JPS63309073A - 静止撮像カメラ - Google Patents
静止撮像カメラInfo
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- JPS63309073A JPS63309073A JP62145769A JP14576987A JPS63309073A JP S63309073 A JPS63309073 A JP S63309073A JP 62145769 A JP62145769 A JP 62145769A JP 14576987 A JP14576987 A JP 14576987A JP S63309073 A JPS63309073 A JP S63309073A
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- shutter
- signal
- transfer pulse
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
(発明の分野)
本発明は、フレーム転送方式とかインターライン転送方
式のCCI)固体撮像素子を用いた静止撮像カメラに関
する。
式のCCI)固体撮像素子を用いた静止撮像カメラに関
する。
(従来技術とその問題点)
第6図に一般的なCCD固体撮像素子を示す。
この固体撮像素子1は、撮像部2、蓄積部3および水平
シフトレジスタ4を備えている。撮像部2の1水平ライ
ン分の画像データ(信号電荷)は、第1の転送パルス群
Piの1クロツクの入力によって蓄積部3に転送される
。蓄積部3の1水平ライン分の画像データは、第2の転
送パルス群Psのlクロックの入力によって水平シフト
レジスタ4に転送される。水平シフトレジスタ4の1画
像データは、第3の転送パルスTのlクロックにより外
部へ転送される。
シフトレジスタ4を備えている。撮像部2の1水平ライ
ン分の画像データ(信号電荷)は、第1の転送パルス群
Piの1クロツクの入力によって蓄積部3に転送される
。蓄積部3の1水平ライン分の画像データは、第2の転
送パルス群Psのlクロックの入力によって水平シフト
レジスタ4に転送される。水平シフトレジスタ4の1画
像データは、第3の転送パルスTのlクロックにより外
部へ転送される。
第7図に従来例の静止撮像カメラの概略構成を示す。
5は固体撮像素子lの前方に配置された撮影レンズ、6
はタイミング発生部、7はドライバ、8は増幅部、9は
信号処理部である。
はタイミング発生部、7はドライバ、8は増幅部、9は
信号処理部である。
タイミング発生部6は、第8図に示すように、垂直帰線
期間Toにおいて、垂直同期信号VDに同期して撮像部
2の画素数(−蓄積部3の画素数)と同じ数の多数の第
1の転送パルス群Piおよび第2の転送パルス群Psを
同時的かつ連続的に出力する。
期間Toにおいて、垂直同期信号VDに同期して撮像部
2の画素数(−蓄積部3の画素数)と同じ数の多数の第
1の転送パルス群Piおよび第2の転送パルス群Psを
同時的かつ連続的に出力する。
これによって、蓄積部3に蓄積されていた1フィールド
分すべての画像データ(信号電荷)が水平シフトレジス
タ4に転送されて無くなる代わりに、撮像部2に蓄積さ
れていた1フィールド分すべての画像データが新たに蓄
積部3に転送され、蓄積される。その結果、撮像部2に
は、次の1フィールド分の信号電荷の蓄積が開始される
。
分すべての画像データ(信号電荷)が水平シフトレジス
タ4に転送されて無くなる代わりに、撮像部2に蓄積さ
れていた1フィールド分すべての画像データが新たに蓄
積部3に転送され、蓄積される。その結果、撮像部2に
は、次の1フィールド分の信号電荷の蓄積が開始される
。
この撮像部2において、lフィール1分の信号電荷の蓄
積は、次の垂直同期信号VDがくるまで続く。すなわち
、信号電荷の蓄積期間はlフィールド期間工であり、そ
れは、1.760secである。
積は、次の垂直同期信号VDがくるまで続く。すなわち
、信号電荷の蓄積期間はlフィールド期間工であり、そ
れは、1.760secである。
撮像部2が信号電荷を蓄積しているlフィールド期間工
において、蓄積部3に第2の転送パルス群Psが水平同
期信号HDごどに出力され、1つの第2の転送パルス群
Psによって1水平ライン分の画像データが水平ンフト
1/ジスタ4に転送される。
において、蓄積部3に第2の転送パルス群Psが水平同
期信号HDごどに出力され、1つの第2の転送パルス群
Psによって1水平ライン分の画像データが水平ンフト
1/ジスタ4に転送される。
水平シフトレジスタ4に転送されたl水平942分の画
像データは、第3の転送パルスTaの入力ごとに1画像
データごと外部へ出力される。水平同期信号1−I D
の隣接間において、l水平942分の画素数よりも多い
第3の転送パルスTaが出力されるため、1つの水平同
期信号HDの入力から次の水平同期信号HDの入力まで
の1水平走査期間1(内に1水平ライン分の画像データ
のすべてがビデオ信号として外部に出力される。
像データは、第3の転送パルスTaの入力ごとに1画像
データごと外部へ出力される。水平同期信号1−I D
の隣接間において、l水平942分の画素数よりも多い
第3の転送パルスTaが出力されるため、1つの水平同
期信号HDの入力から次の水平同期信号HDの入力まで
の1水平走査期間1(内に1水平ライン分の画像データ
のすべてがビデオ信号として外部に出力される。
lフィールド期間工では、蓄積部3に蓄積されていたl
フィール1分すべての画像データがビデオ信号として出
力される。
フィール1分すべての画像データがビデオ信号として出
力される。
しかしながら、このような構成の従来例に係る静止撮像
カメラでは、次のような問題点が残されていた。
カメラでは、次のような問題点が残されていた。
すなわち、シャッタ動作タイミングが固定されているた
めに、高速移動物体を撮像しようすると、その高速移動
物体をモニタ画面上の適切な箇所に常に静止画像でモニ
タさせることがむつかしいという問題がある。具体的に
は、例えば高速走行している自動車のナンバープレート
を撮像する場合に、前記従来例に係る静止撮像カメラで
は、第1と第2の転送パルス群PiSPsのが垂直同期
信号VDに基づく固定的タイミングで発生され、そのタ
イミングが自動車の走行に無関係であったために、その
ナンバープレートを撮像画面上の最適な位置に常にモニ
タさせることは困難である。
めに、高速移動物体を撮像しようすると、その高速移動
物体をモニタ画面上の適切な箇所に常に静止画像でモニ
タさせることがむつかしいという問題がある。具体的に
は、例えば高速走行している自動車のナンバープレート
を撮像する場合に、前記従来例に係る静止撮像カメラで
は、第1と第2の転送パルス群PiSPsのが垂直同期
信号VDに基づく固定的タイミングで発生され、そのタ
イミングが自動車の走行に無関係であったために、その
ナンバープレートを撮像画面上の最適な位置に常にモニ
タさせることは困難である。
また、水平シフトレジスタから転送されて(るビデオ信
号を用いてその移動物体の画像を内部回路により撮像画
面上の適切な位置に常に静止モニタさせるためには、そ
の処理のために特殊かつ複雑なアルゴリズムを経る必要
があるから、その処理回路構成が複雑化するなどの不具
合がある。
号を用いてその移動物体の画像を内部回路により撮像画
面上の適切な位置に常に静止モニタさせるためには、そ
の処理のために特殊かつ複雑なアルゴリズムを経る必要
があるから、その処理回路構成が複雑化するなどの不具
合がある。
(発明の目的)
本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、
移動物体を確実に撮像画面上の適切な位置に静止画像表
示させることができる静止撮像カメラを堤供することを
目的としている。
移動物体を確実に撮像画面上の適切な位置に静止画像表
示させることができる静止撮像カメラを堤供することを
目的としている。
(発明の構成と効果)
〔構成〕
本発明は、このような目的を達成するために、次のよう
な構成をとる。
な構成をとる。
すなわち、本発明の静止撮像カメラは、CCD撮像部、
CCD蓄積部および水平シフトレジスタからなるCCD
固体撮像素子と、 前記撮像部の1フィールド分の蓄積信号電荷を前記蓄積
部に転送する第1の転送パルス群と、前記蓄積部の蓄積
信号電荷を1フィールド分、前記水平シフトレジスタに
転送する第2の転送パルス群とを出力するとともに、前
記水平シフトレジスタに転送された1フィールド分の画
像データを1画素ずつ転送する第3の転送パルスを1フ
ィールド期間内に間欠的に出力するタイミング発生部と
、入力されたシャッタトリガ信号に応答して前記撮像部
の1フィールド分の蓄積信号電荷を前記蓄積部に転送し
て前記撮像部をオールクリアするクリアパルス群を1回
置」二出力するCCDクリアパルス発生部とを具備した
静止撮像カメラにおいて、外部トリガ信号が与えられた
場合に、その外部トリガ信号を前記シャッタトリガ信号
として出ツノ処理するとともに、前記シャッタトリガ信
号を出力してからンヤッタ駆動時間経過後にシャッタ閉
止信号を前記タイミング発生部に出力する制御回路を備
え、 前記タイミング発生部は、前記制御回路から与えられた
前記ンヤッタ閉1F信号に応答動作して前記第1の転送
パルス群、第2の転送パルス群および第3の転送パルス
を出力することを特徴とするものである。
CCD蓄積部および水平シフトレジスタからなるCCD
固体撮像素子と、 前記撮像部の1フィールド分の蓄積信号電荷を前記蓄積
部に転送する第1の転送パルス群と、前記蓄積部の蓄積
信号電荷を1フィールド分、前記水平シフトレジスタに
転送する第2の転送パルス群とを出力するとともに、前
記水平シフトレジスタに転送された1フィールド分の画
像データを1画素ずつ転送する第3の転送パルスを1フ
ィールド期間内に間欠的に出力するタイミング発生部と
、入力されたシャッタトリガ信号に応答して前記撮像部
の1フィールド分の蓄積信号電荷を前記蓄積部に転送し
て前記撮像部をオールクリアするクリアパルス群を1回
置」二出力するCCDクリアパルス発生部とを具備した
静止撮像カメラにおいて、外部トリガ信号が与えられた
場合に、その外部トリガ信号を前記シャッタトリガ信号
として出ツノ処理するとともに、前記シャッタトリガ信
号を出力してからンヤッタ駆動時間経過後にシャッタ閉
止信号を前記タイミング発生部に出力する制御回路を備
え、 前記タイミング発生部は、前記制御回路から与えられた
前記ンヤッタ閉1F信号に応答動作して前記第1の転送
パルス群、第2の転送パルス群および第3の転送パルス
を出力することを特徴とするものである。
この構成による作用は次の通りである。
タイミング発生部は、第1の転送パルス群、第2の転送
パルス群および第3の転送パルスを出力する。そして、
CCD固体撮像素子の撮像部は第1の転送パルス群に応
答して蓄積信号ri荷を蓄積部に転送する。蓄積部は、
第2の転送パルス群に応答して蓄積信号電荷を水平ソフ
ト1ノノスタに転送する。また、水平シフトレジスタは
、第3の転送パルスに応答してlフィール1分の画像デ
ータを1画素ずつ出力する。
パルス群および第3の転送パルスを出力する。そして、
CCD固体撮像素子の撮像部は第1の転送パルス群に応
答して蓄積信号ri荷を蓄積部に転送する。蓄積部は、
第2の転送パルス群に応答して蓄積信号電荷を水平ソフ
ト1ノノスタに転送する。また、水平シフトレジスタは
、第3の転送パルスに応答してlフィール1分の画像デ
ータを1画素ずつ出力する。
クリアパルス発生部は、シャッタトリガ信号に応答して
、撮像部の1フィールド分の蓄積信号電荷を蓄積部に転
送して、撮像部の蓄積信号電荷をオールクリアする。
、撮像部の1フィールド分の蓄積信号電荷を蓄積部に転
送して、撮像部の蓄積信号電荷をオールクリアする。
そして、制御回路は、外部トリガ信号が与えられた場合
は、その外部トリガ信号をシャッタトリガ信号としてク
リアパルス発生部に与える。
は、その外部トリガ信号をシャッタトリガ信号としてク
リアパルス発生部に与える。
また、制御回路は、外部トリガ信号をクリアパルス発生
部に出力してからンヤッタ駆動時間経過後にシャッタ閉
止信号をタイミング発生部に出力する。
部に出力してからンヤッタ駆動時間経過後にシャッタ閉
止信号をタイミング発生部に出力する。
したがって、以上の構成および作用を有する本発明の静
止撮像カメラによれば、外部トリガ信号が与えられた場
合は、その外部トリガ信号をシャッタトリガ信号として
用いていることから、高速移動物体を撮像画面上の所定
位置に常に静止画像として静止表示させることができる
。具体的には、例えば高速移動物体としての自動車がど
のような速度であってら所定の撮像位置(ナンバープレ
ートの読み取り最適位置)に自動車が到来したタイミン
グで外部トリガ信号を発生させることにより、そのナン
バープレートを撮像画面上の最適な位置に静止表示させ
ることができる。
止撮像カメラによれば、外部トリガ信号が与えられた場
合は、その外部トリガ信号をシャッタトリガ信号として
用いていることから、高速移動物体を撮像画面上の所定
位置に常に静止画像として静止表示させることができる
。具体的には、例えば高速移動物体としての自動車がど
のような速度であってら所定の撮像位置(ナンバープレ
ートの読み取り最適位置)に自動車が到来したタイミン
グで外部トリガ信号を発生させることにより、そのナン
バープレートを撮像画面上の最適な位置に静止表示させ
ることができる。
(実施例の説明)
以下、本発明の実施例を図面を参照して詳細に説明する
。第1図は本発明の実施例に係る静1ト411伎象カメ
ラの概略構成図である。第1図において、従来例に係る
第7図に示した符号と同一の符号は、本実施例において
ら、その符号が示す部品、部分等と同様のものを指す。
。第1図は本発明の実施例に係る静1ト411伎象カメ
ラの概略構成図である。第1図において、従来例に係る
第7図に示した符号と同一の符号は、本実施例において
ら、その符号が示す部品、部分等と同様のものを指す。
また、特記しない限り、接続関係等についても本実施例
と従来例とは同様の構成を有している。
と従来例とは同様の構成を有している。
本実施例において、従来例と異なっている構成は、次の
通りである。
通りである。
タイミング発生部6から与えられる垂直同期信号VDに
従って内部l・リガ信号Pinを生成し、その生成した
内部トリガ信号Pinをシャッタトリガ信号SPとして
出力する一方で、垂直同期信号VDとは非同期の形で外
部から外部トリガ信号Pou【が与えられた場合には内
部トリガ信号Pinに優先してその外部トリガ信号P
outをシャッタトリガ信号SPとして出力処理すると
ともに、外部)・リガ信号P outに基づくンヤッタ
トリガ信号SIJを出力してからンヤッタ駆動時間tC
経過後にノヤッ夕閉止信号Stcをタイミング発生部6
に出力するシャッタ制御回路10が設けられている。
従って内部l・リガ信号Pinを生成し、その生成した
内部トリガ信号Pinをシャッタトリガ信号SPとして
出力する一方で、垂直同期信号VDとは非同期の形で外
部から外部トリガ信号Pou【が与えられた場合には内
部トリガ信号Pinに優先してその外部トリガ信号P
outをシャッタトリガ信号SPとして出力処理すると
ともに、外部)・リガ信号P outに基づくンヤッタ
トリガ信号SIJを出力してからンヤッタ駆動時間tC
経過後にノヤッ夕閉止信号Stcをタイミング発生部6
に出力するシャッタ制御回路10が設けられている。
シャッタ制御回路lOの構成について第2図を参照して
説明する。第2図において、llは垂直同期信号VDが
与えられるとともに、その垂直同期信号VDが与えられ
てから所定時間ta経過後に内部トリガ信号Pinを生
成出力する内部トリガ信号生成回路、12は内部トリガ
信号生成回路11からの内部トリガ信号Pinと、外部
I・リガ信号Poutとを与えられるORゲート、13
は垂直同期信号VDを微分して微分信号Sdを出力する
垂直同期信号微分回路、14は微分信号Sdを与えられ
るクリア端子CL、電源端子に接続されたT入力端子、
ORゲート12から内部トリガ信号Pin。
説明する。第2図において、llは垂直同期信号VDが
与えられるとともに、その垂直同期信号VDが与えられ
てから所定時間ta経過後に内部トリガ信号Pinを生
成出力する内部トリガ信号生成回路、12は内部トリガ
信号生成回路11からの内部トリガ信号Pinと、外部
I・リガ信号Poutとを与えられるORゲート、13
は垂直同期信号VDを微分して微分信号Sdを出力する
垂直同期信号微分回路、14は微分信号Sdを与えられ
るクリア端子CL、電源端子に接続されたT入力端子、
ORゲート12から内部トリガ信号Pin。
および外部トリガ信号P outを与えられるD入力端
子、およびQ出力端子を有するDフリップフロップ、1
5は抵抗RとコンデンサCとで定まる時定数を有し、か
っDフリップフロップ14の出力を与えられるへ入力端
子、およびQ出力端子を有する単安定マルチバイブレー
タ、16は単安定マルチバイブレーク15からのパルス
出力と外部トリガ信号Poutとをシャッタトリガ信号
SPとして出力するortゲート、17はORゲート1
6からシャッタトリガ信号SPを与えられてからシャッ
タ駆動時間tC経過後にシャッタ閉止信号Stcをタイ
ミング発生部6に出力するシャッタ閉止信号出力回路で
ある。40は、一方側の入力レベルが反転されるA N
Dゲートであり、上記一方側の入力端子に外部トリガ
信号P outが入力され、他方側の入力端子に内部ト
リガ信号Pinが入力される。
子、およびQ出力端子を有するDフリップフロップ、1
5は抵抗RとコンデンサCとで定まる時定数を有し、か
っDフリップフロップ14の出力を与えられるへ入力端
子、およびQ出力端子を有する単安定マルチバイブレー
タ、16は単安定マルチバイブレーク15からのパルス
出力と外部トリガ信号Poutとをシャッタトリガ信号
SPとして出力するortゲート、17はORゲート1
6からシャッタトリガ信号SPを与えられてからシャッ
タ駆動時間tC経過後にシャッタ閉止信号Stcをタイ
ミング発生部6に出力するシャッタ閉止信号出力回路で
ある。40は、一方側の入力レベルが反転されるA N
Dゲートであり、上記一方側の入力端子に外部トリガ
信号P outが入力され、他方側の入力端子に内部ト
リガ信号Pinが入力される。
そして、内部トリガ信号Pinが入力された場合にのみ
その内部トリガ信号Pinをシャッタトリガ信号SPと
して出力端子から後に説明するストロボ制御回路に出力
するようになっている。
その内部トリガ信号Pinをシャッタトリガ信号SPと
して出力端子から後に説明するストロボ制御回路に出力
するようになっている。
第1図に戻って、20はシャッタ制御回路10からのン
ヤッタトリガ信号SPに応答動作し、CCDCD撮像部
上素数(−CCD蓄積部3の画素数)よりも多い数のク
リアパルスCPを連続的に出力するCCDクリアパルス
発生部である。CCDクリアパルス発生部20の出力端
子は2つのORゲート21.22の入力端子に接続され
ている。
ヤッタトリガ信号SPに応答動作し、CCDCD撮像部
上素数(−CCD蓄積部3の画素数)よりも多い数のク
リアパルスCPを連続的に出力するCCDクリアパルス
発生部である。CCDクリアパルス発生部20の出力端
子は2つのORゲート21.22の入力端子に接続され
ている。
タイミング発生部6の第1の転送パルス群Piの出力端
子がORゲート21の他の入力端子に接続され、タイミ
ング発生部6の第2の転送パルス群Psの出力端子がO
Rゲート22の他の入力端子に接続されている。ORゲ
ート21.22の出力端子はドライバ23に接続されて
いる。
子がORゲート21の他の入力端子に接続され、タイミ
ング発生部6の第2の転送パルス群Psの出力端子がO
Rゲート22の他の入力端子に接続されている。ORゲ
ート21.22の出力端子はドライバ23に接続されて
いる。
30はシャッタ制御回路IOからの内部トリガ信号Pi
nに基づくシャッタトリガ信号SPに応答し、次周期の
前記第1と第2の転送パルス群Pi。
nに基づくシャッタトリガ信号SPに応答し、次周期の
前記第1と第2の転送パルス群Pi。
Psの出力までの期間においてストロボ31を発光させ
る発光信号Sfを出力するストロボ制御回路であり、3
2はストロボ制御回路31からの発光信号Sfに応答し
てストロボ31に駆動電源S■を与えるストロボ電源回
路である。
る発光信号Sfを出力するストロボ制御回路であり、3
2はストロボ制御回路31からの発光信号Sfに応答し
てストロボ31に駆動電源S■を与えるストロボ電源回
路である。
その他の構成は従来例と同様であるから説明を省略する
。
。
次に、この実施例の静止撮像カメラの動作を第3図、第
4図、および第5図のタイムチャートに基づいて説明す
る。
4図、および第5図のタイムチャートに基づいて説明す
る。
まず、実施例の静止撮像カメラの、外部トリガ信号P
outが与えられない場合、すなわち内部トリガ信号P
inのみが与えられている場合の動作を第3図のタイム
チャートに従って説明する。第3図は、垂直同期信号V
D、第1の転送パルス群Pi、第2の転送パルス群Ps
、水平同期信号HD。
outが与えられない場合、すなわち内部トリガ信号P
inのみが与えられている場合の動作を第3図のタイム
チャートに従って説明する。第3図は、垂直同期信号V
D、第1の転送パルス群Pi、第2の転送パルス群Ps
、水平同期信号HD。
シャッタトリガ信号SP、クリアパルスCP、ストロボ
発光パルスSr、およびストロボ駆動電源パルスS■の
タイムチャートである。
発光パルスSr、およびストロボ駆動電源パルスS■の
タイムチャートである。
垂直同期信号VDに同期してタイミング発生部6からは
第1の転送パルス群Pi1第2の転送パルスfiPs、
第3の転送パルスTaが連続的に出力される。タイミン
グ発生部6から出力される第1の転送パルス群Piおよ
び第2の転送パルス群P sはそれぞれORゲート21
.22およびドライバ7を介してCCDCD撮像部上び
CCDCD蓄積部間時に入力される。タイミング発生部
6から連続的に出力された第1の転送パルスnPiおよ
び第2の転送パルス詳Psの入力による撮像部2、蓄積
部3の動作は従来例と同様である。
第1の転送パルス群Pi1第2の転送パルスfiPs、
第3の転送パルスTaが連続的に出力される。タイミン
グ発生部6から出力される第1の転送パルス群Piおよ
び第2の転送パルス群P sはそれぞれORゲート21
.22およびドライバ7を介してCCDCD撮像部上び
CCDCD蓄積部間時に入力される。タイミング発生部
6から連続的に出力された第1の転送パルスnPiおよ
び第2の転送パルス詳Psの入力による撮像部2、蓄積
部3の動作は従来例と同様である。
すなわち、蓄積部3に蓄積されていたlフィール1分す
べての画像データ(信号電荷)が水平ソフトレノスタ4
に転送されて無くなる代わりに、撮像部2に蓄積されて
いた1フィールド分すべての画像データが新たに蓄積部
3に転送され、蓄積される。
べての画像データ(信号電荷)が水平ソフトレノスタ4
に転送されて無くなる代わりに、撮像部2に蓄積されて
いた1フィールド分すべての画像データが新たに蓄積部
3に転送され、蓄積される。
その結果、撮像部2には、次の1フィールド分の信号電
荷の蓄積が開始される。この撮像部2において、■フィ
ールド分の信号Tr1荷の蓄積は、次の垂直同期信号V
Dがくるよりも前の時点すなわちクリアパルスCPがく
る時点まで続く。撮像部2が信号電荷を蓄積しているl
フィールド期間工において、蓄積部3に第2の転送パル
スPsが水平同期信号HDごとに出力され、1つの第2
の転送パルスPsによって1水平ライン分の画像データ
が水平シフトレジスタ4に転送される。水平シフトレジ
スタ4に転送されたl水平ライン分の画像データは第3
の転送パルスTaの入力ごとに1画像データごと外部へ
出力れさる。
荷の蓄積が開始される。この撮像部2において、■フィ
ールド分の信号Tr1荷の蓄積は、次の垂直同期信号V
Dがくるよりも前の時点すなわちクリアパルスCPがく
る時点まで続く。撮像部2が信号電荷を蓄積しているl
フィールド期間工において、蓄積部3に第2の転送パル
スPsが水平同期信号HDごとに出力され、1つの第2
の転送パルスPsによって1水平ライン分の画像データ
が水平シフトレジスタ4に転送される。水平シフトレジ
スタ4に転送されたl水平ライン分の画像データは第3
の転送パルスTaの入力ごとに1画像データごと外部へ
出力れさる。
水平同期信号HDの隣接間において1水平ライン分の画
素数よりも多い第3の転送パルスTaが出力されるため
、1つの水平同期信号1−I Dの入力から次の水平同
期信号1−I Dの入力までの1水平走査期間II内に
1水平ライン分の画像データのすべてがビデオ信号とし
て外部へ出力される。
素数よりも多い第3の転送パルスTaが出力されるため
、1つの水平同期信号1−I Dの入力から次の水平同
期信号1−I Dの入力までの1水平走査期間II内に
1水平ライン分の画像データのすべてがビデオ信号とし
て外部へ出力される。
一方、シャッタ制御回路IOは、タイミング発生部6か
ら垂直同期信号VDが与えられてから所定時間ta経過
後に内部トリガ信号Pinに基づくシャッタトリガ信号
SPを出力する。このシャッタトリガ信号SPに応答し
てクリアパルス発生部20は、撮像部2の画素数よりも
多い数のクリアパルスCPを出力する。このクリアパル
スCPは、ORゲート21.22をそれぞれ介してドラ
イバ7に与えられる。ドライバ7は、そのクリアパルス
CPをそれぞれ撮像部2、蓄積部3に出力する。
ら垂直同期信号VDが与えられてから所定時間ta経過
後に内部トリガ信号Pinに基づくシャッタトリガ信号
SPを出力する。このシャッタトリガ信号SPに応答し
てクリアパルス発生部20は、撮像部2の画素数よりも
多い数のクリアパルスCPを出力する。このクリアパル
スCPは、ORゲート21.22をそれぞれ介してドラ
イバ7に与えられる。ドライバ7は、そのクリアパルス
CPをそれぞれ撮像部2、蓄積部3に出力する。
その結果、クリアパルスCPを与えられた撮像部2と蓄
積部3とにおいては、蓄積部3に蓄積されていたlフィ
ール1分すべての画像データが水平ノフトレノスタ4に
転送されて無くなる代わりに、撮像部2に蓄積されてい
たlフィール1分すべての画像データが新たに蓄積部3
に転送され、蓄積される。
積部3とにおいては、蓄積部3に蓄積されていたlフィ
ール1分すべての画像データが水平ノフトレノスタ4に
転送されて無くなる代わりに、撮像部2に蓄積されてい
たlフィール1分すべての画像データが新たに蓄積部3
に転送され、蓄積される。
このようにして、撮像部2においては、信号電荷がクリ
アされて無くなる。その状態で撮像部2は新たに信号電
荷を蓄積を開始する。その信号電荷の蓄積期間tbは、
その蓄積開始後から次の垂直同期信号VDに同期して出
ツノされる第1の転送パルスnPi、第2の転送パルス
群P sが出力されるまでの間である。
アされて無くなる。その状態で撮像部2は新たに信号電
荷を蓄積を開始する。その信号電荷の蓄積期間tbは、
その蓄積開始後から次の垂直同期信号VDに同期して出
ツノされる第1の転送パルスnPi、第2の転送パルス
群P sが出力されるまでの間である。
上記蓄積期間tbは、シャッタスピードに相当し、被写
体の移動速度が速いほど、その蓄積期間tbを短くする
ようにすればよく、そうすることにより、被写体をより
ブレの無い静止像として撮像することができる。
体の移動速度が速いほど、その蓄積期間tbを短くする
ようにすればよく、そうすることにより、被写体をより
ブレの無い静止像として撮像することができる。
蓄積部3から水平レジスタ4への転送は、水平同期信号
[I Dと同期した第2の転送パルスPsによって行な
われ、水平シフトレジスタ4は第3の転送パルスTaに
より、その転送されてきた信号7ri(R(画像データ
)を1画素ごとに増幅部8に出力する。
[I Dと同期した第2の転送パルスPsによって行な
われ、水平シフトレジスタ4は第3の転送パルスTaに
より、その転送されてきた信号7ri(R(画像データ
)を1画素ごとに増幅部8に出力する。
また、シャッタ制御部IOのAND回路40から出力さ
れる内部トリガ信号Pinに基づくシャッタトリガ信号
SPに応答して、ストロボ制御回路31からストロボ発
光パルス(発光信号)Sfが出力され、この発光パルス
Sfに応答してストロボ電源回路32が上記の蓄積期間
tb内においてストロボ31にストロボ駆動電源パルス
S■を与え、これによりストロボ31の発光がなされる
。このようにストロボ31の発光がなされることに上り
、蓄積期間tbが短い場合、すなわち、シャッタスピー
ドが速くとも撮像に十分な光量が取り入れられ、上記の
ようにブレが少ない上に、さらに明るく鮮明な画像が得
られる。
れる内部トリガ信号Pinに基づくシャッタトリガ信号
SPに応答して、ストロボ制御回路31からストロボ発
光パルス(発光信号)Sfが出力され、この発光パルス
Sfに応答してストロボ電源回路32が上記の蓄積期間
tb内においてストロボ31にストロボ駆動電源パルス
S■を与え、これによりストロボ31の発光がなされる
。このようにストロボ31の発光がなされることに上り
、蓄積期間tbが短い場合、すなわち、シャッタスピー
ドが速くとも撮像に十分な光量が取り入れられ、上記の
ようにブレが少ない上に、さらに明るく鮮明な画像が得
られる。
ストロホ31の発光は、上記のように蓄積期間tbに限
られ、次の第1の転送パルス群Pi1第2の転送パルス
群P sの出力タイミングとは重ならないので、転送時
に光が入って画面に光が拡散することにより発生するス
ミア現象は発生しない。
られ、次の第1の転送パルス群Pi1第2の転送パルス
群P sの出力タイミングとは重ならないので、転送時
に光が入って画面に光が拡散することにより発生するス
ミア現象は発生しない。
次に、外部l・リガ信号Poutが与えられた場合の撮
像動作を説明するが、それに先立ってノヤツ夕制御回路
lOの動作を第4図のタイムチャートに基づいて説明す
る。
像動作を説明するが、それに先立ってノヤツ夕制御回路
lOの動作を第4図のタイムチャートに基づいて説明す
る。
第4図のタイムチャート(a)は、内部トリガ信号Pi
nよりも時間的に先に外部トリガ信号P outがシャ
ッタ制御回路10に与えられた場合であり、まず、タイ
ムチャート(a)について説明する。
nよりも時間的に先に外部トリガ信号P outがシャ
ッタ制御回路10に与えられた場合であり、まず、タイ
ムチャート(a)について説明する。
内部トリガ信号生成回路!lは、それに垂直同期信号V
Dが与えられるごとにその垂直同期信号VDの立ち上が
りから所定時間ta経過後に内部トリガ信号PinをO
Rゲート12に常に生成出力している。
Dが与えられるごとにその垂直同期信号VDの立ち上が
りから所定時間ta経過後に内部トリガ信号PinをO
Rゲート12に常に生成出力している。
また、垂直同期信号VDを微分した微分回路13からの
微分信号Sdをそのクリア端子CLに入力されると、D
フリップフロップ14の出力端子Qの出力電位はローレ
ベルとなる。この状態でORゲート12を介してそのT
入力端子に外部トリガ信号Poutを与えられたDフリ
ップフロップ14の出力電位はハイレベルに変位する。
微分信号Sdをそのクリア端子CLに入力されると、D
フリップフロップ14の出力端子Qの出力電位はローレ
ベルとなる。この状態でORゲート12を介してそのT
入力端子に外部トリガ信号Poutを与えられたDフリ
ップフロップ14の出力電位はハイレベルに変位する。
Dフリップフロップ14からの出力電位がローレベルか
らハイレベルへ変化することに応答して単安定マルチバ
イブレータ!5からは、所定のパルス幅を有するパルス
出力が出力される。このパルス出力は、ORゲート16
からシャッタトリガ(信号SPとして出力される。一方
、外部トリガ信号P outから時間的に遅れて内部ト
リガ信号生成回路11から生成出力されてDフリップフ
ロップ14のT入力端子に与えられた内部トリガ信号P
inは、このDフリップフロップ14の出力電位が既に
ハイレベルになっているから、単安定マルチパイプレー
ク15は動作せず、結局、シャッタトリガ信号SPは外
部トリガ信号P outのみに応答したものとなる。
らハイレベルへ変化することに応答して単安定マルチバ
イブレータ!5からは、所定のパルス幅を有するパルス
出力が出力される。このパルス出力は、ORゲート16
からシャッタトリガ(信号SPとして出力される。一方
、外部トリガ信号P outから時間的に遅れて内部ト
リガ信号生成回路11から生成出力されてDフリップフ
ロップ14のT入力端子に与えられた内部トリガ信号P
inは、このDフリップフロップ14の出力電位が既に
ハイレベルになっているから、単安定マルチパイプレー
ク15は動作せず、結局、シャッタトリガ信号SPは外
部トリガ信号P outのみに応答したものとなる。
第4図のタイムチャート(b)は内部l・リガ信号Pi
nの方が外部トリガ信号P outよりも時間的に先に
与えられた場合である。この場合は、内部トリガ信号生
成回路llから与えられる内部トリガ信号Pinは、O
Rゲート12を介してDフリップフロップ14のT入力
端子に与えられる。Dフリップフロップ14は、このと
きは垂直同期信号VDを微分する微分回路13からの微
分信号SdによリフリアされてそのQ出力端子の出力電
位はローレベルとなっている。したがって、外部トリガ
信号P outよりも時間的に先に内部トリガ信号Pi
nを与えられたDフリップフロップ14は、その内部ト
リガ信号Pinに応答動作してその出力電位はハイレベ
ルとなる。そのため、単安定マルチバイブレーク15は
、そのときのDフリップフロップ14の出力電位の変化
に応答動作してパルス出ノJを出力する。その結果、内
部トリガ信号Pinに同期したシャッタトリガ信号SP
がORゲート16からクリアパルス発生部20に与えら
れる。クリアパルス発生部20はそのツヤソタトリガ信
号SPに応答動作してクリアパルスCPを発生するので
あるが、その後に与えられる外部トリガ信号Poutに
より、ORゲート16からはシャッタトリガ信号SPが
再度出力されるから、先に内部トリガ信号Pinに同期
して出力されたシャッタトリガ信号SPに基づいて撮像
部2および蓄積部3に蓄積された信号電荷は再度クリア
され、次の外部トリガ信号P outに同期して出力さ
れたシャッタトリガ信号SPに基づいて新たに撮像部2
で信号電荷の蓄積が開始(シャッタ開き)される。
nの方が外部トリガ信号P outよりも時間的に先に
与えられた場合である。この場合は、内部トリガ信号生
成回路llから与えられる内部トリガ信号Pinは、O
Rゲート12を介してDフリップフロップ14のT入力
端子に与えられる。Dフリップフロップ14は、このと
きは垂直同期信号VDを微分する微分回路13からの微
分信号SdによリフリアされてそのQ出力端子の出力電
位はローレベルとなっている。したがって、外部トリガ
信号P outよりも時間的に先に内部トリガ信号Pi
nを与えられたDフリップフロップ14は、その内部ト
リガ信号Pinに応答動作してその出力電位はハイレベ
ルとなる。そのため、単安定マルチバイブレーク15は
、そのときのDフリップフロップ14の出力電位の変化
に応答動作してパルス出ノJを出力する。その結果、内
部トリガ信号Pinに同期したシャッタトリガ信号SP
がORゲート16からクリアパルス発生部20に与えら
れる。クリアパルス発生部20はそのツヤソタトリガ信
号SPに応答動作してクリアパルスCPを発生するので
あるが、その後に与えられる外部トリガ信号Poutに
より、ORゲート16からはシャッタトリガ信号SPが
再度出力されるから、先に内部トリガ信号Pinに同期
して出力されたシャッタトリガ信号SPに基づいて撮像
部2および蓄積部3に蓄積された信号電荷は再度クリア
され、次の外部トリガ信号P outに同期して出力さ
れたシャッタトリガ信号SPに基づいて新たに撮像部2
で信号電荷の蓄積が開始(シャッタ開き)される。
」二足のように、内部トリガ信号Pinよりも時間的に
先に外部トリガ信号Poutがシャッタ制御回路10に
与えられた場合も、内部トリガ信号Pinの方か外部ト
リガ信号P outよりも時間的に先に与えられた場合
も、シャッタ駆動のためのシャッタトリガ信号SPは外
部トリガ信号P outに優先的に同期して出力される
ようになっている。
先に外部トリガ信号Poutがシャッタ制御回路10に
与えられた場合も、内部トリガ信号Pinの方か外部ト
リガ信号P outよりも時間的に先に与えられた場合
も、シャッタ駆動のためのシャッタトリガ信号SPは外
部トリガ信号P outに優先的に同期して出力される
ようになっている。
外部トリガ信号P outに応答するシャッタトリガ信
号が与えられた場合の撮像動作を第5図のタイムチャー
トにより説明する。
号が与えられた場合の撮像動作を第5図のタイムチャー
トにより説明する。
シャッタトリガ信号SPは、クリアパルス発生部20に
与えられる。クリアパルス発生部20は、前述と同様の
動作でクリアパルスCPを出力する。
与えられる。クリアパルス発生部20は、前述と同様の
動作でクリアパルスCPを出力する。
このクリアパルスCPにより撮像部2の蓄積信号7IX
荷はクリアされるとともに、そのクリア後から信号電荷
の蓄積を開始(シャツタ開き)する。このようなりリア
パルスCPに上る撮像部2および蓄積部3の動作は前述
と同様であるからその説明は省略する。
荷はクリアされるとともに、そのクリア後から信号電荷
の蓄積を開始(シャツタ開き)する。このようなりリア
パルスCPに上る撮像部2および蓄積部3の動作は前述
と同様であるからその説明は省略する。
次に、このシャッタトリガ信号SPはシャッタ閉止信号
出力回路17にも与えられる。シャッタ閉止信号出力回
路17は、シャッタトリガ信号SPが与えられてからシ
ャッタ駆動時間tC経過後にタイミング発生部6に対し
てシャッタ閉止信号Stcを出力する。シャッタ閉止信
号Stcを与えられたタイミング発生部6は、第1の転
送パルス群Pi1第2の転送パルス群Psを出力する。
出力回路17にも与えられる。シャッタ閉止信号出力回
路17は、シャッタトリガ信号SPが与えられてからシ
ャッタ駆動時間tC経過後にタイミング発生部6に対し
てシャッタ閉止信号Stcを出力する。シャッタ閉止信
号Stcを与えられたタイミング発生部6は、第1の転
送パルス群Pi1第2の転送パルス群Psを出力する。
この転送パルス群Pi、Psが与えられると、それまで
撮像部2に蓄積されていた蓄積信号電荷は蓄積部3に転
送される。この蓄積信号電荷が、シャッタが開いてから
閉じるまでの電荷となる。なお、この転送パルス群Pi
、Psによる撮像部2および蓄積部3の動作は前述と同
様であるからその説明も省略する。
撮像部2に蓄積されていた蓄積信号電荷は蓄積部3に転
送される。この蓄積信号電荷が、シャッタが開いてから
閉じるまでの電荷となる。なお、この転送パルス群Pi
、Psによる撮像部2および蓄積部3の動作は前述と同
様であるからその説明も省略する。
したがって、本実施例においては、外部トリガ信号p
outを移動物体の移動に同期して与えられるようにす
れば、その移動物体をモニタ画面上の最適な位置に静止
画像表示させることができるとと乙に、その移動物体は
常に内部トリガ信号Pinにより周期的にモニタ表示さ
せることができる。
outを移動物体の移動に同期して与えられるようにす
れば、その移動物体をモニタ画面上の最適な位置に静止
画像表示させることができるとと乙に、その移動物体は
常に内部トリガ信号Pinにより周期的にモニタ表示さ
せることができる。
第1図ないし第5図は本発明の実施例に係り、第1図は
本発明の一実施例にかかる静止撮像カメラの概略構成図
、第2図は第1図のツヤツタ制御回路の回路図、第3図
は内部I・リガ信号Pinに基づく撮像動作の説明に供
するタイムチャート、第1゛l 4 t: 、ニヤツタ
制御回路の動作説明に供するタイムチャー1・、第5図
は外部トリガ信号p outに基づく撮像動作の説明に
供するタイムチャートである。 第6図ないし第8図は従来例に係り、第6図は一般的な
CCD固体撮像素子のvi略構成図、第7図は静止撮像
カメラの概略構成図、第8図は動作説明に供するタイム
チャートである。 1・CCD固体撮像素子、2・・撮像部、3・蓄積部、
4・水平ンフトレジスタ、6・タイミング発生部、10
・ シャッタ制御回路(制御回路)、20 ・クリアパ
ルス発生部、30・・ストロボ制御回路。
本発明の一実施例にかかる静止撮像カメラの概略構成図
、第2図は第1図のツヤツタ制御回路の回路図、第3図
は内部I・リガ信号Pinに基づく撮像動作の説明に供
するタイムチャート、第1゛l 4 t: 、ニヤツタ
制御回路の動作説明に供するタイムチャー1・、第5図
は外部トリガ信号p outに基づく撮像動作の説明に
供するタイムチャートである。 第6図ないし第8図は従来例に係り、第6図は一般的な
CCD固体撮像素子のvi略構成図、第7図は静止撮像
カメラの概略構成図、第8図は動作説明に供するタイム
チャートである。 1・CCD固体撮像素子、2・・撮像部、3・蓄積部、
4・水平ンフトレジスタ、6・タイミング発生部、10
・ シャッタ制御回路(制御回路)、20 ・クリアパ
ルス発生部、30・・ストロボ制御回路。
Claims (1)
- (1)CCD撮像部、CCD蓄積部および水平シフトレ
ジスタからなるCCD固体撮像素子と、前記撮像部の1
フィールド分の蓄積信号電荷を前記蓄積部に転送する第
1の転送パルス群と、前記蓄積部の蓄積信号電荷を1フ
ィールド分、前記水平シフトレジスタに転送する第2の
転送パルス群とを出力するとともに、前記水平シフトレ
ジスタに転送された1フィールド分の画像データを1画
素ずつ転送する第3の転送パルスを1フィールド期間内
に間欠的に出力するタイミング発生部と、入力されたシ
ャッタトリガ信号に応答して前記撮像部の1フィールド
分の蓄積信号電荷を前記蓄積部に転送して前記撮像部を
オールクリアするクリアパルス群を1回以上出力するC
CDクリアパルス発生部とを具備した静止撮像カメラに
おいて、外部から外部トリガ信号が与えられた場合に、
その外部トリガ信号を前記シャッタトリガ信号として出
力処理するとともに、前記シャッタトリガ信号を出力し
てからシャッタ駆動時間経過後にシャッタ閉止信号を前
記タイミング発生部に出力する制御回路を備え、 前記タイミング発生部は、前記制御回路から与えられた
前記シャッタ閉止信号に応答動作して前記第1の転送パ
ルス群、第2の転送パルス群および第3の転送パルスを
出力することを特徴とする静止撮像カメラ。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP62145769A JPS63309073A (ja) | 1987-06-10 | 1987-06-10 | 静止撮像カメラ |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP62145769A JPS63309073A (ja) | 1987-06-10 | 1987-06-10 | 静止撮像カメラ |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS63309073A true JPS63309073A (ja) | 1988-12-16 |
Family
ID=15392737
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP62145769A Pending JPS63309073A (ja) | 1987-06-10 | 1987-06-10 | 静止撮像カメラ |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS63309073A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0723302A (ja) * | 1993-06-30 | 1995-01-24 | Nec Corp | ストロボ画像を取り込むための固体撮像装置 |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS60130976A (ja) * | 1983-12-19 | 1985-07-12 | Toshiba Corp | 電子カメラ |
| JPS61127278A (ja) * | 1984-11-27 | 1986-06-14 | Toshiba Corp | 自動露出電子カメラ |
-
1987
- 1987-06-10 JP JP62145769A patent/JPS63309073A/ja active Pending
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS60130976A (ja) * | 1983-12-19 | 1985-07-12 | Toshiba Corp | 電子カメラ |
| JPS61127278A (ja) * | 1984-11-27 | 1986-06-14 | Toshiba Corp | 自動露出電子カメラ |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0723302A (ja) * | 1993-06-30 | 1995-01-24 | Nec Corp | ストロボ画像を取り込むための固体撮像装置 |
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