JP2001125177A - Camera and stroboscopic device - Google Patents

Camera and stroboscopic device

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JP2001125177A
JP2001125177A JP30392599A JP30392599A JP2001125177A JP 2001125177 A JP2001125177 A JP 2001125177A JP 30392599 A JP30392599 A JP 30392599A JP 30392599 A JP30392599 A JP 30392599A JP 2001125177 A JP2001125177 A JP 2001125177A
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JP
Japan
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duty
charging
excitation pulse
correction value
camera
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JP30392599A
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Japanese (ja)
Inventor
Masashi Yoshimura
雅司 吉村
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Konica Minolta Inc
Original Assignee
Konica Minolta Inc
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Publication date
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To realize a stroboscopic device capable of appropriately keeping the duty of an exciting pulse without necessitating the detection and the feedback of primary voltage and secondary voltage. SOLUTION: This camera equipped with the separately oscillating type stroboscopic device is equipped with a storage means 180 storing the duty or the correction value of the exciting pulse supplied to the stroboscopic device, and a supply means 1 measuring time taken from starting the charging of a stroboscope, setting the duty individually suitable for the camera by referring to the duty or the correction value of the exciting pulse stored in the storage means and supplying the duty of the exciting pulse of the stroboscopic device in accordance with the time taken from starting the charging measured by a time measuring means based on the setting of the duty.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は写真撮影の際のカメ
ラ用照明装置であるストロボ装置を内蔵したカメラおよ
びストロボ装置に関し、特に、ストロボ装置の適正な充
電の制御に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a camera and a strobe device having a built-in strobe device, which is a camera lighting device for taking a picture, and more particularly, to controlling charging of the strobe device properly.

【0002】[0002]

【従来の技術】ストロボ装置の形式を大別すると、以下
のようになっている。 ・発振方式の違い 自励発振式:充電回路内に自身で発振する回路を構成す
る方式。 他励発振式:発振素子に外部からの発振制御信号を与え
る方式。 ・昇圧方式の違い フォワード式:トランス1次コイルに印加した電圧が、
1次コイルと2次コイルとの巻数比に応じて昇圧されて
2次コイルに出力される方式。 フライバック式:1次コイルに流れていた電流が遮断さ
れたときに発生する逆起電圧が、2次コイルに発生する
方式。
2. Description of the Related Art The types of strobe devices are roughly classified as follows. -Difference in oscillation system Self-excited oscillation system: A system in which a circuit that oscillates in the charging circuit itself. Separately excited oscillation type: A method in which an oscillation control signal is supplied to an oscillation element from the outside. -Difference in boosting method Forward type: The voltage applied to the primary coil of the transformer is
A method in which the voltage is boosted according to the turns ratio between the primary coil and the secondary coil and output to the secondary coil. Flyback type: A method in which a back electromotive voltage generated when a current flowing in a primary coil is cut off is generated in a secondary coil.

【0003】したがって、ストロボ装置として前記の発
振方式と昇圧方式を組み合わせたものが考えられる。な
お、従来の多くのカメラやストロボ装置には、自励発振
式かつフォワード型(以下、これを自励フォワード式と
呼ぶ)の昇圧回路が使用されている。
Therefore, a combination of the above-mentioned oscillation system and step-up system can be considered as a strobe device. Note that many conventional cameras and strobe devices use a self-excited oscillation type and forward type (hereinafter, referred to as a self-excited forward type) booster circuit.

【0004】この自励フォワード式のストロボ装置で
は、発振動作を行うための回路がストロボ装置内に構成
されており、2次コイルに流れるメインコンデンサへの
充電電流が、1次コイルに直列接続された発振トランジ
スタ(バイポーラトランジスタ)のベース電流にフィー
ドバックする構成になっているので、比較的簡単な回路
構成でありながら発振動作が安定している。
In this self-excited forward type strobe device, a circuit for performing an oscillating operation is formed in the strobe device, and a charging current to a main capacitor flowing through a secondary coil is connected in series to the primary coil. Since the configuration is such that the feedback is made to the base current of the oscillating transistor (bipolar transistor), the oscillating operation is stable despite a relatively simple circuit configuration.

【0005】また、自励フォワード式の昇圧回路は充電
電圧が低い状態では1次コイルに大電流を流して急速な
昇圧動作を行い、充電電圧が電源電圧の巻数比倍付近に
なると発振動作を保持するのに必要な程度の消費電流に
なる昇圧堂制御を、回路が自動的に行ってくれるので、
CPUを搭載しないストロボ装置には一般に多く使用さ
れている。
In addition, the self-excited forward booster circuit performs a rapid boosting operation by supplying a large current to the primary coil when the charging voltage is low, and performs an oscillating operation when the charging voltage becomes near the turns ratio of the power supply voltage. Since the circuit automatically performs booster control that consumes enough current to maintain the current,
In general, a flash device without a CPU is widely used.

【0006】また、CPU制御のカメラに搭載されるよ
うになってからも、充電開始の際には充電開始信号をオ
フからオン、充電完了信号を入力して充電停止する際に
は、充電開始信号をオンからオフするだけの簡単な制御
で済む理由から、やはり自励フォワード式の昇圧回路が
一般に採用されてきた。
[0006] Even after the camera is mounted on a CPU-controlled camera, a charge start signal is turned on from off when charging is started, and a charge start signal is input when a charge completion signal is input to stop charging. A self-excited forward booster circuit has also been generally employed because simple control of simply turning off a signal from on is sufficient.

【0007】一方、他励発振とフライバック型を組み合
わせた他励フライバック式の昇圧回路は、トランスにエ
ネルギーを蓄えるために1次コイルに電流を流し、1次
コイルの電流をオフした瞬間に2次コイルに発生するフ
ライバックパルスをメインコンデンサに蓄えるフライバ
ック方式の動作により、1次コイルに流れる電流の振る
舞いが充電電圧に依らず一定なので消費電流制御が可能
である特性を備えている。
On the other hand, a separately-excited flyback type booster circuit combining the separately-excited oscillation and the flyback type supplies a current to a primary coil in order to store energy in a transformer, and instantaneously turns off the current of the primary coil. By the flyback operation in which the flyback pulse generated in the secondary coil is stored in the main capacitor, the behavior of the current flowing in the primary coil is constant irrespective of the charging voltage, so that the current consumption can be controlled.

【0008】また、1次コイルに接続されたスイッチン
グ素子を外部からオン/オフ制御できるので、スイッチ
ング素子の電流飽和とトランスの磁気飽和および過電流
による発熱を起こさせないようにスイッチング素子をオ
ン/オフ制御することで、無駄なエネルギーの放出を防
止できる他励発振制御の特性を備えている。
Further, since the on / off control of the switching element connected to the primary coil can be externally controlled, the switching element is turned on / off so as not to generate heat due to current saturation of the switching element, magnetic saturation of the transformer, and overcurrent. By controlling, it has the characteristic of separately-excited oscillation control that can prevent wasteful release of energy.

【0009】これら両特性を備えているので、一定のデ
ューティーおよび周波数の比較的簡単な発振制御信号を
供給するだけで、充電開始から終了まで安定して高変換
効率のストロボ充電、すなわち電池の長寿命化を図れる
メリットを有している。
Since both of these characteristics are provided, strobe charging with high conversion efficiency can be stably performed from the start to the end of charging, that is, the length of the battery, by supplying a relatively simple oscillation control signal having a constant duty and frequency. It has the advantage of extending the life.

【0010】[0010]

【発明が解決しようとする課題】なお、以上の他励発振
式のフライバック方式のストロボ装置では、充電の効率
を上げるため、1次コイルの電圧(1次電圧)と2次コ
イルの電圧(2次電圧)をモニタし、その状態に応じて
スイッチング素子に供給する励起パルスのデューティー
を制御するようなフィードバックを行う必要がある。
In the above-described flyback type strobe device of the separately excited oscillation type, in order to increase the charging efficiency, the voltage of the primary coil (primary voltage) and the voltage of the secondary coil (primary voltage) are increased. It is necessary to monitor the (secondary voltage) and perform feedback to control the duty of the excitation pulse supplied to the switching element according to the state.

【0011】そして、このようなフィードバックのため
に、1次電圧と2次電圧とをそれぞれ検出する検出回路
が必要になる。従って、装置全体として回路構成が複雑
になる問題を有している。また、検出回路が必要となる
だけではなく、設定手段としてのCPUにも検出結果を
入力するポートが必要になる。
For such feedback, a detection circuit for detecting the primary voltage and the secondary voltage is required. Therefore, there is a problem that the circuit configuration becomes complicated as a whole device. Further, not only a detection circuit is required, but also a port for inputting a detection result is required for the CPU as a setting unit.

【0012】そこで、フィードバックを用いずに、ま
た、何らかの個体差をなくすような調整を行うことなく
他励発振式のフライバック方式のストロボ装置を動作さ
せると、図14に示すように、充電電流や充電時間がば
らつくことになる。この図14のでは、個体番号1〜6
の6個の同型のストロボ装置の充電時間と充電電流とを
測定した結果を示している。このばらつきは、電池室か
らのリード線の引き回しや電気抵抗の差、あるいは、発
振トランジスタやスイッチング素子のオン抵抗の差など
各種の要因により発生している。
Therefore, when a separately excited oscillation type flyback type strobe device is operated without using feedback and without making any adjustment to eliminate individual differences, as shown in FIG. And the charging time will vary. In FIG. 14, individual numbers 1 to 6
5 shows the results of measuring the charging time and charging current of six strobe devices of the same type. This variation is caused by various factors such as a difference in lead resistance from the battery chamber, a difference in electric resistance, and a difference in ON resistance between the oscillation transistor and the switching element.

【0013】このように、フィードバックを行わない
と、ストロボ充電の特性が個々にばらついていて、均一
性が低く望ましい状態ではない。本発明は上記技術的課
題に鑑みてなされたものであって、第1の目的は、1次
電圧や2次電圧の検出およびフィードバックを必要とせ
ずに励起パルスのデューティーを適正に保つことが可能
なストロボ装置を内蔵したカメラを実現することであ
る。
As described above, if feedback is not performed, the characteristics of strobe charging vary individually, and the uniformity is low, which is not a desirable state. The present invention has been made in view of the above technical problem, and a first object of the present invention is to maintain the duty of an excitation pulse properly without requiring detection and feedback of a primary voltage and a secondary voltage. The aim is to realize a camera with a built-in flash device.

【0014】また、本発明の第2の目的は、1次電圧や
2次電圧の検出およびフィードバックを必要とせずに励
起パルスのデューティーを適正に保つことが可能なスト
ロボ装置を実現することである。
A second object of the present invention is to realize a strobe device capable of appropriately maintaining the duty of an excitation pulse without requiring detection and feedback of a primary voltage and a secondary voltage. .

【0015】[0015]

【課題を解決するための手段】(1)請求項1記載の発
明は、他励発振式のストロボ装置を備えたカメラであっ
て、ストロボ充電開始からの時間を計測する計時手段
と、前記ストロボ装置に供給する励起パルスのデューテ
ィーまたはその補正値を記憶する記憶手段と、前記記憶
手段に記憶された励起パルスのデューティーまたはその
補正値を参照してカメラ個別に適したデューティーを設
定する設定手段と、前記設定手段でのデューティーの設
定に基づき、前記計時手段により計測された充電開始か
らの時間に応じてストロボ装置の励起パルスのデューテ
ィーを供給する供給手段と、を備えたことを特徴とする
カメラである。
According to a first aspect of the present invention, there is provided a camera provided with a separately-excited oscillation type strobe device, comprising: a time-measuring unit for measuring a time from the start of strobe charging; Storage means for storing the duty of the excitation pulse supplied to the apparatus or its correction value, and setting means for setting a duty suitable for each camera by referring to the duty of the excitation pulse or its correction value stored in the storage means A supply unit for supplying a duty of an excitation pulse of the strobe device in accordance with a time from the start of charging measured by the timing unit based on the setting of the duty by the setting unit. It is.

【0016】この発明では、ストロボ充電開始からの時
間に応じて、記憶された励起パルスのデューティーまた
はその補正値を参照してカメラ個別に適したデューティ
ーを設定するようにしているので、1次電圧や2次電圧
の検出およびフィードバックを必要とせずに励起パルス
のデューティーを適正に保つことが可能なストロボ装置
を内蔵したカメラを実現することができる。
In the present invention, the duty ratio suitable for each camera is set by referring to the stored duty ratio of the excitation pulse or its correction value in accordance with the time from the start of flash charging. It is possible to realize a camera having a built-in strobe device capable of appropriately maintaining the duty of the excitation pulse without requiring detection of the secondary voltage and feedback.

【0017】(2)請求項2記載の発明は、前記設定手
段は、ストロボ充電開始から充電完了までの時間に応じ
て、前記記憶手段に記憶された励起パルスのデューティ
ーまたはその補正値を参照してカメラ個別に適したデュ
ーティーを設定する、ことを特徴とする請求項1記載の
カメラである。
(2) In the invention according to claim 2, the setting means refers to the duty of the excitation pulse stored in the storage means or a correction value thereof in accordance with the time from the start of flash charging to the completion of charging. 2. The camera according to claim 1, wherein a duty suitable for each camera is set by setting.

【0018】この発明では、設定手段は、ストロボ充電
開始から充電完了までの時間に応じて、記憶された励起
パルスのデューティーまたはその補正値を参照してカメ
ラ個別に適したデューティーを設定する、ようにしてい
るので、1次電圧や2次電圧の検出およびフィードバッ
クを必要とせずに励起パルスのデューティーを適正に保
つことが可能なストロボ装置を内蔵したカメラを実現す
ることができる。
In the present invention, the setting means sets the duty suitable for each camera by referring to the stored duty of the excitation pulse or its correction value in accordance with the time from the start of the flash charging to the completion of the charging. Therefore, it is possible to realize a camera having a built-in strobe device capable of appropriately maintaining the duty of the excitation pulse without requiring detection and feedback of the primary voltage and the secondary voltage.

【0019】(3)請求項3記載の発明は、前記設定手
段は、ストロボ充電開始から充電完了までの充電電流に
応じて、前記記憶手段に記憶された励起パルスのデュー
ティーまたはその補正値を参照してカメラ個別に適した
デューティーを設定する、ことを特徴とする請求項1記
載のカメラである。
(3) In the invention according to claim 3, the setting means refers to the duty of the excitation pulse stored in the storage means or a correction value thereof in accordance with the charging current from the start of flash charging to the completion of charging. 2. The camera according to claim 1, wherein a duty that is suitable for each camera is set.

【0020】この発明では、設定手段は、ストロボ充電
開始から充電完了までの充電電流に応じて、記憶された
励起パルスのデューティーまたはその補正値を参照して
カメラ個別に適したデューティーを設定する、ようにし
ているので、1次電圧や2次電圧の検出およびフィード
バックを必要とせずに励起パルスのデューティーを適正
に保つことが可能なストロボ装置を内蔵したカメラを実
現することができる。
According to the present invention, the setting means sets a duty suitable for each camera by referring to the stored duty of the excitation pulse or its correction value in accordance with the charging current from the start of flash charging to the completion of charging. With this configuration, it is possible to realize a camera having a built-in strobe device capable of appropriately maintaining the duty of the excitation pulse without requiring detection and feedback of the primary voltage and the secondary voltage.

【0021】(4)請求項4記載の発明は、前記記憶手
段は複数パターンの励起パルスのデューティーまたはそ
の補正値をテーブルとして記憶しており、前記設定手段
は外部機器と通信する通信機能を備え、どの励起パルス
のデューティーまたはその補正値が選択されたかを外部
機器から受信し、受信結果に応じて励起パルスのデュー
ティーまたはその補正値のテーブルを参照する、ことを
特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載のカ
メラである。
(4) According to a fourth aspect of the present invention, the storage means stores, as a table, the duties of the excitation pulses of a plurality of patterns or their correction values, and the setting means has a communication function of communicating with an external device. Receiving an excitation pulse duty or a correction value thereof selected from an external device, and referring to a table of the excitation pulse duty or a correction value thereof according to a reception result. Item 14. A camera according to any one of Items 3.

【0022】この発明では、ストロボ充電開始からの時
間に応じて、記憶された励起パルスのデューティーまた
はその補正値に関し、外部機器で選択された値を参照し
てカメラ個別に適したデューティーを設定するようにし
ているので、外部機器を利用することで、1次電圧や2
次電圧の検出およびフィードバックを必要とせずに励起
パルスのデューティーを適正に保つことが可能なストロ
ボ装置を内蔵したカメラを実現することができる。
According to the present invention, the duty of the stored excitation pulse or the correction value thereof is set in accordance with the time from the start of the strobe charging with reference to the value selected by the external device, and the duty suitable for each camera is set. Therefore, by using external devices, the primary voltage and
A camera with a built-in strobe device capable of properly maintaining the duty of the excitation pulse without requiring detection and feedback of the next voltage can be realized.

【0023】(5)請求項5記載の発明は、励起パルス
のデューティーまたはその補正値に関する入力がなされ
る操作手段を備え、前記記憶手段は複数パターンの励起
パルスのデューティーまたはその補正値をテーブルとし
て記憶しており、前記設定手段は前記操作手段からの入
力に応じて励起パルスのデューティーまたはその補正値
のテーブルを参照する、ことを特徴とする請求項1記載
のカメラである。
(5) The invention according to claim 5 includes operating means for inputting the duty of the excitation pulse or the correction value thereof, and the storage means stores the duty of the excitation pulse of a plurality of patterns or the correction value as a table. 2. The camera according to claim 1, wherein the setting unit refers to a table of a duty of an excitation pulse or a correction value thereof in accordance with an input from the operation unit.

【0024】この発明では、ストロボ充電開始からの時
間に応じて、記憶された励起パルスのデューティーまた
はその補正値に関し、操作手段で選択された値を参照し
てカメラ個別に適したデューティーを設定するようにし
ているので、使用者の操作を利用することで、1次電圧
や2次電圧の検出およびフィードバックを必要とせずに
励起パルスのデューティーを適正に保つことが可能なス
トロボ装置を内蔵したカメラを実現することができる。
According to the present invention, the duty of the stored excitation pulse or the correction value thereof is set in accordance with the time from the start of the strobe charging with reference to the value selected by the operation means, and the duty suitable for each camera is set. As a result, a camera with a built-in strobe device that can maintain the duty of the excitation pulse properly without using the detection and feedback of the primary voltage and the secondary voltage by utilizing the operation of the user. Can be realized.

【0025】(6)請求項6記載の発明は、他励発振式
のストロボ装置であって、ストロボ充電開始からの時間
を計測する計時手段と、前記ストロボ装置に供給する励
起パルスのデューティーまたはその補正値を記憶する記
憶手段と、前記記憶手段に記憶された励起パルスのデュ
ーティーまたはその補正値を参照してストロボ装置個別
に適したデューティーを設定する設定手段と、前記設定
手段でのデューティーの設定に基づき、前記計時手段に
より計測された充電開始からの時間に応じてストロボ装
置の励起パルスのデューティーを供給する供給手段と、
を備えたことを特徴とするストロボ装置である。
(6) The invention according to claim 6 is a separately-excited oscillation type strobe device, comprising: a time measuring means for measuring a time from the start of strobe charging, and a duty ratio of an excitation pulse supplied to the strobe device or its duty. Storage means for storing a correction value, setting means for setting a duty of the excitation pulse stored in the storage means or a duty suitable for each strobe device with reference to the correction value, and setting of the duty by the setting means Supply means for supplying the duty of the excitation pulse of the strobe device according to the time from the start of charging measured by the time counting means,
A flash device comprising:

【0026】この発明では、ストロボ充電開始からの時
間に応じて、記憶された励起パルスのデューティーまた
はその補正値を参照してカメラ個別に適したデューティ
ーを設定するようにしているので、1次電圧や2次電圧
の検出およびフィードバックを必要とせずに励起パルス
のデューティーを適正に保つことが可能なストロボ装置
を実現することができる。
In the present invention, the duty ratio suitable for each camera is set by referring to the stored duty ratio of the excitation pulse or its correction value in accordance with the time from the start of flash charging. And a strobe device capable of properly maintaining the duty of the excitation pulse without requiring detection and feedback of the secondary voltage.

【0027】(7)請求項7記載の発明は、前記設定手
段は、ストロボ充電開始から充電完了までの時間に応じ
て、前記記憶手段に記憶された励起パルスのデューティ
ーまたはその補正値を参照してストロボ装置個別に適し
たデューティーを設定する、ことを特徴とする請求項6
記載のストロボ装置である。
(7) According to a seventh aspect of the present invention, the setting means refers to the duty of the excitation pulse stored in the storage means or a correction value thereof in accordance with the time from the start of flash charging to the completion of charging. 7. A duty ratio suitable for each of the strobe devices is set by setting.
It is a strobe device as described.

【0028】この発明では、設定手段は、ストロボ充電
開始から充電完了までの時間に応じて、記憶された励起
パルスのデューティーまたはその補正値を参照してカメ
ラ個別に適したデューティーを設定する、ようにしてい
るので、1次電圧や2次電圧の検出およびフィードバッ
クを必要とせずに励起パルスのデューティーを適正に保
つことが可能なストロボ装置を実現することができる。
According to the present invention, the setting means sets the duty suitable for each camera by referring to the stored duty of the excitation pulse or its correction value in accordance with the time from the start of the flash charging to the completion of the charging. Therefore, it is possible to realize a strobe device capable of properly maintaining the duty of the excitation pulse without requiring detection and feedback of the primary voltage and the secondary voltage.

【0029】(8)請求項8記載の発明は、前記設定手
段は、ストロボ充電開始から充電完了までの充電電流に
応じて、前記記憶手段に記憶された励起パルスのデュー
ティーまたはその補正値を参照してストロボ装置個別に
適したデューティーを設定する、ことを特徴とする請求
項6記載のストロボ装置である。
(8) According to an eighth aspect of the present invention, the setting means refers to the duty of the excitation pulse stored in the storage means or a correction value thereof in accordance with the charging current from the start of flash charging to the completion of charging. 7. The flash device according to claim 6, wherein a duty suitable for each flash device is set.

【0030】この発明では、設定手段は、ストロボ充電
開始から充電完了までの充電電流に応じて、記憶された
励起パルスのデューティーまたはその補正値を参照して
カメラ個別に適したデューティーを設定する、ようにし
ているので、1次電圧や2次電圧の検出およびフィード
バックを必要とせずに励起パルスのデューティーを適正
に保つことが可能なストロボ装置を実現することができ
る。
According to the present invention, the setting means sets a duty suitable for each camera by referring to the stored duty of the excitation pulse or its correction value in accordance with the charging current from the start of flash charging to the completion of charging. Thus, it is possible to realize a strobe device capable of appropriately maintaining the duty of the excitation pulse without requiring detection and feedback of the primary voltage and the secondary voltage.

【0031】(9)請求項9記載の発明は、前記記憶手
段は複数パターンの励起パルスのデューティーまたはそ
の補正値をテーブルとして記憶しており、前記設定手段
は外部機器と通信する通信機能を備え、どの励起パルス
のデューティーまたはその補正値が選択されたかを外部
機器から受信し、受信結果に応じて励起パルスのデュー
ティーまたはその補正値のテーブルを参照する、ことを
特徴とする請求項6乃至請求項9のいずれかに記載のス
トロボ装置である。
(9) According to a ninth aspect of the present invention, the storage means stores, as a table, the duties of the excitation pulses of a plurality of patterns or their correction values, and the setting means has a communication function of communicating with an external device. Receiving an excitation pulse duty or its correction value selected from an external device, and referring to a table of the excitation pulse duty or its correction value according to the reception result. Item 10. A strobe device according to any one of Items 9.

【0032】この発明では、ストロボ充電開始からの時
間に応じて、記憶された励起パルスのデューティーまた
はその補正値に関し、外部機器で選択された値を参照し
てカメラ個別に適したデューティーを設定するようにし
ているので、外部機器を利用することで、1次電圧や2
次電圧の検出およびフィードバックを必要とせずに励起
パルスのデューティーを適正に保つことが可能なストロ
ボ装置を実現することができる。
According to the present invention, the duty of the stored excitation pulse or the correction value thereof is set in accordance with the time from the start of the strobe charging with reference to the value selected by the external device, and the duty suitable for each camera is set. Therefore, by using external devices, the primary voltage and
A strobe device capable of properly maintaining the duty of the excitation pulse without requiring detection and feedback of the next voltage can be realized.

【0033】(10)請求項10記載の発明は、励起パ
ルスのデューティーまたはその補正値に関する入力がな
される操作手段を備え、前記記憶手段は複数パターンの
励起パルスのデューティーまたはその補正値をテーブル
として記憶しており、前記設定手段は前記操作手段から
の入力に応じて励起パルスのデューティーまたはその補
正値のテーブルを参照する、ことを特徴とする請求項6
記載のストロボ装置である。
(10) The invention according to claim 10 is provided with operation means for inputting the duty of the excitation pulse or the correction value thereof, and the storage means stores the duty of the excitation pulse of a plurality of patterns or the correction value as a table. 7. The memory according to claim 6, wherein the setting unit refers to a table of the duty of the excitation pulse or a correction value thereof in accordance with an input from the operation unit.
It is a strobe device as described.

【0034】この発明では、ストロボ充電開始からの時
間に応じて、記憶された励起パルスのデューティーまた
はその補正値に関し、操作手段で選択された値を参照し
てカメラ個別に適したデューティーを設定するようにし
ているので、使用者の操作を利用することで、1次電圧
や2次電圧の検出およびフィードバックを必要とせずに
励起パルスのデューティーを適正に保つことが可能なス
トロボ装置を実現することができる。
According to the present invention, the duty of the stored excitation pulse or the correction value thereof is set in accordance with the time from the start of the strobe charging with reference to the value selected by the operation means, and the duty suitable for each camera is set. Therefore, by using the operation of the user, it is possible to realize a strobe device capable of appropriately maintaining the duty of the excitation pulse without requiring detection and feedback of the primary voltage and the secondary voltage. Can be.

【0035】[0035]

【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施の形態例を
詳細に説明する。 <第1の実施の形態例>まず、図1を参照して本実施の
形態例のストロボ装置を備えたカメラの構成について説
明する。
Embodiments of the present invention will be described below in detail. <First Embodiment> First, the configuration of a camera provided with a strobe device of the present embodiment will be described with reference to FIG.

【0036】この図1は本発明の実施の形態のカメラに
ついてストロボ装置を中心にした電気的な概略構成を示
す機能ブロック図である。従って、ストロボ装置以外の
既知の回路についてはおおまかに記載している。
FIG. 1 is a functional block diagram showing a schematic electrical configuration of a camera according to an embodiment of the present invention, focusing on a flash device. Therefore, known circuits other than strobe devices are roughly described.

【0037】ここで、1はストロボ装置やカメラ各部
(図示せず)の動作を制御するためCPUなどで構成さ
れた制御回路部であり、ストロボ充電のための発振制
御、充電完了の際の発振停止制御、および発光制御など
の他、カメラ部の各種制御を行うものである。
Here, reference numeral 1 denotes a control circuit unit composed of a CPU or the like for controlling the operation of the strobe device and each unit of the camera (not shown), and controls oscillation for charging the strobe and oscillates when charging is completed. It performs various controls of the camera unit in addition to the stop control and the light emission control.

【0038】なお、この制御回路部1が請求項における
設定手段と供給手段とを構成している。5は電源電圧を
供給するための電源電池であり、カメラ各部や本実施の
ストロボ装置に対して電源を供給するものである。
The control circuit section 1 constitutes the setting means and the supply means in the claims. Reference numeral 5 denotes a power supply battery for supplying a power supply voltage, which supplies power to each part of the camera and the strobe device of this embodiment.

【0039】10は本実施の形態例のストロボ装置であ
る。20および21は電源コンデンサであり、電源電池
5と並列となるように接続されている。この電源コンデ
ンサ20と21との少なくとも一方は、電源電池5の内
部抵抗と電源電池5からの電源供給の際の線路抵抗との
加算値よりも低インピーダンスであることが望ましい。
なお、ここでは電解コンデンサ20と21とで並列接続
しているが、単一の低インピーダンスの電解コンデンサ
で構成してもよい。
Reference numeral 10 denotes a strobe device according to the present embodiment. Reference numerals 20 and 21 denote power capacitors, which are connected in parallel with the power battery 5. It is desirable that at least one of the power supply capacitors 20 and 21 has a lower impedance than the sum of the internal resistance of the power supply battery 5 and the line resistance when power is supplied from the power supply battery 5.
Although the electrolytic capacitors 20 and 21 are connected in parallel here, a single low-impedance electrolytic capacitor may be used.

【0040】30は制御入力端子Gに制御回路部1から
供給される制御信号に基づいて、後述する1次コイルに
供給する電流をオン/オフするスイッチング素子であ
る。このスイッチング素子30は、望ましくは、低電圧
駆動であり、かつ、電源電池5の内部抵抗と電源電池5
からの電源供給の際の線路抵抗との加算値よりもオン抵
抗が低い電圧制御素子(FET)であることが望まし
い。
Reference numeral 30 denotes a switching element for turning on / off a current supplied to a primary coil, which will be described later, based on a control signal supplied from the control circuit unit 1 to a control input terminal G. This switching element 30 is desirably driven at a low voltage, and has an internal resistance of the power supply battery 5 and the power supply battery 5.
It is desirable that the voltage control element (FET) has an on-resistance lower than the sum of the line resistance and the line resistance when power is supplied from the power supply.

【0041】T1は1次巻線Pに発生するフライバック
パルスを昇圧して2次巻線Sに出力するフライバックト
ランスであり、1次巻線Pはスイッチング素子30と直
列に接続されている。
T1 is a flyback transformer that boosts a flyback pulse generated in the primary winding P and outputs the boosted pulse to the secondary winding S. The primary winding P is connected in series with the switching element 30. .

【0042】DはフライバックトランスTの2次巻線S
に発生するフライバックパルスを整流する整流ダイオー
ドであり、端子間容量が小さい素子であることが望まし
い。40は整流ダイオードDにより整流された電流をス
トロボ発光のために蓄積するメインコンデンサである。
D is the secondary winding S of the flyback transformer T
It is a rectifier diode for rectifying a flyback pulse generated at the terminal and is preferably an element having a small capacitance between terminals. A main capacitor 40 stores the current rectified by the rectifier diode D for strobe light emission.

【0043】50はメインコンデンサ40が充電完了に
なったかの検出を行う充電完了手段であり、ツェナーダ
イオードZDと分圧抵抗とトランジスタ51により構成
されるものである。ここでは、キセノンランプを発光さ
せるために必要な所定の電圧に達したときにトランジス
タ51がオン状態になり、コレクタがHレベルからLレ
ベルに変化する。このコレクタの出力は充電電圧検出結
果として、制御回路部1の充電完了検出端子FULLに
供給される。
Reference numeral 50 denotes charging completion means for detecting whether or not the charging of the main capacitor 40 has been completed. The charging completion means 50 comprises a Zener diode ZD, a voltage dividing resistor, and a transistor 51. Here, when the voltage reaches a predetermined voltage required for causing the xenon lamp to emit light, the transistor 51 is turned on, and the collector changes from the H level to the L level. The output of this collector is supplied to a charge completion detection terminal FULL of the control circuit unit 1 as a charge voltage detection result.

【0044】60は発光部であるキセノンランプXeを
発光させるためのトリガ回路であり、サイリスタSCR
とトランスT2などにより構成されている。なお、サイ
リスタSCRに対しては、発光させるタイミングで、制
御回路部1からのトリガ信号TRGが印加される。
Reference numeral 60 denotes a trigger circuit for causing the xenon lamp Xe, which is a light emitting unit, to emit light, and a thyristor SCR
And a transformer T2. Note that a trigger signal TRG from the control circuit unit 1 is applied to the thyristor SCR at the timing when light is emitted.

【0045】なお、制御回路部1にはパルス出力端子S
Wが存在しており、パルス出力端子からの制御信号がス
イッチング素子30の制御入力端子Gに供給されてい
る。また、70はストロボ受光部であり、ストロボ発光
の際の受光結果が制御回路部1に供給されている。な
お、制御回路部1は受光部70からの受光結果を参照
し、ストロボ発光が適正露光に達した時点でストロボ発
光停止の命令をストロボ装置10に与える。
The control circuit 1 has a pulse output terminal S
W exists, and the control signal from the pulse output terminal is supplied to the control input terminal G of the switching element 30. Reference numeral 70 denotes a strobe light receiving unit, to which a light receiving result at the time of strobe light emission is supplied to the control circuit unit 1. The control circuit unit 1 refers to the light reception result from the light receiving unit 70 and gives a command to stop the flash emission to the flash device 10 when the flash emission reaches the proper exposure.

【0046】80は発光停止回路であり、キセノンラン
プXeとメインコンデンサとの間に直列接続されたIG
BTの制御端子に、制御回路部のCONT端子から、ト
リガ信号に同期してON信号が供給されることにより発
光許可状態となり、ストロボ発光停止命令であるOFF
信号が供給されることによりキセノンランプXeの発光
電流を遮断して発光停止状態になる。
Reference numeral 80 denotes a light emission stop circuit, which is an IG connected in series between the xenon lamp Xe and the main capacitor.
When the ON signal is supplied to the control terminal of the BT from the CONT terminal of the control circuit section in synchronization with the trigger signal, the light emission is enabled and the strobe light emission stop command OFF is issued.
When the signal is supplied, the light emission current of the xenon lamp Xe is cut off, and the light emission is stopped.

【0047】また、110はオートフォーカスのための
測距部、120は自動露出のための測光部、130は撮
影露光のためのシャッタ部、140はフォーカスやズー
ムのためのレンズ駆動モータ、150はフィルムを給送
するフィルム給送モータ、160は各種操作スイッチか
らなる操作部、170はカメラの状態を表示する状態表
示部、180は複数パターンの励起パルスのデューティ
ーまたはその補正値をテーブルとして記憶している電気
的書換可能記憶手段としてのEEPROM、190はS
in,Sout,Sclkからなるシリアル通信用の通信端子で
ある。
Reference numeral 110 denotes a distance measuring unit for automatic focusing, 120 denotes a photometric unit for automatic exposure, 130 denotes a shutter unit for photographing exposure, 140 denotes a lens drive motor for focusing and zooming, and 150 denotes a lens driving motor. A film feed motor for feeding the film, 160 is an operation unit composed of various operation switches, 170 is a state display unit that displays the state of the camera, 180 is a table that stores the duty of the excitation pulse of a plurality of patterns or its correction value as a table. EEPROM as electrically rewritable storage means, 190
This is a communication terminal for serial communication consisting of in, Sout, and Sclk.

【0048】また、図2は以上のカメラの背面と上面と
を示す斜視図である。この図2で示すカメラでは、背面
にLCDによる状態表示部170が設けられている。そ
して、そのほかに、電源SW161、ズームSW16
2、レリーズスイッチ163、および各種操作SW16
4が設けられている。
FIG. 2 is a perspective view showing the back and top of the above camera. In the camera shown in FIG. 2, a status display section 170 using an LCD is provided on the back surface. In addition, the power switch 161 and the zoom SW 16
2. Release switch 163 and various operation switches
4 are provided.

【0049】また、図3は上述したカメラと通信を行う
外部機器としてのテスト装置200の接続例を示す構成
図である。この図3において、テスト装置200はカメ
ラのストロボ充電の励起パルスのデューティーの適正化
の処理を実行する処理プログラム等が格納されたCPU
210と、ストロボ充電の励起パルスのデューティーの
適正化処理に関するデータが格納されている記憶手段と
してのROM220と、電流計付き電源230とを備え
て構成されている。なお、カメラの制御回路部1とテス
ト装置200との間は、ケーブル300により接続され
てシリアル通信が実行される。なお、テスト装置200
がカメラと接続されている場合には、電流計付き電源2
30からカメラとストロボ装置への電源が供給される。
FIG. 3 is a block diagram showing a connection example of a test apparatus 200 as an external device for communicating with the camera described above. In FIG. 3, a test apparatus 200 has a CPU storing a processing program and the like for executing a process of optimizing a duty of an excitation pulse for flash charging of a camera.
210, a ROM 220 as storage means for storing data related to the process of optimizing the duty of the excitation pulse for strobe charging, and a power supply 230 with an ammeter. The control circuit unit 1 of the camera and the test apparatus 200 are connected by a cable 300 to execute serial communication. The test device 200
Is connected to the camera, the power supply with ammeter 2
Power is supplied from 30 to the camera and the strobe device.

【0050】以上のような構成のストロボ装置を内蔵し
たカメラでは、ストロボ充電が必要と制御回路部1が判
断したときには、パルス出力端子SWからパルス状の制
御信号が出力される。このパルス状の制御信号によりス
イッチング素子30がオン/オフをくり返し、このとき
に発生するフライバックパルスがダイオードDで整流さ
れてメインコンデンサ40に充電される。
In the camera incorporating the above-structured flash device, when the control circuit 1 determines that flash charging is necessary, a pulse-like control signal is output from the pulse output terminal SW. The switching element 30 is repeatedly turned on / off by the pulse-like control signal, and the flyback pulse generated at this time is rectified by the diode D and charged in the main capacitor 40.

【0051】このメインコンデンサ40の充電完了は充
電完了手段50が監視している。すなわち、充電開始初
期はオフ状態になっているトランジスタ51は、メイン
コンデンサ40の充電電圧がキセノンランプを発光させ
るために必要な所定の電圧(第1の電圧)に達したとき
にオン状態になる。これにより、トランジスタ51のコ
レクタがHレベルからLレベルに変化する。
The completion of charging of the main capacitor 40 is monitored by the charging completion means 50. That is, the transistor 51, which is in the off state at the beginning of charging, is turned on when the charging voltage of the main capacitor 40 reaches a predetermined voltage (first voltage) necessary for causing the xenon lamp to emit light. . As a result, the collector of the transistor 51 changes from H level to L level.

【0052】この変化を充電完了検出端子FULLで検
知した制御回路部1は、正常状態では、パルス出力端子
SWからパルス状の制御信号の出力を停止させること
で、メインコンデンサ40への充電を停止させる。
In a normal state, the control circuit unit 1 detecting this change at the charge completion detection terminal FULL stops the output of the pulse-like control signal from the pulse output terminal SW, thereby stopping the charging of the main capacitor 40. Let it.

【0053】ここで、図4のメインルーチンのフローチ
ャートと図5以降のサブルーチンのフローチャートとを
参照して本実施の形態例の動作について説明を行う。ま
ず、カメラの制御回路部1はテスト装置200と通信を
確立させる(図4S1)。この通信確立サブルーチンは
図5のフローチャートのようになっている。
Here, the operation of this embodiment will be described with reference to the flowchart of the main routine of FIG. 4 and the flowcharts of the subroutines of FIG. 5 and thereafter. First, the control circuit unit 1 of the camera establishes communication with the test device 200 (S1 in FIG. 4). This communication establishment subroutine is as shown in the flowchart of FIG.

【0054】ここで、カメラの制御回路部1から出力さ
れるSoutの立ち上がりにより、カメラ側からの調整モ
ードに関する通信要求をテスト装置200に伝達する
(図5S1)。これに対し、テスト装置200が調整モ
ードへの移行を了承する場合には、Soutの立ち上がり
から10msの間にHレベルのパルスを制御回路部1に
返す(図5S2でYES)。図6(b)と(c)とは制
御回路部1からの要求に対してテスト装置200が調整
モードへの移行を了承した様子を示している。
Here, at the rise of Sout output from the control circuit unit 1 of the camera, a communication request regarding the adjustment mode from the camera side is transmitted to the test apparatus 200 (S1 in FIG. 5). On the other hand, when the test apparatus 200 approves the shift to the adjustment mode, it returns an H-level pulse to the control circuit unit 10 within 10 ms from the rise of Sout (YES in S2 in FIG. 5). FIGS. 6B and 6C show a state in which the test apparatus 200 has accepted the shift to the adjustment mode in response to a request from the control circuit unit 1.

【0055】このようなHレベルのパルスがテスト装置
200から返されれば、カメラの制御回路部1は調整モ
ードに移行する(図5S3)。なお、図5に示す例で
は、調整モードへの移行が了承され、制御回路部1から
のSoutとして01000000bがテスト装置200
に出力され、テスト装置200からのSinとして000
00000bが制御回路部1に出力される様子を示して
いる。また、このようなHレベルのパルスがテスト装置
200から返されなければ、カメラの制御回路部1は調
整モードに移行しない(図5S4)。そして、この図5
のサブルーチンは終了する。
When such an H-level pulse is returned from the test apparatus 200, the control circuit unit 1 of the camera shifts to the adjustment mode (S3 in FIG. 5). In the example illustrated in FIG. 5, the shift to the adjustment mode is approved, and 01000000b is set as Sout from the control circuit unit 1 to the test apparatus 200.
And 000 as Sin from the test apparatus 200.
00000b is output to the control circuit unit 1. If such an H-level pulse is not returned from the test apparatus 200, the control circuit unit 1 of the camera does not shift to the adjustment mode (S4 in FIG. 5). And this FIG.
Subroutine ends.

【0056】カメラの制御回路部1とテスト装置200
との通信が確立して調整モードに移行した場合(図4S
2でYES)、制御回路部1は基準テーブルに従ってス
トロボ装置10の励起パルスのデューティを制御してス
トロボ充電と計測とを実行する(図4S3)。なお、こ
のストロボ充電と計測とのサブルーチンは図7のように
なっている。
Camera control circuit 1 and test apparatus 200
When communication with the device is established and the mode shifts to the adjustment mode (FIG. 4S
(YES in 2), the control circuit unit 1 controls the duty of the excitation pulse of the strobe device 10 according to the reference table to execute strobe charging and measurement (S3 in FIG. 4). The subroutine of strobe charging and measurement is as shown in FIG.

【0057】ここで、制御回路部1は、EEPROM1
80に格納されている基準テーブルを参照する(図7S
1)。そして、この基準テーブルに従ってストロボ装置
10の励起パルスのデューティをPWM制御してストロ
ボ充電を実行する(図7S2)。
Here, the control circuit unit 1 is provided with an EEPROM 1
Reference is made to the reference table stored in the storage unit 80 (FIG. 7S
1). Then, in accordance with this reference table, the duty of the excitation pulse of the strobe device 10 is subjected to PWM control to execute strobe charging (S2 in FIG. 7).

【0058】これにより、制御回路部1のパルス出力端
子SWからパルス状の制御信号が出力される。このパル
ス状の制御信号によりスイッチング素子30がオン/オ
フをくり返し、このときに発生するフライバックパルス
がダイオードDで整流されてメインコンデンサ40に充
電される。このメインコンデンサ40の充電完了は充電
完了手段50が監視している。このようにして充電完了
を充電完了検出端子FULLで検知した制御回路部1
は、パルス出力端子SWからパルス状の制御信号の出力
を停止させることで、メインコンデンサ40への充電を
停止させる。そして、充電完了のタイミングで制御回路
部1からのトリガ信号TRGによりストロボを発光させ
る(図7S3)。
Thus, a pulse-like control signal is output from the pulse output terminal SW of the control circuit unit 1. The switching element 30 is repeatedly turned on / off by the pulse-like control signal, and the flyback pulse generated at this time is rectified by the diode D and charged in the main capacitor 40. Completion of the charging of the main capacitor 40 is monitored by the charging completion means 50. The control circuit unit 1 detects the completion of charging at the charging completion detection terminal FULL in this manner.
Stops the charging of the main capacitor 40 by stopping the output of the pulse-like control signal from the pulse output terminal SW. Then, at the timing of completion of charging, the strobe light is emitted by the trigger signal TRG from the control circuit unit 1 (S3 in FIG. 7).

【0059】なお、このストロボ充電開始からストロボ
充電完了あるいはストロボ発光までの充電時間あるいは
充電電流を制御回路部1が計測しておく(図7S4)。
この場合、制御回路部1が有するタイマ回路などを利用
して充電時間を計測すればよい。
The control circuit 1 measures the charging time or charging current from the start of the flash charging to the completion of the flash charging or the flash emission (S4 in FIG. 7).
In this case, the charging time may be measured using a timer circuit or the like included in the control circuit unit 1.

【0060】そして、この計測結果をテスト装置200
に対してシリアル通信で伝達する(図7S5)。以上の
処理を行って、この図7のサブルーチンは終了する。な
お、カメラとテスト装置200とが接続されている場合
には、電源電池5ではなく、テスト装置200内の電流
計付き電源230から制御回路部1とストロボ装置10
に電源を供給するようにしておくことで、テスト装置2
00側でストロボ充電の際の充電電流を計測することが
可能である。
Then, the measurement result is stored in a test apparatus 200.
Is transmitted by serial communication (S5 in FIG. 7). After performing the above processing, the subroutine of FIG. 7 ends. When the camera and the test device 200 are connected, the control circuit unit 1 and the strobe device 10 are not supplied from the power supply battery 5 but from the power supply 230 with an ammeter in the test device 200.
Power supply to the test equipment 2
On the 00 side, it is possible to measure the charging current at the time of flash charging.

【0061】以上のような計測結果を受けたテスト装置
200側では、CPU210がROM220に格納され
ているデータを参照して、カメラ側が有する複数のテー
ブルのうちでどの番号のテーブルを使用すればよいかを
決定する。
On the test apparatus 200 side receiving the above measurement result, the CPU 210 refers to the data stored in the ROM 220, and may use which number table among a plurality of tables of the camera side. To decide.

【0062】このため、ROM220には、ストロボ装
置10での充電時間や消費電流の計測結果と、望ましい
充電時間や消費電流を得るために変更すべきテーブルの
番号との対応関係のデータが格納されている。
For this reason, the ROM 220 stores data on the correspondence between the measurement results of the charging time and current consumption in the flash device 10 and the numbers of the tables to be changed in order to obtain the desired charging time and current consumption. ing.

【0063】図8は充電時間の計測結果とそれに対応し
て使用すべきテーブルの番号(図8(a))、および、
テーブルの番号とそのテーブルにおけるデューティー
(オン(μ秒)/オフ(μ秒))の一例(図8(b))
が示されている。ここでは、テーブル#1〜#5までが
示されている。この場合、充電時間の計測結果が大きい
ほどオン時間を増やして充電時間を短縮する方向に制御
しており、また、充電時間の計測結果が小さいほど、オ
ン時間を減らして充電時間を伸ばす方向に制御してい
る。なお、テスト装置200のROM220には、この
図8(a)の部分の情報が格納されている。
FIG. 8 shows the measurement results of the charging time and the table numbers to be used correspondingly (FIG. 8 (a)), and
Example of table number and duty (ON (μsec) / OFF (μsec)) in the table (FIG. 8B)
It is shown. Here, tables # 1 to # 5 are shown. In this case, the control is performed in such a manner that the ON time is increased and the charging time is shortened as the charging time measurement result is larger, and the ON time is reduced and the charging time is extended as the charging time measurement result is smaller. Controlling. The ROM 220 of the test apparatus 200 stores the information of the part shown in FIG.

【0064】図9は充電時間の計測結果とそれに対応し
て使用すべき補正テーブルの番号(図9(a))、およ
び、テーブルの番号とそのテーブルにおける補正デュー
ティー(オン(μ秒)/オフ(μ秒))の一例(図9
(b))が示されている。ここでは、補正テーブル#1
〜#5までが示されている。この場合、充電時間の計測
結果が大きいほどオン時間を増やす補正をして充電時間
を短縮する方向に制御しており、また、充電時間の計測
結果が小さいほどオン時間を減らす補正をして充電時間
を伸ばす方向に制御している。すなわち、この補正テー
ブルの例の場合は、テスト装置200のROM220に
は、この図9(a)の部分の情報が格納されいる。
FIG. 9 shows the measurement result of the charging time and the number of the correction table to be used correspondingly (FIG. 9A), and the table number and the correction duty (ON (μsec) / OFF) in the table. (Μsec)) (FIG. 9)
(B)) is shown. Here, correction table # 1
To # 5 are shown. In this case, the control is performed in such a manner that the on-time is increased and the charging time is shortened as the charging time measurement result is larger, and the on-time is reduced and the charging time is corrected as the charging time measurement result is smaller. It is controlled to extend the time. That is, in the case of the example of the correction table, the information of the portion of FIG. 9A is stored in the ROM 220 of the test apparatus 200.

【0065】図10は充電電流の計測結果とそれに対応
して使用すべきテーブルの番号(図10(a))、およ
び、テーブルの番号とそのテーブルにおけるデューティ
ー(オン(μ秒)/オフ(μ秒))の一例(図10
(b))が示されている。ここでは、テーブル#6〜#
8が示されている。この場合、充電電流の計測結果が大
きい(例えば、2A〜)ほど大電流が流れるデューティ
ー設定を早いうちに切り替えて充電電流を軽減する方向
に制御しており、逆に、充電電流の計測結果が小さい
(例えば、1A〜)ほど大電流が流れるデューティー設
定を遅く切り替えて充電電流をあまり軽減しない方向に
制御している。なお、テスト装置200のROM220
には、この図10(a)の部分の情報が格納されてい
る。
FIG. 10 shows the measurement results of the charging current and the numbers of the tables to be used correspondingly (FIG. 10A), and the table numbers and the duties (ON (μsec) / OFF (μ Second)) (FIG. 10
(B)) is shown. Here, tables # 6 to #
8 is shown. In this case, when the measurement result of the charging current is larger (for example, 2 A or more), the duty setting in which the large current flows is switched earlier to control the charging current to be reduced, and conversely, the measurement result of the charging current becomes smaller. The duty setting in which a larger current flows as the value is smaller (for example, 1 A or more) is switched late to control the charging current not to be reduced much. The ROM 220 of the test apparatus 200
Stores the information of the part shown in FIG.

【0066】また、この図10の充電電流の計測結果の
場合に、図9相当の補正デューティーのテーブルを用意
してもよい。そして、以上のようにして計測結果を受け
てテーブル番号を決定したテスト装置200は、テーブ
ル番号(図8〜図10における#1〜#8)を補正デー
タとしてシリアル通信で制御回路部1に送信する。な
お、図9の場合には、データの量が小さいので、テーブ
ル番号ではなく、補正デューティーそのものをテスト装
置200から制御回路部1に送信するようにしてもよ
い。
In the case of the measurement result of the charging current shown in FIG. 10, a correction duty table corresponding to FIG. 9 may be prepared. The test apparatus 200 having received the measurement result and determined the table number as described above transmits the table number (# 1 to # 8 in FIGS. 8 to 10) as correction data to the control circuit unit 1 by serial communication. I do. In the case of FIG. 9, since the amount of data is small, the test device 200 may transmit the correction duty itself to the control circuit unit 1 instead of the table number.

【0067】テスト装置200より補正データを受けた
制御回路部1の処理(図4S4)については、図11に
示すサブルーチンのようになっている。まず、制御回路
部1は、シリアル通信によりテスト装置200より補正
データ(変更すべきテーブルの番号)を受信する(図1
1S1)。そして、受信した補正データに含まれるテー
ブルの番号を、EEPROM180内に標準使用テーブ
ルの番号として書き込む(図11S2)。この処理によ
り、これ以後は今回書き換えられた番号のテーブルが参
照されてストロボ充電の際に励起パルスのデューティー
が決定される。以上の処理を行って、この図11のサブ
ルーチンは終了する。
The processing (S4 in FIG. 4) of the control circuit unit 1 receiving the correction data from the test apparatus 200 is as a subroutine shown in FIG. First, the control circuit unit 1 receives correction data (table number to be changed) from the test apparatus 200 through serial communication (FIG. 1).
1S1). Then, the table number included in the received correction data is written into the EEPROM 180 as the standard use table number (S2 in FIG. 11). By this processing, the duty of the excitation pulse is determined at the time of flash charging by referring to the table of the number rewritten this time. After performing the above processing, the subroutine of FIG. 11 ends.

【0068】以上のようにして標準使用テーブルの番号
が更新されたカメラ側では、更新された番号のテーブル
を参照して制御回路部1がストロボ充電を実行する(図
4S5)。この処理は図12に示すサブルーチンのよう
になっている。
On the camera side where the number of the standard use table has been updated as described above, the control circuit unit 1 executes strobe charging with reference to the updated number table (S5 in FIG. 4). This process is like a subroutine shown in FIG.

【0069】まず、制御回路部1はEEPROM180
から標準使用テーブルの番号を読み出す(図12S
1)。そして、その番号に応じたテーブルを参照し(図
12S2)、このテーブルに従って励起パルスのデュー
ティーを決定してストロボ充電を実行する(図12S
3)。この場合、前述した図8(b)、図9(b)、図
10(b)の部分がEEPROM180に格納されてい
るテーブルである。これにより、制御回路部1のパルス
出力端子SWからパルス状の制御信号が出力される。こ
のパルス状の制御信号によりスイッチング素子30がオ
ン/オフをくり返し、このときに発生するフライバック
パルスがダイオードDで整流されてメインコンデンサ4
0に充電される。
First, the control circuit unit 1 has an EEPROM 180
The number of the standard use table is read from the
1). Then, by referring to the table corresponding to the number (S2 in FIG. 12), the duty of the excitation pulse is determined according to this table, and the flash charging is executed (S2 in FIG. 12).
3). In this case, the above-described portions in FIGS. 8B, 9B, and 10B are tables stored in the EEPROM 180. As a result, a pulse-like control signal is output from the pulse output terminal SW of the control circuit unit 1. The switching element 30 is repeatedly turned on / off by this pulse-like control signal, and the flyback pulse generated at this time is rectified by the diode D and
It is charged to zero.

【0070】なお、この場合、充電時間の計測結果や充
電電流の計測結果のばらつきを抑える方向に制御がなさ
れている。そして、このメインコンデンサ40の充電完
了は充電完了手段50が監視している。このようにして
充電完了を充電完了検出端子FULLで検知した制御回
路部1は、パルス出力端子SWからパルス状の制御信号
の出力を停止させることで、メインコンデンサ40への
充電を停止させる。そして、充電完了のタイミングで制
御回路部1からのトリガ信号TRGによりストロボを発
光させる(図12S4)。このようにして図12のサブ
ルーチンは終了する。
In this case, the control is performed in such a manner that variations in the measurement results of the charging time and the charging current are suppressed. The completion of charging of the main capacitor 40 is monitored by the charging completion means 50. In this way, the control circuit unit 1 that has detected the completion of charging at the charging completion detection terminal FULL stops the charging of the main capacitor 40 by stopping the output of the pulse-like control signal from the pulse output terminal SW. Then, at the timing of the completion of charging, the strobe light is emitted by the trigger signal TRG from the control circuit unit 1 (S4 in FIG. 12). Thus, the subroutine of FIG. 12 ends.

【0071】なお、このサブルーチンにおいて、この充
電中に再度計測を行って、充電時間や充電電流が所望の
値なら正常終了、所望の値以外なら異常終了で調整やり
直しといったチェック機能を設けてもよい。
In this subroutine, it is also possible to provide a check function such that measurement is performed again during the charging, and the charging time and the charging current are normally terminated if the desired values are obtained, and if the charging time and the charging current are other than the desired values, the adjustment is repeated and the adjustment is repeated. .

【0072】以上のようにして基準テーブルによる充電
と計測(図4S3)、補正データ受信(図4S4)、更
新された番号のテーブルによるストロボ充電(図5S
5)の一連の処理を行うことで調整モードの処理を完了
する。
As described above, charging and measurement by the reference table (S3 in FIG. 4), reception of correction data (S4 in FIG. 4), and strobe charging by the table of updated numbers (S5 in FIG. 5).
The process in the adjustment mode is completed by performing the series of processes in 5).

【0073】以上のように、ストロボ充電開始からの時
間に応じて、記憶された励起パルスのデューティーまた
はその補正値を参照してカメラ個別に適したデューティ
ーを設定するようにしているので、1次電圧や2次電圧
の検出およびフィードバックを必要とせずに励起パルス
のデューティーを適正に保つことが可能になる。
As described above, the duty ratio suitable for each camera is set by referring to the stored duty ratio of the excitation pulse or its correction value in accordance with the time from the start of strobe charging. The duty of the excitation pulse can be kept appropriate without requiring detection of voltage or secondary voltage and feedback.

【0074】また、この際、設定手段としての制御回路
部1は、ストロボ充電開始から充電完了までの時間に応
じて、記憶された励起パルスのデューティーまたはその
補正値を参照してカメラ個別に適したデューティーを設
定する、ようにしているので、1次電圧や2次電圧の検
出およびフィードバックを必要とせずに励起パルスのデ
ューティーを適正に保つことが可能になる。
At this time, the control circuit unit 1 as a setting means refers to the stored duty ratio of the excitation pulse or its correction value in accordance with the time from the start of the strobe charging to the completion of the charging, and is suitable for each camera. Since the set duty is set, the duty of the excitation pulse can be appropriately maintained without requiring detection and feedback of the primary voltage and the secondary voltage.

【0075】また、この際、設定手段としての制御回路
部1は、ストロボ充電開始から充電完了までの充電電流
に応じて、記憶された励起パルスのデューティーまたは
その補正値を参照してカメラ個別に適したデューティー
を設定する、ようにしているので、1次電圧や2次電圧
の検出およびフィードバックを必要とせずに励起パルス
のデューティーを適正に保つことが可能になる。
At this time, the control circuit unit 1 as a setting unit refers to the stored duty ratio of the excitation pulse or its correction value in accordance with the charging current from the start of the strobe charging to the completion of the charging, and individually sets each of the cameras. Since an appropriate duty is set, the duty of the excitation pulse can be appropriately maintained without requiring detection and feedback of the primary voltage and the secondary voltage.

【0076】また、ストロボ充電開始からの時間に応じ
て、記憶された励起パルスのデューティーまたはその補
正値に関し、外部機器で選択された値を参照してカメラ
個別に適したデューティーを設定するようにしているの
で、1次電圧や2次電圧の検出およびフィードバックを
必要とせずに励起パルスのデューティーを適正に保つこ
とが可能になる。
Further, in accordance with the time from the start of the flash charging, the duty of the stored excitation pulse or the correction value thereof is set by referring to a value selected by an external device and appropriately set for each camera. Therefore, the duty of the excitation pulse can be appropriately maintained without requiring detection and feedback of the primary voltage and the secondary voltage.

【0077】そして、工場出荷の段階で以上のストロボ
充電の適正化を実行することで、カメラ個々の充電時間
や充電電流のばらつきを抑えることが可能になり、製品
の均一性を高めることが可能になる。
By performing the above strobe charging optimization at the factory shipment stage, it is possible to suppress variations in the charging time and charging current of each camera, thereby improving the uniformity of products. become.

【0078】また、カメラの制御回路部1とテスト装置
200との通信が確立(図4S1)した後に、調整モー
ドに移行しなかった場合(図4S2でNO)は、通常の
カメラ単体としての動作を行う。すなわち、ストロボ充
電(図4S6)して、撮影シーケンス(測距,AE,レ
ンズ駆動,シャッタ駆動,ストロボ発光,フィルム巻き
上げ:図4S7)を実行する。
After the communication between the control circuit section 1 of the camera and the test apparatus 200 is established (S1 in FIG. 4), if the mode is not shifted to the adjustment mode (NO in S2 in FIG. 4), the operation as a normal camera alone is performed. I do. That is, the flash is charged (S6 in FIG. 4), and the photographing sequence (ranging, AE, lens driving, shutter driving, strobe light emission, film winding: S7 in FIG. 4) is executed.

【0079】なお、このカメラ単体のストロボ充電(図
4S6)においても、テスト装置を使用することなくス
トロボ充電の特性を変更することが可能である。なお、
この場合は、使用者の要求する状態にストロボ充電を変
更することが可能である。このサブルーチンを図13に
示す。
Note that the flash charging characteristics of the camera alone (S6 in FIG. 4) can be changed without using a test device. In addition,
In this case, it is possible to change the flash charging to a state required by the user. This subroutine is shown in FIG.

【0080】まず、制御回路部1はEEPROM180
から標準使用テーブルの番号を読み出す(図13S
1)。そして、制御回路部1は、操作部160(各種操
作SW164)からのユーザの操作入力を検出し、スト
ロボ充電のテーブル番号に関する入力がなされているか
を調べる(図13S2)。
First, the control circuit unit 1
Read the number of the standard use table from
1). Then, the control circuit unit 1 detects a user's operation input from the operation unit 160 (various operation switches 164) and checks whether an input relating to a table number for strobe charging has been made (S2 in FIG. 13).

【0081】操作部160で特に操作がなされていなけ
れば、標準使用テーブルの番号に変更を加えない(図1
3S3)。操作部160で充電を早めるための所定の操
作がなされていれば、標準使用テーブルの番号をデクリ
メントする(図13S4)。また、操作部160で充電
を遅くする、あるいは、省電力のための所定の操作がな
されていれば、標準使用テーブルの番号をインクリメン
トする(図13S5)。
If no particular operation is performed on the operation unit 160, the number of the standard use table is not changed (FIG. 1).
3S3). If a predetermined operation for accelerating charging has been performed on the operation unit 160, the number of the standard use table is decremented (S4 in FIG. 13). If the operation unit 160 delays charging or performs a predetermined operation for power saving, the number of the standard use table is incremented (S5 in FIG. 13).

【0082】そして、設定された番号をテーブルを制御
回路部1が参照して制御回路部1が励起パルスのデュー
ティを決定してストロボ充電を実行する(図13S
6)。このようにユーザの操作入力に応じて標準使用テ
ーブルの番号を変更することで、充電を早くしたい、あ
るいは、充電が遅くても良いから電池寿命を延ばしたい
といったユーザの希望に応じてストロボ充電の制御を変
更することが可能になる。
Then, the control circuit unit 1 refers to the set number in the table to determine the duty of the excitation pulse and executes the strobe charging (FIG. 13S
6). By changing the number of the standard use table in accordance with the user's operation input in this manner, strobe charging can be performed in accordance with the user's desire to speed up charging or extend battery life because charging may be slow. It is possible to change the control.

【0083】なお、このような標準使用テーブルの番号
の変更は、電源スイッチをオフするまで、あるいは、一
定時間有効にしておくことで、ユーザの希望の状態を保
つことが可能になる。なお、このようにストロボ充電の
状態を変更していることを、状態表示部170に所定の
形式で表示しておくことが望ましい。
It is possible to maintain the desired state of the user by changing the number of the standard use table until the power switch is turned off or by making it valid for a certain period of time. It is desirable that the state of the strobe charging be changed in such a manner as to be displayed on the state display section 170 in a predetermined format.

【0084】なお、このようにストロボ充電に使用する
テーブルの番号を変更する場合、高速ストロボ充電や低
速ストロボ充電といった専用のキーを操作部160に設
けてもよい。また、専用のキーを設けず、いくつかのキ
ーを同時に押すことで操作を行うようにしてもよい。
When changing the table number used for flash charging in this way, a dedicated key such as high-speed flash charging or low-speed flash charging may be provided on the operation unit 160. Further, the operation may be performed by pressing several keys at the same time without providing a dedicated key.

【0085】<その他の実施の形態例>以上の実施の形
態例において標準使用テーブルの番号を変更することに
よりストロボ充電を適正化する場合に、 ・充電時間と充電電流の両方を適正値に近づける、 ・充電時間を優先して適正値にする、 ・充電電流を優先して適正値にする、 ・充電時間と充電電流とのうち、適正値の範囲を逸脱し
ているものについて適正化を行う、といった手法が考え
られる。
<Other Embodiments> When strobe charging is optimized by changing the number of the standard use table in the above-described embodiments, the followings are possible.・ Adjust the charging time to an appropriate value. ・ Adjust the charging current to an appropriate value. ・ Adjust the charging time and charging current that are out of the appropriate range. , And so on.

【0086】以上の実施の形態例の説明では、ストロボ
装置を内蔵したカメラとしての動作であった。それに対
し、制御回路部1をCPUとして内蔵し、通信機能を備
えた単体のストロボ装置としても同様の動作を行うこと
が可能である。
In the above description of the embodiment, the operation has been described as a camera incorporating a strobe device. On the other hand, the same operation can be performed even when the control circuit unit 1 is incorporated as a CPU and a single strobe device having a communication function is provided.

【0087】また、調整モードにおけるテスト装置20
0において、カメラ側の標準使用テーブルの番号を決定
するようにしていたが、標準使用テーブルの番号を絶対
値として決定するのではなく、充電時間や充電電流を参
照して、テーブルの番号をインクリメントあるいはデク
リメントするような補正値を決定するようにしてもよ
い。
The test apparatus 20 in the adjustment mode
At 0, the number of the standard use table on the camera side was determined. However, instead of determining the number of the standard use table as an absolute value, the number of the table is incremented by referring to the charging time or charging current. Alternatively, a correction value for decrement may be determined.

【0088】また、外部機器としてテスト装置200に
よりストロボ充電に使用するテーブルの変更を決定した
が、テーブルの変更の処理プログラムを制御回路部1内
に内蔵させることも可能である。このようにすること
で、工場出荷段階だけでなく、カメラを長期間使用した
段階でユーザがストロボ充電の適正化を実行することも
可能になる。
Although the change of the table used for strobe charging has been determined by the test apparatus 200 as an external device, a processing program for changing the table may be incorporated in the control circuit unit 1. By doing so, it becomes possible for the user to execute strobe charging optimization not only at the factory shipment stage but also at the stage of using the camera for a long period of time.

【0089】[0089]

【発明の効果】以上説明したように、本発明では、以下
のような効果が得られる。 (1)請求項1と請求項6に記載の発明では、ストロボ
充電開始からの時間に応じて、記憶された励起パルスの
デューティーまたはその補正値を参照してカメラ個別に
適したデューティーを設定するようにしているので、1
次電圧や2次電圧の検出およびフィードバックを必要と
せずに励起パルスのデューティーを適正に保つことが可
能になる。
As described above, according to the present invention, the following effects can be obtained. (1) According to the first and sixth aspects of the present invention, a duty suitable for each camera is set by referring to the stored duty of the excitation pulse or its correction value in accordance with the time from the start of flash charging. So that
The duty of the excitation pulse can be appropriately maintained without requiring detection and feedback of the secondary voltage and the secondary voltage.

【0090】(2)請求項2と請求項7に記載の発明で
は、設定手段は、ストロボ充電開始から充電完了までの
時間に応じて、記憶された励起パルスのデューティーま
たはその補正値を参照してカメラ個別に適したデューテ
ィーを設定する、ようにしているので、1次電圧や2次
電圧の検出およびフィードバックを必要とせずに励起パ
ルスのデューティーを適正に保つことが可能になる。
(2) According to the second and seventh aspects of the present invention, the setting means refers to the stored duty ratio of the excitation pulse or its correction value in accordance with the time from the start of the strobe charging to the completion of the charging. In this case, the duty is set appropriately for each camera, so that the duty of the excitation pulse can be appropriately maintained without requiring detection and feedback of the primary voltage and the secondary voltage.

【0091】(3)請求項3と請求項8に記載の発明で
は、設定手段は、ストロボ充電開始から充電完了までの
充電電流に応じて、記憶された励起パルスのデューティ
ーまたはその補正値を参照してカメラ個別に適したデュ
ーティーを設定する、ようにしているので、1次電圧や
2次電圧の検出およびフィードバックを必要とせずに励
起パルスのデューティーを適正に保つことが可能にな
る。
(3) According to the third and eighth aspects of the invention, the setting means refers to the stored duty ratio of the excitation pulse or its correction value in accordance with the charging current from the start of the flash charging to the completion of the charging. In this case, a duty suitable for each camera is set, so that the duty of the excitation pulse can be appropriately maintained without requiring detection and feedback of the primary voltage and the secondary voltage.

【0092】(4)請求項4と請求項9に記載の発明で
は、ストロボ充電開始からの時間に応じて、記憶された
励起パルスのデューティーまたはその補正値に関し、外
部機器で選択された値を参照してカメラ個別に適したデ
ューティーを設定するようにしているので、外部機器を
利用することで、1次電圧や2次電圧の検出およびフィ
ードバックを必要とせずに励起パルスのデューティーを
適正に保つことが可能になる。
(4) According to the fourth and ninth aspects of the present invention, the value selected by the external device with respect to the stored duty of the excitation pulse or the correction value thereof is determined according to the time from the start of the flash charging. Since the appropriate duty is set for each camera by referring to it, the duty of the excitation pulse is properly maintained without using an external device to detect and feedback the primary voltage and the secondary voltage. It becomes possible.

【0093】(5)請求項5と請求項10に記載の発明
では、ストロボ充電開始からの時間に応じて、記憶され
た励起パルスのデューティーまたはその補正値に関し、
操作手段で選択された値を参照してカメラ個別に適した
デューティーを設定するようにしているので、使用者の
操作を利用することで、1次電圧や2次電圧の検出およ
びフィードバックを必要とせずに励起パルスのデューテ
ィーを適正に保つことが可能になる。
(5) According to the fifth and tenth aspects of the present invention, the stored excitation pulse duty or the correction value thereof is stored in accordance with the time from the start of flash charging.
Since the duty suitable for each camera is set by referring to the value selected by the operation means, it is necessary to detect and feedback the primary voltage and the secondary voltage by using the operation of the user. It is possible to keep the duty of the excitation pulse properly without the need.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の実施の形態例で使用するストロボ装置
を備えたカメラの構成を示すブロック図である。
FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of a camera including a strobe device used in an embodiment of the present invention.

【図2】本発明の実施の形態例で使用するストロボ装置
を備えたカメラの外観構成を示す斜視図である。
FIG. 2 is a perspective view showing an external configuration of a camera including a strobe device used in the embodiment of the present invention.

【図3】本発明の実施の形態例でストロボ装置を備えた
カメラと共に使用するテスト装置の構成を示す構成図で
ある。
FIG. 3 is a configuration diagram showing a configuration of a test apparatus used with a camera having a strobe device according to an embodiment of the present invention.

【図4】本発明の実施の形態例におけるストロボ充電の
メインルーチンを示すフローチャートである。
FIG. 4 is a flowchart showing a main routine of strobe charging in the embodiment of the present invention.

【図5】本発明の実施の形態例におけるストロボ充電の
サブルーチンを示すフローチャートである。
FIG. 5 is a flowchart showing a subroutine for strobe charging in the embodiment of the present invention.

【図6】本発明の実施の形態例におけるストロボ充電の
際の通信の波形を示すタイムチャートである。
FIG. 6 is a time chart showing a communication waveform at the time of flash charging in the embodiment of the present invention.

【図7】本発明の実施の形態例におけるストロボ充電の
サブルーチンを示すフローチャートである。
FIG. 7 is a flowchart showing a subroutine of strobe charging in the embodiment of the present invention.

【図8】本発明の実施の形態例におけるストロボ充電で
使用するテーブルのパルスデューティーを示す説明であ
る。
FIG. 8 is a diagram illustrating a pulse duty of a table used for strobe charging in the embodiment of the present invention.

【図9】本発明の実施の形態例におけるストロボ充電で
使用するテーブルのパルスデューティーを示す説明であ
る。
FIG. 9 is a diagram illustrating a pulse duty of a table used for strobe charging in the embodiment of the present invention.

【図10】本発明の実施の形態例におけるストロボ充電
で使用するテーブルのパルスデューティーを示す説明で
ある。
FIG. 10 is a diagram illustrating a pulse duty of a table used for strobe charging in the embodiment of the present invention.

【図11】本発明の実施の形態例におけるストロボ充電
のサブルーチンを示すフローチャートである。
FIG. 11 is a flowchart showing a subroutine of flash charging in the embodiment of the present invention.

【図12】本発明の実施の形態例におけるストロボ充電
のサブルーチンを示すフローチャートである。
FIG. 12 is a flowchart showing a subroutine of flash charging according to the embodiment of the present invention.

【図13】本発明の実施の形態例におけるストロボ充電
のサブルーチンを示すフローチャートである。
FIG. 13 is a flowchart showing a subroutine for strobe charging in the embodiment of the present invention.

【図14】フィードバックや調整を行うことなく他励発
振式のフライバック方式のストロボ装置を動作させた場
合の充電時間と充電電流の一例を示す説明図である。
FIG. 14 is an explanatory diagram illustrating an example of a charging time and a charging current when a separately excited oscillation type flyback type flash device is operated without performing feedback or adjustment.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 制御回路部 5 電源電池 10 ストロボ装置 20 電源コンデンサ 30 スイッチング素子 40 メインコンデンサ 50 充電完了手段 60 トリガ回路 70 受光部 80 発光停止回路 110 測距部 120 測光部 130 シャッタ部 140 レンズ駆動モータ 150 フィルム給送モータ 160 操作部 170 状態表示部 180 EEPROM T フライバックトランス D 整流ダイオード DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Control circuit part 5 Power supply battery 10 Strobe device 20 Power supply capacitor 30 Switching element 40 Main capacitor 50 Charge completion means 60 Trigger circuit 70 Light receiving part 80 Light emission stop circuit 110 Distance measuring part 120 Photometric part 130 Shutter part 140 Lens drive motor 150 Film supply Feed motor 160 Operation unit 170 Status display unit 180 EEPROM T Flyback transformer D Rectifier diode

Claims (10)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 他励発振式のストロボ装置を備えたカメ
ラであって、 ストロボ充電開始からの時間を計測する計時手段と、 前記ストロボ装置に供給する励起パルスのデューティー
またはその補正値を記憶する記憶手段と、 前記記憶手段に記憶された励起パルスのデューティーま
たはその補正値を参照してカメラ個別に適したデューテ
ィーを設定する設定手段と、 前記設定手段でのデューティーの設定に基づき、前記計
時手段により計測された充電開始からの時間に応じてス
トロボ装置の励起パルスのデューティーを供給する供給
手段と、を備えたことを特徴とするカメラ。
1. A camera provided with a separately-excited oscillation type strobe device, comprising: a timer for measuring time from the start of strobe charging, and storing a duty of an excitation pulse supplied to the strobe device or a correction value thereof. Storage means, setting means for setting a duty suitable for each camera with reference to the duty of the excitation pulse stored in the storage means or a correction value thereof, and the timing means based on the setting of the duty by the setting means And a supply unit for supplying the duty of the excitation pulse of the strobe device according to the time from the start of charging measured by the camera.
【請求項2】 前記設定手段は、ストロボ充電開始から
充電完了までの時間に応じて、前記記憶手段に記憶され
た励起パルスのデューティーまたはその補正値を参照し
てカメラ個別に適したデューティーを設定する、ことを
特徴とする請求項1記載のカメラ。
2. The setting unit sets a duty suitable for each camera by referring to a duty of an excitation pulse stored in the storage or a correction value thereof in accordance with a time from a start of flash charging to a completion of charging. The camera according to claim 1, wherein:
【請求項3】 前記設定手段は、ストロボ充電開始から
充電完了までの充電電流に応じて、前記記憶手段に記憶
された励起パルスのデューティーまたはその補正値を参
照してカメラ個別に適したデューティーを設定する、こ
とを特徴とする請求項1記載のカメラ。
3. The setting unit refers to a duty of an excitation pulse stored in the storage unit or a correction value thereof according to a charging current from a start of flash charging to a completion of charging to determine a duty suitable for each camera. The camera according to claim 1, wherein the setting is performed.
【請求項4】 前記記憶手段は複数パターンの励起パル
スのデューティーまたはその補正値をテーブルとして記
憶しており、 前記設定手段は外部機器と通信する通信機能を備え、ど
の励起パルスのデューティーまたはその補正値が選択さ
れたかを外部機器から受信し、受信結果に応じて励起パ
ルスのデューティーまたはその補正値のテーブルを参照
する、ことを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれ
かに記載のカメラ。
4. The storage means stores the duty of the excitation pulse of a plurality of patterns or its correction value as a table, and the setting means has a communication function for communicating with an external device. 4. The camera according to claim 1, wherein the camera receives a selection of a value from an external device, and refers to a table of a duty of the excitation pulse or a correction value thereof in accordance with a reception result. .
【請求項5】 励起パルスのデューティーまたはその補
正値に関する入力がなされる操作手段を備え、 前記記憶手段は複数パターンの励起パルスのデューティ
ーまたはその補正値をテーブルとして記憶しており、 前記設定手段は前記操作手段からの入力に応じて励起パ
ルスのデューティーまたはその補正値のテーブルを参照
する、ことを特徴とする請求項1記載のカメラ。
5. An operating means for inputting the duty of the excitation pulse or its correction value, wherein the storage means stores the duty of the excitation pulse of a plurality of patterns or its correction value as a table, and the setting means 2. The camera according to claim 1, wherein a table of a duty of the excitation pulse or a correction value thereof is referred to in accordance with an input from the operation unit.
【請求項6】 他励発振式のストロボ装置であって、 ストロボ充電開始からの時間を計測する計時手段と、 前記ストロボ装置に供給する励起パルスのデューティー
またはその補正値を記憶する記憶手段と、 前記記憶手段に記憶された励起パルスのデューティーま
たはその補正値を参照してストロボ装置個別に適したデ
ューティーを設定する設定手段と、 前記設定手段でのデューティーの設定に基づき、前記計
時手段により計測された充電開始からの時間に応じてス
トロボ装置の励起パルスのデューティーを供給する供給
手段と、を備えたことを特徴とするストロボ装置。
6. A separately excited oscillation type strobe device, comprising: a timer unit for measuring time from the start of strobe charging, a storage unit for storing a duty of an excitation pulse supplied to the strobe device or a correction value thereof. Setting means for setting a duty suitable for each strobe device with reference to the duty of the excitation pulse stored in the storage means or a correction value thereof; andmeasurement by the timing means based on the setting of the duty by the setting means. A supply unit for supplying a duty of an excitation pulse of the strobe device in accordance with the time from the start of charging.
【請求項7】 前記設定手段は、ストロボ充電開始から
充電完了までの時間に応じて、前記記憶手段に記憶され
た励起パルスのデューティーまたはその補正値を参照し
てストロボ装置個別に適したデューティーを設定する、
ことを特徴とする請求項6記載のストロボ装置。
7. The setting means refers to a duty of an excitation pulse stored in the storage means or a correction value thereof in accordance with a time from a start of charging of the strobe to a completion of charging to determine a duty suitable for each strobe device. Set,
7. A flash device according to claim 6, wherein:
【請求項8】 前記設定手段は、ストロボ充電開始から
充電完了までの充電電流に応じて、前記記憶手段に記憶
された励起パルスのデューティーまたはその補正値を参
照してストロボ装置個別に適したデューティーを設定す
る、ことを特徴とする請求項6記載のストロボ装置。
8. The duty ratio suitable for each strobe device by referring to the duty of the excitation pulse stored in the storage device or its correction value in accordance with the charging current from the start of flash charging to the completion of charging. 7. The flash device according to claim 6, wherein:
【請求項9】 前記記憶手段は複数パターンの励起パル
スのデューティーまたはその補正値をテーブルとして記
憶しており、 前記設定手段は外部機器と通信する通信機能を備え、ど
の励起パルスのデューティーまたはその補正値が選択さ
れたかを外部機器から受信し、受信結果に応じて励起パ
ルスのデューティーまたはその補正値のテーブルを参照
する、ことを特徴とする請求項6乃至請求項9のいずれ
かに記載のストロボ装置。
9. The storage means stores the duty of the excitation pulse of a plurality of patterns or the correction value thereof as a table, and the setting means has a communication function of communicating with an external device, and determines the duty of the excitation pulse or the correction thereof. 10. The strobe light according to claim 6, further comprising: receiving, from an external device, whether or not the selected value is selected, and referring to a table of the duty of the excitation pulse or a correction value thereof according to the reception result. apparatus.
【請求項10】 励起パルスのデューティーまたはその
補正値に関する入力がなされる操作手段を備え、 前記記憶手段は複数パターンの励起パルスのデューティ
ーまたはその補正値をテーブルとして記憶しており、 前記設定手段は前記操作手段からの入力に応じて励起パ
ルスのデューティーまたはその補正値のテーブルを参照
する、ことを特徴とする請求項6記載のストロボ装置。
10. An operation means for inputting a duty of an excitation pulse or a correction value thereof, wherein the storage means stores a duty or a correction value of the excitation pulse in a plurality of patterns as a table, and wherein the setting means 7. The flash device according to claim 6, wherein a table of a duty of the excitation pulse or a correction value thereof is referred to in accordance with an input from the operation unit.
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