JP2015052800A - Digital camera and control method of the same - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To solve the problem in which digital cameras cannot be provided that employ compact operation devices imparting operators a click feeling according to a set mode.SOLUTION: A digital camera comprises: a rotary ring that has a plurality of recesses on a surface, and is rotatable with respect to a stationary member; switch means that is capable of switching two states of a regulation state with a rotation regulation of the rotary ring and a non-regulation state without the rotation regulation thereof at the same time when switching two functions allocated to the rotary ring in a photograph mode regardless of a function other than the two functions; and a regulation member that, when the rotary ring is in the regulation state by the switch means, regulates the rotation of the rotary ring in a state of bing engaged with the recess of the rotary ring. To the regulation state, a function making an aperture output value discrete is allocated, and to the non-regulation state, a function making a focus output value continuous. By a rotation operation of the rotary ring, an output is performed that corresponds to the function allocated to the state selected by the switch means.

Description

本発明は、操作部材を手動で操作する操作者にクリック感を付与することができる操作装置を適用したデジタルカメラ及びこのデジタルカメラの制御方法に関する。   The present invention relates to a digital camera to which an operation device capable of giving a click feeling to an operator who manually operates an operation member is applied, and a control method for the digital camera.

レンズ交換式のデジタルカメラにおいては、フォーカスリングの手動操作によって、焦点調節の他に、カメラの設定値の変更も行うことができるようにしたものが知られている。このようなデジタルカメラでは、ユーザがカメラ本体に設けられた特定のボタンを予め設定した状態でフォーカスリングを手動回転させることによって、カメラの設定値を変更することができる。カメラの設定項目は、ユーザが特定のボタンを予め押下する毎に、シャッター速度、絞り、ISO感度、ホワイトバランス、露出補正等の何れかの設定項目が順次選択され、選択された設定項目の設定値は、ユーザによるフォーカスリングの手動回転に応じて変更される。そして、これらの設定項目の変更、あるいは設定値をユーザに知らせるための表示もなされている。   In the interchangeable lens type digital camera, it is known that the setting value of the camera can be changed in addition to the focus adjustment by manual operation of the focus ring. In such a digital camera, the setting value of the camera can be changed by manually rotating the focus ring in a state in which the user has previously set a specific button provided on the camera body. Each time the user presses a specific button in advance, the camera setting items are sequentially selected from among the setting items such as shutter speed, aperture, ISO sensitivity, white balance, exposure correction, and the like. The value is changed according to the manual rotation of the focus ring by the user. A display for changing the setting items or notifying the user of the set values is also made.

上記レンズユニットのレンズ鏡筒部に組み込まれるフォーカスリングやその他の操作部材の操作性に関しては、超音波アクチュエータの振動子を配置し、当該振動子を制御することにより操作環の接触摩擦を変更して回動操作力量を広い範囲で増減することができる技術が知られている(特許文献1参照)。   Regarding the operability of the focus ring and other operating members incorporated in the lens barrel of the lens unit, the contact friction of the operating ring is changed by arranging the vibrator of the ultrasonic actuator and controlling the vibrator. A technique is known that can increase and decrease the amount of rotational operation force over a wide range (see Patent Document 1).

また、利用者が操作する回転体部を含む再生システムにおいて、電動モータによる回転トルクにより、回転体部にクリック感様の回転規制を実施することができると共に、振動モータや圧電素子により回転体部を振動させることができる技術が知られている(特許文献2参照)。   Further, in a reproduction system including a rotating body portion operated by a user, the rotation body portion can be subjected to click-like rotation regulation by a rotating torque by an electric motor, and the rotating body portion can be controlled by a vibration motor or a piezoelectric element. There is known a technique that can vibrate the slab (see Patent Document 2).

特開2005−316394号公報JP 2005-316394 A 国際公開第2006/068114号International Publication No. 2006/068114

上述のフォーカスリングの手動操作によって焦点調節ができるようにしたデジタルカメラにおいては、焦点調節を手動により行うことができるようにフォーカスリングが可能な限り無段階で滑らかに回転するように設計され、クリック感がないので、モード等の選択の際、フォーカスリングと同じ操作を行なうと、目標とする設定値に対してフォーカスリングが余分に回転したり、設定後に容易に回転してしまい、設定値や設定モードが変わってしまう等の問題が生じる。   In digital cameras that can be adjusted by manual operation of the focus ring described above, the focus ring is designed to rotate smoothly and steplessly as much as possible so that the focus can be adjusted manually. Since there is no feeling, if the same operation as the focus ring is performed when selecting the mode etc., the focus ring will rotate excessively with respect to the target setting value, or it will rotate easily after setting, and the setting value and Problems such as changing the setting mode occur.

また、特許文献1のように、振動子を制御して操作環の接触摩擦力を増減させる技術では、クリック感を得られず、操作によるモード等の変更を実感することができなかった。また、特許文献2のように、クリック感に関しては、回転体部にクリック感様の移動規制や振動させるために電動モータの回転トルクを制御する方法では、当該電動モータに付随する構成やその制御が複雑となり、小型化が要請されるカメラには不向きである。   Further, as in Patent Document 1, the technique of controlling the vibrator to increase or decrease the contact frictional force of the operation ring cannot obtain a click feeling and cannot realize a change in mode or the like due to the operation. Further, as in Patent Document 2, regarding the click feeling, in the method of controlling the rotational torque of the electric motor in order to cause the rotation body portion to restrict the click-like movement or vibrate, the configuration associated with the electric motor and its control are controlled. Is complicated and unsuitable for cameras that require downsizing.

本発明は、上記実情に鑑み、小型で、かつ、設定されているモードに応じたクリック感を操作者に付与することができる操作性の良い操作装置を適用したデジタルカメラ及びこのデジタルカメラの制御方法を提供することを目的とする。   In view of the above-described circumstances, the present invention is a digital camera to which an operation device that is small in size and has good operability that can give an operator a click feeling according to a set mode, and control of the digital camera. It aims to provide a method.

本発明の一態様のデジタルカメラは、固定部材と、表面に複数の凹部を有し、上記固定部材に対して回転可能な回転リングと、上記回転リングの回転規制の有る規制状態と上記回転リングの回転規制の無い非規制状態との二つの状態を、少なくとも上記回転リングに撮影モードで割り当てられる二つの機能の切り替えと同時で、かつ、上記二つの機能以外の機能と無関係に切り替え可能な切替手段と、上記切替手段によって上記規制状態とされた場合に上記回転リングの上記凹部と係合している状態で上記回転リングの回転を規制する規制部材と、を具備し、上記規制状態には、絞りの出力値が離散的となる機能が割り当てられ、かつ、上記非規制状態には、フォーカスの出力値が連続的となる機能が割り当てられ、さらに、上記回転リングの回転操作により、上記切替手段によって選択された状態に割り当てられた機能に対応した出力が出される。   The digital camera of one embodiment of the present invention includes a fixing member, a rotating ring that has a plurality of concave portions on the surface and is rotatable with respect to the fixing member, a restricted state in which rotation of the rotating ring is restricted, and the rotating ring Switching that can be switched between the two states, ie, the non-restricted state without rotation restriction, at least simultaneously with the switching of the two functions assigned to the rotating ring in the shooting mode and independently of the functions other than the two functions. And a restricting member that restricts the rotation of the rotating ring while being engaged with the concave portion of the rotating ring when the restricting state is established by the switching means. In addition, a function that makes the output value of the diaphragm discrete is assigned, and a function that makes the output value of the focus continuous is assigned to the non-regulated state, and the rotating ring By rotating operation, an output corresponding to the function assigned to the state of being selected by said switching means is issued.

本発明の一態様のデジタルカメラの制御方法は、表面に複数の凹部を有する回転リングを固定部材に対して回転させ、切替手段により、上記回転リングの回転規制の有る規制状態と上記回転リングの回転規制の無い非規制状態との二つの状態を、少なくとも上記回転リングに撮影モードで割り当てられる二つの機能の切り替えと同時で、かつ、上記二つの機能以外の機能と無関係に切り替え、規制部材は、上記切替手段によって上記規制状態とされた場合に上記回転リングの上記凹部と係合している状態で上記回転リングの回転を規制し、上記規制状態には、絞りの出力値が離散的となる機能が割り当てられ、かつ、上記非規制状態には、フォーカスの出力値が連続的となる機能が割り当てられ、さらに、上記回転リングの回転操作により、上記切替手段によって選択された状態に割り当てられた機能に対応した出力が出される。   According to a control method of a digital camera of one embodiment of the present invention, a rotating ring having a plurality of recesses on a surface is rotated with respect to a fixed member, and a switching state includes a restriction state in which the rotation of the rotating ring is restricted and the rotation ring. Switching between the two states, the non-restricted state without rotation restriction, at least simultaneously with the switching of the two functions assigned to the rotating ring in the shooting mode, and independently of the functions other than the two functions, the restriction member is When the switching means is in the restricted state, the rotation of the rotating ring is restricted while being engaged with the concave portion of the rotating ring. In the restricted state, the output value of the aperture is discrete. And a function in which the output value of the focus is continuous is assigned to the non-regulated state, and further, by rotating the rotating ring, Output corresponding to the serial assigned to a state of being selected by the switching means function is issued.

本発明の他の態様のデジタルカメラは、固定部材と、表面に複数の凹部を有し、上記固定部材に対して回転可能な回転リングと、上記回転リングの回転規制の有る規制状態と上記回転リングの回転規制の無い非規制状態との二つの状態を、少なくとも上記回転リングに撮影モードで割り当てられる二つの機能の切り替えと同時で、かつ、上記二つの機能以外の機能と無関係に切り替え可能な切替手段と、上記切替手段によって上記規制状態とされた場合に上記回転リングの上記凹部と係合している状態で上記回転リングが回転する際の回転抵抗力を制御する回転抵抗力制御手段と、を具備し、上記回転抵抗力制御手段は、上記固定部材に対して上記回転リングを手動回転させた際、当該回転リングにクリック感を発生させる。   A digital camera according to another aspect of the present invention includes a fixing member, a rotating ring having a plurality of recesses on a surface thereof, rotatable with respect to the fixing member, a restricted state in which rotation of the rotating ring is restricted, and the rotation Can switch between two states, the non-restricted state without ring rotation restriction, at least simultaneously with the switching of the two functions assigned to the rotating ring in the shooting mode, and independently of the functions other than the two functions. A switching means, and a rotational resistance force control means for controlling a rotational resistance force when the rotating ring rotates in a state of being engaged with the concave portion of the rotating ring when the restricted state is established by the switching means. The rotation resistance control means generates a click feeling when the rotation ring is manually rotated with respect to the fixed member.

本発明によれば、小型で、かつ、設定されているモードに応じたクリック感を操作者に付与することができる操作性の良い操作装置を適用したデジタルカメラ及びこのデジタルカメラの制御方法を提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the digital camera which applied the operating device with sufficient operativity which can provide an operator with the click feeling according to the mode which is small and set is provided, and the control method of this digital camera can do.

第1の実施の形態に係る操作装置を説明するための図で、デジタルカメラに適用した構成を説明するためのブロック図。It is a figure for demonstrating the operating device which concerns on 1st Embodiment, and is a block diagram for demonstrating the structure applied to the digital camera. 第一の実施形態のデジタルカメラを構成する交換式レンズの概要を示す断面図。FIG. 2 is a cross-sectional view illustrating an outline of an interchangeable lens that constitutes the digital camera of the first embodiment. 第一の実施形態の交換式レンズの1群枠を駆動する機構を説明するための図。The figure for demonstrating the mechanism which drives 1 group frame of the interchangeable lens of 1st embodiment. 第一の実施形態に係る、固定枠に取り付けられた負荷制御機構を説明するための図。The figure for demonstrating the load control mechanism attached to the fixed frame based on 1st embodiment. 第一の実施形態に係る、固定枠に取り付けられた負荷制御機構の詳細な構成を説明するための光軸方向断面図AA。Optical axis direction sectional drawing AA for demonstrating the detailed structure of the load control mechanism attached to the fixed frame based on 1st embodiment. 第一の実施形態に係る、振動子110を構成する圧電体の具体的な構成を説明するための分解斜視図。FIG. 3 is an exploded perspective view for explaining a specific configuration of a piezoelectric body constituting the vibrator 110 according to the first embodiment. 第一の実施形態に係る、振動子110を組み立てた状態を説明するための図。The figure for demonstrating the state which assembled | assembled the vibrator | oscillator 110 based on 1st embodiment. 第一の実施形態に係る、圧電体への電圧印加の概念を示す図。The figure which shows the concept of the voltage application to the piezoelectric material based on 1st embodiment. 図7で説明した圧電体の変形例を説明するための図The figure for demonstrating the modification of the piezoelectric material demonstrated in FIG. 図8で説明した圧電体の変形例を説明するための図The figure for demonstrating the modification of the piezoelectric material demonstrated in FIG. 本願発明に適用した振動子の変形例を説明するための断面図Sectional drawing for demonstrating the modification of the vibrator | oscillator applied to this invention. 図11で説明した振動子の変形例の外観図External view of a modification of the vibrator described in FIG. 図11で説明した振動子の取り付け状態を説明するための図。The figure for demonstrating the attachment state of the vibrator | oscillator demonstrated in FIG. 圧電体に所定の周波電圧を与えて振動させた場合の振動子とロータの様子を所定の時間ごとに表した図。The figure which represented the mode of the vibrator | oscillator and rotor at the time of giving predetermined frequency voltage to a piezoelectric material and vibrating. 振動子を構成する圧電体へ入力される周波電圧を説明するための図。The figure for demonstrating the frequency voltage input into the piezoelectric material which comprises a vibrator | oscillator. 圧電体制御回路の構成を概略的に示す回路図。The circuit diagram which shows schematically the structure of a piezoelectric material control circuit. 図16の圧電体制御回路における各構成部材から出力される各信号形態を示すタイムチャートThe time chart which shows each signal form output from each structural member in the piezoelectric material control circuit of FIG. 基本振動の振動振幅を電圧制御回路によって変えたときの接触部位の変位の状態を示すグラフ。The graph which shows the state of the displacement of a contact site | part when the vibration amplitude of a fundamental vibration is changed with a voltage control circuit. クリック感を発生させるための操作リングの対応回転角と操作リングの操作力量及びそれに対応した振動子の振動振幅及び入力電圧との関係をグラフにしたものA graph showing the relationship between the corresponding rotation angle of the operation ring to generate a click feeling, the operation force amount of the operation ring, the vibration amplitude of the corresponding transducer, and the input voltage 図19に示したものとは異なるクリック感が得られるように異なる入力電圧信号を圧電体に与えた図。The figure which gave the different input voltage signal to the piezoelectric material so that the different click feeling from what was shown in FIG. 19 may be obtained. 本願発明に係るデジタルカメラのメインの処理フローを示すフローチャート(1)A flowchart (1) showing a main processing flow of the digital camera according to the present invention. 本願発明に係るデジタルカメラのメインの処理フローを示すフローチャート(2)A flowchart (2) showing a main processing flow of the digital camera according to the present invention. S106のレンズ操作処理サブルーチンの詳細を示すフローチャート。The flowchart which shows the detail of the lens operation processing subroutine of S106. 回転感触変更処理(S203)サブルーチンの詳細を示すフローチャート。The flowchart which shows the detail of a rotation feeling change process (S203) subroutine. サブルーチンS304で、操作リングにクリック感を付与する際の、操作リングの回転角度と回転抵抗力との関係の一例を示す図。The figure which shows an example of the relationship between the rotation angle of an operation ring, and rotational resistance at the time of giving a click feeling to an operation ring in subroutine S304. シャッター速度モード又は絞りモードの場合に、S305の処理によって振動子の制御が開始されたときの、操作リングの回転角度と回転抵抗力との関係の一例を示す図。The figure which shows an example of the relationship between the rotation angle of an operation ring, and rotation resistance force when control of a vibrator | oscillator is started by the process of S305 in shutter speed mode or aperture stop mode. サブルーチンS304において、操作リングのクリック感を制御するレンズ用マイクロコンピュータ106の処理フローの一例を示すフローチャート。9 is a flowchart showing an example of a processing flow of the lens microcomputer 106 that controls the click feeling of the operation ring in a subroutine S304. 第二の実施形態に係る、モード切替操作部が押下されてMFモードが選択された際の表示の例を示す図。The figure which shows the example of a display when the mode switching operation part is pressed down and MF mode is selected based on 2nd embodiment. MFモード時に、操作リングを回転させて表示を切り替えた状態を示す図。The figure which shows the state which rotated the operation ring and switched the display at the time of MF mode. 操作リングを回転させて表示を切り替えた状態の変形例。The modification of the state which rotated the operation ring and switched the display. 図30の表示動作のシーケンスを説明するための図。The figure for demonstrating the sequence of the display operation | movement of FIG. 本願発明の第三の実施形態に係る、操作リングが光軸方向の前後にスライド可能に構成したレンズ鏡筒の概略断面図。The schematic sectional drawing of the lens-barrel comprised so that the operation ring could slide back and forth in an optical axis direction based on 3rd embodiment of this invention. 図32のAA断面図。AA sectional drawing of FIG. 負荷制御機構に係る、伝達機構であるギヤ172a、ギヤ177及び固定板171bの周辺を説明するための図。The figure for demonstrating the periphery of the gear 172a, the gear 177, and the fixing plate 171b which are transmission mechanisms based on a load control mechanism. 図34に記載されたBB断面の概略図で、負荷制御機構170を構成するギヤ172aとギヤ177との関係を説明するための図。FIG. 35 is a schematic diagram of a BB cross section illustrated in FIG. 34 and is a diagram for explaining a relationship between a gear 172a and a gear 177 constituting the load control mechanism 170. 操作リングのスライド移動の際のギヤ177の切替動作を説明するための図。The figure for demonstrating the switching operation | movement of the gear 177 at the time of the slide movement of an operation ring.

以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態を説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1は、本発明の第1の実施の形態に係る操作装置を説明するための図で、デジタルカメラに適用した構成を説明するためのブロック図である。   FIG. 1 is a diagram for explaining an operating device according to a first embodiment of the present invention, and is a block diagram for explaining a configuration applied to a digital camera.

図1に示したデジタルカメラは、交換式レンズ100とカメラ本体200を含み、それらがI/F300を介して通信可能に接続されている。   The digital camera shown in FIG. 1 includes an interchangeable lens 100 and a camera body 200, which are communicably connected via an I / F 300.

交換式レンズ100は、フォーカスレンズ101、ズームレンズ102、絞り103、ドライバ104、105、114、レンズ用マイクロコンピュータ106、Flashメモリ107、モード切替操作部108、位置センサ109、振動子110、圧電体制御回路112、ロータ172、表示部115、及び操作リング111を含む。   The interchangeable lens 100 includes a focus lens 101, a zoom lens 102, an aperture 103, drivers 104, 105, 114, a lens microcomputer 106, a flash memory 107, a mode switching operation unit 108, a position sensor 109, a vibrator 110, and a piezoelectric body. A control circuit 112, a rotor 172, a display unit 115, and an operation ring 111 are included.

なお、詳細は後述するが、上記位置センサ109は、位置センサの総称であって、具体的には、固定枠122に対する操作リング111の回転位置を検出する回転位置検出センサ109Aと、固定枠122に対して操作リング111がスライド開始したことを検出するスライド開始検出センサ109Bと、を含む。   Although the details will be described later, the position sensor 109 is a generic term for position sensors, and specifically, a rotational position detection sensor 109A for detecting the rotational position of the operation ring 111 with respect to the fixed frame 122, and the fixed frame 122. In contrast, a slide start detection sensor 109B that detects that the operation ring 111 has started to slide is included.

カメラ本体200は、メカシャッター201、撮像素子202、アナログ処理部203、アナログ/デジタル変換部(以下「A/D変換部」という)204、AE処理部205、画像処理部206、AF処理部207、画像圧縮展開部208、LCDドライバ209、LCD210、メモリインターフェース(以下「メモリI/F」という)211、記録媒体212、SDRAM213、本体用マイクロコンピュータ214、Flashメモリ215、操作部216、バス217、及び電源回路218を含む。   The camera body 200 includes a mechanical shutter 201, an image sensor 202, an analog processing unit 203, an analog / digital conversion unit (hereinafter referred to as “A / D conversion unit”) 204, an AE processing unit 205, an image processing unit 206, and an AF processing unit 207. , Image compression / decompression unit 208, LCD driver 209, LCD 210, memory interface (hereinafter referred to as “memory I / F”) 211, recording medium 212, SDRAM 213, main body microcomputer 214, flash memory 215, operation unit 216, bus 217, And a power supply circuit 218.

まず、交換式レンズ100の構成について説明する。   First, the configuration of the interchangeable lens 100 will be described.

フォーカスレンズ101は、被写体の光学像を撮像素子202に集光させ、ズームレンズ102は、被写体の光学像を変倍する。上記フォーカスレンズ101は光学像を変倍するときに動作されても、勿論良い。 The focus lens 101 condenses the optical image of the subject on the image sensor 202, and the zoom lens 102 scales the optical image of the subject. Of course, the focus lens 101 may be operated when zooming an optical image.

レンズ用マイクロコンピュータ106は、ドライバ104、105、114、I/F300、Flashメモリ107、モード切替操作部108、位置センサ109、圧電体制御回路112、及び表示部115と接続されている。レンズ用マイクロコンピュータ106は、Flashメモリ107に記憶されている情報の読み込み・書き込みを行うとともに、ドライバ104、105、114、圧電体制御回路112を制御する。レンズ用マイクロコンピュータ106は、また、I/F300を介して、本体用マイクロコンピュータ214と通信することができ、様々な情報を本体用マイクロコンピュータ214へ送信し、また、本体用マイクロコンピュータ214から様々な情報を受信する。例えば、レンズ用マイクロコンピュータ106は、モード切替操作部108の出力信号に応じた情報や位置センサ109(回転位置検出センサ109A、スライド開始検出センサ109B)の出力信号(検出信号)に応じた情報を本体用マイクロコンピュータ214へ送信する。   The lens microcomputer 106 is connected to the drivers 104, 105, 114, the I / F 300, the flash memory 107, the mode switching operation unit 108, the position sensor 109, the piezoelectric body control circuit 112, and the display unit 115. The lens microcomputer 106 reads / writes information stored in the flash memory 107 and controls the drivers 104, 105, 114 and the piezoelectric body control circuit 112. The lens microcomputer 106 can also communicate with the main body microcomputer 214 via the I / F 300, and transmits various information to the main body microcomputer 214. Receive correct information. For example, the lens microcomputer 106 receives information according to output signals from the mode switching operation unit 108 and information according to output signals (detection signals) from the position sensors 109 (the rotation position detection sensor 109A and the slide start detection sensor 109B). It transmits to the microcomputer 214 for the main body.

また、例えば、レンズ用マイクロコンピュータ106は、圧電体制御回路112の制御情報を本体用マイクロコンピュータ214から受信する。レンズ用マイクロコンピュータ106は、さらに、本体用マイクロコンピュータ214から受信した制御情報に基づいて、圧電体制御回路112及び表示部115を制御する。或いは、モード切替操作部108の出力信号及び位置センサ109(回転位置検出センサ109A、スライド開始検出センサ109B)の出力信号に基づいて、圧電体制御回路112及び表示部115を制御することもできる。   For example, the lens microcomputer 106 receives control information of the piezoelectric body control circuit 112 from the main body microcomputer 214. The lens microcomputer 106 further controls the piezoelectric body control circuit 112 and the display unit 115 based on the control information received from the main body microcomputer 214. Alternatively, the piezoelectric body control circuit 112 and the display unit 115 can be controlled based on the output signal of the mode switching operation unit 108 and the output signal of the position sensor 109 (rotation position detection sensor 109A, slide start detection sensor 109B).

ドライバ104は、レンズ用マイクロコンピュータ106の指示を受けて、フォーカスレンズ101を駆動させてフォーカス位置の変更を行う。ドライバ105は、レンズ用マイクロコンピュータ106の指示を受けて、ズームレンズ102を駆動させて焦点距離の変更を行う。ドライバ114は、レンズ用マイクロコンピュータ106の指示を受けて、絞り103を駆動する。絞り103は、被写体の光量や被写体の像のボケ量を調節する。   The driver 104 receives an instruction from the lens microcomputer 106 and drives the focus lens 101 to change the focus position. In response to an instruction from the lens microcomputer 106, the driver 105 drives the zoom lens 102 to change the focal length. The driver 114 receives an instruction from the lens microcomputer 106 and drives the diaphragm 103. The diaphragm 103 adjusts the amount of light of the subject and the amount of blur of the subject image.

圧電体制御回路112は、レンズ用マイクロコンピュータ106の制御の下、振動子110(詳しくは振動子110に含まれる圧電体171a)を駆動する。同じく、表示部115は、操作リング111の回転位置を検出している位置センサ109Aの位置情報、及び位置情報からレンズ用マイクロコンピュータ106で算出した速度情報をもとに、レンズ用マイクロコンピュータ106により制御される。   The piezoelectric body control circuit 112 drives the vibrator 110 (specifically, the piezoelectric body 171a included in the vibrator 110) under the control of the lens microcomputer 106. Similarly, the display unit 115 uses the lens microcomputer 106 based on the position information of the position sensor 109A that detects the rotational position of the operation ring 111 and the speed information calculated by the lens microcomputer 106 from the position information. Be controlled.

モード切替操作部108は、例えば、操作部材である操作リング111の役割の変更を指示するためのボタンである。モード切替操作部108が押される毎に、レンズ用マイクロコンピュータ106(又は本体用マイクロコンピュータ214であってもよい)は、操作リング111の役割をモード切替と設定値変更の2つの状態の間で切替える。操作リング111の役割がモード切替の場合には、レンズ用マイクロコンピュータ106(又は本体用マイクロコンピュータ214であってもよい)は、操作リング111を回転することにより、フォーカスモード、ズームモード、撮影モード、ISO感度モード、シャッター速度モード、絞りモード、ホワイトバランスモード、ATR(アート)モード(撮影した画像を白黒画像や、絵画調画像にしたりする複数の画像処理が選択できるモード),等の何れかへ順次切り替り、所望のモードでモード切替操作部108を押すと、モードが確定するとともに、操作リング111の役割は、その確定モードでの設定値を変更するための操作リングに役割が変更される。例えば、フォーカスモードの一つであるマニュアルフォーカスモード(以下MFモードと呼ぶ)にモードを確定すると、操作リング111は、焦点位置を調整するための距離操作環の役割を担うことになる。   The mode switching operation unit 108 is a button for instructing to change the role of the operation ring 111 that is an operation member, for example. Each time the mode switching operation unit 108 is pressed, the lens microcomputer 106 (or the main body microcomputer 214) plays the role of the operation ring 111 between two states of mode switching and setting value change. Switch. When the role of the operation ring 111 is mode switching, the lens microcomputer 106 (or the main body microcomputer 214) rotates the operation ring 111 to focus mode, zoom mode, and shooting mode. , ISO sensitivity mode, shutter speed mode, aperture mode, white balance mode, ATR (art) mode (a mode in which a plurality of image processing can be selected to make a captured image into a black and white image or a painting-like image), etc. When the mode switching operation unit 108 is pressed in a desired mode, the mode is determined and the role of the operation ring 111 is changed to an operation ring for changing the set value in the determined mode. The For example, when the mode is determined as a manual focus mode (hereinafter referred to as MF mode) which is one of the focus modes, the operation ring 111 serves as a distance operation ring for adjusting the focal position.

なお、操作リング111は、詳しくは後述するように、例えば、交換式レンズ100の外周部に光軸回りに回転自在に嵌合しており、ユーザによる手動操作により回転可能に構成されている。また、操作リング111は、カメラ本体200側に設けた回転ダイヤル部材でも良い。この場合は、操作部材の操作情報は必要に応じて、I/F300を通じて交換レンズ100側のレンズ用マイクロコンピュータ106に入出力される。なお、固定部材に対して回転するリング形状ではなく、固定部材に対してスライドするレバー部材を用いた構成でも良い。   As will be described in detail later, for example, the operation ring 111 is fitted to the outer periphery of the interchangeable lens 100 so as to be rotatable around the optical axis, and is configured to be rotatable by a manual operation by the user. The operation ring 111 may be a rotary dial member provided on the camera body 200 side. In this case, operation information of the operation member is input / output to / from the lens microcomputer 106 on the interchangeable lens 100 side through the I / F 300 as necessary. In addition, the structure using the lever member which slides with respect to a fixing member may be sufficient instead of the ring shape rotated with respect to a fixing member.

振動子110は、回転部材であるロータ172に対して押圧された状態で摩擦結合していて、圧電体制御回路112からの制御信号を受けて振動する。圧電体制御回路112は、レンズ用マイクロコンピュータ106によって制御され、振動子110の振動状態を制御してロータ172との摩擦結合力、すなわち、回転抵抗力を制御する。これにより、ロータ172に回転力を伝達する機構で連結した操作リング111の回転抵抗力を制御する。なお、詳しくは図5から図10で後述するが、振動子110の構成は、例えば、積層された圧電体と、圧電体と一体に構成された振動体を含む。   The vibrator 110 is frictionally coupled while being pressed against the rotor 172 that is a rotating member, and vibrates in response to a control signal from the piezoelectric body control circuit 112. The piezoelectric body control circuit 112 is controlled by the lens microcomputer 106 and controls the vibration state of the vibrator 110 to control the frictional coupling force with the rotor 172, that is, the rotational resistance force. Thereby, the rotational resistance force of the operation ring 111 connected to the rotor 172 by a mechanism for transmitting the rotational force is controlled. Although details will be described later with reference to FIGS. 5 to 10, the configuration of the vibrator 110 includes, for example, a laminated piezoelectric body and a vibrating body integrally formed with the piezoelectric body.

位置センサ109である回転位置検出センサ109Aは、操作リング111の回転量と回転方向を検出し、その検出信号をレンズ用マイクロコンピュータ106へ出力する。なお、回転位置検出センサ109Aは、詳しくは後述するように、例えば、操作リング111の内周側に設けられた磁気スケールに対向して設けられたGMR素子(巨大磁気抵抗素子)である。勿論、位置検出機構は磁気式である必要は無く、光学的なものであっても良い。   The rotational position detection sensor 109 </ b> A that is the position sensor 109 detects the rotation amount and the rotation direction of the operation ring 111 and outputs the detection signal to the lens microcomputer 106. The rotational position detection sensor 109A is, for example, a GMR element (giant magnetoresistive element) provided to face a magnetic scale provided on the inner peripheral side of the operation ring 111, as will be described in detail later. Of course, the position detection mechanism does not need to be magnetic, and may be optical.

次に、カメラ本体の構成について説明する。   Next, the configuration of the camera body will be described.

メカシャッター201は、本体用マイクロコンピュータ214の指示を受けて駆動し、撮像素子202に被写体を露光する時間を制御する。 The mechanical shutter 201 is driven in response to an instruction from the microcomputer 214 for the main body, and controls the time for exposing the subject to the image sensor 202.

撮像素子202は、フォーカスレンズ101及びズームレンズ102により集光された光を、画素を構成するフォトダイオードで受光して光電変換し電荷量として出力する。上記撮像素子202は、各画素を構成するフォトダイオードの前面に、ベイヤー配列のカラーフィルタが配置された撮像素子で、水平方向にR画素とG(Gr)画素が交互に配置されたラインと、G(Gb)画素とB画素が交互に配置されたラインとを有し、さらにその2つのラインを垂直方向にも交互に配置することで構成されている。なお、撮像素子202は、CMOS方式のものでもCCD方式のものでも良い。また、ベイヤー配列に限らずFoveon(Foveon Inc.の登録商標)のような積層型の撮像素子や、アナログ処理部203やA/D変換部204までを含むような撮像素子等でもよい。   The image sensor 202 receives light collected by the focus lens 101 and the zoom lens 102 by a photodiode that constitutes a pixel, performs photoelectric conversion, and outputs the result as a charge amount. The image sensor 202 is an image sensor in which a Bayer array color filter is arranged in front of a photodiode constituting each pixel, and a line in which R pixels and G (Gr) pixels are alternately arranged in the horizontal direction; It has a line in which G (Gb) pixels and B pixels are alternately arranged, and the two lines are also alternately arranged in the vertical direction. Note that the image sensor 202 may be a CMOS type or a CCD type. Further, not only a Bayer array but also a stacked image sensor such as Foveon (registered trademark of Foveon Inc.), an image sensor including the analog processing unit 203 and the A / D conversion unit 204, and the like may be used.

アナログ処理部203は、撮像素子202から読み出された電気信号(アナログ画像信号)に対し、リセットノイズ等を低減した上で波形整形を行い、さらに目的の明るさとなるように、ゲインアップを行う。A/D変換部204は、アナログ処理部203から出力されたアナログ画像信号をデジタル画像信号(以後、画像データという)に変換する。   The analog processing unit 203 performs waveform shaping on the electrical signal (analog image signal) read from the image sensor 202 while reducing reset noise and the like, and further increases the gain so that the target brightness is obtained. . The A / D converter 204 converts the analog image signal output from the analog processor 203 into a digital image signal (hereinafter referred to as image data).

バス217は、デジタルカメラ内部で発生した各種データをデジタルカメラ内の各部に転送するための転送路である。上記バス217は、AE処理部205、画像処理部206、AF処理部207、画像圧縮展開部208、LCDドライバ209、メモリI/F211、SDRAM213、本体用マイクロコンピュータ214に接続されている。   A bus 217 is a transfer path for transferring various data generated in the digital camera to each unit in the digital camera. The bus 217 is connected to the AE processing unit 205, the image processing unit 206, the AF processing unit 207, the image compression / decompression unit 208, the LCD driver 209, the memory I / F 211, the SDRAM 213, and the main body microcomputer 214.

A/D変換部204から出力される画像データは、バス217を介して一旦SDRAM213に記憶される。SDRAM213は、A/D変換部204において得られた画像データや、画像処理部206、画像圧縮展開部208において処理された画像データ等の各種データが一時的に記憶される記憶部である。   The image data output from the A / D conversion unit 204 is temporarily stored in the SDRAM 213 via the bus 217. The SDRAM 213 is a storage unit that temporarily stores various data such as image data obtained by the A / D conversion unit 204 and image data processed by the image processing unit 206 and the image compression / decompression unit 208.

画像処理部206は、SDRAM213から読み出した画像データに対して様々な画像処理を施す。画像処理部206によって各処理が行われた後の画像データは、SDRAM213に記憶される。   The image processing unit 206 performs various image processes on the image data read from the SDRAM 213. The image data after each processing is performed by the image processing unit 206 is stored in the SDRAM 213.

AE処理部205は、画像データから被写体輝度を算出する。被写体輝度を算出するためのデータは、専用の測光センサの出力であってもよい。AF処理部207は、画像データから高周波成分の信号を取り出し、AF(Auto Focus)積算処理により、合焦評価値を取得する。   The AE processing unit 205 calculates subject brightness from the image data. The data for calculating the subject brightness may be an output of a dedicated photometric sensor. The AF processing unit 207 extracts a high-frequency component signal from the image data, and acquires a focus evaluation value by AF (Auto Focus) integration processing.

画像圧縮展開部208は、所定の圧縮方式による画像データの圧縮、及び、所定の圧縮方式により圧縮された画像データの展開(伸長)を行う。例えば、取り扱う画像データが静止画である場合にはJPEG方式等による圧縮及び展開を行い、取り扱う画像データが動画である場合にはMotion−JPEG方式やH.264方式等による圧縮及び展開を行う。静止画に係る画像データの記録する場合、画像圧縮展開部208は、SDRAM213から画像データを読み出し、読み出した画像データを例えばJPEG圧縮方式に従って圧縮して、圧縮したJPEG画像データを、SDRAM213に一旦記憶する。   The image compression / decompression unit 208 compresses image data by a predetermined compression method and expands (decompresses) image data compressed by the predetermined compression method. For example, when the handled image data is a still image, compression and decompression are performed by the JPEG method or the like, and when the handled image data is a moving image, the Motion-JPEG method or H.264 is used. Compression and decompression by H.264 method or the like is performed. When recording image data relating to a still image, the image compression / decompression unit 208 reads the image data from the SDRAM 213, compresses the read image data according to, for example, the JPEG compression method, and temporarily stores the compressed JPEG image data in the SDRAM 213. To do.

SDRAM213に記憶されたJPEG画像データは、カメラ本体200の各種シーケンスを統括的に制御する本体用マイクロコンピュータ214によって、JPEGファイルを構成するために必要なJPEGヘッダが付加されてJPEGファイルとして作成される。本体用マイクロコンピュータ214は、上記作成したJPEGファイルを、メモリI/F211を介して記録媒体212に記録する。なお、記録媒体212は、例えばカメラ本体200に着脱可能なメモリカードからなる記録媒体であるが、これに限定されるものではない。   The JPEG image data stored in the SDRAM 213 is created as a JPEG file by adding a JPEG header necessary for constructing a JPEG file by a microcomputer 214 for main body that comprehensively controls various sequences of the camera body 200. . The main body microcomputer 214 records the created JPEG file on the recording medium 212 via the memory I / F 211. The recording medium 212 is, for example, a recording medium including a memory card that can be attached to and detached from the camera body 200, but is not limited thereto.

LCDドライバ209は、LCD210に画像を表示させる。画像の表示には、撮影直後の画像データを短時間だけ表示するレックビュー表示、記録媒体212に記録されたJPEGファイルの再生表示、および、ライブビュー表示等の動画の表示が含まれる。記録媒体212に記録されたJPEGファイルを再生する場合、画像圧縮展開部208は、記録媒体212に記録されているJPEGファイルを読み出して伸張処理(展開処理)を施した上で、伸張した画像データを一旦SDRAM213に記憶させる。LCDドライバ209は、伸張された画像データをSDRAM213から読み出し、読み出した画像データを映像信号へ変換した後でLCD210へ出力して、画像の表示を行う。   The LCD driver 209 displays an image on the LCD 210. The image display includes a REC view display that displays image data immediately after shooting for a short time, a playback display of a JPEG file recorded on the recording medium 212, and a moving image display such as a live view display. When playing back a JPEG file recorded on the recording medium 212, the image compression / decompression unit 208 reads the JPEG file recorded on the recording medium 212, performs decompression processing (decompression processing), and decompresses the image data. Is temporarily stored in the SDRAM 213. The LCD driver 209 reads the decompressed image data from the SDRAM 213, converts the read image data into a video signal, and then outputs it to the LCD 210 to display an image.

本体用マイクロコンピュータ214には、更に、操作部216およびFlashメモリ215が接続されている。   An operation unit 216 and a flash memory 215 are further connected to the main body microcomputer 214.

操作部216は、電源ボタン、レリーズボタン、再生ボタン、メニューボタン、動画ボタン、各種入力キー等の操作部材である。ユーザによって、操作部216の何れかの操作部材が操作されることにより、本体用マイクロコンピュータ214は、ユーザの操作に応じた各種シーケンスを実行する。   The operation unit 216 is an operation member such as a power button, a release button, a playback button, a menu button, a moving image button, and various input keys. When one of the operation members of the operation unit 216 is operated by the user, the main body microcomputer 214 executes various sequences according to the user's operation.

電源ボタンは、当該デジタルカメラの電源のオン/オフ指示を行うための操作部材である。電源ボタンが押されたときに、本体用マイクロコンピュータ214は、当該デジタルカメラの電源をオン又はオフする。   The power button is an operation member for instructing power on / off of the digital camera. When the power button is pressed, the main body microcomputer 214 turns on or off the power of the digital camera.

レリーズボタンは、ファーストレリーズスイッチとセカンドレリーズスイッチの2段スイッチを有して構成されている。レリーズボタンが半押しされて、ファーストレリーズスイッチがオンされた場合に、本体用マイクロコンピュータ214は、AE処理やAF処理等の撮影準備シーケンスを行う。また、レリーズボタンが全押しされて、セカンドレリーズスイッチがオンされた場合に、本体用マイクロコンピュータ214は、撮影シーケンスを実行して撮影を行う。   The release button has a two-stage switch of a first release switch and a second release switch. When the release button is pressed halfway and the first release switch is turned on, the main body microcomputer 214 performs a shooting preparation sequence such as AE processing and AF processing. Further, when the release button is fully pressed and the second release switch is turned on, the main body microcomputer 214 executes the shooting sequence to perform shooting.

再生ボタンは、記録媒体212に記録されているファイルの再生指示を行うための操作部材である。再生ボタンが押されたときに、本体用マイクロコンピュータ214は、再生シーケンスを実行して再生を行う。   The playback button is an operation member for instructing playback of a file recorded on the recording medium 212. When the play button is pressed, the microcomputer 214 for the main body executes the playback sequence to perform playback.

メニューボタンは、カメラ設定を変更可能にするメニューの表示指示を行うための操作部材である。メニューボタンが押されたときに、本体用マイクロコンピュータ214は、カメラ設定シーケンスを実行してメニュー表示等を行う。動画ボタンは、動画撮影指示を行うための操作部材である。動画ボタンが押されたときに、本体用マイクロコンピュータ214は、動画撮影シーケンスを実行して動画撮影を行う。   The menu button is an operation member for instructing display of a menu that allows camera settings to be changed. When the menu button is pressed, the main body microcomputer 214 executes a camera setting sequence to display a menu or the like. The moving image button is an operation member for giving a moving image shooting instruction. When the moving image button is pressed, the main body microcomputer 214 performs moving image shooting by executing a moving image shooting sequence.

Flashメモリ215は、ホワイトバランスモードに応じたホワイトバランスゲインやローパスフィルタ係数等のデジタルカメラの動作に必要な各種パラメータ、および、デジタルスチルカメラを特定するための製造番号などを記憶している。また、Flashメモリ215は、マイクロコンピュータ214にて実行する各種プログラムも記憶している。マイクロコンピュータ214は、Flashメモリ215に記憶されているプログラムに従い、またFlashメモリ215から各種シーケンスに必要なパラメータを読み込み、各処理を実行する。   The flash memory 215 stores various parameters necessary for the operation of the digital camera, such as a white balance gain and a low-pass filter coefficient corresponding to the white balance mode, a manufacturing number for specifying the digital still camera, and the like. The flash memory 215 also stores various programs executed by the microcomputer 214. The microcomputer 214 reads parameters necessary for various sequences from the flash memory 215 according to a program stored in the flash memory 215, and executes each process.

図2は、第一の実施形態のデジタルカメラを構成する交換式レンズ100の概要を示す断面図である。また、図3は、図2の1群枠を駆動する機構を説明するための、主要部品を被写体の側から見た所定断面図である。ここでは交換式レンズ100の被写体側を前方、カメラ本体側を後方とする。   FIG. 2 is a cross-sectional view showing an outline of the interchangeable lens 100 constituting the digital camera of the first embodiment. FIG. 3 is a predetermined cross-sectional view of the main components as viewed from the subject side for explaining the mechanism for driving the first group frame of FIG. Here, the subject side of the interchangeable lens 100 is the front, and the camera body side is the rear.

交換式レンズ100は、前方から2枚のレンズを保持する1群枠124と、次の2枚のレンズを保持する2群枠125と、残りの4枚のレンズを保持し、絞り機構を保持した3群枠126を有し、その後端にはカメラ本体200(図1)に取り付けるための、いわゆるバヨネット式のマウント121が設けられている。マウント121はビス等で固定枠122に固定されている。また、マウント121には電気信号端子(不図示)が設けられており、カメラ本体200に交換式レンズ100が装着されることでキバン123と電気的に接続され、カメラ本体200と交換式レンズ100との電気通信や、電力供給が行なわれる。   The interchangeable lens 100 holds a first group frame 124 that holds two lenses from the front, a second group frame 125 that holds the next two lenses, and the remaining four lenses, and holds an aperture mechanism. A so-called bayonet mount 121 is provided at the rear end of the third group frame 126 to be attached to the camera body 200 (FIG. 1). The mount 121 is fixed to the fixed frame 122 with screws or the like. In addition, the mount 121 is provided with an electrical signal terminal (not shown). When the interchangeable lens 100 is attached to the camera body 200, the mount 121 is electrically connected to the kiban 123, and the camera body 200 and the interchangeable lens 100 are connected. Telecommunications and power supply.

1群枠から3群枠の駆動機構は同様な機構に構成されているので、ここでは1群枠124の駆動機構について説明する。   Since the drive mechanism from the first group frame to the third group frame is configured in the same manner, the drive mechanism of the first group frame 124 will be described here.

1群枠及び2群枠の外周部側には、リードネジが形成された軸状の1群送りネジ127が光軸に平行で軸回りに回転自在に配置されている。この1群送りネジ127は、一端部が固定枠122の内周側突出部の穴(カメラ本体側)に嵌合し、他端が固定枠122に固定された前固定枠162の穴(被写体側)に嵌合している。また、1群送りネジ127の後端部には1群ネジギア128がカシメや圧入等で固着されている。   On the outer peripheral side of the first group frame and the second group frame, a shaft-shaped first group feed screw 127 on which lead screws are formed is arranged parallel to the optical axis and rotatable about the axis. One end of the first group feed screw 127 is fitted into a hole (camera body side) of the inner peripheral side protruding portion of the fixed frame 122 and the other end is a hole (subject) of the front fixed frame 162 fixed to the fixed frame 122. To the side). A first group screw gear 128 is fixed to the rear end portion of the first group feed screw 127 by caulking, press fitting, or the like.

図3に示すように、固定枠122の別の突出部(不図示)には、板状の1群モータ台129と一体の1群モータ130がビス等で固定されている。この1群モータ130の回転軸の一端には1群モータギア131が圧入等で固定され、1群モータギア131には1群ネジギア128が噛合している。1群モータ130の回転軸の他端には回転軸中心に対して放射状に複数のスリットを設けた1群位置検出ハネ132が圧入等で固定されている。1群枠124の外周側に設けられた突起(不図示)には1群送りネジ127にネジ嵌合する雌ネジが形成されている。1群送りネジ127の設置位置と光軸に対して反対側には固定枠122の内周側の突出部に両端を固定され、光軸に平行に設置された1群ガイド軸133が保持されている。1群ガイド軸133は1群枠124の外周に設けられた突起に形成された光軸に対して放射方向に延びる長穴に嵌合し、1群送りネジ127のネジ嵌合とで固定枠122に位置決めされて保持されている。   As shown in FIG. 3, a plate-like first group motor base 129 and a first group motor 130 integrated with another projection (not shown) of the fixed frame 122 are fixed with screws or the like. A first group motor gear 131 is fixed to one end of the rotating shaft of the first group motor 130 by press fitting or the like, and a first group screw gear 128 is engaged with the first group motor gear 131. At the other end of the rotation shaft of the first group motor 130, a first group position detection hood 132 provided with a plurality of slits radially with respect to the rotation shaft center is fixed by press fitting or the like. A protrusion (not shown) provided on the outer peripheral side of the first group frame 124 is formed with a female screw that is screwed into the first group feed screw 127. Both ends of the first group feed screw 127 are fixed to the projecting portion on the inner peripheral side of the fixed frame 122 on the opposite side of the installation position of the first group feed screw 127 and the first group guide shaft 133 installed parallel to the optical axis is held. ing. The first group guide shaft 133 is fitted into a long hole extending in the radial direction with respect to the optical axis formed on the protrusion provided on the outer periphery of the first group frame 124, and the first group guide screw 127 is screwed into the fixed frame. It is positioned and held at 122.

次に1群枠124の動作について説明する。   Next, the operation of the first group frame 124 will be described.

1群モータ130を回転させると、1群モータギア131に噛合している1群ネジギア128が回転し、1群ネジギア128と一体の1群送りネジ127が回転する。すると、1群送りネジ127に噛合している1群枠124は1群送りネジ127の回転軸回りに回転する力が作用するが、1群枠124の回転は1群ガイド軸133により止められているので、1群送りネジ127の1回転で、そのネジピッチ分、光軸方向に移動する。この時、1群送りネジ127の部分で発生するガタや、1群ガイド軸133の部分で発生するガタは夫々、不図示のバネ等でガタが無くなるように押圧して、1群モータ130の回転が確実に1群枠124に伝わるようにしている。このような構成で、モータ軸他端に取り付けた1群位置検出ハネ132でモータ軸の回転を検出することにより、1群枠124の位置を正確に検出することが可能となる。   When the first group motor 130 is rotated, the first group screw gear 128 meshed with the first group motor gear 131 rotates, and the first group feed screw 127 integral with the first group screw gear 128 rotates. Then, the first group frame 124 meshed with the first group feed screw 127 is subjected to a force that rotates around the rotation axis of the first group feed screw 127, but the rotation of the first group frame 124 is stopped by the first group guide shaft 133. Therefore, one rotation of the first group feed screw 127 moves in the optical axis direction by the screw pitch. At this time, the backlash generated at the first group feed screw 127 and the backlash generated at the first group guide shaft 133 are pressed by a spring (not shown) so that the backlash disappears. The rotation is reliably transmitted to the first group frame 124. With such a configuration, the position of the first group frame 124 can be accurately detected by detecting the rotation of the motor shaft with the first group position detection hood 132 attached to the other end of the motor shaft.

絞り103は、絞りハネ134と、絞り台135と絞りフタ136で保持されていて光軸回りに回転自在に配置された絞り板137と、この絞り板137と複数の絞りハネ134との間にカムとピンの機構を設けて構成されている。また、絞り板137の外周側突出部に歯車が設けられており、モータ軸の一端に取り付けられた絞りモータギア138が噛合している。この絞りモータギア138は、絞りモータ台139に配置された絞りモータ140に噛合している。従って、絞りモータ140が回転すると、絞りモータギア138が回転し、この駆動力が絞り板137に伝達されて回転する。絞り板137の回転により、複数の絞りハネ134が同時にカムに沿って動作し、絞りフタ136の開口を絞る、いわゆる虹彩絞りを形成する。絞りハネ134が形成する虹彩絞りの大きさは、被写体の明るさによって変化させることができる。   The diaphragm 103 includes a diaphragm ridge 134, a diaphragm plate 137 that is held by a diaphragm base 135 and a diaphragm lid 136 and is arranged to be rotatable around the optical axis, and between the diaphragm plate 137 and a plurality of diaphragm honey 134. A cam and pin mechanism is provided. Further, a gear is provided on the outer peripheral side protruding portion of the diaphragm plate 137, and the diaphragm motor gear 138 attached to one end of the motor shaft is engaged. The aperture motor gear 138 meshes with the aperture motor 140 disposed on the aperture motor base 139. Therefore, when the aperture motor 140 rotates, the aperture motor gear 138 rotates, and this driving force is transmitted to the aperture plate 137 to rotate. As the diaphragm plate 137 rotates, a plurality of diaphragm honey 134 simultaneously operate along the cam to form a so-called iris diaphragm that restricts the opening of the diaphragm lid 136. The size of the iris diaphragm formed by the diaphragm honey 134 can be changed according to the brightness of the subject.

次に、操作リング111について説明する。   Next, the operation ring 111 will be described.

操作リング111は固定枠122の外周部に光軸回りに回転自在に嵌合している。操作リング111の内周側には円筒状のスケール141が設けられている。スケール141は等ピッチでN極、S極が交互に円周方向に帯状に並んだ磁気スケールである。また、スケール141と対向して固定枠122の外周部には位置センサ109が設けられている。この位置センサ109は、操作リング111の回転位置を検出するための回転位置検出センサ109Aであり、例えばGMR素子(巨大磁気抵抗素子)であって、スケール141の磁場変化によりその抵抗が変化し、電圧信号の変動としてスケール141との相対位置変化を検出する。この電気信号に応じて、各モータを制御することにより、手動で各枠を制御することも可能である。手動にするか自動(例えばオートフォーカス)にするかは、カメラ本体200の操作部216に含まれる操作部材の操作でもって設定可能としている。若しくは、交換式レンズ100に、ボタンあるいはレバー、ダイヤル等の操作部材を設け、その操作でもって設定可能に構成することも可能である。   The operation ring 111 is fitted to the outer peripheral portion of the fixed frame 122 so as to be rotatable around the optical axis. A cylindrical scale 141 is provided on the inner peripheral side of the operation ring 111. The scale 141 is a magnetic scale in which N poles and S poles are alternately arranged in a band shape in the circumferential direction at an equal pitch. A position sensor 109 is provided on the outer periphery of the fixed frame 122 so as to face the scale 141. The position sensor 109 is a rotational position detection sensor 109A for detecting the rotational position of the operation ring 111, and is, for example, a GMR element (giant magnetoresistive element) whose resistance changes due to a magnetic field change of the scale 141. A change in relative position with respect to the scale 141 is detected as a change in the voltage signal. It is also possible to control each frame manually by controlling each motor in accordance with this electrical signal. Whether it is manual or automatic (for example, autofocus) can be set by operating an operation member included in the operation unit 216 of the camera body 200. Alternatively, the interchangeable lens 100 may be provided with operation members such as buttons, levers, and dials, and can be set by the operation.

上に述べたモータ、回転位置検出センサ109Aは、フレキシブル基板145を通して、撮影レンズの主要回路が搭載されたキバン123に電気接続されており、そのキバン123に搭載されたレンズ用マイクロコンピュータ106で各々制御される。   The motor and rotational position detection sensor 109A described above are electrically connected through a flexible substrate 145 to a kiban 123 on which the main circuit of the photographic lens is mounted. Each of the lens microcomputers 106 mounted on the kiban 123 is used for each. Be controlled.

なお、ここで示したモータは回転電磁モータであるが、圧電体を用いた圧電モータでも良いし、光軸方向に直接動作するリニアモータでも良い。モータをステッピングモータとすれば、モータの位置検出器は不要となる。   The motor shown here is a rotary electromagnetic motor, but it may be a piezoelectric motor using a piezoelectric body or a linear motor that operates directly in the optical axis direction. If the motor is a stepping motor, a motor position detector is not required.

また、枠の位置はモータにつけた位置検出ハネをフォトインターラプタで検出する方法をとったが、GMRとかホール素子のような磁気検出方式でも良いし、静電容量の変化を検出する静電方式等でも良い。さらに、モータの回転を検出するのでは無く、枠の動きを直接検出する方法でも良い。また、位置の原点位置を検出するための位置検出器を更に設置し、原点位置を所定の状態で確認する動作をすると、位置検出をより正確にすることが可能となる。   In addition, the position of the frame is detected by a photo interrupter that detects the position of the frame attached to the motor. However, a magnetic detection system such as GMR or a Hall element may be used, or an electrostatic system that detects a change in capacitance. Etc. Further, instead of detecting the rotation of the motor, a method of directly detecting the movement of the frame may be used. Further, if a position detector for detecting the origin position of the position is further installed and an operation for confirming the origin position in a predetermined state is performed, position detection can be made more accurate.

また、操作リング111の位置検出に関しても、磁気式でなく、光式の検出器でも良いし、静電式の検出器でも良い。   Further, regarding the position detection of the operation ring 111, not a magnetic type but an optical type detector or an electrostatic type detector may be used.

次に、手動操作部材である操作リング111を操作して設定項目や設定値の変更等を行なった際、操作リング111の回転に同期してクリック感を発生させる負荷制御機構170の構成について説明する。   Next, the configuration of the load control mechanism 170 that generates a click feeling in synchronization with the rotation of the operation ring 111 when the operation ring 111 that is a manual operation member is operated to change the setting item or the setting value. To do.

図4は、図2に開示されている負荷制御機構170が固定枠122に取り付けられた状態を説明するための図で、図5は負荷制御機構170の詳細な構成を説明するための光軸方向断面図AAである。   4 is a diagram for explaining a state in which the load control mechanism 170 disclosed in FIG. 2 is attached to the fixed frame 122. FIG. 5 is an optical axis for explaining a detailed configuration of the load control mechanism 170. It is direction sectional drawing AA.

図4において、負荷制御機構170を構成する振動子110は固定板171bを介して、固定枠122にビス固定されている。詳細は図5で説明するが、負荷制御機構170を構成する振動子110には操作リング111と噛合するギヤ172aが設けられている。   In FIG. 4, the vibrator 110 constituting the load control mechanism 170 is screw-fixed to the fixed frame 122 via a fixing plate 171b. Although details will be described with reference to FIG. 5, the vibrator 110 constituting the load control mechanism 170 is provided with a gear 172 a that meshes with the operation ring 111.

図5において、操作リング111の回転抵抗力を制御する振動子110は、夫々、中心部に穴を持つ積層された圧電体171aと、板状の固定板171bと、を板厚方向に重ね合わせ、それらを振動体A171c及び振動体171dBとで挟み込んだ筒状をしており、間に挟んだ圧電体171a、固定板171b、振動体B171dをボルト171eで振動体A171cにネジ嵌合して圧着固定している。   In FIG. 5, the vibrator 110 that controls the rotational resistance of the operation ring 111 includes a laminated piezoelectric body 171 a having a hole in the center and a plate-like fixing plate 171 b in the plate thickness direction. The cylindrical body is sandwiched between the vibrator A171c and the vibrator 171dB. The piezoelectric body 171a, the fixing plate 171b, and the vibrator B171d sandwiched between the vibrator A171c and the vibrator 171dB are screw-fitted to the vibrator A171c with bolts 171e. It is fixed.

負荷制御機構170を構成するロータ172は、本願発明の負荷手段でもあり、当該ロータ172は、ボルト171eの中間ネジ嵌合部から延出された軸部に回転自在に嵌合し、一端面が振動体A171cの外側端面と接触し、他端部がバネ173で押圧されている。他端部にはボール176及び軸受175が配置される凹部が形成されていて、当該凹部に配置された軸受175がバネ173に押圧されている。ボルト171eの先端部にはネジが形成されていて、このネジにナット174が嵌合して、バネ173を圧縮することにより軸受175を押圧する。   The rotor 172 constituting the load control mechanism 170 is also a load means of the present invention, and the rotor 172 is rotatably fitted to a shaft portion extended from the intermediate screw fitting portion of the bolt 171e, and one end surface thereof is It contacts the outer end surface of the vibrating body A 171 c and the other end is pressed by a spring 173. A recess in which the ball 176 and the bearing 175 are disposed is formed at the other end, and the bearing 175 disposed in the recess is pressed by the spring 173. A screw is formed at the tip of the bolt 171e, and a nut 174 is fitted to this screw to compress the spring 173 to press the bearing 175.

ロータ172と振動体A171cの接触部には、接触部の摩擦係数をμ、バネ173の押圧力をFpとすると、摩擦力F=μ×Fpが発生し、摩擦力Fはロータ172とギヤで噛合している操作リング111に伝達され、操作リング111に操作負荷を与えている。また、図示しないが、振動子110は固定板171bを介して、固定枠122にビス固定されている。上記固定板171bは、振動子110の振動を阻害しないように当該振動子110における縦振動の節に配置されている。   When the friction coefficient of the contact portion is μ and the pressing force of the spring 173 is Fp, the friction force F = μ × Fp is generated at the contact portion between the rotor 172 and the vibrating body A 171c. The friction force F is generated by the rotor 172 and the gear. It is transmitted to the operating ring 111 that is engaged, and an operating load is applied to the operating ring 111. Although not shown, the vibrator 110 is screw-fixed to the fixed frame 122 via the fixed plate 171b. The fixing plate 171b is arranged at a node of longitudinal vibration in the vibrator 110 so as not to inhibit the vibration of the vibrator 110.

ここで、圧電体171aに電圧が加わらない状態では、ロータ172と振動体A171cの接触部には大きな摩擦力が発生し、操作リング111と固定枠122の相対位置を保つようになっている。従って、例えば、操作リング111が手動操作されていない場合には振動子110を非駆動状態にして操作リング111を摩擦接触力により固定保持しるようにすることも可能である。   Here, in a state where no voltage is applied to the piezoelectric body 171a, a large frictional force is generated at the contact portion between the rotor 172 and the vibrating body A171c, and the relative position between the operation ring 111 and the fixed frame 122 is maintained. Therefore, for example, when the operation ring 111 is not manually operated, the vibrator 110 may be in a non-driven state so that the operation ring 111 is fixedly held by a frictional contact force.

また、圧電体171aに周波電圧を発生させると、振動子110は交換式レンズ100の光軸に平行な方向に振動し、ロータ172と振動体A171cの接触部の摩擦力を低減させる。圧電体171aへの周波電圧の供給を停止すると、摩擦力がロータ172と振動体A171cの間に発生し、ロータ172とギヤで噛合した操作リング111の操作力量が著しく大きくなり、抵抗力が大きくなる。従って、周波電圧の供給と停止を繰り返すことによって、操作リング111にクリック感を作ることが可能となる。また、抵抗力であるクリック力量に当たる上記の摩擦力は振動子110の振動振幅を圧電体171aに印加する電圧を制御することによって変更することが可能であり、クリック力量も制御することが可能である。また、周波電圧の周波数を所定の値にすると振動子110は共振して非常に大きな振動振幅を発生させることが可能で、摩擦力を非常に小さくすることができる。この時、振動振幅は周波数を共振周波数から少し変えることによって変更可能で、周波数を変えることによっても摩擦力を変えることが出来る。   Further, when a frequency voltage is generated in the piezoelectric body 171a, the vibrator 110 vibrates in a direction parallel to the optical axis of the interchangeable lens 100, thereby reducing the frictional force at the contact portion between the rotor 172 and the vibrator A171c. When the supply of the frequency voltage to the piezoelectric body 171a is stopped, a frictional force is generated between the rotor 172 and the vibrating body A171c, and the operating force amount of the operating ring 111 meshed with the rotor 172 by the gear becomes remarkably large, and the resistance force is increased. Become. Therefore, by repeatedly supplying and stopping the frequency voltage, it is possible to create a click feeling on the operation ring 111. In addition, the frictional force corresponding to the click force amount that is a resistance force can be changed by controlling the voltage applied to the piezoelectric body 171a, and the click force amount can also be controlled. is there. Moreover, when the frequency of the frequency voltage is set to a predetermined value, the vibrator 110 can resonate to generate a very large vibration amplitude, and the frictional force can be made extremely small. At this time, the vibration amplitude can be changed by slightly changing the frequency from the resonance frequency, and the frictional force can also be changed by changing the frequency.

なお、図2において、その他の符号は次のとおりである。   In FIG. 2, the other symbols are as follows.

符号144は滑り止めとして操作リング111に設けられたゴムである。符号146は絞り位置検出ハネである。符号147は3群ガイド軸である。符号148は絞り位置検出器である。符号149は3群送りネジである。符号150は3群位置検出ハネである。符号151は3群モータである。符号152は3群モータ台である。符号153は3群ネジギアである。符号154は3群モータギアである。符号155は2群送りネジである。符号156は2群位置検出ハネである。符号157はボールである。符号158はバネである。符号159は2群モータ台である。符号160は2群モータギアである。符号161は2群ネジギアである。符号162は前固定枠である。符号163は2群モータである。   Reference numeral 144 denotes a rubber provided on the operation ring 111 as a slip stopper. Reference numeral 146 denotes an aperture position detection splash. Reference numeral 147 denotes a third group guide shaft. Reference numeral 148 denotes an aperture position detector. Reference numeral 149 denotes a third group feed screw. Reference numeral 150 denotes a third group position detection trap. Reference numeral 151 denotes a third group motor. Reference numeral 152 denotes a third group motor base. Reference numeral 153 denotes a third group screw gear. Reference numeral 154 denotes a third group motor gear. Reference numeral 155 denotes a second group feed screw. Reference numeral 156 denotes a second group position detection trap. Reference numeral 157 denotes a ball. Reference numeral 158 denotes a spring. Reference numeral 159 denotes a second group motor base. Reference numeral 160 denotes a second group motor gear. Reference numeral 161 denotes a second group screw gear. Reference numeral 162 denotes a front fixed frame. Reference numeral 163 denotes a second group motor.

図6は、本願発明の振動子110を構成する圧電体171aの具体的な構成を説明するための分解斜視図で、図7は、本願発明の振動子110を組み立てた状態を説明するための図である。   FIG. 6 is an exploded perspective view for explaining a specific configuration of the piezoelectric body 171a constituting the vibrator 110 of the present invention, and FIG. 7 is a diagram for explaining a state in which the vibrator 110 of the present invention is assembled. FIG.

図6に示したように、圧電体171aはチタン酸ジルコン酸鉛等の圧電セラミックスで作られた円形板状の圧電体単板を多数枚積み重ねて構成された積層圧電体からなっている。   As shown in FIG. 6, the piezoelectric body 171a is composed of a laminated piezoelectric body constituted by stacking a large number of circular plate-like piezoelectric single plates made of piezoelectric ceramics such as lead zirconate titanate.

基本構成としては、中央部に取付孔410が形成されていて円形板状の圧電体板A401(第1の板状圧電体)と、同様な孔が中央部に形成されていて所定の厚さを有する円形板状の圧電体板B402(第2の板状圧電体)とがペアとなって1組のユニットとして構成されており、これらのユニットが複数積層されている。上記取付孔410は、圧電体171aを振動体A171cと振動体B171dとで挟み、ボルト171aで固定するための孔である。   As a basic configuration, a mounting hole 410 is formed in the central part, and a circular plate-like piezoelectric body plate A401 (first plate-like piezoelectric body) and a similar hole are formed in the central part and have a predetermined thickness. A circular plate-like piezoelectric body plate B402 (second plate-like piezoelectric body) having a pair is configured as a unit, and a plurality of these units are stacked. The mounting hole 410 is a hole for sandwiching the piezoelectric body 171a between the vibrating body A 171c and the vibrating body B 171d and fixing with the bolt 171a.

上記所定の厚さを有する円形板状の圧電体板A401には、片側の面に印刷された円形電極C401c(表面電極)と、当該円形電極C401cから上記圧電体板A401の側面に延出する位置に電気的に連結して印刷された矩形板状の側面電極1B(401b)と、上記円形電極C(401c)及び上記側面電極1B(401b)とは電気的に絶縁していて上記円形板状の圧電体板A401の側面であって当該側面電極1B(401b)とは異なる側面部に印刷されている矩形板状の側面電極1A(401a)と、が形成されている。   The circular plate-shaped piezoelectric plate A401 having the predetermined thickness has a circular electrode C401c (surface electrode) printed on one surface, and extends from the circular electrode C401c to the side surface of the piezoelectric plate A401. The rectangular plate-shaped side electrode 1B (401b) printed electrically connected to the position, the circular electrode C (401c) and the side electrode 1B (401b) are electrically insulated from each other, and the circular plate A rectangular plate-shaped side electrode 1A (401a) printed on a side surface of the piezoelectric plate A401 having a different side from the side electrode 1B (401b) is formed.

また、上記所定の厚さを有する円形板状の圧電体板B402には、片側の面に印刷された円形電極C402c(表面電極)と、当該円形電極C402cから上記圧電体板B402の側面に延出する位置であって、上記側面電極1Aと対応する側面部に延出する位置に電気的に連結して印刷された矩形板状の側面電極2A(402a)と、上記円形電極C402c及び上記側面電極2A(402a)とは電気的に絶縁していて上記側面電極1B(401b)と対応する上記円形板状の圧電体板B402の側面であって、かつ、当該側面電極1B(401b)とは異なる側面部に印刷されている矩形板状の側面電極2B(402b)と、が形成されている。   Further, the circular plate-like piezoelectric plate B402 having the predetermined thickness includes a circular electrode C402c (surface electrode) printed on one surface, and extends from the circular electrode C402c to the side surface of the piezoelectric plate B402. A rectangular plate-shaped side electrode 2A (402a) printed and connected to a position extending to a side surface corresponding to the side electrode 1A, the circular electrode C402c, and the side surface It is electrically insulated from the electrode 2A (402a), is a side surface of the circular plate-shaped piezoelectric plate B402 corresponding to the side electrode 1B (401b), and the side electrode 1B (401b) A rectangular plate-shaped side surface electrode 2B (402b) printed on different side surface portions is formed.

そして、上記圧電体板A401の上記円形電極C401cが印刷されていない面と、上記圧電体板B402の上記円形電極C402cが印刷されている面と、が対向するように積層される。さらに、図7に示すように、側面電極1A(401a)と側面電極2A(402a)とが直線状に位置するように積層され、側面電極1B(401b)と側面電極2B(402b)と、が1列に直線状に位置するように積層される。   The surface of the piezoelectric plate A401 where the circular electrode C401c is not printed and the surface of the piezoelectric plate B402 where the circular electrode C402c is printed are stacked so as to face each other. Further, as shown in FIG. 7, the side electrode 1A (401a) and the side electrode 2A (402a) are stacked so as to be positioned in a straight line, and the side electrode 1B (401b) and the side electrode 2B (402b) They are stacked so that they are linearly arranged in one row.

従って、圧電体板が積層された際、側面に形成された電極1A、2A及び電極1B、2Bにより、積層された圧電体板が1枚おきに円形電極(401c、402c)と接続される。   Therefore, when the piezoelectric plates are stacked, the stacked piezoelectric plates are connected to the circular electrodes (401c, 402c) every other one by the electrodes 1A, 2A and the electrodes 1B, 2B formed on the side surfaces.

また、図6に示したように、圧電体171aの最も外側の面には電極板403が配設されている。この電極板403の表面には、取付孔410に対して対称となるように半円形状の電極が2つの形成されている。符号403aは電極板403の電極Aで、側面部に側面電極1A(401a)と接触する側面電極が配置されている。また、符号403bは電極板403の電極Bで、側面部に側面電極1B(401b)と接触する側面電極が配置されている。   Further, as shown in FIG. 6, an electrode plate 403 is disposed on the outermost surface of the piezoelectric body 171a. Two semicircular electrodes are formed on the surface of the electrode plate 403 so as to be symmetric with respect to the mounting hole 410. Reference numeral 403a denotes an electrode A of the electrode plate 403, and a side electrode in contact with the side electrode 1A (401a) is arranged on the side surface. Reference numeral 403b denotes an electrode B of the electrode plate 403, and a side electrode in contact with the side electrode 1B (401b) is arranged on the side surface.

また、セラミックスからなるが圧電作用のない電極板403の電極A及び電極Bには、取付孔410が設けられたフレキシブル回路基板404が接続されている。電極Aには当該電極Aと同形状をしたフレキシブル回路基板404の回路パターンA404aが接続され、電極Bには当該電極Bと同形状をしたフレキシブル回路基板404の回路パターンB404b接続されている。   A flexible circuit board 404 provided with mounting holes 410 is connected to the electrodes A and B of the electrode plate 403 made of ceramics but having no piezoelectric action. A circuit pattern A 404 a of a flexible circuit board 404 having the same shape as the electrode A is connected to the electrode A, and a circuit pattern B 404 b of a flexible circuit board 404 having the same shape as the electrode B is connected to the electrode B.

なお、図6では圧電体単板を複数枚積み重ねているが、圧電体単板を折り畳んだ形態で製作しても同様な構成が可能である。   In FIG. 6, a plurality of piezoelectric single plates are stacked, but the same configuration is possible even if the piezoelectric single plates are manufactured in a folded form.

また、図7は、取付孔410を有し、円形電極C401cと円形電極C402cとが交互に印刷された複数の圧電体単板を積層して焼結形成し、側面の表面に2つの電極を焼付け印刷して分極した後、上記フレキシブル回路基板404を外部電極に導電接合した圧電体171aを示している。なお、穴の無い円板状の圧電体単板を積層し焼結形成した後に中央に穴を切削で開けても良い。   Further, FIG. 7 has a mounting hole 410 and is formed by laminating and sintering a plurality of piezoelectric single plates on which circular electrodes C401c and circular electrodes C402c are alternately printed, and two electrodes are formed on the side surface. A piezoelectric body 171a is shown in which the flexible circuit board 404 is conductively bonded to an external electrode after being printed and polarized. In addition, after laminating and sintering a disk-shaped piezoelectric single plate having no holes, a hole may be formed in the center by cutting.

このように形成された積層圧電体は電極A(1A、2A)、電極B(1B、2B)間に高電圧を印加することで各電極板A、Bが板厚方向で同じ方向に分極される。従って、圧電体への電圧印加の概念を示す図8に示すように分極された圧電体171aの電極A,電極Bの一方を圧電体制御回路112のグランド191につなぎ、他方に圧電体制御回路112の信号出力端子につなげて周波電圧を印加すると板厚方向に圧電体171aは伸び縮みする。   In the laminated piezoelectric material formed in this way, each electrode plate A, B is polarized in the same direction in the plate thickness direction by applying a high voltage between the electrodes A (1A, 2A) and the electrodes B (1B, 2B). The Therefore, as shown in FIG. 8 showing the concept of voltage application to the piezoelectric body, one of the electrodes A and B of the polarized piezoelectric body 171a is connected to the ground 191 of the piezoelectric body control circuit 112, and the other is connected to the piezoelectric body control circuit. When a frequency voltage is applied to the signal output terminal 112, the piezoelectric body 171a expands and contracts in the plate thickness direction.

次に図6から図8で説明した圧電体の変形例を図9、図10で説明する。   Next, modified examples of the piezoelectric body described in FIGS. 6 to 8 will be described with reference to FIGS.

図9、図10は、それぞれ図6、図7に対応する図であり、大きく異なるところは、圧電体板の形状が円形から長方形状になったことである。そして、これに伴い、円形電極も取付孔を有した長方形状になっている。また、フレキシブル回路基板404及び最も外側に位置する電極板Cの電極の形状も半円形状から長方形になっている。   FIGS. 9 and 10 are diagrams corresponding to FIGS. 6 and 7, respectively, and the difference is that the shape of the piezoelectric plate is changed from a circle to a rectangle. Along with this, the circular electrode has a rectangular shape with a mounting hole. Further, the shape of the flexible circuit board 404 and the electrode of the electrode plate C located on the outermost side is also changed from a semicircular shape to a rectangle.

なお、上述したように、図6で説明した円形の電極を長方形としたが、図9では、図6で説明した構成と同じ機能を有する構成には同じ符号を付している。   As described above, the circular electrode described in FIG. 6 is rectangular, but in FIG. 9, the same reference numerals are given to configurations having the same functions as those described in FIG.

また、図6、図7では、圧電体板A,Bの形状が長方形状になっているが、端部が角形になっていれば良く、正方形状でも、多角形状でも良い。積層圧電体の形状を円形から角形にすると、特に、長方形状や正方形状にすると、1枚の圧電セラミックスから複数の圧電体を切り出すことができるので、切り出し効率が高くなりコストの面で有利である。   6 and 7, the piezoelectric plates A and B are rectangular in shape, but the end portions may be square, and may be square or polygonal. If the shape of the laminated piezoelectric material is changed from a circular shape to a square shape, in particular, a rectangular shape or a square shape, a plurality of piezoelectric materials can be cut out from a single piezoelectric ceramic, which increases cutting efficiency and is advantageous in terms of cost. is there.

次に上述の変形例で説明した圧電体を本願発明に適用した負荷制御機構の例について、図11、図12、図13を用いて説明する。   Next, an example of a load control mechanism in which the piezoelectric body described in the above-described modification is applied to the present invention will be described with reference to FIGS. 11, 12, and 13.

図11は、本願発明の負荷制御機構に適用した振動子110の変形例を説明するための断面図で、図12はその外観図、図13はその取り付け状態を説明するための図である。   FIG. 11 is a cross-sectional view for explaining a modification of the vibrator 110 applied to the load control mechanism of the present invention, FIG. 12 is an external view thereof, and FIG. 13 is a view for explaining an attached state thereof.

以下、図5で説明した負荷制御機構に用いられた振動子とは異なる部分のみ説明する。   Hereinafter, only a portion different from the vibrator used in the load control mechanism described in FIG. 5 will be described.

図12の外観図から明らかなように振動体A171cの形状が大きく異なる。即ち、振動体A171cのロータ172と接する側は円筒となっており、圧電体171aと接する側は円筒に内接する角柱になっている。そし、中心部はボルト171eを通す穴が開いている。更に、圧電体171aと振動体B171dも形状が、振動体A171cの角柱に対応した各形状になっている。   As apparent from the external view of FIG. 12, the shape of the vibrating body A 171c is greatly different. That is, the side in contact with the rotor 172 of the vibrating body A 171 c is a cylinder, and the side in contact with the piezoelectric body 171 a is a prism that is inscribed in the cylinder. And the hole which lets the volt | bolt 171e pass is opened in the center part. Furthermore, the piezoelectric body 171a and the vibrating body B 171d have shapes corresponding to the prisms of the vibrating body A 171c.

この様に振動子110の後端側を角柱にすることで、小型に形成することができ、圧電体171aから延びるフレキ404の配置スペースを確保することができる。また、外形が角形の積層圧電体では、1枚の大きい圧電体の板に複数の電極を印刷し、この複数の電極が印刷された板を複数枚積層したものを焼成し、これを切断することにより製造することが可能である。そのため、多量生産が簡単にできるという効果がある。さらに、同形状の角形圧電体を積層しているので、ボルト171eを回転させて締め込む場合に、振動体A171cと振動体B171dとを回転しないように保持するのが容易となる。   Thus, by making the rear end side of the vibrator 110 into a prism, it can be formed in a small size, and a space for arranging the flex 404 extending from the piezoelectric body 171a can be secured. In the case of a laminated piezoelectric material having a rectangular outer shape, a plurality of electrodes are printed on one large piezoelectric plate, and a plurality of laminated plates on which a plurality of electrodes are printed are fired and cut. Can be manufactured. Therefore, there is an effect that mass production can be easily performed. Furthermore, since the rectangular piezoelectric bodies having the same shape are stacked, when the bolt 171e is rotated and tightened, it is easy to hold the vibrating body A171c and the vibrating body B171d so as not to rotate.

次に、図4、図5に示した振動体A171cとロータ172との接触部間に作用する摩擦の制御、特に、摩擦低減のメカニズムについて、圧電体に所定の周波電圧を与えて振動させた場合の振動子とロータの様子を所定の時間ごとに表した14図(a),(b),(c),(d),(e),(f),(g) と、振動子110を構成する圧電体171aへ入力される周波電圧を説明する
図15を用いて説明する。
Next, regarding the control of the friction acting between the contact portions between the vibrating body A 171 c and the rotor 172 shown in FIGS. 4 and 5, particularly the friction reduction mechanism, the piezoelectric body was vibrated by applying a predetermined frequency voltage. FIG. 14 (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) showing the state of the vibrator and rotor in each case, and the vibrator 110 The frequency voltage input to the piezoelectric body 171a that constitutes will be described with reference to FIG.

図14(a) に示すように、圧電体の初期状態では、ギヤ172aが形成されたロータ172がバネ173によって振動体A171cの方向に押圧され、ロータ172と振動体A171cとは摩擦接触している。振動体A171cへの押圧力は、ボルト171eに噛合するナット174の位置を調整することにより調整される。   As shown in FIG. 14A, in the initial state of the piezoelectric body, the rotor 172 formed with the gear 172a is pressed in the direction of the vibrating body A171c by the spring 173, and the rotor 172 and the vibrating body A171c are in frictional contact. Yes. The pressing force to the vibrating body A 171 c is adjusted by adjusting the position of the nut 174 that meshes with the bolt 171 e.

なお、上記押圧力の調整は、圧縮コイルバネの例を示したが、皿バネ等でも良いし、磁石による磁力等、振動体A171cとロータ172の間に圧力が発生できるものであればどのような機構でも良い。   The adjustment of the pressing force has been described with respect to an example of a compression coil spring. However, a disc spring or the like may be used, and any force may be used as long as pressure can be generated between the vibrating body A 171 c and the rotor 172, such as a magnetic force by a magnet. It may be a mechanism.

また、振動体A171cは剛性の高い金属とかセラミックスが好ましく、接触するロータ172も剛性が高く、耐摩耗性の金属やセラミックスにするのが好ましい。なお、可聴音の発生を抑制するには、ロータ172はPPS等の樹脂に炭素繊維やガラス繊維やセラミック粉を混練した材料で形成するのが良い。   The vibrating body A 171 c is preferably made of a highly rigid metal or ceramic, and the rotor 172 that is in contact with the vibrating body A 171 c is preferably made of a highly wear-resistant metal or ceramic. In addition, in order to suppress generation | occurrence | production of an audible sound, it is good to form the rotor 172 with the material which knead | mixed carbon fiber, glass fiber, and ceramic powder in resin, such as PPS.

図15は、以下に説明する図14(a),(b),(c),(d),(e),(f),(g)におけるロータ172と振動子110とを構成する振動体A171cの様子を、所定の時間ごとの周波電圧(圧電体171aを変化させる際の入力電圧)との関係で表示したものある。具体的には、前述した図8の構成の圧電体171aに周波電圧を与えて振動させた場合状態変化で、図14(a) の時間T0から図14(g) の時間T6までに対応する圧電体117aに印加される電圧信号を示す。   FIG. 15 shows a vibrating body constituting the rotor 172 and the vibrator 110 in FIGS. 14 (a), 14 (b), 14 (c), (d), (e), (f), and (g) described below. The state of A171c is displayed in relation to the frequency voltage (input voltage when changing the piezoelectric body 171a) for each predetermined time. Specifically, when the piezoelectric body 171a having the configuration shown in FIG. 8 is vibrated by applying a frequency voltage, the state changes from time T0 in FIG. 14 (a) to time T6 in FIG. 14 (g). The voltage signal applied to the piezoelectric body 117a is shown.

圧電体171aに電圧が印加されない初期状態の図14(a) ではロータ172は振動体A171cにバネ173の押圧力で押圧されて接触している。   In FIG. 14A in the initial state in which no voltage is applied to the piezoelectric body 171a, the rotor 172 is pressed against and contacts the vibrating body A171c by the pressing force of the spring 173.

ここに、圧電体171aを振動させて、振動子110の端部を構成する振動体A171cの端面には超音波振動による数万m/s2レベルの加速度が発生する。 Here, the piezoelectric body 171 a is vibrated, and an acceleration of several tens of thousands m / s 2 level due to ultrasonic vibration is generated on the end face of the vibrating body A 171 c constituting the end of the vibrator 110.

圧電体171aに正弦波の20kHz以上の電圧が加えられると、ロータ172と振動体A171cの接触面に1μm程度の超音波振動が発生し、ロータ172が振動体A171cから浮き上がり、ロータ172は殆ど振動体A171cには接触しない状態となる。   When a sine wave voltage of 20 kHz or more is applied to the piezoelectric body 171a, ultrasonic vibration of about 1 μm is generated on the contact surface between the rotor 172 and the vibrator A171c, the rotor 172 is lifted from the vibrator A171c, and the rotor 172 almost vibrates. The body A 171 c is not touched.

次に圧電体171aが延びるように圧電体171aに電圧が印加されると圧電体が変位する加速度と振動子110の質量の積の力があらたに加わった状態で振動体A171cはロータ172に押圧され、変位加速度は次第に減少して0となり、最大電圧が印加されて圧電体171aが最大に伸張した状態になる(図14(b) 参照)。なお、初期の発生加速度が非常に大きな場合は、条件によってはこの状態で振動体A171cがロータ172に接触しない場合も発生する。   Next, when a voltage is applied to the piezoelectric body 171 a so that the piezoelectric body 171 a extends, the vibration body A 171 c presses against the rotor 172 in a state where a force of the product of the acceleration of displacement of the piezoelectric body and the mass of the vibrator 110 is newly applied. Then, the displacement acceleration gradually decreases to 0, and the maximum voltage is applied to bring the piezoelectric body 171a to the maximum stretched state (see FIG. 14B). Note that when the initial generated acceleration is very large, depending on conditions, the vibrating body A 171 c may not contact the rotor 172 in this state.

最大に変形した後に圧電体171aは縮みはじめ、初期状態に戻る。この時、圧電体が発生した加速度による変位をバネ173は充分引き戻すことは出来ない(圧電体は時定数が小さいがバネ173は時定数が相対的に非常に大きいため応答遅れが生ずる)ので振動体A171cはロータ172に接触しない状態が実現する(図14(c) 参照)。   After the maximum deformation, the piezoelectric body 171a starts to shrink and returns to the initial state. At this time, the spring 173 cannot sufficiently pull back the displacement due to the acceleration generated by the piezoelectric body (the piezoelectric body has a small time constant, but the spring 173 has a relatively large time constant, so a response delay occurs), and thus vibration occurs. The state where the body A 171 c does not contact the rotor 172 is realized (see FIG. 14C).

圧電体171aには続いて圧電体171aを縮める方向の最大電圧印加状態でも振動体A171cはロータ172には接触しない状態が継続する(図14(d) 参照)。   Subsequently to the piezoelectric body 171a, the vibrator A171c does not contact the rotor 172 even when the maximum voltage is applied in the direction in which the piezoelectric body 171a is contracted (see FIG. 14D).

次に圧電体171aに印加される電圧は小さくなって0になり、圧電体171aは初期状態の変位0の状態に戻るが、振動体A171cはロータ172に接触しない(図14(e) 参照)。   Next, the voltage applied to the piezoelectric body 171a is reduced to 0, and the piezoelectric body 171a returns to the initial state of displacement 0, but the vibrating body A 171c does not contact the rotor 172 (see FIG. 14 (e)). .

さらに圧電体171aに伸張する方向に電圧が加わり、圧電体171aが延びると所定のところで振動体A171cはロータ172に接触し、固定枠122には、振動体A171cから離れる方向に加速度が加えられる(図14(f) 参照)。   Further, a voltage is applied in the extending direction to the piezoelectric body 171a. When the piezoelectric body 171a extends, the vibrating body A171c contacts the rotor 172 at a predetermined position, and acceleration is applied to the fixed frame 122 in a direction away from the vibrating body A171c ( See FIG. 14 (f)).

再び圧電体171aに縮む方向に電圧が加わり、圧電体171aが初期状態に戻ると、振動体A171cとロータ172は再び接触しない状態になる(図14(g) 参照)。   When a voltage is applied to the piezoelectric body 171a again in a contracting direction and the piezoelectric body 171a returns to the initial state, the vibrating body A 171c and the rotor 172 are not in contact again (see FIG. 14 (g)).

以上に示したように図14(c) から図14(g) までを1周期として繰り返しの動作となる。図14(a) から図14(c) までは静止状態から定常振動発生までの過渡特性の状態となるので定常状態では図14(c) から図14(g) が繰り返される。   As described above, the operation from FIG. 14 (c) to FIG. 14 (g) is repeated as one cycle. From FIG. 14 (a) to FIG. 14 (c), the state of the transient characteristic from the stationary state to the occurrence of steady vibration is obtained, so that FIG. 14 (c) to FIG. 14 (g) are repeated in the steady state.

図14(c) から図14(g) までの1周期で振動体A171cがロータ172に接触するのは図14(f) の付近の一瞬のみとなり、1周期の大部分の時間は非接触状態であり、その間は、摩擦力Fは0となる。   The vibrating body A 171c contacts the rotor 172 in one cycle from FIG. 14 (c) to FIG. 14 (g) only for an instant in the vicinity of FIG. 14 (f). In the meantime, the frictional force F becomes zero.

従って、1周期の平均の摩擦力Fは非常に小さくなる。実際にはロータ172と振動体A171cの非接触時に操作リング111を動作すれば、摩擦力Fは0で動作し、圧電体171aの振動周期の間隔で、瞬間的に摩擦力でブレーキがかかる状態になるが、振動周期が非常に小さいために摩擦力が定常的に小さくなったように滑らかに動作する。   Therefore, the average frictional force F in one cycle is very small. Actually, if the operating ring 111 is operated when the rotor 172 and the vibrating body A 171c are not in contact with each other, the frictional force F operates at 0, and the brake is instantaneously applied with the frictional force at the vibration cycle interval of the piezoelectric body 171a. However, since the vibration period is very small, it operates smoothly as if the frictional force was constantly reduced.

この動作からもわかるように、圧電体171aの振動振幅を変えることで、振動体A171cのロータ172との接触時間が変化する。振動振幅を非常に小さくする(振幅を0に近い値とする)と振動体A171cとロータ172は常時接触した状態と殆ど変わりなくなり、摩擦力F≒μFpとなる。ここで、μは振動体A171cとロータ172の接触面の摩擦係数であり、Fpはバネ173の押圧力である。   As can be seen from this operation, the contact time of the vibrating body A 171c with the rotor 172 changes by changing the vibration amplitude of the piezoelectric body 171a. When the vibration amplitude is very small (the amplitude is set to a value close to 0), the vibrating body A 171c and the rotor 172 are hardly different from the constantly contacted state, and the frictional force F≈μFp. Here, μ is a friction coefficient of the contact surface between the vibrating body A 171 c and the rotor 172, and Fp is a pressing force of the spring 173.

図16は、圧電体171aの圧電体制御回路112の構成を概略的に示す回路図である。図17は、図16の圧電体制御回路112における各構成部材から出力される各信号形態を示すタイムチャートである。   FIG. 16 is a circuit diagram schematically showing the configuration of the piezoelectric body control circuit 112 of the piezoelectric body 171a. FIG. 17 is a time chart showing the form of each signal output from each component in the piezoelectric body control circuit 112 of FIG.

ここに例示した圧電体制御回路112は、図16に示す如くの回路構成を有し、その各部において、図17のタイムチャートで表わす波形の信号(Sig1〜Sig4)が生成され、それらの信号に基づいて次のように制御される。   The piezoelectric body control circuit 112 illustrated here has a circuit configuration as shown in FIG. 16, and in each part, signals having waveforms (Sig 1 to Sig 4) shown in the time chart of FIG. 17 are generated. Based on this, it is controlled as follows.

圧電体制御回路112は、図16に例示の如く、N進カウンタ192、1/2分周回路193、インバータ194、複数のMOSトランジスタQ00,Q01,Q02、トランス195及び抵抗R00から構成されている。   As illustrated in FIG. 16, the piezoelectric body control circuit 112 includes an N-ary counter 192, a ½ divider circuit 193, an inverter 194, a plurality of MOS transistors Q00, Q01, Q02, a transformer 195, and a resistor R00. .

上記トランス195の1次側に接続されたMOSトランジスタQ01及びMOSトランジスタQ02のON/OFF切替え動作によって、そのトランス195の2次側に所定周期の信号(Sig4)が発生するように構成されており、この所定周期の信号に基づき圧電体171aを駆動させ、図12に示すような振動を発生させるようになっている。   The ON / OFF switching operation of the MOS transistor Q01 and the MOS transistor Q02 connected to the primary side of the transformer 195 is configured to generate a signal (Sig4) having a predetermined cycle on the secondary side of the transformer 195. The piezoelectric body 171a is driven based on the signal of this predetermined period, and vibrations as shown in FIG. 12 are generated.

レンズ用マイクロコンピュータ106は、制御ポートとして設けられた2つのIOポートP_PwCont及びIOポートD_NCntと、このレンズ用マイクロコンピュータ106内部に存在するクロックジェネレータ198を介して圧電体制御回路112を次のように制御する。クロックジェネレータ198は、圧電体171aへ印加する信号周波数より充分に早い周波数でパルス信号(基本クロック信号)をN進カウンタ192へ出力する。この出力信号が、図17中のタイムチャートが表わす波形の信号Sig1である。そしてこの基本クロック信号はN進カウンタ192へ入力される。   The lens microcomputer 106 uses the two IO ports P_PwCont and IO port D_NCnt provided as control ports and the piezoelectric generator control circuit 112 via the clock generator 198 present in the lens microcomputer 106 as follows. Control. The clock generator 198 outputs a pulse signal (basic clock signal) to the N-ary counter 192 at a frequency sufficiently faster than the signal frequency applied to the piezoelectric body 171a. This output signal is a signal Sig1 having a waveform represented by the time chart in FIG. The basic clock signal is input to the N-ary counter 192.

N進カウンタ192は、当該パルス信号をカウントし所定の値“N”に達する毎にカウント終了パルス信号を出力する。即ち、基本クロック信号を1/Nに分周することになる。この出力信号が、図15中のタイムチャートが表わす波形の信号Sig2である。   The N-ary counter 192 counts the pulse signal and outputs a count end pulse signal every time it reaches a predetermined value “N”. That is, the basic clock signal is divided by 1 / N. This output signal is a signal Sig2 having a waveform represented by the time chart in FIG.

この分周されたパルス信号はHighとLowのデューティ比が1:1ではない。そこで、1/2分周回路193を通してデューティ比を1:1へ変換する。尚、この変換されたパルス信号は、図17中のタイムチャートが表わす波形の信号Sig3に対応する。   In this divided pulse signal, the duty ratio between High and Low is not 1: 1. Therefore, the duty ratio is converted to 1: 1 through the 1/2 frequency dividing circuit 193. The converted pulse signal corresponds to the signal Sig3 having a waveform represented by the time chart in FIG.

この変換されたパルス信号のHigh状態において、この信号が入力されたMOSトランジスタQ01がONする。一方、MOSトランジスタQ02へはインバータ194を経由してこのパルス信号が印加される。従って、パルス信号のLow状態において、この信号が入力されたMOSトランジスタQ02がONする。トランス195の1次側に接続されたMOSトランジスタQ01とMOSトランジスタQ02が交互にONすると、2次側には図15中の信号Sig4の如き周期の信号が発生する。   In the High state of the converted pulse signal, the MOS transistor Q01 to which this signal is input is turned on. On the other hand, this pulse signal is applied to MOS transistor Q02 via inverter 194. Therefore, in the low state of the pulse signal, the MOS transistor Q02 to which this signal is input is turned on. When the MOS transistor Q01 and the MOS transistor Q02 connected to the primary side of the transformer 195 are alternately turned on, a signal having a cycle such as the signal Sig4 in FIG. 15 is generated on the secondary side.

トランス195の巻き線比は、電圧制御回路196の出力電圧と圧電体171aの駆動に必要な電圧とから決定される。尚、抵抗R00はトランス195に過大な電流が流れることを制限するために設けられている。また、電源回路218は、例えばカメラ本体200内に設けられており、その出力電圧は、I/F300(図1参照)を通してカメラ本体200(図1参照)から交換レンズ100(図1参照)に設けられた電圧制御回路196に供給される。   The winding ratio of the transformer 195 is determined from the output voltage of the voltage control circuit 196 and the voltage necessary for driving the piezoelectric body 171a. The resistor R00 is provided to limit the excessive current flowing through the transformer 195. The power supply circuit 218 is provided in the camera body 200, for example, and the output voltage thereof is transferred from the camera body 200 (see FIG. 1) to the interchangeable lens 100 (see FIG. 1) through the I / F 300 (see FIG. 1). The voltage control circuit 196 is provided.

レンズ用マイクロコンピュータ106のVcntからは、電圧制御回路196の出力電圧が設定され、圧電体171aへの印加電圧が決まる。   The output voltage of the voltage control circuit 196 is set from Vcnt of the lens microcomputer 106, and the voltage applied to the piezoelectric body 171a is determined.

電圧制御回路196の出力電圧により、圧電体171aの振動振幅が決まる。   The vibration amplitude of the piezoelectric body 171a is determined by the output voltage of the voltage control circuit 196.

図18は、基本振動の振動振幅を電圧制御回路によって変えたときの接触部位の変位の状態を示すグラフである。図18から明らかなように、振動体A171cとロータ172とのZ方向(光軸方向)の接触位置は、基準振幅に対し、振幅拡大したとき、変化する。この振動振幅の拡大により、振動体A171cがロータ172に接触する時間が小さくなり、振動体A171cとロータ172の摩擦力が変わる。但し、振動振幅を拡大していっても、摩擦力は0になることはなく、0に近い一定の摩擦力F0に収束する。   FIG. 18 is a graph showing the displacement state of the contact portion when the vibration amplitude of the basic vibration is changed by the voltage control circuit. As is clear from FIG. 18, the contact position in the Z direction (optical axis direction) between the vibrating body A 171 c and the rotor 172 changes when the amplitude is expanded with respect to the reference amplitude. Due to the expansion of the vibration amplitude, the time during which the vibrating body A 171 c contacts the rotor 172 is reduced, and the frictional force between the vibrating body A 171 c and the rotor 172 changes. However, even if the vibration amplitude is increased, the frictional force does not become zero and converges to a constant frictional force F0 close to zero.

一方、振動子110が振動をしていないとき、即ち、振動振幅が0の場合は、振動体A171cとロータ172の間の摩擦係数をμとすると、押圧力をFpとして、発生する摩擦力F=μ×Fpであり、振動振幅を電圧制御回路196で制御すると摩擦力はFからF0まで変化させることが出来る。   On the other hand, when the vibrator 110 is not oscillating, that is, when the vibration amplitude is 0, if the friction coefficient between the vibrating body A 171 c and the rotor 172 is μ, the frictional force F is generated with the pressing force as Fp. = Μ × Fp, and when the vibration amplitude is controlled by the voltage control circuit 196, the frictional force can be changed from F to F0.

クリック感を出すためには、振動体A171cとロータ172の間の摩擦力を操作リング111の回転位置に対応させて変化させれば良く、振動振幅を操作リング111の位置に対応して変化すれば実現できる。   In order to produce a click feeling, the frictional force between the vibrating body A 171 c and the rotor 172 may be changed according to the rotational position of the operation ring 111, and the vibration amplitude may be changed according to the position of the operation ring 111. Can be realized.

図19はクリック感を発生させるための操作リングの対応回転角と操作リングの操作力量及びそれに対応した振動子の振動振幅及び入力電圧との関係をグラフにしたものである。なお、図19は一例であり、このグラフの形を変化することは可能である。例えば、図19は、操作リング111の1回転で10箇所のクリックを発生させるように設定されているが、クリック数は自由に変更が可能である。   FIG. 19 is a graph showing the relationship between the corresponding rotation angle of the operation ring for generating the click feeling, the operation force amount of the operation ring, the vibration amplitude of the vibrator corresponding thereto, and the input voltage. Note that FIG. 19 is an example, and the shape of this graph can be changed. For example, although FIG. 19 is set to generate 10 clicks by one rotation of the operation ring 111, the number of clicks can be freely changed.

また、図19はクリックを全周に等間隔に振付けているが、所定の角度(例えば180°)内につけ、残りの180°の間では摩擦力Fに設定も可能である。さらに、クリックを等間隔ではなく不等間隔にわりつけることも可能である。クリック感の必要のないフォーカシングに操作リング111を設定した場合は、振動振幅を操作リング111の位置によらず、一定にすれば、振動体A171cとロータ172の間の摩擦力は一定となり、操作リング111の操作力量は一定になる。また、操作リング111の操作力量は、振動子110の振動振幅を異なる値に設定すれば、異なる操作力量に操作リング111を設定できる。   In FIG. 19, the clicks are choreographed at equal intervals around the entire circumference, but it is possible to set the friction force F within a predetermined angle (for example, 180 °) and the remaining 180 °. Furthermore, it is possible to substitute clicks at unequal intervals instead of equal intervals. When the operation ring 111 is set for focusing that does not require a click feeling, if the vibration amplitude is made constant regardless of the position of the operation ring 111, the frictional force between the vibrating body A 171c and the rotor 172 becomes constant. The operating force of the ring 111 is constant. The operation ring 111 can be set to a different amount of operation force by setting the vibration amplitude of the vibrator 110 to a different value.

また、図20に示すように、図19に示したものとは異なる入力電圧信号を圧電体171aに与えることによって、図19に示したものとは異なるクリック感が得られるようにすることも可能である。具体的には、0からAに急激に振動振幅を拡大した後、所定時間維持し、その後、図19のように急激に0にするのではなく、所定時間かけて0にすることにより、操作環摩擦力F0を所定時間かけて最大値Fにすることも可能である。   Further, as shown in FIG. 20, it is possible to obtain a click feeling different from that shown in FIG. 19 by giving the piezoelectric body 171a an input voltage signal different from that shown in FIG. It is. Specifically, after the vibration amplitude is suddenly increased from 0 to A, the vibration amplitude is maintained for a predetermined period of time, and then is not set to 0 as shown in FIG. It is also possible to set the ring frictional force F0 to the maximum value F over a predetermined time.

なお、図16において、圧電体171aを駆動するに際しては、MOSトランジスタQ00がON状態にあり、且つ、電圧制御回路196からトランス195のセンタータップに電圧が印加されていなければならない。そして、この場合において、MOSトランジスタQ00のON/OFF制御は、レンズ用マイクロコンピュータ106のIOポートP_PwContを介して行われるようになっている。N進カウンタ192の設定値“N”は、レンズ用マイクロコンピュータ106のIOポートD_NCntから設定でき、よって、レンズ用マイクロコンピュータ106は、設定値“N”を適宜に制御することで、圧電体171aの駆動周波数を任意に変更可能である。   In FIG. 16, when the piezoelectric body 171a is driven, the MOS transistor Q00 must be in the ON state, and a voltage must be applied from the voltage control circuit 196 to the center tap of the transformer 195. In this case, ON / OFF control of the MOS transistor Q00 is performed via the IO port P_PwCont of the lens microcomputer 106. The set value “N” of the N-ary counter 192 can be set from the IO port D_NCnt of the lens microcomputer 106. Therefore, the lens microcomputer 106 appropriately controls the set value “N”, thereby the piezoelectric body 171a. The drive frequency can be arbitrarily changed.

また、駆動周波数を振動子110の共振周波数として振動子110の振動振幅を拡大し、低い電圧で動作するようにしても良い。共振周波数とする場合は圧電体171aの振動状態を検出し、共振周波数を追尾する制御が必要となる。振動状態の検出は、例えば、共振周波数では圧電体のインピーダンスが小さくなり、圧電体171aに入力される電流が大きくなり、電流と電圧の位相が変化するため、圧電体171aに入力される電流と電圧を検知することで検出可能である。あるいは、圧電体171aの積層される単板の一部を振動検出の圧電体とし、振動検出の圧電体から出力電圧の電圧、または、位相を検出することにより、振動子110の共振を検出することが出来る。   Alternatively, the vibration frequency of the vibrator 110 may be increased by using the drive frequency as the resonance frequency of the vibrator 110 to operate at a low voltage. When the resonance frequency is set, it is necessary to detect the vibration state of the piezoelectric body 171a and to control the resonance frequency. In the detection of the vibration state, for example, at the resonance frequency, the impedance of the piezoelectric body is reduced, the current input to the piezoelectric body 171a is increased, and the phase of the current and the voltage changes, so that the current input to the piezoelectric body 171a It can be detected by detecting the voltage. Alternatively, a part of the single plate on which the piezoelectric body 171a is laminated is a vibration detection piezoelectric body, and the resonance of the vibrator 110 is detected by detecting the voltage or phase of the output voltage from the vibration detection piezoelectric body. I can do it.

なお、次の(1)式により、圧電体制御回路112によって出力される周波数を算出可能である。即ち、
fdrv=fpls/2N …(1)
但し、NはN進カウンタ192への設定値、fplsはクロックジェネレータ198の出力パルスの周波数、fdrvは圧電体171aに印加される信号の周波数である。尚、この(1)式に基づいた演算は、例えばレンズ用マイクロコンピュータ106で行われる。
The frequency output by the piezoelectric body control circuit 112 can be calculated by the following equation (1). That is,
fdrv = fpls / 2N (1)
Here, N is a set value for the N-ary counter 192, fpls is a frequency of an output pulse of the clock generator 198, and fdrv is a frequency of a signal applied to the piezoelectric body 171a. The calculation based on the equation (1) is performed by the lens microcomputer 106, for example.

また、fdrvは本実施形態では20kHz以上の周波数とするのが良い。圧電体171aは、fdrvの周波数で振動することになるが、この周波数帯は超音波領域であり、人間には聞こえない。図1に示したデジタルカメラは動画の撮影にも使われるが、その時は音声を同時に記録する場合があり、駆動音が小さいことが求められる。超音波帯の音は人間の可聴域を超えるため、通常のマイクが検出することがない。   Further, in this embodiment, fdrv is preferably set to a frequency of 20 kHz or more. The piezoelectric body 171a vibrates at a frequency of fdrv, but this frequency band is an ultrasonic region and cannot be heard by humans. The digital camera shown in FIG. 1 is also used for shooting a moving image. At that time, audio may be recorded at the same time, and the drive sound is required to be low. Since the sound in the ultrasonic band exceeds the human audible range, a normal microphone does not detect it.

図21及び図22は、本願発明に係る操作装置が適用されたデジタルカメラで行われるメインの処理フローを示すフローチャートである。なお、この処理フローは、ユーザにより電源ボタンが押されて、デジタルカメラの電源がオンになると、開始する。   21 and 22 are flowcharts showing a main processing flow performed by the digital camera to which the operating device according to the present invention is applied. This processing flow starts when the power button is pressed by the user to turn on the digital camera.

図21に示したように、この処理フローが開始すると、まず、本体用マイクロコンピュータ214は、デジタルカメラの各部を初期化する処理を行う(S100)。この初期化の処理では、例えば、動画記録中であるか否かを示すフラグ(以下、「動画記録中フラグ」という)をリセットする(オフにセットする)処理、操作リング111の操作モードの設定をフォーカスモードへ切り替え、操作リング111の操作性としてフォーカスモードに応じた操作性が得られるように振動子110の制御を変更する処理等が行われる。   As shown in FIG. 21, when this processing flow starts, first, the main body microcomputer 214 performs processing for initializing each part of the digital camera (S100). In this initialization process, for example, a flag indicating whether or not a moving image is being recorded (hereinafter referred to as “moving image recording flag”) is reset (set to off), and the operation mode of the operation ring 111 is set. Is switched to the focus mode, and the process of changing the control of the vibrator 110 so that the operability corresponding to the focus mode is obtained as the operability of the operation ring 111 is performed.

続いて、再生ボタンが押されたか否かを判定する(S101)。ここで、その判定結果がYesの場合には、再生処理(再生シーケンス)を行う(S102)。この再生処理では、記録媒体212に記録されているファイルをLCD210に一覧表示し、その中でユーザにより選択決定されたファイルを再生する等の処理を行う。そして、S102の終了後は処理がS101へ戻る。   Subsequently, it is determined whether or not the playback button has been pressed (S101). Here, when the determination result is Yes, a reproduction process (reproduction sequence) is performed (S102). In this reproduction process, a list of files recorded on the recording medium 212 is displayed on the LCD 210, and a file selected and determined by the user is reproduced. Then, after S102 ends, the process returns to S101.

一方、S101の判定結果がNoの場合には、メニューボタンが押されたか否かを判定する(S103)。ここで、その判定結果がYesの場合には、カメラ設定処理(カメラ設定シーケンス)を行う(S104)。このカメラ設定処理では、カメラ設定を変更可能にするメニューをLCD210に表示し、その中でユーザにより選択決定されたカメラ設定に応じて、カメラ設定を変更する等の処理を行う。この処理において、ユーザは、例えば、静止画の記録モードの設定を、JPEG記録、JPEG+RAW記録、RAW記録等の何れかへ変更することができる。また、動画ファイルの記録形式の設定を、AVI:Motion−JPEG、AVCHD:H.264、MP4:H.264等の何れかへ変更することができる。また、輝度変更モードの設定を、シェーディング付加、人物周辺シェーディング付加、設定しない等に変更することができる。S105の終了後は処理がS102へ戻る。   On the other hand, if the determination result in S101 is No, it is determined whether or not the menu button has been pressed (S103). If the determination result is Yes, camera setting processing (camera setting sequence) is performed (S104). In this camera setting process, a menu for changing the camera setting is displayed on the LCD 210, and the camera setting is changed according to the camera setting selected and determined by the user. In this process, for example, the user can change the setting of the still image recording mode to any one of JPEG recording, JPEG + RAW recording, RAW recording, and the like. In addition, the recording format setting of the moving image file is set to AVI: Motion-JPEG, AVCHD: H.264. H.264, MP4: H. H.264 or the like can be changed. Further, the setting of the luminance change mode can be changed to adding shading, adding human peripheral shading, not setting, or the like. After S105 ends, the process returns to S102.

一方、S103の判定結果がNoの場合には、モード切替操作が行なわれたか否かを判定する(S105)。モード切替操作部108が押された場合、すなわち、その判定結果がYesの場合には、レンズ操作処理(レンズ操作シーケンス)を行う(S106)。このレンズ操作処理の詳細については、図23を用いて後述するが、切替えられたモードに応じて操作リング111の回転操作に応じた設定を行ない、または設定済みのモードで回転操作された処理を行なう。ここで、S106の後は、処理がS101へ戻る。   On the other hand, if the determination result in S103 is No, it is determined whether or not a mode switching operation has been performed (S105). When the mode switching operation unit 108 is pressed, that is, when the determination result is Yes, lens operation processing (lens operation sequence) is performed (S106). The details of this lens operation processing will be described later with reference to FIG. 23. However, the processing according to the rotation operation of the operation ring 111 is performed according to the switched mode or the rotation operation is performed in the set mode. Do. Here, after S106, the process returns to S101.

S105でモード切替操作が行なわれなかった場合には、操作リング111が回転操作されたか否かを判定する(S107)。操作リング111の回転操作があった場合にはS106へ行き、レンズ操作処理(レンズ操作シーケンス)を行う。また、操作リング111の回転操作がなかった場合、すなわち、S106の判定結果がNoの場合には、動画ボタンが押されたか否かを判定する(S108)。   If the mode switching operation is not performed in S105, it is determined whether or not the operation ring 111 has been rotated (S107). If the operation ring 111 has been rotated, the process goes to S106 to perform lens operation processing (lens operation sequence). If the operation ring 111 has not been rotated, that is, if the determination result in S106 is No, it is determined whether or not the moving image button has been pressed (S108).

S108の判定結果がYesの場合には、動画記録中フラグを反転する(S109)。なお、動画記録中フラグを反転するとは、動画記録中フラグがオフであった場合にはオンに反転し、動画記録中フラグがオンであった場合にはオフに反転することをいう。   If the determination result in S108 is Yes, the moving image recording flag is reversed (S109). The inversion of the moving image recording flag means that the moving image recording flag is turned on when the moving image recording flag is turned off, and that the moving image recording flag is turned off when the moving image recording flag is turned on.

S109の後、動画記録中であるか否かを判定する。すなわち、動画記録中フラグがオンであるか否かを判定する(S110)。ここで、その判定結果がYesの場合には、動画記録を開始するため、記録用に新しい動画ファイルを生成する(S111)。   After S109, it is determined whether or not moving image recording is in progress. That is, it is determined whether or not the moving image recording flag is on (S110). Here, when the determination result is Yes, in order to start moving image recording, a new moving image file is generated for recording (S111).

一方、S108がNoの場合、S110がNoの場合、又は、S111の後は、図22に示したように、動画記録中であるか否かを判定する。すなわち、動画記録中フラグがオンであるか否かを判定する(S112)。   On the other hand, if S108 is No, if S110 is No, or after S111, it is determined whether or not moving image recording is in progress as shown in FIG. That is, it is determined whether or not the moving image recording flag is ON (S112).

S112の判定結果がNoの場合には、レリーズボタンが押されていない状態からレリーズボタンが押されてファーストレリーズスイッチがオンした状態へ遷移したか否かを判定する(S113)。ここで、その判定結果がYesの場合には、撮影準備シーケンスとして、AE処理(S114)及びAF処理(S115)を行う。   If the determination result in S112 is No, it is determined whether or not the release button has been pressed and the first release switch has been turned on from the state where the release button has not been pressed (S113). Here, when the determination result is Yes, AE processing (S114) and AF processing (S115) are performed as a shooting preparation sequence.

一方、S113の判定結果がNoの場合には、レリーズボタンが押されてセカンドレリーズスイッチがオンしたか否か判定する(S116)。ここで、その判定結果がYesの場合には、S117乃至S120の撮影シーケンスを行う。この撮影シーケンスは、メカシャッター201による撮影処理を行い(S117)、得られた画像データに対し静止画撮影用の画像処理を施す(S118)。そして、その画像データを、極短時間だけLCD210に表示するレックビュー表示を行い(S119)、その後、JPEGファイルとして記録媒体212に記録する(S120)。   On the other hand, if the determination result in S113 is No, it is determined whether or not the release button is pressed and the second release switch is turned on (S116). Here, when the determination result is Yes, the imaging sequence of S117 to S120 is performed. In this photographing sequence, photographing processing by the mechanical shutter 201 is performed (S117), and image processing for still image photographing is performed on the obtained image data (S118). Then, a rec view display is performed in which the image data is displayed on the LCD 210 for a very short time (S119), and then recorded as a JPEG file on the recording medium 212 (S120).

一方、S112がYesの場合、又は、S116がNoの場合には、動画撮影なので、動画撮影のためのAE処理を行って(S121)、電子シャッターによる撮影処理を行い(S122)、得られた画像データに対し動画撮影用の画像処理を施して(S123)、その画像データをLCD210に表示するライブビュー表示を行う(S124)。そして、再度、動画記録中であるか否かを判定する。すなわち、動画記録中フラグがオンであるか否かを判定する(S125)。ここで、その判定結果がYesの場合には、その画像データを設定されている形式で圧縮してS111で生成されている動画ファイルへ記録する(S126)。   On the other hand, when S112 is Yes, or when S116 is No, since it is moving image shooting, AE processing for moving image shooting is performed (S121), and shooting processing using an electronic shutter is performed (S122). Image processing for moving image shooting is performed on the image data (S123), and live view display for displaying the image data on the LCD 210 is performed (S124). Then, it is determined again whether or not moving image recording is in progress. That is, it is determined whether or not the moving image recording flag is on (S125). If the determination result is Yes, the image data is compressed in the set format and recorded in the moving image file generated in S111 (S126).

S115の後、S120の後、S126の後、又は、S125がNoの場合には、電源ボタンが押されてデジタルカメラの電源がオフになったか否かを判定する(S127)。ここで、その判定結果がNoの場合には、処理が図2のS101へ戻り、Yesの場合には、本処理フローが終了する。   After S115, after S120, after S126, or when S125 is No, it is determined whether the power of the digital camera is turned off by pressing the power button (S127). Here, if the determination result is No, the process returns to S101 of FIG. 2, and if Yes, the process flow ends.

図23は、S106のレンズ操作処理サブルーチンの一例である。   FIG. 23 is an example of the lens operation processing subroutine of S106.

図23に示したように、レンズ操作処理サブルーチンでは、まず、モード切替操作部108の押下であったか否かを判定する(S201)。本体用マイクロコンピュータ214は、S105でYesと判定されたとき、すなわち、モード切替操作の押下があった場合には、操作モードの押下の度に設定を所定の順序に従って切り替える(S202)。ここで、所定の順序とは、例えば、フォーカスモード、ズームモード、撮影モード、ISO感度モード、シャッター速度モード、絞りモード、そして絞りモードの後は再びフォーカスモードに戻るといった順序である。この場合、例えば、操作モードの設定がフォーカスモードであったときにモード切替操作部108が押されると、操作モードの設定がフォーカスモードからズームモードに切り替わることになる。   As shown in FIG. 23, in the lens operation processing subroutine, it is first determined whether or not the mode switching operation unit 108 has been pressed (S201). When it is determined Yes in S105, that is, when the mode switching operation is pressed, the main body microcomputer 214 switches the setting according to a predetermined order every time the operation mode is pressed (S202). Here, the predetermined order is, for example, an order in which the focus mode, the zoom mode, the photographing mode, the ISO sensitivity mode, the shutter speed mode, the aperture mode, and the aperture mode are returned to the focus mode again. In this case, for example, when the mode switching operation unit 108 is pressed when the operation mode setting is the focus mode, the operation mode setting is switched from the focus mode to the zoom mode.

S202で切り替えられた操作モード、すなわち、設定された操作モードに応じて、操作リング111を回転させた際の回転感触を変更する処理を行う(S203)。なお、この回転感触変更処理の詳細については、図24を用いて後述するが、振動子の振動内容を変更して操作リングの操作抵抗を変更する処理である。   In accordance with the operation mode switched in S202, that is, in accordance with the set operation mode, processing for changing the rotation feel when the operation ring 111 is rotated is performed (S203). The details of this rotation feel changing process will be described later with reference to FIG. 24, but this is a process for changing the operation resistance of the operation ring by changing the vibration content of the vibrator.

一方、S201の判定結果がNoの場合、すなわち、モード切替操作がなく、今までの設定済みの操作モード状態で操作リング111の操作であった場合には、操作リング111の回転方向及び回転量に応じて、の設定に応じた処理を行う(S204)。 このS204で行なわれる操作モードの設定に応じた処理とは、S203で設定された回転感触を変更する処理であり、例えば以下のように設定される。   On the other hand, when the determination result of S201 is No, that is, when there is no mode switching operation and the operation ring 111 is operated in the operation mode state that has been set so far, the rotation direction and the rotation amount of the operation ring 111 In response to the setting, processing corresponding to the setting is performed (S204). The process according to the setting of the operation mode performed in S204 is a process of changing the rotation feeling set in S203, and is set as follows, for example.

(1)操作モードの設定がフォーカスモードである場合は、回転抵抗が設定可能範囲において常時最小となるように設定されている。従って、クリック操作感が発生しないように設定されている。そして、操作リング111が右回転(カメラ本体側から見て、以下同じ)されるとフォーカスレンズ101は至近側へ、左回転(カメラ本体側から見て、以下同じ)されるとフォーカスレンズ101は無限遠側へ、当該操作リング111の回転量(又は回転位置)に応じた移動量だけ移動される。 (1) When the operation mode is set to the focus mode, the rotation resistance is set to be always the minimum within the settable range. Therefore, it is set so that a click operation feeling does not occur. When the operation ring 111 is rotated to the right (same as viewed from the camera body side), the focus lens 101 is moved to the near side, and when the operation ring 111 is rotated to the left (same from the camera body side), the focus lens 101 is The operation ring 111 is moved to the infinity side by a movement amount corresponding to the rotation amount (or rotation position) of the operation ring 111.

なお、前述したように、回転抵抗は、操作リング111とロータ172とは回転結合し、ロータ172と振動子110とが摩擦接触しているため、振動子110の制御をすることで摩擦力を制御することが出来る。そのため、ユーザは、操作リング111を手動回転させたときに、フォーカス操作に好適な回転感触として、所定の大きさの回転抵抗力発生させることができる。   As described above, the rotation resistance is rotationally coupled between the operation ring 111 and the rotor 172, and the rotor 172 and the vibrator 110 are in frictional contact. Therefore, the friction force is controlled by controlling the vibrator 110. Can be controlled. Therefore, when the user manually rotates the operation ring 111, the user can generate a rotational resistance force having a predetermined magnitude as a rotation feel suitable for the focus operation.

(2)操作モードの設定がズームモードである場合には、フォーカスモードの時と同様に、回転抵抗が設定可能範囲において常時最小となるように設定されている。従って、クリック操作感も発生しないように設定されている。そして、操作リング111が右回転されるとズームレンズ102は焦点距離が短くなる方向へ、また、左回転されるとズームレンズ102は焦点距離が長くなる方向へ、当該操作リング111の回転量(又は回転位置)に応じた移動量だけ移動される。 (2) When the operation mode is set to the zoom mode, similarly to the focus mode, the rotation resistance is always set to be the minimum within the settable range. Therefore, it is set so that a click operation feeling does not occur. Then, when the operation ring 111 is rotated clockwise, the zoom lens 102 is rotated in the direction in which the focal length is shortened, and when the operation ring 111 is rotated counterclockwise, the zoom lens 102 is rotated in the direction in which the focal length is increased. Alternatively, it is moved by a movement amount corresponding to the rotational position).

(3)操作モードの設定が撮影モードである場合には、所定のクリック操作感を伴って操作リング111が右回転されると、操作リング111の回転量(又は回転位置)に応じて、撮影モードの設定を所定の順序に従って順次切り替える処理を行う。ここで所定の順序とは、撮影モードが例えば、P(プログラム)、A(絞り優先)、S(シャッター速度優先)、M(マニュアル)、ART(アート)という順序である。一方、所定のクリック操作感を伴って操作リング111が左回転されると、操作リング111の回転量(又は回転位置)に応じて、撮影モードの設定を右回転の場合とは逆の順序に従って順次切り替える処理を行う。操作モードの設定が撮影モードである場合のクリック操作感は、操作リング111の回転角度を72度づつ等角度間隔に仕切り、一回転で5回のクリック感が得られるように、S203の処理によって設定され、そのようなクリック感が得られるように振動子110の制御が行われている。 (3) When the operation mode is set to the shooting mode, when the operation ring 111 is rotated clockwise with a predetermined click feeling, shooting is performed according to the rotation amount (or rotation position) of the operation ring 111. A process of sequentially switching the mode settings in a predetermined order is performed. Here, the predetermined order is, for example, the order of shooting modes P (program), A (aperture priority), S (shutter speed priority), M (manual), and ART (art). On the other hand, when the operation ring 111 is rotated counterclockwise with a predetermined click feeling, according to the rotation amount (or rotation position) of the operation ring 111, the shooting mode is set in the reverse order to the case of the right rotation. A process of switching sequentially is performed. The click operation feeling when the operation mode is set to the shooting mode is determined by dividing the rotation angle of the operation ring 111 into equal angular intervals of 72 degrees and obtaining the click feeling five times in one rotation. The vibrator 110 is controlled so that the click feeling is set.

ここで、所定の5つの等角度間隔の回転角度は、操作リング111の基準位置(絶対位置)からの回転角度であり、上記の5つの撮影モード(P、A、S、M、ART)に対応する。そのため、ユーザは、操作リング111を手動回転させたときに、撮影モードの設定操作に好適なクリック感触を得ることができる。   Here, the rotation angles at predetermined five equiangular intervals are the rotation angles from the reference position (absolute position) of the operation ring 111, and the above five shooting modes (P, A, S, M, ART) are used. Correspond. Therefore, when the user manually rotates the operation ring 111, the user can obtain a click feeling suitable for the shooting mode setting operation.

なお、上記の5つの撮影モード(P、A、S、M、ART)に設定する場合であってもクリック操作感を発生させないように設定することも可能である。この場合には、モード切替操作部108の押下によって選択される操作モードに「クリック感不要モード」を追加し、S202で「クリック感不要モード」が選択された場合には、S203で操作リング111の回転抵抗力が予め定めた所定の値となるように設定すれば良い。また、モード切替操作部108の押下によって選択される操作モードに「クリック感不要モード」の他に、「A回転抵抗力モード」「B回転抵抗力モード」等を設けて回転抵抗力を選択できるようにしても良い。この場合には、レンズ鏡筒に設けられた液晶表示部や指標等を目安に操作リング111を手動回転させれば良い。   Even when the above five shooting modes (P, A, S, M, ART) are set, it is possible to set so as not to generate a click operation feeling. In this case, “click feeling unnecessary mode” is added to the operation mode selected by pressing the mode switching operation unit 108, and when “click feeling unnecessary mode” is selected in S202, the operation ring 111 is selected in S203. May be set so that the rotational resistance force becomes a predetermined value. In addition to the “click feeling unnecessary mode”, the “A rotation resistance mode”, “B rotation resistance mode”, etc. can be provided as the operation mode selected by pressing the mode switching operation unit 108 to select the rotation resistance. You may do it. In this case, the operation ring 111 may be manually rotated with reference to a liquid crystal display unit or an index provided in the lens barrel.

(4)操作モードの設定がISO感度モードである場合には、所定のクリック操作感を伴って操作リング111が右回転されると、操作リング111の回転量(又は回転位置)に応じて、ISO感度の設定を所定の順序に従って順次切り替える処理を行う。ここで所定の順序とは、ISO感度が例えば、100、200、400、800、1600、3200、6400、12800という順序である。一方、操作リング111が所定のクリック操作感を伴って左回転されると、操作リング111の回転量に応じて、ISO感度の設定を右回転の場合とは逆の順序に従って順次切り替える処理を行う。 (4) When the setting of the operation mode is the ISO sensitivity mode, when the operation ring 111 is rotated to the right with a predetermined click operation feeling, according to the rotation amount (or rotation position) of the operation ring 111, A process of sequentially switching the ISO sensitivity setting according to a predetermined order is performed. Here, the predetermined order is an order in which the ISO sensitivity is, for example, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800. On the other hand, when the operation ring 111 is rotated counterclockwise with a predetermined click feeling, the ISO sensitivity setting is sequentially switched according to the rotation amount of the operation ring 111 according to the reverse order to the case of the right rotation. .

操作モードの設定がISO感度モードである場合のクリック操作感は、操作リング111の回転角度を45度づつ等角度間隔に仕切り、一回転で8回のクリック感が得られるように、S203の処理によって設定され、そのようなクリック感が得られるように振動子110の制御が行われている。   When the operation mode is set to the ISO sensitivity mode, the click operation feeling is performed by dividing the rotation angle of the operation ring 111 into equal angular intervals of 45 degrees so that eight click feelings can be obtained in one rotation. The vibrator 110 is controlled so as to obtain such a click feeling.

ここで、所定の8つの等角度間隔の回転角度は、操作リング111の基準位置からの回転角度であり、上記の8つのISO感度(100、200、400、800、1600、3200、6400、12800)に対応する。そのため、ユーザは、操作リング111を手動回転させたときに、ISO感度の設定操作に好適なクリック感を得ることができる。なお、撮影モードの時と同様に、「クリック感不要モード」「A回転抵抗力モード」「B回転抵抗力モード」等を選択できるようにして、上記8つのISO感度(100、200、400、800、1600、3200、6400、12800)に設定する場合であってもクリック操作感を発生させないように設定することも可能である。この場合には、レンズ鏡筒に設けられた液晶表示部や指標等を目安に操作リング111を手動回転させれば良い。   Here, the rotation angles at predetermined eight equiangular intervals are rotation angles from the reference position of the operation ring 111, and the eight ISO sensitivities (100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800) described above. ). Therefore, the user can obtain a click feeling suitable for the ISO sensitivity setting operation when the operation ring 111 is manually rotated. As in the shooting mode, “click feeling unnecessary mode”, “A rotation resistance mode”, “B rotation resistance mode”, etc. can be selected, and the above eight ISO sensitivities (100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800) can be set so as not to generate a click operation feeling. In this case, the operation ring 111 may be manually rotated with reference to a liquid crystal display unit or an index provided in the lens barrel.

(5)操作モードの設定がシャッター速度モードである場合には、操作リング111の所定の回転角度範囲においては操作リング111の回転角度が大きくなるほど回転抵抗力が大きくなると共に、その所定の回転角度範囲外においては急激に回転抵抗力が大きくなるように設定されている。そして、操作リング111が右回転されると露光時間を短くする方向へ、左回転されると露光時間を長くする方向へ、操作リング111の回転量(又は回転位置)に応じて、シャッター速度の設定を切り替える処理が行われる。なお、露光時間を短くする方向とは、シャッター速度を高速にする方向でもあり、露光時間を長くする方向とは、シャッター速度を低速にする方向でもある。また、所定の回転角度範囲は、操作リング111の基準位置からの回転角度の範囲であり、予め、切り替え可能なシャッター速度の範囲と対応づけされて、その回転角度範囲の下限は、最も高速なシャッター速度に対応し、その回転角度範囲の上限は、最も低速なシャッター速度に対応する。 (5) When the setting of the operation mode is the shutter speed mode, the rotation resistance increases as the rotation angle of the operation ring 111 increases in the predetermined rotation angle range of the operation ring 111, and the predetermined rotation angle. Outside the range, the rotational resistance is set so as to increase rapidly. When the operation ring 111 is rotated to the right, the exposure time is shortened. When the operation ring 111 is rotated to the left, the exposure time is increased. Processing to switch settings is performed. Note that the direction in which the exposure time is shortened is also a direction in which the shutter speed is increased, and the direction in which the exposure time is increased is also a direction in which the shutter speed is decreased. The predetermined rotation angle range is a range of the rotation angle from the reference position of the operation ring 111, and is associated with a switchable shutter speed range in advance, and the lower limit of the rotation angle range is the fastest. Corresponding to the shutter speed, the upper limit of the rotation angle range corresponds to the slowest shutter speed.

このようにすると、ユーザは、所望のシャッター速度の設定へ切り替える際に、そのための操作リング111の回転方向を操作リング111の回転抵抗力感によって判断することができる。また、ユーザは、切り替え可能なシャッター速度の範囲を超えて切り替えを行おうとしていることを、操作リング111の急激に大きくなる回転抵抗力感によって、知覚することができる。   In this way, the user can determine the rotation direction of the operation ring 111 for that purpose based on the sense of rotational resistance of the operation ring 111 when switching to a desired shutter speed setting. In addition, the user can perceive that switching is performed beyond the range of shutter speeds that can be switched by the sense of rotational resistance of the operation ring 111 that suddenly increases.

(6)操作モードの設定が絞りモードである場合には、シャッター速度モードと同様に、操作リング111の所定の回転角度範囲においては操作リング111の回転角度が大きくなるほど回転抵抗力が大きくなると共に、その所定の回転角度範囲外においては急激に回転抵抗力が大きくなるように設定されている。そして、操作リング111が右回転されると絞り103を絞る方向へ、左回転されると絞り103を開放する方向へ、操作リング111の回転量(又は回転位置)に応じて、絞りの設定を切り替える処理を行う。ここで、絞り103を絞る方向とは、絞り値(F値)を大きくする方向でもあり、絞り103を開放する方向とは、絞り値を小さくする方向でもある。また、所定の回転角度範囲は、操作リング111の基準位置からの回転角度の範囲であり、予め、切り替え可能な絞りの範囲と対応づけされている。従って、その回転角度範囲の下限は、最も小さなF値に対応し、その回転角度範囲の上限は、最も大きなF値に対応する。   (6) When the operation mode is set to the aperture mode, as in the shutter speed mode, in the predetermined rotation angle range of the operation ring 111, the rotation resistance increases as the rotation angle of the operation ring 111 increases. Outside of the predetermined rotation angle range, the rotational resistance is set so as to increase rapidly. When the operation ring 111 is rotated to the right, the diaphragm 103 is set in the direction for reducing the diaphragm 103, and when the operation ring 111 is rotated to the left, the diaphragm 103 is opened, according to the rotation amount (or rotational position) of the operation ring 111. Perform the switching process. Here, the direction in which the aperture 103 is stopped is also the direction in which the aperture value (F value) is increased, and the direction in which the aperture 103 is opened is also the direction in which the aperture value is decreased. The predetermined rotation angle range is a rotation angle range from the reference position of the operation ring 111, and is associated with a switchable aperture range in advance. Therefore, the lower limit of the rotation angle range corresponds to the smallest F value, and the upper limit of the rotation angle range corresponds to the largest F value.

このようにすることにより、ユーザは、所望の絞りの設定へ切り替える際に、そのための操作リング111の回転方向を操作リング111の回転抵抗力感によって判断することができる。また、ユーザは、切り替え可能な絞りの範囲を超えて切り替えを行おうとしていることを、操作リング111の急激に大きくなる回転抵抗力感によって、知覚することができる。   By doing so, the user can determine the rotation direction of the operation ring 111 for that purpose based on the rotational resistance feeling of the operation ring 111 when switching to a desired aperture setting. In addition, the user can perceive that switching is performed beyond the range of the aperture that can be switched by the sense of rotational resistance force of the operation ring 111 that suddenly increases.

なお、シャッター速度モードや絞りモードについてはクリック感が得られるように設定しても良い。クリック感が得られるように設定されると、ユーザは、操作リング111を手動回転させたときに、絞りの設定操作に好適な回転感触として、例えば、操作リング111のクリック位置間の絞りの段数変化量(露光量で絞り値の変化を示したもの)を感じることが出来る。この場合、設定された段数変化量に応じてクリック数の変更と、各クリック間に対応した操作リング111の回転角の変更を行っても良い。   The shutter speed mode and the aperture mode may be set so that a click feeling can be obtained. When the setting is made so that a click feeling is obtained, when the user manually rotates the operation ring 111, for example, as the rotation feel suitable for the aperture setting operation, for example, the number of aperture stages between the click positions of the operation ring 111 You can feel the amount of change (the amount of exposure shows the change in aperture value). In this case, the number of clicks may be changed according to the set step change amount, and the rotation angle of the operation ring 111 corresponding to each click may be changed.

以上、各操作モードの設定とその処理動作について説明してきたが、操作リング111の回転方向に応じて行う処理を逆に行うことも可能である。すなわち、操作リング111が左回転されたときに行われていた処理を操作リング111が右回転されたときに行い、操作リング111が右回転されたときに行われていた処理を操作リング111が左回転されたときに行うようにすることも可能である。   As described above, the setting of each operation mode and the processing operation thereof have been described. However, it is also possible to reverse the processing performed according to the rotation direction of the operation ring 111. That is, the processing that was performed when the operation ring 111 was rotated to the left is performed when the operation ring 111 is rotated to the right, and the processing that was performed when the operation ring 111 is rotated to the right is performed by the operation ring 111. It is also possible to do this when it is rotated left.

図24は回転感触変更処理(S203)サブルーチンの詳細を示すフローチャートである。S203又は、S204の後、本処理フローがリターンする。   FIG. 24 is a flowchart showing details of the rotation feel change processing (S203) subroutine. After S203 or S204, the process flow returns.

図24に示したように、本体用マイクロコンピュータ214は、この処理フローが開始すると、まず、S202で切り替えられた操作モードの設定が、フォーカスモード又はズームモードであるか否かを判定する(S301)。その判定結果がYesのフォーカスモード又はズームモードである場合には、操作リング111の回転抵抗力が常に最小になるような振動子110の制御を開始する(S302)。   As shown in FIG. 24, when the processing flow starts, the main body microcomputer 214 first determines whether or not the setting of the operation mode switched in S202 is the focus mode or the zoom mode (S301). ). When the determination result is Yes focus mode or zoom mode, control of the vibrator 110 is started so that the rotational resistance of the operation ring 111 is always minimized (S302).

一方、S301の判定結果がNoの場合、すなわち、フォーカスモードでもズームモードでもない場合には、S202で切り替えられた操作モードの設定が、撮影モード又はISO感度モードであるか否かを判定する(S303)。その判定結果がYesの、撮影モード又はISO感度モードである場合には、操作リング111の回転感触として、操作リング111の所定の5つ又は8つの等角度間隔の回転角度においてクリック感が得られるような振動子110の制御を開始する(S304)。   On the other hand, when the determination result in S301 is No, that is, when neither the focus mode nor the zoom mode is set, it is determined whether or not the setting of the operation mode switched in S202 is the shooting mode or the ISO sensitivity mode ( S303). When the determination result is Yes, the shooting mode or the ISO sensitivity mode, a click feeling is obtained as the rotation feeling of the operation ring 111 at predetermined five or eight equiangular rotation angles of the operation ring 111. Control of the vibrator 110 is started (S304).

一方、S303の判定結果がNoの場合には、S202で切り替えられた操作モードの設定がシャッター速度モード又は絞りモードの場合である。この場合には、操作リング111の回転感触として、操作リング111の所定の回転角度範囲において基準位置に対する操作リング111の回転角度が大きくなるほど回転抵抗が大きくなるように振動子110の制御を開始する(S305)。なお、この場合、回転抵抗力が大きくなると共に、その所定の回転角度範囲外においては急激に回転抵抗力が大きくなるように振動子110が制御される。   On the other hand, when the determination result in S303 is No, the setting of the operation mode switched in S202 is the shutter speed mode or the aperture mode. In this case, as the rotation feeling of the operation ring 111, the control of the vibrator 110 is started so that the rotation resistance increases as the rotation angle of the operation ring 111 with respect to the reference position increases in a predetermined rotation angle range of the operation ring 111. (S305). In this case, the rotational resistance force is increased, and the vibrator 110 is controlled so that the rotational resistance force suddenly increases outside the predetermined rotation angle range.

S302の後、S304の後、又は、S305の処理が終了した後は、回転感触変更サブルーチンから図21のS101へリターンする。   After S302, after S304, or after the processing of S305 ends, the process returns from the rotation feel change subroutine to S101 in FIG.

図25は、サブルーチンS304で、振動子110を制御して操作リング111にクリック感を付与する際の、操作リング111の回転角度と回転抵抗力との関係の一例を示す図である。   FIG. 25 is a diagram illustrating an example of a relationship between the rotation angle of the operation ring 111 and the rotational resistance force when the vibrator 110 is controlled to give a click feeling to the operation ring 111 in the subroutine S304.

図25において、横軸は操作リング111の基準位置からの回転角度を示し、縦軸は操作リング111の回転抵抗力(回転時の抵抗)を示している。また、実線は、操作リング111を右回転させたときの回転角度と回転抵抗力との関係を示し、点線は、操作リング111を左回転させたときの回転角度と回転抵抗力との関係を示している。なお、操作リング111は、右回転させると回転角度が大きくなり、左回転させると回転角度が小さくなるように設定されている。   In FIG. 25, the horizontal axis indicates the rotation angle of the operation ring 111 from the reference position, and the vertical axis indicates the rotation resistance force (resistance during rotation) of the operation ring 111. The solid line indicates the relationship between the rotation angle and the rotation resistance when the operation ring 111 is rotated to the right, and the dotted line indicates the relationship between the rotation angle and the rotation resistance when the operation ring 111 is rotated counterclockwise. Show. The operation ring 111 is set so that the rotation angle increases when rotated to the right, and the rotation angle decreases when rotated to the left.

図25の3つの矢印で指し示された回転角度位置(E,F,G)は、互いに等角度間隔に設定され、撮影モード又はISO感度の各モード状態におけるそれぞれの設定が切り替わる回転角度である。この3つの矢印で指し示された回転角度は、上述した操作リング111の所定の5つ又は8つの等角度間隔の回転角度に相当する。   The rotation angle positions (E, F, G) indicated by the three arrows in FIG. 25 are rotation angles at which the respective settings in the shooting mode or the ISO sensitivity mode mode are switched at equal angular intervals. . The rotation angles indicated by the three arrows correspond to the predetermined five or eight equiangular rotation angles of the operation ring 111 described above.

図25の実線で示したように、操作リング111を右回転させたときの回転角度と回転抵抗力との関係は以下のように変化する。   As shown by the solid line in FIG. 25, the relationship between the rotation angle and the rotation resistance when the operation ring 111 is rotated to the right changes as follows.

S304の処理によって振動子110の制御が開始され、操作リング111が右回転されると、撮影モード又はISO感度の各モード状態における設定が切り替わる回転角度の手前Aにおいて、Bで示す一定の傾きで回転抵抗力が増加する。そして、設定が切り替わる回転角度に更に近づいたCで示すところで、Dで示す一定の傾きで回転抵抗力が減少し、設定が切り替わる回転角度Eに達したところで,Aで示す元の回転抵抗力に戻る。このような操作リング111の回転抵抗力の変化によって、ユーザは、設定が切り替わる回転角度に操作リング111が達したところでクリック感を得ることができる。   When the control of the vibrator 110 is started by the process of S304 and the operation ring 111 is rotated to the right, the setting in each mode state of the shooting mode or the ISO sensitivity is switched at a fixed angle indicated by B at a position A before the rotation angle. Increases rotational resistance. Then, at a position indicated by C that is closer to the rotation angle at which the setting is switched, the rotational resistance is reduced at a constant inclination indicated by D, and when the rotational angle E at which the setting is switched is reached, the original rotational resistance force indicated by A is restored. Return. By such a change in the rotational resistance of the operation ring 111, the user can obtain a click feeling when the operation ring 111 reaches the rotation angle at which the setting is switched.

また、操作リング111を左回転させたときの回転角度と回転抵抗力との関係は、図25の点線で示したように、実線で示したのと反対に変化する。すなわち、S304の処理によって振動子110の制御が開始され、操作リング111が左回転されると、撮影モード又はISO感度の各モード状態における設定が切り替わる回転角度の手前H(上記Aの位置と回転抵抗力は同じ)において、Iで示す一定の傾きで回転抵抗力が増加する。そして、設定が切り替わる回転角度に更に近づいたKで示すところで、Jで示す一定の傾きで回転抵抗力が減少し、設定が切り替わる回転角度Eに達したところで,A,Hで示す元の回転抵抗力に戻る。ここで、設定が切り替わる回転角度E、すなわち、右回転で切り替わる回転角度と左回転で切り替わる回転角度とは同じ回転角度位置となっており、左右どちらの回転であっても同じ設定切り替わり位置で操作リング111に同じクリック感が発生し、さらに各モード状態における設定が切り替わるように設定されている。このように、回転抵抗力と各モード切替の位置を設定すると、各モード状態で操作リング111は小さい抵抗力で回転操作することができる。また、モード切替の直前でクリック感がえられるので操作をスムーズに行なうことが可能となる。   In addition, the relationship between the rotation angle and the rotational resistance when the operation ring 111 is rotated counterclockwise changes as shown by the dotted line in FIG. That is, when the control of the vibrator 110 is started by the process of S304 and the operation ring 111 is rotated counterclockwise, the position H before the rotation angle at which the setting in each mode state of the photographing mode or the ISO sensitivity is switched (the position A and the rotation are performed). In the case of the same resistance force), the rotational resistance force increases with a constant inclination indicated by I. Then, at K, which is closer to the rotation angle at which the setting is switched, the rotational resistance is reduced at a constant inclination indicated by J, and when the rotation angle E at which the setting is switched is reached, the original rotation resistance indicated by A, H. Return to power. Here, the rotation angle E at which the setting is switched, that is, the rotation angle that is switched by the right rotation and the rotation angle that is switched by the left rotation are the same rotation angle position. The same click feeling is generated in the ring 111, and the setting in each mode state is switched. As described above, when the rotational resistance and the mode switching position are set, the operation ring 111 can be rotated with a small resistance in each mode state. Further, since a click feeling can be obtained immediately before the mode switching, the operation can be performed smoothly.

図26は、シャッター速度モード又は絞りモードの場合に、S305の処理によって振動子110の制御が開始されたときの、操作リング111の回転角度と回転抵抗力との関係の一例を示す図である。   FIG. 26 is a diagram illustrating an example of a relationship between the rotation angle of the operation ring 111 and the rotation resistance when the control of the vibrator 110 is started by the process of S305 in the shutter speed mode or the aperture mode. .

図26において、横軸は操作リング111の基準位置からの回転角度を示し、縦軸は操作リング111の回転抵抗力(回転時の抵抗)を示している。 図26において2つの矢印で指し示された回転角度 (P,Q)は,上述した操作リング111の回転角度範囲の下限P,回転角度範囲の上限Qを示している。そして、その下限及び上限は、最も高速なシャッター速度及び最も低速なシャッター速度、又は、最も小さなF値及び最も大きなF値に対応する。   In FIG. 26, the horizontal axis indicates the rotation angle from the reference position of the operation ring 111, and the vertical axis indicates the rotation resistance force (resistance during rotation) of the operation ring 111. In FIG. 26, the rotation angle (P, Q) indicated by two arrows indicates the lower limit P of the rotation angle range of the operation ring 111 and the upper limit Q of the rotation angle range. The lower and upper limits correspond to the fastest shutter speed and the slowest shutter speed, or the smallest F value and the largest F value.

S305の処理によって振動子110の制御が開始され、操作リング111が回転されると、図26に示したように、回転抵抗力が次のように変化する。すなわち、操作リング111の所定の回転角度範囲においては、操作リング111の回転角度が大きくなるほど回転抵抗力が大きくなり、操作リング111の回転角度が小さくなるほど回転抵抗力が小さくなる。このような操作リング111の回転抵抗力の変化によって、ユーザは、所望の設定へ切り替える際に、そのための操作リング111の回転方向を操作リング111の回転抵抗力感によって判断することができる。また、操作リング111の所定の回転角度範囲外(回転角度がPより小さい場合,または回転角度がQより大きい場合)においては、急激に回転抵抗力が大きくなるように設定されている。ユーザは、このように操作リング111の回転抵抗力を変化させることによって、切り替え可能な設定の範囲を超えてシャッター速度又は絞りの設定の切り替えを行おうとしていることを知覚することができる。   When the control of the vibrator 110 is started by the process of S305 and the operation ring 111 is rotated, as shown in FIG. 26, the rotational resistance changes as follows. That is, in the predetermined rotation angle range of the operation ring 111, the rotation resistance force increases as the rotation angle of the operation ring 111 increases, and the rotation resistance force decreases as the rotation angle of the operation ring 111 decreases. By changing the rotation resistance of the operation ring 111 as described above, the user can determine the rotation direction of the operation ring 111 for that purpose based on the feeling of the rotation resistance of the operation ring 111 when switching to a desired setting. Further, outside the predetermined rotation angle range of the operation ring 111 (when the rotation angle is smaller than P or when the rotation angle is larger than Q), the rotation resistance is set so as to increase rapidly. By changing the rotational resistance of the operation ring 111 in this manner, the user can perceive that the shutter speed or the aperture setting is to be switched beyond the switchable setting range.

図27は、サブルーチンS304において、操作リング111の操作感としてのクリック感を制御するレンズ用マイクロコンピュータ106の処理フローの一例を示すフローチャートである。   FIG. 27 is a flowchart illustrating an example of a processing flow of the lens microcomputer 106 that controls the click feeling as the operation feeling of the operation ring 111 in the subroutine S304.

図27に示したように、この処理フローが開始すると、まず、レンズ用マイクロコンピュータ106は、操作リング111の操作モードをFlashメモリ107から読み出す(S401)。なお、本例では、モード切替操作部108の押下に応じて操作モードの設定が切り替えられると、S106において、その切り替えられた操作モードの情報がFlashメモリ107に格納されるものとする。なお、ここでは、撮影モード又はISO感度モードがFlashメモリ107に格納され、その情報が読み出された場合について説明する。   As shown in FIG. 27, when this processing flow is started, the lens microcomputer 106 first reads the operation mode of the operation ring 111 from the flash memory 107 (S401). In this example, when the setting of the operation mode is switched in response to pressing of the mode switching operation unit 108, the information on the switched operation mode is stored in the flash memory 107 in S106. Here, a case where the shooting mode or the ISO sensitivity mode is stored in the flash memory 107 and the information is read will be described.

続いて、位置センサ109の出力信号に基づいて操作リング111の位置xを検出する(S402)。なお、操作リング111の位置xは、操作リング111の基準位置に対する位置で、図19や図20に示した操作リング111の回転角に対応している。   Subsequently, the position x of the operation ring 111 is detected based on the output signal of the position sensor 109 (S402). Note that the position x of the operation ring 111 is a position with respect to the reference position of the operation ring 111 and corresponds to the rotation angle of the operation ring 111 shown in FIGS. 19 and 20.

続いて、周波数Noscf0と、S402で検出された基準位置xに対応する電圧Vconv(x)を、Flashメモリ107から読み出す(S403)。なお、本例では、Flashメモリ107に、予め、周波数Noscf0と基準位置xに対応する電圧Vconv(x)の情報が格納されているものとする。ここで、基準位置xに対応する電圧Vconv(x)は、例えば、実験的に、対応する従来の機械的なクリック機構から得られた力量データに基づいて決定されたものである。   Subsequently, the frequency Noscf0 and the voltage Vconv (x) corresponding to the reference position x detected in S402 are read from the flash memory 107 (S403). In this example, it is assumed that information on the frequency Noscf0 and the voltage Vconv (x) corresponding to the reference position x is stored in the flash memory 107 in advance. Here, the voltage Vconv (x) corresponding to the reference position x is, for example, experimentally determined based on force data obtained from a corresponding conventional mechanical click mechanism.

続いて、S403で読み出された周波数Noscf0を周波数Noscfに設定し(S404)、S403で読み出された電圧Vconv(x)を電圧Vconvに設定する(S405)。さらに、S404で設定された周波数Noscfを、レンズ用マイクロコンピュータ106のIOポートD_NCntを介して、N進カウンタ192に設定し(S406)、S405で設定された電圧Vconvを、レンズ用マイクロコンピュータ106のIOポートVcntを介して、電圧制御回路196に設定する(S407)。   Subsequently, the frequency Noscf0 read in S403 is set to the frequency Noscf (S404), and the voltage Vconv (x) read in S403 is set to the voltage Vconv (S405). Further, the frequency Noscf set in S404 is set in the N-ary counter 192 via the IO port D_NCnt of the lens microcomputer 106 (S406), and the voltage Vconv set in S405 is set in the lens microcomputer 106. The voltage control circuit 196 is set via the IO port Vcnt (S407).

続いて、レンズ用マイクロコンピュータ106のIOポートP_PwContをHiに設定する(S408)。これにより、圧電体171aの振動が開始する。そして、待機状態となる(S409)。なお、待機状態においては、上記設定の下で圧電体171aの振動が継続する。次に、操作リング111が操作されたか否かを判定する(S410)。ここで、その判定結果がNoの場合には処理がS409へ戻る。   Subsequently, the IO port P_PwCont of the lens microcomputer 106 is set to Hi (S408). Thereby, the vibration of the piezoelectric body 171a starts. And it will be in a standby state (S409). In the standby state, the vibration of the piezoelectric body 171a continues under the above setting. Next, it is determined whether or not the operation ring 111 has been operated (S410). If the determination result is No, the process returns to S409.

一方、S409の判定結果がYesで操作リング111が操作された場合には、圧電体の駆動を停止するか否かを判定する(S411)。ここでは、S411がYesの場合、すなわち、例えば再生ボタンが押される等の操作が行われると、圧電体の駆動を停止すると判定し、レンズ用マイクロコンピュータ106のIOポートP_PwContをLoに設定する(S412)。これにより、圧電体171aの振動が停止し、本処理フローが終了する。一方、S411の判定結果がNoの場合、すなわち、圧電体171aの振動が停止していない場合にはS402へ戻り、S402以降の処理が再び繰り返される。   On the other hand, if the determination result in S409 is Yes and the operation ring 111 is operated, it is determined whether or not to stop driving the piezoelectric body (S411). Here, when S411 is Yes, that is, for example, when an operation such as pressing the playback button is performed, it is determined that the driving of the piezoelectric body is stopped, and the IO port P_PwCont of the lens microcomputer 106 is set to Lo ( S412). Thereby, the vibration of the piezoelectric body 171a is stopped, and this processing flow ends. On the other hand, if the determination result in S411 is No, that is, if the vibration of the piezoelectric body 171a is not stopped, the process returns to S402, and the processes after S402 are repeated again.

このような処理フローにより、機械的なクリック感と同様の感触を有する操作リング111を実現することができる。また、基準位置xに対応する電圧Vconv(x)の情報として、撮影モードに応じた情報やISO感度モードの情報等をFlashメモリ107に格納しておくことにより、撮影モードやISO感度モード等に応じて、異なる位置間隔(角度間隔)でクリック感を有する操作リング111を実現することができる。なお、図6及び図9で説明した圧電体171aは、1ms未満の高速応答が可能で瞬時に摩擦を変更することができるので、本願発明における操作リング111のクリック感を得るのに好適である。   With such a processing flow, the operation ring 111 having a feel similar to a mechanical click feeling can be realized. In addition, as information on the voltage Vconv (x) corresponding to the reference position x, information corresponding to the shooting mode, information on the ISO sensitivity mode, and the like are stored in the flash memory 107, so that the shooting mode, the ISO sensitivity mode, and the like are stored. Accordingly, the operation ring 111 having a click feeling at different position intervals (angular intervals) can be realized. The piezoelectric body 171a described with reference to FIGS. 6 and 9 is suitable for obtaining a click feeling of the operation ring 111 according to the present invention because it can respond quickly at less than 1 ms and can change the friction instantaneously. .

次に、本願発明の第二の実施形態について、図28乃至図31を用いて説明する。   Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.

第2の実施形態は,モード切替操作部108で選択されるモードとして、手動フォーカスモード(以下MFモードと呼ぶ)がさらに追加されたもので、このMFモードに切り替えられた状態で操作リング111を回転させた際の表示部115の状態に関する実施形態である。   In the second embodiment, a manual focus mode (hereinafter referred to as MF mode) is further added as a mode selected by the mode switching operation unit 108, and the operation ring 111 is switched to the MF mode. It is embodiment regarding the state of the display part 115 at the time of rotating.

図28は、図23のS202で、モード切替操作部108が押下されてMFモードが選択された際の表示の例で、図21のS100の初期化後、交換レンズ100をカメラ本体200に装着し、電源スイッチ216bをオンしたときの表示部115の状態を示している。   FIG. 28 shows an example of display when the mode switching operation unit 108 is pressed and the MF mode is selected in S202 of FIG. 23, and the interchangeable lens 100 is attached to the camera body 200 after the initialization of S100 of FIG. The state of the display unit 115 when the power switch 216b is turned on is shown.

図29は、モード切替操作部108で選択されたMFモード時に、操作リング111を回転させて表示を切り替えた状態を示し、図30はその変形例で、図31は、図30の表示動作のシーケンスを説明するための図である。   FIG. 29 shows a state in which the display is switched by rotating the operation ring 111 in the MF mode selected by the mode switching operation unit 108, FIG. 30 is a modified example thereof, and FIG. 31 is a display operation of FIG. It is a figure for demonstrating a sequence.

図28において、表示部115には、手動フォーカスモードであることを示す「MF」、絞り値を設定するモードであることを示す「Av」、シャッタスピードを設定するモードであることを示す「Tv」、露出補正値を設定するモードであることを示す「+/-」、ISO感度を設定するモードであることを示す「ISO」等のモード項目がモード表示115dに表示されている。モード切替操作部108を押下することによりこれらの中から所望のモードが選択されると、選択されたモードが長方形状のモード表示枠115cによって囲まれて表示される。また、選択されたモードのモード内容がメモリ115aとしてその下側に表示され、操作リング111を回転することによりメモリ115aが指標115bに対して回転する。   In FIG. 28, the display unit 115 displays “MF” indicating the manual focus mode, “Av” indicating the aperture setting mode, and “Tv” indicating the shutter speed setting mode. Mode items such as “+/−” indicating the mode for setting the exposure correction value and “ISO” indicating the mode for setting the ISO sensitivity are displayed on the mode display 115d. When a desired mode is selected from these by pressing the mode switching operation unit 108, the selected mode is displayed surrounded by a rectangular mode display frame 115c. Further, the mode content of the selected mode is displayed as the memory 115a on the lower side thereof, and by rotating the operation ring 111, the memory 115a rotates with respect to the index 115b.

図29(1−1)の初期状態表示に示すように、MFモードを示すモード名「MF」がモード表示枠115cによって囲まれて表示されているので、現在のモードとして、MFモードがモード切替操作部108によって選択されたことを示している。また、交換レンズ200の撮影距離については、指標115bが撮影距離を表すメモリ115aの「3」を指示しているので、操作リング111を回転により、3mの撮影距離が選択されたことを表示している。   As shown in the initial state display of FIG. 29 (1-1), the mode name “MF” indicating the MF mode is displayed surrounded by the mode display frame 115c, so that the MF mode is switched to the current mode. This indicates that the operation unit 108 has selected. As for the shooting distance of the interchangeable lens 200, since the index 115b indicates “3” in the memory 115a indicating the shooting distance, it is displayed that the shooting distance of 3 m has been selected by rotating the operation ring 111. ing.

この状態で操作リング111を回転すると、その回転方向、回転位置に対応してメモリ115aが回転方向に順次移動して表示される。図29(1−2)は、操作リング111の右回転(ユーザから見て)により0.5mの撮影距離が選択されたことを表示している。   When the operation ring 111 is rotated in this state, the memory 115a is sequentially moved and displayed in the rotation direction corresponding to the rotation direction and rotation position. FIG. 29 (1-2) shows that a shooting distance of 0.5 m is selected by rotating the operation ring 111 to the right (as viewed from the user).

図29(2−1)は、図29(1−1)の初期状態表示の際に、モード切替操作部108であるモードボタンを押下して絞りモード(以下Avモードと呼ぶ)を選択した状態(モード切替操作部オン)を示している。Avモードが選択されると、メモリ115aは事前に設定された絞りのFナンバー表示に変わる。また、指標115bが指示するFナンバーも事前に設定されている。なお、このFナンバーは交換レンズ100のFlashメモリ107に記憶されている数値が呼び出されて表示される。   FIG. 29 (2-1) shows a state in which the aperture mode (hereinafter referred to as Av mode) is selected by pressing the mode button which is the mode switching operation unit 108 in the initial state display of FIG. 29 (1-1). (Mode switching operation unit ON) is shown. When the Av mode is selected, the memory 115a changes to a preset aperture F number display. Also, the F number indicated by the index 115b is set in advance. The F number is displayed by calling a numerical value stored in the flash memory 107 of the interchangeable lens 100.

この図29(2−1)の状態で操作リング111が回転操作されると、その回転方向、回転位置に対応してメモリ115aが回転方向に順次移動して表示される。このとき、図24のS305で説明したように、負荷制御機構170が制御されて操作リング111にクリック感が発生する。具体的には、操作リング111の回転によりFナンバーが指標115bに対して1つずれる毎にクリック感が発生する。   When the operation ring 111 is rotated in the state of FIG. 29 (2-1), the memory 115a is sequentially moved and displayed in the rotation direction corresponding to the rotation direction and rotation position. At this time, as described in S305 of FIG. 24, the load control mechanism 170 is controlled to generate a click feeling in the operation ring 111. Specifically, a click feeling is generated each time the F number is shifted by one with respect to the index 115b due to the rotation of the operation ring 111.

図30は、操作リング111の回転速度によって表示内容が変化するようにした変形例である。なお、以下の説明では「低速回転」とは操作リング111の回転方向のクリックが2回/S以下と定義し、「高速回転」とは操作リング111の回転クリックが2回/Sよりも大きい値と定義する。なお、人によって感覚が異なるためこれはあくまで1例である。また、回転速度の検出は公知のフォトセンサや磁気センサで行なわれ、マイクロコンピュータ106で上記基準に対して判断される。   FIG. 30 is a modified example in which the display content changes depending on the rotation speed of the operation ring 111. In the following description, “low-speed rotation” is defined as a click in the rotation direction of the operation ring 111 being 2 times / S or less, and “high-speed rotation” is greater than 2 rotations / S in the rotation click of the operation ring 111. Define as value. Note that this is just an example because the sensation varies from person to person. The rotation speed is detected by a known photo sensor or magnetic sensor, and the microcomputer 106 determines the above reference.

図30(1−1)の初期状態に示すように、モード切替操作部108であるモードボタンによってMFモードが選択されると、モード表示部115にはモード名115e “MF”が表示され、メモリ115aには被写体距離と、撮影距離が「1m」であることを示す指標115bが表示される。この初期状態でクリックを伴いながら操作リング111を低速で回転させると、図30(1−2)の操作リング低速回転で示したように、メモリ115aの被写体距離がより細かい数値(4.5〜6.5の0.5きざみ)に変更され、さらに、クリックを伴いながら操作リング111を低速で回転させつづけると、メモリ115aが、指標115bに対して移動する。なお、この表示の変更に連動して操作リング111の操作角度に対する被写体距離の変化も細かくなる。   As shown in the initial state of FIG. 30 (1-1), when the MF mode is selected by the mode button which is the mode switching operation unit 108, the mode name 115e “MF” is displayed on the mode display unit 115, and the memory An object distance and an index 115b indicating that the shooting distance is “1 m” are displayed at 115a. When the operation ring 111 is rotated at a low speed while being clicked in this initial state, the subject distance in the memory 115a is set to a smaller numerical value (4.5--) as shown by the operation ring low-speed rotation in FIG. If the operation ring 111 is continuously rotated at a low speed while being clicked, the memory 115a moves relative to the index 115b. In conjunction with this change in display, the change in the subject distance with respect to the operation angle of the operation ring 111 also becomes fine.

また、図30(1−2)の操作リング低速回転の状態からクリックを伴いながら操作リング111を高速で回転させると、図30(1−3)の操作リング高速回転で示すように、メモリ115aの被写体距離は粗い数値になるとともに、操作リング111の操作角度に対する被写体距離の変化も大きくなる。勿論、一般的なMFモードのように、クリック感のない状態で操作リング111に対する回転抵抗力を設定しても良い。   Further, when the operation ring 111 is rotated at a high speed while being clicked from the state of the operation ring low-speed rotation in FIG. 30 (1-2), as shown in the operation ring high-speed rotation in FIG. 30 (1-3), the memory 115a. The subject distance becomes a rough numerical value, and the change in the subject distance with respect to the operation angle of the operation ring 111 also increases. Of course, the rotational resistance force with respect to the operation ring 111 may be set in a state where there is no click feeling as in the general MF mode.

このように操作リング111の回転速度によって表示を変更するとともに操作リング111の回転角度をそれに対応させることにより、精密に被写体距離を合わせたい場合には操作リング111をゆっくり回して被写体距離を精密に合わせることが可能となり、また、素早く被写体距離を変更したい場合には操作リング111を速く回して被写体距離を大きく変化させることが可能となる。従って、被写体がどの位置にあっても、操作と表示が対応したものになっているので、違和感なく、スムーズかつ素早く変更することができる。   In this way, by changing the display according to the rotation speed of the operation ring 111 and making the rotation angle of the operation ring 111 correspond to it, if the subject distance is to be precisely adjusted, the operation ring 111 is slowly turned to precisely adjust the object distance. In addition, when it is desired to change the subject distance quickly, the operation ring 111 can be quickly turned to greatly change the subject distance. Therefore, since the operation and the display correspond to each other regardless of the position of the subject, the change can be made smoothly and quickly without a sense of incongruity.

図30(2−1)から(2−3)及び図30(3−1)から(3−2)は、実施形態の変形例で、操作リング111の回転速度でモードの変更を行なう実施形態を説明するため図である。より詳細には、モード切替操作部108を複数回押下することによってモード変更をするのではなく、モード切替操作部108を1回押下することによってカメラをモード変更可能状態し、操作リング111の回転位置でモードの変更を行なう実施形態を説明するため図である。   30 (2-1) to (2-3) and FIGS. 30 (3-1) to (3-2) are modified examples of the embodiment, in which the mode is changed at the rotational speed of the operation ring 111. It is a figure for demonstrating. More specifically, the mode is not changed by pressing the mode switching operation unit 108 a plurality of times, but the mode of the camera can be changed by pressing the mode switching operation unit 108 once, and the operation ring 111 is rotated. It is a figure for demonstrating embodiment which changes the mode by a position.

この変形例では、図30(1−1)の状態でモードボタンであるモード切替操作部108をオンすると、図30(2−1)のモードボタンオンの状態となり、操作リング111の回転によってモードを変更できるモード切替状態となる。この状態では、MF,Av、Tv、+/-の各モードが表示され、ここでは、モード表示枠115cによって“MF”が選択されている状態であることが表示されている。   In this modification, when the mode switching operation unit 108 which is a mode button is turned on in the state of FIG. 30 (1-1), the mode button is turned on as shown in FIG. It becomes the mode switching state that can be changed. In this state, MF, Av, Tv, and +/− modes are displayed. Here, it is displayed that “MF” is selected by the mode display frame 115c.

この図30(2−1)の状態でクリックを伴いながら操作リング111をゆっくり回転させると、モード表示枠115cが順次右方向へ移動し、モードが切替っていく。図30(2−2)の「操作リング低速回転」の表示は、Avにモードが切替わっていることを表示している。   When the operation ring 111 is slowly rotated while being clicked in the state of FIG. 30 (2-1), the mode display frame 115c sequentially moves to the right, and the mode is switched. The display of “operation ring low-speed rotation” in FIG. 30 (2-2) indicates that the mode is switched to Av.

図30(2−2)の「操作リング低速回転」状態でクリックを伴いながら操作リング111を素早く回すと、表示は図30(2−3)の「操作リング高速回転」に表示されているように、各モードを表すMF,Av、Tv、+/-、ISO,WB,ART,AFが楕円上に配置され、操作リング111の回転方向に対応して順次モードが切替る。図30(2−3)の「操作リング高速回転」では、モード表示枠115cによって「+/-」が囲まれているように「+/-」モードが切替わっていることを表示している。   When the operation ring 111 is quickly rotated while being clicked in the “operation ring low speed rotation” state of FIG. 30 (2-2), the display appears as “operation ring high speed rotation” of FIG. 30 (2-3). In addition, MF, Av, Tv, +/−, ISO, WB, ART, and AF representing each mode are arranged on an ellipse, and the modes are sequentially switched corresponding to the rotation direction of the operation ring 111. In “operating ring high-speed rotation” in FIG. 30 (2-3), it is displayed that the “+/−” mode is switched so that “+/−” is surrounded by the mode display frame 115c. .

一方、図30(2−2)の表示状態でモード切替操作部108をオンすると、その時に選択されているモード(ここではAvモード)が確定され、図30(3−1)の状態のように、Avモードが選択され、このAvモードの選択項目が表示される。すなわち、図30(2−2)ではモードはAvモードが選択されていたので、モードボタンのオンでメモリ115aはFナンバーの表示になる。   On the other hand, when the mode switching operation unit 108 is turned on in the display state of FIG. 30 (2-2), the mode (Av mode in this case) selected at that time is fixed, as shown in the state of FIG. 30 (3-1). The Av mode is selected, and the selection items of the Av mode are displayed. That is, in FIG. 30 (2-2), since the Av mode is selected, the memory 115a displays the F number when the mode button is turned on.

この状態で操作リング111をゆっくり回転(低速回転)させると、図30(3−2)に示すように、被写体距離表示と同様にメモリ115aはより細かい表示となる。ここではFナンバー表示なので、露光量の1段ごとに数値表示があり、その間にある点は1目盛で1/3段の露光量の刻みになるようになっている。勿論、段数の刻みはもっと粗く設定しても良いし、段数の刻みの異なる複数のモードを設けても良い。   When the operation ring 111 is slowly rotated (low-speed rotation) in this state, as shown in FIG. 30 (3-2), the memory 115 a becomes a finer display as with the subject distance display. Since the F number is displayed here, there is a numerical display for each step of the exposure amount, and the points in between are in steps of 1/3 step exposure amount on one scale. Of course, the increment of the number of steps may be set more coarsely, or a plurality of modes having different increments of the number of steps may be provided.

図31は、図30に示す表示動作をさせる場合のシーケンスを示したフローである。カメラの電源スイッチ216aがオンされるとレンズ内のレンズ用マイクロコンピュータ106は初期化の動作をする(S501)。   FIG. 31 is a flowchart showing a sequence for performing the display operation shown in FIG. When the power switch 216a of the camera is turned on, the lens microcomputer 106 in the lens performs an initialization operation (S501).

次に、モード切替操作部108が押下されてモード変更可能状態であるかを判定し(S502)、Noであれば、操作リング111の回転位置でモードの変更を行なうことが可能と判断し、操作リング111で設定されたモードを表示部115のメモリ115aに表示する(S503)。   Next, it is determined whether the mode switching operation unit 108 is pressed and the mode can be changed (S502). If No, it is determined that the mode can be changed at the rotation position of the operation ring 111, and The mode set by the operation ring 111 is displayed on the memory 115a of the display unit 115 (S503).

そして、そのモード状態での操作リング111の位置と速度に対応する負荷パターンをレンズ用マイクロコンピュータ106に読み込み(S504)、操作部材である操作リング111が操作されたかを判定する(S505)。判定がNoであれば電源スイッチがオフされたかの判定をする(S518)。   Then, a load pattern corresponding to the position and speed of the operation ring 111 in the mode state is read into the lens microcomputer 106 (S504), and it is determined whether the operation ring 111 as an operation member has been operated (S505). If the determination is No, it is determined whether the power switch is turned off (S518).

一方、S505で判定がYesの場合は操作リング111の位置と速度を検出し(S506)、位置と速度に応じた設定値の表示をする(S507)。位置と速度に応じた設定値や負荷パターンは例えば、Flashメモリ107にあらかじめテーブルとして記憶されている。次に同様に負荷パターンに応じて負荷制御機構170を制御して、操作リング111の所定の操作感を与える(S508)。次にモードボタンがオンされたかを判定する(S509)。モードボタンがオンされていなければ、電源スイッチがオフかの判定をする(S518)。   On the other hand, if the determination in S505 is Yes, the position and speed of the operation ring 111 are detected (S506), and the set value corresponding to the position and speed is displayed (S507). For example, setting values and load patterns corresponding to the position and speed are stored in advance in the flash memory 107 as a table. Next, similarly, the load control mechanism 170 is controlled according to the load pattern to give a predetermined feeling of operation of the operation ring 111 (S508). Next, it is determined whether the mode button is turned on (S509). If the mode button is not turned on, it is determined whether the power switch is turned off (S518).

一方、S509でYesの場合は、S510の判定でYesの場合と同様、操作リング111はモード設定状態になり、モード項目の表示をする(S511)。次に操作リング111の位置と速度に応じた負荷パターンをレンズ用マイクロコンピュータ106に読み込む(S504)。ここでは操作リング111はモード設定をする操作部材となるので各モードごとにクリック感が発生する負荷パターンが設定される。   On the other hand, in the case of Yes in S509, as in the case of Yes in the determination in S510, the operation ring 111 is in the mode setting state and displays the mode item (S511). Next, a load pattern corresponding to the position and speed of the operation ring 111 is read into the lens microcomputer 106 (S504). Here, since the operation ring 111 is an operation member for setting a mode, a load pattern for generating a click feeling is set for each mode.

次に、操作リング111が操作されたかが、操作リング111の位置を検出している位置センサ109Aの出力信号から判定される(S513)。操作された場合は、ステップS506、S507、S508と同じ動作がステップS514、S515、S516で行なわれ、モードボタンがオンにされたかを判定する(S517)。一方、ステップS513で判定がNoの場合は、次にモードボタンがオンされたかを判定する(S517)。ステップS517で判定がYesの場合は、ステップ503以下の一連の動作がなされ、判定がNoの場合は電源がオフかが判定される(S518)。ステップS518で判定がYesの場合は、動作は終了し、判定がNoの場合は、ステップS502のモード切替状態の判定に戻る。   Next, whether or not the operation ring 111 has been operated is determined from the output signal of the position sensor 109A that detects the position of the operation ring 111 (S513). If operated, the same operations as steps S506, S507, and S508 are performed in steps S514, S515, and S516, and it is determined whether the mode button is turned on (S517). On the other hand, if the determination in step S513 is No, it is next determined whether the mode button has been turned on (S517). If the determination in step S517 is Yes, a series of operations from step 503 is performed, and if the determination is No, it is determined whether the power is off (S518). If the determination is Yes in step S518, the operation ends. If the determination is No, the process returns to the determination of the mode switching state in step S502.

次に、本願発明の第三の実施形態について、図32乃至図36を用いて説明する。   Next, a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.

なお、第1の実施形態で説明した図2、図3と同じ構成には同じ符号を用い、異なる部材には新たな符号を付与している。   In addition, the same code | symbol is used for the same structure as FIG. 2, FIG. 3 demonstrated in 1st Embodiment, and the new code | symbol is provided to a different member.

図32は本願発明の第2の実施形態に係るレンズ鏡筒の概略断面図で、図33は図32のAA断面図である。また、図34は負荷制御機構170を構成するギヤ172aの伝達機構を説明するための図で、図33に記載されたギヤ172a、ギヤ177及び固定板171bの周辺の拡大図である。さらに、図35は図34に記載されたBB断面の概略図で、負荷制御機構170を構成するギヤ172aとギヤ177との関係を説明するための図で、図36は操作リング111のスライド移動の際のギヤ177の動作を説明するための図である。なお、ギヤ172aとギヤ177は本願発明の負荷手段である。   32 is a schematic cross-sectional view of a lens barrel according to the second embodiment of the present invention, and FIG. 33 is a cross-sectional view along AA in FIG. FIG. 34 is a view for explaining the transmission mechanism of the gear 172a constituting the load control mechanism 170, and is an enlarged view of the periphery of the gear 172a, the gear 177 and the fixing plate 171b shown in FIG. Further, FIG. 35 is a schematic view of the BB cross section shown in FIG. 34, and is a diagram for explaining the relationship between the gear 172a and the gear 177 constituting the load control mechanism 170. FIG. It is a figure for demonstrating operation | movement of the gear 177 in the case of. The gear 172a and the gear 177 are load means of the present invention.

図32及び図33に示すように、外周部に滑り止め用のゴム144が設けられているとともに内周面にギヤ111aが設けられている操作リング111は、交換式レンズ100の光軸方向に対して、手動により、固定枠122に対して、その前後にスライド可能、かつ回転自在に構成されている。この操作リング111のない周面側には、ボール157が
嵌合するための溝111bが円周に沿って複数が形成されている。
As shown in FIG. 32 and FIG. 33, the operation ring 111 in which the rubber 144 for preventing slippage is provided on the outer peripheral portion and the gear 111 a is provided on the inner peripheral surface is provided in the optical axis direction of the interchangeable lens 100. On the other hand, it is configured to be manually slidable and rotatable with respect to the fixed frame 122. A plurality of grooves 111b for fitting the balls 157 are formed along the circumference on the peripheral surface side where the operation ring 111 is not provided.

このボール157は、固定枠122に設けられたバネ158により溝111b側に押圧されていて、例えば、操作リング111がカメラ本体200側にスライド移動した際、溝111bから溝111bにボール157の嵌合が代わってユーザにクリック感を付与するとともにこのクリック感によってスライド移動したことを知らしめる。   The ball 157 is pressed toward the groove 111b by a spring 158 provided on the fixed frame 122. For example, when the operation ring 111 slides toward the camera body 200, the ball 157 fits from the groove 111b to the groove 111b. Instead, it gives the user a click feeling and informs the user that the user has slid by this click feeling.

図34及び図35に示すように、固定枠122には図2で説明した負荷制御機構170とこの負荷制御機構170に並列に配置されたギヤ台178とが固定板171bを介して固定されている。   As shown in FIGS. 34 and 35, the load control mechanism 170 described in FIG. 2 and a gear base 178 arranged in parallel to the load control mechanism 170 are fixed to the fixed frame 122 via a fixing plate 171b. Yes.

このギヤ台178には、負荷制御機構170を構成するボルト171eと平行な軸181と、この軸181に配置されたバネ180とギヤ177が配置されていて、操作リング111のギヤ111aは、このギヤ177を介して負荷制御機構170を構成するロータ172のギヤに噛合している。なお、このギヤ177とロータ172のギヤは本願発明の負荷手段を構成している。   The gear base 178 includes a shaft 181 parallel to the bolt 171e constituting the load control mechanism 170, and a spring 180 and a gear 177 disposed on the shaft 181. The gear 111a of the operation ring 111 is The gear 177 meshes with the gear of the rotor 172 constituting the load control mechanism 170. The gear 177 and the rotor 172 constitute the load means of the present invention.

また、図36に示すように、操作リング111には、操作リング111をカメラ本体200側にスライド移動した場合に、ギヤ177をバネ180に抗して移動させるためのフランジ111cが設けられている。従って、操作リング111のスライド移動に連動してギヤ177がスライド方向に押されて移動することにより、ギヤ177とギヤ177aとの噛合がはずれる。すると、操作リング111は負荷制御機構170の負荷を受けることなく、すなわち、負荷制御機構170に通電しなくても、スムーズな回転が可能となる。なお、図36に示すように、操作リング111の回転位置はセンサ109とスケール141とによって検出されるが、スケール141の位置及び大きさは、操作リング111が前後にスライドされた状態であっても位置センサ109による操作リング111の回転方向の位置検出が可能になるように設けられている。   As shown in FIG. 36, the operation ring 111 is provided with a flange 111c for moving the gear 177 against the spring 180 when the operation ring 111 is slid to the camera body 200 side. . Accordingly, when the gear 177 is pushed and moved in the sliding direction in conjunction with the sliding movement of the operation ring 111, the gear 177 and the gear 177a are disengaged. Then, the operation ring 111 can rotate smoothly without receiving the load of the load control mechanism 170, that is, without energizing the load control mechanism 170. As shown in FIG. 36, the rotational position of the operation ring 111 is detected by the sensor 109 and the scale 141, but the position and size of the scale 141 are the state in which the operation ring 111 is slid back and forth. Also, the position sensor 109 is provided so that the position of the operation ring 111 in the rotational direction can be detected.

なお、操作リング111がカメラ本体200に対して被写体側にスライド移動した状態、すなわち、ロータ172のギヤ172とギヤ177とが噛合した状態(図36の状態)は、図23のS203の操作モード切り替えの状態であり、操作リング111がカメラ本体200側にスライド移動した状態、すなわち、ロータ172のギヤ172とギヤ177との噛合がはずれた状態は、スムーズなフォーカスが可能となる手動フォーカスのモードの状態である。   The state in which the operation ring 111 is slid toward the subject with respect to the camera body 200, that is, the state in which the gear 172 and the gear 177 of the rotor 172 are engaged (the state in FIG. 36) is the operation mode in S203 in FIG. When the operation ring 111 is slid and moved to the camera body 200 side, that is, when the engagement between the gear 172 and the gear 177 of the rotor 172 is disengaged, a manual focus mode that enables smooth focusing It is a state.

ここで、再度、操作リング111を被写体側にスライド操作すると、ギヤ177はバネ180に被写体側に押圧され、ロータ172のギヤに噛合しようするが、操作リング111の回転ずれ(あそび)が大きいと、ロータ172のギヤの歯とギヤ177のギヤの歯とが干渉して噛合しにくくなる。このようなことを防止するためには、操作リング111の回転ずれ(あそび)を歯車の1ピッチ分以下レベルの微小回転をすれば必ず噛合がなされる。   Here, when the operation ring 111 is slid again to the subject side, the gear 177 is pressed toward the subject side by the spring 180 and engages with the gear of the rotor 172, but if the rotation deviation (play) of the operation ring 111 is large. Then, the gear teeth of the rotor 172 and the gear teeth of the gear 177 interfere with each other and become difficult to mesh. In order to prevent such a situation, if the rotation deviation (play) of the operation ring 111 is slightly rotated by a level equal to or less than one pitch of the gear, the meshing is always performed.

なお、操作リング111のスライド位置は、図32に示すように,スイッチとスイッチ基板とから構成されたスライド開始検出センサ109Bによって検出される。このスライド開始検出センサ109Bは、被写体側にスライドされたときの操作リング111の位置と、カメラ本体200側にスライドされたときの操作リング111の位置とを検出できるように設けられていて、カメラ本体200側にスライドされたときのスイッチのオフで手動フォーカスに切り替り、被写体側にスライドされた時のスイッチのオンで操作モードを切り替えるモード(図23のS203の操作モード切り替え)に切り替えられる。   As shown in FIG. 32, the slide position of the operation ring 111 is detected by a slide start detection sensor 109B composed of a switch and a switch board. The slide start detection sensor 109B is provided so as to detect the position of the operation ring 111 when it is slid to the subject side and the position of the operation ring 111 when it is slid to the camera body 200 side. When the switch is slid to the main body 200 side, the focus is switched to manual focus, and when the switch is slid to the subject side, the operation mode is switched (switching of the operation mode in S203 in FIG. 23).

また、このように操作リング111を前後にスライド可能に構成する場合において、操作リング111を前後方向に一往復スライドさせたときに、スイッチが一度だけオンするように構成することも可能である。例えば、操作リング111を被写体側へスライドさせた位置においてはスイッチをオンし、操作リング111をカメラ本体200側へスライドする際にスイッチをオンからオフに切り替るスイッチにすれば、被写体側へスライドさせた位置においては操作リング111の回転感触を変更でき、スイッチがオフのカメラ本体200側へスライドさせた位置においては操作リング111を手動フォーカスの操作部材にすることが可能である。さらに、操作リング111は機械的にスライドさせるのではなく、操作リングを被写体側またはカメラ本体200側へ押し付けられるように構成し、押し付けられた時の圧力を検知する圧力センサーを操作リング111または固定部枠122に設け、圧力センサーの検出圧力をスイッチの代わりとしてスライド操作がなされたことを検出するようにしても良い。   Further, when the operation ring 111 is configured to be slidable back and forth as described above, the switch can be configured to be turned on only once when the operation ring 111 is slid back and forth once. For example, if the switch is turned on at the position where the operation ring 111 is slid toward the subject, and the switch is switched from on to off when the operation ring 111 is slid toward the camera body 200, the switch slides toward the subject. The rotational feeling of the operation ring 111 can be changed at the moved position, and the operation ring 111 can be used as a manual focus operation member at the position where the switch is slid to the camera body 200 side. Further, the operation ring 111 is not mechanically slid, but is configured such that the operation ring can be pressed against the subject side or the camera body 200 side, and a pressure sensor for detecting the pressure when the operation ring is pressed is fixed to the operation ring 111 or fixed. It may be provided in the part frame 122 to detect that a slide operation has been performed using the pressure detected by the pressure sensor instead of the switch.

以上、本発明の実施の形態を説明したが、本発明は、上述した実施形態に限定されることなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で種々の改良・変更が可能である。   Although the embodiments of the present invention have been described above, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various improvements and modifications can be made without departing from the scope of the present invention.

例えば、図21のメインフローや図27の操作リングの操作環の制御動作に示したデジタルカメラの処理フローを、ボディ用マイクロコンピュータ214のみが実行するように構成することも可能であるし、レンズ用マイクロコンピュータ106のみが実行するように構成することも可能である。或いは、ボディ用マイクロコンピュータ214とレンズ用マイクロコンピュータ106が協働して実行するように構成することも可能である。   For example, the processing flow of the digital camera shown in the main flow of FIG. 21 and the control operation of the operation ring of the operation ring of FIG. 27 can be configured to be executed only by the body microcomputer 214. It is also possible to configure so that only the microcomputer 106 is executed. Alternatively, the body microcomputer 214 and the lens microcomputer 106 can be configured to execute in cooperation.

また、例えば、操作リング111を、カメラ本体200に設けるように構成することも可能である。この場合、例えば、操作リング111をダイヤル等のような回転式の操作部材としてカメラ本体200に設けることも可能である。   Further, for example, the operation ring 111 can be configured to be provided in the camera body 200. In this case, for example, the operation ring 111 can be provided in the camera body 200 as a rotary operation member such as a dial.

また、デジタルカメラは、レンズ交換可能なタイプのカメラに限らず、例えばコンパクトカメラ等のようにレンズ交換ができないタイプのカメラとすることも可能である。この場合は、例えば、そのカメラのレンズ鏡筒に操作リング111を設けるようにすることも可能であるし、上記のように、操作リング111をダイヤル等のような回転式の操作部材として設けることも可能である。   Further, the digital camera is not limited to a camera whose lens can be replaced, but can be a camera whose lens cannot be replaced, such as a compact camera. In this case, for example, the operation ring 111 can be provided on the lens barrel of the camera, and the operation ring 111 is provided as a rotary operation member such as a dial as described above. Is also possible.

また、上述のデジタルカメラでは、操作リング111の基準位置からの回転角度に応じて、設定の切り替えが行われるものであり、その基準位置は絶対位置であったが、その基準位置を相対位置とすることも可能である。例えば、操作モードの設定の切り替えが行われた時点の操作リング111の位置を基準位置として、その基準位置からの操作リング111の回転方向及び回転量に応じて設定の切り替えを行うように構成すれば良い。なお、この場合には、その回転方向及び回転量に応じて、例えば図25のクリック感や図26の回転抵抗に示したように、操作リング111の回転抵抗力を変更することは勿論である。   In the above-described digital camera, the setting is switched according to the rotation angle of the operation ring 111 from the reference position. The reference position is an absolute position, but the reference position is set as a relative position. It is also possible to do. For example, the position of the operation ring 111 at the time when the setting of the operation mode is switched is used as a reference position, and the setting is switched according to the rotation direction and the rotation amount of the operation ring 111 from the reference position. It ’s fine. In this case, according to the rotation direction and the rotation amount, for example, as shown in the click feeling of FIG. 25 and the rotation resistance of FIG. .

また、操作リング111は、無限に回転可能に構成することも可能であるし、例えば180度等のように一定の回転角度範囲しか回転しない構成することも可能である。この場合、例えば、上記の基準位置を相対位置とする場合には、操作リング111を無限に回転可能な構成とすることも可能であるし、上記の基準位置を絶対位置とする場合には、操作リング111が一定の角度範囲しか回転しない構成とすることも可能である。   Further, the operation ring 111 can be configured to be capable of rotating indefinitely, or can be configured to rotate only within a certain rotation angle range, such as 180 degrees. In this case, for example, when the reference position is a relative position, the operation ring 111 can be configured to rotate infinitely. When the reference position is an absolute position, It is also possible to employ a configuration in which the operation ring 111 rotates only within a certain angular range.

以上、本願発明の本実施形態について説明してきたが、本願発明によれば、操作リング111の操作性を、フォーカスモード、ズームモード、撮影モード、ISO感度モード、シャッター速度モード、絞りモードといった各操作モードに応じて、操作リング111を適切なクリック感や重さに設定することができる。また、操作リング111によって変更される操作モードの表示を、操作リング111の位置と速度に対応して変化するようにしたので、操作と一体感のある表示が可能となる。   As described above, the present embodiment of the present invention has been described. According to the present invention, the operability of the operation ring 111 is changed to various operations such as a focus mode, a zoom mode, a shooting mode, an ISO sensitivity mode, a shutter speed mode, and an aperture mode. Depending on the mode, the operation ring 111 can be set to an appropriate click feeling and weight. In addition, since the display of the operation mode changed by the operation ring 111 is changed in accordance with the position and speed of the operation ring 111, it is possible to display with a sense of unity with the operation.

以上の実施の形態に関し、以下のような構成をとることが可能である。   Regarding the above embodiment, the following configurations can be adopted.

(付記1)
被写体像を撮像して画像データを得る撮像手段と、
固定部材と、
上記固定部材に対して手動で変位可能に配置される操作部材と、
上記操作部材の操作力が加えられる移動部材と、
上記移動部材に押圧摩擦接触する振動子と、
上記操作部材の移動位置、又は、上記移動部材の位置を検出する位置検出手段と、
上記振動子の駆動を制御して上記移動部材と上記振動子の接触摩擦力を変更することにより、操作部材の操作力量を制御する操作力量制御手段と、
を具備し、
上記操作力量制御手段は、上記固定部材に対して上記操作部材を手動操作した際、当該操作部材にかかる上記移動部材と上記振動子の接触摩擦力がクリック感となるように上記振動子を制御することを特徴とする撮像装置。
(Appendix 1)
Imaging means for capturing a subject image and obtaining image data;
A fixing member;
An operation member arranged to be manually displaceable with respect to the fixing member;
A moving member to which the operating force of the operating member is applied;
A vibrator that makes press friction contact with the moving member;
A position detection means for detecting the movement position of the operation member or the position of the movement member;
An operation force amount control means for controlling the operation force amount of the operation member by controlling the drive of the vibrator and changing the contact friction force between the moving member and the vibrator;
Comprising
The operation force amount control means controls the vibrator so that when the operation member is manually operated with respect to the fixed member, a contact friction force between the moving member and the vibrator on the operation member becomes a click feeling. An imaging apparatus characterized by:

(付記2)
上記操作力量制御手段は、設定されているモードに応じて上記クリック感を変更することを特徴とする付記1記載の撮像装置。
(Appendix 2)
The imaging apparatus according to appendix 1, wherein the operation force amount control means changes the click feeling according to a set mode.

(付記3)
上記操作リングは、上記固定枠に対して手動でスライド可能に配置されており、
上記操作力量制御手段は、位置検出器によって上記操作リングがスライドを開始したことが検出された際に、上記振動子を非駆動状態にして当該操作リングを摩擦接触力により固定保持し、上記操作リングは、上記移動部材との係合部によりスライド方向にガイドされることを特徴とする付記1記載の撮像装置。
(Appendix 3)
The operation ring is slidably arranged with respect to the fixed frame,
When the position detector detects that the operation ring has started to slide, the operation force amount control means sets the vibrator in a non-driven state and fixes and holds the operation ring with a frictional contact force. The imaging apparatus according to claim 1, wherein the ring is guided in a sliding direction by an engaging portion with the moving member.

(付記4)
上記操作力量制御手段は、上記移動部材への圧接方向の振動振幅を変更するように上記振動子を駆動制御することを特徴とする付記1記載の撮像装置。
(Appendix 4)
2. The imaging apparatus according to claim 1, wherein the operation force amount control means drives and controls the vibrator so as to change a vibration amplitude in a pressure contact direction with respect to the moving member.

(付記5)
上記操作力量制御手段は、上記操作リングが手動操作されていないときには上記振動子を非駆動状態にして当該操作リングを摩擦接触力により固定保持し、上記位置検出手段によって上記操作リングの手動操作が開始されたことを検出したときには上記操作リングの摩擦接触力を軽減すると共にクリック感を付与するように上記振動子を駆動制御することを特徴とする請求項1記載の撮像装置。
(Appendix 5)
The operation force amount control means sets the vibrator in a non-driven state when the operation ring is not manually operated, and fixes and holds the operation ring with frictional contact force. The position detection means allows the operation ring to be manually operated. The imaging apparatus according to claim 1, wherein when the start is detected, the vibrator is driven and controlled so as to reduce a frictional contact force of the operation ring and to provide a click feeling.

(付記6)
上記操作力量制御手段は、上記振動子の駆動電圧を制御して上記振動子の振動振幅を変更することによってクリック力量を制御することを特徴とする請求項1記載の撮像装置。
(Appendix 6)
The imaging apparatus according to claim 1, wherein the operation force amount control means controls the click force amount by changing a vibration amplitude of the vibrator by controlling a driving voltage of the vibrator.

(付記7)
上記操作力量制御手段は、上記振動子の駆動電圧として周波電圧の供給と停止を繰り返すことによってクリック感を付与することを特徴とする請求項1記載の撮像装置。
(Appendix 7)
The imaging apparatus according to claim 1, wherein the operation force amount control unit gives a click feeling by repeatedly supplying and stopping a frequency voltage as a driving voltage of the vibrator.

(付記8)
上記操作リングが所定の回転位置へ手動回転される場合、又は、上記操作リングが上記所定の回転位置を通過するように手動回転される場合、上記操作力量制御手段は、上記所定の回転位置の手前において上記操作リングにかかる接触摩擦力を増加させて減少させ、上記所定の回転位置にて上記操作リングにかかる接触摩擦力を元の接触摩擦力に戻すように上記振動子を制御することにより、上記所定の回転位置にてクリック感を付与することを特徴とする請求項1記載の撮像装置。
(Appendix 8)
When the operation ring is manually rotated to a predetermined rotation position, or when the operation ring is manually rotated so as to pass through the predetermined rotation position, the operation force amount control means By controlling the vibrator so that the contact friction force applied to the operation ring is increased and decreased in front and the contact friction force applied to the operation ring is returned to the original contact friction force at the predetermined rotational position. The imaging apparatus according to claim 1, wherein a click feeling is given at the predetermined rotation position.

(付記9)
固定部材と、
上記固定部材に対して手動で変位可能に配置される操作部材と、
上記操作部材の移動位置を検出する位置検出器と、
上記位置検出器の位置信号に応じて、上記操作部材の負荷を制御する負荷制御機構と、
上記位置検出器の位置信号に応じて、表示部の表示を変更する表示制御装置と
を具備し、
上記表示制御装置は、上記固定部材に対して上記操作部材を手動操作した際、当該操作部材にかかる負荷と表示が対応するように上記表示装置を制御することを特徴とする撮像装置。
(Appendix 9)
A fixing member;
An operation member arranged to be manually displaceable with respect to the fixing member;
A position detector for detecting the movement position of the operation member;
A load control mechanism for controlling a load of the operation member in accordance with a position signal of the position detector;
A display control device for changing the display of the display unit according to the position signal of the position detector,
The image display apparatus according to claim 1, wherein when the operation member is manually operated with respect to the fixed member, the display control device controls the display device so that a load applied to the operation member corresponds to a display.

100 交換式レンズ
101 フォーカスレンズ
102 ズームレンズ
103 絞り
104、105、114 ドライバ
106 レンズ用マイクロコンピュータ
107 Flashメモリ
108 モード切替操作部
109 位置センサ
109A 回転位置検出センサ
109B スライド開始検出センサ
110 振動子
111 操作リング(操作部材)
112 圧電体制御回路
113 ロータ
115 表示部
121 マウント
122 固定枠
123 キバン
124 1群枠
125 2群枠
126 3群枠
127 1群送りネジ
128 1群ネジギア
129 1群モータ台
130 1群モータ
131 1群モータギア
132 1群位置検出ハネ
133 1群ガイド軸
134 絞りハネ
135 絞り台
136 絞りフタ
137 絞り板
138 絞りモータギア
139 絞りモータ台
140 絞りモータ
141 スケール
146 絞り位置検出ハネ
147 3群ガイド軸
148 絞り位置検出器
149 3群送りネジ
150 3群位置検出ハネ
151 3群モータ
152 3群モータ台
153 3群ネジギア
154 3群モータギア
155 2群送りネジ
156 2群位置検出ハネ
159 2群モータ台
160 2群モータギア
161 2群ネジギア
162 前固定枠
163 2群モータ
170 負荷制御機構
171 振動子
171a 圧電体
171b 固定板
171c 振動体A
171d 振動体B
171e ボルト
172 ロータ(負荷手段)
172a ギヤ
173 バネ
174 ナット
175 軸受
176 ボール
177 ギヤ(負荷手段)
178 ギヤ台
179 板
180 バネ
191 グランド
192 N進カウンタ
193 1/2分周回路
194 インバータ
195 トランス
196 電圧制御回路
198 クロックジェネレータ
200 カメラ本体
201 メカシャッター
202 撮像素子
203 アナログ処理部
204 A/D変換部
205 AE処理部
206 画像処理部
207 AF処理部
208 画像圧縮展開部
209 LCDドライバ
210 LCD
211 メモリI/F
212 記録媒体
213 SDRAM
214 本体用マイクロコンピュータ
215 Flashメモリ
216 操作部
217 バス
218 電源回路
300 I/F
401 圧電体板A
402 圧電体板B
401a、 側面電極1A
402a、 側面電極2A
401b 側面電極1B
402b 側面電極2B
401c、402c 円形電極C(長方形電極C)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Interchangeable lens 101 Focus lens 102 Zoom lens 103 Aperture 104, 105, 114 Driver 106 Lens microcomputer 107 Flash memory 108 Mode switching operation part 109 Position sensor 109A Rotation position detection sensor 109B Slide start detection sensor 110 Vibrator 111 Operation ring (Operation member)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 112 Piezoelectric control circuit 113 Rotor 115 Display part 121 Mount 122 Fixed frame 123 Kiban 124 First group frame 125 Second group frame 126 Third group frame 127 First group feed screw 128 First group screw gear 129 First group motor stand 130 First group motor 131 First group Motor gear 132 First group position detection 133 133 First group guide shaft 134 Stopper 135 135 Stopper 136 Stopper lid 137 Stopper plate 138 Stopper motor gear 139 Stopper motor base 140 Stopper motor 141 Scale 146 Stopper position detection 147 Instrument 149 Third group feed screw 150 Third group position detection screw 151 Third group motor 152 Third group motor stand 153 Third group screw gear 154 Third group motor gear 155 Second group feed screw 156 Second group position detection screw 159 Second group motor stand 160 Second group motor gear 161 2nd group screw gear 162 Front fixed frame 163 2nd group motor 170 Load control mechanism 171 Vibrator 171a Piezoelectric body 171b Fixed plate 171c Vibrating body A
171d Vibrating body B
171e Bolt 172 Rotor (loading means)
172a Gear 173 Spring 174 Nut 175 Bearing 176 Ball 177 Gear (loading means)
178 Gear base 179 Plate 180 Spring 191 Ground 192 N-ary counter 193 1/2 divider circuit 194 Inverter 195 Transformer 196 Voltage control circuit 198 Clock generator 200 Camera body 201 Mechanical shutter 202 Image sensor 203 Analog processing unit 204 A / D conversion unit 205 AE processing unit 206 Image processing unit 207 AF processing unit 208 Image compression / decompression unit 209 LCD driver 210 LCD
211 Memory I / F
212 recording medium 213 SDRAM
214 Microcomputer for main body 215 Flash memory 216 Operation unit 217 Bus 218 Power supply circuit 300 I / F
401 Piezoelectric plate A
402 Piezoelectric plate B
401a, side electrode 1A
402a, side electrode 2A
401b Side electrode 1B
402b Side electrode 2B
401c, 402c Circular electrode C (rectangular electrode C)

Claims (7)

固定部材と、
表面に複数の凹部を有し、上記固定部材に対して回転可能な回転リングと、
上記回転リングの回転規制の有る規制状態と上記回転リングの回転規制の無い非規制状態との二つの状態を、少なくとも上記回転リングに撮影モードで割り当てられる二つの機能の切り替えと同時で、かつ、上記二つの機能以外の機能と無関係に切り替え可能な切替手段と、
上記切替手段によって上記規制状態とされた場合に上記回転リングの上記凹部と係合している状態で上記回転リングの回転を規制する規制部材と、
を具備し、
上記規制状態には、絞りの出力値が離散的となる機能が割り当てられ、かつ、上記非規制状態には、フォーカスの出力値が連続的となる機能が割り当てられ、さらに、上記回転リングの回転操作により、上記切替手段によって選択された状態に割り当てられた機能に対応した出力が出されることを特徴とするデジタルカメラ。
A fixing member;
A rotating ring having a plurality of recesses on the surface and rotatable with respect to the fixing member;
At least simultaneously with switching of two functions assigned to the rotating ring in the shooting mode, two states, a restricted state with rotation restriction of the rotating ring and a non-restricted state without rotation restriction of the rotating ring, and Switching means that can be switched regardless of functions other than the above two functions;
A regulating member that regulates rotation of the rotating ring in a state of being engaged with the concave portion of the rotating ring when the switching unit is in the restricting state;
Comprising
The restricted state is assigned a function that makes the aperture output value discrete, and the non-restricted state is assigned a function that makes the output value of the focus continuous, and the rotation of the rotating ring An output corresponding to a function assigned to a state selected by the switching means is output by an operation.
上記固定部材は、上記切替手段と係合する係合部を有し、
上記切替手段は、上記回転リングが光軸方向において第1の位置と第2の位置とのいずれかにスライド移動した際に、上記係合部と係合して上記二つの状態のいずれかに切り替えることを特徴とする請求項1に記載のデジタルカメラ。
The fixing member has an engaging portion that engages with the switching means,
The switching means engages with the engaging portion when the rotating ring slides to either the first position or the second position in the optical axis direction, and is in one of the two states. The digital camera according to claim 1, wherein the digital camera is switched.
シャッターの半押しを検出すると、上記回転リングに割り当てられる機能をフォーカスとして制御し、かつ上記規制部材の規制を外すことを特徴とする請求項2に記載のデジタルカメラ。   3. The digital camera according to claim 2, wherein when a half-press of the shutter is detected, a function assigned to the rotating ring is controlled as a focus, and the restriction of the restriction member is removed. 表面に複数の凹部を有する回転リングを固定部材に対して回転させ、
切替手段により、上記回転リングの回転規制の有る規制状態と上記回転リングの回転規制の無い非規制状態との二つの状態を、少なくとも上記回転リングに撮影モードで割り当てられる二つの機能の切り替えと同時で、かつ、上記二つの機能以外の機能と無関係に切り替え、
規制部材は、上記切替手段によって上記規制状態とされた場合に上記回転リングの上記凹部と係合している状態で上記回転リングの回転を規制し、
上記規制状態には、絞りの出力値が離散的となる機能が割り当てられ、かつ、上記非規制状態には、フォーカスの出力値が連続的となる機能が割り当てられ、さらに、上記回転リングの回転操作により、上記切替手段によって選択された状態に割り当てられた機能に対応した出力が出されることを特徴とするデジタルカメラの制御方法。
Rotating a rotating ring having a plurality of recesses on the surface with respect to the fixed member,
At the same time as switching of at least two functions assigned to the rotating ring in the photographing mode by the switching means between two states, a restricted state where the rotation of the rotating ring is restricted and a non-restricted state where the rotating ring is not restricted. And switch regardless of the functions other than the above two functions,
The restricting member restricts the rotation of the rotating ring in a state where the restricting member is engaged with the concave portion of the rotating ring when the restricting state is set to the restricting state.
The restricted state is assigned a function that makes the aperture output value discrete, and the non-restricted state is assigned a function that makes the output value of the focus continuous, and the rotation of the rotating ring A method for controlling a digital camera, characterized in that an output corresponding to a function assigned to the state selected by the switching means is output by an operation.
固定部材と、
表面に複数の凹部を有し、上記固定部材に対して回転可能な回転リングと、
上記回転リングの回転規制の有る規制状態と上記回転リングの回転規制の無い非規制状態との二つの状態を、少なくとも上記回転リングに撮影モードで割り当てられる二つの機能の切り替えと同時で、かつ、上記二つの機能以外の機能と無関係に切り替え可能な切替手段と、
上記切替手段によって上記規制状態とされた場合に上記回転リングの上記凹部と係合している状態で上記回転リングが回転する際の回転抵抗力を制御する回転抵抗力制御手段と、
を具備し、
上記回転抵抗力制御手段は、上記固定部材に対して上記回転リングを手動回転させた際、当該回転リングにクリック感を発生させることを特徴とするデジタルカメラ。
A fixing member;
A rotating ring having a plurality of recesses on the surface and rotatable with respect to the fixing member;
At least simultaneously with switching of two functions assigned to the rotating ring in the shooting mode, two states, a restricted state with rotation restriction of the rotating ring and a non-restricted state without rotation restriction of the rotating ring, and Switching means that can be switched regardless of functions other than the above two functions;
A rotation resistance force control means for controlling a rotation resistance force when the rotation ring rotates while being engaged with the concave portion of the rotation ring when the switching means is in the restricted state;
Comprising
The digital camera according to claim 1, wherein when the rotation ring is manually rotated with respect to the fixed member, the rotation resistance control means generates a click feeling on the rotation ring.
上記固定部材に対する上記回転リングの回転位置を検出する位置検出手段を、さらに含み、
上記回転抵抗力制御手段は、上記位置検出手段からの出力に基づいてクリック感を上記回転リングに発生させることを特徴とする請求項5に記載のデジタルカメラ。
Position detecting means for detecting a rotational position of the rotating ring with respect to the fixing member;
6. The digital camera according to claim 5, wherein the rotation resistance control unit generates a click feeling in the rotation ring based on an output from the position detection unit.
上記回転抵抗力制御手段は、
上記固定部材に配置されていて上記回転リングが回転する際に当該回転リングに所定の負荷を与える負荷手段と、
上記負荷手段に対して押圧された状態で摩擦接触する振動子と、
をさらに含むことを特徴とする請求項6に記載のデジタルカメラ。
The rotation resistance control means is
Load means disposed on the fixed member and applying a predetermined load to the rotating ring when the rotating ring rotates;
A vibrator in frictional contact with the load means in a pressed state;
The digital camera according to claim 6, further comprising:
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