JP2838380B2 - camera - Google Patents

camera

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JP2838380B2
JP2838380B2 JP7205866A JP20586695A JP2838380B2 JP 2838380 B2 JP2838380 B2 JP 2838380B2 JP 7205866 A JP7205866 A JP 7205866A JP 20586695 A JP20586695 A JP 20586695A JP 2838380 B2 JP2838380 B2 JP 2838380B2
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JP
Japan
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terminal
optical system
lens
turned
output value
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JPH0850233A (en
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信明 笹垣
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Nikon Corp
Original Assignee
Nikon Corp
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Publication date
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  • Structure And Mechanism Of Cameras (AREA)
  • Automatic Focus Adjustment (AREA)
  • Focusing (AREA)
  • Lens Barrels (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、所望の位置に撮影
レンズの光学系を即座に移動することができるようにし
たカメラシステム、カメラおよび撮影レンズに関する。 【0002】 【従来の技術】従来から、自動焦点調節装置を備えたカ
メラにおいてフォ−カスロックと称する機能を有したも
のが知られている。その一例では、レリ−ズ釦を半押し
操作した時に合焦した焦点位置を半押し操作継続中ロッ
クする。また他の例では、半押し操作中は被写体の動き
等に追従して常時撮影レンズを合焦位置に駆動するよう
にし、レリ−ズ釦とは別のフォ−カスロック操作部材に
より焦点位置をロックする。そして、これら従来のフォ
−カスロックでは、前者の場合にはレリ−ズ釦の半押し
操作を中断すると、後者の場合にはフォ−カスロック操
作部材の操作を中断するとフォ−カスロックが解除され
る。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】このような従来の装置
において、第1の被写体に対してフォ−カスロック中に
急きょ第2の被写体を撮影する場合、前者では、レリ−
ズ釦からいったん指を離して再度レリ−ズ釦の半押しを
やり直して第2の被写体に合焦させ、後者ではフォ−カ
スロック部材の操作を止めてその第2の被写体に合焦さ
せなくてはならないので、上述のようにいったんフォ−
カスロックした第1の被写体に対する合焦位置がクリア
されてしまう。そのため、再度元の第1の被写体に向け
て合焦し直してフォ−カスロックしなければならず、使
い勝手が悪かった。 【0004】そこで、特開昭60−91310号公報に
開示されているカメラのように、レンズの無限遠位置か
らの絶対位置をホール素子で検出して記憶するカメラが
提案されている。このカメラでは、複数の被写体距離に
応じたレンズ合焦位置を記憶し、スイッチ操作でレンズ
をいずれかひとつの合焦位置に移動する。しかしなが
ら、後者の従来例はホール素子からのアナログ電圧信号
を利用しているため、回路構成が複雑で大型化し、その
結果、高価な装置になる。 【0005】本発明は、簡単な回路構成で任意の焦点位
置へ撮影レンズを即座に駆動するようにすることを目的
とする。 【0006】 【課題を解決するための手段】本発明によるカメラは、
光軸方向へ変位可能な光学系を有する撮影レンズ2と、
光学系を光軸方向に移動する駆動手段100と、光学系
の移動量に応じた出力値を出力する位置検出手段200
と、光学系の現在位置を位置検出手段200の出力値と
して記憶する記憶手段300と、記憶手段300に記憶
された位置に光学系を駆動するための指令を駆動手段1
00に向けて送出する駆動指令手段400と、駆動手段
100によって光学系が予め定められた所定の基準位置
まで移動されたときに位置検出手段200の出力値をリ
セットするリセット手段SW1とを備え、位置検出手段
200は所定の基準位置からの移動量に応じた出力値を
出力するようにしたことを特徴とする。 【0007】 【作用】駆動手段100によって光学系が予め定められ
た所定の基準位置まで移動されると、リセット手段SW
1が位置検出手段200の出力値をリセットする。位置
検出手段200は所定の基準位置からの移動量に応じた
出力値を出力する。 【0008】アップダウンカウンタ9の計数値は記憶回
路11と減算回路21とに出力されている。 【0009】記憶回路11は、SET端子がハイレベルに
なった時にアップダウンカウンタ9からの計数値を記憶
し、FLG端子をハイレベルにする。また、RESET
端子がハイレベルになると記憶内容が0にリセットされ
FLG端子がロ−レベルになる。ここで、スイッチSW
3のオン、オフにより計数値の記憶、リセットが制御さ
れ、スイッチSW3が一度オンすると、フリップフロッ
プ12のQ端子がハイレベルとなり、ワンショットマルチ
バイブレ−タ13からハイレベルなワンショットパルスが
SET端子に入力され、スイッチSW3がもう一度オン
するとQI端子がハイレベルとなりワンショットマルチ
バイブレ−タ14からハイレベルなワンショットパルスが
オアゲ−ト15を介してRESET端子に入力されて、記
憶回路11がセット、リセットされる。なお、スイッチ
SW4は撮影レンズ2をカメラ本体から取り外ずしたと
きにオンしてハイレベル信号をオアゲ−ト15を介して
RESET端子に入力する。また、スイッチSW5は、
撮影レンズ2を自動合焦させるか手動操作するかを選択
する操作部材に連動するもので手動操作時にオンしてハ
イレベル信号をオアゲ−ト15を介してRESET端子に
入力する。従って、スイッチSW4,SW5のオン動作
により記憶回路11の記憶内容がクリアされる。 【0010】記憶回路11の記憶値は減算回路21に入力さ
れ、アップダウンカウンタ9の計数値との差が演算さ
れ、後述のデ−タセレクタ20のB端子に入力される。 【0011】一方、撮影レンズ2を通過する光線は、そ
の一部または全部が半透鏡となったクイックリタ−ンミ
ラ−16から不図示のペンタプリズムへ導かれると共に、
ミラ−17を介してCCD等による焦点検出素子18に導か
れる。焦点検出素子18の出力は演算回路19に供給され、
周知の手法により合焦させるに必要な撮影レンズ2の移
動量および移動方向が演算される。これらはレンズ駆動
モ−タ4の回転量および回転方向を示す信号として後段
のデ−タセレクタ20のA端子に入力される。 【0012】デ−タセレクタ20は、SEL端子がハイレ
ベルのときにA端子入力を通過せしめ、ロ−レベルのと
きにB端子入力を通過せしめる。レリ−ズ釦の半押しに
よりオンするスイッチSW2をオンするとSEL端子が
ハイレベルに、撮影レンズ2を所望の記憶位置へ駆動す
る指令スイッチSW6がオンするとSEL端子がロ−レ
ベルになる。 【0013】デ−タセレクタ20で選択されたデ−タはレ
ンズ駆動制御回路10のI端子に入力される。制御回路10
は、S/S端子がハイレベルのときに撮影レンズ2の駆
動を許可し、ロ−レベルのときにそれを禁止する。 【0014】S/S端子がハイレベルになると、まずI
端子に入力されているモ−タの回転方向信号に応じたモ
−タ駆動信号をモ−タ駆動回路5に出力する。また同時
にモ−タの回転方向が撮影レンズ2を∞→至近方向へ駆
動させる時にはU/D端子からアップ信号を、至近→∞
方向へ駆動させる時には、ダウン信号を出力する。この
ようにしてモ−タ4が回転を始めると、その回転量は前
述のスリット円板6、フォトインタラプタ7から波形整
形器8を介してレンズ駆動制御回路10のFB端子にパル
ス信号として入力される。レンズ駆動制御回路10はI端
子に入力されているモ−タの所要回転パルス数と、FB
端子に入力されたパルス数を比較し、両者が一致した時
点でモ−タ駆動回路5にモ−タ停止信号を出力する。ま
たこの時モ−タの駆動完了を示すハイレベルのパルスが
E端子より出力される。 【0015】上述の半押しスイッチSW2をオンすると
フリップフロップ22のS端子がハイレベルとなりそのQ
I端子がロ−レベルとなる。従って、インバ−タ23を介
してレンズ駆動制御回路10のS/S端子がハイレベルと
なり撮影レンズ2の駆動が許可される。半押しスイッチ
SW2をオフするとS端子はロ−レベルとなるが、QI
端子は前の状態が保持されるので、レンズ駆動回路10の
S/S端子はハイレベルのままである。この状態で前述
のモ−タ駆動完了を示すハイレベルのパルスがレンズ駆
動制御回路10のE端子からフリップフロップ22のR端子
に入力されるとフリップフロップ22のQI端子がハイレ
ベルとなり、従って、S/S端子がロ−レベルとなり撮
影レンズ2の駆動が禁止される。 【0016】LED1は表示用発光ダイオ−ドであり、
スイッチングトランジスタQ1のオン、オフにより点
灯,消灯され、オアゲ−ト24を介してトランジスタQ1
のベ−スに記憶回路11のFLG端子が接続されているの
で、記憶回路11にある位置が記憶されているときにはF
LG端子がハイレベルとなるので点灯する。また、記憶
回路11に位置が記憶されていないときにはFLG端子が
ロ−レベルであり、発光ダイオ−ドLED1は消灯する
が、この時指令スイッチSW6と半押スイッチSW2が
共にオンすると、アンドゲ−ト25に入力されている発振
器26の発振周波数に応じて発光ダイオ−ドLED1が点
滅する。 【0017】図1の手段は次のように構成される。 駆動手段100 :レンズ駆動モータ4およびモー
タ駆動回路 位置検出手段200:スリット円板6、フォトインタ
ラプタ7、波形整形器8、アップダウンカウンタ9、ス
イッチSW1 記憶手段300 :記憶回路11、スイッチSW
3、フリップフロップ12、ワンショットマルチバイブ
レータ13,14、オアゲート15 駆動指令手段400:スイッチSW6 リセット手段 :スイッチSW1 【0018】次に発明の実施の形態の動作について図2
のタイミングチャ−トを参照して説明する。 (I)自動合焦動作 不図示の主電源をオンし、レリ−ズ釦を半押しするとス
イッチSW2がオンし(図2a)、デ−タセレクタ20の
SEL端子がハイレベルとなり、A端子に入力されてい
るデ−タ、すなわち焦点検出用の演算回路19で演算され
たレンズ駆動デ−タがレンズ駆動制御回路10に出力され
る。また、フリップフロップ22のS端子がハイレベルと
なりそのQI端子はロ−レベルとなるから、レンズ駆動
制御回路10のS/S端子がハイレベルとなる。従って、
演算回路19からのレンズ駆動デ−タに基づく駆動信号が
モ−タ駆動回路5に供給され、これによりモ−タ4が回
転し撮影レンズ2が合焦位置に向けて駆動される。モ−
タ4の回転量に応じたパルスがフォトインタラプタ7お
よび波形整形器8を介してレンズ駆動制御回路10のFB
端子に入力される。レンズ駆動制御回路10はそのフィ−
ドバックパルスを計数し、I端子入力デ−タと比較して
合焦位置で撮影レンズ2を停止させる。レンズ駆動完了
によりE端子がハイレベルとなる(図2a′)。 【0019】以上のように撮影レンズ2が駆動される
際、アップダウンカウンタ9のU/D端子には駆動方向
に従ってアップ信号またはダウン信号が入力されるの
で、アップダウンカウンタ9は波形整形器8から供給さ
れるパルスによりアップカウントまたはダウンカウント
する。従って、アップダウンカウンタ9の計数値は、撮
影レンズ2の∞位置からの位置デ−タを表わすことにな
る。 【0020】(II)任意の撮影レンズ位置の設定 ここでその撮影レンズの位置を記憶するためスイッチS
W3をオンすると(図2b)、フリップフロップ12のQ
端子がハイレベルとなり、ワンショットマルチバイブレ
−タ13からワンショットパルスが記憶回路11のSET端
子に入力される。これによりその時点のアップダウンカ
ウンタ9の計数値、すなわち、撮影レンズ2の現在位置
が記憶回路11に記憶される。このとき、記憶回路11のF
LG端子がハイレベルとなりオアゲ−ト24を介してトラ
ンジスタQ1がオンするから、表示用発光ダイオ−ドL
ED1が点灯する。なお、以上のように記憶回路11の現
在位置が記憶されても、指令スイッチSW6をオンしな
ければデ−タセレクタ20のSEL端子はロ−レベルとな
らないから、デ−タセレクタ20がそのA端子入力デ−タ
を通過させ、以って、演算回路19からのレンズ駆動デ−
タにより撮影レンズ2は合焦位置に随時駆動される。 【0021】(III)記憶位置への駆動 今、撮影レンズ2が記憶回路11に記憶された位置とは異
なった位置にあるときに指令スイッチSW6をオンする
と(図2c)、デ−タセレクタ20のSEL端子がロ−レ
ベルとなり、B端子に入力されている減算回路21からの
デ−タが選択される。減算回路21はアップダウンカウン
タ9の計数値、すなわち撮影レンズ2の現在位置と記憶
回路11の記憶位置との差を示すパルス数と、その差の方
向とを示す信号を出力しているから、レンズ駆動制御回
路10は、それらのデ−タに従った駆動信号をモ−タ駆動
回路5へ出力し、これにより、撮影レンズ2が記憶回路
11に記憶されている位置に駆動される。指令スイッチS
W6をオフしないかぎり、撮影レンズ2の位置は被写体
までの距離に無関係に、すなわち演算回路19からの焦点
状態を示す信号に係わりなく記憶位置で固定される。指
令スイッチSW6をオフすると(図2d)、デ−タセレ
クタ20のSEL端子がハイレベルとなり通常の自動焦点
調整モ−ドとなる。 【0022】(IV)記憶位置の消去 スイッチSW3を再びオンすると(図2e)、フリップ
フロップ12のQI端子がハイレベルとなり、ワンショッ
トマルチバイブレ−タ14からワンショットパルスがオア
ゲ−ト15を介して記憶回路11のRESET端子に入力さ
れる。これにより、記憶回路11の記憶内容が0に消去さ
れ、FLG端子がロ−レベルとなり表示用発光ダイオ−
ドLED1が消灯する。 【0023】この状態で指令スイッチSW6がオンされ
ると(図2f)、アンドゲ−ト25を介して発振器26のパ
ルス信号がトランジスタQ1のベ−スに供給されるか
ら、発光ダイオ−ドLED1が点滅して記憶されていな
いことを警告する。なお、この場合、デ−タセレクタ20
はB端子入力デ−タを選択してレンズ駆動制御回路10に
供給するが、記憶回路11の内容は0にリセットされてい
るため減算回路21から出力されるデ−タは、撮影レンズ
2を∞から0パルスの位置、即ち∞位置まで駆動するデ
−タであるから、撮影レンズ2は∞位置まで駆動される
(図2f′)。また、指令スイッチSW6をオフすると
インバ−タ27を介してアンドゲ−ト25の1入力がロ−
レベルとなり表示用ダイオ−ドLED1が消灯する(図
2g)。 【0024】(V)撮影終了等 図2hに示すように再びスイッチSW3をオンして所定
の位置を記憶回路11に記憶した後に、図2iでレリ−ズ
釦を離して半押しスイッチSW2をオフすると、デ−タ
セレクタ20のSEL端子がロ−レベルとなり、B端子入
力、すなわち減算回路21からのデ−タがレンズ駆動制御
回路10に入力される。h→iの間に撮影レンズ2が駆動
していなければ減算回路21のデ−タは零であり撮影レン
ズ2は駆動されないが、撮影レンズ2の現在位置と記憶
位置との間に変化があれば、そのデ−タが減算回路21か
らB端子に入力されるため、撮影レンズ2は記憶位置ま
で駆動される。なお、スイッチSW2のオフに伴いフリ
ップフロップ22のS端子がロ−レベルとなるがそのQI
端子は前の状態に保持されるのでレンズ駆動制御回路10
のS/S端子はハイレベルを維持し、以って、上記の如
く撮影レンズ2の駆動が許容される。 【0025】以上のように撮影レンズ2が記憶位置まで
駆動されると、レンズ駆動完了信号がE端子から出力さ
れ(図2i′)、これがフリップフロップ22のR端子に
入力されるとQI端子は反転してハイレベルとなるか
ら、レンズ駆動制御回路10のS/S端子がロ−レベルと
なり、以後のレンズ駆動が禁止される。 【0026】半押しスイッチSW2のオフ時に記憶回路
11にデ−タが記憶されていない場合には、減算回路21の
出力が撮影レンズ2の現在位置から∞位置までのデ−タ
となり、半押しスイッチSW2のオフ時に撮影レンズ2
は∞位置まで駆動されて停止する。尚、スイッチSW2
はレリ−ズ釦とは別に設けた外部操作釦に連動させても
よい。 【0027】撮影レンズ2をカメラから取り外ずした場
合にはスイッチSW4がオンし、また手動合焦撮影時に
はスイッチSW5がオンされるので、記憶回路11のRE
SET端子にハイレベル信号が入力され記憶内容が消去
される。なお、主電源スイッチをオフしても、記憶回路
11、フリップフロップ12、オアゲ−ト15にはバックアッ
プ電源から給電されるため、記憶内容は保持される。ま
た、スイッチSW4,SW5もバックアップ電源と接続
されるから、主電源オフ時でもスイッチSW4,SW5
のオンにより記憶内容がリセットされる。 【0028】−変形例− 図3に示すように、アップダウンカウンタ9の出力デ−
タをデ−タセレクタ31を介して記憶回路11に入力し、外
部入力装置32から撮影レンズの位置情報をデ−タセレク
タ31に入力し、2つの入力デ−タを適宜切換えて出力す
るようにすれば、記憶したい位置の被写体へ撮影レンズ
をその都度合わせることなく、任意の位置を外部より簡
単に入力できる。 【0029】なお、フォトインタラプタ7とスリット円
板6とにより撮影レンズ2の∞位置からの移動量を検出
したが、撮影レンズ2を保持したヘリコイド1にデジタ
ルコ−ドをパタ−ンとして設けておき、撮影レンズ2の
移動量をデジタルコ−ドで出力するようにしてもよい。
また、記憶回路11を複数個設けて撮影レンズの複数の位
置を記憶してもよい。いずれの記憶位置を読み出すかに
ついては、そのための切換スイッチを設けたり、優先順
位の高いものから読み出すようにする必要がある。 【0030】 【発明の効果】本発明によれば、撮影レンズを構成する
光学系の任意の位置を無限遠位置からのパルス数で記憶
するようにしたので、たとえば焦点調節装置にあって
は、ある被写体へ合焦させてその位置を記憶させておく
ことにより、別の被写体を撮影した後に指令により記憶
した元の被写体の合焦位置へ即座に移動することがで
き、両被写体の距離が大きく離れている場合等に合焦時
間を短縮できるとともに使い勝手も向上する。また、ホ
ール素子を利用したアナログ位置検出回路を使用する必
要がなく、位置検出回路が簡素化されて、小型化、低コ
スト化に寄与する。 【0031】また、発明の実施の形態のようにレリ−ズ
終了後に必ず記憶位置に戻るようにすれば、被写体が特
定の距離を前後して動く場合に使い勝手が極めて良好と
なる。更に、記憶位置をリセットすることによりレリ−
ズ終了後に撮影レンズが∞位置になるようにしておけ
ば、撮影レンズの突出長が短かくなり収納に便利であ
る。更に、撮影レンズ交換時に記憶内容をリセットする
ようにしたので、同じ撮影距離における各レンズ間での
∞位置からの位置が変動した場合、その都度、記憶デ−
タを再設定することにより撮影ミスが防止される。
Description: BACKGROUND OF THE INVENTION [0001] 1. Field of the Invention [0002] The present invention relates to a camera system, a camera, and a photographing lens capable of immediately moving an optical system of a photographing lens to a desired position. 2. Description of the Related Art Heretofore, there has been known a camera provided with an automatic focusing device having a function called focus lock. In one example, when the release button is half-pressed, the in-focus position is locked during the half-press operation. In another example, during the half-press operation, the photographing lens is always driven to the in-focus position following the movement of the subject, and the focus position is locked by a focus lock operation member different from the release button. I do. In these conventional focus locks, when the half-press operation of the release button is interrupted in the former case, the focus lock is released when the operation of the focus lock operation member is interrupted in the latter case. [0003] In such a conventional apparatus, when the second subject is quickly photographed while the first subject is in focus lock, the former requires a relay.
Once the finger is released from the focus button, the release button is pressed halfway again to focus on the second object, and in the latter, the operation of the focus lock member is stopped and the second object is not focused. Since it is not possible, once
The in-focus position for the first subject that has been locked is cleared. Therefore, it is necessary to focus again on the original first subject and perform focus lock, which is inconvenient. In view of this, there has been proposed a camera which detects and stores the absolute position of a lens from an infinity position with a Hall element, such as the camera disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 60-91310. In this camera, a lens focus position corresponding to a plurality of subject distances is stored, and the lens is moved to any one of the focus positions by operating a switch. However, since the latter conventional example uses an analog voltage signal from a Hall element, the circuit configuration is complicated and large, resulting in an expensive device. SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to immediately drive a taking lens to an arbitrary focal position with a simple circuit configuration. [0006] The camera according to the present invention comprises:
A photographing lens 2 having an optical system displaceable in an optical axis direction;
Driving means 100 for moving the optical system in the optical axis direction, and position detecting means 200 for outputting an output value according to the moving amount of the optical system
A storage unit 300 for storing the current position of the optical system as an output value of the position detection unit 200; and a driving unit 1 for issuing a command for driving the optical system to the position stored in the storage unit 300
A drive commanding means 400 for sending out toward 00, and reset means SW1 for resetting an output value of the position detecting means 200 when the optical system is moved to a predetermined reference position by the driving means 100, The position detecting means 200 outputs an output value according to the amount of movement from a predetermined reference position. When the optical system is moved to a predetermined reference position by the driving means 100, the reset means SW
1 resets the output value of the position detecting means 200. The position detecting means 200 outputs an output value according to the amount of movement from a predetermined reference position. The count value of the up / down counter 9 is output to a storage circuit 11 and a subtraction circuit 21. The storage circuit 11 stores the count value from the up / down counter 9 when the SET terminal goes high, and makes the FLG terminal high. Also, RESET
When the terminal goes high, the stored contents are reset to 0 and the FLG terminal goes low. Here, the switch SW
When the switch SW3 is turned on once, the Q terminal of the flip-flop 12 goes high, and a high-level one-shot pulse from the one-shot multivibrator 13 is set. When the switch SW3 is turned on again, the QI terminal becomes high level, a high-level one-shot pulse is input from the one-shot multivibrator 14 to the RESET terminal via the OR gate 15, and the storage circuit 11 is turned on. Set and reset. The switch SW4 is turned on when the taking lens 2 is not detached from the camera body, and a high level signal is inputted to the RESET terminal via the OR gate 15. The switch SW5 is
It is linked with an operation member for selecting whether the photographing lens 2 is to be automatically focused or manually operated, and is turned on at the time of manual operation to input a high level signal to the RESET terminal via the OR gate 15. Therefore, the stored contents of the storage circuit 11 are cleared by turning on the switches SW4 and SW5. The value stored in the storage circuit 11 is input to a subtraction circuit 21, where the difference from the count value of the up / down counter 9 is calculated, and is input to a terminal B of a data selector 20, which will be described later. On the other hand, the light beam passing through the photographing lens 2 is guided to a pentaprism (not shown) from a quick return mirror 16 which is partially or entirely a semi-transparent mirror.
The light is guided to a focus detecting element 18 such as a CCD via a mirror 17. The output of the focus detection element 18 is supplied to an arithmetic circuit 19,
The moving amount and moving direction of the photographing lens 2 necessary for focusing are calculated by a known method. These are input to the A terminal of the data selector 20 at the subsequent stage as signals indicating the amount and direction of rotation of the lens drive motor 4. The data selector 20 allows the A terminal input to pass when the SEL terminal is at a high level, and allows the B terminal input to pass when the SEL terminal is at a low level. When the switch SW2 which is turned on by half-pressing the release button is turned on, the SEL terminal is at a high level, and when the command switch SW6 for driving the photographing lens 2 to a desired storage position is turned on, the SEL terminal is at a low level. The data selected by the data selector 20 is input to an I terminal of the lens drive control circuit 10. Control circuit 10
Allows the driving of the taking lens 2 when the S / S terminal is at a high level, and prohibits it when the S / S terminal is at a low level. When the S / S terminal goes high, first, I
A motor drive signal corresponding to the motor rotation direction signal input to the terminal is output to the motor drive circuit 5. At the same time, when the rotation direction of the motor drives the photographing lens 2 in the direction of ∞ → close-up, an up signal is sent from the U / D terminal and the direction of close-up → ∞
When driving in the direction, a down signal is output. When the motor 4 starts rotating in this manner, the amount of rotation is input as a pulse signal from the slit disk 6 and the photo interrupter 7 to the FB terminal of the lens drive control circuit 10 via the waveform shaper 8 as a pulse signal. You. The lens drive control circuit 10 determines the required number of rotation pulses of the motor input to the I terminal and FB
The number of pulses input to the terminal is compared, and when they match, a motor stop signal is output to the motor drive circuit 5. At this time, a high-level pulse indicating the completion of driving of the motor is output from the E terminal. When the above-mentioned half-press switch SW2 is turned on, the S terminal of the flip-flop 22 becomes high level,
The I terminal becomes low level. Accordingly, the S / S terminal of the lens drive control circuit 10 becomes high level via the inverter 23, and the driving of the photographing lens 2 is permitted. When the half-press switch SW2 is turned off, the S terminal becomes low level.
Since the terminal maintains the previous state, the S / S terminal of the lens drive circuit 10 remains at the high level. In this state, when a high-level pulse indicating the completion of the motor drive is input from the E terminal of the lens drive control circuit 10 to the R terminal of the flip-flop 22, the QI terminal of the flip-flop 22 becomes high level. The S / S terminal becomes low level, and the driving of the photographing lens 2 is prohibited. The LED 1 is a light emitting diode for display.
The switching transistor Q1 is turned on and off by turning on and off, and the transistor Q1 is turned on through the gate 24.
Is connected to the FLG terminal of the storage circuit 11, so that when a position in the storage circuit 11 is stored,
Since the LG terminal is at a high level, it is turned on. When the position is not stored in the memory circuit 11, the FLG terminal is at the low level, and the light emitting diode LED1 is turned off. At this time, when both the command switch SW6 and the half-press switch SW2 are turned on, the AND gate is turned off. The light-emitting diode LED1 blinks according to the oscillation frequency of the oscillator 26 input to 25. The means of FIG. 1 is configured as follows. Driving means 100: lens drive motor 4 and motor drive circuit position detecting means 200: slit disk 6, photo interrupter 7, waveform shaper 8, up / down counter 9, switch SW1 Storage means 300: storage circuit 11, switch SW
3, flip-flop 12, one-shot multivibrators 13, 14, OR gate 15 Drive command means 400: switch SW6 Reset means: switch SW1 Next, the operation of the embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
This will be described with reference to the timing chart of FIG. (I) Automatic focusing operation When the main power supply (not shown) is turned on and the release button is half-pressed, the switch SW2 is turned on (FIG. 2A), the SEL terminal of the data selector 20 becomes high level, and input to the A terminal. The data, that is, the lens drive data calculated by the focus detection calculation circuit 19, is output to the lens drive control circuit 10. Further, the S terminal of the flip-flop 22 becomes high level and its QI terminal becomes low level, so that the S / S terminal of the lens drive control circuit 10 becomes high level. Therefore,
A drive signal based on the lens drive data from the arithmetic circuit 19 is supplied to the motor drive circuit 5, whereby the motor 4 rotates and the photographing lens 2 is driven toward the in-focus position. Mo
A pulse corresponding to the amount of rotation of the lens 4 is transmitted through the photo interrupter 7 and the waveform shaper 8 to the FB of the lens drive control circuit 10.
Input to the terminal. The lens drive control circuit 10
The back-up pulse is counted and compared with the I terminal input data to stop the photographing lens 2 at the in-focus position. When the lens drive is completed, the terminal E goes high (FIG. 2a '). When the photographing lens 2 is driven as described above, an up signal or a down signal is input to the U / D terminal of the up / down counter 9 in accordance with the driving direction. Counts up or down by the pulse supplied from. Therefore, the count value of the up-down counter 9 represents the position data of the taking lens 2 from the position ∞. (II) Setting of an arbitrary photographing lens position Here, a switch S for storing the position of the photographing lens is stored.
When W3 is turned on (FIG. 2b), the Q of the flip-flop 12
The terminal goes high, and a one-shot pulse is input from the one-shot multivibrator 13 to the SET terminal of the memory circuit 11. As a result, the count value of the up / down counter 9 at that time, that is, the current position of the photographing lens 2 is stored in the storage circuit 11. At this time, F
Since the LG terminal becomes high level and the transistor Q1 is turned on via the gate 24, the display light emitting diode L is turned on.
ED1 lights up. Even if the current position of the storage circuit 11 is stored as described above, the SEL terminal of the data selector 20 does not go low unless the command switch SW6 is turned on. The lens drive data from the arithmetic circuit 19 is passed through the data.
The photographing lens 2 is driven to the in-focus position as needed by the camera. (III) Driving to the storage position When the command switch SW6 is turned on when the photographing lens 2 is at a position different from the position stored in the storage circuit 11 (FIG. 2c), the data selector 20 The SEL terminal goes low, and the data from the subtraction circuit 21 input to the B terminal is selected. The subtraction circuit 21 outputs the count value of the up / down counter 9, that is, the number of pulses indicating the difference between the current position of the imaging lens 2 and the storage position of the storage circuit 11, and the signal indicating the direction of the difference. The lens drive control circuit 10 outputs a drive signal according to the data to the motor drive circuit 5, whereby the photographing lens 2 is stored in the storage circuit.
Driven to the position stored in 11. Command switch S
Unless W6 is turned off, the position of the taking lens 2 is fixed at the storage position regardless of the distance to the subject, that is, regardless of the signal indicating the focus state from the arithmetic circuit 19. When the command switch SW6 is turned off (FIG. 2d), the SEL terminal of the data selector 20 becomes high level, and a normal automatic focus adjustment mode is set. (IV) When the erase switch SW3 at the storage position is turned on again (FIG. 2e), the QI terminal of the flip-flop 12 goes high, and a one-shot pulse from the one-shot multivibrator 14 is passed through the orgate 15. Is input to the RESET terminal of the storage circuit 11. As a result, the stored contents of the memory circuit 11 are erased to 0, and the FLG terminal becomes low level, and the display light emitting diode is displayed.
The LED 1 is turned off. When the command switch SW6 is turned on in this state (FIG. 2f), the pulse signal of the oscillator 26 is supplied to the base of the transistor Q1 via the AND gate 25, so that the light emitting diode LED1 is turned on. Flashes to warn that it is not memorized. In this case, the data selector 20
Selects the B terminal input data and supplies it to the lens drive control circuit 10. However, since the content of the storage circuit 11 has been reset to 0, the data output from the subtraction circuit 21 Since the data is driven to the position of 0 pulse from ∞, that is, to the ∞ position, the taking lens 2 is driven to the ∞ position (FIG. 2f ′). When the command switch SW6 is turned off, one input of the AND gate 25 goes low via the inverter 27.
Level, and the display diode LED1 goes out (FIG. 2g). (V) End of photographing, etc. As shown in FIG. 2h, after the switch SW3 is turned on again to store a predetermined position in the storage circuit 11, the release button is released in FIG. 2i and the half-press switch SW2 is turned off. Then, the SEL terminal of the data selector 20 goes low, and the B terminal input, that is, the data from the subtraction circuit 21 is input to the lens drive control circuit 10. If the photographing lens 2 is not driven during h → i, the data of the subtraction circuit 21 is zero and the photographing lens 2 is not driven, but there is a change between the current position of the photographing lens 2 and the storage position. For example, since the data is input from the subtraction circuit 21 to the B terminal, the photographing lens 2 is driven to the storage position. When the switch SW2 is turned off, the S terminal of the flip-flop 22 becomes low level.
Since the terminal is kept in the previous state, the lens drive control circuit 10
The S / S terminal maintains a high level, so that the driving of the photographing lens 2 is allowed as described above. When the photographing lens 2 is driven to the storage position as described above, a lens drive completion signal is output from the E terminal (FIG. 2i '). When this signal is input to the R terminal of the flip-flop 22, the QI terminal becomes Since the signal is inverted to a high level, the S / S terminal of the lens drive control circuit 10 goes to a low level, and further driving of the lens is prohibited. Memory circuit when half-press switch SW2 is off
If no data is stored in the memory 11, the output of the subtraction circuit 21 is the data from the current position of the photographic lens 2 to the position 、, and the photographic lens 2 is turned off when the half-press switch SW2 is turned off.
Is driven to the ∞ position and stopped. The switch SW2
May be linked with an external operation button provided separately from the release button. When the photographing lens 2 is not removed from the camera, the switch SW4 is turned on, and when the camera is manually focused, the switch SW5 is turned on.
A high level signal is input to the SET terminal, and the stored contents are erased. Note that even if the main power switch is turned off,
Since the power is supplied from the backup power supply to the flip-flop 11, the gate 12, and the gate 15, the stored contents are retained. Further, since the switches SW4 and SW5 are also connected to the backup power supply, even when the main power supply is off, the switches SW4 and SW5 are not connected.
Is turned on to reset the stored contents. -Modification- As shown in FIG. 3, the output data of the up / down counter 9
The data is input to the storage circuit 11 via the data selector 31, the position information of the photographing lens is input from the external input device 32 to the data selector 31, and the two input data are appropriately switched and output. For example, an arbitrary position can be easily input from outside without adjusting the taking lens to the subject at the position to be stored each time. The amount of movement of the photographing lens 2 from the position ∞ is detected by the photo interrupter 7 and the slit disk 6, but a digital code is provided as a pattern on the helicoid 1 holding the photographing lens 2. Alternatively, the moving amount of the photographing lens 2 may be output as a digital code.
Further, a plurality of storage circuits 11 may be provided to store a plurality of positions of the photographing lens. In order to determine which storage position is to be read, it is necessary to provide a changeover switch for that purpose or to read from the one with the highest priority. According to the present invention, an arbitrary position of the optical system constituting the photographing lens is stored as the number of pulses from the position at infinity. For example, in a focus adjusting device, By focusing on a certain subject and storing its position, it is possible to immediately move to the focus position of the original subject stored by command after shooting another subject, and the distance between both subjects will be large. The focusing time can be reduced when the camera is far away, and the usability is improved. Further, there is no need to use an analog position detection circuit using a Hall element, and the position detection circuit is simplified, which contributes to downsizing and cost reduction. Also, if the object is always returned to the storage position after the end of the release as in the embodiment of the invention, the usability becomes extremely good when the subject moves back and forth over a specific distance. Further, by resetting the memory location,
If the taking lens is set to the ∞ position after the end of the zooming, the protruding length of the taking lens becomes short, which is convenient for storage. Further, since the stored contents are reset when the photographing lens is exchanged, when the position from the position ∞ between the lenses at the same photographing distance changes, the stored data is stored each time.
By resetting the data, a photographing error is prevented.

【図面の簡単な説明】 【図1】図1は本発明の一発明の実施の形態を示すブロ
ック図。 【図2】図2は各部信号のタイミングチャ−ト。 【図3】図3は変形例を示す要部ブロック図。 【符号の説明】 2 撮影レンズ 100 駆動手段 200 位置検出手段 300 記憶手段 400 指令手段 500 差演算手段 600 駆動制御手段
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of the present invention. FIG. 2 is a timing chart of signals of respective parts. FIG. 3 is a main block diagram showing a modification. [Description of Signs] 2 Shooting Lens 100 Driving Means 200 Position Detecting Means 300 Storage Means 400 Command Means 500 Difference Calculation Means 600 Drive Control Means

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】 1.光軸方向へ変位可能な光学系を有する撮影レンズ
と、 前記光学系を光軸方向に移動する駆動手段と、 前記光学系の移動量に応じた出力値を出力する位置検出
手段と、 前記光学系の現在位置を前記位置検出手段の出力値とし
て記憶する記憶手段と、 前記記憶手段に記憶された位置に前記光学系を駆動する
ための指令を前記駆動手段に向けて送出する駆動指令手
段と、 前記駆動手段によって前記光学系が予め定められた所定
の基準位置まで移動されたときに前記位置検出手段の出
力値をリセットするリセット手段とを備え、 前記位置検出手段は前記所定の基準位置からの移動量に
応じた出力値を出力するようにしたことを特徴とするカ
メラ。 2.前記位置検出手段は前記光学系の移動に応じてパル
スを発生するパルス発生手段と、前記パルス発生手段か
ら発生されるパルスをカウントするカウンタとを備え、
前記カウンタにおけるカウント数を前記出力値として用
いることを特徴とする請求項1に記載のカメラ。 3.前記位置検出手段は前記出力値をデジタルコードと
して出力することを特徴とする請求項1に記載のカメ
ラ。 4.無限遠位置の被写体に合焦する前記光学系の位置を
前記所定の基準位置として用いることを特徴とする請求
項1〜3のいずれか1項に記載のカメラ。
(57) [Claims] A photographing lens having an optical system displaceable in an optical axis direction; a driving unit for moving the optical system in the optical axis direction; a position detecting unit for outputting an output value according to a moving amount of the optical system; Storage means for storing a current position of the system as an output value of the position detection means; drive command means for sending a command for driving the optical system to the position stored in the storage means toward the drive means; Resetting means for resetting an output value of the position detecting means when the optical system is moved to a predetermined reference position by the driving means, wherein the position detecting means is provided from the predetermined reference position. A camera that outputs an output value corresponding to the amount of movement of the camera. 2. The position detection unit includes a pulse generation unit that generates a pulse according to the movement of the optical system, and a counter that counts pulses generated by the pulse generation unit,
The camera according to claim 1, wherein a count number of the counter is used as the output value. 3. The camera according to claim 1, wherein the position detection unit outputs the output value as a digital code. 4. The camera according to any one of claims 1 to 3, wherein a position of the optical system that focuses on a subject at infinity is used as the predetermined reference position.
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