CN107690043B - 摄像设备及其控制方法和存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及摄像设备及其控制方法和存储介质。该摄像设备进行控制以使得:如果第一显示单元处于第一折叠位置,则在物体与目镜取景器接近的距离小于第一距离的情况下,开始所述目镜取景器中所设置的第二显示单元的显示;以及如果所述第一显示单元处于第二折叠位置,则在所述物体与所述目镜取景器接近的距离小于第二距离的情况下,开始所述目镜取景器的所述第二显示单元的显示,其中所述第二距离大于所述第一距离。
Description
技术领域
本发明涉及一种摄像设备及其控制方法和存储介质,特别涉及针对摄像设备的目镜取景器的显示的控制。
背景技术
已知存在诸如数字照相机等的摄像设备,其中,在该数字照相机中,设置有在照相机主体的背面上所设置的多角度(可变角度)显示单元、以及用户使其眼睛靠近以在其中进行观察的目镜取景器作为电子取景器。在这种情况下,目镜取景器设置有目镜传感器,并且进行控制以使得如果感测到用户的眼睛与目镜取景器接近,则打开目镜取景器的显示,并且关闭多角度显示单元的显示。另一方面,还进行控制以使得在没有检测到用户的眼睛与目镜取景器接近的情况下,关闭目镜取景器的显示,并且打开多角度显示单元的显示。以这种方式,两个监视装置基于眼睛是否与目镜取景器接近而自动切换,并且电力消耗与两个监视装置同时进行显示的情况相比得到更多抑制。
然而,在进行这种显示控制的情况下,可能存在如下的情况:如果用户的手指或照相机的背带等位于目镜传感器附近,则目镜传感器错误地检测为眼睛接近目镜取景器,并且监视装置在不期望的定时发生切换。日本特开5712360公开了如下的技术:目镜传感器的检测距离在多角度显示单元折叠在照相机主体上的状态和多角度显示单元没有折叠的状态之间发生改变,从而防止监视装置由于对手指或背带等(而不是眼睛)的错误检测而发生切换。
然而,在日本特开5712360中,根据感测到眼睛与目镜取景器接近的定时,开始目镜取景器的显示的定时可能延迟,或者关闭多角度显示单元的显示的定时可能太早,从而导致用户的不便。
发明内容
本发明是在考虑了上述问题的情况下而作出的,并且实现了用于适当地控制开始目镜取景器的显示的定时、从而提高用户的便利性的技术。
为了解决上述问题,本发明提供一种摄像设备,包括:第一显示单元,其与主体之间的位置关系是可变的;目镜取景器;接近检测单元,其被配置为检测物体与所述目镜取景器的接近;以及控制单元,其被配置为进行控制以使得:如果所述第一显示单元处于所述第一显示单元折叠在所述主体上并且所述第一显示单元的显示面没有面向所述主体的第一位置,则在所述接近检测单元检测到所述物体与所述目镜取景器接近的距离小于第一距离的情况下,开始所述目镜取景器中所设置的第二显示单元的显示;以及如果所述第一显示单元处于所述第一显示单元折叠在所述主体上并且所述第一显示单元的所述显示面面向所述主体的第二位置,则在所述接近检测单元检测到所述物体与所述目镜取景器接近的距离小于第二距离的情况下,开始所述目镜取景器的所述第二显示单元的显示,其中所述第二距离大于所述第一距离。
为了解决上述问题,本发明提供一种摄像设备的控制方法,所述摄像设备具有目镜取景器、与主体之间的位置关系可变的第一显示单元、以及被配置为检测物体与所述目镜取景器的接近的接近检测单元,所述控制方法包括以下步骤:进行控制以使得:如果所述第一显示单元处于所述第一显示单元折叠在所述主体上并且所述第一显示单元的显示面没有面向所述主体的第一位置,则在所述接近检测单元检测到所述物体与所述目镜取景器接近的距离小于第一距离的情况下,开始所述目镜取景器中所设置的第二显示单元的显示;以及进行控制以使得:如果所述第一显示单元处于所述第一显示单元折叠在所述主体上并且所述第一显示单元的所述显示面面向所述主体的第二位置,则在所述接近检测单元检测到所述物体与所述目镜取景器接近的距离小于第二距离的情况下,开始所述目镜取景器的所述第二显示单元的显示,其中所述第二距离大于所述第一距离。
一种计算机可读存储介质,其存储用于使计算机执行上述的摄像设备的控制单元的程序。
根据本发明,可以适当地控制开始目镜取景器的显示的定时,从而提高用户的便利性。
根据以下(参考附图)对典型实施例的说明,本发明的其它特征将变得显而易见。
附图说明
图1是示出根据本实施例的数字照相机的结构的框图。
图2A和2B是根据本实施例的显示控制处理的流程图。
图3A~3D示出本实施例的多角度显示单元的姿势的示例。
图4A~4D示出本实施例的眼睛检测阈值设置的示例。
具体实施方式
以下,将详细说明本发明的实施例。在本实施例中,将说明将本发明的摄像设备应用于作为摄像设备的数字单镜头反光照相机(以下为数字照相机)的示例。
设备结构
将参考图1来说明根据本实施例的数字照相机的结构。
在图1中,本实施例的照相机***包括照相机主体100和镜头单元200。
首先,将说明照相机主体100的结构。
照相机微计算机101是用于执行后述的存储器102中所存储的程序以控制照相机***整体的照相机控制用微计算机。照相机微计算机101例如包括CPU、ROM、RAM和输入/输出控制电路等。
存储器102是电可擦除可存储的非易失性存储器,并且例如使用EEPROM等。在存储器102中,存储有照相机微计算机101的操作用的常量和程序等。在上下文中,“程序”是指用于执行本实施例中所执行的EVF控制处理的流程图的程序。
图像传感器103是用于将镜头单元200所形成的被摄体的光学图像转换为电信号的诸如CCD或CMOS等的图像传感器,并且包括红外截止滤波器和低通滤波器等。
快门104在拍摄时将已经穿过镜头单元200的光束引导至图像传感器103的打开位置和没有进行拍摄时遮蔽光束并阻止其进入图像传感器103的闭合位置之间进行操作。
多角度(可变角度)显示单元105是设置在照相机主体100的(与镜头单元200相对的)背面上、以使得多角度显示单元105与照相机主体100的位置关系是可变的有机EL面板或液晶面板等。用户可以自由改变多角度显示单元105的显示面相对于照相机主体100的方向和角度,或者可以使多角度显示单元105转动。例如,多角度显示单元105可以在如图3A~3D所示的状态之间改变。
图3A示出将多角度显示单元105折叠使得其(与显示面相对的)背面面向照相机主体100的背面的状态(第一位置),即,用户可以从照相机主体100的背侧监视多角度显示单元105的显示面的状态(以下为“反向关闭位置”)。
图3B示出将多角度显示单元105折叠使得其显示面面向照相机主体100的背面的状态(第二位置),即,用户不能从照相机主体100的背侧监视多角度显示单元105的显示面的状态(以下为“关闭位置”)。
图3C示出没有将多角度显示单元105折叠在照相机主体100的背面上、并且将多角度显示单元105转动以使得多角度显示单元105的背面指向照相机主体100的背侧(摄影者侧)的状态(第三位置),即,摄影者可以从照相机主体100的背侧监视多角度显示单元105的显示面的状态(以下为“打开位置”)。
图3D示出没有将多角度显示单元105折叠在照相机主体100的背面上、并且将多角度显示单元105转动以使得多角度显示单元105的显示面指向照相机主体100的背侧(被摄体侧)的状态(第四位置),即,摄影者不能从照相机主体100的背侧监视多角度显示单元105的显示面的状态(以下为“反向打开位置”)。
姿势/位置检测单元106是用于检测多角度显示单元105的姿势和位置(转动角度(取向)和位置)的传感器,并且例如使用磁传感器等。可以通过在多个位置处布置多个姿势/位置检测单元106而检测到至少图3A~3D所示的状态。注意,尽管多角度显示单元105具有不仅包括图3A~3D所示的四种状态、还包括到图3A~3D的状态的中途的状态的姿势(位置),但这样的中途状态也以如图3A~3D所示的状态中的任何状态相同的方式进行应对。
目镜取景器107是在该目镜取景器中设置电子取景器(EVF)的显示单元。目镜取景器107设置有可以显示所再现视频和所拍摄视频的有机EL面板或液晶面板等,并且用户可以观察目镜取景器107以监视所再现视频和所拍摄视频。
目镜检测单元108是用于检测诸如人眼等的物体与目镜取景器107接近的接近检测传感器,并且例如使用红外传感器等。如果目镜检测单元108是红外传感器,则从该传感器的光投射单元投射的红外光被靠近目镜取景器107的物体反射,并且测量反射光量,从而能够检测出到物体的距离(目镜距离)。
以下将说明镜头单元200的结构。
镜头单元200相对于照相机主体100是可拆卸的或固定的。镜头单元200设置有镜头微计算机201、包括调焦透镜、光圈、变焦透镜的透镜组202、以及用于驱动这些组件的驱动单元,并且镜头微计算机201根据预定程序来控制这些组件的操作。镜头微计算机201是可通信地连接至照相机微计算机101以使用照相机微计算机101作为主机相互交换数据并且通信命令的镜头控制用微计算机。镜头微计算机201例如包括CPU、ROM、RAM和输入/输出控制电路等。
显示控制
以下将参考图2A和2B来说明用于控制根据本实施例的数字照相机所进行的多角度显示单元105和目镜取景器107的显示的处理。
注意,作为将存储器102中所存储的程序加载在照相机微计算机101的工作存储器中、并且通过照相机微计算机101来执行该程序的结果,实现了图2A和2B中的处理。
在步骤S201中,照相机微计算机101接通照相机主体100的电源。
在步骤S202中,照相机微计算机101基于从姿势/位置检测单元106输出的检测值来检测多角度显示单元105的姿势(位置)(图3A~3D中的一个状态)。
在步骤S203中,照相机微计算机101根据步骤S202中获得的多角度显示单元105的姿势(位置)来设置目镜检测单元108的检测阈值Th。
这里,将参考图4A~4D来说明用于设置目镜检测单元108的检测阈值的方法。如果作为步骤S202中的检测结果、多角度显示单元105具有处于图3A中的反向关闭位置的姿势,则将目镜检测单元108的检测阈值Th(眼睛检测距离)设置成图4A的第一阈值Th1。此外,在多角度显示单元105具有处于反向关闭位置的姿势的情况下,用户正在使用目镜取景器107监视被摄体等的情况或者用户正在使用多角度显示单元105监视被摄体等的情况的可能性高。因此,在确定第一阈值Th1时,需要考虑这些可能的情况并且平衡地进行确定。在这种情况下,将第一阈值Th1设置成例如约10cm。
此外,如果多角度显示单元105具有处于图3B的关闭位置的姿势,则将目镜检测单元108的检测阈值Th设置成图4B中的第二阈值Th2。在多角度显示单元105处于关闭位置的情况下,用户不能监视多角度显示单元,因此使用目镜取景器107来监视被摄体等的可能性高。因此,将第二阈值Th2设置成比第一阈值Th1大的值,即,表示与第一阈值Th1相比、距照相机的距离更大的值。因此,与第一阈值Th1的情况相比更早地检测到眼睛,因此可以使打开目镜取景器107的显示的定时加速。图4B还示出第一阈值Th1的位置,使得第二阈值Th2和第一阈值Th1之间的相对位置关系显而易见。将第二阈值Th2设置成例如约20cm。
此外,如果多角度显示单元105具有处于图3C中的打开位置的姿势,则将目镜检测单元108的检测阈值Th设置成图4C中的第三阈值Th3。处于打开位置的多角度显示单元105通常用于高角度拍摄或低角度拍摄,因此与多角度显示单元105处于图3B中的关闭位置或图3A中的反向关闭位置的情况相比,目镜取景器107用作监视器的可能性低。因此,将第三阈值Th3设置成比第一阈值Th1小的值,即,表示与第一阈值Th1相比、距照相机的距离更小的值。因此,与第一阈值Th1的情况相比更晚检测到眼睛,因此可以防止监视装置由于对用户的手臂或照相机的背带等的错误检测而发生切换。图4C还示出第一阈值Th1的位置,使得第三阈值Th3和第一阈值Th1之间的相对位置关系显而易见。将第三阈值Th3设置成例如约7.5cm。
此外,如果多角度显示单元105具有处于图3D中的反向打开位置的姿势,则将目镜检测单元108的检测阈值Th设置成图3D中的第四阈值Th4。处于反向打开位置的多角度显示单元105通常用于例如自拍,因此与多角度显示单元105处于图3A中的反向关闭位置或图3C中的打开位置的情况相比,目镜取景器107用作监视装置的可能性甚至更低。因此,将第四阈值Th4设置成比第一阈值Th1和第三阈值Th3小的值,即,表示与第一阈值Th1和第三阈值Th3相比、距照相机的距离更小的值。因此,与第三阈值Th3的情况相比更晚检测到眼睛,因此可以防止监视装置由于对正在进行自拍的用户的手臂或照相机的背带等的错误检测而发生切换。图4D还示出第一阈值Th1和第三阈值Th3的位置,使得第四阈值Th4与第一阈值Th1和第三阈值Th3之间的相对位置关系显而易见。将第四阈值设置成例如约5cm。
如果多角度显示单元105具有处于图3D中的反向打开位置的姿势,则除了上述自拍的用途之外,可能还存在在多角度显示单元105上示出被摄体的所拍摄图像的同时摄影者观察目镜取景器107的情况。在这种情况下,可以将第四阈值Th4设置成比第一阈值Th1大的值,即,表示与第一阈值Th1相比、距照相机的距离更大的值,使得与第一阈值Th1的情况相比更早检测到眼睛。在这种情况下,将第四阈值Th4设置成例如约15cm。
如上所述,在步骤S203中设置目镜检测单元108的检测阈值Th,并且在步骤S204中判断多角度显示单元105是否具有处于关闭位置的姿势。对于该判断,使用步骤S202中获得的表示多角度显示单元105的姿势(位置)的信息(从姿势/位置检测单元106输出的检测值)就足够了。如果在步骤S204中判断为多角度显示单元105不具有处于关闭位置的姿势,则过程进入步骤S205。
在步骤S205中,照相机微计算机101判断目镜检测单元108所检测到的到用户的目镜距离是否小于(图3A中的反向关闭位置的)第一阈值Th1。注意,在该说明中,前提是多角度显示单元105处于图3A中的反向关闭位置。在步骤S205中,还可以在多角度显示单元105具有处于图3C中的打开位置的姿势的情况下判断到用户的目镜距离是否小于第三阈值Th3,或者在多角度显示单元105具有处于图3D中的反向打开位置的姿势的情况下判断到用户的目镜距离是否小于第四阈值Th4。
如果在步骤S205中判断为目镜距离小于第一阈值Th1,则过程进入步骤S206,而如果判断为目镜距离大于第一阈值Th1,则过程进入步骤S207。
在步骤S206中,照相机微计算机101关闭多角度显示单元105,并且打开目镜取景器107的显示。在这种情况下,优选以例如120fps的显示帧频来驱动目镜取景器107。
在步骤S207中,照相机微计算机101关闭目镜取景器107,并且打开多角度显示单元105的显示。
这是在多角度显示单元105不具有处于图3B中的关闭位置的姿势的情况下的操作的示例。
另一方面,如果在步骤S204中判断为多角度显示单元105具有处于图3B中的关闭位置的姿势,则过程进入步骤S208。
在步骤S208中,由于多角度显示单元105具有处于图3B中的关闭位置的姿势,并且用户无法观察多角度显示单元105上所显示的信息,因此照相机微计算机101从抑制电力消耗的观点出发关闭多角度显示单元105。
在步骤S209中,照相机微计算机101判断目镜检测单元108所检测到的到用户的目镜距离是否小于(图3A中的反向关闭位置的)第一阈值Th1。如果在步骤S209中判断为目镜距离小于第一阈值Th1,则过程进入步骤S210,以及如果目镜距离大于第一阈值Th1,则过程进入步骤S211。
在步骤S210中,照相机微计算机101打开目镜取景器107的显示,并且以例如120fps的显示帧频来驱动目镜取景器107。
在步骤S211中,照相机微计算机101判断目镜检测单元108所检测到的到用户的目镜距离是否小于(图3B中的关闭位置的)第二阈值Th2。如果在步骤S211中判断为目镜距离小于第二阈值Th2,则过程进入步骤S212,以及如果目镜距离大于第二阈值Th2,则过程进入步骤S213。
在步骤S212中,照相机微计算机101打开目镜取景器107的显示,并且以例如60fps的显示帧频来驱动目镜取景器107。因此,在目镜距离大于第一阈值Th1且小于第二阈值Th2的情况下,用户正在使其眼睛接近目镜取景器的可能性高。在这种情况下,即使目镜取景器107的显示帧频降低到约60fps,用户也不会感到不恰当,因此可以使用这种帧频的降低来抑制电力消耗。注意,在步骤S212中,与步骤S210中的状态相比,不仅可以降低目镜取景器107的显示帧频,还可以降低图像传感器103拍摄图像(实时取景图像)的帧频。作为如步骤S212中那样目镜距离小于第二阈值Th2的情况下开始目镜取景器107的显示的结果,与如步骤S210中那样在目镜距离是第一阈值Th1的情况下开始目镜取景器107的显示的情况相比,用户在直到显示开始为止的时间内不太可能感到时间滞后。
在步骤S213中,照相机微计算机101关闭目镜取景器107。然后,如果完成步骤S206、S207、S210、S212和S213中的任何处理,则过程进入步骤S214。在步骤S214中,照相机微计算机101监视目镜距离是否发生改变。如果在步骤S214中目镜距离发生改变,则过程返回至步骤S204,并且再次进行从步骤S204起的处理。如果在步骤S214中目镜距离未发生改变,则过程进入步骤S215。
在步骤S215中,照相机微计算机101监视多角度显示单元105的姿势是否发生改变。如果在步骤S215中多角度显示单元105的姿势发生改变,则过程返回至步骤S202,并且再次进行从步骤S202起的处理。如果在步骤S215中多角度显示单元105的姿势未发生改变,则过程返回至步骤S216。
在步骤S216中,照相机微计算机101判断是否断开了照相机的电源。如果在步骤S216中未断开照相机的电源,则过程返回至步骤S214,并且照相机微计算机101继续监视目镜距离和多角度显示单元105的姿势是否发生改变。如果在步骤S216中断开了照相机的电源,则过程结束。
如上所述,根据本实施例,通过适当地控制响应于多角度显示单元105的姿势变化而开始目镜取景器107的显示的定时,可以改善开始目镜取景器107的显示的定时延迟、以及关闭多角度显示单元105的显示的定时太早的情况,因此实现了用户便利性的提高。
注意,作为由照相机微计算机101进行的上述各种类型的控制还可以通过一个硬件来进行,或者多个硬件还可以分担用以进行设备的整体控制的处理。
尽管已经基于本发明的优选实施例详细描述了本发明,但是本发明不限于特定实施例,并且还包含在不偏离本发明的实质的情况下、在本发明的范围内的各种修改。此外,上述实施例仅是本发明的示例,并且还可以彼此适当地组合。
此外,以将本发明应用于设置有与照相机主体的位置关系可变的多角度显示单元、以及在目镜取景器内所设置的电子取景器的摄像设备的情况为例说明了以上实施例,但是本发明不限于该示例,并且可适用于任何设备,只要其是在多个位置处包括可以在打开和关闭之间切换显示的监视装置的设备即可。换句话说,本发明可适用于在多个位置处设置有诸如为个人计算机、PDA、移动电话终端、便携式图像查看器、配备有显示器的打印机设备、数字相框、音乐播放器、游戏机、电子书阅读器、平板终端、智能电话、投影仪设备、配备有显示器的家用电器、配备有显示器的车载设备以及配备有显示器的医疗装置等的监视装置的设备。
其它实施例
本发明的实施例还可以通过如下的方法来实现,即,通过网络或者各种存储介质将执行上述实施例的功能的软件(程序)提供给***或装置,该***或装置的计算机或是中央处理单元(CPU)、微处理单元(MPU)读出并执行程序的方法。
虽然已经参考典型实施例说明了本发明,但应当理解,本发明不限于所公开的典型实施例。所附权利要求书的范围应被赋予最广泛的理解,以便包含所有这样的修改以及等同结构和功能。
Claims (12)
1.一种摄像设备,包括:
第一显示单元,其与主体之间的位置关系是可变的;
目镜取景器;
接近检测单元,其被配置为检测物体与所述目镜取景器的接近;以及
控制单元,其被配置为进行控制以使得:
如果所述第一显示单元处于所述第一显示单元折叠在所述主体上并且所述第一显示单元的显示面没有面向所述主体的第一位置,则在所述接近检测单元检测到所述物体与所述目镜取景器接近的距离小于第一距离的情况下,开始所述目镜取景器中所设置的第二显示单元的显示;以及
如果所述第一显示单元处于所述第一显示单元折叠在所述主体上并且所述第一显示单元的所述显示面面向所述主体的第二位置,则在所述接近检测单元检测到所述物体与所述目镜取景器接近的距离小于第二距离的情况下,开始所述目镜取景器的所述第二显示单元的显示,其中所述第二距离大于所述第一距离,
其中,在所述第一显示单元处于所述第二位置的情况下,当所述物体与所述目镜取景器接近的距离小于所述第一距离时,所述控制单元设置与所述第一位置的情况下的帧频相同的帧频。
2.根据权利要求1所述的摄像设备,其中,还包括:
设置单元,其被配置为设置所述接近检测单元用于检测所述物体与所述目镜取景器的接近的阈值,
其中,所述控制单元改变所述阈值以控制所述第一显示单元和所述第二显示单元的显示。
3.根据权利要求1所述的摄像设备,其中,还包括:
位置检测单元,其被配置为检测所述第一显示单元相对于所述主体的位置。
4.根据权利要求1所述的摄像设备,其中,还包括:
摄像单元,其被配置为拍摄图像,
其中,在所述第一显示单元处于所述第二位置的情况下,在所述物体与所述目镜取景器接近的距离大于所述第一距离且小于所述第二距离的状态下,所述控制单元控制所述摄像单元以使所述摄像单元以比所述第一位置的情况下的帧频低的帧频来拍摄图像。
5.根据权利要求1所述的摄像设备,其中,
在所述第一显示单元处于所述第二位置的情况下,在所述物体与所述目镜取景器接近的距离大于所述第一距离且小于所述第二距离的状态下,所述控制单元进行控制以使得以比所述第一位置的情况下的帧频低的帧频来显示图像。
6.一种摄像设备,包括:
第一显示单元,其与主体之间的位置关系是可变的;
目镜取景器;
接近检测单元,其被配置为检测物体与所述目镜取景器的接近;
控制单元,其被配置为进行控制以使得:
如果所述第一显示单元处于所述第一显示单元折叠在所述主体上并且所述第一显示单元的显示面没有面向所述主体的第一位置,则在所述接近检测单元检测到所述物体与所述目镜取景器接近的距离小于第一距离的情况下,开始所述目镜取景器中所设置的第二显示单元的显示;以及
如果所述第一显示单元处于所述第一显示单元折叠在所述主体上并且所述第一显示单元的所述显示面面向所述主体的第二位置,则在所述接近检测单元检测到所述物体与所述目镜取景器接近的距离小于第二距离的情况下,开始所述目镜取景器的所述第二显示单元的显示,其中所述第二距离大于所述第一距离;以及
设置单元,其被配置为设置所述接近检测单元用于检测所述物体与所述目镜取景器的接近的阈值,
其中,所述控制单元改变所述阈值以控制所述第一显示单元和所述第二显示单元的显示,以及
其中,在所述第一显示单元处于所述第一显示单元没有折叠在所述主体上并且所述第一显示单元的所述显示面面向摄影者的第三位置的情况下,所述设置单元将所述阈值设置为比所述第一位置的情况下的距离小的距离。
7.根据权利要求6所述的摄像设备,其中,
在所述第一显示单元处于所述第一显示单元没有折叠在所述主体上并且所述第一显示单元的所述显示面没有面向摄影者的第四位置的情况下,所述设置单元将所述阈值设置为比所述第三位置的情况下的距离小的距离。
8.根据权利要求6所述的摄像设备,其中,
在所述第一显示单元处于所述第一位置的情况下,所述控制单元进行控制以使得在所述接近检测单元检测到所述物体与所述目镜取景器接近的距离小于所述第一距离的情况下,关闭所述第一显示单元并且开始所述目镜取景器的所述第二显示单元的显示。
9.一种摄像设备,包括:
第一显示单元,其与主体之间的位置关系是可变的;
目镜取景器;
接近检测单元,其被配置为检测物体与所述目镜取景器的接近;
控制单元,其被配置为进行控制以使得:
如果所述第一显示单元处于所述第一显示单元折叠在所述主体上并且所述第一显示单元的显示面没有面向所述主体的第一位置,则在所述接近检测单元检测到所述物体与所述目镜取景器接近的距离小于第一距离的情况下,开始所述目镜取景器中所设置的第二显示单元的显示;以及
如果所述第一显示单元处于所述第一显示单元折叠在所述主体上并且所述第一显示单元的所述显示面面向所述主体的第二位置,则在所述接近检测单元检测到所述物体与所述目镜取景器接近的距离小于第二距离的情况下,开始所述目镜取景器的所述第二显示单元的显示,其中所述第二距离大于所述第一距离;以及
设置单元,其被配置为设置所述接近检测单元用于检测所述物体与所述目镜取景器的接近的阈值,
其中,所述控制单元改变所述阈值以控制所述第一显示单元和所述第二显示单元的显示,以及
其中,在所述第一显示单元处于所述第一显示单元没有折叠在所述主体上并且所述第一显示单元的显示面没有面向摄影者的第四位置的情况下,所述设置单元将所述阈值设置为比所述第一位置的情况下的距离小的距离。
10.一种摄像设备,包括:
第一显示单元,其与主体之间的位置关系是可变的;
目镜取景器;
接近检测单元,其被配置为检测物体与所述目镜取景器的接近;
控制单元,其被配置为进行控制以使得:
如果所述第一显示单元处于所述第一显示单元折叠在所述主体上并且所述第一显示单元的显示面没有面向所述主体的第一位置,则在所述接近检测单元检测到所述物体与所述目镜取景器接近的距离小于第一距离的情况下,开始所述目镜取景器中所设置的第二显示单元的显示;以及
如果所述第一显示单元处于所述第一显示单元折叠在所述主体上并且所述第一显示单元的所述显示面面向所述主体的第二位置,则在所述接近检测单元检测到所述物体与所述目镜取景器接近的距离小于第二距离的情况下,开始所述目镜取景器的所述第二显示单元的显示,其中所述第二距离大于所述第一距离;以及
设置单元,其被配置为设置所述接近检测单元用于检测所述物体与所述目镜取景器的接近的阈值,
其中,所述控制单元改变所述阈值以控制所述第一显示单元和所述第二显示单元的显示,以及
其中,在所述第一显示单元处于所述第一显示单元没有折叠在所述主体上并且所述第一显示单元的所述显示面没有面向摄影者的第四位置的情况下,所述设置单元将所述阈值设置为比所述第一位置的情况下的距离大的距离。
11.一种摄像设备的控制方法,所述摄像设备具有目镜取景器、与主体之间的位置关系可变的第一显示单元、以及被配置为检测物体与所述目镜取景器的接近的接近检测单元,所述控制方法包括以下步骤:
进行控制以使得:如果所述第一显示单元处于所述第一显示单元折叠在所述主体上并且所述第一显示单元的显示面没有面向所述主体的第一位置,则在所述接近检测单元检测到所述物体与所述目镜取景器接近的距离小于第一距离的情况下,开始所述目镜取景器中所设置的第二显示单元的显示;以及
进行控制以使得:如果所述第一显示单元处于所述第一显示单元折叠在所述主体上并且所述第一显示单元的所述显示面面向所述主体的第二位置,则在所述接近检测单元检测到所述物体与所述目镜取景器接近的距离小于第二距离的情况下,开始所述目镜取景器的所述第二显示单元的显示,其中所述第二距离大于所述第一距离,
其中,在所述第一显示单元处于所述第二位置的情况下,当所述物体与所述目镜取景器接近的距离小于所述第一距离时,设置与所述第一位置的情况下的帧频相同的帧频。
12.一种计算机可读存储介质,其存储用于使计算机执行根据权利要求11所述的摄像设备的控制方法的程序。
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