JP2006267367A - Imaging system, charging device for imaging apparatus and imaging apparatus - Google Patents

Imaging system, charging device for imaging apparatus and imaging apparatus Download PDF

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JP2006267367A JP2005083414A JP2005083414A JP2006267367A JP 2006267367 A JP2006267367 A JP 2006267367A JP 2005083414 A JP2005083414 A JP 2005083414A JP 2005083414 A JP2005083414 A JP 2005083414A JP 2006267367 A JP2006267367 A JP 2006267367A
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an imaging system excellent in portability and operability, in the imaging system including an imaging apparatus having a secondary battery and a charging device having a fuel battery used to charge the secondary battery of the imaging apparatus. <P>SOLUTION: In the imaging system, the charging device and the imaging apparatus are electrically connected by mounting the charging device onto the lens mounting part of the imaging apparatus. Based upon the detection result of the detecting means for detecting the voltage of the secondary battery, the imaging apparatus causes the charging device to generate power. The operation of the charging device is controlled so that a current generated is supplied to the imaging apparatus. The secondary battery can be charged with the current supplied from the charging device. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、撮像システム、撮像装置用の充電装置および撮像装置に関する。特に、燃料電池装置を利用した撮像システム、撮像装置用の充電装置および撮像装置に関する。   The present invention relates to an imaging system, a charging device for an imaging device, and an imaging device. In particular, the present invention relates to an imaging system using a fuel cell device, a charging device for the imaging device, and an imaging device.

燃料電池は、従来の電池(一次電池、二次電池)に比べてエネルギー密度が高いといった特性がある。そこで近年、燃料電池を、デジタルカメラ、ビデオカメラ等の消費電力の大きな撮像機器や、携帯電話、PDA(Personal Digital Assistant)等のような携帯機器における小型の電源として利用するための開発が進められている。   A fuel cell has a characteristic that its energy density is higher than that of a conventional battery (primary battery, secondary battery). Thus, in recent years, developments have been made to use fuel cells as small power sources in imaging devices with high power consumption such as digital cameras and video cameras, and portable devices such as mobile phones and PDAs (Personal Digital Assistants). ing.

燃料電池を小型電子機器の電源として適用すると、小型電子機器の長時間駆動や小型、軽量化を図ることができる様になる。特に、多機能化が進むデジタルカメラにおける消費電力の増大にも対応できる様になる。更に、燃料電池は、燃料を補充することにより発電するので、従来の電池のように頻繁に交換したり、充電したりといった煩わしさがなくなり、デジタルカメラの使用時の利便性が飛躍的に向上する。   When a fuel cell is applied as a power source for a small electronic device, the small electronic device can be driven for a long time, and can be reduced in size and weight. In particular, it becomes possible to cope with an increase in power consumption in a digital camera that is becoming increasingly multifunctional. In addition, since fuel cells generate electricity by replenishing fuel, there is no need to bother with frequent replacement and charging as with conventional batteries, greatly improving convenience when using digital cameras. To do.

しかしながら、燃料電池は、急激な電力変化に弱いという特性がある。すなわち瞬時に取り出せる電流量が少ない。そのため、フラッシュ等の急激な負荷変動を伴うデジタルカメラ等の電源として燃料電池を利用するには、まだまだ多くの課題が残存している。   However, the fuel cell has a characteristic that it is vulnerable to a sudden power change. That is, the amount of current that can be instantaneously extracted is small. Therefore, many problems still remain to use a fuel cell as a power source for a digital camera or the like that accompanies a rapid load fluctuation such as a flash.

一方、リチウムイオン電池の様な従来の二次電池を電源とする撮像機器、携帯機器等においては、二次電池の充電を行うにはAC電源が利用できる環境が必要であることより利便性に大きく影響を及ぼしている。そこで自ら電力を発電することができ、また長時間に渡り連続して電力供給が可能な燃料電池をデジタルカメラや携帯電話等の小型電子機器に搭載されている二次電池の充電装置として利用することにより、利便性を向上させた燃料電池装置が種々検討されてきた。   On the other hand, in imaging devices, portable devices, and the like that use a conventional secondary battery as a power source such as a lithium ion battery, an environment in which an AC power source can be used is necessary to charge the secondary battery. It has a great influence. Therefore, a fuel cell that can generate its own power and can continuously supply power for a long time is used as a charging device for a secondary battery mounted on a small electronic device such as a digital camera or a mobile phone. Thus, various fuel cell devices with improved convenience have been studied.

具体的には、燃料電池を従来のクレードルに内蔵した充電装置に、二次電池を電源とする携帯電話を装着することにより、二次電池の充電を行う様にした周知の充電装置の技術がある。また主電源用としての二次電池、及び二次電池の充電用電源としての燃料電池を内蔵した撮影装置において、撮影装置の動作モードや二次電池の残容量に応じて、燃料電池によるに二次電池の充電制御を行う撮影装置の技術(例えば、特許文献1)がある。またデジタルカメラの内部に、着脱可能な燃料タンクを搭載した燃料電池搭載器の技術(例えば、特許文献2)がある。
特開2003−344919号公報(段落0006等参照) 特開2004−335330号公報(段落0006等参照)
Specifically, there is a well-known charging device technology for charging a secondary battery by mounting a mobile phone using a secondary battery as a power source to a charging device incorporating a fuel cell in a conventional cradle. is there. In addition, in a photographing device incorporating a secondary battery as a main power source and a fuel cell as a charging power source for the secondary battery, depending on the operation mode of the photographing device and the remaining capacity of the secondary battery, a secondary battery may be used. There is a technique (for example, Patent Document 1) of an imaging device that performs charging control of a secondary battery. In addition, there is a technology (for example, Patent Document 2) of a fuel cell mounting device in which a removable fuel tank is mounted inside a digital camera.
JP 2003-344919 A (see paragraph 0006 etc.) JP 2004-335330 A (see paragraph 0006 and the like)

この様に、燃料電池をデジタルカメラや携帯電話等の小型電子機器に搭載されている二次電池の充電装置として利用した燃料電池装置が種々検討されてきた。   As described above, various fuel cell devices using the fuel cell as a charging device for a secondary battery mounted on a small electronic device such as a digital camera or a mobile phone have been studied.

前述の、燃料電池を従来のクレードルに内蔵した周知の充電装置においては、二次電池を電源とする携帯電話をクレードルに装着することにより、二次電池の充電を行う様にしている。しかしながらこの様な充電装置は、卓上での使用を前提としており、携帯して移動中に充電を行うことを考慮した構成ではなく、特に、屋外で携帯して自由に移動を行いながら撮影する機会の多いデジタルカメラ等においては、移動中は電気的な接続が十分に維持できない等、携帯性や使い勝手を低下させるといった問題を有している。   In the above-described known charging device in which the fuel cell is built in the conventional cradle, the secondary battery is charged by attaching a mobile phone using the secondary battery as a power source to the cradle. However, such a charging device is presumed to be used on a desktop, and is not configured to be charged while being carried around. Especially, it is an opportunity to take pictures while carrying around outdoors and moving freely. Many digital cameras and the like have problems such as poor portability and usability, such as insufficient electrical connection during movement.

また特許文献1や特許文献2に開示されている撮影装置、または燃料電池搭載器においては、燃料電池を装置内に内蔵することにより、装置の小型化を阻害し、更に装置の複雑化、高価格化を招く恐れがある。   Further, in the photographing apparatus or the fuel cell mounting device disclosed in Patent Document 1 or Patent Document 2, the fuel cell is built in the apparatus, thereby inhibiting the downsizing of the apparatus, and further increasing the complexity and height of the apparatus. There is a risk of price.

本発明は、上記課題を鑑みてなされたもので、二次電池を有する撮像装置と、撮像装置の二次電池の充電を行う燃料電池とを有する燃料電池装置からなる撮像システムにおいて、装置の複雑化や高価格化を招くことなく、携帯性や操作性に優れた撮像システムを提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above problems, and in an imaging system including an imaging device having a secondary battery and a fuel cell device that charges the secondary battery of the imaging device, the complexity of the device is increased. An object of the present invention is to provide an imaging system that is excellent in portability and operability without increasing the cost and cost.

上記目的は、下記の請求項1〜9のいずれか1項に記載の発明によって達成される。   The above object is achieved by the invention according to any one of claims 1 to 9.

(請求項1)
二次電池を動作電源とする撮像装置と、該二次電池を充電する充電装置とを有する撮像システムにおいて、
前記撮像装置は、交換レンズと着脱可能に係合するレンズマウント部と、
前記充電装置から供給される電力を受ける受電部とを有し、
前記充電装置は、燃料の反応により発電する燃料電池装置と、
前記レンズマウント部と着脱可能に係合するマウント部と、
前記燃料電池装置で発電された電流を前記撮像装置に供給する送電部とを有し、
前記レンズマウント部と前記マウント部が係合したときに、前記受電部と前記送電部とが電気的に接続されることを特徴とする撮像システム。
(Claim 1)
In an imaging system having an imaging device using a secondary battery as an operating power source and a charging device for charging the secondary battery,
The imaging device includes a lens mount that is detachably engaged with an interchangeable lens;
A power receiving unit that receives power supplied from the charging device;
The charging device includes a fuel cell device that generates electricity by a reaction of fuel;
A mount portion detachably engaged with the lens mount portion;
A power transmission unit that supplies current generated by the fuel cell device to the imaging device;
An imaging system, wherein the power receiving unit and the power transmission unit are electrically connected when the lens mount unit and the mount unit are engaged.

(請求項2)
前記充電装置が前記撮像装置に装着されたことを検知する検知手段と、
前記検知手段の検知結果に基づいて、前記燃料電池装置に発電を行わせて、発電された電流で、前記二次電池を充電させる充電制御手段とを有することを特徴とする請求項1に記載の撮像システム。
(Claim 2)
Detecting means for detecting that the charging device is attached to the imaging device;
The charging control unit according to claim 1, further comprising a charge control unit configured to cause the fuel cell device to generate electric power based on a detection result of the detection unit and charge the secondary battery with the generated electric current. Imaging system.

(請求項3)
前記二次電池の残容量及び前記二次電池の充電進度を表示する表示部を有することを特徴とする請求項1又は2に記載の撮像システム。
(Claim 3)
The imaging system according to claim 1, further comprising a display unit that displays a remaining capacity of the secondary battery and a charging progress of the secondary battery.

(請求項4)
前記撮像装置は少なくとも、被写体を撮像する撮像モードと、撮像された画像を再生する再生モードとを有し、
前記充電装置が前記撮像装置を充電しているときは、前記撮像モードを禁止する撮像制御手段を有することを特徴とする請求項1乃至3の何れか1項に記載の撮像システム。
(Claim 4)
The imaging apparatus has at least an imaging mode for imaging a subject and a reproduction mode for reproducing the captured image,
The imaging system according to claim 1, further comprising an imaging control unit that prohibits the imaging mode when the charging device is charging the imaging device.

(請求項5)
二次電池を動作電源とする撮像装置の該二次電池を充電する撮像装置用の充電装置において、
燃料を用いて発電を行う発電部と、
前記撮像装置と着脱可能に係合するマウント部と、
前記発電部で発電された電流を前記撮像装置に供給する送電部と、
前記発電部を制御する発電制御部とを有し、
前記マウント部と前記撮像装置とが係合したときに、前記送電部と前記撮像装置とが電気的に接続され、
前記発電制御部は、前記撮像装置からの指令に基づいて、前記発電部に発電を行わせ、発電された電流を前記撮像装置に供給することを特徴とする撮像装置用の充電装置。
(Claim 5)
In a charging device for an imaging device that charges the secondary battery of an imaging device that uses a secondary battery as an operating power supply,
A power generation unit that generates power using fuel;
A mount portion detachably engaged with the imaging device;
A power transmission unit that supplies the imaging device with the current generated by the power generation unit;
A power generation control unit for controlling the power generation unit,
When the mount unit and the imaging device are engaged, the power transmission unit and the imaging device are electrically connected,
The power generation control unit causes the power generation unit to generate power based on a command from the imaging device, and supplies the generated current to the imaging device.

(請求項6)
前記発電部で発電された電流を、所定の電圧に変換する電圧変換部を有し、
前記発電制御部は、前記撮像装置からの指令に基づいて、前記電圧変換部を制御することを特徴とする請求項5に記載の撮像装置用の充電装置。
(Claim 6)
A voltage conversion unit that converts a current generated by the power generation unit into a predetermined voltage;
The charging device for an imaging apparatus according to claim 5, wherein the power generation control unit controls the voltage conversion unit based on a command from the imaging apparatus.

(請求項7)
二次電池を動作電源とし、燃料電池装置を有する充電装置により充電される撮像装置であって、
交換レンズと着脱可能に係合するレンズマウント部と、
前記二次電池を充電するために供給される電力を受ける受電部と、
前記二次電池の充電を制御する充電制御部と、
前記二次電池の電圧を検知する検知手段とを有し、
前記レンズマウント部に前記充電装置が係合したときに、前記充電装置と前記受電部とが電気的に接続され、
前記充電制御部は、前記検知手段の検知結果に基づいて、前記燃料電池装置を制御する指令を出力し、前記受電部が受けた電流で、前記二次電池を充電させることを特徴とする撮像装置。
(Claim 7)
An imaging device that uses a secondary battery as an operating power source and is charged by a charging device having a fuel cell device,
A lens mount that removably engages the interchangeable lens;
A power receiving unit that receives power supplied to charge the secondary battery;
A charge control unit for controlling charging of the secondary battery;
Detecting means for detecting the voltage of the secondary battery;
When the charging device is engaged with the lens mount unit, the charging device and the power receiving unit are electrically connected,
The charge control unit outputs an instruction to control the fuel cell device based on a detection result of the detection unit, and charges the secondary battery with a current received by the power reception unit. apparatus.

(請求項8)
前記二次電池の残容量、及び前記二次電池の充電進度を表示する表示部を、有することを特徴とする請求項7に記載の撮像装置。
(Claim 8)
The imaging apparatus according to claim 7, further comprising a display unit that displays a remaining capacity of the secondary battery and a charging progress of the secondary battery.

(請求項9)
少なくとも、被写体を撮像する撮像モードと、撮像された画像を再生する再生モードとを有し、
前記充電装置が前記撮像装置を充電しているときは、前記撮像モードを禁止する撮像制御手段を有することを特徴とする請求項7又は8に記載の撮像装置。
(Claim 9)
At least an imaging mode for imaging the subject and a playback mode for reproducing the captured image;
The imaging apparatus according to claim 7, further comprising an imaging control unit that prohibits the imaging mode when the charging apparatus is charging the imaging apparatus.

請求項1に記載の本発明によれば、撮像システムは、充電装置のマウント部を撮像装置のレンズマウント部に装着する様にしているので、従来のクレードル型の充電装置の様に、卓上での使用に限定されることなく、携帯して移動中においても充電を行うことができる様になるので利便性が大きく向上する。また、装着機構としては、撮像装置には、撮像装置に既存のレンズマウント部を用いる様にしているので、特別な装着機構を必要とせず、装置の複雑化や高価格化を防ぐことができる様になる。また、充電装置においては、交換レンズに既存のマウント部と同じ部品を用いる様にしているので、新たな部品を用意する必要が無く、装置の高価格化を防ぐことができる様になる。さらに、撮像装置と充電装置とが確実に係合する様になるので、受電部と送電部との電気的接続が確実に行われる様になる。   According to the first aspect of the present invention, since the imaging system is configured such that the mounting portion of the charging device is attached to the lens mounting portion of the imaging device, the desktop system is similar to a conventional cradle-type charging device. Without being limited to the use of the mobile phone, the battery can be charged while being carried, so the convenience is greatly improved. In addition, as the mounting mechanism, since an existing lens mount unit is used for the imaging apparatus, a special mounting mechanism is not required and the apparatus can be prevented from becoming complicated and expensive. It becomes like. Further, in the charging device, since the same component as the existing mount portion is used for the interchangeable lens, it is not necessary to prepare a new component, and the price of the device can be prevented from increasing. Furthermore, since the imaging device and the charging device are reliably engaged, the electrical connection between the power receiving unit and the power transmitting unit is reliably performed.

請求項2に記載の本発明によれば、撮像システムは、充電装置が撮像装置に装着された場合にのみ、燃料電池装置に発電を行わせ、発電された電流で、二次電池を充電させる充電制御手段を具備する様にしているので、撮像装置に交換レンズが装着された場合や、撮像装置に何も装着されていない場合は、燃料電池装置に発電動作を行わせない様にすることができる様になる。   According to the second aspect of the present invention, the imaging system causes the fuel cell device to generate power only when the charging device is attached to the imaging device, and charges the secondary battery with the generated current. Since the charging control means is provided, when the interchangeable lens is attached to the image pickup device or when nothing is attached to the image pickup device, the fuel cell device should not perform the power generation operation. Will be able to.

請求項3に記載の本発明によれば、撮像システムは、二次電池の残容量、及び二次電池の充電進度を表示する表示部を具備している。従って、ユーザーは、二次電池の残容量を知ることができ、充電の要否を判断することができる様になる。また、充電中は充電進度を視認することができ、充電に要する残時間を把握することができる様になる。   According to the third aspect of the present invention, the imaging system includes the display unit that displays the remaining capacity of the secondary battery and the charging progress of the secondary battery. Therefore, the user can know the remaining capacity of the secondary battery and can determine whether or not charging is necessary. Further, the charging progress can be visually recognized during charging, and the remaining time required for charging can be grasped.

請求項4に記載の本発明によれば、撮像システムは、充電装置が撮像装置を充電しているときは、撮像モードを禁止する撮像制御手段を具備する様にしているので、充電装置が撮像装置を充電しているときは撮影動作を実行させない様にすることができ様になる。一方、充電装置が撮像装置を充電している場合においても、再生モードを実行させると、再生画像を視認することができる様になる。   According to the fourth aspect of the present invention, since the imaging system includes imaging control means for prohibiting the imaging mode when the charging device charges the imaging device, the charging device captures an image. It is possible to prevent the photographing operation from being executed while the device is being charged. On the other hand, even when the charging device is charging the imaging device, when the playback mode is executed, the playback image can be viewed.

請求項5に記載の本発明によれば、充電装置は、燃料を用いて発電を行う発電部と、
撮像装置と着脱可能に係合するマウント部と、燃料電池装置で発電された電流を撮像装置に供給する送電部と、発電部を制御する発電制御部とを具備する様にしている。すなわち、充電制御部は、撮像装置から充電開始の指令を受けるのみで、発電、及び発電制御等の動作全てを充電装置内で行わすことができる様になるので、撮像装置には、特別な発電機構を必要とせず、装置の複雑化や高価格化を防ぐことができる様になる。また、撮像装置への装着機構としては、交換レンズに既存のマウント部と同じ部品を用いる様にしているので、新たな部品を用意する必要が無く、装置の高価格化を防ぐことができる様になる。
According to the present invention described in claim 5, the charging device includes a power generation unit that generates power using fuel,
A mount unit that is detachably engaged with the imaging device, a power transmission unit that supplies a current generated by the fuel cell device to the imaging device, and a power generation control unit that controls the power generation unit are provided. That is, the charging control unit can perform all operations such as power generation and power generation control within the charging device only by receiving a charge start command from the imaging device. This eliminates the need for a power generation mechanism and prevents the device from becoming complicated and expensive. Also, as the mounting mechanism for the image pickup device, the same parts as the existing mount part are used for the interchangeable lens, so there is no need to prepare new parts, and the price of the apparatus can be prevented from increasing. become.

請求項6に記載の本発明によれば、二次電池の電池電圧が異なる複数種の撮像装置においても、発電制御部は、撮像装置からの電池電圧情報に基づいて、発電部で発電された電流を、電圧変換部で所定の電圧に変換し、変換した電圧の下で生成された電流を、撮像装置に供給することができる様になる。   According to the present invention described in claim 6, even in a plurality of types of imaging devices having different battery voltages of the secondary battery, the power generation control unit generates power in the power generation unit based on the battery voltage information from the imaging device. The current is converted into a predetermined voltage by the voltage converter, and the current generated under the converted voltage can be supplied to the imaging apparatus.

請求項7に記載の本発明によれば、撮像装置は、交換レンズと着脱可能に係合するレンズマウント部と、二次電池を充電するために供給される電力を受ける受電部と、二次電池の充電を制御する充電制御部と、二次電池の電圧を検知する検知手段とを具備する様にしているので、充電制御部は、二次電圧の電圧が低下した場合に、充電装置に発電を行わせ、受電部が受けた電流で、二次電池を充電することができる様になる。すなわち、充電制御部は、二次電池の電圧が低下している場合にのみ、充電装置に発電を行わせる様にしているので、無駄な燃料の消費を防ぐことができる様になる。また充電装置との装着機構としては、撮像装置に既存のレンズマウント部を用いる様にしているので、特別な装着機構を必要とせず、装置の複雑化や高価格化を防ぐことができる様になる。   According to the seventh aspect of the present invention, the imaging apparatus includes a lens mount unit that is detachably engaged with the interchangeable lens, a power receiving unit that receives power supplied to charge the secondary battery, and a secondary unit. Since the charging control unit for controlling the charging of the battery and the detection means for detecting the voltage of the secondary battery are provided, the charging control unit is connected to the charging device when the voltage of the secondary voltage decreases. Power generation is performed, and the secondary battery can be charged with the current received by the power receiving unit. That is, since the charging control unit causes the charging device to generate power only when the voltage of the secondary battery is lowered, it is possible to prevent useless fuel consumption. Also, as the mounting mechanism with the charging device, the existing lens mount part is used for the imaging device, so that no special mounting mechanism is required and the device can be prevented from becoming complicated and expensive. Become.

請求項8に記載の本発明によれば、撮像装置は、二次電池の残容量、及び二次電池の充電進度を表示する表示部を具備している。従って、ユーザーは、二次電池の残容量を知ることができ、充電の要否を判断することができる様になる。また、充電中は充電進度を視認することができ、充電に要する残時間を把握することができる様になる。   According to the eighth aspect of the present invention, the imaging apparatus includes the display unit that displays the remaining capacity of the secondary battery and the charging progress of the secondary battery. Therefore, the user can know the remaining capacity of the secondary battery and can determine whether or not charging is necessary. Further, the charging progress can be visually recognized during charging, and the remaining time required for charging can be grasped.

請求項9に記載の本発明によれば、撮像装置は、充電装置が撮像装置を充電しているときは、撮像モードを禁止する撮像制御手段を具備する様にしているので、充電装置が撮像装置を充電しているときは撮影動作を実行させない様にすることができ様になる。一方、充電装置が撮像装置を充電している場合においても、再生モードを実行させると、再生画像を視認することができる様になる。   According to the ninth aspect of the present invention, since the imaging device includes imaging control means for prohibiting the imaging mode when the charging device charges the imaging device, the charging device captures the image. It is possible to prevent the photographing operation from being executed while the device is being charged. On the other hand, even when the charging device is charging the imaging device, when the playback mode is executed, the playback image can be viewed.

以下図面に基づいて、本発明の実施形態に係わる撮像システムについて説明する。   Hereinafter, an imaging system according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1は本発明の実施形態に係わる撮像システム1の全体を示す構成である。撮像システム1は、デジタルカメラ10、燃料電池充電器20、及び交換レンズ30とから構成される。   FIG. 1 shows a configuration of an entire imaging system 1 according to an embodiment of the present invention. The imaging system 1 includes a digital camera 10, a fuel cell charger 20, and an interchangeable lens 30.

最初に、図2を用いて、本発明に係る撮像装置の代表的な実施形態の1つであるデジタルカメラ10の外観を説明する。   First, the appearance of a digital camera 10 that is one of the representative embodiments of the imaging apparatus according to the present invention will be described with reference to FIG.

デジタルカメラ10は、レンズ交換が可能な一眼レフ型のデジタルカメラであり、図示しないLCD(Liquid Crystal Display;液晶表示素子)からなるLCDモニタ168、光学ファインダー、及びデジタルカメラ10を図示しないパーソナルコンピュータに接続する外部接続端子を有しており、後述するCCDエリアセンサ151で取り込まれた画像信号に所定の信号処理を施し、後述するメモリカード166等の記録媒体への画像記録や記録画像のLCDモニタ168への再生表示、あるいはパーソナルコンピュータへの画像の転送といった処理を行う。   The digital camera 10 is a single-lens reflex digital camera capable of exchanging lenses, and an LCD monitor 168 including an LCD (Liquid Crystal Display) (not shown), an optical viewfinder, and the digital camera 10 are installed in a personal computer (not shown). It has an external connection terminal to be connected, performs predetermined signal processing on an image signal captured by a CCD area sensor 151 described later, and records an image on a recording medium such as a memory card 166 described later or an LCD monitor of the recorded image Processing such as reproduction display to 168 or image transfer to a personal computer is performed.

デジタルカメラ10の上面には、必要時にホップアップされる内臓フラッシュ104が設けられている。またデジタルカメラ10の背面の略中央部には、記録画像の再生表示や、各種情報表示等を行う図示しないLCDモニタ168が設けられている。すなわち、LCDモニタ168は、本発明に係る撮像装置における表示部として機能するものである。   A built-in flash 104 that is hopped up when necessary is provided on the upper surface of the digital camera 10. In addition, an LCD monitor 168 (not shown) that performs playback display of recorded images, various information displays, and the like is provided at a substantially central portion on the back of the digital camera 10. That is, the LCD monitor 168 functions as a display unit in the imaging apparatus according to the present invention.

また、デジタルカメラ10の上面には、シャッタボタン101、デジタルカメラ10の露出モードを設定する露出モードダイアル102、デジタルカメラ10の露出補正を行う露出補正ダイアル103が設けられている。   On the top surface of the digital camera 10, a shutter button 101, an exposure mode dial 102 for setting the exposure mode of the digital camera 10, and an exposure correction dial 103 for correcting exposure of the digital camera 10 are provided.

デジタラルカメラ10の正面中央部には、交換レンズ30や後述する燃料電池充電器20を装着するためのレンズマウント部であるレンズマウント105が設けられている。また、レンズマウント105の近傍には、デジタルカメラ10に装着された、交換レンズ30や燃料電池充電器20を取り外す為のレンズ取り外しボタン106が設けられている。またレンズマウント105の内部には、交換レンズ30や燃料電池充電器20と交信を行う為の信号端子A107、及び、燃料電池充電器20から充電電流を受ける為の受電部である充電端子A108が設けられている。   A lens mount 105 that is a lens mount portion for mounting an interchangeable lens 30 and a fuel cell charger 20 to be described later is provided at the front center portion of the digital camera 10. A lens removal button 106 for removing the interchangeable lens 30 and the fuel cell charger 20 attached to the digital camera 10 is provided in the vicinity of the lens mount 105. Inside the lens mount 105, there are a signal terminal A107 for communicating with the interchangeable lens 30 and the fuel cell charger 20, and a charging terminal A108 which is a power receiving unit for receiving a charging current from the fuel cell charger 20. Is provided.

また、デジタルカメラ10の内部には、デジタルカメラ10の動作用電源としての二次電池130が内蔵されている。二次電池130としては、例えば充電式リチウムイオン電池等が挙げられる。   In addition, a secondary battery 130 as a power source for operating the digital camera 10 is built in the digital camera 10. Examples of the secondary battery 130 include a rechargeable lithium ion battery.

次に、図3を用いて、本発明に係る充電装置及び燃料電池装置の実施形態の1つである燃料電池充電器20の外観を説明する。図3(a)は本発明に係わる燃料電池充電器20の上面図、図3(b)は本発明に係わる燃料電池充電器20の正面図、図3(c)は本発明に係わる燃料電池充電器20の側面図である。また、図3(d)は本発明に係わる燃料電池充電器20に使用される燃料カートリッジ230の断面図である。   Next, the external appearance of the fuel cell charger 20 which is one of the embodiments of the charging device and the fuel cell device according to the present invention will be described with reference to FIG. 3A is a top view of the fuel cell charger 20 according to the present invention, FIG. 3B is a front view of the fuel cell charger 20 according to the present invention, and FIG. 3C is a fuel cell according to the present invention. 3 is a side view of the charger 20. FIG. FIG. 3D is a cross-sectional view of the fuel cartridge 230 used in the fuel cell charger 20 according to the present invention.

燃料電池充電器20は、燃料電池からなる充電器であり、デジタルカメラ10のレンズマウント105に装着して、デジタルカメラ10の二次電池130を充電するものである。   The fuel cell charger 20 is a fuel cell charger, and is attached to the lens mount 105 of the digital camera 10 to charge the secondary battery 130 of the digital camera 10.

燃料電池充電器20の底面には、図3(b)に示す様に、燃料電池充電器20をデジタルカメラ10のレンズマウント105に装着する為のマウント部であるマウント201が設けられている。マウント201の内部には、デジタルカメラ10と交信を行う為の信号端子B210、及び、デジタルカメラ10に充電電流を供給する為の送電部である充電端子B211が設けられている。   On the bottom surface of the fuel cell charger 20, as shown in FIG. 3B, a mount 201 which is a mount portion for mounting the fuel cell charger 20 on the lens mount 105 of the digital camera 10 is provided. Inside the mount 201, a signal terminal B210 for communicating with the digital camera 10 and a charging terminal B211 which is a power transmission unit for supplying a charging current to the digital camera 10 are provided.

また燃料電池充電器20の側面には、燃料電池充電器20に後述の燃料カートリッジ230の着脱を行う為の開閉可能な蓋203が設けられている。蓋203には、図3(a)に示す様に、燃料カートリッジ230の表面に貼られた図示しないラベルを確認する為のラベル確認窓204が設けられている。また本体カバー202には、図3(a)に示す様に、燃料カートリッジ230に充填されている後述の液体燃料236の残量を確認する為の燃料確認窓205、電源ランプ206、充電表示を行う充電ランプ207、及び電源スイッチ208、充電スイッチ209が設けられている。充電スイッチ209は、手動にて充電開始、または停止を行う為のものである。また本体カバー202の内部には、図3(c)に示す様に、後述の燃料カートリッジ230、燃料カートリッジ230から供給された液体燃料236を用いて発電を行う発電部250、及び燃料電池充電器20で行われる発電動作を統括制御する発電制御CPU240等が設けられている。   On the side surface of the fuel cell charger 20, an openable / closable lid 203 is provided for attaching and detaching a fuel cartridge 230 described later to the fuel cell charger 20. As shown in FIG. 3A, the lid 203 is provided with a label confirmation window 204 for confirming a label (not shown) attached to the surface of the fuel cartridge 230. Further, as shown in FIG. 3A, the main body cover 202 has a fuel confirmation window 205, a power lamp 206, and a charge display for confirming the remaining amount of liquid fuel 236 described later filled in the fuel cartridge 230. A charging lamp 207 to be performed, a power switch 208, and a charging switch 209 are provided. The charge switch 209 is for manually starting or stopping charging. Further, as shown in FIG. 3C, the main body cover 202 includes a fuel cartridge 230, which will be described later, a power generation unit 250 that generates power using the liquid fuel 236 supplied from the fuel cartridge 230, and a fuel cell charger. A power generation control CPU 240 that performs overall control of the power generation operation performed at 20 is provided.

次に、図3(d)を用いて、燃料カートリッジ230の構成を説明する。ケース231は透明樹脂からなる。ケース231の内部に充填されている液体燃料236(以下、燃料236と略称する。)としては例えばメタノール水溶液等を用いる。燃料236は、スプリング234により付勢されたピストン233により、常にノズル232に向けて加圧されている。また鋼球235は、燃料236の逆流を防ぐ為のものであり、発電部250に、燃料カートリッジ230のノズル232を挿入した時には、鋼球235は、発電部250の挿入部に設けられた図示しないピンに押されて待避し、燃料236が発電部250に流入する。発電部250では、例えば図示しない電解質膜、アノード極、カソード極等を有し、アノード極に燃料236を供給し、カソード極に空気を供給すると、アノード極では燃料の酸化反応によって炭酸ガスが生成すると共に水素イオンと電子が放出され、カソード極では電解質膜を通過してきた水素イオンと空気との還元反応によって水が生成して、アノード極とカソード極を繋ぐ外部回路に電気エネルギーを得ることができる。   Next, the configuration of the fuel cartridge 230 will be described with reference to FIG. The case 231 is made of a transparent resin. For example, a methanol aqueous solution or the like is used as the liquid fuel 236 (hereinafter abbreviated as fuel 236) filled in the case 231. The fuel 236 is always pressurized toward the nozzle 232 by the piston 233 biased by the spring 234. The steel ball 235 is for preventing the backflow of the fuel 236. When the nozzle 232 of the fuel cartridge 230 is inserted into the power generation unit 250, the steel ball 235 is provided in the insertion portion of the power generation unit 250. The fuel 236 flows into the power generation unit 250 by being pushed by the pin that is not to be saved. The power generation unit 250 has, for example, an electrolyte membrane (not shown), an anode electrode, a cathode electrode, and the like. When fuel 236 is supplied to the anode electrode and air is supplied to the cathode electrode, carbon dioxide gas is generated at the anode electrode due to the oxidation reaction of the fuel. At the same time, hydrogen ions and electrons are released, and at the cathode electrode, water is generated by the reduction reaction of hydrogen ions and air that have passed through the electrolyte membrane, and electric energy is obtained in an external circuit that connects the anode electrode and the cathode electrode. it can.

次に、図4を用いて、燃料電池充電器20が、デジタルカメラ10に装着された時の状態を説明する。図4(a)は、燃料電池充電器20が、デジタルカメラ10に装着された時の状態を示す。図4(b)は、図4(a)におけるA部の縦断面図である。   Next, the state when the fuel cell charger 20 is attached to the digital camera 10 will be described with reference to FIG. FIG. 4A shows a state when the fuel cell charger 20 is attached to the digital camera 10. FIG. 4B is a longitudinal sectional view of a portion A in FIG.

燃料電池充電器20は、図4(b)に示す様に、デジタルカメラ10に交換レンズ30を装着する時と同様に、デジタルカメラ10のレンズマウント105に容易に装着することができる。燃料電池充電器20が、デジタルカメラ10のレンズマウント105に装着されると、デジタルカメラ10の信号端子A107、及び受電部である充電端子A108が、燃料電池充電器20に設けられた信号端子B210、及び送電部である充電端子B211と夫々接触して、電気的に接続される。また、燃料電池充電器20を、デジタルカメラ10から取り外す時には、デジタルカメラ10に装着された交換レンズ30を取り外す時と同様に、デジタルカメラ10のレンズ取り外しボタン106を操作することにより容易に取り外すことができる。   As shown in FIG. 4B, the fuel cell charger 20 can be easily attached to the lens mount 105 of the digital camera 10 in the same manner as when the interchangeable lens 30 is attached to the digital camera 10. When the fuel cell charger 20 is attached to the lens mount 105 of the digital camera 10, the signal terminal A 107 of the digital camera 10 and the charging terminal A 108 that is a power receiving unit are connected to a signal terminal B 210 provided in the fuel cell charger 20. , And the charging terminal B211 which is a power transmission unit, respectively, and is electrically connected. Further, when the fuel cell charger 20 is removed from the digital camera 10, it can be easily removed by operating the lens removal button 106 of the digital camera 10 in the same manner as when the interchangeable lens 30 attached to the digital camera 10 is removed. Can do.

この様に、デジタルカメラ10の二次電池130を充電する時には、燃料電池充電器20をデジタルカメラ10のレンズマウント105に装着する様にしているので、従来のクレードル型の充電装置の様に、卓上での使用に限定されることなく、携帯して移動中においても充電を行うことができる様になるので利便性が大きく向上する。また、装着機構としては、デジタルカメラ10に既存のレンズマウント105を用いる様にしているので、デジタルカメラ10には、特別な装着機構を必要とせず、装置の複雑化や高価格化を防ぐことができる様になる。   Thus, when charging the secondary battery 130 of the digital camera 10, the fuel cell charger 20 is attached to the lens mount 105 of the digital camera 10, so that, like a conventional cradle type charging device, It is not limited to use on a desktop, and it is possible to charge the battery while it is being carried, so convenience is greatly improved. In addition, since the existing lens mount 105 is used for the digital camera 10 as the mounting mechanism, the digital camera 10 does not require a special mounting mechanism and prevents the apparatus from becoming complicated and expensive. Will be able to.

次に、撮像システム1の制御系について図5を用いて説明する。図5は、本発明の実施形態に係わる撮像システム1の制御系の全体を示すブロック図である。なお、図5では、図1乃至図4に示した部材と同じ部材には同一の番号を付与した。また図5は、デジタルカメラ10に、燃料電池充電器20が接続された時の図である。   Next, the control system of the imaging system 1 will be described with reference to FIG. FIG. 5 is a block diagram showing the entire control system of the imaging system 1 according to the embodiment of the present invention. In FIG. 5, the same members as those shown in FIGS. 1 to 4 are given the same numbers. FIG. 5 is a diagram when the fuel cell charger 20 is connected to the digital camera 10.

最初に、デジタルカメラ10の制御ブロックについて説明する。   First, the control block of the digital camera 10 will be described.

CCDエリアセンサ151(以下、CCD151と略称する。)は、R(赤)光、G(緑)光、B(青)光の各色透過フィルタをピクセル単位(画素単位)で市松模様状に配置させたカラーエリア撮像センサで、交換レンズ30により結像された被写体光像を、R(赤)光、G(緑)光、B(青)光の各色成分の画像信号(各画素単位で受光された画素信号の信号列からなる信号)に光電変換するものである。   The CCD area sensor 151 (hereinafter abbreviated as CCD 151) has R (red) light, G (green) light, and B (blue) light transmission filters arranged in a checkered pattern in pixel units (pixel units). The object light image formed by the interchangeable lens 30 by the color area imaging sensor is received as an image signal of each color component of R (red) light, G (green) light, and B (blue) light (each pixel unit). Photoelectric conversion into a signal composed of a signal string of pixel signals).

タイミングジェネレータ156は、後述する基準クロック発生部163から送信される基準クロックに基づいてCCD151の駆動制御信号を生成するものである。タイミングジェネレータ156で生成される駆動制御信号には、例えば、CCD151における露出開始、及び終了タイミングを制御する積分開始/終了のタイミング信号、各画素の受光信号の読出制御信号(水平同期信号、垂直同期信号、転送信号等)等のクロック信号が挙げられ、これらのクロック信号がCCD151に供給されるとCCD151では各クロック信号に対応した駆動制御が行われる。   The timing generator 156 generates a drive control signal for the CCD 151 based on a reference clock transmitted from a reference clock generator 163 described later. The drive control signal generated by the timing generator 156 includes, for example, an integration start / end timing signal for controlling the exposure start and end timings in the CCD 151, and a readout control signal (horizontal synchronization signal, vertical synchronization) of the light reception signal of each pixel. Clock signals such as a signal, a transfer signal, and the like. When these clock signals are supplied to the CCD 151, the CCD 151 performs drive control corresponding to each clock signal.

信号処理回路152は、CDS回路153、AGC回路154より構成され、これらの構成部を介してCCD151から読み出された画像信号に所定の処理が行われる。以下、信号処理回路152で行われる画像信号への所定の処理について説明する。
CDS(相関二重サンプリング)回路153は、CCD151から読み出された画像信号より読出し時に発生するノイズの低減や、OBクランプ動作による暗ノイズの補正を行うものである。
The signal processing circuit 152 includes a CDS circuit 153 and an AGC circuit 154, and a predetermined process is performed on the image signal read from the CCD 151 via these components. Hereinafter, the predetermined processing for the image signal performed by the signal processing circuit 152 will be described.
A CDS (correlated double sampling) circuit 153 is for reducing noise generated during reading from the image signal read from the CCD 151 and correcting dark noise by OB clamping operation.

AGC(自動利得制御)回路154は、CDS回路153で処理された画像信号のゲイン調整を行うものである。   An AGC (automatic gain control) circuit 154 adjusts the gain of the image signal processed by the CDS circuit 153.

A/D変換器155は、AGC回路154から入力された画像信号を構成する各画素信号をデジタル信号に変換するものである。A/D変換器155は、基準クロック発生部163から入力されるA/D変換用クロックに基づき、アナログ信号の各画素信号を例えば14ビットのデジタル信号に変換する。   The A / D converter 155 converts each pixel signal constituting the image signal input from the AGC circuit 154 into a digital signal. The A / D converter 155 converts each pixel signal of an analog signal into, for example, a 14-bit digital signal based on the A / D conversion clock input from the reference clock generation unit 163.

この様に、CCD151から読み出された画像信号は、信号処理回路152、及びA/D変換器155で所定の処理が施されて、デジタル画像信号に変換される。デジタル化された画像信号は、画像処理CPU161に取り込まれて所定の処理が行われる。   In this manner, the image signal read from the CCD 151 is subjected to predetermined processing by the signal processing circuit 152 and the A / D converter 155 and converted into a digital image signal. The digitized image signal is captured by the image processing CPU 161 and subjected to predetermined processing.

画像処理CPU161は、マイクロコンピュータからなり、前述したデジタルカメラ10、及び交換レンズ30を構成する各部材の作動を制御することにより、デジタルカメラ10の撮影動作を統括的に制御するものである。以下、画像処理CPU161で行われるデジタル画像信号への処理について説明する。   The image processing CPU 161 is composed of a microcomputer, and comprehensively controls the photographing operation of the digital camera 10 by controlling the operation of each member constituting the digital camera 10 and the interchangeable lens 30 described above. In the following, processing for a digital image signal performed by the image processing CPU 161 will be described.

最初に、画像処理CPU161に取り込まれた画像信号は、CCD151から出力される画像信号の読出しに同期して画像メモリ164に書き込まれる。すなわち、画像処理CPU161で行われる処理に使用されるデジタル画像信号は、画像メモリ164にいったん記録したものを画像メモリ164から取り出し、各ブロックにおける処理に使用される。   First, the image signal captured by the image processing CPU 161 is written into the image memory 164 in synchronization with the reading of the image signal output from the CCD 151. That is, a digital image signal used for processing performed by the image processing CPU 161 is once recorded in the image memory 164 and taken out from the image memory 164 and used for processing in each block.

画像処理CPU161は、図5に示す様に、例えば画素補間部、解像度変換部、ホワイトバランス制御部、ガンマ補正部、マトリックス演算部、画像圧縮部等からなる画像処理部162、及び基準クロック発生部163から構成され、画像処理部162は画像メモリ164より取り出したデジタル画像信号に周知の画像信号処理を施すものである。そして、これらの部位で所定の処理を施されたデジタル画像信号は、再度、画像メモリ164に格納される。   As shown in FIG. 5, the image processing CPU 161 includes, for example, an image processing unit 162 including a pixel interpolation unit, a resolution conversion unit, a white balance control unit, a gamma correction unit, a matrix calculation unit, an image compression unit, and a reference clock generation unit. The image processing unit 162 is configured to perform known image signal processing on the digital image signal extracted from the image memory 164. Then, the digital image signal that has undergone predetermined processing at these parts is stored in the image memory 164 again.

基準クロック発生部163は、デジタルカメラ10の駆動制御に使用される基準クロックを生成し、これを各回路に供給する回路である。本発明における基準クロックの具体例としては、タイミングジェネレータ156に使用される基準クロックや、A/D変換器155に使用されるA/D変換用クロックなどが挙げられ、基準クロック発生部163でこれらのクロックを生成する。   The reference clock generation unit 163 is a circuit that generates a reference clock used for driving control of the digital camera 10 and supplies the reference clock to each circuit. Specific examples of the reference clock in the present invention include a reference clock used for the timing generator 156, an A / D conversion clock used for the A / D converter 155, and the like. Generate a clock.

次に、LCDモニタ168は、記録画像の再生表示や、後述の電池残量表示、充電進度表示等の各種情報表示を行うものである。
LCDドライバ167は、画像処理CPU161により画像メモリ164から読み出された画像信号をNTSC/PALにエンコードし、これをフィールド画像としてLCDモニタ168に画像表示させる。
Next, the LCD monitor 168 displays various information such as a recorded image reproduction display, a battery remaining amount display and a charging progress display which will be described later.
The LCD driver 167 encodes the image signal read from the image memory 164 by the image processing CPU 161 into NTSC / PAL, and displays the image on the LCD monitor 168 as a field image.

二次電池130は、デジタルカメラ10の動作用電源であり、二次電池131としては、例えば充電式リチウムイオン電池等が挙げられる。   The secondary battery 130 is a power source for operation of the digital camera 10, and examples of the secondary battery 131 include a rechargeable lithium ion battery.

DC/DCコンバータ131は、二次電池130から供給された電力をデジタルカメラ10、交換レンズ30の各回路に必要な電圧に変換して供給する。   The DC / DC converter 131 converts the power supplied from the secondary battery 130 into a necessary voltage for each circuit of the digital camera 10 and the interchangeable lens 30 and supplies the converted voltage.

スイッチ回路132は、燃料電池充電器20より二次電池に供給される充電電流を、カメラ制御CPU171の制御により、ON/OFFする。   The switch circuit 132 turns ON / OFF the charging current supplied from the fuel cell charger 20 to the secondary battery under the control of the camera control CPU 171.

次に、カメラ制御CPU171は、マイクロコンピュータからなり、後述するスイッチ群169の各スイッチ操作によるスイッチ信号等に基づき、デジタルカメラ10、燃料電池充電器20、及び交換レンズ30の各部材の駆動をシーケンシャルに制御して撮像システム1の動作を統括制御する撮像制御手段として機能する。   Next, the camera control CPU 171 is composed of a microcomputer, and sequentially drives each member of the digital camera 10, the fuel cell charger 20, and the interchangeable lens 30 based on a switch signal or the like by each switch operation of a switch group 169 described later. It functions as an image pickup control means for controlling the operation of the image pickup system 1 in an integrated manner.

さらに、カメラ制御CPU171は、デジタルカメラ10に燃料電池充電器20が装着されたか否かを検知し、装着された場合は、二次電池130の電池電圧を検知して、検知結果に基づいて、燃料電池充電器20に発電を行わせ、二次電池130の充電制御を行うものである。またカメラ制御CPU171は検知結果に基づいて、二次電池130の電池残量や、充電進度をLCDモニタ166に表示する。この様に、カメラ制御CPU171は、本発明に係る撮像装置における検知手段、及び充電制御部として機能する。本発明の実施形態では、撮像装置の充電制御部が充電制御手段として機能しているが、同様の機能を充電装置の後述の発電制御部に持たせてもよいし、撮像装置の充電制御部と充電装置の発電制御部とが協同して充電制御手段として機能する様にしてもよい。カメラ制御CPU171で行われる充電制御についての詳細は後述する。   Furthermore, the camera control CPU 171 detects whether or not the fuel cell charger 20 is attached to the digital camera 10, and if attached, detects the battery voltage of the secondary battery 130, and based on the detection result, The fuel cell charger 20 generates power and controls charging of the secondary battery 130. Further, the camera control CPU 171 displays the remaining battery level of the secondary battery 130 and the charging progress on the LCD monitor 166 based on the detection result. As described above, the camera control CPU 171 functions as a detection unit and a charging control unit in the imaging apparatus according to the present invention. In the embodiment of the present invention, the charging control unit of the imaging device functions as a charging control unit. However, a similar function may be provided in a later-described power generation control unit of the charging device, or the charging control unit of the imaging device. And the power generation control unit of the charging device may function in cooperation as a charging control means. Details of the charging control performed by the camera control CPU 171 will be described later.

次に、燃料電池充電器20の制御ブロックについて説明する。   Next, the control block of the fuel cell charger 20 will be described.

発電部250は、複数個のセルを有し、後述の発電制御CPU240の制御により、電動バルブV1が開かれると、燃料236が発電部250に供給されて発電を開始する。   The power generation unit 250 includes a plurality of cells. When the electric valve V1 is opened under the control of a power generation control CPU 240 described later, the fuel 236 is supplied to the power generation unit 250 and starts power generation.

電圧変換部260は、発電部250の複数のセルで発電された電流を、発電制御CPU240の制御により、所定の電圧に変換し、変換した電圧の下で生成された電流を、デジタルカメラ10に供給する。   The voltage conversion unit 260 converts the current generated by the plurality of cells of the power generation unit 250 into a predetermined voltage under the control of the power generation control CPU 240, and the current generated under the converted voltage is supplied to the digital camera 10. Supply.

発電制御CPU240は、カメラ制御CPU171の指令に基づいて、燃料電池充電器20で行われる発電動作を統括制御する。この様に、発電制御CPU240は、本発明に係る撮像装置における発電制御部として機能する。発電制御CPU240で行われる発電制御についての詳細は後述する。本実施の形態では、発電制御CPU240とカメラ制御CPU171とは、デジタルカメラ10の信号端子A107及び燃料電池充電器20の信号端子B210を介して通信可能となっているが、赤外線やスペクトラム拡散等の無線通信であってもよい。   The power generation control CPU 240 comprehensively controls the power generation operation performed by the fuel cell charger 20 based on a command from the camera control CPU 171. As described above, the power generation control CPU 240 functions as a power generation control unit in the imaging apparatus according to the present invention. Details of the power generation control performed by the power generation control CPU 240 will be described later. In the present embodiment, the power generation control CPU 240 and the camera control CPU 171 can communicate with each other via the signal terminal A 107 of the digital camera 10 and the signal terminal B 210 of the fuel cell charger 20. Wireless communication may be used.

なお、図5中のスイッチ群275は、図2のシャッタボタン101、露出モードダイアル102、露出補正ダイアル103に対応するスイッチである。   A switch group 275 in FIG. 5 is a switch corresponding to the shutter button 101, the exposure mode dial 102, and the exposure correction dial 103 in FIG.

ここで、本発明の実施形態に係わる撮像システム1で行われる充電制御制御について図6、及び図7のフローチャート1を用いて詳細に説明する。図6は、LCDモニタ168の表示例を示す図である。   Here, charge control control performed in the imaging system 1 according to the embodiment of the present invention will be described in detail with reference to FIG. 6 and a flowchart 1 of FIG. FIG. 6 is a diagram illustrating a display example of the LCD monitor 168.

最初に、燃料電池充電器20を、デジタルカメラ10のレンズマウント105に装着する(ステップS1)。次に電源を投入すると(ステップS2)、デジタルカメラ10のカメラ制御CPU171と、燃料電池充電器20の発電制御CPU240とが交信を開始する(ステップS3)。カメラ制御CPU171は、交信内容に基づいて、デジタルカメラ10に装着された装置を判別し、判別した結果が、装着された装置が交換レンズ30の場合は(ステップS4;No)、通常のカメラ制御動作に移り、充電制御処理を終了する。また、装着された装置が燃料電池充電器20の場合は(ステップS4;Yes)、カメラ制御CPU171は二次電池130の電池電圧を検知し(ステップS5)、LCDモニタ168に二次電池130の残量表示を開始させる(ステップS6)。この時、LCDモニタ168には、図6に示す様に、二次電池130の残量表示BC1が行われる。また、残量表示BC1において、黒塗り部は残量を示す。   First, the fuel cell charger 20 is attached to the lens mount 105 of the digital camera 10 (step S1). Next, when the power is turned on (step S2), the camera control CPU 171 of the digital camera 10 and the power generation control CPU 240 of the fuel cell charger 20 start communication (step S3). The camera control CPU 171 discriminates the device attached to the digital camera 10 based on the communication contents, and when the discriminated result is the interchangeable lens 30 (step S4; No), normal camera control is performed. It moves to operation | movement and complete | finishes a charge control process. When the attached device is the fuel cell charger 20 (step S4; Yes), the camera control CPU 171 detects the battery voltage of the secondary battery 130 (step S5), and the LCD monitor 168 indicates the secondary battery 130. The remaining amount display is started (step S6). At this time, the remaining amount display BC1 of the secondary battery 130 is displayed on the LCD monitor 168 as shown in FIG. In the remaining amount display BC1, the black portion indicates the remaining amount.

次にカメラ制御CPU171は予め設定された二次電池130の基準電圧値と、検知した二次電池130の電池電圧とを比較し、電池電圧が基準電圧値を上回る場合は(ステップS7;No)、充電が不要でありステップS5に戻り、電池電圧の変動を継続して検知する。電池電圧が基準電圧値を下回る場合は(ステップS7;Yes)、電池が消耗しており充電が必要なことから、カメラ制御CPU171は、発電制御CPU240に発電開始指令、及び二次電池130に必要な充電電圧情報を送信する(ステップS8)。また、同時にカメラ制御CPU171は、スイッチ回路132をONし(ステップS9)、充電電流を二次電池130に供給する準備を行う。   Next, the camera control CPU 171 compares the preset reference voltage value of the secondary battery 130 with the detected battery voltage of the secondary battery 130, and if the battery voltage exceeds the reference voltage value (step S7; No). The charging is unnecessary, and the process returns to step S5 to continuously detect the fluctuation of the battery voltage. If the battery voltage is lower than the reference voltage value (step S7; Yes), the battery is exhausted and needs to be charged, so the camera control CPU 171 requires the power generation control CPU 240 to generate a power generation start command and the secondary battery 130. Charge voltage information is transmitted (step S8). At the same time, the camera control CPU 171 turns on the switch circuit 132 (step S9) and prepares to supply the charging current to the secondary battery 130.

次に発電制御CPU240は、カメラ制御CPU171より発電開始指令を受信すると、燃料バルブV1を開け(ステップS10)、燃料カートリッジ230に充填されている燃料236が発電部250に供給される。発電部250は燃料236が供給されると発電を開始し(ステップS11)、発電した電流を、電圧変換部260に供給する。次に、電圧変換部260は、発電部250から供給された電流を、発電制御CPU240の制御により、二次電池130に必要な電圧に変換し(ステップS12)、変換した電圧の下で生成された電流を、二次電池130に供給する(ステップS13)。この様にして充電が開始されると、発電制御CPU240は、充電ランプ207を点灯させ(ステップS14)、またカメラ制御CPU171は、LCDモニタ168に、充電進度表示を開始させる(ステップS15)。この時、LCDモニタ168には、図6に示す様に、二次電池130の充電進度表示CH1が行われる。また、充電進度表示CH1において、黒塗り部は充電経過時間を示す。   Next, when the power generation control CPU 240 receives a power generation start command from the camera control CPU 171, the fuel valve V <b> 1 is opened (step S <b> 10), and the fuel 236 filled in the fuel cartridge 230 is supplied to the power generation unit 250. When the fuel 236 is supplied, the power generation unit 250 starts power generation (step S11), and supplies the generated current to the voltage conversion unit 260. Next, the voltage conversion unit 260 converts the current supplied from the power generation unit 250 into a voltage necessary for the secondary battery 130 under the control of the power generation control CPU 240 (step S12), and is generated under the converted voltage. The supplied current is supplied to the secondary battery 130 (step S13). When charging is started in this manner, the power generation control CPU 240 turns on the charging lamp 207 (step S14), and the camera control CPU 171 starts the charging progress display on the LCD monitor 168 (step S15). At this time, the charging progress display CH1 of the secondary battery 130 is displayed on the LCD monitor 168 as shown in FIG. Further, in the charging progress display CH1, the blacked portion indicates the elapsed charging time.

充電が進行すると、カメラ制御CPU171は、二次電池130の充電状況を確認する。すなわち、カメラ制御CPU171は、二次電池130の電池電圧を検知する(ステップS16)。そして、カメラ制御CPU171は予め設定された二次電池130の基準電圧値と、検知した二次電池130の電池電圧とを比較し、電池電圧が基準電圧値を下回る場合は(ステップS17;No)、未だ充電が不充分であることからステップS16に戻り、充電を継続する。電池電圧が基準電圧値を上回る場合は(ステップS17;Yes)充電が充分であり、更なる充電は不要なことから、カメラ制御CPU171は発電制御CPU240に発電停止指令を送信する(ステップS18)。   As charging progresses, the camera control CPU 171 checks the charging status of the secondary battery 130. That is, the camera control CPU 171 detects the battery voltage of the secondary battery 130 (step S16). Then, the camera control CPU 171 compares the preset reference voltage value of the secondary battery 130 with the detected battery voltage of the secondary battery 130, and if the battery voltage falls below the reference voltage value (step S17; No). Since charging is still insufficient, the process returns to step S16 to continue charging. If the battery voltage exceeds the reference voltage value (step S17; Yes), charging is sufficient and further charging is unnecessary, so the camera control CPU 171 transmits a power generation stop command to the power generation control CPU 240 (step S18).

発電制御CPU240は、カメラ制御CPU171より、発電停止指令を受信すると、燃料バルブV1を閉じる(ステップS19)。発電部250は、燃料236の供給が遮断されると、発電動作を終息させ、電圧変換部260の出力電圧が低下する。   When receiving the power generation stop command from the camera control CPU 171, the power generation control CPU 240 closes the fuel valve V1 (step S19). When the supply of the fuel 236 is cut off, the power generation unit 250 terminates the power generation operation, and the output voltage of the voltage conversion unit 260 decreases.

次に、発電制御CPU240は、電圧変換部260の出力電圧を検知する(ステップS20)。そして、発電制御CPU240は予め設定された電圧変換部260の出力電圧の基準電圧値と、検知した電圧変換部260の出力電圧とを比較し、出力電圧が基準電圧値を上回るる場合は(ステップS21;No)、未だ残留燃料により発電動作が充分に終息していないことから、ステップS20に戻り、出力電圧の変動を継続して検知する。出力電圧が基準電圧値を下回る場合は(ステップS21;Yes)、発電動作が概ね終息していることから、発電制御CPU240は、カメラ制御CPU171に発電終了情報を送信する(ステップS22)。また、発電制御CPU240は、充電ランプ207を消灯させる(ステップS23)。   Next, the power generation control CPU 240 detects the output voltage of the voltage converter 260 (step S20). Then, the power generation control CPU 240 compares the preset reference voltage value of the output voltage of the voltage converter 260 with the detected output voltage of the voltage converter 260, and if the output voltage exceeds the reference voltage value (step) S21; No), since the power generation operation has not been sufficiently terminated by the residual fuel, the process returns to step S20, and the fluctuation of the output voltage is continuously detected. When the output voltage is lower than the reference voltage value (step S21; Yes), since the power generation operation is almost finished, the power generation control CPU 240 transmits power generation end information to the camera control CPU 171 (step S22). In addition, the power generation control CPU 240 turns off the charging lamp 207 (step S23).

次にカメラ制御CPU171は、発電制御CPU240より、発電終了情報を受信すると、スイッチ回路132をOFFさせて、二次電池130への充電電流の供給を停止する(ステップS24)。この様にして、充電が終了すると、カメラ制御CPU171は、LCDモニタ168に表示されている、二次電池の残量表示をF位置まで更新し、また、充電進度表示を100%位置まで更新し、充電が完了したことを知らせる。この様にして燃料電池充電器20を、デジタルカメラ10に装着すると、二次電池130の電池残量に基づいて、充電制御動作が実行されて、充電が完了する。   Next, when receiving the power generation end information from the power generation control CPU 240, the camera control CPU 171 turns off the switch circuit 132 and stops the supply of the charging current to the secondary battery 130 (step S24). When charging is completed in this manner, the camera control CPU 171 updates the secondary battery remaining amount display displayed on the LCD monitor 168 to the F position, and updates the charging progress display to the 100% position. , Notify when charging is complete. When the fuel cell charger 20 is attached to the digital camera 10 in this manner, a charge control operation is executed based on the remaining battery level of the secondary battery 130, and charging is completed.

なお、図7に示した処理が実行されている間、デジタルカメラ1においては、カメラ制御CPU171により、CCDエリアセンサ151により被写体を撮像してメモリカード166に画像を記録する撮像モードの実行が禁止されており、メモリカード166に記録された画像を読み出してLCDモニタ168に表示する再生モードが実行可能となるように制御されている。   While the processing shown in FIG. 7 is being executed, in the digital camera 1, the camera control CPU 171 prohibits execution of an imaging mode in which the CCD area sensor 151 images the subject and records the image on the memory card 166. The playback mode in which an image recorded on the memory card 166 is read and displayed on the LCD monitor 168 is controlled to be executable.

以上の様に、本発明に係わる撮像システムでは、撮像装置のレンズマウント部に、充電装置、または、交換レンズが装着されると、撮像装置は、装着された装置を判別し、装着された装置が充電装置の場合は、撮像装置の動作用電源としての二次電池の残量に基づいて、充電が実行される。すなわち、充電装置を撮像装置のレンズマウント部に装着する様にしているので、従来のクレードル型の充電装置の様に、卓上での使用に限定されることなく、携帯して移動中においても充電を行うことができる様になるので利便性が大きく向上する。また、装着機構としては、撮像装置に既存のレンズマウント部を用いる様にしているので、撮像装置には、特別な装着機構を必要とせず、装置の複雑化や高価格化を防ぐことができる様になる。   As described above, in the imaging system according to the present invention, when the charging device or the interchangeable lens is attached to the lens mount portion of the imaging device, the imaging device discriminates the attached device, and the attached device. In the case of a charging device, charging is performed based on the remaining amount of the secondary battery as the power source for operation of the imaging device. In other words, since the charging device is mounted on the lens mount portion of the imaging device, it is not limited to use on a desktop, as in the case of a conventional cradle type charging device, and it can be charged while being carried around. The convenience is greatly improved. In addition, since an existing lens mount unit is used for the image pickup apparatus as the attachment mechanism, the image pickup apparatus does not require a special attachment mechanism and can prevent the apparatus from becoming complicated and expensive. It becomes like.

本発明に係る撮像システムの全体を示す構成図である。1 is a configuration diagram illustrating an entire imaging system according to the present invention. 本発明に係るデジタルカメラの外観模式図である。1 is a schematic external view of a digital camera according to the present invention. 本発明に係る燃料電池充電器の外観模式図である。1 is a schematic external view of a fuel cell charger according to the present invention. 燃料電池充電器をデジタルカメラに装着した状態を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the state which mounted | wore the digital camera with the fuel cell charger. 本発明に係わる撮像システムの全体を示す回路ブロック構成図である。1 is a circuit block configuration diagram showing an entire imaging system according to the present invention. 本発明に係るデジタルカメラの表示部の表示例を示す図である。It is a figure which shows the example of a display of the display part of the digital camera which concerns on this invention. 本発明に係る撮像システムの充電制御の流れを示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the flow of charge control of the imaging system which concerns on this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1 撮像システム
10 デジタルカメラ
101 シャッタボタン
102 露出モードダイアル
103 露出補正ダイアル
104 内臓フラッシュ
105 レンズマウント
106 レンズ取り外しボタン
107 信号端子A
108 充電端子A
130 二次電池
131 DC/DCコンバータ
132 スイッチ回路
151 CCDエリアセンサ
152 信号処理回路
153 CDS回路
154 AGC回路
155 A/D変換器
156 タイミグジェネレータ
161 画像処理CPU
162 画像処理部
163 基準クロック発生部
164 画像メモリ
165 メモリカードドライバ
166 メモリカード
167 LCDドライバ
168 LCDモニタ
169 スイッチ群
171 カメラ制御CPU
20 燃料電池充電器
201 マウント
202 本体カバー
203 蓋
204 ラベル確認窓
205 燃料確認窓
206 電源ランプ
207 充電ランプ
208 電源スイッチ
209 充電スイッチ
210 信号端子B
211 充電端子B
230 燃料カートリッジ
231 ケース
232 ノズル
233 ピストン
234 スプリング
235 鋼球
236 液体燃料
240 発電制御CPU
250 発電部
260 電圧変換部
270 バックアップ電池
30 交換レンズ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Imaging system 10 Digital camera 101 Shutter button 102 Exposure mode dial 103 Exposure correction dial 104 Built-in flash 105 Lens mount 106 Lens removal button 107 Signal terminal A
108 Charging terminal A
130 Secondary battery 131 DC / DC converter 132 Switch circuit 151 CCD area sensor 152 Signal processing circuit 153 CDS circuit 154 AGC circuit 155 A / D converter 156 Timing generator 161 Image processing CPU
162 Image processing unit 163 Reference clock generation unit 164 Image memory 165 Memory card driver 166 Memory card 167 LCD driver 168 LCD monitor 169 Switch group 171 Camera control CPU
20 Fuel Cell Charger 201 Mount 202 Body Cover 203 Lid 204 Label Confirmation Window 205 Fuel Confirmation Window 206 Power Lamp 207 Charge Lamp 208 Power Switch 209 Charge Switch 210 Signal Terminal B
211 Charging terminal B
230 Fuel cartridge 231 Case 232 Nozzle 233 Piston 234 Spring 235 Steel ball 236 Liquid fuel 240 Power generation control CPU
250 Power Generation Unit 260 Voltage Conversion Unit 270 Backup Battery 30 Interchangeable Lens

Claims (9)

二次電池を動作電源とする撮像装置と、該二次電池を充電する充電装置とを有する撮像システムにおいて、
前記撮像装置は、交換レンズと着脱可能に係合するレンズマウント部と、
前記充電装置から供給される電力を受ける受電部とを有し、
前記充電装置は、燃料の反応により発電する燃料電池装置と、
前記レンズマウント部と着脱可能に係合するマウント部と、
前記燃料電池装置で発電された電流を前記撮像装置に供給する送電部とを有し、
前記レンズマウント部と前記マウント部が係合したときに、前記受電部と前記送電部とが電気的に接続されることを特徴とする撮像システム。
In an imaging system having an imaging device using a secondary battery as an operating power source and a charging device for charging the secondary battery,
The imaging device includes a lens mount that is detachably engaged with an interchangeable lens;
A power receiving unit that receives power supplied from the charging device;
The charging device includes a fuel cell device that generates electricity by a reaction of fuel;
A mount portion detachably engaged with the lens mount portion;
A power transmission unit that supplies current generated by the fuel cell device to the imaging device;
The imaging system, wherein the power receiving unit and the power transmission unit are electrically connected when the lens mount unit and the mount unit are engaged.
前記充電装置が前記撮像装置に装着されたことを検知する検知手段と、
前記検知手段の検知結果に基づいて、前記燃料電池装置に発電を行わせて、発電された電流で、前記二次電池を充電させる充電制御手段とを有することを特徴とする請求項1に記載の撮像システム。
Detecting means for detecting that the charging device is attached to the imaging device;
The charging control unit according to claim 1, further comprising a charge control unit configured to cause the fuel cell device to generate electric power based on a detection result of the detection unit and charge the secondary battery with the generated electric current. Imaging system.
前記二次電池の残容量及び前記二次電池の充電進度を表示する表示部を有することを特徴とする請求項1又は2に記載の撮像システム。 The imaging system according to claim 1, further comprising a display unit that displays a remaining capacity of the secondary battery and a charging progress of the secondary battery. 前記撮像装置は少なくとも、被写体を撮像する撮像モードと、撮像された画像を再生する再生モードとを有し、
前記充電装置が前記撮像装置を充電しているときは、前記撮像モードを禁止する撮像制御手段を有することを特徴とする請求項1乃至3の何れか1項に記載の撮像システム。
The imaging apparatus has at least an imaging mode for imaging a subject and a reproduction mode for reproducing the captured image,
The imaging system according to claim 1, further comprising an imaging control unit that prohibits the imaging mode when the charging device is charging the imaging device.
二次電池を動作電源とする撮像装置の該二次電池を充電する撮像装置用の充電装置において、
燃料を用いて発電を行う発電部と、
前記撮像装置と着脱可能に係合するマウント部と、
前記発電部で発電された電流を前記撮像装置に供給する送電部と、
前記発電部を制御する発電制御部とを有し、
前記マウント部と前記撮像装置とが係合したときに、前記送電部と前記撮像装置とが電気的に接続され、
前記発電制御部は、前記撮像装置からの指令に基づいて、前記発電部に発電を行わせ、発電された電流を前記撮像装置に供給することを特徴とする撮像装置用の充電装置。
In a charging device for an imaging device that charges the secondary battery of an imaging device that uses a secondary battery as an operating power supply,
A power generation unit that generates power using fuel;
A mount portion detachably engaged with the imaging device;
A power transmission unit that supplies the imaging device with the current generated by the power generation unit;
A power generation control unit for controlling the power generation unit,
When the mount unit and the imaging device are engaged, the power transmission unit and the imaging device are electrically connected,
The power generation control unit causes the power generation unit to generate power based on a command from the imaging device, and supplies the generated current to the imaging device.
前記発電部で発電された電流を、所定の電圧に変換する電圧変換部を有し、
前記発電制御部は、前記撮像装置からの指令に基づいて、前記電圧変換部を制御することを特徴とする請求項5に記載の撮像装置用の充電装置。
A voltage conversion unit that converts a current generated by the power generation unit into a predetermined voltage;
The charging device for an imaging apparatus according to claim 5, wherein the power generation control unit controls the voltage conversion unit based on a command from the imaging apparatus.
二次電池を動作電源とし、燃料電池装置を有する充電装置により充電される撮像装置であって、
交換レンズと着脱可能に係合するレンズマウント部と、
前記二次電池を充電するために供給される電力を受ける受電部と、
前記二次電池の充電を制御する充電制御部と、
前記二次電池の電圧を検知する検知手段とを有し、
前記レンズマウント部に前記充電装置が係合したときに、前記充電装置と前記受電部とが電気的に接続され、
前記充電制御部は、前記検知手段の検知結果に基づいて、前記燃料電池装置を制御する指令を出力し、前記受電部が受けた電流で、前記二次電池を充電させることを特徴とする撮像装置。
An imaging device that uses a secondary battery as an operating power source and is charged by a charging device having a fuel cell device,
A lens mount that removably engages the interchangeable lens;
A power receiving unit that receives power supplied to charge the secondary battery;
A charge control unit for controlling charging of the secondary battery;
Detecting means for detecting the voltage of the secondary battery;
When the charging device is engaged with the lens mount unit, the charging device and the power receiving unit are electrically connected,
The charge control unit outputs an instruction to control the fuel cell device based on a detection result of the detection unit, and charges the secondary battery with a current received by the power reception unit. apparatus.
前記二次電池の残容量、及び前記二次電池の充電進度を表示する表示部を、有することを特徴とする請求項7に記載の撮像装置。 The imaging apparatus according to claim 7, further comprising a display unit that displays a remaining capacity of the secondary battery and a charging progress of the secondary battery. 少なくとも、被写体を撮像する撮像モードと、撮像された画像を再生する再生モードとを有し、
前記充電装置が前記撮像装置を充電しているときは、前記撮像モードを禁止する撮像制御手段を有することを特徴とする請求項7又は8に記載の撮像装置。
At least an imaging mode for imaging the subject and a playback mode for reproducing the captured image;
The imaging apparatus according to claim 7, further comprising an imaging control unit that prohibits the imaging mode when the charging apparatus is charging the imaging apparatus.
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JP2009290731A (en) * 2008-05-30 2009-12-10 Canon Inc Imaging device
JP2019078923A (en) * 2017-10-26 2019-05-23 株式会社ニコン accessory
CN111182215A (en) * 2020-01-03 2020-05-19 维沃移动通信有限公司 Power supply device of separable camera module

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