接続点の電位が定電圧源(VC)の出
力電位を上まわると、コンパレーク(AC22)の出力
が゛冒−IIgハ″となる。この場合は、キセノン管(
XE2)の発光量が公称の発光量となるのに必要な電圧
までメインコンデンサ(C2)の電圧が充電されたこと
になり、カメラ本体へは充電完了信号が送られるととも
に表示回路(、CDP)によって充電完了表示が行なわ
れる。抵抗(R3)と(−R4)との接続点の電位が定
電圧源(VC>の出力電位を上まわるとコンパレータ(
AC23)の出力が’l−1t(lh”となる。このと
きは、振影用のキセノン管(XE2)が公称値だけ発光
し、さらに予備照射用のキセノ、ン管(XE 1)が所
定量だけ2回発光するのに必要な値までメインコンデン
サ(C2)が充電されたことを示し、この信号は予備照
射可能信号としてカメラ側に送られる。なお、スイッチ
(SS)は手動で切換えられるスイッチであり、このス
イッチ(88)が端子(「N)に接続されていれば予備
照射可能信号はカメラ側に送られるが、端子(DEN)
に接続されていれば端子(P’CI−1>への入力は常
に゛冒−+IW”どなり予備照射可能信号はカメラ側に
送られずカメラは予備照射モードにはならず、また、オ
ア回路(OR20)の出力は“’ L OW”のま↓な
ので発光はしない。
(TR1> 、(TR2)は人々キセノン管(XE 1
) 、(XE 2)をトリガーし、サイリスタ(SC1
> 、(SC2) ヲ埒通すuル1−リH−回路、(S
T 1) 、(ST 2)は大々(Jイリスタ(SC1
) 、(SO2)を不磨通としてキセノン管(XE 1
> 、(XE 2)の発光を停止させるストップ回路で
ある。また、ギEヒノン管(XE 1)は予備照射用で
あり、このキセノン管(XE 1)の光射出位置には、
近赤外光を透過し、近赤外より1:1波長の短い可視光
をカッ1〜覆るフィルタ(F I T )が設けてあり
、予備前Qlを行なった際に被写体の人物がまぶしく感
じないJ:うになっている。
) 、(XE 2)をトリガーし、サイリスタ(SC1
> 、(SC2) ヲ埒通すuル1−リH−回路、(S
T 1) 、(ST 2)は大々(Jイリスタ(SC1
) 、(SO2)を不磨通としてキセノン管(XE 1
> 、(XE 2)の発光を停止させるストップ回路で
ある。また、ギEヒノン管(XE 1)は予備照射用で
あり、このキセノン管(XE 1)の光射出位置には、
近赤外光を透過し、近赤外より1:1波長の短い可視光
をカッ1〜覆るフィルタ(F I T )が設けてあり
、予備前Qlを行なった際に被写体の人物がまぶしく感
じないJ:うになっている。
第2図に83いてマイコン(MCO2)の端子(013
)が°’Hig11”になると、カメラと電子閃光装置
間でデータの授受が可能な状磐どなる1、イしてマイコ
ン(MCO2)の端子(014)がら50μSaC巾の
パルスが出力されると、端子(JB 2) 、(JF
2)を介してこのパルスがフラッシュ装置に送られる。
)が°’Hig11”になると、カメラと電子閃光装置
間でデータの授受が可能な状磐どなる1、イしてマイコ
ン(MCO2)の端子(014)がら50μSaC巾の
パルスが出力されると、端子(JB 2) 、(JF
2)を介してこのパルスがフラッシュ装置に送られる。
このパルスで、第3図のモード判別回ffl(EMS)
はフラッシュからカメラにデータを転送するモードであ
ることをTIJ別しrt1子(DOM) を”Hi(l
b ” にiる。Jるど第3図のデータ出力回路(DO
U)は動作可能状態となる。そして、マイコン(、MC
02)のクロックパルス出力端子(S CI) )から
クロックパルスが出力されると、このクロックパルスは
端子(JB 2) 、(JF 2)を介して第3図のデ
ータ出力回路(DOlJ)の端子(SCP)に人力され
、このクロックパルスに基づいて電子閃光、装置で給電
が行なわれていることを示づ給電fR>3、電j−閃光
装置が予備照射が可能な状態どな・)でいることを示す
端子(P CH)への信号、端子(CHC)への充電完
了イR弓と、調光動作が行なわれたかどうかを示す端子
(F D C)への信号が順次端子(Sou)から出力
し、端子(Jに 3)。
はフラッシュからカメラにデータを転送するモードであ
ることをTIJ別しrt1子(DOM) を”Hi(l
b ” にiる。Jるど第3図のデータ出力回路(DO
U)は動作可能状態となる。そして、マイコン(、MC
02)のクロックパルス出力端子(S CI) )から
クロックパルスが出力されると、このクロックパルスは
端子(JB 2) 、(JF 2)を介して第3図のデ
ータ出力回路(DOlJ)の端子(SCP)に人力され
、このクロックパルスに基づいて電子閃光、装置で給電
が行なわれていることを示づ給電fR>3、電j−閃光
装置が予備照射が可能な状態どな・)でいることを示す
端子(P CH)への信号、端子(CHC)への充電完
了イR弓と、調光動作が行なわれたかどうかを示す端子
(F D C)への信号が順次端子(Sou)から出力
し、端子(Jに 3)。
(JB3)を介してカメラ側に送られる。この他に送ら
れるデータは例えば、フラッシュの最大・最小発光量の
データ、フラッシュで設定された絞り値、バウンス状態
、多灯フンツシlかどうか等かある。そして、データの
転送が完了覆ると端子(r2)からパルスが出力され、
オア回路(OR12)を介してモード判別回路(FMS
)1.を初期状態となりその端子(DOM>は“’ 1
− ow”になる。
れるデータは例えば、フラッシュの最大・最小発光量の
データ、フラッシュで設定された絞り値、バウンス状態
、多灯フンツシlかどうか等かある。そして、データの
転送が完了覆ると端子(r2)からパルスが出力され、
オア回路(OR12)を介してモード判別回路(FMS
)1.を初期状態となりその端子(DOM>は“’ 1
− ow”になる。
次にマイコン(MCO2)の端子(014)から100
μsea rlのパルスが出力されると1−ド判別回路
(FMS)は端子(DIM)を’ l−1igl+ ”
にする。するとデータ入力回路(、DIN)は能動状態
どなる。そしてカメラ本体のマイコン(MC:02)は
端子(S CI) )からり【コックパルスを出力覆る
とともにこのクロックパルスに基づいて端子(SIO)
からフラッシュ撮影用の絞り値、露出時間、フィルム感
度撮影圧閉等のデータを出力づる。このデータは端子(
JB3)。
μsea rlのパルスが出力されると1−ド判別回路
(FMS)は端子(DIM)を’ l−1igl+ ”
にする。するとデータ入力回路(、DIN)は能動状態
どなる。そしてカメラ本体のマイコン(MC:02)は
端子(S CI) )からり【コックパルスを出力覆る
とともにこのクロックパルスに基づいて端子(SIO)
からフラッシュ撮影用の絞り値、露出時間、フィルム感
度撮影圧閉等のデータを出力づる。このデータは端子(
JB3)。
(lF3)を介してデータ入力回路(D’ I N >
へ読み取られる。そし′て読み取られたデータに基づ(
表示が表示回路(D S P )で表示される。
へ読み取られる。そし′て読み取られたデータに基づ(
表示が表示回路(D S P )で表示される。
露出制御動作を開始さけるときはマイコン(M、C02
)の端子(014)から15071sr冗111のパル
スを出力する。Jるとモード判別回路(FMS)は端子
(FLY)を°’Hig++ ” ニ3ル。
)の端子(014)から15071sr冗111のパル
スを出力する。Jるとモード判別回路(FMS)は端子
(FLY)を°’Hig++ ” ニ3ル。
これによって発光制御回路(F L C)が能動状態と
なり発光制御が行なわれる。カメラのフA−力スプレン
シャッタの先幕の走行完了と共にカメラのX接点(SX
)が閉成されると端子(JB4)。
なり発光制御が行なわれる。カメラのフA−力スプレン
シャッタの先幕の走行完了と共にカメラのX接点(SX
)が閉成されると端子(JB4)。
11F4)から発光開始信号が端子(STA)へ入力し
端子(α 1)から発光開始(8号が出力される。また
これと同時に端子(C3)が°“ト11す11”から’
l ow”に反転してこの信号が端子(JF3)、(
JB3)を介してカメラ側に送られる。カメラ側では、
端子(JB3)が°’ l OW”になると、回路(F
L−8)内の測光積分回路(不しI示)がフラッシュ光
によって照明されている被写体から反射され、撮影レン
ズの絞り(不図示)を通過しIこ光の量を積分して、栢
分量がアナログ出力端子(ANO>からのフィルム感度
に対応しlこアノIIグ値に達すると端子(Jl:32
)に発光停止1信のパルスを出力づる。このパルスは端
子(JF2)を介して発光制御回路(F L C)の端
子< S ’l’ l) )に入力づるUづると、端子
(α2ンがら発光停止1信号が出力されてキセノン管(
X[:2)の発光が停止づ”る。また、端子(C2)が
らの発光f’;i It (ii号は表示回路(FDP
)に6送られて露出制御動作が完了するどX接点<SX
>が開放されるが、この18号に基づいてX接点(SX
)冊り文から一定時間、Dta子(df) カ” l−
1igb ” ニ@ ’l、コ(1) 間41調光動作
が行なわれたことを表示する。さらにこの信号はデータ
出力回路(D OLJ >を/)bてカメラ側にも送ら
れる。また、X接点(SX)がl+i1放されると端子
(r3)からパルスが出力され、オア回路(OR12)
を介してモー1:判別回路(1” M S )がリセッ
トされて端子(F L M )が°’ I−ow”にな
る。
端子(α 1)から発光開始(8号が出力される。また
これと同時に端子(C3)が°“ト11す11”から’
l ow”に反転してこの信号が端子(JF3)、(
JB3)を介してカメラ側に送られる。カメラ側では、
端子(JB3)が°’ l OW”になると、回路(F
L−8)内の測光積分回路(不しI示)がフラッシュ光
によって照明されている被写体から反射され、撮影レン
ズの絞り(不図示)を通過しIこ光の量を積分して、栢
分量がアナログ出力端子(ANO>からのフィルム感度
に対応しlこアノIIグ値に達すると端子(Jl:32
)に発光停止1信のパルスを出力づる。このパルスは端
子(JF2)を介して発光制御回路(F L C)の端
子< S ’l’ l) )に入力づるUづると、端子
(α2ンがら発光停止1信号が出力されてキセノン管(
X[:2)の発光が停止づ”る。また、端子(C2)が
らの発光f’;i It (ii号は表示回路(FDP
)に6送られて露出制御動作が完了するどX接点<SX
>が開放されるが、この18号に基づいてX接点(SX
)冊り文から一定時間、Dta子(df) カ” l−
1igb ” ニ@ ’l、コ(1) 間41調光動作
が行なわれたことを表示する。さらにこの信号はデータ
出力回路(D OLJ >を/)bてカメラ側にも送ら
れる。また、X接点(SX)がl+i1放されると端子
(r3)からパルスが出力され、オア回路(OR12)
を介してモー1:判別回路(1” M S )がリセッ
トされて端子(F L M )が°’ I−ow”にな
る。
予備照射モードにJ3いて、マイT1ン(MCOI)の
(01)が°’ l−1igt+ ”の状態で端子(0
3)がら蓄積を開始さμ゛るlごめに°’ Ll ig
l+ ”のf−:8が出力されると、ワンショク1〜回
路<O81>かIうパルスが出力されてこのパルスがフ
ァント回路(AN 1)から出力される。このパルスは
端子(JB 1)、(JF 1)を介して第3図のアン
ド回路(AN20)に入力される。このとき、Dフリッ
プ・フロップ(DF21)のQ出力は°’ 14 ig
b ”になり、コンパレータ(AC23)の出力が”
l−1igh″になっていて47回路(OR20)の出
力が°’ l−1igh ”なので、アンド回路(八N
20)に入力されるパルスはアンド回路(AN2(+)
から出力される。このパルスはトリガー回路(−rRl
)に送られてキレノン管(XE 1)にJ:る予備前用
が開始する。そしてアンド回路(AN20)からのパル
スはフリップ・フロップ(Rr 2(1) ’+i’
Lツ1−するのでカウンタ(COO)のリセット状態を
解除してカウンタ(COO>は)yラン1−を開始7」
る。
(01)が°’ l−1igt+ ”の状態で端子(0
3)がら蓄積を開始さμ゛るlごめに°’ Ll ig
l+ ”のf−:8が出力されると、ワンショク1〜回
路<O81>かIうパルスが出力されてこのパルスがフ
ァント回路(AN 1)から出力される。このパルスは
端子(JB 1)、(JF 1)を介して第3図のアン
ド回路(AN20)に入力される。このとき、Dフリッ
プ・フロップ(DF21)のQ出力は°’ 14 ig
b ”になり、コンパレータ(AC23)の出力が”
l−1igh″になっていて47回路(OR20)の出
力が°’ l−1igh ”なので、アンド回路(八N
20)に入力されるパルスはアンド回路(AN2(+)
から出力される。このパルスはトリガー回路(−rRl
)に送られてキレノン管(XE 1)にJ:る予備前用
が開始する。そしてアンド回路(AN20)からのパル
スはフリップ・フロップ(Rr 2(1) ’+i’
Lツ1−するのでカウンタ(COO)のリセット状態を
解除してカウンタ(COO>は)yラン1−を開始7」
る。
そして、カウントが1ifl 9flされて一定時間が
杼道するとデコーダCDE6)の端子([1)が’ 1
1 igl+ ”となりワンショツ1へ回路(0822
)からパルスが出力される。このパルスは発光停止回路
(311)に送られてキセノン管(XE 1)による予
備黒用が停止される。また、デコーダ(1)LEli)
の9シ1:子(fl)が°’ l−1igb ”となる
ことでオア回路(OR22)を介してフリップ・フロッ
プ(RF20)がリレン1−され、カウンタ(COO)
はリセット状態となり、端子(fl)は°’LOW”と
なる。また、アンド回路(AN20)の出力パルスはD
フリップ・フロップ(DF20)のクロックパルス入力
端子に送られてコンパレータ(AC23>の“’Hip
ハ″の出力がラッチされて、Dフリップ・70ツブ(D
F20)のQ出力が°“l−1igh ”になる。
杼道するとデコーダCDE6)の端子([1)が’ 1
1 igl+ ”となりワンショツ1へ回路(0822
)からパルスが出力される。このパルスは発光停止回路
(311)に送られてキセノン管(XE 1)による予
備黒用が停止される。また、デコーダ(1)LEli)
の9シ1:子(fl)が°’ l−1igb ”となる
ことでオア回路(OR22)を介してフリップ・フロッ
プ(RF20)がリレン1−され、カウンタ(COO)
はリセット状態となり、端子(fl)は°’LOW”と
なる。また、アンド回路(AN20)の出力パルスはD
フリップ・フロップ(DF20)のクロックパルス入力
端子に送られてコンパレータ(AC23>の“’Hip
ハ″の出力がラッチされて、Dフリップ・70ツブ(D
F20)のQ出力が°“l−1igh ”になる。
二度目のパルスがアンド回路(AN20)から出力され
たときにメインコンデンサ(C2)の充電電圧が低下し
てコンパレータ(ΔC23)の出力が” L OW”に
なっていても、−回目の発光時点でDフリップ・フロッ
プ(D F、20)のQ出力が“’)(igh”になっ
ているのでオア回路(OR20)の出力は’ PI 1
(lh ”になっていて、アンド回路<AN2o)から
はパルスが出力される。イしてそのパルスによって前述
と同様の発光動作が(jなわれる。また、このパルスに
よってDフリップ・70ツブ(DF21)のQ出力が’
I−11+h ”になる。
たときにメインコンデンサ(C2)の充電電圧が低下し
てコンパレータ(ΔC23)の出力が” L OW”に
なっていても、−回目の発光時点でDフリップ・フロッ
プ(D F、20)のQ出力が“’)(igh”になっ
ているのでオア回路(OR20)の出力は’ PI 1
(lh ”になっていて、アンド回路<AN2o)から
はパルスが出力される。イしてそのパルスによって前述
と同様の発光動作が(jなわれる。また、このパルスに
よってDフリップ・70ツブ(DF21)のQ出力が’
I−11+h ”になる。
すると929371〜回路(OS 20)からパルスが
出力され、このパルスの立ち下がりでワンショット回路
(O821)からパルスが出力されてDフリップ・フロ
ップ(DF20) 、1F21)がリレンI−されて初
期状態に戻る。
出力され、このパルスの立ち下がりでワンショット回路
(O821)からパルスが出力されてDフリップ・フロ
ップ(DF20) 、1F21)がリレンI−されて初
期状態に戻る。
第4図は第2図のマイコン(MCO2)の動作を示すフ
ローチャー1・である。以下このフローチャートに基づ
いて第2図のシステムの動作を説明づる。測光スイッチ
(Sl)が閉成され端子(it)に割込信号が入力する
とマイコン(MCO2)は動作を開始する。まず、フラ
グLMFが°°1″かどうかを判別する。このフラグL
MFは露出aIll ill用データが算出されていれ
ば°°1″になっているが、」り光スィッチ(Sl)が
開成されて割込信号が入力されたときはまだ算用は行な
われてないのでフラグLMFは°O″であり、82のス
テップに移行する。S2のステップでは端子(012)
を” l−l i (Ill”としてトランジスタ(B
T 1)を導通させ電源ライン(+■)を介して給電を
同913させる。次に直列入出力動作を複数回行なって
レンズ回路(L E C)から複数のデータを取込んで
、自動焦点WI整に必要な変換係数(KD>を端子(O
P 10)に、近赤外光ど可視光との合焦位置の補正用
データ(IRD)を端子(01〕11)に、バックラッ
シュデータ(BLD)を端子(OP 12)に出力し、
自動焦a HJ整用のマイ−1ン(MC0,1)の入力
端子(IP 2)、(IP 3)、(IP 4)ニ送ル
。”CLI T、出力端子(010) 4i: ” H
ioh ”にする。この信号はマイコン(MCO1)の
割込端子(it2)に入力していて、この信号が出力さ
れるとマーrコン(MCO1)は動作を開始する。
ローチャー1・である。以下このフローチャートに基づ
いて第2図のシステムの動作を説明づる。測光スイッチ
(Sl)が閉成され端子(it)に割込信号が入力する
とマイコン(MCO2)は動作を開始する。まず、フラ
グLMFが°°1″かどうかを判別する。このフラグL
MFは露出aIll ill用データが算出されていれ
ば°°1″になっているが、」り光スィッチ(Sl)が
開成されて割込信号が入力されたときはまだ算用は行な
われてないのでフラグLMFは°O″であり、82のス
テップに移行する。S2のステップでは端子(012)
を” l−l i (Ill”としてトランジスタ(B
T 1)を導通させ電源ライン(+■)を介して給電を
同913させる。次に直列入出力動作を複数回行なって
レンズ回路(L E C)から複数のデータを取込んで
、自動焦点WI整に必要な変換係数(KD>を端子(O
P 10)に、近赤外光ど可視光との合焦位置の補正用
データ(IRD)を端子(01〕11)に、バックラッ
シュデータ(BLD)を端子(OP 12)に出力し、
自動焦a HJ整用のマイ−1ン(MC0,1)の入力
端子(IP 2)、(IP 3)、(IP 4)ニ送ル
。”CLI T、出力端子(010) 4i: ” H
ioh ”にする。この信号はマイコン(MCO1)の
割込端子(it2)に入力していて、この信号が出力さ
れるとマーrコン(MCO1)は動作を開始する。
ステップS6では設定データを出力づるブロック(ED
O)からのデータを取り込み、次に、直列入出力動作を
行なってフラッシュからのデータを4列で取り込む。そ
して、予備前01が可能なki号が入力しているかどう
かをステップS8で判別して、入力していれば端子(0
16)を1」iQh ”に、入力L T &”3 +J
tt ハ9’S+ Fr (016)を’ I−ow
”にしてステップ811に移行する。
O)からのデータを取り込み、次に、直列入出力動作を
行なってフラッシュからのデータを4列で取り込む。そ
して、予備前01が可能なki号が入力しているかどう
かをステップS8で判別して、入力していれば端子(0
16)を1」iQh ”に、入力L T &”3 +J
tt ハ9’S+ Fr (016)を’ I−ow
”にしてステップ811に移行する。
ステップ811では端子< o i8>を°’ Hig
h ”にづる。この信号がマイコン(MCO1)の入力
端子(15)で読み取られると、マイコン(MCO1)
はマイコン(MCO2)でA−D変換の動作が行なわれ
ていることを判別し、キセノン管を発光させての焦点検
出動作への移行は行なわれなくなる。
h ”にづる。この信号がマイコン(MCO1)の入力
端子(15)で読み取られると、マイコン(MCO1)
はマイコン(MCO2)でA−D変換の動作が行なわれ
ていることを判別し、キセノン管を発光させての焦点検
出動作への移行は行なわれなくなる。
次にマイコン(MCO2)は入力端子(i1!i)がH
i(lh”になっているかどうかを’I’ll別し”
l−l iut+ ”になっていればこの端子(i1!
’+)が” L OW”になるのを待つ。この入力端子
(il!i)にはマイコン(MCol)の出力0′jl
+子(08〉が接続されていて、この端子は、キセノン
管を発光させて焦点検出動作を行なっている間は’ L
l iol+ ”になっている。そこでマイコン(MC
O2)はこの入力端子(i15)が°’ l−l ig
b ”の間はΔ−U′)変換動作を行なわないJ:うに
なっている。端子(i15)が“しOW″のとき或いは
°” l−(IW”になったときは、次に、測光回路(
LMC)からの測光出力をA−D変換し、端子(001
)を1−ow”としてA−D変換中であることを示り信
号を出力しなくなる。以−ヒで露出演算に必要なデータ
は3ノベて取り込んだことになる。
i(lh”になっているかどうかを’I’ll別し”
l−l iut+ ”になっていればこの端子(i1!
’+)が” L OW”になるのを待つ。この入力端子
(il!i)にはマイコン(MCol)の出力0′jl
+子(08〉が接続されていて、この端子は、キセノン
管を発光させて焦点検出動作を行なっている間は’ L
l iol+ ”になっている。そこでマイコン(MC
O2)はこの入力端子(i15)が°’ l−l ig
b ”の間はΔ−U′)変換動作を行なわないJ:うに
なっている。端子(i15)が“しOW″のとき或いは
°” l−(IW”になったときは、次に、測光回路(
LMC)からの測光出力をA−D変換し、端子(001
)を1−ow”としてA−D変換中であることを示り信
号を出力しなくなる。以−ヒで露出演算に必要なデータ
は3ノベて取り込んだことになる。
次に、ステップ315.81Gで定常光用、フラッシュ
光用の露出Mlを行なう。そして、フラグRLFが°゛
1″かどうかを判別づる。RL Fが” i ”ならば
レリーズスイッチ(S2)による割込にもかかわらずこ
のステップに移行してきたことになり、レリーズ用の後
述するステップS33に移行する。一方、フラグRLF
が“’ 0 ” Q:らば、i11+1光スイツヂ(S
l)ににる割込でこのステップに移行してきたことにな
り、ステップ818に移行して、フラグLMFを” 1
”とし、割込を可能としてステップ20に移行する。
光用の露出Mlを行なう。そして、フラグRLFが°゛
1″かどうかを判別づる。RL Fが” i ”ならば
レリーズスイッチ(S2)による割込にもかかわらずこ
のステップに移行してきたことになり、レリーズ用の後
述するステップS33に移行する。一方、フラグRLF
が“’ 0 ” Q:らば、i11+1光スイツヂ(S
l)ににる割込でこのステップに移行してきたことにな
り、ステップ818に移行して、フラグLMFを” 1
”とし、割込を可能としてステップ20に移行する。
ステップ320では直列入出力動作を行なって電子閃光
装置(FLC)へデータを送る。ステップ821では、
電子閃光装置から給電信号を読み取ったかどうかを判別
し、給電信号を読み取っている場合に(まフラッシュ光
硝影用データ、読み取ってなければ定常光撮影データを
表示部(EXD)に送ってステップ340に移行する。
装置(FLC)へデータを送る。ステップ821では、
電子閃光装置から給電信号を読み取ったかどうかを判別
し、給電信号を読み取っている場合に(まフラッシュ光
硝影用データ、読み取ってなければ定常光撮影データを
表示部(EXD)に送ってステップ340に移行する。
そしてステップ840では測光スイッチ(Sl)が開成
されたままで端子(t12)が” I」ioh ”にな
っているかどうかを判別して” High ”になって
いればステップS3に戻って前述と同様の動作を繰り返
ず。一方、ステップ840で端子(i12)が°“LO
W”になっていることが判別されると端子(010)を
“’LOW”として、自動焦点調整動作を停止させ、フ
ラグLMFを1101+にし、端子(012)を°’
1− ow”としてトランジスタを不導通として電源ラ
イン(十V)からの給電を停止させ、表示部(EXD)
の表示を消灯してマイコン(MCO2)は動作を停止づ
る。
されたままで端子(t12)が” I」ioh ”にな
っているかどうかを判別して” High ”になって
いればステップS3に戻って前述と同様の動作を繰り返
ず。一方、ステップ840で端子(i12)が°“LO
W”になっていることが判別されると端子(010)を
“’LOW”として、自動焦点調整動作を停止させ、フ
ラグLMFを1101+にし、端子(012)を°’
1− ow”としてトランジスタを不導通として電源ラ
イン(十V)からの給電を停止させ、表示部(EXD)
の表示を消灯してマイコン(MCO2)は動作を停止づ
る。
露出制御用データが算出された状態で割込+g−号が入
力されるとステップS31に移行して端子(010)
、<016>を’ L OW”として、自動焦点調整動
作を停止させる信号を出力Jる。そしてレリーズスイッ
チ(S2)による割込が行なわれた口とを示まためにフ
ラグRL Fを°゛1”としてステップS33に移行覆
る。ステップ3’33では入力端子(ill)が°冒1
ioh”かどうかを判別しC°“High”であれば露
出演算のためにステップS3に移行し、” L OW”
であれば露出制御のためにステップS34に移行する。
力されるとステップS31に移行して端子(010)
、<016>を’ L OW”として、自動焦点調整動
作を停止させる信号を出力Jる。そしてレリーズスイッ
チ(S2)による割込が行なわれた口とを示まためにフ
ラグRL Fを°゛1”としてステップS33に移行覆
る。ステップ3’33では入力端子(ill)が°冒1
ioh”かどうかを判別しC°“High”であれば露
出演算のためにステップS3に移行し、” L OW”
であれば露出制御のためにステップS34に移行する。
この入力端子(iN)はマイコン(MCO1)の出力M
1子(07ンに接続されていて、この端子は以下のよう
な信号を出力する。まず、予備@躬を用いない自動焦点
調整動作の際には、撮影レンズの移動が完全に停止する
までは°゛トligbの信号を出力し、完全に停止1−
するど°’ l ow”の信号を出力する。従って、端
子(ill ) lfi ” l−1igl+ ” Q
)間ハマ−(:+ン(MCO2)が露出制御動作に移行
しないので撮影レンズが移動中に露出制御動作が実行さ
打るといった誤動作が防止できる。一方、予備照射を用
いた自動焦点調整動作を行なう際には、予備照射が行な
われた時点から一定時間(例えば200m5ec )
’tたとえ。
1子(07ンに接続されていて、この端子は以下のよう
な信号を出力する。まず、予備@躬を用いない自動焦点
調整動作の際には、撮影レンズの移動が完全に停止する
までは°゛トligbの信号を出力し、完全に停止1−
するど°’ l ow”の信号を出力する。従って、端
子(ill ) lfi ” l−1igl+ ” Q
)間ハマ−(:+ン(MCO2)が露出制御動作に移行
しないので撮影レンズが移動中に露出制御動作が実行さ
打るといった誤動作が防止できる。一方、予備照射を用
いた自動焦点調整動作を行なう際には、予備照射が行な
われた時点から一定時間(例えば200m5ec )
’tたとえ。
自8焦点調整動作が停止していたり、マイ」ン(MCO
2)から自動焦点調整動作を停止さ往る信号が入力して
いても、” ll igt+ ”の信号が出力される。
2)から自動焦点調整動作を停止さ往る信号が入力して
いても、” ll igt+ ”の信号が出力される。
従って予備熱atが行なわれた時点から少なくと心一定
時間は露出fill 111肋fl−は1jなわれず。
時間は露出fill 111肋fl−は1jなわれず。
露出制御用の演界動作が繰り返されることになる。
これは、測光回路(LMC)の出力のA−D変換と予備
照射とが誤って重なった時期に実行されて、誤ったA−
D変換データに基づく露出制御値で露出が制御されるこ
とを防止することになる。ざらに、予備照射されるフラ
ッシュ光が近赤外光であっても被写体の人物が眩しく感
じて、まぶたを閉じることがある。しかし一定時間後ぐ
あればまぶたは開かれ、正常な表情の撮影が行なえるか
らでもある。
照射とが誤って重なった時期に実行されて、誤ったA−
D変換データに基づく露出制御値で露出が制御されるこ
とを防止することになる。ざらに、予備照射されるフラ
ッシュ光が近赤外光であっても被写体の人物が眩しく感
じて、まぶたを閉じることがある。しかし一定時間後ぐ
あればまぶたは開かれ、正常な表情の撮影が行なえるか
らでもある。
端子(ill)が’LOW”になると、ステップ834
に移行してフラッシュから給電信号が入力しているかど
うかを判別し、入力していればフラッシュ光用の露出制
御データを制t211部(EXC)に送り、給電信号が
入力していなければ定常光用の露出制御データを制御部
(EXC)に送る。そして、露出制御動作を開始させる
。そして、マイコ1ン(MCO2)は露出制御動作が完
了してリセットスイッチ(S4)がG;1放され、端子
(ilo)が“LOW′′になるのを待つ。そして、端
子(ilO)が°’ L OW”になるとステップ84
0で測光スイッチ(Sl)が閉成されているかどうかを
判別し、開成されていれば前述のステップS3に移行し
てデータ取り込み、演算・表示動作を繰り返し、測光ス
イッチ(Sl)が開成されてなければ前述のステップ8
41に移行して前述とri1様の動作を行なった後マイ
コン(MCO2)は動作を停止(る。
に移行してフラッシュから給電信号が入力しているかど
うかを判別し、入力していればフラッシュ光用の露出制
御データを制t211部(EXC)に送り、給電信号が
入力していなければ定常光用の露出制御データを制御部
(EXC)に送る。そして、露出制御動作を開始させる
。そして、マイコ1ン(MCO2)は露出制御動作が完
了してリセットスイッチ(S4)がG;1放され、端子
(ilo)が“LOW′′になるのを待つ。そして、端
子(ilO)が°’ L OW”になるとステップ84
0で測光スイッチ(Sl)が閉成されているかどうかを
判別し、開成されていれば前述のステップS3に移行し
てデータ取り込み、演算・表示動作を繰り返し、測光ス
イッチ(Sl)が開成されてなければ前述のステップ8
41に移行して前述とri1様の動作を行なった後マイ
コン(MCO2)は動作を停止(る。
第5−1〜5−3図はマイコン(MCO1)による自動
焦点調整のための動作を示タフローチト−トである。以
下第5−1〜第5−3図に基づいて第2図の回路の自!
FJI !−,点調整用の動作を説明づる。マイコン(
MCO2)の端子(010)が自動焦点調整動作を始め
させるために“’l−1−1i’″になると端子(it
2)に割込信号が入力し、マイ−1ン(MCO1)の動
作が開始する。まず#1のステップでは自動焦点調整動
作が行なわれていることをマイコン(MCO2)に伝達
するため端子(07)を’ Higb ”とηる。そし
て、端子(itl)とカウンタによる割込をβJ能とし
、タイマーによる割込を不可能として端子(o3)を”
@ igb ”にして制御回路(COC)によって、
COD (FMD)による電荷蓄積動作を開始させる。
焦点調整のための動作を示タフローチト−トである。以
下第5−1〜第5−3図に基づいて第2図の回路の自!
FJI !−,点調整用の動作を説明づる。マイコン(
MCO2)の端子(010)が自動焦点調整動作を始め
させるために“’l−1−1i’″になると端子(it
2)に割込信号が入力し、マイ−1ン(MCO1)の動
作が開始する。まず#1のステップでは自動焦点調整動
作が行なわれていることをマイコン(MCO2)に伝達
するため端子(07)を’ Higb ”とηる。そし
て、端子(itl)とカウンタによる割込をβJ能とし
、タイマーによる割込を不可能として端子(o3)を”
@ igb ”にして制御回路(COC)によって、
COD (FMD)による電荷蓄積動作を開始させる。
尚、以下の説明において、カウンタやレジスタを示す符
号がカッコにかこまれていないしのは、マイコン内のも
のである。
号がカッコにかこまれていないしのは、マイコン内のも
のである。
#4のステップでは、マイコン(MCO1)内の、外部
又は内部のクロックをカウントツーるカウンタCORの
内、容をレジスタECR1に譜定Jる。
又は内部のクロックをカウントツーるカウンタCORの
内、容をレジスタECR1に譜定Jる。
これは後述するように、撮影レンズを移動させながら焦
点検出を行なうために、焦点検出中のレンズの移動量を
算出するために必要なデータであり、第1回目の測定時
には必要がない。#5のステップではフラグFLFが1
″かどうかを判別する。
点検出を行なうために、焦点検出中のレンズの移動量を
算出するために必要なデータであり、第1回目の測定時
には必要がない。#5のステップではフラグFLFが1
″かどうかを判別する。
このフラグは、フラッシュによる予備照射が行なわれる
どきは“1″となり、定常光だけによる測定が行なわれ
るときは“0″になっている。第1回目の測定の際には
必らず予備照射は行なわれずフラグFLFはO″になっ
ていて、#6のステップに移行する。
どきは“1″となり、定常光だけによる測定が行なわれ
るときは“0″になっている。第1回目の測定の際には
必らず予備照射は行なわれずフラグFLFはO″になっ
ていて、#6のステップに移行する。
#6のステップではタイマー用レジスタTIR1に固定
値Kaを設定する。このレジスタTIR1はソフ1〜で
時間をカウントするレジスタであり、この他に内部クロ
ックをソフ1〜どは無関係にカウントするタイマー用カ
ウンター「ICがあり、このカウンタTIGの内容が°
゛0″になるとタイマー割込がかかる。そしてレジスタ
ECR4にカウンタCORの内容を設定し、タイマー用
レジスタ1”In2に固定1ffK 1を設定でる。こ
のレジスタTfR2t3TIR1ど同様にソフトで時間
をカウントするレジスタである。イしてタイマー用レジ
スタTIR2の内容がら°゛1″を減算し、このレジス
ター1’lR2の内容が°゛0″になっているかどうか
を判別するという動作を繰り返し一定時間待つ。一定時
間が経過1゛るど#11のステップで入力端子(i3)
が°’ l ow”になっているかどうかをτり別し、
”low”になっていればilo述のように、マイコン
(MCO2)から自!v]焦点調整動作を停止さWる信
号が入力しているので#209のステップから始まる自
動焦点調た動作を停止させる動作を行なう。一方、端子
(13)が°’ Higb ” /Jら、#12のステ
ップでフラグF P Fが°“1″がどうかを判別づる
。このフラグF P Fは第1回目の測定のJ:うにモ
ーター(MO)が停止しているときには°゛1”になっ
ている。従って、フラグFPFが°゛1″でモーター(
MOンが停止していれば#12のステップから#15の
ステップに移行し、#6のステップで固定値Kaが設定
されたレジスタTIR1から“°1″を減算して、Tl
R1の内容が°°0″になったかどうかを判別し°°0
″でなければ#7のステップに戻り同様の動作を繰り返
す。そしてこの動作が繰り返されている間に第2図のコ
ンパレータ(AC1)の出力が”’ l−1igl+
”に反転すると、1lil+ 111回路(COCンの
Q詔子(φ丁)から転送パルスが出力され、このパルス
は割込端子(ttl)に入力してマイコン(MCO1)
は#24のステップからの動作を開始Jる。また、#1
6のステップでレジスタTIRIの内容が°゛0″にな
ったことが判別されると#21のステップで端子(02
)にパルスを出力して前述のように強制的に蓄積動作を
停止させ、フラグT OFを1″にして、動作を終了し
、端子(已1)への割込信号を持つ。ここで#3のステ
ップで蓄積動作をli’il始させてから、#16のス
テップでレジスタTlR1の内容が”0″であることが
判別されるまでの時間は一定時間になっていC,蓄積時
間はこれ以上は長(ならないようになっている。
値Kaを設定する。このレジスタTIR1はソフ1〜で
時間をカウントするレジスタであり、この他に内部クロ
ックをソフ1〜どは無関係にカウントするタイマー用カ
ウンター「ICがあり、このカウンタTIGの内容が°
゛0″になるとタイマー割込がかかる。そしてレジスタ
ECR4にカウンタCORの内容を設定し、タイマー用
レジスタ1”In2に固定1ffK 1を設定でる。こ
のレジスタTfR2t3TIR1ど同様にソフトで時間
をカウントするレジスタである。イしてタイマー用レジ
スタTIR2の内容がら°゛1″を減算し、このレジス
ター1’lR2の内容が°゛0″になっているかどうか
を判別するという動作を繰り返し一定時間待つ。一定時
間が経過1゛るど#11のステップで入力端子(i3)
が°’ l ow”になっているかどうかをτり別し、
”low”になっていればilo述のように、マイコン
(MCO2)から自!v]焦点調整動作を停止さWる信
号が入力しているので#209のステップから始まる自
動焦点調た動作を停止させる動作を行なう。一方、端子
(13)が°’ Higb ” /Jら、#12のステ
ップでフラグF P Fが°“1″がどうかを判別づる
。このフラグF P Fは第1回目の測定のJ:うにモ
ーター(MO)が停止しているときには°゛1”になっ
ている。従って、フラグFPFが°゛1″でモーター(
MOンが停止していれば#12のステップから#15の
ステップに移行し、#6のステップで固定値Kaが設定
されたレジスタTIR1から“°1″を減算して、Tl
R1の内容が°°0″になったかどうかを判別し°°0
″でなければ#7のステップに戻り同様の動作を繰り返
す。そしてこの動作が繰り返されている間に第2図のコ
ンパレータ(AC1)の出力が”’ l−1igl+
”に反転すると、1lil+ 111回路(COCンの
Q詔子(φ丁)から転送パルスが出力され、このパルス
は割込端子(ttl)に入力してマイコン(MCO1)
は#24のステップからの動作を開始Jる。また、#1
6のステップでレジスタTIRIの内容が°゛0″にな
ったことが判別されると#21のステップで端子(02
)にパルスを出力して前述のように強制的に蓄積動作を
停止させ、フラグT OFを1″にして、動作を終了し
、端子(已1)への割込信号を持つ。ここで#3のステ
ップで蓄積動作をli’il始させてから、#16のス
テップでレジスタTlR1の内容が”0″であることが
判別されるまでの時間は一定時間になっていC,蓄積時
間はこれ以上は長(ならないようになっている。
モーター(MO,)が駆動されているときにはフラグF
PFは°°0″になっていて#12のステップから#1
3のステップに移行づ゛る。この#13のステップでは
カウンタCORの内容をレジスタIECR5に設定する
。そして#14のステップでは#7のステップでカウン
タC’ORの内容を設定しlζレジスタECR4の内容
とこのレジスタECRsの内容とを比較づる。4キ7と
甘13のステップの間には一定04間が経過していて、
この間にレンズが移動してなければエン−1−ダ<[N
C)からはクロックパルスが入力してなく(IECR4
)−(ECR5)になっている。vL−)で、モーター
(MO>は駆動されていてもレンズは終端位貿(無限迫
位謂又は最近後位置)に3里!ノていてレンズは移動し
なくなっていることになる。この場合には、フラグLS
F(通常の合焦Wh作中は“°0″、被写体像のコント
ラストが低いことを示すローコン]−ラスト信号が出力
されて、ローコントラス]−でないレンズ位置を走査し
ているときは°“1′″となっている)の内容を判別し
て°゛1″なら[I−コントラストでの走査中であり#
158のステップに移行し、“O″なら通常合焦!l1
作中であり#63のステップに移行する。
PFは°°0″になっていて#12のステップから#1
3のステップに移行づ゛る。この#13のステップでは
カウンタCORの内容をレジスタIECR5に設定する
。そして#14のステップでは#7のステップでカウン
タC’ORの内容を設定しlζレジスタECR4の内容
とこのレジスタECRsの内容とを比較づる。4キ7と
甘13のステップの間には一定04間が経過していて、
この間にレンズが移動してなければエン−1−ダ<[N
C)からはクロックパルスが入力してなく(IECR4
)−(ECR5)になっている。vL−)で、モーター
(MO>は駆動されていてもレンズは終端位貿(無限迫
位謂又は最近後位置)に3里!ノていてレンズは移動し
なくなっていることになる。この場合には、フラグLS
F(通常の合焦Wh作中は“°0″、被写体像のコント
ラストが低いことを示すローコン]−ラスト信号が出力
されて、ローコントラス]−でないレンズ位置を走査し
ているときは°“1′″となっている)の内容を判別し
て°゛1″なら[I−コントラストでの走査中であり#
158のステップに移行し、“O″なら通常合焦!l1
作中であり#63のステップに移行する。
#5のステップでフラグF L Fが゛1″であればフ
ラッシュ光を予備照射するモードであり、このときは#
17のステップに移行でる。このとさ゛はレジスタTI
R1に固定[Kfを設定してレジスタTIR1から”1
”をt)AWL、DMA ? (i 3 ) カ” L
ow”かどうかを判別して、” l−1io1+ ”
であればTIR1の内容が“0”かどうかを判別りる。
ラッシュ光を予備照射するモードであり、このときは#
17のステップに移行でる。このとさ゛はレジスタTI
R1に固定[Kfを設定してレジスタTIR1から”1
”をt)AWL、DMA ? (i 3 ) カ” L
ow”かどうかを判別して、” l−1io1+ ”
であればTIR1の内容が“0”かどうかを判別りる。
そして′0”でなければ#18のステップに戻る動作を
繰り返し、#20のステップでTIR1の内容が“0”
になると#21のステップに移行して前述の動作を行な
う。この子!a照射【−ドの際には定常光モードの場合
に比較して蓄積時間のvj眼が非常に短かくなっている
。これは、以下の理由でこのように構成されている。予
備照射光には被写体である人間がまぶしく感じないよう
に近赤外領域の光を用いている。一方、予備照射を行な
わない場合は定常光で測定されるが、定常光は一般に白
色光である。従って、両方の光を混合して測定した場合
、混合比が判らないとデフォーカスmに対する色収差の
影響を補正することができなくなる。
繰り返し、#20のステップでTIR1の内容が“0”
になると#21のステップに移行して前述の動作を行な
う。この子!a照射【−ドの際には定常光モードの場合
に比較して蓄積時間のvj眼が非常に短かくなっている
。これは、以下の理由でこのように構成されている。予
備照射光には被写体である人間がまぶしく感じないよう
に近赤外領域の光を用いている。一方、予備照射を行な
わない場合は定常光で測定されるが、定常光は一般に白
色光である。従って、両方の光を混合して測定した場合
、混合比が判らないとデフォーカスmに対する色収差の
影響を補正することができなくなる。
そこで予備照射モードの際には、定常光成分ができるだ
け測定されないようにするため、最長蓄積時間をキセノ
ン管(XE 1)の発光時間とばば等1ノ(なるように
して、正確な色収差の補正が行なえるようになっている
。また、予備照射モードの際には測定中はモーター(M
O>は駆動されないのでレンズが終端に達したがどうか
のl′a端検知動作は行なわれない。
け測定されないようにするため、最長蓄積時間をキセノ
ン管(XE 1)の発光時間とばば等1ノ(なるように
して、正確な色収差の補正が行なえるようになっている
。また、予備照射モードの際には測定中はモーター(M
O>は駆動されないのでレンズが終端に達したがどうか
のl′a端検知動作は行なわれない。
制御回路(COC)の端子(φT)がら転送パルスが出
力されて端子(itl)に割込18号がへカされると#
24のステップからの動作を開始づる。
力されて端子(itl)に割込18号がへカされると#
24のステップからの動作を開始づる。
#24のステップではマイコン(MCO2)でのA−D
変換を可能とするために端子(o8)を“’ L GW
”とする。そして端子(in)への割込を可能とし端子
(03)を’Low”にしてカウンタCORの内容をレ
ジスタECR2に取り込む。これは測定中にレンズを移
動させるときのレンズの移動による誤差の補正用データ
である。次に、制御回路(COC)から出力される各受
光部の受光量を△−D変換したデータを順次取り込み、
すべての受光部に対応したA−D変換データを取り込む
と#29のステップに移行する。#29のステップでは
フラグF L Fが1″かどうか判別し、” 1 ”な
らタイマー<m能については後述する〉による割込を可
能として#32のステップに移行づる。
変換を可能とするために端子(o8)を“’ L GW
”とする。そして端子(in)への割込を可能とし端子
(03)を’Low”にしてカウンタCORの内容をレ
ジスタECR2に取り込む。これは測定中にレンズを移
動させるときのレンズの移動による誤差の補正用データ
である。次に、制御回路(COC)から出力される各受
光部の受光量を△−D変換したデータを順次取り込み、
すべての受光部に対応したA−D変換データを取り込む
と#29のステップに移行する。#29のステップでは
フラグF L Fが1″かどうか判別し、” 1 ”な
らタイマー<m能については後述する〉による割込を可
能として#32のステップに移行づる。
1″でなければ、フラグTC)Fが°“1″かどうかを
判別づる。フラグTOEは、蓄積11¥間が、制限され
た時間までかかったどきに#22のステップで°゛1″
となる。従って、F L Fが“” O”でTOFが°
゛1″のときは定常光モードで低lI+I!度であるこ
とになりステップ#31でフラグ[L「を°“1″にし
、それ以外ではステップ#32でフラグLLFをO″に
し、#33ではフラグ1’ OFを“°O″にする。#
34では受光部(F M I) >がらの出力に基づい
て2列の受光部間の相関度をめ、この相関度からデフォ
ーカス畿とfフA−カス方向を算出する。この演算は例
えば米国時r[第4.333,007号に提案されてい
るようになされる。
判別づる。フラグTOEは、蓄積11¥間が、制限され
た時間までかかったどきに#22のステップで°゛1″
となる。従って、F L Fが“” O”でTOFが°
゛1″のときは定常光モードで低lI+I!度であるこ
とになりステップ#31でフラグ[L「を°“1″にし
、それ以外ではステップ#32でフラグLLFをO″に
し、#33ではフラグ1’ OFを“°O″にする。#
34では受光部(F M I) >がらの出力に基づい
て2列の受光部間の相関度をめ、この相関度からデフォ
ーカス畿とfフA−カス方向を算出する。この演算は例
えば米国時r[第4.333,007号に提案されてい
るようになされる。
この亦出されたデフォーカスWかl 1−1) lであ
り、デフォーカスの方向は、LD>Oのときは前ピン、
LD<Oのときは後ピンとなっている。
り、デフォーカスの方向は、LD>Oのときは前ピン、
LD<Oのときは後ピンとなっている。
#35のステップではフラグFLFが“°1″かどうか
を判別して、FLFが“0″で定常光(可視光)で測定
を行なったときは算出されたデータLDをそのまま正し
いILt、f l−D tとし、[1−「が” 1 ”
なら予備照射のモードでありこのときは、近赤外光での
測定が行なわれているので、可視光での合焦位置と近赤
外光での合焦位置との差即ちI RDだけ補正J−るた
めに、l−D −I RDの演粋を行ないこの算出値を
正しいデフォーカスmLotとJる。データIRDはレ
ンズから送られてくるデータをそのまま用いるようにし
ているが、例えばレンズには特定波長用の補正用データ
を記憶しておぎ、予備照射用光源の波長のデータを1!
Vて、この波長に対応したデータに補正用データを変換
してこの変換された補正用データでデフォーカス量を補
正するようにしてもJ:い。
を判別して、FLFが“0″で定常光(可視光)で測定
を行なったときは算出されたデータLDをそのまま正し
いILt、f l−D tとし、[1−「が” 1 ”
なら予備照射のモードでありこのときは、近赤外光での
測定が行なわれているので、可視光での合焦位置と近赤
外光での合焦位置との差即ちI RDだけ補正J−るた
めに、l−D −I RDの演粋を行ないこの算出値を
正しいデフォーカスmLotとJる。データIRDはレ
ンズから送られてくるデータをそのまま用いるようにし
ているが、例えばレンズには特定波長用の補正用データ
を記憶しておぎ、予備照射用光源の波長のデータを1!
Vて、この波長に対応したデータに補正用データを変換
してこの変換された補正用データでデフォーカス量を補
正するようにしてもJ:い。
#38では端子(13)が°″LOW”かどうかを判別
し、”[−ow”であれば前述と同様に#2(10のス
テップに移行する。一方、端子(13)が°“il t
gl+ ”であれば次に、測定データがローコントラス
トになっているかどうかを判別する。このローコンミル
ラストの判別は受光素子列の各受光部で、隔り合った受
光部間の出力の差の絶対値の総和をめ、この総和が所定
10以下のときはローコントラストと判別すればよい。
し、”[−ow”であれば前述と同様に#2(10のス
テップに移行する。一方、端子(13)が°“il t
gl+ ”であれば次に、測定データがローコントラス
トになっているかどうかを判別する。このローコンミル
ラストの判別は受光素子列の各受光部で、隔り合った受
光部間の出力の差の絶対値の総和をめ、この総和が所定
10以下のときはローコントラストと判別すればよい。
なお、ローコン1ヘラスI−の際には2列の受光素子列
の光分布の状態を比較Jることでデフォーカス用を算出
しているので、算出されたデフォーカス量に信頼性が乏
しい。ぞこでローコントラストが判別されると#110
のステップに移行してローコントラスト用の動作を(j
なう。
の光分布の状態を比較Jることでデフォーカス用を算出
しているので、算出されたデフォーカス量に信頼性が乏
しい。ぞこでローコントラストが判別されると#110
のステップに移行してローコントラスト用の動作を(j
なう。
#39のステップでローコンミルラストぐないことが判
別されると#40のステップで7ラグI−、C’r 、
iが” 1 ”かどうかを判別する。そして、フラグ
LCF 1が°゛1″なら前回の測定1向は[]−コン
トラストでありこのときは#41のスフツブでフラグF
LFが°1″かどうかをエリ別1Jる。でして、フラグ
FLFが1″なら今回の測定でフラグシフによる予備照
射を行なっているのr#17’oのステップからの動作
を行なう。一方、フラグF L Fが” o ”であれ
ば前回の測定はローコン1−ラストで今回の測定では予
備照射を行なわなくてもコン1〜ラストが充分になった
揚台である。このときは、フラグLCF 1. LCF
2. SEF 1. SEF 2゜L S Fを°゛
O″どし、フラグT I’Fが°“1″かどうかを判別
して°1″でなければ#50からの動作を行なう。この
場合は、測定値がl:J−mlントラストで、ローコン
トラストでない8111定植が得られるまでレンズを移
動さwながら測定を(jなっている途中で(以下ローコ
ンスキャンモードと呼ぶ)ローコントラス1へでない測
定11r1が得られた場合であり、このときは、#50
のステップからのデフォーカス酊に基づいてレンズを移
動ざVる動作に移行づる。また、#43のステップでフ
ラグTIFが°1”であれば、ローコンスキャンモード
でレンズが全領域を走査され、この間にローコン1−ラ
ストでない測定値が得られず一定時間レンズを停止した
ままで測定を繰り返している場合(以下ローコン停止モ
ードと呼ぶ)である。口の場合には、カウンタCORは
マイコン(MCO1)の内部クロックをカラン1−する
モードくタイマートート)になっているのでイベン1〜
カウントモード(]−ンコーダ(ENC)からのクロッ
クパルスをカラン(−するモード)にして、フラグF
P Fを°1″、TIFを“°O″どして#50のステ
ップに移行して#50からのステップに移行し第1回目
の測定値がローコントラストでない揚台と間係の動作を
行なう。
別されると#40のステップで7ラグI−、C’r 、
iが” 1 ”かどうかを判別する。そして、フラグ
LCF 1が°゛1″なら前回の測定1向は[]−コン
トラストでありこのときは#41のスフツブでフラグF
LFが°1″かどうかをエリ別1Jる。でして、フラグ
FLFが1″なら今回の測定でフラグシフによる予備照
射を行なっているのr#17’oのステップからの動作
を行なう。一方、フラグF L Fが” o ”であれ
ば前回の測定はローコン1−ラストで今回の測定では予
備照射を行なわなくてもコン1〜ラストが充分になった
揚台である。このときは、フラグLCF 1. LCF
2. SEF 1. SEF 2゜L S Fを°゛
O″どし、フラグT I’Fが°“1″かどうかを判別
して°1″でなければ#50からの動作を行なう。この
場合は、測定値がl:J−mlントラストで、ローコン
トラストでない8111定植が得られるまでレンズを移
動さwながら測定を(jなっている途中で(以下ローコ
ンスキャンモードと呼ぶ)ローコントラス1へでない測
定11r1が得られた場合であり、このときは、#50
のステップからのデフォーカス酊に基づいてレンズを移
動ざVる動作に移行づる。また、#43のステップでフ
ラグTIFが°1”であれば、ローコンスキャンモード
でレンズが全領域を走査され、この間にローコン1−ラ
ストでない測定値が得られず一定時間レンズを停止した
ままで測定を繰り返している場合(以下ローコン停止モ
ードと呼ぶ)である。口の場合には、カウンタCORは
マイコン(MCO1)の内部クロックをカラン1−する
モードくタイマートート)になっているのでイベン1〜
カウントモード(]−ンコーダ(ENC)からのクロッ
クパルスをカラン(−するモード)にして、フラグF
P Fを°1″、TIFを“°O″どして#50のステ
ップに移行して#50からのステップに移行し第1回目
の測定値がローコントラストでない揚台と間係の動作を
行なう。
#40のステップでフラグLCF 1が0″のとき、或
いは前述の#43のステップでフラグT I FがO″
のとき或いは#4Gのステップからは#50のステップ
に移行する。#50のステップではデフ4−カスfit
LDtに変換係数KOをかけてレンズの移動11NOを
算出する。次に、LIDは合焦とみなし得る範囲のデー
タであり、これに変換係数KOをかけて合fP:、領域
のレンズの移動量IFDを算出する。#52のステップ
ではフラグF l) Fが” 1 ”かどうかを判別し
て“1′″であれば#75、“0”であれば#53のス
テップに移?1′?Jる。従って、モーター(MO)が
駆動されていれば#53のステップに、モーター(MO
>が駆動されてな【)れば#75のステップに移行する
。
いは前述の#43のステップでフラグT I FがO″
のとき或いは#4Gのステップからは#50のステップ
に移行する。#50のステップではデフ4−カスfit
LDtに変換係数KOをかけてレンズの移動11NOを
算出する。次に、LIDは合焦とみなし得る範囲のデー
タであり、これに変換係数KOをかけて合fP:、領域
のレンズの移動量IFDを算出する。#52のステップ
ではフラグF l) Fが” 1 ”かどうかを判別し
て“1′″であれば#75、“0”であれば#53のス
テップに移?1′?Jる。従って、モーター(MO)が
駆動されていれば#53のステップに、モーター(MO
>が駆動されてな【)れば#75のステップに移行する
。
#53のステップでは受光部(FMD)の電夕I蓄積開
始時のカウンタCORの内容を取り込んだレジスタEC
R1と、蓄g+終了時のカウンタCORの内容を取り込
んだレジスタECR2との内容出力の差τをめて電荷蓄
積中のレンズの移動量τを算出する。そしてこの時点で
のカウンタC,ORの内容をレジスタECR3に設定し
てレジスタECR2とECR3との内容の差[をめデフ
パーカスm算出中のレンズの移動量(を算出ηる。
始時のカウンタCORの内容を取り込んだレジスタEC
R1と、蓄g+終了時のカウンタCORの内容を取り込
んだレジスタECR2との内容出力の差τをめて電荷蓄
積中のレンズの移動量τを算出する。そしてこの時点で
のカウンタC,ORの内容をレジスタECR3に設定し
てレジスタECR2とECR3との内容の差[をめデフ
パーカスm算出中のレンズの移動量(を算出ηる。
そして算出されたデフォーカス鎖は蓄積時間中のレンズ
の移動の中間での測定値に基づく1直であるとみなして
結局算出されたレンズ移動mNDl測定された時点から
τ/2+tだけレンズが9勅していることになり、#5
6のステップではI ND I −(r/ 2+t )
=NDcの*算を行ない移動量の補正を行なう。#57
のステップではこの補正され1c移lilImのデータ
1NDclど合焦領域のデータIFDとを比較してIN
DcI≦IFDであれば合焦領域にはいったことになり
#58のステップに移行して端子(04) 、(05)
を”low” としTモー9− (MO>を停止さU。
の移動の中間での測定値に基づく1直であるとみなして
結局算出されたレンズ移動mNDl測定された時点から
τ/2+tだけレンズが9勅していることになり、#5
6のステップではI ND I −(r/ 2+t )
=NDcの*算を行ない移動量の補正を行なう。#57
のステップではこの補正され1c移lilImのデータ
1NDclど合焦領域のデータIFDとを比較してIN
DcI≦IFDであれば合焦領域にはいったことになり
#58のステップに移行して端子(04) 、(05)
を”low” としTモー9− (MO>を停止さU。
フラグIFF、FPFを°°1″にして#2のステップ
に戻り、確認のための焦点検出を行なわUる。
に戻り、確認のための焦点検出を行なわUる。
#51のステップで1NDc I>IFDであることが
判別されると#61のステップに移行しカウンタCOR
の内容をレジスタECR3にt9定し、その内容と、#
27のステップの時点でカウンタCORの内容が設定さ
れたレジスタECI’?、2の内容とが比較される。そ
して(ECR,2)=(ECR3)であることが判別さ
れるとレンズは終端に達していることになり#63のス
テップで端子(04) 、<05>を°’ L ov”
としテ+−12−(MO)の回転を停止させフラグEN
F、FPFを°゛1″にして#2のステップに戻り、再
度測定を行なう。
判別されると#61のステップに移行しカウンタCOR
の内容をレジスタECR3にt9定し、その内容と、#
27のステップの時点でカウンタCORの内容が設定さ
れたレジスタECI’?、2の内容とが比較される。そ
して(ECR,2)=(ECR3)であることが判別さ
れるとレンズは終端に達していることになり#63のス
テップで端子(04) 、<05>を°’ L ov”
としテ+−12−(MO)の回転を停止させフラグEN
F、FPFを°゛1″にして#2のステップに戻り、再
度測定を行なう。
#62のステップで(EC’R2)≠(EC;R3)で
あることが判別されると#66のステップで補正データ
N D Cが負の値になっているかどうかを判別する。
あることが判別されると#66のステップで補正データ
N D Cが負の値になっているかどうかを判別する。
そして負のイσになっていれば算出された移動fllN
DIより9補正@ (r/ 2+t )(D’Bが大き
いことになり、これはレンズが合焦位16を通過したこ
とになる。従って、この場合には#71のステップに移
行し端子(04) 、(05)を” L ow”として
モーター(MO)の回転を停止させてフラグSCF、F
PFを°°1″として#2のステップ′に戻り確認のた
めの焦点検出を11なわせる。
DIより9補正@ (r/ 2+t )(D’Bが大き
いことになり、これはレンズが合焦位16を通過したこ
とになる。従って、この場合には#71のステップに移
行し端子(04) 、(05)を” L ow”として
モーター(MO)の回転を停止させてフラグSCF、F
PFを°°1″として#2のステップ′に戻り確認のた
めの焦点検出を11なわせる。
#66のステップでN1)Cニー0で゛あることがτり
別されると次に#67のステップでレンズの駆動方向が
繰り込み方向(N D > O)かどうかを判別づる。
別されると次に#67のステップでレンズの駆動方向が
繰り込み方向(N D > O)かどうかを判別づる。
そしてNO>0であれば#68、NO<O(II!り出
し方向)であれば#69のステップでフラグ81Fが1
”であるかどうかを判別する。このフラグSIFはこの
時点でのレンズの移動方向が繰り込み方向ならば°°1
″に、繰り出し方向ならば0″になっている。従って、
#68のステップぐフラグSjFが°゛0′″または、
#69のステップでフラグSIFが°1″のときにはこ
の時点でのレンズの移動方向と算出されたレンズの移動
方向が逆転していることになり前述の#71のステップ
に移行してモーター(MO)を停止さ往、フラグS C
l” 。
し方向)であれば#69のステップでフラグ81Fが1
”であるかどうかを判別する。このフラグSIFはこの
時点でのレンズの移動方向が繰り込み方向ならば°°1
″に、繰り出し方向ならば0″になっている。従って、
#68のステップぐフラグSjFが°゛0′″または、
#69のステップでフラグSIFが°1″のときにはこ
の時点でのレンズの移動方向と算出されたレンズの移動
方向が逆転していることになり前述の#71のステップ
に移行してモーター(MO)を停止さ往、フラグS C
l” 。
FPFを°゛1″にして#2のステップに戻り確認のた
めの焦点検出を行なう。一方、方向が逆転してなければ
カウンタCORに#56のステップで外出されたデータ
NDCを設定して#2のステップに戻り、次の測定を行
なう。
めの焦点検出を行なう。一方、方向が逆転してなければ
カウンタCORに#56のステップで外出されたデータ
NDCを設定して#2のステップに戻り、次の測定を行
なう。
#52のステップで7ラグFPFが1nのときにはモー
ター(MO)が停止されて予4M照射なしに焦点検出が
行なわれた場合である。このときはまずINDI;、I
FDとなっているかどうかをヤ■別してINDI≦IF
Dどなっていれば、#7Gのステップで合焦表示を行な
い、後述する#211のステップに移行して動作を停止
する。−万、INDI>IFDであれば第5−2図の#
80のステップに移行する。#80〜#82のステップ
ぐはフラグIFF、SCF、[ENFが°゛1′′にな
っているかどうかをiす別Jる。これらのフラグは前述
のように移動しているレンズを−[:j停止させて確認
のための焦点検出を行なったときは°゛1″になってい
て、いづれかのフラグが°1″になっていれば#84の
ステップに移行1″る。#84〜#8Gのステップでは
前述の#67〜#69のステップと同様にそれまでにレ
ンズが駆動されていた方向と、今回の焦点検出によって
得られた方向とが一致しているかどうかを判別して、反
転していれば#87. #88のステップで7ラグS、
IFを反転させ、#91のステップで移動fft′1N
DIのデータにバックラッシュデータ([!ILD)を
加算した値をカウンタc ORに設定して#96のステ
ップに移(]−スる。一方、方向が一致しているときは
#89のステップでフラグ[ENFが1′かどうかを丁
す別する。そしてフラグE N Fが1″になっていれ
ば、前述のようにレンズは終端に達している場合であり
、このときは算出された方向にはレンズを駆動すること
ができないので警告表示を行なって後述する#211の
ステップに移行して動作を停止する。一方、フラグEN
Fが“0″なら#95のステップで移動量データIND
IをカウンタC0Rk:設定して#9Gのステップで移
行する。
ター(MO)が停止されて予4M照射なしに焦点検出が
行なわれた場合である。このときはまずINDI;、I
FDとなっているかどうかをヤ■別してINDI≦IF
Dどなっていれば、#7Gのステップで合焦表示を行な
い、後述する#211のステップに移行して動作を停止
する。−万、INDI>IFDであれば第5−2図の#
80のステップに移行する。#80〜#82のステップ
ぐはフラグIFF、SCF、[ENFが°゛1′′にな
っているかどうかをiす別Jる。これらのフラグは前述
のように移動しているレンズを−[:j停止させて確認
のための焦点検出を行なったときは°゛1″になってい
て、いづれかのフラグが°1″になっていれば#84の
ステップに移行1″る。#84〜#8Gのステップでは
前述の#67〜#69のステップと同様にそれまでにレ
ンズが駆動されていた方向と、今回の焦点検出によって
得られた方向とが一致しているかどうかを判別して、反
転していれば#87. #88のステップで7ラグS、
IFを反転させ、#91のステップで移動fft′1N
DIのデータにバックラッシュデータ([!ILD)を
加算した値をカウンタc ORに設定して#96のステ
ップに移(]−スる。一方、方向が一致しているときは
#89のステップでフラグ[ENFが1′かどうかを丁
す別する。そしてフラグE N Fが1″になっていれ
ば、前述のようにレンズは終端に達している場合であり
、このときは算出された方向にはレンズを駆動すること
ができないので警告表示を行なって後述する#211の
ステップに移行して動作を停止する。一方、フラグEN
Fが“0″なら#95のステップで移動量データIND
IをカウンタC0Rk:設定して#9Gのステップで移
行する。
フラグENF、SCF、IFFがずべて0″のときは最
初の焦点検出動作の場合であり#92のステップで移動
方向を判別し、NO>OならフラグSIFを“°1”、
NDくOならSIFをO″にし、#95のステップで、
移動量データINDIをカウンタCORに設定して#9
Gのステップに移行する。
初の焦点検出動作の場合であり#92のステップで移動
方向を判別し、NO>OならフラグSIFを“°1”、
NDくOならSIFをO″にし、#95のステップで、
移動量データINDIをカウンタCORに設定して#9
Gのステップに移行する。
#96のステップではイベントカウントモードにしてエ
ンコーダ(ENC)から入力してくるクロックパルスで
カウンタCORに設定されたデータを減算していくt−
ドとし、次に、移動方向に応じて端子(04)又は(0
5)を°’ Higb ”としてモーター(MO)の回
転を開始させ、フラグFl)F、I FF、SCF、[
ENFに’ O”を設定し、フラグS■Fの内容に応じ
て前ピン又は後ビン表示を行なわせて#2のステップに
戻り、θ(の焦点検出動作を行なわせる。
ンコーダ(ENC)から入力してくるクロックパルスで
カウンタCORに設定されたデータを減算していくt−
ドとし、次に、移動方向に応じて端子(04)又は(0
5)を°’ Higb ”としてモーター(MO)の回
転を開始させ、フラグFl)F、I FF、SCF、[
ENFに’ O”を設定し、フラグS■Fの内容に応じ
て前ピン又は後ビン表示を行なわせて#2のステップに
戻り、θ(の焦点検出動作を行なわせる。
#39のステップで測定結果が「I−」ントンストであ
ることが判別されると#110のステップに移行づる。
ることが判別されると#110のステップに移行づる。
#110のステップではフラグ「1)「が” 1 ”か
どうかを判別し1″であれば第1回目の測定であり、#
111のステラ/に移行Jる。
どうかを判別し1″であれば第1回目の測定であり、#
111のステラ/に移行Jる。
#111のステップではフラグLIFが°1″かどうか
を判別づる。このフラグt−+−Fは#2’1〜#33
のステップで説明しl〔ように、被写体騨度が低いとき
に′1″となっているフラグであり、このフラグL L
Fが“°1″なら#112、°“0″なら#121の
ステップに移行する。
を判別づる。このフラグt−+−Fは#2’1〜#33
のステップで説明しl〔ように、被写体騨度が低いとき
に′1″となっているフラグであり、このフラグL L
Fが“°1″なら#112、°“0″なら#121の
ステップに移行する。
#112のステップでは端子(12)が°’ 1(ig
t+ ”になっているかどうかを’t’ll別づる。、
′CL/て端子(+2)が°’ L OW”であれば
#113のステップでフラグSEF 2が°1″かどう
かτり別でる。このフラグSEr” 2は後述するが、
ロー〕ンスキIIンL−ドでレンズが全領域を走査され
たとぎに°1″となるフラグである。従って、” 1
”になっていれば#144のステップに移行して後述す
るロー=1ン停止モードに移行する。一方、フラグ5E
F2か“0″になっていれば#121がらのローフンス
キャンモードに移行する。
t+ ”になっているかどうかを’t’ll別づる。、
′CL/て端子(+2)が°’ L OW”であれば
#113のステップでフラグSEF 2が°1″かどう
かτり別でる。このフラグSEr” 2は後述するが、
ロー〕ンスキIIンL−ドでレンズが全領域を走査され
たとぎに°1″となるフラグである。従って、” 1
”になっていれば#144のステップに移行して後述す
るロー=1ン停止モードに移行する。一方、フラグ5E
F2か“0″になっていれば#121がらのローフンス
キャンモードに移行する。
#112のステップで端子(12)が°°ト11g1+
”であることが判別されると、このときは予備型側用の
発光が可能であることになり、#114がらの予備照射
モードの動作に移行する。#114のステップではフラ
グFLF、FFF、1.cI 1を“1″とし、FPF
を°゛0″とする。フラグF L Fは予備照射モード
である口とを示すだめのフラグ、FFFは予備照射モー
ドで第1回目の測定が行<rわれるとき1″となるフラ
グ、L、、CFlはローコントラストであることが判別
されるとただちに” 1 ”とされるフラグである。4
t’11!iのステップでは端子(01)を°’Hig
h”として予備照射モード′″ぐの焦点検出動作が行な
われる状態どし、(08)を°“トtt9h”として予
備型口・j七−ドでの動作が行なわれることで、マイコ
ン(MCO2)によるA−D変換動作を禁止するJ:う
指令する信号を送る。そして、マイコン(MeO2ンか
らA−D変換中であることを示す信号が端子(i5)に
入力しているかどうかを判別して、端子(15)が”
)l igh ”でA−D変換中であれば八−り変換が
終了して(15)が°’ L OW”になるのを待って
予備照射を行なう焦点検出動作に移行でる。
”であることが判別されると、このときは予備型側用の
発光が可能であることになり、#114がらの予備照射
モードの動作に移行する。#114のステップではフラ
グFLF、FFF、1.cI 1を“1″とし、FPF
を°゛0″とする。フラグF L Fは予備照射モード
である口とを示すだめのフラグ、FFFは予備照射モー
ドで第1回目の測定が行<rわれるとき1″となるフラ
グ、L、、CFlはローコントラストであることが判別
されるとただちに” 1 ”とされるフラグである。4
t’11!iのステップでは端子(01)を°’Hig
h”として予備照射モード′″ぐの焦点検出動作が行な
われる状態どし、(08)を°“トtt9h”として予
備型口・j七−ドでの動作が行なわれることで、マイコ
ン(MCO2)によるA−D変換動作を禁止するJ:う
指令する信号を送る。そして、マイコン(MeO2ンか
らA−D変換中であることを示す信号が端子(i5)に
入力しているかどうかを判別して、端子(15)が”
)l igh ”でA−D変換中であれば八−り変換が
終了して(15)が°’ L OW”になるのを待って
予備照射を行なう焦点検出動作に移行でる。
#117のステップでは、予備照射を行なって一定時間
(例えば200m5ec >をカウントするためのタイ
マmmカウンタT I Cに一定1if11−0を設定
ηる。このカウンタTICはマイ′:Jン(MCO1)
内部のクロックパルスに基づいてダウンカラン1〜を行
ない、内部が°0″になるとタイマー割込が可能であれ
ばタイマー割込がかかり、後述する#260のステップ
の動作を行なって元のフローに戻る。#118ではフラ
グR8Fを°゛1″にづる。
(例えば200m5ec >をカウントするためのタイ
マmmカウンタT I Cに一定1if11−0を設定
ηる。このカウンタTICはマイ′:Jン(MCO1)
内部のクロックパルスに基づいてダウンカラン1〜を行
ない、内部が°0″になるとタイマー割込が可能であれ
ばタイマー割込がかかり、後述する#260のステップ
の動作を行なって元のフローに戻る。#118ではフラ
グR8Fを°゛1″にづる。
このフラグR8Fは予備照射を行なってから一定時間が
経過するまでの間は1”となり、一定面間が経過してタ
イマー割込があると#260のステップで°゛0”とさ
れる。そして、このフラグ!”i’SFが7″のz ハ
出カ端子(07ンc、1” I−11(Ih ”となッ
TイT?−i’−1ン(MCO2) GEL露出制御動
作には移行しない。なJ3、タイマー割込はタイマー割
込が不可の状態ではタイマーTICが°“0°′になっ
ても割込動作は行イ」゛ねれず、タイマー割込可となる
と直ちにクーrマー割込がかかりタイマー割込による動
作が行なわれる1゜#118のステップでフラグRS
Fが°゛1″にされると、#2のステップに戻り予備照
射を行なう焦点検出動作が実行される。
経過するまでの間は1”となり、一定面間が経過してタ
イマー割込があると#260のステップで°゛0”とさ
れる。そして、このフラグ!”i’SFが7″のz ハ
出カ端子(07ンc、1” I−11(Ih ”となッ
TイT?−i’−1ン(MCO2) GEL露出制御動
作には移行しない。なJ3、タイマー割込はタイマー割
込が不可の状態ではタイマーTICが°“0°′になっ
ても割込動作は行イ」゛ねれず、タイマー割込可となる
と直ちにクーrマー割込がかかりタイマー割込による動
作が行なわれる1゜#118のステップでフラグRS
Fが°゛1″にされると、#2のステップに戻り予備照
射を行なう焦点検出動作が実行される。
#111のステップでフラグLLFが“°0″のとき、
或いは#113のステップでフラグSEF 2が”O″
のときは#121のステップに移行してローフンスキャ
ンモードの動作を開始する。まずフラグLCF 1.L
CF 2.1.sFを°“1″とし、次に算出されてい
るデフォーカス方向がどちらかを判別し、判別された方
向に応じてフラグSIFを1”又は0″にし、レンズを
その方向に移動させる。そして、警告表示を行なわせ、
フラグ1:P「を゛O″とし、ノjウンタc o r<
の内含か” o ”になったとぎにかかる割込411号
を受fJtノない状態として#2のステップに戻り、次
の測定4行なわせる。
或いは#113のステップでフラグSEF 2が”O″
のときは#121のステップに移行してローフンスキャ
ンモードの動作を開始する。まずフラグLCF 1.L
CF 2.1.sFを°“1″とし、次に算出されてい
るデフォーカス方向がどちらかを判別し、判別された方
向に応じてフラグSIFを1”又は0″にし、レンズを
その方向に移動させる。そして、警告表示を行なわせ、
フラグ1:P「を゛O″とし、ノjウンタc o r<
の内含か” o ”になったとぎにかかる割込411号
を受fJtノない状態として#2のステップに戻り、次
の測定4行なわせる。
#110のステップで7ラグFPFが°°O“′であれ
ば#140のステップに移行してフラグF L Fが”
1 ”かどうかを判別づる。フラグF l−Fが1″
であれば予備照射モードぐの焦点検出g果がローコント
ラストになっている場合である。このどさは、端子(0
1)を’ L OW”にして第5−3図の#200のス
テップに移行でる。イ1ノ’U#200のステップでは
フラグFFFが“1″かどうかを判別して、フラグF
F Fが1″ならば予侑照割モードで1回目の焦点検出
が行なわれた場合であり、このときはフラグFFFを“
O″にし、前述の#115のステップに戻り2回目の予
備照射モードでの動作を行なわせる。一方、#200の
ステップCフラグF F Fが“O″であれば予備照射
モードで2回目の測定が行なわれた口とになり、このと
きは佇告表示を行なってタイマー割込を可とじて#21
1のステップに移行し動作を停止L!iる。
ば#140のステップに移行してフラグF L Fが”
1 ”かどうかを判別づる。フラグF l−Fが1″
であれば予備照射モードぐの焦点検出g果がローコント
ラストになっている場合である。このどさは、端子(0
1)を’ L OW”にして第5−3図の#200のス
テップに移行でる。イ1ノ’U#200のステップでは
フラグFFFが“1″かどうかを判別して、フラグF
F Fが1″ならば予侑照割モードで1回目の焦点検出
が行なわれた場合であり、このときはフラグFFFを“
O″にし、前述の#115のステップに戻り2回目の予
備照射モードでの動作を行なわせる。一方、#200の
ステップCフラグF F Fが“O″であれば予備照射
モードで2回目の測定が行なわれた口とになり、このと
きは佇告表示を行なってタイマー割込を可とじて#21
1のステップに移行し動作を停止L!iる。
#140のステップで7ラグFLFが°°0”であれば
次に#142のステップで7ラグTIFが1nかどうか
を判別する。そしてフラグTIFが°゛1′′ならばロ
ーコン停止モードであり#2のステップに戻って次の測
定を行なわせる。#142のステップでフラグTIFが
O″ならば次に、# 143のステップでフラグSEF
2が°゛1″かどうかを判別する。そして°゛1”で
あればローコンスキ11ンモードでレンズが全領域を走
査してしローコン1−ラストの焦点検出値しか1!?ら
れなかった場合であり、このときは#144からのロー
コン停止し一ドの動作を開始する。
次に#142のステップで7ラグTIFが1nかどうか
を判別する。そしてフラグTIFが°゛1′′ならばロ
ーコン停止モードであり#2のステップに戻って次の測
定を行なわせる。#142のステップでフラグTIFが
O″ならば次に、# 143のステップでフラグSEF
2が°゛1″かどうかを判別する。そして°゛1”で
あればローコンスキ11ンモードでレンズが全領域を走
査してしローコン1−ラストの焦点検出値しか1!?ら
れなかった場合であり、このときは#144からのロー
コン停止し一ドの動作を開始する。
#144のステップではカウンタC、ORに固定)゛−
タT1を設定し、マイコン(MCO1)の内部のクロッ
クパルスでカウンタCORの内容を減静していくタイマ
ーモードに切換、フラグ1−I「を°1”としてカウン
タ割込を可能として4F2のステップに戻り測定を行な
わせる。この七−ドの際には一定時間レンズを停止した
状態で焦点検出を繰り返し、この間にローコントラスI
〜でないJ(す定イ1αが得られるとこの測定値に基づ
く移動mのデータによってレンズを駆動し一定時間ロー
コン1〜ラストの焦点検出値しか得られないときは、再
度第1回目の測定と同じ動作を(1なう。
タT1を設定し、マイコン(MCO1)の内部のクロッ
クパルスでカウンタCORの内容を減静していくタイマ
ーモードに切換、フラグ1−I「を°1”としてカウン
タ割込を可能として4F2のステップに戻り測定を行な
わせる。この七−ドの際には一定時間レンズを停止した
状態で焦点検出を繰り返し、この間にローコントラスI
〜でないJ(す定イ1αが得られるとこの測定値に基づ
く移動mのデータによってレンズを駆動し一定時間ロー
コン1〜ラストの焦点検出値しか得られないときは、再
度第1回目の測定と同じ動作を(1なう。
#143のステップでフラグSEF 2が°゛0″であ
ることが判別されると次に#150のステップでフラグ
LCF +が“°1″かどうかを判別づる。そして、”
1 ”でないときは、前回までの焦点検出値はローコ
ントラストではなく、今回のfよ、点検出で突然ロー−
1ントラストになった揚(1である。このときは#15
1のステップに移行し、フラグLCF 1を’1”、L
OF2を″0″とし、端子<04) 、(0,5)を°
’、 [−owl+にしてt−ター(MO>の動作を停
止させ、フラグ[Pl:を°゛1″にして、#2に戻り
焦点検出をやり直−!1..# 150のステップで7
ラグLCF 1が1′°なら次に、#155のステップ
でフラグLCF 2が°“1″かどうかを判別Jる。ぞ
してフラグLCF2が°″0“′であれば、前回の焦点
検出4mが突然ローコントラストになり、焦点検出をや
りなおして管られた今回の焦点検出値もローコントラス
トの」4合である。
ることが判別されると次に#150のステップでフラグ
LCF +が“°1″かどうかを判別づる。そして、”
1 ”でないときは、前回までの焦点検出値はローコ
ントラストではなく、今回のfよ、点検出で突然ロー−
1ントラストになった揚(1である。このときは#15
1のステップに移行し、フラグLCF 1を’1”、L
OF2を″0″とし、端子<04) 、(0,5)を°
’、 [−owl+にしてt−ター(MO>の動作を停
止させ、フラグ[Pl:を°゛1″にして、#2に戻り
焦点検出をやり直−!1..# 150のステップで7
ラグLCF 1が1′°なら次に、#155のステップ
でフラグLCF 2が°“1″かどうかを判別Jる。ぞ
してフラグLCF2が°″0“′であれば、前回の焦点
検出4mが突然ローコントラストになり、焦点検出をや
りなおして管られた今回の焦点検出値もローコントラス
トの」4合である。
従って、この場合には#121のステップからの前述し
たローコンスキャンモードの開始動作を行なう。
たローコンスキャンモードの開始動作を行なう。
#155のステップでフラグLCF 2が°1″のとき
はローコンスキャンモードでの動作中でLIF)る。
はローコンスキャンモードでの動作中でLIF)る。
この場合、# 1!+6のステップでカウンタCORの
内容をレジスタECR3に設定し#27のステップでカ
ウンタCORの内容を取り込んだレジスタECR2の内
容と一致しているかどうかを#151のステップで判別
゛す゛る。ぞして、一致していなければレンズは終端に
達していないので#3のステップに戻り焦点検出動作を
行なう。−万、1ノジスタECR2とECR3の内容が
一致していればレンズは終端に達したことになり、4F
1!Illのスフツブでモーター(MO>の駆動を停
止づるaイして、#159のステップでフラグSEF
1が“1″かどうかを判別して、°“1″であればレン
ズは一方の終端に達していることになり、従ってレンズ
は両方の終端に達して全領域の走査が行なわれたことに
・なる。従ってこのときはフラグ5EF2を1″にして
、# 112のステップに移行し、フラッジJから予備
照射が可能かどうかの確認を行ない、予備照射が可能で
あれば予備照射モードに移行し、予備照射が不可能であ
ればローコン停止トt−ドに移行する。
内容をレジスタECR3に設定し#27のステップでカ
ウンタCORの内容を取り込んだレジスタECR2の内
容と一致しているかどうかを#151のステップで判別
゛す゛る。ぞして、一致していなければレンズは終端に
達していないので#3のステップに戻り焦点検出動作を
行なう。−万、1ノジスタECR2とECR3の内容が
一致していればレンズは終端に達したことになり、4F
1!Illのスフツブでモーター(MO>の駆動を停
止づるaイして、#159のステップでフラグSEF
1が“1″かどうかを判別して、°“1″であればレン
ズは一方の終端に達していることになり、従ってレンズ
は両方の終端に達して全領域の走査が行なわれたことに
・なる。従ってこのときはフラグ5EF2を1″にして
、# 112のステップに移行し、フラッジJから予備
照射が可能かどうかの確認を行ない、予備照射が可能で
あれば予備照射モードに移行し、予備照射が不可能であ
ればローコン停止トt−ドに移行する。
#159のステップでフラグ5FF1が°″Onであれ
ばローコンスキャンモードでレンズが初めて終端に達し
Iにとになりこの場合、フラグSI「を反転させ、モー
ター(MO)の回転方向も反転さμ゛てフラグSEF
1を1″にして#3のステップに戻って測定を行なわせ
る。
ばローコンスキャンモードでレンズが初めて終端に達し
Iにとになりこの場合、フラグSI「を反転させ、モー
ター(MO)の回転方向も反転さμ゛てフラグSEF
1を1″にして#3のステップに戻って測定を行なわせ
る。
#41のステップで7ラグF L Fが°°1″であれ
ば予備′型銅モードで測定を行なったIi!l果がロー
、フン1〜ラストでない場合である。このどぎは第5−
3図の#170のステップに移行づる。#170のステ
ップでは端子(01)を’ l ow”にし、#37の
レンズの移動mNDと合焦領域IFDどを弾出りる。そ
して#173のステップでINDI≦r F Dとなっ
ているときは合焦表示を行なって、フラグFFFを0″
にし#211のステップに移行して動作を終了させるた
めのフローに移行づる。
ば予備′型銅モードで測定を行なったIi!l果がロー
、フン1〜ラストでない場合である。このどぎは第5−
3図の#170のステップに移行づる。#170のステ
ップでは端子(01)を’ l ow”にし、#37の
レンズの移動mNDと合焦領域IFDどを弾出りる。そ
して#173のステップでINDI≦r F Dとなっ
ているときは合焦表示を行なって、フラグFFFを0″
にし#211のステップに移行して動作を終了させるた
めのフローに移行づる。
#173のステップでI ND I > I;FDであ
ることが判別されると#180に移行しINDIをカウ
ンタCORに設定し、イベントカウン1〜モードにして
カウンタ割込を可能とし、タイマー割込を不可と覆る。
ることが判別されると#180に移行しINDIをカウ
ンタCORに設定し、イベントカウン1〜モードにして
カウンタ割込を可能とし、タイマー割込を不可と覆る。
そして、フラグFFFが“°1″かどうかを判別して°
1″であれば予備前側モードで第1回目の測定が行なわ
れた場合であり、このときは#188のステップにその
まま移行刀る。一方、FFFが°゛O″であれば2回目
の測定が行なわれた場合である。このときは、1178
のステップに移行して合焦近傍のデータL N Dに変
換係数K l)を掛けて近傍領域のデータNI”Dを寥
9出゛りる。ぞして#179のステップでI ND I
<NFDどなっているかどうかをTIJ別づ−る。I
NDI>NFDの場合1回目の合焦動作で正常な動作が
行なわれてないか又は2回目の焦点検出結果が信頼性に
乏しいと考えられる。さらには、変換係数のバラツキ等
で、1回のレンズの移動だけでi[確に合焦位置まで移
動させることは困難であり、基本的には合焦動作が行な
えないと考えられる。そこでこの場合には#201のス
テップに移行して警告を行なった後、タイマー割込を可
能どし、#211のスーフツプに移行して動作を停止す
る。
1″であれば予備前側モードで第1回目の測定が行なわ
れた場合であり、このときは#188のステップにその
まま移行刀る。一方、FFFが°゛O″であれば2回目
の測定が行なわれた場合である。このときは、1178
のステップに移行して合焦近傍のデータL N Dに変
換係数K l)を掛けて近傍領域のデータNI”Dを寥
9出゛りる。ぞして#179のステップでI ND I
<NFDどなっているかどうかをTIJ別づ−る。I
NDI>NFDの場合1回目の合焦動作で正常な動作が
行なわれてないか又は2回目の焦点検出結果が信頼性に
乏しいと考えられる。さらには、変換係数のバラツキ等
で、1回のレンズの移動だけでi[確に合焦位置まで移
動させることは困難であり、基本的には合焦動作が行な
えないと考えられる。そこでこの場合には#201のス
テップに移行して警告を行なった後、タイマー割込を可
能どし、#211のスーフツプに移行して動作を停止す
る。
#179のステップでINDI≦NFDとなっているこ
とが判別されると正常な制御動作が可能であると考えら
れるので次に移動方向を判別して、前回と移動方向が反
転しているかどうかを判別づる。そして反転しているこ
とが判別されるとI N D I + BI−D17)
演’ffヲ行Q −、) T移動+1fT−タINDI
をバックラッシュデータ分だジノ補正し、このデータを
カウンタCORに設定しなおす。一方反転してなければ
#180のステップで設定されたデータのままとして、
#188に移行する。そして移動方向を判別してイの方
向に対応したイご号を7ラグSIFに設定してモーター
(MO>を判別された方向に回転させる。
とが判別されると正常な制御動作が可能であると考えら
れるので次に移動方向を判別して、前回と移動方向が反
転しているかどうかを判別づる。そして反転しているこ
とが判別されるとI N D I + BI−D17)
演’ffヲ行Q −、) T移動+1fT−タINDI
をバックラッシュデータ分だジノ補正し、このデータを
カウンタCORに設定しなおす。一方反転してなければ
#180のステップで設定されたデータのままとして、
#188に移行する。そして移動方向を判別してイの方
向に対応したイご号を7ラグSIFに設定してモーター
(MO>を判別された方向に回転させる。
次に、カウンタCORの内容をレジスタECR2に設定
し一定時間待った後に端子(i3)が°” l ow”
になっているかどうかを判別し、“’Low”であれば
タイマー割込を可どしてtE 2.(+!+のステップ
に移行する。一方°“111g1+”′であれば#19
6に移行しカウンタCORの内容をレジスターECR3
に設定する。そして#197のステップでレジスタEC
R2とECR3の内容が一致しているかどうかを判別づ
る。そして(+1CR2)≠(ECR3)ならE、CR
3の内容を1ヨCR2に設定して#194のステップに
戻る。従って、予備照射モードの際には測定によってデ
ータが111られるとこのデータに基づいてレンズを駆
動づるがこの駆動中は測定動作は行なわれない。−′C
゛シて1ノンズが算出された移動節分だけ移動づるとカ
ウンタ割込がかかって後述するようにレンズを停止させ
1回目であれば2回目の動作に移−行し、2回目であれ
ば合焦表示を行なって動作を停+l二づる。また、#1
9γのステップでレンズが終端にj’! シlニーこと
が検知されると端子(04> 、(05>を゛冒ow”
としてモーターを停止させる。そしi#200のステッ
プでフラグFFFが1″かどうかをi11別して、°°
1′′なら1回目の測定なので、フラグFFFを’O”
トLTn1.iil〕# 115ノス−7−ッ7ニ戻
り2回目の予備照射(−ドでの測定を行なわせる。一方
、#200のステップでフラグ「F]:が” o ”で
あることが判別されると、このときは2回目の動作によ
ってレンズが1mに達したことになり、この場合には警
告表示を行なってタイマー割込を可能とし#211のス
テップに移行し、動作を停止する。
し一定時間待った後に端子(i3)が°” l ow”
になっているかどうかを判別し、“’Low”であれば
タイマー割込を可どしてtE 2.(+!+のステップ
に移行する。一方°“111g1+”′であれば#19
6に移行しカウンタCORの内容をレジスターECR3
に設定する。そして#197のステップでレジスタEC
R2とECR3の内容が一致しているかどうかを判別づ
る。そして(+1CR2)≠(ECR3)ならE、CR
3の内容を1ヨCR2に設定して#194のステップに
戻る。従って、予備照射モードの際には測定によってデ
ータが111られるとこのデータに基づいてレンズを駆
動づるがこの駆動中は測定動作は行なわれない。−′C
゛シて1ノンズが算出された移動節分だけ移動づるとカ
ウンタ割込がかかって後述するようにレンズを停止させ
1回目であれば2回目の動作に移−行し、2回目であれ
ば合焦表示を行なって動作を停+l二づる。また、#1
9γのステップでレンズが終端にj’! シlニーこと
が検知されると端子(04> 、(05>を゛冒ow”
としてモーターを停止させる。そしi#200のステッ
プでフラグFFFが1″かどうかをi11別して、°°
1′′なら1回目の測定なので、フラグFFFを’O”
トLTn1.iil〕# 115ノス−7−ッ7ニ戻
り2回目の予備照射(−ドでの測定を行なわせる。一方
、#200のステップでフラグ「F]:が” o ”で
あることが判別されると、このときは2回目の動作によ
ってレンズが1mに達したことになり、この場合には警
告表示を行なってタイマー割込を可能とし#211のス
テップに移行し、動作を停止する。
カウンタCORの内容が’ 0 ”になるどカウンタ割
込がかかり#230のステップからの動作を(1なう。
込がかかり#230のステップからの動作を(1なう。
#230のステップではフラグT■[が1″かどうかを
判別する。” 1 ”のどきはローコン停止モードで一
定時間が経過1)、この間1]−コンの測定値しか得ら
れなかった場合である。このとぎは、割込可能とじフラ
グTIF、S[FF 1゜SEP 2.1−CF 1.
1CF 2.1−8Fを°゛O°′とし、フラグFPF
を°゛1”とし、イベン1〜カウントモードとして#2
のステップに戻る。Rっで、第1回目の測定と同じ状態
にして測定が行なわれる。
判別する。” 1 ”のどきはローコン停止モードで一
定時間が経過1)、この間1]−コンの測定値しか得ら
れなかった場合である。このとぎは、割込可能とじフラ
グTIF、S[FF 1゜SEP 2.1−CF 1.
1CF 2.1−8Fを°゛O°′とし、フラグFPF
を°゛1”とし、イベン1〜カウントモードとして#2
のステップに戻る。Rっで、第1回目の測定と同じ状態
にして測定が行なわれる。
#230のステップでフラグTIFが°”0”のどきは
レンズの移動部が算出され!ご移動部だけ移■Jした場
合である。この場合にはモーター(MO>を停止させ割
込を可能とする。そして#235のステップで7ラグF
LFが“1″かどうかをTIJ別り′る。そして1″で
あれば予@黒用モードであり#238のステップに移行
づる。#238のステップではフラグFFFが°°1″
かどうかを判別し°“0″であれば予備照射モードでの
2回目の合焦動作か終了したことになり合焦表示を行な
い、タイマー割込を可能として#211のステップに移
行づる。
レンズの移動部が算出され!ご移動部だけ移■Jした場
合である。この場合にはモーター(MO>を停止させ割
込を可能とする。そして#235のステップで7ラグF
LFが“1″かどうかをTIJ別り′る。そして1″で
あれば予@黒用モードであり#238のステップに移行
づる。#238のステップではフラグFFFが°°1″
かどうかを判別し°“0″であれば予備照射モードでの
2回目の合焦動作か終了したことになり合焦表示を行な
い、タイマー割込を可能として#211のステップに移
行づる。
一方、フラグFFFが°°1″なら予備照口4モードで
1回目の合焦動作が完了したことになり、フラグFFF
を°°0″として#115のステップに房り2回目の合
焦動作を行なわWる。
1回目の合焦動作が完了したことになり、フラグFFF
を°°0″として#115のステップに房り2回目の合
焦動作を行なわWる。
#235のステップで7ラグFLFが°0′″であれば
予備照QJを行なわず、ローコンミルラストでない測定
値が得られ、算出された移動鎖分だけレンズが移動した
場合である。このどきはフラグIFF、FPFを°“1
″として#2のステップに戻り、確認のための測定を行
なわUる。
予備照QJを行なわず、ローコンミルラストでない測定
値が得られ、算出された移動鎖分だけレンズが移動した
場合である。このどきはフラグIFF、FPFを°“1
″として#2のステップに戻り、確認のための測定を行
なわUる。
タイマー割込がかかるど#260のステップぐフラグ1
りSFを0″として?J込がかかったときの動作に戻る
。なお、タイマー割込も他の割込と同様に、一旦イの割
込があると、その割込を可能としない限り以後はその割
込は不可どなっている。
りSFを0″として?J込がかかったときの動作に戻る
。なお、タイマー割込も他の割込と同様に、一旦イの割
込があると、その割込を可能としない限り以後はその割
込は不可どなっている。
#11. #19. #38. # IQfiのステッ
プで躯1了(i3)が°’ l−OW”になったことか
判別されるど#209のステップで端子(itl)どカ
ウンタCORににる割込を禁止しイベン1−カウントT
I−−ドにして#213のステップに移q:iづる。一
方、#76、 #90. # 17J J+ 203.
4才 243のステップからは#211のステップに移
行し、#211のステップで端子(itl)どカウンタ
CORt、:、にる割込を不可能とし端子(i3)が’
L OW”になるのをtjiつ。そして端子(i3)
が°’ L OW”になると#213のステップに移行
する。#213のステップでは端子(04) 、(Q
5)を°’ L OW”にしてモーター(MO)を停止
させ、次に表示を消灯させる。そ1ノ て端子 (01
)、 (02)、 (03)、 (06ンを°’ 1.
ow”として自動焦点調整用の回路の動作を停止させ
る。そして、r<sr=、FPF、 Srrを除くJべ
てのフラグにO″を設定1)て、フラグFPFを1“′
にする。次に、カウンタCORの内容をレジスタECR
2に設定し一定時間持ってからカウンタCORの内容を
レジスタE CR”3に設定する。ぞして(ECR2)
= (I三C]で 3)になっているかどうかを判別
して(E C; R2) 、/=(ECR3)ならレジ
スタEC113の内゛δをレジスタECR2に設定して
#219のス)ツブに戻る。
プで躯1了(i3)が°’ l−OW”になったことか
判別されるど#209のステップで端子(itl)どカ
ウンタCORににる割込を禁止しイベン1−カウントT
I−−ドにして#213のステップに移q:iづる。一
方、#76、 #90. # 17J J+ 203.
4才 243のステップからは#211のステップに移
行し、#211のステップで端子(itl)どカウンタ
CORt、:、にる割込を不可能とし端子(i3)が’
L OW”になるのをtjiつ。そして端子(i3)
が°’ L OW”になると#213のステップに移行
する。#213のステップでは端子(04) 、(Q
5)を°’ L OW”にしてモーター(MO)を停止
させ、次に表示を消灯させる。そ1ノ て端子 (01
)、 (02)、 (03)、 (06ンを°’ 1.
ow”として自動焦点調整用の回路の動作を停止させ
る。そして、r<sr=、FPF、 Srrを除くJべ
てのフラグにO″を設定1)て、フラグFPFを1“′
にする。次に、カウンタCORの内容をレジスタECR
2に設定し一定時間持ってからカウンタCORの内容を
レジスタE CR”3に設定する。ぞして(ECR2)
= (I三C]で 3)になっているかどうかを判別
して(E C; R2) 、/=(ECR3)ならレジ
スタEC113の内゛δをレジスタECR2に設定して
#219のス)ツブに戻る。
そして(ECR2)= (ECR3)となっていれば、
レンズの移動は完全に停止した状態となっているので、
# 223のステップに移行づる。
レンズの移動は完全に停止した状態となっているので、
# 223のステップに移行づる。
#223のステップではフラグR8Fが°゛1″かどう
か判別し、°°1”であれば予備照射をrlなって一定
時間(200m5ec )が経過してないことになり、
一定時間が経過してフラグRS [がOnどなるのを持
つ。そしてフラグR8Fが°0″になるか、”o”にな
っているときは、#224のステップで端子(07)を
°’ l ow”としてマイコン(MCO2)にJ:る
露出&lJ即動f[を可能とし、座:子(it2>への
割込を可能としてマイコン(MCO1)は動作を停止1
−でる。
か判別し、°°1”であれば予備照射をrlなって一定
時間(200m5ec )が経過してないことになり、
一定時間が経過してフラグRS [がOnどなるのを持
つ。そしてフラグR8Fが°0″になるか、”o”にな
っているときは、#224のステップで端子(07)を
°’ l ow”としてマイコン(MCO2)にJ:る
露出&lJ即動f[を可能とし、座:子(it2>への
割込を可能としてマイコン(MCO1)は動作を停止1
−でる。
これまでの実施例においては、泥影レンズを透過した被
写体からの光の分布を測定づることにより、撮影レンズ
ににる焦点調節状態を検出7るJ:うにしたが、本発明
は上述のような焦点情報の検出を行なう装置に限定され
るしのではない。例えば、撥影光学系とは別に測距用光
学系を設け、例えば三角測距の原理に基づいて被写体J
、での外削を検出する測距装置に本発明を適用しくシに
い。
写体からの光の分布を測定づることにより、撮影レンズ
ににる焦点調節状態を検出7るJ:うにしたが、本発明
は上述のような焦点情報の検出を行なう装置に限定され
るしのではない。例えば、撥影光学系とは別に測距用光
学系を設け、例えば三角測距の原理に基づいて被写体J
、での外削を検出する測距装置に本発明を適用しくシに
い。
1
上述のように、本発明は、被写体に閃光光を予備照射す
るか否かに応じて、電荷蓄積グ!受光部でのモニター値
と比較されるべき基準餡に差をつ【ノて予備照射をづる
ときの基準値をしないどざの基準値よりも低(し、モニ
ター値が基t!v−額に達したどきにそれまでに蓄積さ
れた電?ii[−を転送し、これら転送電荷囚に膠づい
て焦点検出や測距を行なうようにしたので、予備照射に
にり電荷Wが急歌に増大して、モニター値が!3準値に
達してから実際に電荷mが転送されるまでの時間遅れの
間に余計に蓄積されたどしても、電荷量が受光部で蓄積
可能な最大電狗ルに達して正常な焦点検出または測距が
行なえないというJ:うな不都合を防止でき、予備照射
をする場合もしない場合もほぼ同151度の電荷mとな
るように受光部を制御することが可nuとなり、常に適
正な焦点検出または測距が(14Tλ。
るか否かに応じて、電荷蓄積グ!受光部でのモニター値
と比較されるべき基準餡に差をつ【ノて予備照射をづる
ときの基準値をしないどざの基準値よりも低(し、モニ
ター値が基t!v−額に達したどきにそれまでに蓄積さ
れた電?ii[−を転送し、これら転送電荷囚に膠づい
て焦点検出や測距を行なうようにしたので、予備照射に
にり電荷Wが急歌に増大して、モニター値が!3準値に
達してから実際に電荷mが転送されるまでの時間遅れの
間に余計に蓄積されたどしても、電荷量が受光部で蓄積
可能な最大電狗ルに達して正常な焦点検出または測距が
行なえないというJ:うな不都合を防止でき、予備照射
をする場合もしない場合もほぼ同151度の電荷mとな
るように受光部を制御することが可nuとなり、常に適
正な焦点検出または測距が(14Tλ。
るという利点を有する。
第1図は本発明の基本溝或を示タブロック図、第2図は
本発明によるカメラ全体の回W84M成を示す回路図、
第3図は第2図における電子閃光独胃の具体例を示す回
路図、第4図は第2図に33G〕るマイクロコンピュー
タ(MCO2)の動作を示Jフローヂャ−1〜、第5−
1図ないし第5−3図は第2図にJハブるマイクロ2」
ンビュータ(Mco 1)の動作を示すフローヂャート
である。 4、、FMD:受光部、19a 、 E 2:w 1t
vhs’tv−vi出力手段、10b 、 E 3:第
2の基準値iJj力手段、12、01: ’E F指7
jl’手IX2.18. I N 2. As 3゜出
願人 ミノルタカメラ株式会社
本発明によるカメラ全体の回W84M成を示す回路図、
第3図は第2図における電子閃光独胃の具体例を示す回
路図、第4図は第2図に33G〕るマイクロコンピュー
タ(MCO2)の動作を示Jフローヂャ−1〜、第5−
1図ないし第5−3図は第2図にJハブるマイクロ2」
ンビュータ(Mco 1)の動作を示すフローヂャート
である。 4、、FMD:受光部、19a 、 E 2:w 1t
vhs’tv−vi出力手段、10b 、 E 3:第
2の基準値iJj力手段、12、01: ’E F指7
jl’手IX2.18. I N 2. As 3゜出
願人 ミノルタカメラ株式会社
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、 fa像光学系を通過した被写体からの光を受Gノ
でその光強度に応じた電荷を蓄積り゛る電荷蓄積型受光
素子列を備え、これら受光素子における電荷蓄積開始か
らの蓄m電荷量に比例するレベルのモニター値を出力す
る受光部と、第1のレベルの基準値を出力する第1の基
準値出力手段と、この第1のレベルよりは低レベルの第
2のレベルの基準値を出力する第2のM準値出力手段と
、前記受光部にお【ブる電荷蓄積期間中に被写体に閃光
光を予備照射する予備照射モードおよび閃光光を前胴し
ない定常光モードのいずれかを指定Jるモード第2の基
準値を選択し、定常光モードが指定されるど第1の基準
値を選択する選択手段と、該選択手段により選択された
基準(0と前記受光部のモニター値とのレベルを比較し
、両名が一致Jるど一致信号を出力づる比較手段と、こ
の一致信号に応答して前記受光部において各受光素子に
それまでに蓄積された電荷mを転送出力させる受光部制
御手段と、これら転送出力に暴づいて前記受光部への入
用充足分布を測定して焦点調節に関する焦点情報を得る
手段とを備えたことを特徴と刀る焦点情報検出装置。 2、モード指定手段は、受光61(か13転送された各
受光素子における電荷最に基づいて被写体光の分布のコ
ントラストが所定コン1〜ラストJ:す■(いか否かを
判別する判別手段を含み、該判別手段により低コントラ
ストが判別されたどきに予備照射モードを指定づる特許
請求の範囲第1項に記載の焦点情報検出@置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP23229683A JPS6046517A (ja) | 1983-12-08 | 1983-12-08 | 焦点情報検出装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP23229683A JPS6046517A (ja) | 1983-12-08 | 1983-12-08 | 焦点情報検出装置 |
Related Parent Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP58154378A Division JPH0786582B2 (ja) | 1983-08-24 | 1983-08-24 | 焦点検出装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6046517A true JPS6046517A (ja) | 1985-03-13 |
Family
ID=16936989
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP23229683A Pending JPS6046517A (ja) | 1983-12-08 | 1983-12-08 | 焦点情報検出装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS6046517A (ja) |
-
1983
- 1983-12-08 JP JP23229683A patent/JPS6046517A/ja active Pending
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