JP2007133027A - Imaging apparatus - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、複数の測距点の中から少なくとも1つの測距点を選択することのできる撮像装置に関する。 The present invention relates to an imaging apparatus capable of selecting at least one distance measuring point from a plurality of distance measuring points.
撮影画面内に複数のフォーカスエリアが設定され、いずれかのフォーカスエリアに対応するセンサ出力に基づく焦点検出結果を用いてピント調節を行うオートフォーカスカメラが知られている。近年では、フォーカスエリアが撮影画面内の上下左右に設定されているカメラも存在する。 There is known an autofocus camera in which a plurality of focus areas are set in a shooting screen and focus adjustment is performed using a focus detection result based on a sensor output corresponding to one of the focus areas. In recent years, there is a camera in which the focus area is set to the top, bottom, left, and right in the shooting screen.
このようなカメラにおいて、撮影者が複数のフォーカスエリアから特定のフォーカスエリアを選択するための構成が特許文献1等に開示されている。特許文献1に開示されたカメラでは、ダイヤル操作部材の操作によりX軸方向のフォーカスエリア選択を行う第1のモードと、ダイヤル操作部材の操作によりY軸方向のフォーカスエリア選択を行う第2のモードとを切り替える操作部材を備えている。
In such a camera, a configuration for a photographer to select a specific focus area from a plurality of focus areas is disclosed in
更にダイヤル操作部材と、第1の操作部材と、第2の操作部材と、第1の操作部材の操作に応じて、ダイヤル操作部材の操作に基づいてX軸方向のフォーカスエリア選択を行い、第2の操作部材の操作に応じて、ダイヤル操作部材の操作に基づいてY軸方向のフォーカスエリア選択を行うように制御する制御手段とを備えるものがある。 Further, according to the operation of the dial operation member, the first operation member, the second operation member, and the first operation member, the focus area selection in the X-axis direction is performed based on the operation of the dial operation member, And a control unit that performs control so as to select a focus area in the Y-axis direction based on the operation of the dial operation member according to the operation of the operation member.
また、ダイヤル操作部材の操作方向とフォーカスエリアの移動方向を一致させることも公知である。 It is also known to match the operation direction of the dial operation member with the movement direction of the focus area.
上記従来例で述べたフォーカスエリア選択の手法は、測距点が碁盤の目のようにX方向、Y方向に整然と配置されたものに対しては適している。しかしながら、ある測距点から次の測距点へ移動するにあたり、X方向、Y方向の測距点選択では選択肢が2種類以上発生するようなケースもあり、その場合には測距点が一義的に決まらないといった不具合があった。このようなケースとして、例えば図4に示す測距点303UIから上方向へは測距点302TIや測距点303TOを選択することが考えられる。この場合に、無理やりにX方向、Y方向の測距点選択で対応した場合、測距点選択の操作感覚と測距点移動感覚とが一致しないという不都合があった。 The focus area selection method described in the above conventional example is suitable for a case where distance measuring points are arranged in an orderly manner in the X and Y directions like a grid. However, when moving from one distance measuring point to the next distance measuring point, there are cases where two or more choices may be made in selecting the distance measuring point in the X direction and the Y direction. There was a problem that it was not decided. As such a case, for example, a distance measuring point 302TI or a distance measuring point 303TO may be selected upward from the distance measuring point 303UI shown in FIG. In this case, when the distance measuring point selection in the X direction and the Y direction is forcibly handled, there is an inconvenience that the sense of operation for selecting the distance measuring point does not match the feeling of moving the distance measuring point.
本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、第1の目的は、選択可能な測距点が多い場合、特に複数の測距点が内周部及び外周部を形成するように配置されている場合に、測距点選択の操作感覚と測距点移動感覚とを一致させることである。また、第2の目的は、第1の目的を達成するに際し、既存のダイヤル操作部材等を利用して、構造が複雑にならないようにすることである。 The present invention has been made in view of such points, and a first object is to arrange a plurality of distance measuring points so as to form an inner peripheral part and an outer peripheral part when there are many selectable distance measuring points. In this case, the sense of operation for selecting the distance measuring point is matched with the sense of movement of the distance measuring point. The second object is to use an existing dial operation member or the like so as not to complicate the structure when achieving the first object.
本発明による撮像装置は、撮影者が任意のフォーカスエリアを選択できるフォーカスエリア選択状態において複数のフォーカスエリアの中から少なくとも1つのフォーカスエリアを選択する選択操作部材と、前記選択操作部材の操作により内周部及び外周部の切り替え方向のフォーカスエリア選択を行うモードと前記選択操作部材の操作により第1の周を周回方向にフォーカスエリア選択を行うモードと、前記選択操作部材の操作により前記第1の周部から当該第1の周とは異なる第2の周への切り替え方向のフォーカスエリア選択を行うモードとを切り替える切り替え操作部材とを備えた点に特徴を有する。
本発明による別の撮像装置は、撮影者が任意のフォーカスエリアを選択できるフォーカスエリア選択状態において第1の周部の周回方向の測距点選択を行う第1の測距点選択操作部材と、撮影者が任意のフォーカスエリアを選択できるフォーカスエリア選択状態において前記第1の周部から当該第1の周部とは異なる内周部及び外周部の切り替え方向の測距点選択を行う第1の測距点選択操作部材とを備えた点に特徴を有する。
本発明による別の撮像装置は、内周部及び外周部を形成するように配置された複数のフォーカスエリアと、撮影者が任意のフォーカスエリアを選択できるフォーカスエリア選択状態において前記複数のフォーカスエリアの中から少なくとも1つのフォーカスエリアを選択するダイヤル操作部材とを備え、前記ダイヤル操作部材の操作により内周部及び外周部の切り替え方向のフォーカスエリア選択と、内周部及び外周部の周回方向のフォーカスエリア選択を行う点に特徴を有する。
本発明による別の撮像装置は、内周部及び外周部を形成するように配置された複数のフォーカスエリアと、撮影者が任意のフォーカスエリアを選択できるフォーカスエリア選択状態において内周部でのフォーカスエリア選択を行う第1の選択操作部材と、撮影者が任意のフォーカスエリアを選択できるフォーカスエリア選択状態において外周部でのフォーカスエリア選択を行う第2の選択操作部材とを備えた点に特徴を有する。
An imaging apparatus according to the present invention includes a selection operation member that selects at least one focus area from among a plurality of focus areas in a focus area selection state in which a photographer can select an arbitrary focus area, and an operation performed by the selection operation member. A mode for performing a focus area selection in a switching direction between a peripheral portion and an outer peripheral portion, a mode for performing a focus area selection in a revolving direction around the first circumference by an operation of the selection operation member, and an operation of the selection operation member It is characterized in that it includes a switching operation member that switches a mode for performing a focus area selection in a switching direction from the periphery to a second periphery different from the first periphery.
Another imaging apparatus according to the present invention includes a first distance measuring point selection operation member that selects a distance measuring point in the circulation direction of the first peripheral portion in a focus area selection state in which a photographer can select an arbitrary focus area, In a focus area selection state in which the photographer can select an arbitrary focus area, a first ranging point is selected from the first peripheral portion in a switching direction of an inner peripheral portion and an outer peripheral portion different from the first peripheral portion. It is characterized by a point provided with a distance measuring point selection operation member.
Another imaging device according to the present invention includes a plurality of focus areas arranged so as to form an inner peripheral portion and an outer peripheral portion, and a plurality of focus areas in a focus area selection state in which a photographer can select an arbitrary focus area. A dial operating member for selecting at least one focus area from the inside, and by operating the dial operating member, focus area selection in the switching direction of the inner peripheral portion and the outer peripheral portion and focus in the rotating direction of the inner peripheral portion and the outer peripheral portion It is characterized in that area selection is performed.
Another imaging apparatus according to the present invention includes a plurality of focus areas arranged so as to form an inner peripheral portion and an outer peripheral portion, and a focus on the inner peripheral portion in a focus area selection state in which a photographer can select an arbitrary focus area. It is characterized in that it includes a first selection operation member that performs area selection and a second selection operation member that performs focus area selection at the outer periphery in a focus area selection state in which the photographer can select an arbitrary focus area. Have.
本発明によれば、複数の測距点が内周部及び外周部を形成するように配置されている場合に、測距点選択の操作感覚と測距点移動感覚とを一致させることができ、操作性に優れた撮像装置を提供することができる。特に、既存のダイヤル操作部材を利用する場合には、構造が複雑にならないようにすることができる。 According to the present invention, when a plurality of distance measuring points are arranged so as to form an inner peripheral part and an outer peripheral part, it is possible to match the operating feeling of distance measuring point selection with the distance measuring point movement feeling. An imaging device with excellent operability can be provided. In particular, when an existing dial operation member is used, the structure can be prevented from becoming complicated.
以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施形態について説明する。
(第1の実施形態)
図1は、第1の実施形態の一眼レフカメラ40の概略構成図である。図1において、1は撮影レンズであり、図1では便宜上2枚のレンズ1a、1bで示すが、実際は多数のレンズにより構成される。2は主ミラーであり、観察状態と撮影状態に応じて撮影光路へ斜設され或いは退去される。3はサブミラーであり、主ミラー2を透過した光束をカメラボデイの下方に設けられた焦点検出装置6へ導く。4はシャッタである。5は感光部材であり、銀塩フィルム或いはCCDやMOS型等の固体撮像素子により構成される。
Preferred embodiments of the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings.
(First embodiment)
FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a single-
6は焦点検出装置であり、結像面近傍に配置されたフィールドレンズ6a、反射ミラー6b及び6c、2次結像レンズ6d、絞り6e、複数のCCDからなるラインセンサ6f等により構成され、ここでは位相差方式が採用されている。焦点検出装置6は、図4に示すようにファインダ観察画面300内の複数のフォーカスエリア(以下、測距点ともいう。)(19個の測距点マーク301TO、302TI、303TO、301UO、302UI、303UI、304UO、301CO、302CI、303C、304CI、305CO、301DO、302DI、303DI、304DO、301BO、302BI、303BO)を焦点検出可能に構成される。上述のフォーカスエリアは、被写体画像を受けたセンサー出力に基づいて位相差検出を行うエリアに対応して観察用画面300に観察可能に設けられたエリアである。
Reference numeral 6 denotes a focus detection device, which includes a field lens 6a, reflection mirrors 6b and 6c, a secondary imaging lens 6d, an aperture 6e, a line sensor 6f composed of a plurality of CCDs, and the like disposed in the vicinity of the imaging surface. In, the phase difference method is adopted. As shown in FIG. 4, the focus detection device 6 includes a plurality of focus areas (hereinafter also referred to as distance measuring points) in the finder observation screen 300 (19 distance measuring point marks 301TO, 302TI, 303TO, 301UO, 302UI, 303UI, 304UO, 301CO, 302CI, 303C, 304CI, 305CO, 301DO, 302DI, 303DI, 304DO, 301BO, 302BI, and 303BO) are configured to be capable of focus detection. The focus area described above is an area provided on the
これら測距点は、中央(303C)と、それを取り巻く縦長楕円形状の内周部(302TI、303UI、304CI、303DI、302BI、302DI、302CI、302UI)と、横長楕円形状の外周部(303TO、304UO、305CO、304DO、303BO、301BO、301DO、301CO、301UO、301TO)を形成するように配置されている。なお、内周部にあたる測距点のグループには符号の最後にIを、外周部にあたる測距点のグループには符号の最後にOを付記する。 These distance measuring points are the center (303C), the inner periphery (302TI, 303UI, 304CI, 303DI, 302BI, 302DI, 302CI, 302UI) surrounding the ellipse, and the outer periphery (303TO, 304UO, 305CO, 304DO, 303BO, 301BO, 301DO, 301CO, 301UO, 301TO). It should be noted that a group of distance measuring points corresponding to the inner peripheral part is appended with I at the end of the code, and a group of distance measuring points corresponding to the outer peripheral part is appended with O at the end of the code.
7は撮影レンズ1の予定結像面に配置されたピント板である。8はファインダ光路変更用のペンタプリズムである。9、10は観察画面内の被写体輝度を測定するための結像レンズと測光センサであり、結像レンズ9はペンタプリズム8内の反射光路を介してピント板7と測光センサ10を共役に関係付けている。
11は光分割器11aを備えた接眼レンズであり、ペンタプリズム8の射出面後方に配される。光分割器11aは、例えば可視光を透過し、赤外光及び赤外寄りの可視光(赤色光)を反射するダイクロイックミラーにより構成される。
Reference numeral 11 denotes an eyepiece provided with a light splitter 11a, which is arranged behind the exit surface of the
12は受光レンズである。14はCCD等の光電素子列を2次元的に配したイメージセンサであり、受光レンズ12に関して所定の位置にある撮影者眼15の瞳孔近傍と共役になるように配置されている。
13a〜13d、13e〜13hは各々撮影者眼15の照明光源であるところの8個の赤外発光ダイオード(図1では2個のみ図示)であり、接眼レンズ11の周囲に配置されている。
Reference numerals 13 a to 13 d and 13 e to 13 h denote eight infrared light emitting diodes (only two are shown in FIG. 1), which are illumination light sources for the photographer's
16は受光レンズ12の光軸前方にある光分割器であり、ダイクロイックミラーにより構成される。17は結像レンズである。18は透過型液晶SLCDである。19は明るい被写体の中でも透過型液晶SLCD18の透過部が視認できる高輝度かつ赤外寄りの可視光(赤色光)のバックライトLEDである。光分割器16は、赤外発光ダイオード13a〜13d、13e〜13hの撮影者眼15の瞳孔からの反射赤外光を透過し、イメージセンサ14に導くと共に、バックライトLED19の赤外寄りの可視光(赤色光)を反射し、撮影者眼15の瞳孔へ導く。透過型液晶SLCD18は、撮影者眼15の瞳孔から見た場合、結像レンズ17、接眼レンズ11を介してピント板7と共役になるように配置されている。バックライトLED19から発光された光は透過型液晶SLCD18の透過部を通り、光分割器16、11aで曲げられ、接眼レンズ11を通って撮影者眼15に達する。
図5(a)は、透過型液晶SLCD18の構成を示す図である。矢印XはバックライトLED19からの赤色光である。偏光板18a1、18a2及びガラス板18b1、18b2でTN型の液晶18cが挟まれ、封止されている。また、ガラス板18b2の液晶18c側には、不透過部とするための金属蒸着膜18dが設けられている。18eは液晶18cを駆動するための電極が設けられている電極面である。
FIG. 5A is a diagram showing a configuration of the transmissive
図5(b)は、透過型液晶SLCD18を偏光板18a2から見た図である。金属蒸着膜18dでは、18fを含む19個の矩形部のみ金属蒸着膜18dが施されていない。更に18fを含む19個の矩形部に対応する位置に液晶18cの駆動部が設けられている。この駆動部が駆動することにより、バックライトLED19からの赤色光を撮影者眼15側へ透過させ、駆動しない場合には、バックライトLED19からの赤色光を遮蔽する。
FIG. 5B is a diagram of the transmissive
図5(b)の18fを含む19個の矩形部は、焦点検出装置6の焦点検出領域に対応する位置に、即ち図4に示すファインダ観察画面300内の19個のフォーカスエリアに対応した位置に存在する。バックライトLED19を点灯させ、透過型液晶SLCD18の焦点検出領域に対応する18fを含む19個の矩形部いずれかを透過部とすることができる。これにより、ファインダ観察画面300内で測距点マークとして光り、フォーカスエリアを表示する(スーパーインポーズ表示)。
19 rectangular portions including 18f in FIG. 5B are positions corresponding to the focus detection area of the focus detection apparatus 6, that is, positions corresponding to 19 focus areas in the
図4には、透過型液晶SLCD18の18fを透過部として、中央の測距点マーク303Cが光っている点灯表示状態を示す。なお、透過型液晶SLCD18の18f以外の18個の矩形部は非透過部となっており、測距点マーク303C以外は非点灯表示状態となっている。即ち、撮影者がファインダ観察画面300を観察する際には、非点灯表示状態の測距点マークは見えない。
FIG. 4 shows a lighting display state in which the center distance
ここで、左右端の測距点マーク301CO、305COは、眼球の個人差補正データ(視線補正係数)を採取する(以下、これを「キャリブレーション」と称する)際に点灯するものである。 Here, the distance measuring point marks 301CO and 305CO at the left and right ends are turned on when collecting individual difference correction data (line-of-sight correction coefficient) of the eyeball (hereinafter referred to as “calibration”).
306はファインダ視野領域を形成する視野マスクである。307はファインダ視野外に撮影情報を表示するためのファインダ内LCDである。図1に示すように、照明用LED(F-LED)25によって照明され、LCD24を透過した光が三角プリズム26によってファインダ内に導かれ、図4に示すようにファインダ視野外に表示され、撮影者は該撮影情報を観察している。
A
図1に説明を戻して、27は姿勢検知手段であり、カメラ40の姿勢を検知する姿勢検知スイッチである。
Returning to FIG. 1, reference numeral 27 denotes an attitude detection unit, which is an attitude detection switch for detecting the attitude of the
31は撮影レンズ1内に設けた絞りである。32は後述する絞り駆動回路111を含む絞り駆動装置である。33はレンズ駆動用モータである。34は駆動ギヤ等からなるレンズ駆動部材である。35はフォトカプラであり、レンズ駆動部材34に連動するパルス板36の回転を検知してレンズ焦点調節回路110に伝える。レンズ焦点調節回路110は、この情報とカメラ側からのレンズ駆動量の情報に基づいてレンズ駆動用モータを所定量駆動させ、撮影レンズ1を合焦位置に移動させるようになっている。37は公知のカメラ本体とレンズユニットとのインターフェースとなるマウント接点である。
図2、図3は、カメラ40の外観図である。なお、交換可能なレンズユニットの図示は省略する。カメラ40において、41はレリーズボタンである。42は外部モニタ表示装置としてのモニタ用LCDであり、図9に示すように、予め決められたパターンを表示する固定セグメント表示部42aと、可変数値表示用の7セグメント表示部42bとにより構成される。
2 and 3 are external views of the
43はFEロックボタンであり、レリーズボタン41の近傍に配置されている。FEロックボタン43により、ボタンストロボ装着時には、ストロボのプリ発光による測光値を保持し、ストロボ非装着時には、マルチスポット測光といわれる公知のいくつかの点での測光値を平均演算するための測光値の取り込みを行う。
44は測光値を保持するAEロックボタンである。45a、45b、45cはモードボタンであり、撮影モード等の選択を行う。例えばモードボタン45b、45cの同時押しでは上述した眼球の個人差補正データ(視線補正係数)を採取する視線のキャリブレーションを行うキャリブレーションモードとなる。
46は電子ダイヤルであり、回転してクリックパルスを発生させることによってモードボタン45a、45b、45cで選択されたモードの中でさらに選択し得るモード、及び設定値を選択できる。例えばモードボタン45aを押して電子ダイヤル46にてシャッタ優先の撮影モードを選択すると、ファインダ内LCD24及びモニタ用LCD42には、現在設定されているモードとシャッタスピードが表示される。更に撮影者がモードボタン45aを離した後、電子ダイヤル46を回転させるとその回転方向に従って現在設定されているシャッタスピードから順次シャッタスピードが変化していくように構成されている。このようにして撮影者がプログラムAE、シャッタ優先AE、絞り優先AE、被写体深度優先AE、マニュアル露出の各撮影モードと撮影内容を設定することができる。
図9(a)、(b)には、モニタ用LCD42とファインダ内LCD24の全表示セグメントの内容を示す。図9(a)において、固定セグメント表示部42aには、公知の撮影モード表示以外に、AF動作や撮影モードの選択等の撮影動作を表示する部分が設けられている。可変数値表示用の7セグメント表示部42bは、シャッタ秒時を表示する4桁の7セグメント82、絞り値を表示する2桁の7セグメント83と小数点84、フィルム枚数を表示する限定数値表示セグメント85と1桁の7セグメント86により構成される。
9A and 9B show the contents of all display segments of the
図9(b)において、91は手ブレ警告マークである。92はAEロックマークである。93、94、95はシャッタ秒時表示と絞り値表示と同一の表示セグメントである。96は露出補正設定マークである。97はストロボ充完マークである。98は視線入力状態であることを示す視線入力マークである。99は撮影レンズ1の合焦状態を示す合焦マークである。
In FIG. 9B,
図2、図3に説明を戻して、47は測距点選択ボタンであり、撮影者がこれを押下することで所定の測距点が点灯し、その所定の測距点から任意の測距点に移動操作可能とする測距点選択状態となる。
Returning to FIG. 2 and FIG. 3,
測距点選択状態の初期状態では、中央の測距点303Cが選択された状態となる(点灯表示状態)。この状態から、電子ダイヤル46を回転させると、回転方向に同期した形で、図6Aに示すように、選択する測距点を、測距点303Cから径方向である水平方向の測距点304CI、305CO及び測距点302CI、301COに移動することが可能である。電子ダイヤル46の時計回り方向の回転では図中矢印の+R方向へ、電子ダイヤル46の反時計回り方向の回転では図中矢印と反対の−R方向へ測距点選択が移動する。そして、移動後の測距点が点灯表示され、撮影者が選択した測距点を認識することができる。
In the initial state of the distance measuring point selection state, the center
測距点選択ボタン47を再度押下したり、タイマーでの設定保持時間以内であったりする測距点選択状態で、FEロックボタン43を押下してから電子ダイヤル46を回転させると、回転方向に同期した形で、選択する測距点を周回方向に移動することが可能である。図6Bに示すように、測距点305COが点灯表示されていたならば、電子ダイヤル46を回転させると、回転方向に同期した形で、選択する測距点を外周部の周回方向の測距点304DO、303BO、301BO、301DO、301CO、301UO、301TO、303TO、304UOに移動することが可能である。電子ダイヤル46の時計回り方向の回転では図中時計回りの+θ方向へ、電子ダイヤル46の反時計回り方向の回転では図中反時計回りの−θ方向へ測距点選択が移動する。そして、移動後の測距点が点灯表示され、撮影者が選択した測距点を認識することができる。
When the
同様に、測距点304CIが点灯表示されていたならば、電子ダイヤル46を回転させると、回転方向に同期した形で、選択する測距点を内周部の周回方向の測距点303DI、302BI、302DI、302CI、302UI、302TI、303UIに移動することが可能である。電子ダイヤル46の時計回り方向の回転では図中時計回りの+θ方向へ、電子ダイヤル46の反時計回り方向の回転では図中反時計回りの−θ方向へ測距点選択が移動する。そして、移動後の測距点が点灯表示され、撮影者が選択した測距点を認識することができる。
Similarly, if the distance measuring point 304CI is lit up, when the
なお、測距点配置は上下左右対称なので、径方向の移動による測距点選択で301COが選択されたときは既述した305CO以降の周回方向選択に、302CIが選択されたときは既述した304CI以降の周回方向選択に準ずる。 Since the distance measurement point arrangement is symmetrical vertically and horizontally, when 301CO is selected in the distance measurement point selection by radial movement, the above-described rotation direction selection after 305CO is described when 302CI is selected. Follows the direction of rotation after 304CI.
カメラ40は、上述したように撮影者が任意の測距点を選択できる測距点選択状態となる測距点任意選択モード以外に、視線入力モードと測距点自動選択モードとを有する。視線入力モードでは、19個の測距点を選択するにあたり、撮影者の眼球の光軸の回転角を検出し、眼球回転角から撮影者の視線を算出する視線検出装置を利用して測距点を選択する。測距点自動選択モードでは、19個の測距点に対応する19個の測距領域全ての測距結果からカメラ自身が所定のアルゴリズムで測距点を抽出、選択する。
The
50はカメラ40の電源スイッチであり、これをON位置にすることでカメラ40が起動し、OFF位置でカメラ40を不作動とするロックポジションとなる。51撮影者がカメラ40をホールドした状態の右手であり、51aは人差し指、51bは親指である。
FEロックボタン43、電子ダイヤル46は、いずれもレリーズボタン41の近傍に配置されている。したがって、撮影者がカメラ40をホールドし、ファインダを覗き、撮影準備動作に入った際、その姿勢のままで、レリーズボタン41を押下する人差し指51aで、FEロックボタン43、電子ダイヤル46を操作することが可能である。測距点選択ボタン47もまた、撮影者がカメラ40をホールドし、ファインダを覗き、撮影準備動作に入った際、その姿勢のままで、親指51bで操作することが可能である。
Both the
図7(a)、(b)は、電子ダイヤル46の内部構造を示す詳細図である。電子ダイヤル46と共に回転するクリック板61が配置され、クリック板61にはプリント基板62が設けられている。プリント基板62には、スイッチパターン62a(SWDIAL-1)、スイッチパターン62b(SWDIAL-2)、GNDパターン62cが配置されている。また、3個の摺動接片63a、63b、63cを持つスイッチ接片63が固定部材66に固定されている。
7A and 7B are detailed views showing the internal structure of the
クリック板61の外周部には凹部61aが形成されており、凹部61aに嵌り込むクリックボール65が配置されている。クリックボール65は、固定部66に保持されたコイルバネ64により付勢されている。クリックボール65が凹部61aに嵌り込んでいる通常位置においては、摺動接片63a、63bはスイッチパターン62a、62bのどちらにも接触していない。
A
かかる構成とされた電子ダイヤル46において、撮影者が電子ダイヤル46を図7(a)中の時計回り方向に回転させると、摺動接片63bがスイッチパターン62bに先に接触する。その後に摺動接片63aがスイッチパターン62aに接触して、このタイミングで設定値をカウントアップさせる。反時計回り方向に回転させると、摺動接片とスイッチパターンとの関係はちょうど反対となり、同様のタイミングで今度は設定値をカウントダウンさせる。
In the
図7(b)は、この様子を示したタイミングチャートであり、電子ダイヤル46を回転させたときにスイッチパターン62a、62bに発生するパルス信号とそのタイミングを示している。上段は時計回り方向に1クリックだけ回転させた場合を、下段は反時計回り方向に回転させた場合を示し、このようにしてカウントアップダウンのタイミングと回転方向を検出している。
FIG. 7B is a timing chart showing this state, and shows pulse signals generated in the
図8は、本実施形態のカメラ40の電気回路構成の要部を示すブロック図である。なお、図8において既に説明した構成要素と同一のものは同一の符号を付して説明する。カメラ本体に内蔵されたマイクロコンピュータの中央処理装置(CPU)100には、視線検出回路101、測光回路102、自動焦点検出回路103、信号入力制御回路104、LCD駆動回路105a、SLCD駆動回路105b、バックライトLED駆動回路106、IRED駆動回路107、シャッタ制御回路108、モータ制御回路109が接続されている。また、レンズユニット内に配置される焦点調節回路110、絞り駆動回路111とは図1に示すマウント接点37を介して信号の伝達がなされる。
FIG. 8 is a block diagram showing a main part of the electric circuit configuration of the
CPU100はRAMを内蔵しており、視線のキャリブレーションデータを内蔵RAMに記憶する機能を有する。カメラ40のモードを「視線キャリブレーション」にすると、視線の個人差の補正を行うための視線補正データ(以下、「キャリブレーションデータ」と称する)を取得するキャリブレーションモードが選択可能となり、各キャリブレーションデータ、及びキャリブレーション動作「OFF」と視線検出の禁止モードの設定が電子ダイヤル46にて可能となっている。
The
視線検出回路101は、イメージセンサ114(CCD−EYE)からの眼球像の出力をA/D変換し、この像情報をCPU100に送信する。CPU100は、視線検出に必要な眼球像の各特徴点を所定のアルゴリズムに従って抽出し、さらに各特徴点の位置から撮影者の視線を算出する。CPU100と視線検出回路101、そしてイメージセンサ14は視線検出装置の一要素を構成している。
The line-of-sight detection circuit 101 A / D converts the output of the eyeball image from the image sensor 114 (CCD-EYE), and transmits this image information to the
測光回路102は、測光センサ10(図8では符号115)からの出力を増幅後、対数圧縮、A/D変換し、各センサの輝度情報としてCPU100に送信する。測光センサ115は、図4に示すファインダ観察画面300内の19個の測距点各々に対応した領域を測光するSPC-AからSPC-Sの19個のフォトダイオードにより構成される。
The
焦点検出装置6のラインセンサ6f(図8では符号116)は、上述したように画面内の19個の測距点に対応した19組のCCDにより構成される(なお、図8ではCCDを15個しか図示しない)。自動焦点検出回路103は、これらラインセンサ116から得た電圧をA/D変換し、CPU100に送る。
As described above, the line sensor 6f (
SW-1は、レリーズボタン41の第1ストロークでONし、測光、AF、視線検出動作を開始する測光スイッチである。SW-2は、レリーズボタン41の第2ストロークでONするレリーズスイッチである。ANG-SW1、ANG-SW2は、姿勢検出スイッチ27によって検知される姿勢検出スイッチである。SW-AELは、AEロックボタン44を押下することによってONするAEロックスイッチである。SW-AFSは、測距点選択ボタン47を押下することによってONする測距点選択状態スイッチである。SW-FELは、FEロックボタン43を押下することによってONするFEロックスイッチである。SW−DIAL1及びSW−DIAL2は、電子ダイヤル46内に設けたダイヤルスイッチであり、信号入力制御回路104のアップダウンカウンタに入力され、電子ダイヤル46の回転クイック量をカウントする。これらスイッチの信号が信号入力制御回路104に入力され、データバスによってCPU100に送信される。
SW-1 is a photometric switch that is turned on by the first stroke of the
LCD駆動回路105aは、液晶表示素子LCDを表示駆動させるためのものであり、CPU100からの信号に従って、絞り値、シャッタ秒時、設定した撮影モード等の表示をモニタ用LCD42とファインダ内LCD24の両方に同時に表示する。
The
SLCD駆動回路105bは、透過型液晶SLCD18を表示駆動させるためのものであり、CPU100からの信号に従って、19個の測距点に対応した測距マークを状況に応じて選択的に透過、非透過の制御を行う。
The
バックライトLED駆動回路106は、バックライトLED19を点灯、点滅制御するる。更に点灯時、測光回路102からの信号をCPU100が演算した信号に従って、点灯輝度を変化させ、ファインダ内の明るさに応じて測距点を認識し易くする。
The backlight
シャッタ制御回路108は、通電すると先幕を走行させるマグネットMG-1と、後幕を走行させるマグネットMG-2とを制御し、感光部材に所定光量を露光させる。
When energized, the
モータ制御回路109は、フィルムの巻き上げを行うモータM1と主ミラー2及びシャッタ4のチャージ、巻き戻しを行うモータM2を制御する。これらシャッタ制御回路108、モータ制御回路109によって一連のレリーズシーケンスが動作する。
The
グリップ兼電池室510は、電池113を内蔵しており、コネクタ56のP-GND、VBATの端子とメカ的電気的に接合し、本体電源系112にカメラ電源を供給している。コネクタ56のP-GND、VBAT以外の端子やコネクタ57、コネクタ58の端子は、モータドライブ等の付属品の装着時に利用される端子である。
The grip /
スイッチ59は、グリップ兼内蔵電池室510、或いは、モータドライブ等の付属品の装着を認識するスイッチであり、装着状態でD-GNDと切り離されたことを検知する。
The
次に、図10のフローチャートを参照して、本実施形態のカメラ40での処理動作を説明する。電源スイッチ50をON位置にすると、不作動状態からカメラ40の電源がONされる(ステップS100)。
Next, processing operations in the
CPU100の状態を確認し、所定のカメラ状態になるように変数をリセットする(ステップS101)。そして、カメラ40はレリーズボタン41が押し込まれて測光スイッチSW-1がONされるまで待機する(ステップS102)。測光スイッチSW-1がONされたことを信号入力制御回路104が検知すると、CPU100は、各部を起動状態にし、その状態を検知、確認する(ステップS103)。
The state of the
CPU100は、視線検出禁止かどうかを視線検出回路101に確認する(ステップS104)。
The
ステップS104において視線検出禁止であれば、視線検出は実行せずに、即ち視線情報を用いずに測距点自動選択モード(ステップS107)に移り、19個の測距点に対応する19個の測距領域全ての測距結果からカメラ自身が所定のアルゴリズムで測距点を選択するサブルーチンを実行する(ステップS108)。このとき、LCD駆動回路105aはファインダ内LCD24の視線入力マーク98を消灯するので、撮影者はカメラ40が視線検出を行わないことを確認できる(図4、図9(b))。
If the line-of-sight detection is prohibited in step S104, the line-of-sight detection is not performed, that is, the line-of-sight information is not used, and the process proceeds to the distance measuring point automatic selection mode (step S107), and 19 lines corresponding to 19 points are detected. A sub-routine is selected in which the camera itself selects a distance measurement point using a predetermined algorithm from the distance measurement results of all distance measurement areas (step S108). At this time, the
ステップS104において視線検出禁止でなければ、視線検出回路101は視線検出を実行する(ステップS105)。このとき、バックライトLED駆動回路106は照明用LED(F−LED)25を点灯させると共に、LCD駆動回路105aはファインダ内LCD24の視線入力マーク98を点灯させるので、撮影者はカメラ40が視線検出を行っていることを確認できる。
If the line-of-sight detection is not prohibited in step S104, the line-of-
また、7セグメント93には設定されたシャッタ秒時が表示される。ここで、視線検出回路101において検出された視線はピント板7上の注視点座標に変換される。CPU100は、該注視点座標に近接した19個の測距点から測距点を選択し(ステップS106)、バックライトLED駆動回路106でバックライトLED19を点灯させると共に、SLCD駆動回路105bに信号を送信して透過型液晶SLCD18を用いて前記測距点マークを点灯表示させる(ステップS112)。
The 7
例えば注視点の信頼性が低く、撮影者が該撮影者の視線によって選択された測距点が表示されたのを見て、その測距点が正しくないと認識してレリーズボタン41から手を離し測光スイッチSW-1がOFFになると(ステップS113)、カメラ40は測光スイッチSW-1がONされるまで待機する(ステップS102)。
For example, the reliability of the gazing point is low and the photographer sees that the distance measuring point selected by the photographer's line of sight is displayed. When the release photometry switch SW-1 is turned off (step S113), the
ステップS107において測距点自動選択モードでなければ、撮影者が19個の測距点から任意に測距点を選択可能な測距点任意選択モードに移る(ステップS109)。測距点任意選択モード(ステップS109)で測距点選択ボタン47が押下されると、測距点選択状態(ステップS110)に移る。そして、撮影者が図11で詳述する測距点移動ルーチン(ステップS111)で19個の測距点から任意に測距点を選択できる(ステップS111)。測距点選択ボタン47が押下されない場合、即ち測距点選択状態(ステップS110)でない場合は、現状選択されている測距点が選択されたことになる。
If it is not in the distance measuring point automatic selection mode in step S107, the photographer moves to a distance measuring point arbitrary selection mode in which the photographer can arbitrarily select a distance measuring point from 19 distance measuring points (step S109). When the distance measurement
CPU100は、バックライトLED駆動回路106でバックライトLED19を点灯させると共に、SLCD駆動回路105bに信号を送信して透過型液晶SLCD18を用いて上述したように選択された測距点マークを点灯表示させる(ステップS112)。
The
撮影者が選択された測距点が点灯表示されたのを見て、その測距点が正しくないと認識してレリーズボタン41から手を離し測光スイッチSW-1がOFFになると(ステップS113)、カメラ40は測光スイッチSW-1がONされるまで待機する(ステップS102)。
When the distance measuring point selected by the photographer is lit and displayed, it is recognized that the distance measuring point is incorrect, and when the
撮影者が選択された測距点が点灯表示されたのを見て、レリーズボタン41を押し続け、測光スイッチSW-1がONのままであれば(ステップS113)、選択された測距点及び1つ以上の関連する測距点において自動焦点検出回路103が焦点検出動作を行う(ステップS114)。
When the photographer selects the distance measuring point that is lit and displayed, if the
ここで選択された測距点が測距不能であるかを判定し(ステップS115)、不能であればCPU100はLCD駆動回路105aに信号を送ってファインダ内LCD24の合焦マーク99を点滅させ、測距がNG(不能)であることを撮影者に警告し(ステップS123)、測光スイッチSW-1がOFFになるまで続ける(ステップS124)。
It is determined whether or not the distance measuring point selected here cannot be measured (step S115), and if not, the
それに対して、測距が可能であり、所定のアルゴリズムで選択された測距点の焦点調節状態が合焦でなければ(ステップS116)、CPU100はレンズ焦点調節回路110に信号を送って所定量だけ撮影レンズ1を駆動させる(ステップS117)。レンズ駆動後、自動焦点検出回路103は再度焦点検出を行い(ステップS114)、撮影レンズ1が合焦しているか否かの判定を行う(ステップS116)。
On the other hand, if distance measurement is possible and the focus adjustment state of the distance measurement point selected by a predetermined algorithm is not in focus (step S116), the
所定の測距点において撮影レンズ1が合焦したならば、CPU100はLCD駆動回路105aに信号を送ってファインダ内LCD24の合焦マーク99を点灯させると共に、SLCD駆動回路105bにも信号を送って透過型液晶SLCD18の合焦している測距点に合焦表示させる(ステップS118)。このとき、合焦表示される測距点と選択された測距点とは一致する場合が多いので、合焦したことを撮影者に認識させるために、この合焦表示は、透過型液晶SLCD18の測距マーク部の点滅や、バックライト用LED19の輝度をかえて測距点表示(ステップS112)と区別されている。
When the photographing
合焦した測距点がファインダ内に表示されたのを撮影者が見て、その測距点が正しくないと認識してレリーズボタン41から手を離し測光スイッチSW-1がOFFになると(ステップS119)、引き続きカメラ40は測光スイッチSW-1がONされるまで待機する(ステップS102)。
When the photographer sees that the focused distance measuring point is displayed in the finder, recognizes that the distance measuring point is not correct, releases the
撮影者が合焦表示された測距点を見て、引き続き測光スイッチSW-1がONのままであれば(ステップS119)、CPU100は測光回路102に信号を送信して測光を行わせる(ステップS120)。このとき、合焦した測距点を含む測光領域CCDを選択し、重み付けを行った露出値が演算される。本実施形態の場合、中央の測距点303Cを含む測光領域CCDに重み付けされた公知の測光演算を行い、この演算結果として7セグメント94と小数点95を用いて絞り値(F5.6)を表示する。
If the photographer looks at the focusing point displayed in focus and the metering switch SW-1 is still ON (step S119), the
さらに、レリーズボタン41が押し込まれてレリーズスイッチSW-2がONされたか否かの判定を行い(ステップS121)、レリーズスイッチSW-2がOFFであれば、再び測光スイッチSW-1の状態の確認を行う(ステップS119)。また、レリーズスイッチSW-2がONされたならば、CPU100はシャッタ制御回路108、モータ制御回路109、絞り駆動回路111にそれぞれ信号を送信する。
Further, it is determined whether or not the
まずマグネットMG-2に通電し、主ミラー2をアップさせ、絞り31を絞り込んだ後、マグネットMG-1に通電しシャッタ4の先幕を開放する。絞り31の絞り値及びシャッタ4のシャッタスピードは、測光回路102にて検知された露出値と感光部材5の感度から決定される。所定のシャッタ秒時(例えば1/250秒)経過後マグネットMG-2に通電し、シャッタ4の後幕を閉じる。感光部材5への露光が終了すると、マグネットMG-2に再度通電し、ミラーダウン、シャッタチャージを行うと共にマグネットMG-1にも通電し、フィルムのコマ送りを行い、一連のシャッタレリーズシーケンスの動作が終了する(ステップS122)。その後、カメラ40は再び測光スイッチSW-1がONになるまで待機する(ステップS102)。
First, the magnet MG-2 is energized, the
以下、図11のフローチャートを参照して、測距点移動ルーチン(ステップS111)について詳述する。測距点任意選択モード(ステップS109)で測距点選択ボタン47が押下されると、測距点選択状態(ステップS110)に移り、測距点移動ルーチンが開始される。
Hereinafter, the distance measuring point movement routine (step S111) will be described in detail with reference to the flowchart of FIG. When the distance measuring
まずCPU100は、FEロックボタン43によるSW-FELの信号入力が信号入力制御回路104にあるか否かを確認する(ステップS201)。
First, the
ステップS201においてFEロックボタン43が押下されず、SW-FELの信号入力が信号入力制御回路104になければ、CPU100は、電子ダイヤル46によるSW-DIAL1、SW-DIAL2の信号入力が信号入力制御回路104にあるか否かを確認する(ステップS202)。
If the
電子ダイヤル46によるSW-DIAL1、SW-DIAL2の信号入力があれば、図6Aに示すように、測距点の内周部や外周部の切り替えのための径方向移動を行う径方向測距点移動ルーチンに移る(ステップS203)。ここでは、図7(b)に示すSW-DIAL1、SW-DIAL2の入力で、電子ダイヤル46の回転方向を判別し、信号量により測距点を移動させる。
If there is signal input of SW-DIAL1 and SW-DIAL2 by the
具体的には、中央の測距点303Cが選択されて点灯している状態で、電子ダイヤル46を図7(a)でのクリック板61を1クリックだけ右側(時計回り方向)に回転操作すれば、SW-DIAL1、SW-DIAL2の信号は、アップダウンカウンタで、回転方向と1クリック分の信号入力を判別し、CPU100は、SLCD駆動回路105bに信号を送る。そして、点灯している中央の測距点303Cに対応する測距マークを不透過部とし、測距点304CIに対応する測距マークを透過部とすることで、点灯する測距点は、測距点303Cから径方向右側の測距点304CIに移動する。更に電子ダイヤル46を1クリックだけ右側に回転操作すれば、点灯する測距点は、測距点304CIから径方向右側の測距点305COに移動する。更に電子ダイヤル46を右側(時計方向)に1クリック分以上回転操作しても測距点が存在しないので、点灯する測距点は、測距点305COのままである。
Specifically, with the center
同様に、中央の測距点303Cが選択されて点灯している状態で、電子ダイヤル46を左側(反時計回り方向)に回転操作すれば、点灯する測距点は、測距点303Cから径方向左側の測距点302CI、更には301COに移動する。
Similarly, if the
径方向測距点移動ルーチン(ステップS203)が終了すると、再び測距点選択状態であるか否かを確認する(ステップS206)。SW-DIAL1、SW-DIAL2、SW-FEL、SW−AFS(AFフレーム選択ボタンスイッチです)のいずれかの最後の信号入力から所定時間内、本実施形態では6秒内、測距点選択状態である。 When the radial distance measuring point moving routine (step S203) is completed, it is confirmed again whether or not the distance measuring point is selected (step S206). Within a predetermined time from the last signal input of any of SW-DIAL1, SW-DIAL2, SW-FEL, and SW-AFS (AF frame selection button switch), in this embodiment, within 6 seconds, in the distance measuring point selected state is there.
ステップS201においてFEロックボタン43が押下され、SW-FELの信号入力が信号入力制御回路104にあれば、CPU100は、電子ダイヤル46によるSW-DIAL1、SW-DIAL2の信号入力が信号入力制御回路104にあるか否かを確認する(ステップS204)。
If the
電子ダイヤル46によるSW-DIAL1、SW-DIAL2の信号入力があれば、図6Bに示すように、測距点の内周部や外周部の周回方向移動を行う周回方向測距点移動ルーチンに移る(ステップS205)。ここでも、径方向測距点移動ルーチン(ステップS203)と同様にSW-DIAL1、SW-DIAL2の入力で、電子ダイヤル46の回転方向を判別し、信号量により測距点を移動させる。
If there is signal input of SW-DIAL1 and SW-DIAL2 by the
具体的には、測距点305COが選択されて点灯している状態で、電子ダイヤル46を1クリックだけ左側(反時計回り方向)に回転操作すれば、SW-DIAL1、SW-DIAL2の信号は、アップダウンカウンタで、回転方向と1クリック分の信号入力を判別し、CPU100は、SLCD駆動回路105bに信号を送る。そして、点灯している測距点305COに対応する測距マークを不透過部とし、測距点304UOに対応する測距マークを透過部とすることで、点灯する測距点は、測距点305COから周回方向上側の測距点304UOに移動する。更に電子ダイヤル46を左側(反時計回り方向)に1クリック分以上回転操作すると、クリックの数だけ選択表示が外周測距点を反時計回り方向に移動し、測距点を周回選択できる。電子ダイヤル46の右側(時計回り方向)に回転操作すれば、点灯している外周測距点は、時計回り方向に周回移動する。
Specifically, if the
ここで、周回方向の測距点移動から径方向の測距点移動を行いたければ、再び測距点選択ボタン47を押下することで測距点選択状態(ステップS110)に戻り、ここで電子ダイヤル46の操作を行えば良い。
Here, if it is desired to move the distance measuring point in the radial direction from the distance measuring point movement in the circular direction, the distance measuring
周回方向測距点移動ルーチン(ステップS205)が終了すると、再び測距点選択状態であるか否かを確認する(ステップS206)。SW-DIAL1、SW-DIAL2、SW-FEL、SW-AFSのいずれかの最後の信号入力から所定時間内、本実施形態では6秒内、測距点選択状態である。 When the rotation direction distance measuring point moving routine (step S205) is completed, it is confirmed again whether or not the distance measuring point is selected (step S206). The focus detection point is selected within a predetermined time from the last signal input of any of SW-DIAL1, SW-DIAL2, SW-FEL, and SW-AFS, in this embodiment, within 6 seconds.
測距点選択状態であれば、ステップS110に戻り、測距点選択状態でなければ、図10の測距点移動ルーチン(ステップS111)を終了する。 If the distance measuring point is selected, the process returns to step S110. If the distance measuring point is not selected, the distance measuring point moving routine (step S111) in FIG. 10 is terminated.
以上述べたように本実施形態では、測距点移動ルーチン(ステップS111)で径方向測距点移動ルーチン(ステップS203)と周回方向測距点移動ルーチン(ステップS205)とを組み合わせて、19個の測距点を2次元的に移動、選択可能となっている。例えば図4に示すように測距点303Cが選択されている状態で、測距点選択ボタン47を押下して測距点選択状態(ステップS110)になると、測距点移動ルーチン(ステップS111)が開始される(図6Aの状態)。そして、電子ダイヤル46を2クリック分以上右側(時計回り方向)に回転操作すれば、図6Bに示すように、選択する測距点は、測距点303Cから測距点305COに移動する。ここで6秒以内にFEロックボタン43を押下した後、電子ダイヤル46を2クリックだけ左側(反時計回り方向)に回転操作すれば、図6Cに示すように、選択する測距点は、測距点305COから測距点303TOに移動する。
As described above, in the present embodiment, the distance measuring point movement routine (step S111) is combined with the radial direction distance measuring point movement routine (step S203) and the circumferential direction distance measuring point movement routine (step S205), and 19 pieces are combined. These distance measuring points can be moved and selected two-dimensionally. For example, as shown in FIG. 4, when the distance measuring
再び測距点選択ボタン47を押下して電子ダイヤル46を左側(反時計回り方向)に回転操作すれば、図6Cに示すように、選択する測距点は、測距点303TOから測距点301BOへ向かう斜め下の径方向(図中矢印−R)に移動する。例えば電子ダイヤル46を左側(反時計回り方向)に1クリックだけ回転操作すれば、測距点303UIへ移動する。ここでまた6秒以内にFEロックボタン43を押下した後、電子ダイヤル46を回転操作すれば、図6Dに示すように、内周部の周回方向に移動する。
When the distance measuring
このように、ファインダ観察画面300内に内周部及び外周部を形成するように配置された19個の測距点を撮影者が任意に選択する際、測距点選択ボタン47の操作後、測距点選択操作部材である電子ダイヤル46を操作することで、径方向の測距点移動を行うことができる。また、切り替え操作部材であるFEロックボタン43(測距点選択状態以外では他の機能ボタンである)を押下して、測距点選択操作部材である電子ダイヤル操作46を操作することで、周回方向の測距点移動を行うことができる。このように、新たな操作部材を追加することなく、測距点の選択方向を変えることが可能である。
As described above, when the photographer arbitrarily selects the 19 distance measuring points arranged so as to form the inner peripheral portion and the outer peripheral portion in the
この場合に、測距点選択ボタン47が押下されていない限り、電子ダイヤル46が外部に接触したとしても、不用意に測距点が移動することがない。
In this case, unless the distance measuring
また、撮影者は、測距点選択ボタン47の操作で測距点選択状態であることと、ここで、電子ダイヤル46を操作することで、径方向の測距点移動可能なことを認識することができ、更にFEロックボタン43を押下すること、自身で測距点移動可能な方向が周回方向に変更したことを認識することができる。したがって、測距点移動の方向に関して、誤操作のない操作方法といえる。
Further, the photographer recognizes that the distance measuring point selection state is selected by operating the distance measuring
しかも、FEロックボタン43、電子ダイヤル46は、いずれもレリーズボタン41の近傍に配置されているので、撮影者がカメラ40を右手51でホールドした状態で、レリーズボタン41を押下する人差し指51aで、FEロックボタン43、電子ダイヤル46を操作することができる。また、測距点選択ボタン47も親指51bで押下操作することができるので、撮影者がカメラ40をホールドし、ファインダを覗き、撮影準備動作に入った際、その姿勢のままで、撮影動作を阻害することなく、径方向及び周回方向の2つの方向の測距点移動操作を行うことができる。
In addition, since both the
以上述べたように、撮影準備動作に入った状態で、2次元的に配置された測距点の中から任意の測距点を選択するにあたり、測距点選択の操作感覚と測距点移動感覚とを一致させることができ、操作性に優れたカメラを提供することができる。 As described above, when selecting an arbitrary ranging point from two-dimensionally arranged ranging points in the state where the shooting preparation operation has been started, the operating feeling of the ranging point selection and the ranging point movement It is possible to provide a camera that can match a sense and is excellent in operability.
(第2の実施形態)
図12は、第2の実施形態のカメラ40の外観背面図である。第1の実施形態と異なるのは、背蓋52に次の2つの操作部材48、49が追加された点であり、第1の実施形態で説明した構成要素と同一のものには同一符号を付して説明する。
(Second Embodiment)
FIG. 12 is an external rear view of the
48は背蓋電子ダイヤルであり、第1の実施形態で説明した電子ダイヤル46と略同一構造を有する。カメラ起動状態でレリーズボタン41を操作し、測光スイッチSW-1がONとなった状態で、背蓋電子ダイヤル48を回転操作することで、測光値からの露出値に対して露出補正を行う。測距点選択ボタン47が押下され、所定の測距点から任意の測距点に移動操作可能とする測距点選択状態で、背蓋電子ダイヤル48を回転操作すると、選択する測距点の周回方向の移動が可能となる(図6Bを参照)。
A back cover
49は背蓋スイッチであり、背蓋電子ダイヤル48の入力をカメラ40に伝えるか否かを切り替える。背蓋スイッチ49がON位置にあれば背蓋電子ダイヤル48の入力を受け付け、OFF位置にあれば入力を受け付けない。即ち、測距点選択状態において、測距点の周回方向の移動は、背蓋スイッチ49がON位置にあるときのみ、背蓋電子ダイヤル48を回転操作することで回転方向に同期した形で可能となる。換言すれば、測距点選択状態において、図12に示すように背蓋スイッチ49がOFF位置にあれば、背蓋電子ダイヤル48を回転操作しても測距点の周回方向の移動は行われない。
カメラ起動状態や測距点選択状態で、撮影者が不用意に背蓋電子ダイヤル48を回転操作したり、カメラを帯行した際に背蓋電子ダイヤル48が不用意に外部と接触することで回転操作されたりして、カメラの露出補正値や選択した測距点が変わることを防止するため、背蓋スイッチ49でOFF設定可能としたものである。
When the camera is in an activated state or at a distance measuring point selected, the photographer inadvertently rotates the back lid
なお、本実施形態のカメラ40では、背蓋スイッチ49のON/OFF位置に関わらず、第1の実施形態と同様の操作によって、測距点の周回方向の移動、選択が可能となっている。
In the
図13は、本実施形態のカメラ40の電気回路構成の要部を示すブロック図である。なお、第1の実施形態で説明した構成要素と同一のものには同一符号を付して説明する。第1の実施形態の図8と異なるのは、背蓋電子ダイヤル48、背蓋スイッチ49の追加により、BP-DIAL1、BP-DIAL2、BP-SWが追加されている点である。
FIG. 13 is a block diagram showing a main part of the electric circuit configuration of the
BP-DIAL1及びBP-DIAL2は、電子ダイヤル46と略同一構造を有する背蓋電子ダイヤル48内に設けられたダイヤルスイッチであり、信号入力制御回路104のアップダウンカウンタに入力され、背蓋電子ダイヤル48の回転クイック量をカウントする。BP-SWは、背蓋電子ダイヤル48の入力を伝える背蓋スイッチ49内に設けられたスイッチであり、ON位置にあれば、GNDに接続し、背蓋電子ダイヤル48を操作することで、BP-DIAL1とBP-DIAL2が信号入力制御回路104のアップダウンカウンタに入力され、OFF位置にあれば、背蓋電子ダイヤル48を操作しても信号入力制御回路104には信号変化が入力されない。
BP-DIAL1 and BP-DIAL2 are dial switches provided in the back cover
次に、図14のフローチャートを参照して、本実施形態のカメラ40での処理動作を説明する。基本的な処理動作は、第1の実施形態の図10のフローチャートと同様であり、相違するのは測距点移動サブルーチン(ステップS111A)である。したがって、図14において図10と同一の処理ステップには同一符号を付して、その詳細な説明は省略する。
Next, processing operations in the
以下、図15のフローチャートを参照して、測距点移動サブルーチン(ステップS111A)について詳述する。第1の実施形態の図11のフローチャートと相違するのは、背蓋電子ダイヤル入力(ステップS207)と、周回方向測距点移動(ステップS208)が追加された点である。測距点任意選択モード(ステップS109)で測距点選択ボタン47が押下されると、測距点選択状態(ステップS110)に移り、測距点移動ルーチンが開始される。
Hereinafter, the distance measuring point moving subroutine (step S111A) will be described in detail with reference to the flowchart of FIG. What is different from the flowchart of FIG. 11 of the first embodiment is that a back cover electronic dial input (step S207) and a circumferential direction distance measuring point movement (step S208) are added. When the distance measuring
まずCPU100は、FEロックボタン43によるSW-FELの信号入力が信号入力制御回路104にあるか否かを確認する(ステップS201)。
First, the
ステップS201においてFEロックボタン43が押下されず、SW-FELの信号入力が信号入力制御回路104になければ、CPU100は、電子ダイヤル46によるSW-DIAL1、SW-DIAL2の信号入力が信号入力制御回路104にあるか否かを確認する(ステップS202)。
If the
電子ダイヤル46によるSW-DIAL1、SW-DIAL2の信号入力があれば、図6Aに示すように、測距点の内周部や外周部の切り替えのための径方向移動を行う径方向測距点移動ルーチンに入る(ステップS203)。ここでは、図7(b)に示すSW-DIAL1、SW-DIAL2の入力で、電子ダイヤル46の回転方向を判別し、信号量により測距点を移動させる。具体的には、第1の実施形態で説明したとおりである。
If there is signal input of SW-DIAL1 and SW-DIAL2 by the
径方向測距点移動ルーチン(ステップS203)が終了すると、再び測距点選択状態であるか否かを確認する(ステップS206A)。SW-DIAL1、SW-DIAL2、SW-FEL、SW-FPSのいずれかの最後の信号入力から所定時間内、本実施形態では6秒内、測距点選択状態である。 When the radial distance measuring point moving routine (step S203) is completed, it is confirmed again whether or not the distance measuring point is selected (step S206A). The focus detection point is selected within a predetermined time from the last signal input of any of SW-DIAL1, SW-DIAL2, SW-FEL, and SW-FPS, within 6 seconds in this embodiment.
ステップS201においてFEロックボタン43が押下され、SW-FELの信号入力が信号入力制御回路104にあれば、CPU100は、電子ダイヤル46によるSW-DIAL1、SW-DIAL2の信号入力が信号入力制御回路104にあるか否かを確認する(ステップS204)。
If the
電子ダイヤル64によるSW-DIAL1、SW-DIAL2の信号入力があれば、図6Bに示すように、測距点の内周部や外周部の周回方向移動を行う周回方向測距点移動ルーチンに入る(ステップS205)。ここでも、径方向測距点移動ルーチン(ステップS203)と同様にSW-DIAL1、SW-DIAL2の入力で、電子ダイヤル46の回転方向を判別し、信号量により測距点を移動させる。具体的には、第1の実施形態で説明したとおりである。
If there is signal input of SW-DIAL1 and SW-DIAL2 by the
周回方向測距点移動ルーチン(ステップS205)が終了すると、再び測距点選択状態であるか否かを確認する(ステップS206A)。SW-DIAL1、SW-DIAL2、SW-FEL、SW-FPSのいずれかの最後の信号入力から所定時間内、本実施形態では6秒内、測距点選択状態である。 When the circumference direction distance measuring point moving routine (step S205) is completed, it is confirmed again whether or not the distance measuring point is selected (step S206A). The focus detection point is selected within a predetermined time from the last signal input of any of SW-DIAL1, SW-DIAL2, SW-FEL, and SW-FPS, within 6 seconds in this embodiment.
次に、ステップS206Aにおいて測距点選択状態で、かつ、背蓋スイッチ49がON位置であるときに、背蓋電子ダイヤル48によるBP-DIAL1、BP-DIAL2の信号入力があれば(ステップS207)、周回方向測距点移動ルーチン(ステップS205)と同様に測距点の周回方向移動を行う周回方向測距点移動ルーチンに入る(ステップS208)。ここでも、電子ダイヤル46の場合と同様に、BP-DIAL1、BP-DIAL2の入力で、背蓋電子ダイヤル48の回転方向を判別し、信号量により測距点を周回方向に移動させる。
Next, when the distance measuring point is selected in step S206A and the
具体的には、測距点305COが選択されて点灯している状態で、背蓋電子ダイヤル48を1クリックだけ反時計回り方向に回転操作すれば、BP-DIAL1、BP-DIAL2の信号は、アップダウンカウンタで、回転方向と1クリック分の信号入力を判別し、CPU100は、SLCD駆動回路105bに信号を送る。そして、点灯している測距点305COに対応する測距マークを不透過部とし、測距点304UOに対応する測距マークを透過部とすることで、点灯する測距点は、測距点305UOから周回方向上側の測距点304UOに移動する。更に背蓋電子ダイヤル48を反時計回り方向に1クリック分以上回転操作すると、クリックの数だけ選択表示が外周測距点を反時計回り方向に移動し、測距点を周回選択できる。背蓋電子ダイヤル48を時計回り方向に回転操作すれば、点灯している外周測距点は、時計回り方向に周回移動する。
Specifically, if the distance measuring point 305CO is selected and lit and the back cover
例えば測距点304UOに移動後、6秒以内に背蓋電子ダイヤル48を1クリックだけ左側(反時計回り方向)に回転操作すれば、図6Cに示すように、点灯する測距点は、測距点304UOから測距点303TOに移動する。再び6秒以内に電子ダイヤル46を左側(反時計方向)に回転操作すれば、点灯する測距点は、測距点303TOから測距点301BOへ向かう斜め下の径方向(図中矢印−R)に移動する。具体的に電子ダイヤル46を左側(反時計回り方向)に1クリックだけ回転操作すれば、図6Dに示すように、測距点303UIへ移動する。ここでまた6秒以内に背蓋電子ダイヤル48を回転操作すれば、図6Dに示すように、内周部の周回方向に移動する。
For example, if the back cover
また、図6Eに示すように、測距点302TIに移動後、6秒以内に電子ダイヤル46を左側(反時計回り方向)に1クリックだけ回転操作すれば、点灯する測距点は、測距点302TIから測距点303Cに移動し、2クリックだけ回転操作すれば、測距点302BIに移動する。この画面縦方向の径方向移動では外周の周回選択に入るために、測距点302BIが選択されているときは、電子ダイヤル46を左側(反時計回り方向)に更に1クリックだけ回転操作し、測距点302TIが選択されているときは、電子ダイヤル46を右側(時計回り方向)に更に1クリックだけ回転操作すればよい。そして、6秒以内に背蓋電子ダイヤル48を1クリックだけ左側(反時計回り方向)に回転操作すれば、図6Fに示すように測距点301TOに、1クリックだけ右側(時計回り方向)に回転操作すれば、測距点303TOに移動する。
As shown in FIG. 6E, if the
周回方向測距点移動ルーチン(ステップS208)が終了すると、再び測距点選択状態であるか否かを確認する(ステップS206B)。BP-DIAL1、BP-DIAL2、SW-DIAL1、SW-DIAL2、SW-FEL、SW-AFSのいずれかの最後の信号入力から所定時間内、本実施形態では6秒内は、測距点選択状態である。 When the circumference direction distance measuring point moving routine (step S208) is completed, it is confirmed again whether or not the distance measuring point is selected (step S206B). Ranging point selection state within a predetermined time from the last signal input of any one of BP-DIAL1, BP-DIAL2, SW-DIAL1, SW-DIAL2, SW-FEL, and SW-AFS, within 6 seconds in this embodiment It is.
なお、ステップS207において背蓋電子ダイヤル48が操作されない、又は、背蓋スイッチ49がOFF位置で、背蓋電子ダイヤル48のBP-DIAL1、BP-IAL2の信号入力がなければ(ステップS207)、再び測距点選択状態であるか否かを確認する(ステップS206B)。測距点選択状態であれば、測距点選択状態(ステップS110)に戻り、測距点選択状態でなければ、図14の測距点移動ルーチン(ステップS111A)を終了する。
In step S207, if the back lid
以上述べたように本実施形態では、第1の実施形態と同様に、測距点移動ルーチン(ステップS111A)で径方向測距点移動ルーチン(ステップS203)と周回方向測距点移動ルーチン(ステップS205又はステップS208)とを組み合わせて、19個の測距点を2次元的に移動、選択可能となっている。 As described above, in this embodiment, as in the first embodiment, the distance measuring point movement routine (step S111A) and the radial direction distance measuring point movement routine (step S203) and the circular direction distance measuring point movement routine (step S111A). In combination with S205 or step S208), 19 distance measuring points can be moved and selected two-dimensionally.
更に背蓋電子ダイヤル48を操作して周回方向測距点移動ルーチン(ステップS208)に入ることを可能とした上で、背蓋スイッチ49でOFF設定可能としている。これにより、カメラ起動状態や測距点選択状態で、撮影者が不用意に背蓋電子ダイヤル48を操作したり、カメラを帯行した際に背蓋電子ダイヤル48が不用意に外部と接触することで操作されたりして、カメラの露出補正値や測距点選択が変わることを防止することができる。
Further, it is possible to operate the back cover
この場合でも、FEロックボタン43を操作することでの周回方向測距点移動ルーチン(ステップS205)が存在するので、測距点の周回方向移動が可能である。例えば背蓋スイッチ49がOFF位置で、測距点303Cが選択されて点灯している状態で、測距点選択ボタン47が押下し、測距点選択状態(ステップS110)になり、測距点移動ルーチン(ステップS111)が開始される。そして、電子ダイヤル46を2クリック分以上右側に回転操作すれば、選択する測距点は、測距点303Cから測距点305COに移動する。ここで6秒以内にFEロックボタン43を押下した後、電子ダイヤル46を2クリックだけ左側に回転操作すれば、測距点303TOに移動する。
Even in this case, since there is a circulation direction distance measuring point moving routine (step S205) by operating the
また、背蓋スイッチ49がON位置であれば、選択する測距点が測距点303Cが測距点305COに移動した後、6秒以内に背蓋電子ダイヤル48を2クリックだけ反時計回り方向に回転操作すれば、測距点303TOに移動する。
Further, if the
このように周回方向の測距点移動のための操作部材として、電子ダイヤル46と略同一構造を有する背蓋電子ダイヤル48を追加することにより、撮影者は周回方向の測距点移動を自らが操作容易と考える操作部材を選択して操作を行うことができる。
Thus, by adding the back cover
(第3の実施形態)
図16は、第3の実施形態のカメラ40の外観背面図である。第1の実施形態と異なるのは、背蓋52に次の2つの操作部材71、49が追加された点であり、第1の実施形態で説明した構成要素と同一のものには同一符号を付して説明する。
(Third embodiment)
FIG. 16 is an external rear view of the
71は十字型をしたジョイパッドであり(以下、「十字キー」と称する)、上下左右の四方向それぞれの突起部71a〜71dを押圧すると、各四方向に応じた信号を発生する。測距点選択ボタン47が押下され、所定の測距点から任意の測距点に移動操作可能とする測距点選択状態で、十字キー71を操作すると、選択する測距点の径方向の移動が可能となる(図6Aを参照)。
49は背蓋スイッチであり、十字キー71の入力をカメラ40に伝えるか否かを切り替える。背蓋スイッチ49がON位置にあれば十字キー71の入力を受け付け、OFF位置にあれば入力を受け付けない。即ち、測距点選択状態において、測距点の径方向の移動は、背蓋スイッチ49がON位置にあるときのみ、十字キー71を操作することで押圧方向に同期した形で可能となる。換言すれば、測距点選択状態において、図16に示すように背蓋スイッチ49がOFF位置にあれば、十字キー71を操作しても測距点の径方向の移動は行われない。
測距点選択状態で、撮影者が不用意に十字キー71を操作したり、カメラを帯行した際に十字キー71が不用意に外部と接触することで操作されたりして、選択した測距点が変わることを防止するため、背蓋スイッチ49でOFF設定可能としたものである。
In the distance measuring point selection state, the photographer inadvertently operates the cross key 71, or when the camera is worn, the cross key 71 is inadvertently touched with the outside, and is selected. In order to prevent the distance point from changing, the
なお、測距点の周回方向の移動は、電子ダイヤル46を回転操作することで、回転方向に同期した形で可能である。
Note that the distance measurement point can be moved in the rotation direction by rotating the
背蓋スイッチ49がON位置にあり、測距点選択ボタン47を押下されたとする。例えば測距点303Cが選択されて点灯している状態で、十字キー71の右側の突起部71aを押圧操作すると、図17に示すように、点灯している測距点303Cに対応する測距マークを不透過部とし、1回の押圧操作で測距点304CI、2回以上の押圧操作で305COに対応する測距マークを透過部とすることで、点灯する測距点は、径方向右横の測距点304CIや305COに移動する。
Assume that the
また、例えば測距点303Cが選択されて点灯している状態で、十字キー71の左側の突起部71bを押圧操作すると、図17に示すように、点灯している測距点303Cに対応する測距マークを不透過部とし、1回の押圧操作で測距点302CI、2回以上の押圧操作で301COに対応する測距マークを透過部とすることで、点灯する測距点は、径方向左横の測距点302CIや301COに移動する。
Further, for example, if the
また、例えば測距点303Cが選択されて点灯している状態で、十字キー71の上側の突起部71cを押圧操作すると、図17に示すように、点灯している測距点303Cに対応する測距マークを不透過部とし、1回以上の押圧操作で測距点302TIに対応する測距マークを透過部とすることで、点灯する測距点は、径方向上の測距点302TIに移動する。
For example, when the
また、例えば測距点303Cが選択されて点灯している状態で、十字キー71の下側の突起部71dを押圧操作すると、図17に示すように、点灯している測距点303Cに対応する測距マークを不透過部とし、1回以上の押圧操作で測距点302BIに対応する測距マークを透過部とすることで、点灯する測距点は、径方向下の測距点302BIに移動する。
Further, for example, when the
測距点302CI、304CI、302TI、302BIに移動した後、6秒以内に更に電子ダイヤル46を回転操作すると、第1の実施形態で説明したように内周部の測距点を周回選択できる。また、測距点301CO、305COに移動した後、6秒以内に更に電子ダイヤル46を回転操作すると、第1の実施形態で説明したように外周部の測距点を周回選択できる。
When the
(第4の実施形態)
図18は、第4の実施形態のカメラ40の外観背面図である。第1の実施形態と異なるのは、背蓋52に次の2つの操作部材72、49が追加された点であり、第1の実施形態で説明した構成要素と同一のものには同一符号を付して説明する。
(Fourth embodiment)
FIG. 18 is an external rear view of the
72はX字型をしたジョイパッドであり(以下、「X字キー」と称する)、X字の四方向それぞれの突起部72a〜72dを押圧すると、各四方向に応じた信号を発生する。測距点選択ボタン47が押下され、所定の測距点から任意の測距点に移動操作可能とする測距点選択状態で、X字キー72を操作すると、径方向の測距点移動が可能となる。
49は背蓋スイッチであり、X字キー72の入力をカメラ40に伝えるか否かを切り替える。背蓋スイッチ49がON位置にあればX字キー72の入力を受け付け、OFF位置にあれば入力を受け付けない。即ち、測距点選択状態において、測距点の径方向の移動は、背蓋スイッチ49がON位置にあるときのみ、X字キー72を操作することで押圧方向に同期した形で可能となる。換言すれば、測距点選択状態において、図18に示すように背蓋スイッチ49がOFF位置にあれば、X字キー72を操作しても測距点の径方向の移動は行われない。
測距点選択状態で、撮影者が不用意にX字キー72を操作したり、カメラを帯行した際にX字キー72が不用意に外部と接触することで操作されたりして、選択した測距点が変わることを防止するため、背蓋スイッチ49でOFF設定可能としたものである。
In the distance measuring point selection state, the photographer inadvertently operates the
なお、測距点の周回方向の移動は、電子ダイヤル46を回転操作することで、回転方向に同期した形で可能である。
Note that the distance measurement point can be moved in the rotation direction by rotating the
背蓋スイッチ49がON位置にあり、測距点選択ボタン47を押下されたとする。例えば測距点303Cが選択されて点灯している状態で、X字キー72の突起部72aを押圧操作すると、図19に示すように、点灯している測距点303Cに対応する測距マークを不透過部とし、1回の押圧操作で測距点303UI、2回以上の押圧操作で303TOに対応する測距マークを透過部とすることで、点灯する測距点は、径方向右斜め上の測距点303UIや303TOに移動する。
Assume that the
また、例えば測距点303Cが選択されて点灯している状態で、X字キー72の突起部72bを押圧操作すると、図19に示すように、点灯している測距点303Cに対応する測距マークを不透過部とし、1回の押圧操作で測距点303DI、2回以上の押圧操作で303BOに対応する測距マークを透過部とすることで、点灯する測距点は、径方向右斜め下の測距点303DIや303BOに移動する。
Further, for example, when the
また、例えば測距点303Cが選択されて点灯している状態で、X字キー72の突起部72cを押圧操作すると、図19に示すように、点灯している測距点303Cに対応する測距マークを不透過部とし、1回の押圧操作で測距点302UI、2回以上の押圧操作で301TOに対応する測距マークを透過部とすることで、点灯する測距点は、径方向左斜め上の測距点302UIや301TOに移動する。
Further, for example, when the
また、例えば測距点303Cが選択されて点灯している状態で、X字キー72の突起部72dを押圧操作すると、図19に示すように、点灯している測距点303Cに対応する測距マークを不透過部とし、1回の押圧操作で測距点302DI、2回以上の押圧操作で301BOに対応する測距マークを透過部とすることで、点灯する測距点は、径方向左斜め下の測距点302DIや301BOに移動する。
Further, for example, when the
測距点302UI、302DI、303UI、303DIに移動した後、6秒以内に更に電子ダイヤル46を回転操作すると、第1の実施形態で説明したように内周部の測距点を周回選択できる。また、測距点301TO、301BO、303TO、303BOに移動した後、6秒以内に更に電子ダイヤル46を回転操作すると、第1の実施形態で説明したように外周部の測距点を周回選択できる。
When the
(第5の実施形態)
図20は、第5の実施形態でのファインダ観察画面300内での測距点移動を説明する図である。本実施形態が第1の実施形態と異なるのは、測距点の周回選択の切り替えにFEロックボタン43を使用しない点であり、第1の実施形態で説明した構成要素と同一のものには同一符号を付して説明する。
(Fifth embodiment)
FIG. 20 is a diagram for explaining distance measurement point movement in the
測距点選択ボタン47を押下すると、初期状態では測距点303cが選択された状態となる。電子ダイヤル46を時計回り方向に回転操作すると、回転方向に同期した形で、図20に示すように、選択する測距点は、測距点303Cから図中の径方向である水平方向の測距点304CIに移動する。更に電子ダイヤル46の時計回り方向への回転操作を続けると、測距点303DI、302BI、302DI、302CI、302UI、302TI、303UIと内周部の測距点の周回方向移動が行われる。
When the distance measuring
更にまた電子ダイヤル46の時計回り方向回転への回転操作を続けると、測距点303UIから測距点305CO、304DO、303BO、301BO、301DO、301CO、301UO、301TO、303TO、304UOと外周部の測距点の周回方向選択が行われる。
Further, if the rotation operation of the
更に電子ダイヤル46の時計回り方向への回転操作を続けると、最初の測距点303Cへと戻る。電子ダイヤル46を反時計回り方向に回転させると、測距点選択の順番は逆となる。
If the
このように、中央の測距点303Cから内周部や外周部への径方向移動と、内周部や外周部での周回移動との切り替えにFEロックボタン43の操作が不要となり、電子ダイヤル46を回転させるだけでよく、操作が極めて簡単になる。
Thus, the operation of the
(第6の実施形態)
図21は、第6の実施形態のカメラ40の外観背面図である。第1の実施形態と異なるのは、背蓋52に次の3つの操作部材48、73、49が追加された点であり、第1の実施形態で説明した構成要素と同一のものには同一符号を付して説明する。
(Sixth embodiment)
FIG. 21 is an external rear view of the
48は背蓋電子ダイヤルであり、第1の実施形態で説明した電子ダイヤル46と略同一構造を有する。カメラ起動状態でレリーズボタン41を操作し、測光スイッチSW-1がONとなった状態で、背蓋電子ダイヤル48を操作することで、測光値からの露出値に対して露出補正を行う。測距点選択ボタン47が押下され、所定の測距点から任意の測距点に移動操作可能とする測距点選択状態で、背蓋電子ダイヤル48を回転操作すると、選択する測距点の周回方向の移動が可能となる(図6Bを参照)。
A back cover
73は背蓋電子ダイヤル48の中央に配置された中央・内・外周切り替えボタンであり、押圧する度に中央測距点、内周部測距点、外周部測距点の各選択領域を切り替える径方向移動の働きをする。
73 is a center / inner / outer switch button arranged at the center of the back cover
49は背蓋スイッチであり、背蓋電子ダイヤル48及び中央・内・外周切り替えボタン73の入力をカメラ40に伝えるか否かを切り替える。背蓋スイッチ49がON位置にあれば背蓋電子ダイヤル48及び中央・内・外周切り替えボタン73の入力を受け付け、OFF位置にあれば入力を受け付けない。即ち、測距点選択状態において、測距点の周回方向の移動は、背蓋スイッチ49がON位置にあるときのみ、中央・内・外周切り替えボタン73を押圧操作することで中央測距点、内周部測距点、外周部測距点を切り替え、また、背蓋電子ダイヤル48を回転操作することで回転方向に同期した形で可能となる。換言すれば、測距点選択状態において、図21に示すように背蓋スイッチ49がOFF位置にあれば、中央・内・外周切り替えボタン73を押圧操作しても中央測距点、内周部測距点、外周部測距点の切り替えが行われず、また、背蓋電子ダイヤル48を回転操作しても測距点の周回方向の移動は行われない。
カメラ起動状態や測距点選択状態で、撮影者が不用意に背蓋電子ダイヤル48や中央・内・外周切り替えボタン73を操作したり、カメラを帯行した際に背蓋電子ダイヤル48や中央・内・外周切り替えボタン73が不用意に外部と接触することで操作されたりして、カメラの露出補正値や選択した測距点が変わることを防止するため、背蓋スイッチ49でOFF設定可能としたものである。
The photographer inadvertently operates the back lid
図22は、ファインダ観察画面300内での測距点移動を説明する図である。背蓋スイッチ49がON位置にあり、測距点選択ボタン47が押下されたとする。例えば測距点303Cが点灯している状態で、中央・内・外周切り替えボタン73を押圧操作すると、図22に示すように、点灯している測距点303Cに対応する測距マークを不透過部とし、1回の押圧操作で測距点304CI、2回の押圧操作で305COに対応する測距マークを透過部とすることで、点灯する測距点は、径方向右横の測距点304CIや305COに移動する。
FIG. 22 is a diagram for explaining distance measuring point movement in the
測距点304CIに移動した後、6秒以内に更に背蓋電子ダイヤル48を回転操作すると、第1の実施形態で説明したように内周部の測距点を周回選択できる。また、測距点305COに移動した後、6秒以内に背蓋電子ダイヤル48を回転操作すると、第1の実施形態で説明したように外周部の測距点を周回選択できる。
When the back cover
また、測距点選択状態において、測距点が301TOの行、或いは301UOの行、或いは301COの行、或いは301DOの行、或いは301BOの行に移動した後、電子ダイヤル46を回転操作すると、回転方向に対応して、各行内でX方向(水平方向)に測距点を移動できる。更にX方向(水平方向)に測距点を移動して、背蓋電子ダイヤル48を回転操作すると、回転方向に対応してそのときに選択されている測距点の属する内周部か外周部において周回選択ができる。
In addition, when the distance measuring point is moved to the 301TO line, 301UO line, 301CO line, 301DO line, or 301BO line after the distance measuring point is selected, the
本実施形態では、測距点配置と測距点選択操作部材の配置とを合致させ、測距点選択の操作感覚と測距点移動感覚とが一致するようにして使い易くした。 In the present embodiment, the distance measurement point arrangement and the arrangement of the distance measurement point selection operation member are matched, and the operation feeling of the distance measurement point selection and the distance measurement point movement feeling are matched to facilitate the use.
(第7の実施形態)
図23は、第7の実施形態のカメラ40の外観背面図である。第1の実施形態と異なるのは、背蓋52に次の4つの操作部材48、74、75、49が追加された点であり、第1の実施形態で説明した構成要素と同一のものには同一符号を付して説明する。
(Seventh embodiment)
FIG. 23 is an external rear view of the
48は外側背蓋電子ダイヤルであり、第1の実施形態で説明した電子ダイヤル46と略同一構造を有する。カメラ起動状態でレリーズボタン41を操作し、測光スイッチSW-1がONとなった状態で、外側背蓋電子ダイヤル48を操作することで、測光値からの露出値に対して露出補正を行う。測距点選択ボタン47が押下され、所定の測距点から任意の測距点に移動操作可能とする測距点選択状態で、外側背蓋電子ダイヤル48を回転操作すると、外周部の測距点の周回方向の移動が可能となる。
74は内側背蓋電子ダイヤルであり、外側背蓋電子ダイヤル48の内側に外側背蓋電子ダイヤル48と同心に設けられており、第1の実施形態で説明した電子ダイヤル46と略同一構造を有する。測距点選択ボタン47が押下され、所定の測距点から任意の測距点に移動操作可能とする測距点選択状態で、内側背蓋電子ダイヤル74を回転操作すると、内周部の測距点の周回方向の移動が可能となる。
75は中央測距点選択ボタンであり、外側背蓋電子ダイヤル48及び内側背蓋電子ダイヤル74の中央に配置されており、押圧操作すると中央の測距点303Cを選択できる。
49は背蓋スイッチであり、外側背蓋電子ダイヤル48及び内側背蓋電子ダイヤル74、中央測距点選択ボタン75の入力をカメラ40に伝えるか否かを切り替える。背蓋スイッチ49がON位置にあれば外側背蓋電子ダイヤル48及び内側背蓋電子ダイヤル74、中央測距点選択ボタン75の入力を受け付け、OFF位置にあれば入力を受け付けない。即ち、測距点選択状態において、背蓋スイッチ49がON位置にあるときのみ、外側背蓋電子ダイヤル48及び内側背蓋電子ダイヤル74、中央測距点選択ボタン75を操作することで測距点の選択が可能となる。換言すれば、測距点選択状態において、図23に示すように背蓋スイッチ49がOFF位置にあれば、外側背蓋電子ダイヤル48及び内側背蓋電子ダイヤル74、中央測距点選択ボタン75を操作しても、測距点の移動は行われない。
カメラ起動状態や測距点選択状態で、撮影者が不用意に外側背蓋電子ダイヤル48及び内側背蓋電子ダイヤル74、中央測距点選択ボタン75を操作したり、カメラを帯行した際に外側背蓋電子ダイヤル48及び内側背蓋電子ダイヤル74、中央測距点選択ボタン75が不用意に外部と接触することで操作されたりして、カメラの露出補正値や選択した測距点が変わることを防止するため、背蓋スイッチ49でOFF設定可能としたものである。
When the photographer inadvertently operates the outer back
図24は、ファインダ観察画面300内での測距点移動を説明する図である。背蓋スイッチ49がON位置にあり、測距点選択ボタン47が押下されたとする。例えば測距点303Cが点灯している状態で、外側背蓋電子ダイヤル48を回転操作すると、図24に示すように、点灯している測距点303Cに対応する測距マークを不透過部とし、測距点305CO、304DO、303BO、301BO、301DO、301CO、301UO、301TO、303TO、304UOと外周部の測距点の周回方向選択を可能とする。
FIG. 24 is a diagram for explaining the distance measuring point movement in the
同様に、内側背蓋電子ダイヤル74を回転操作すると、図24に示すように、点灯している測距点303Cに対応する測距マークを不透過部とし、測距点304CI、303DI、302BI、302DI、302CI、302UI、302TI、303UIと内周部の測距点の周回方向選択を可能とする。
Similarly, when the inner back
また、中央測距点選択ボタン75を押圧操作すると、中央の測距点303Cを選択できる。
Further, when the center distance measuring
また、測距点選択状態において、測距点が301TOの行、或いは301UOの行、或いは301COの行、或いは301DOの行、或いは301BOの行に移動した後、電子ダイヤル46を回転操作すると、回転方向に対応して、各行内でX方向(水平方向)に測距点を移動できる。
In addition, when the distance measuring point is moved to the 301TO line, 301UO line, 301CO line, 301DO line, or 301BO line after the distance measuring point is selected, the
本実施形態では、測距点配置と測距点選択操作部材の配置とを合致させ、測距点選択の操作感覚と測距点移動感覚とが一致するようにして一層使い易くした。 In the present embodiment, the arrangement of the distance measurement points and the arrangement of the distance measurement point selection operation members are matched, and the operation feeling of distance measurement point selection and the movement feeling of distance measurement points are matched to make it easier to use.
18…透過型液晶SLCD
19…バックライトLED
40…カメラ
41…レリーズボタン
43…FEロックボタン
46…電子ダイヤル
47…測距点選択ボタン
48…背蓋電子ダイヤル
49…背蓋スイッチ
71…ジョイパッド(十字キー)
72…ジョイパッド(X字キー)
73…中央・内・外周切り替えボタン
74…内側背蓋電子ダイヤル
75…中央測距点選択ボタン
300…ファインダ観察画面
301TO〜303TO、301UO〜304UO、301CO〜305CO、301DO〜304DO、301BO〜303BO…測距点マーク
18 ... Transmission type liquid crystal SLCD
19 ... Backlight LED
40 ...
72 ... Joypad (X key)
73 ... Center / inner /
Claims (13)
前記選択操作部材の操作により内周部及び外周部の切り替え方向のフォーカスエリア選択を行うモードと前記選択操作部材の操作により第1の周を周回方向にフォーカスエリア選択を行うモードと、前記選択操作部材の操作により前記第1の周部から当該第1の周とは異なる第2の周への切り替え方向のフォーカスエリア選択を行うモードとを切り替える切り替え操作部材とを備えたことを特徴とする撮像装置。 A selection operation member for selecting at least one focus area from a plurality of focus areas in a focus area selection state in which the photographer can select an arbitrary focus area;
A mode for selecting a focus area in a switching direction between an inner peripheral portion and an outer peripheral portion by an operation of the selection operation member, a mode for selecting a focus area in a circulation direction by operating the selection operation member, and the selection operation An imaging device comprising: a switching operation member that switches a mode for performing a focus area selection in a switching direction from the first circumference to a second circumference different from the first circumference by an operation of the member. apparatus.
撮影者が任意のフォーカスエリアを選択できるフォーカスエリア選択状態において前記第1の周部から当該第1の周部とは異なる内周部及び外周部の切り替え方向の測距点選択を行う第1の測距点選択操作部材とを備えたことを特徴とする撮像装置。 A first distance measuring point selection operation member for selecting a distance measuring point in the rotation direction of the first peripheral portion in a focus area selection state in which the photographer can select an arbitrary focus area;
In a focus area selection state in which the photographer can select an arbitrary focus area, a first ranging point is selected from the first peripheral portion in a switching direction of an inner peripheral portion and an outer peripheral portion different from the first peripheral portion. An imaging apparatus comprising: a distance measuring point selection operation member.
撮影者が任意のフォーカスエリアを選択できるフォーカスエリア選択状態において前記複数のフォーカスエリアの中から少なくとも1つのフォーカスエリアを選択するダイヤル操作部材とを備え、
前記ダイヤル操作部材の操作により内周部及び外周部の切り替え方向のフォーカスエリア選択と、内周部及び外周部の周回方向のフォーカスエリア選択を行うことを特徴とする撮像装置。 A plurality of focus areas arranged to form an inner periphery and an outer periphery; and
A dial operation member that selects at least one focus area from the plurality of focus areas in a focus area selection state in which a photographer can select an arbitrary focus area;
An imaging apparatus, wherein a focus area selection in a switching direction between an inner peripheral portion and an outer peripheral portion and a focus area selection in a circumferential direction between the inner peripheral portion and the outer peripheral portion are performed by operating the dial operation member.
撮影者が任意のフォーカスエリアを選択できるフォーカスエリア選択状態において内周部でのフォーカスエリア選択を行う第1の選択操作部材と、
撮影者が任意のフォーカスエリアを選択できるフォーカスエリア選択状態において外周部でのフォーカスエリア選択を行う第2の選択操作部材とを備えたことを特徴とする撮像装置。 A plurality of focus areas arranged to form an inner periphery and an outer periphery; and
A first selection operation member that performs focus area selection in the inner periphery in a focus area selection state in which the photographer can select an arbitrary focus area;
An image pickup apparatus comprising: a second selection operation member that performs focus area selection at an outer peripheral portion in a focus area selection state in which a photographer can select an arbitrary focus area.
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- 2005-11-08 JP JP2005323951A patent/JP2007133027A/en active Pending
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