JP5183122B2 - Barrier mechanism and lens barrel - Google Patents

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本発明は、例えば、デジタルカメラ、銀塩カメラやビデオカメラなどのレンズ鏡筒に組み込まれバリア機構に関する。   The present invention relates to a barrier mechanism incorporated in a lens barrel of, for example, a digital camera, a silver salt camera, or a video camera.

バリア機構が組み込まれた高倍率のズームレンズ鏡筒では、1群レンズが凸レンズであることから、2群レンズより奥が拡大されて見え、内部に入ったゴミが拡大されて見えてしまう。このため、目視でも見えないくらいのゴミでも美観が悪くなり、より厳重なゴミ進入防止対策が必要となる。   In a high-magnification zoom lens barrel with a built-in barrier mechanism, since the first lens group is a convex lens, the inner part of the zoom lens appears to be enlarged from the second lens group, and the dust that has entered inside is enlarged. For this reason, even trash that cannot be seen with the naked eye has poor aesthetics, and more strict measures to prevent dust from entering are required.

従来のレンズのバリア機構としては、例えば、回転動作によりレンズ前面を開閉するバリア羽根と、バリア羽根を駆動するバリア駆動部材と、を備えるものが知られている(特許文献1)。   As a conventional lens barrier mechanism, for example, a mechanism including a barrier blade that opens and closes the front surface of a lens by a rotation operation and a barrier driving member that drives the barrier blade is known (Patent Document 1).

このバリア機構は、バリア羽根とバリア駆動部材とを光軸方向で仕切る仕切板により、バリア駆動部材を光軸方向に規制する。そして、鏡筒の光軸方向の移動に伴い、カム筒等の回転する部材または固定のカムの作用によりバリア駆動部材が回転し、これにより、仕切板上をバリア羽根が回転(開閉)動作する。   This barrier mechanism regulates the barrier driving member in the optical axis direction by a partition plate that partitions the barrier blade and the barrier driving member in the optical axis direction. As the lens barrel moves in the optical axis direction, the barrier driving member is rotated by the action of a rotating member such as a cam barrel or a fixed cam, whereby the barrier blades rotate (open and close) on the partition plate. .

ところで、近年では、部品点数の削減により、バリア駆動部材をバヨネット構造により鏡筒に直接組み込んで光軸方向に規制し、バリア駆動部材上をバリア羽根が回転動作する構造が採用されてきている。   By the way, in recent years, due to a reduction in the number of parts, a structure has been adopted in which the barrier driving member is directly incorporated into the lens barrel by the bayonet structure and regulated in the optical axis direction, and the barrier blades rotate on the barrier driving member.

図19〜図21に、バヨネット構造を有する従来の1群鏡筒を示す。   19 to 21 show a conventional first group lens barrel having a bayonet structure.

図19は、バリア駆動部材を組み込む前の1群鏡筒を結像面側から見た図である。図20はバリア駆動部材を組み込んだ1群鏡筒を結像面側から見た図、図21はバリア駆動部材を組み込んだ1群鏡筒を被写体側から見た図である。   FIG. 19 is a view of the first group barrel before the barrier driving member is assembled, as viewed from the image plane side. FIG. 20 is a view of the first group barrel incorporating the barrier drive member as seen from the image plane side, and FIG. 21 is a view of the first group barrel incorporating the barrier drive member as seen from the subject side.

図19〜図21に示すように、1群鏡筒101には、バリア駆動部材113のフランジ部113dが係合するバヨネット爪部101dと、バリアカバー(不図示)に係合するバヨネット爪部101i,101jが円周方向に複数設けられている。各バヨネット爪部101d,101i,101jの結像面側には、穴101lが形成されている。   As shown in FIGS. 19 to 21, the first group lens barrel 101 includes a bayonet claw portion 101 d that engages with a flange portion 113 d of a barrier drive member 113 and a bayonet claw portion 101 i that engages with a barrier cover (not shown). , 101j are provided in the circumferential direction. A hole 101l is formed on the image plane side of each bayonet claw portion 101d, 101i, 101j.

また、1群鏡筒101の結像面側には、バリア羽根(不図示)の回転支点となる軸穴101h、およびバリア駆動部材113の連動レバー113fがカム筒などと連動して1群鏡筒101内で回転移動するための貫通穴101fが形成されている。   Further, on the image plane side of the first group barrel 101, a shaft hole 101h serving as a rotation fulcrum of a barrier blade (not shown) and an interlocking lever 113f of the barrier driving member 113 are interlocked with the cam barrel and the first group mirror. A through hole 101 f for rotating in the cylinder 101 is formed.

また、鏡筒が沈胴する際の空気の流れで鏡筒内に浸入した水を鏡筒のバリアの穴から排水可能にし、その穴を撥水性シートで塞ぐ技術が開示されている(特許文献2)。
特開2004−258120号公報 特開2005−258276号公報
Further, a technique is disclosed in which water that has entered the lens barrel by the flow of air when the lens barrel is retracted can be drained from a hole in the barrier of the lens barrel, and the hole is closed with a water-repellent sheet (Patent Document 2). ).
JP 2004-258120 A JP 2005-258276 A

上記従来の技術では、バリア羽根は、1群鏡筒101より被写体側に位置し、バリア駆動部材113を回転させるためのカム筒や固定カムは、1群鏡筒101より結像側に位置する。このため、バリア駆動部材113は、駆動力の伝達を1群鏡筒101を跨いで行う必要があり、上述したように、1群鏡筒101に連動レバー113fの貫通穴101fが必要である。   In the above conventional technique, the barrier blade is positioned on the subject side with respect to the first group lens barrel 101, and the cam cylinder and the fixed cam for rotating the barrier driving member 113 are positioned on the image forming side with respect to the first group lens barrel 101. . Therefore, the barrier driving member 113 needs to transmit the driving force across the first group lens barrel 101, and as described above, the first group lens barrel 101 needs the through hole 101f of the interlocking lever 113f.

この場合、1群鏡筒101にバヨネット構造でバリア駆動部材113を取り付けるようにすると、バヨネット爪部101d,101i,101jの取り付け位相も含めて広い角度範囲に貫通穴101fを形成する必要がある。この貫通穴101fを、上記特許文献2のように、撥水製シート等で全部塞ぐことは不可能であり、貫通穴101fの一部を塞いでもバリア駆動部材113の回転に支障をきたす場合がある。   In this case, if the barrier driving member 113 is attached to the first group barrel 101 with a bayonet structure, it is necessary to form the through hole 101f in a wide angle range including the attachment phase of the bayonet claw portions 101d, 101i, 101j. The through hole 101f cannot be completely covered with a water repellent sheet or the like as in Patent Document 2 described above, and even if a part of the through hole 101f is blocked, the barrier driving member 113 may be obstructed to rotate. is there.

また、モールド成形品の鏡筒では、型構造上アンダーカットがなくなるようにすると型の一部が型割りの面より凸形状に突出させるための穴があく。対向側の型の内部に入りこむ形状とするためである。従って、この穴や貫通穴101fから鏡筒内に砂や塵等のゴミが入りやすくなってしまう。   Further, in the lens barrel of the molded product, if the undercut is eliminated due to the mold structure, a hole for allowing a part of the mold to protrude in a convex shape from the surface of the mold split is formed. This is because the inner side of the mold on the opposite side is formed. Accordingly, dust such as sand and dust can easily enter the lens barrel from the hole or through hole 101f.

バリア機構の開口部から砂や塵等のゴミが鏡筒内に入ってしまうと、作動不良の原因となり、また、ゴミが鏡筒内部にまで入ってしまうと1群レンズを通して砂や塵等が見えてしまう。特に、1群レンズが凸レンズの場合は、砂や塵等のゴミが拡大されて見えるため美観が悪くなるという問題がある。   If dust such as sand or dust enters the lens barrel from the opening of the barrier mechanism, it may cause malfunction, and if dust enters the lens barrel, sand or dust may enter the lens barrel. I can see it. In particular, when the first lens group is a convex lens, there is a problem that the appearance is deteriorated because dust such as sand and dust appears enlarged.

そこで、本発明は、バリア機構の連動レバーの貫通穴からゴミが鏡筒内に侵入するのを防止することができる仕組みを提供することを目的とする。 Therefore, an object of the present invention is to provide a mechanism capable of preventing dust from entering the lens barrel from the through hole of the interlocking lever of the barrier mechanism .

上記目的を達成するために、本発明のバリア機構は、レンズを保持する鏡筒と、前記鏡筒に保持されたレンズを保護するバリア羽根と、回転することにより前記バリア羽根を開閉するバリア駆動部材とを備え、前記バリア駆動部材は、回転力が伝達される連動レバーを有し、前記鏡筒は、前記連動レバーを通す貫通穴を有するバリア機構において、前記バリア駆動部材は、前記バリア羽根の開状態から閉状態までの動作に伴う回転中に、光軸方向において被写体側から前記貫通穴を覆うフランジ部を有し、前記鏡筒は、前記フランジ部に係合して前記バリア駆動部材の前記鏡筒に対する光軸方向の相対的な移動を規制するバヨネット爪部を有し、前記バヨネット爪部には、前記鏡筒に光軸に対して直交する成形穴が形成されており、前記鏡筒は、前記成形穴を覆うカバー部材を有することを特徴とする。 To achieve the above object, the barrier mechanism of the present invention, the barrier driving for opening and closing a lens barrel which holds the lens, and barrier blades to protect the lens held in the lens barrel, the barrier blade by rotating and a member, the barrier driving member has an interlocking lever rotational force is transmitted, the barrel, the barrier mechanism having a through hole through which the interlocking lever, the barrier driving member, said barrier blade from the open state during rotation caused by the operation of to the closed state, in the optical axis direction have a cormorant flange portion covering the through hole from the object side, the barrel, the barrier driving engaged with the flange portion A bayonet claw that restricts relative movement of the member in the optical axis direction with respect to the lens barrel, and the bayonet claw is formed with a molding hole perpendicular to the optical axis in the lens barrel; The lens barrel , And having a cover member for covering the forming hole.

本発明によれば、バリア駆動部材が、バリア羽根の開状態から閉状態までの動作に伴う回転中に、連動レバーを通す貫通穴を光軸方向から覆うフランジ部を有するので、連動レバーの貫通穴からゴミが鏡筒内に侵入するのを防止することができる。   According to the present invention, the barrier driving member has the flange portion that covers the through hole through which the interlocking lever is passed from the optical axis direction during the rotation accompanying the operation from the open state to the closed state of the barrier blade. It is possible to prevent dust from entering the lens barrel from the hole.

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

(第1の実施形態)
図1は本発明の第1の実施形態であるバリア機構を備えるレンズ鏡筒(沈胴状態)を説明するための断面図、図2は図1の部分拡大図、図3は図1に示すレンズ鏡筒のワイド端の撮影状態での断面図、図4は図3の部分拡大図である。
(First embodiment)
1 is a cross-sectional view for explaining a lens barrel (collapsed state) including a barrier mechanism according to a first embodiment of the present invention, FIG. 2 is a partially enlarged view of FIG. 1, and FIG. 3 is a lens shown in FIG. FIG. 4 is a partial enlarged view of FIG.

図5は1群鏡筒の斜視図、図6は2群鏡筒の斜視図、図7は2群鏡筒、3群鏡筒、および絞りシャッターユニットの関係を示す斜視図である。   5 is a perspective view of the first group barrel, FIG. 6 is a perspective view of the second group barrel, and FIG. 7 is a perspective view showing the relationship between the second group barrel, the third group barrel, and the aperture shutter unit.

図1〜図4に示すように、レンズ鏡筒は、1群鏡筒1、2群鏡筒2、3群鏡筒3、4群鏡筒4、CCDホルダー5、絞りシャッターユニット6、移動カム71、駆動筒73、直進筒74、および鏡筒全体を覆って保護するカバー筒75を備える。   As shown in FIGS. 1 to 4, the lens barrel is composed of a first group barrel 1, a second group barrel 2, a third group barrel 3, a fourth group barrel 4, a CCD holder 5, an aperture shutter unit 6, and a moving cam. 71, a drive cylinder 73, a rectilinear cylinder 74, and a cover cylinder 75 that covers and protects the entire lens barrel.

1群鏡筒1は、内部に1群レンズ10を有し、1群レンズ10と一体になって光軸方向に移動する。1群レンズ10は、1群レンズ保持枠11に保持され、1群調整環12を介して1群鏡筒1に固定される。1群レンズ10は、光学的に+のパワーを持つ凸レンズになっている。   The first group barrel 1 has a first group lens 10 therein and moves integrally with the first group lens 10 in the optical axis direction. The first group lens 10 is held by a first group lens holding frame 11 and is fixed to the first group lens barrel 1 via a first group adjustment ring 12. The first group lens 10 is a convex lens having optically positive power.

1群鏡筒1の内周側には、金属製のカムピン1aが一体に圧入されている。また、1群鏡筒1には、階段状の受け面1g(図5参照)が3ヶ所に設けられている。1群調整環12を組立てる角度位相によって1群調整環12の光軸方向を受ける受け面1gの高さを変化させることができ、これにより、1群レンズ10の光軸方向の位置を調整する。   On the inner peripheral side of the first group barrel 1, a metal cam pin 1a is integrally press-fitted. Further, the first group barrel 1 is provided with three stepped receiving surfaces 1g (see FIG. 5). The height of the receiving surface 1g that receives the optical axis direction of the first group adjusting ring 12 can be changed according to the angle phase at which the first group adjusting ring 12 is assembled, thereby adjusting the position of the first group lens 10 in the optical axis direction. .

1群レンズ保持枠11には、1群調整環12の円錐面12aに接する球R面11aが設けられている。そして、1群レンズ保持枠11の角度を変えることにより、撮影レンズ全体の光学性能が最も良くなるように調整すべく、1群レンズ10を倒れ調整可能に構成している。   The first group lens holding frame 11 is provided with a spherical R surface 11 a that contacts the conical surface 12 a of the first group adjustment ring 12. By changing the angle of the first group lens holding frame 11, the first group lens 10 can be tilted and adjusted so that the optical performance of the entire photographing lens is adjusted to be the best.

1群レンズ10の倒れを調整して該1群レンズ10を接着した後、1群鏡筒1に後述するバリア機構を組み込み、最後に化粧板18で蓋をする。   After the tilting of the first group lens 10 is adjusted and the first group lens 10 is adhered, a barrier mechanism (to be described later) is incorporated in the first group lens barrel 1, and finally the cover is covered with a decorative plate 18.

2群鏡筒2は、2群レンズ20を保持しており、2群鏡筒2と一体に設けられたカムピン2a(図6参照)が移動カム筒71のカム溝71eに沿って光軸方向に移動することで2群鏡筒2が直進移動する。   The second group barrel 2 holds the second group lens 20, and a cam pin 2a (see FIG. 6) provided integrally with the second group barrel 2 is along the cam groove 71e of the movable cam barrel 71 in the optical axis direction. The second group lens barrel 2 moves straight by moving to.

2群鏡筒2の被写体側を向く部位には、2群レンズ20と同心円状に2つの溝2cが円周方向全周に形成されている。溝2cの内周側の壁面は、光軸と略平行な円柱面2dとされ、溝2cの外周側の壁面は、被写体側に向けて次第に拡径する全周テーパ面2eとされている。   Two grooves 2 c concentrically with the second group lens 20 are formed on the entire circumference in the circumferential direction at a portion facing the subject side of the second group barrel 2. The wall surface on the inner peripheral side of the groove 2c is a cylindrical surface 2d substantially parallel to the optical axis, and the wall surface on the outer peripheral side of the groove 2c is an all-round tapered surface 2e that gradually increases in diameter toward the subject side.

図4の矢印Oに示すように、この溝2cの内周側の円柱面2dは、砂や埃などのゴミ100gが入ったとき、ゴミ100gを引っ掛けることにより、ゴミ100gが中央の2群レンズ20まで到達することを阻止する。   As shown by an arrow O in FIG. 4, the cylindrical surface 2d on the inner peripheral side of the groove 2c has a second group lens in the center of the dust 100g by hooking the dust 100g when dust 100g such as sand or dust enters. Blocks reaching 20.

また、溝2cの径は1群レンズ10のR2面側の径より大きくなっているため、被写体側から覗いた場合に、1群レンズ10が凸レンズで拡大されても、溝2cを被写体側から見ることはほとんど不可能である。   Further, since the diameter of the groove 2c is larger than the diameter on the R2 surface side of the first group lens 10, even when the first group lens 10 is enlarged by a convex lens when viewed from the subject side, the groove 2c extends from the subject side. It is almost impossible to see.

溝2cの内周側の円柱面2dは、全周に沿って形成されているため、図6の矢印Qに示すように、重力方向を下側としたときに、上側にあるゴミ100gは溝2cを伝って矢印Q方向(下側)に移動する。   Since the cylindrical surface 2d on the inner circumferential side of the groove 2c is formed along the entire circumference, as shown by an arrow Q in FIG. Move along 2c in the direction of arrow Q (downward).

また、レンズ鏡筒を動かして姿勢を変えたときや、重力等の外力が加わったときに、溝2dに引っ掛かったゴミ100gが溝2cの外周側の全周テーパ面2eを伝って光軸外の矢印P方向に排出される。これにより、1群レンズ10を通して見える範囲にゴミが入りにくい構造とすることができる。   Further, when the lens barrel is moved to change the posture or when an external force such as gravity is applied, the dust 100g caught in the groove 2d travels along the entire peripheral tapered surface 2e on the outer peripheral side of the groove 2c and is off the optical axis. Is discharged in the direction of arrow P. Thereby, it can be set as the structure where dust does not enter into the range seen through the 1st group lens 10 easily.

3群鏡筒3は、3群レンズ保持枠31に3群レンズ30が保持されている。3群レンズ保持枠31は、2つのマグネット31aと一体に形成されており、3つのボール35を挟んで3群鏡筒3に不図示のバネで光軸方向に押し付けられている。   In the third group lens barrel 3, a third group lens 30 is held by a third group lens holding frame 31. The third group lens holding frame 31 is formed integrally with the two magnets 31a, and is pressed against the third group barrel 3 by a spring (not shown) in the optical axis direction with the three balls 35 interposed therebetween.

3群鏡筒3には、3群レンズ保持枠31のマグネット31a部分を挟んで固定されたコイル32とホール素子33とが設けられ、コイル32とホール素子33とは、フレキシブル基板34を介して不図示の制御基板に接続されている。   The third group lens barrel 3 is provided with a coil 32 and a hall element 33 fixed with a magnet 31a portion of the third group lens holding frame 31 interposed therebetween. The coil 32 and the hall element 33 are arranged via a flexible substrate 34. It is connected to a control board (not shown).

フレキシブル基板34を介してコイル32に通電することにより、3群鏡筒3内で3群レンズ保持枠31は、光軸と直交する方向に電磁力を受け、前述のボール35が転動体となり、光軸と直交する平面上を移動することができる。   By energizing the coil 32 through the flexible substrate 34, the third group lens holding frame 31 within the third group lens barrel 3 receives electromagnetic force in a direction perpendicular to the optical axis, and the balls 35 described above become rolling elements, It can move on a plane orthogonal to the optical axis.

ホール素子33は、マグネット31aの位置変化により出力を変化させるため、かかる出力変化を基に3群レンズ保持枠31の移動量を検出することができる。   Since the Hall element 33 changes the output by changing the position of the magnet 31a, the movement amount of the third group lens holding frame 31 can be detected based on the output change.

4群鏡筒4は、4群レンズ40を保持しており、不図示の2本のガイドバーにより軸支されて光軸方向に移動可能になっている。4群鏡筒4を駆動するAFモーター42のモーター軸には、スクリューネジ42aが形成されており、スクリューネジ42aにはナット41が螺合されている。   The fourth group barrel 4 holds a fourth group lens 40 and is supported by two guide bars (not shown) so as to be movable in the optical axis direction. A screw screw 42a is formed on the motor shaft of the AF motor 42 that drives the fourth group lens barrel 4, and a nut 41 is screwed onto the screw screw 42a.

4群鏡筒4は、不図示の引っ張りバネによりナット41に対して光軸方向に付勢されている。従って、AFモーター42の駆動により、ナット41が光軸方向に移動することにより、4群鏡筒4が光軸方向に移動する。   The fourth group barrel 4 is biased in the optical axis direction with respect to the nut 41 by a tension spring (not shown). Therefore, when the AF motor 42 is driven, the nut 41 moves in the optical axis direction, so that the fourth group barrel 4 moves in the optical axis direction.

CCDホルダー5は、CCDセンサ50を保持するための枠である。CCDセンサ50の被写体側には、ゴム等の弾性部材52が配置され、弾性部材42とCCDセンサ50との間には、IRカットフィルタ51が配置されている。   The CCD holder 5 is a frame for holding the CCD sensor 50. An elastic member 52 such as rubber is disposed on the subject side of the CCD sensor 50, and an IR cut filter 51 is disposed between the elastic member 42 and the CCD sensor 50.

また、弾性部材52、IRカットフィルタ51、CCDセンサ50は、IRプレート54とCCDプレート53とにより光軸方向に挟まれてユニット化されている。このユニットが、CCDホルダー5に不図示のビスにより押圧固定されている。   The elastic member 52, the IR cut filter 51, and the CCD sensor 50 are unitized by being sandwiched between the IR plate 54 and the CCD plate 53 in the optical axis direction. This unit is pressed and fixed to the CCD holder 5 with a screw (not shown).

絞りシャッターユニット6は、フレキシブル基板63を介して不図示の制御基板に接続されている。絞りシャッターユニット6は、被写体側に2枚のシャッター羽根61を有し、結像面側に6枚の絞り羽根62を有する。   The aperture shutter unit 6 is connected to a control board (not shown) via a flexible board 63. The aperture shutter unit 6 has two shutter blades 61 on the object side and six aperture blades 62 on the image plane side.

2枚のシャッター羽根61は、電磁駆動により電気的に開閉可能になっている。6枚の絞り羽根62は、不図示のモーターの駆動により同時に開閉動作し、これにより、絞り開口径を変化させて、絞り値を制御する。   The two shutter blades 61 can be electrically opened and closed by electromagnetic driving. The six aperture blades 62 are simultaneously opened and closed by driving a motor (not shown), thereby changing the aperture diameter to control the aperture value.

移動カム筒71は、外周側にカム溝71dが形成されるとともに、内周側にカム溝71e、カム溝71f、カム溝71gが形成され、また、カムピン71a、ドライブピン71b及び爪71cが一体に形成されている。   The movable cam cylinder 71 has a cam groove 71d formed on the outer peripheral side, a cam groove 71e, a cam groove 71f, and a cam groove 71g formed on the inner peripheral side, and the cam pin 71a, the drive pin 71b, and the claw 71c are integrated. Is formed.

固定筒72は、内周側にカム溝72aを有し、移動カム筒71のカムピン71aがこのカム溝72aに沿って移動することが可能になっている。   The fixed cylinder 72 has a cam groove 72a on the inner peripheral side, and the cam pin 71a of the movable cam cylinder 71 can move along the cam groove 72a.

駆動筒73は、固定筒72の外周部に回転可能に嵌合されており、外周側には不図示のギア部が一体に形成されている。ギア部は、不図示の減速機構を介して不図示のPZモーターに連結されている。   The drive cylinder 73 is rotatably fitted to the outer peripheral portion of the fixed cylinder 72, and a gear portion (not shown) is integrally formed on the outer peripheral side. The gear unit is connected to a PZ motor (not shown) via a speed reduction mechanism (not shown).

直進筒74は、結像面側の端部外周部にキー部74aを有し、キー部74aが固定筒72の内周側に形成された溝72bに嵌合することで、回転が規制された状態で、溝72bに沿って光軸方向に移動可能となっている。   The rectilinear cylinder 74 has a key portion 74a on the outer peripheral portion of the end on the image plane side, and the key portion 74a is fitted into a groove 72b formed on the inner peripheral side of the fixed cylinder 72, whereby rotation is restricted. In this state, it can move in the optical axis direction along the groove 72b.

直進筒74は、キー部74aが移動カム筒71の爪71cにより光軸方向への相対移動が規制されるため、回転しながら光軸方向に移動する移動カム筒71と共に直進筒74は回転せずに光軸方向に移動する。   Since the key portion 74a of the rectilinear cylinder 74 is restricted from moving in the optical axis direction by the claw 71c of the moving cam cylinder 71, the rectilinear cylinder 74 rotates together with the moving cam cylinder 71 that moves in the optical axis direction while rotating. Without moving in the direction of the optical axis.

次に、上記のように構成されたレンズ鏡筒の動作例を説明する。   Next, an operation example of the lens barrel configured as described above will be described.

PZモーターの回転駆動により、駆動筒73が回転する。駆動筒73には、内周側に光軸方向に沿って縦溝73aが形成され、縦溝73aに移動カム筒71のドライブピン71bが嵌合しドライブピン71bは駆動筒73に対して相対的に光軸方向に沿って直進可能となる。   The drive cylinder 73 is rotated by the rotational drive of the PZ motor. The drive cylinder 73 is formed with a longitudinal groove 73 a on the inner peripheral side along the optical axis direction. The drive pin 71 b of the moving cam cylinder 71 is fitted into the longitudinal groove 73 a so that the drive pin 71 b is relative to the drive cylinder 73. Therefore, it is possible to go straight along the optical axis direction.

また、ドライブピン71bが縦溝73aに嵌合することで、駆動筒73が回転すると移動カム筒71が同時に回転し、移動カム筒71はカム溝72aに沿って回転しながら光軸方向に移動する。   Further, since the drive pin 71b is fitted in the vertical groove 73a, when the drive cylinder 73 rotates, the movable cam cylinder 71 rotates at the same time, and the movable cam cylinder 71 moves in the optical axis direction while rotating along the cam groove 72a. To do.

移動カム筒71のカムピン71aが固定筒72のカム溝72aに沿って回転しながら光軸方向に直進移動するとき、1群鏡筒1の直進キー1bが直進筒74の不図示の直進溝に沿って移動するため、1群鏡筒1は回転せずに光軸方向に直進移動する。   When the cam pin 71a of the movable cam barrel 71 moves linearly in the optical axis direction while rotating along the cam groove 72a of the fixed barrel 72, the straight advance key 1b of the first group barrel 1 enters a straight advance groove (not shown) of the straight advance cylinder 74. Therefore, the first lens barrel 1 does not rotate but moves straight in the optical axis direction.

また、1群鏡筒1の内周側の金属製のカムピン1aが移動カム筒71の外周側のカム溝71dに沿って移動するため、1群鏡筒1が光軸方向の前後に移動する。   Further, since the metal cam pin 1a on the inner peripheral side of the first group barrel 1 moves along the cam groove 71d on the outer peripheral side of the movable cam barrel 71, the first group barrel 1 moves back and forth in the optical axis direction. .

同様にして、2群鏡筒2にはカムピン2a及び直進リブ2bが一体に形成され、3群鏡筒3にはカムピン3a及び直進キー3b、直進リブ3cが一体に形成され、絞りシャッターユニット6にはカムピン6a、直進キー6bが一体に形成されている(図7参照)。   Similarly, the second group barrel 2 is integrally formed with a cam pin 2a and a rectilinear rib 2b, and the third group barrel 3 is integrally formed with a cam pin 3a, a rectilinear key 3b, and a rectilinear rib 3c. A cam pin 6a and a straight advance key 6b are integrally formed (see FIG. 7).

そして、カムピン2aはカム溝71e、カムピン3aはカム溝71f、カムピン6aはカム溝71gに沿ってそれぞれ移動する。   The cam pin 2a moves along the cam groove 71e, the cam pin 3a moves along the cam groove 71f, and the cam pin 6a moves along the cam groove 71g.

図7を参照して、3群鏡筒3の直進リブ3cは1対のリブが1組となっており、2つのリブの間に絞りシャッターユニット6の直進キー6bが入り、2つのリブの円周方向の外側を2群鏡筒2の直進リブ2bが挟むように配置される。   Referring to FIG. 7, the rectilinear rib 3c of the third group barrel 3 is a pair of ribs, and the rectilinear key 6b of the aperture shutter unit 6 is inserted between the two ribs. It arrange | positions so that the rectilinear rib 2b of the 2nd group barrel 2 may pinch | interpose the outer side of the circumferential direction.

そして、2群鏡筒2、3群鏡筒3、および絞りシャッターユニット6が回転せずに光軸方向に直進移動する。   The second group barrel 2, the third group barrel 3, and the aperture shutter unit 6 move straight in the optical axis direction without rotating.

3群鏡筒3は、直進キー3bが固定筒72の直進溝72bに、直進筒74の後から嵌合しており、3群鏡筒3は回転せずに光軸方向に移動するため、2群鏡筒2も絞りシャッターユニット6も回転せずに光軸方向に直進移動することができる。   In the third group lens barrel 3, since the rectilinear key 3b is fitted into the rectilinear groove 72b of the fixed cylinder 72 from the rear of the rectilinear cylinder 74, the third group lens barrel 3 moves in the optical axis direction without rotating. The second group lens barrel 2 and the aperture shutter unit 6 can move straight in the optical axis direction without rotating.

以上のように、PZモーターの回転駆動により、1群レンズ10、2群レンズ20、3群レンズ30および絞りシャッターユニット6の位置を光軸方向に移動させることができる。   As described above, the positions of the first group lens 10, the second group lens 20, the third group lens 30, and the aperture shutter unit 6 can be moved in the optical axis direction by rotational driving of the PZ motor.

そして、各カム溝の曲線を適切に設計することにより、沈胴位置から撮影状態の位置、光学系のズーム領域でワイド端からテレ端までの位置に光学系を移動させることができる。   Then, by appropriately designing the curve of each cam groove, the optical system can be moved from the retracted position to the photographing state position and from the wide end to the tele end in the zoom region of the optical system.

次に、図8〜図15を参照して、本発明の第1の実施形態であるバリア機構について説明する。   Next, with reference to FIGS. 8-15, the barrier mechanism which is the 1st Embodiment of this invention is demonstrated.

図8は、本実施形態であるバリア機構を説明するための分解斜視図である。図9は図8に示すバリア機構のバリア羽根の閉状態での正面図、図10は図8に示すバリア機構のバリア羽根の開状態での正面図、図11は図8に示すバリア機構のバリア羽根が開きかかった回転途中の状態での正面図である。   FIG. 8 is an exploded perspective view for explaining the barrier mechanism according to the present embodiment. 9 is a front view of the barrier mechanism shown in FIG. 8 with the barrier blades closed, FIG. 10 is a front view of the barrier mechanism shown in FIG. 8 with the barrier blades open, and FIG. 11 is a view of the barrier mechanism shown in FIG. It is a front view in the state in the middle of rotation with the barrier blade | wing approaching opening.

図12は2対のバリア羽根を結像面側から見た図、図13はバリア駆動環と移動カム筒との関係を説明するための図、図14および図15は1群鏡筒とバリア駆動環の部分拡大図である。   12 is a view of the two pairs of barrier blades as viewed from the image plane side, FIG. 13 is a view for explaining the relationship between the barrier drive ring and the movable cam barrel, and FIGS. 14 and 15 are the first group barrel and the barrier. It is the elements on larger scale of a drive ring.

図8に示すように、本実施形態のバリア機構は、バリア駆動環(バリア駆動部材)13、バリアカバー14、バリア内羽根15、バリア外羽根16、およびスプリング17を有する。   As shown in FIG. 8, the barrier mechanism of the present embodiment includes a barrier drive ring (barrier drive member) 13, a barrier cover 14, a barrier inner blade 15, a barrier outer blade 16, and a spring 17.

バリア駆動環13には、図8および図9に示すように、円周方向の3ヶ所に径方向外方に突出するフランジ部13dが設けられている。フランジ部13dが、1群鏡筒1の3ヶ所のバヨネット爪部1dにバヨネット構造により係合して引っ掛けられることで、被写体側から光軸方向の位置が規制される。   As shown in FIGS. 8 and 9, the barrier drive ring 13 is provided with flange portions 13 d that protrude radially outward at three locations in the circumferential direction. The flange portion 13d is engaged with and hooked to the three bayonet claw portions 1d of the first group barrel 1 by the bayonet structure, so that the position in the optical axis direction is regulated from the subject side.

結像面側は、図3を参照して、バリア駆動環13のレール部13eと1群鏡筒1のレール部1eとが接して摺動することで、光軸方向の位置が規制される。また、光軸と直交する方向には、1群鏡筒1の径嵌合穴1kとバリア駆動環13の径嵌合部13hとが径方向で嵌合し、バリア駆動環13が回転可能な状態で保持される。   With reference to FIG. 3, the position of the imaging plane side in the optical axis direction is regulated by sliding the rail portion 13 e of the barrier drive ring 13 and the rail portion 1 e of the first group barrel 1 in contact with each other. . Further, in the direction perpendicular to the optical axis, the diameter fitting hole 1k of the first group barrel 1 and the diameter fitting portion 13h of the barrier drive ring 13 are fitted in the radial direction so that the barrier drive ring 13 can rotate. Held in a state.

バリア駆動環13には、図9に示すように、結像面側から被写体側に向けて広くなるテーパ状の穴13aが形成されている。穴13aの位置は、バリア閉状態でバリア内羽根15の外周部15dの径方向外側で、バリア外羽根16に対しても径方向の略外側に位置している。   As shown in FIG. 9, the barrier drive ring 13 is formed with a tapered hole 13a that widens from the image plane side toward the subject side. The position of the hole 13a is located on the radially outer side of the outer peripheral portion 15d of the barrier inner blade 15 in the barrier closed state and on the outer side in the radial direction with respect to the barrier outer blade 16 as well.

また、穴13aの位置は、バリア駆動環13の径嵌合部13hと1群鏡筒1の径嵌合穴1kとの嵌合部、及びレール部13eとレール部1eとの摺動部よりも径方向内側に配置されている。   The position of the hole 13a is determined by the fitting portion between the diameter fitting portion 13h of the barrier drive ring 13 and the diameter fitting hole 1k of the first group barrel 1, and the sliding portion between the rail portion 13e and the rail portion 1e. Is also arranged radially inward.

穴13aの結像面側の外周部分は、図2および図3を参照して、結像面側に向けて次第に細くなるテーパ状に突出した形状になっている。   The outer peripheral portion of the hole 13a on the image forming surface side has a shape protruding in a tapered shape that gradually becomes thinner toward the image forming surface side with reference to FIGS.

即ち、結像面側の穴13aを細くして、その外周をテーパ形状としている。これにより、一度穴13aに入ったゴミがレンズ鏡筒を下向きにしたときなどに、穴13aから再び出にくくすることができるとともに、1群レンズ10の開口部13bからゴミを出やすくすることができる。   That is, the hole 13a on the image plane side is narrowed and the outer periphery thereof is tapered. This makes it possible to make it difficult for dust once entering the hole 13a to come out of the hole 13a again when the lens barrel is turned downward, and to make it easier to get dust from the opening 13b of the first lens group 10. it can.

バリアカバー14は、1群レンズ10の開口穴を有する蓋部材であり、外周部には、爪14a,爪14bがそれぞれ2つずつ形成されている。   The barrier cover 14 is a lid member having an opening hole of the first group lens 10, and two claws 14 a and two claws 14 b are formed on the outer peripheral portion.

爪14a,爪14bを1群鏡筒1のバヨネット爪1i,1jにバリアカバー14を回転させて引っ掛けることにより、バリアカバー14が1群鏡筒1に固定される。なお、図9〜図11では、説明の便宜上、バリアカバー14の図示は省略している。   The barrier cover 14 is fixed to the first group barrel 1 by rotating the barrier cover 14 and hooking the claws 14 a and 14 b on the bayonet claws 1 i and 1 j of the first group barrel 1. 9 to 11, the illustration of the barrier cover 14 is omitted for convenience of explanation.

2枚のバリア内羽根15および2枚のバリア外羽根16は、共に回転方向が対称になるように開閉自在に配置されて閉状態でバリアカバー14の開口穴を塞いで1群レンズ10を保護する。   The two barrier inner blades 15 and the two barrier outer blades 16 are arranged so as to be openable and closable so that their rotational directions are symmetrical, and close the opening hole of the barrier cover 14 in the closed state to protect the first group lens 10. To do.

バリア内羽根15の基部には、表裏に軸15aが突設されており、一方の軸15aは1群鏡筒1の穴1hに嵌合され、他方の軸15aはバリア外羽根16の穴16cに嵌合されている。これにより、バリア内羽根15とバリア外羽根16は、軸15aを中心に同軸で回転可能となる。   A shaft 15 a is projected from the front and back of the base portion of the barrier inner blade 15. One shaft 15 a is fitted into the hole 1 h of the first group barrel 1, and the other shaft 15 a is a hole 16 c of the barrier outer blade 16. Is fitted. As a result, the barrier inner blade 15 and the barrier outer blade 16 can rotate coaxially about the shaft 15a.

そして、開くときはバリア内羽根15の外周部15dがバリア外羽根16の爪16aに引っ掛かり、閉じるときはバリア内羽根15の先端部15bがバリア外羽根16の爪16bに引っ掛かる。これにより、バリア外羽根16は、バリア内羽根15の動きに連動して回転駆動する。   When opening, the outer peripheral portion 15 d of the barrier inner blade 15 is hooked on the claw 16 a of the barrier outer blade 16, and when closing, the tip portion 15 b of the barrier inner blade 15 is hooked on the claw 16 b of the barrier outer blade 16. Thereby, the barrier outer blade 16 is rotationally driven in conjunction with the movement of the barrier inner blade 15.

スプリング17は、引っ張りバネであり、2枚のバリア内羽根15のフック部15eとバリア駆動環13の軸13gとの間に掛け渡されて両者を引き合っている。バリア駆動環13の連動レバー13fは、1群鏡筒1の穴1fを貫通しており、沈胴時には先端が移動カム筒71にまで到達する位置に配置される。   The spring 17 is a tension spring and is stretched between the hook portions 15e of the two inner barrier blades 15 and the shaft 13g of the barrier drive ring 13 to attract them. The interlocking lever 13f of the barrier drive ring 13 passes through the hole 1f of the first group barrel 1 and is disposed at a position where the tip reaches the movable cam barrel 71 when retracted.

図13に示すように、移動カム筒71は、連動レバー13fに対応する位置に切り欠き部71hを有し、切り欠き部71hは連動レバー13fを回転方向に押して回転させることができる。   As shown in FIG. 13, the movable cam cylinder 71 has a notch 71h at a position corresponding to the interlocking lever 13f, and the notch 71h can be rotated by pushing the interlocking lever 13f in the rotation direction.

図5に示すように、1群鏡筒1のバヨネット爪部1d,1i,1jは全て光軸と垂直な横方向にスライド成形されるため、バヨネット爪部1d,1i,1jの結像面側にはすべてスライド成形のための横穴1cが形成されている。この横穴1cは、化粧板(カバー部材)18で塞がれて、ゴミが入らないようになっている。   As shown in FIG. 5, the bayonet claw portions 1d, 1i, 1j of the first group barrel 1 are all slide-formed in the lateral direction perpendicular to the optical axis, so that the image plane side of the bayonet claw portions 1d, 1i, 1j All have a horizontal hole 1c for slide molding. The horizontal hole 1c is closed by a decorative board (cover member) 18 so that dust does not enter.

これにより、1群鏡筒1には、穴部1fの他は、バリア内羽根15の軸15aが嵌合される穴1hと1群レンズ10が入る部分しか貫通穴は形成されない。穴1hは、バリア内羽根15で塞がれ、1群レンズ10が入る部分も、1群レンズ30と1群レンズ保持枠11、1群調整環12により塞がれる。   As a result, in the first group lens barrel 1, in addition to the hole portion 1 f, a through hole is formed only in a portion where the hole 1 h into which the shaft 15 a of the barrier inner blade 15 is fitted and the first group lens 10 enter. The hole 1 h is closed by the barrier inner blade 15, and the portion where the first group lens 10 enters is also closed by the first group lens 30, the first group lens holding frame 11, and the first group adjustment ring 12.

残る穴1fについては、図14および図15に示すように、バリア駆動環13の連動レバー13fと3つのフランジ部13dの一つとを同じ位相に配置している。そして、バリア羽根の開状態から閉状態までの動作中、常に穴1fがフランジ部13dで覆われるように、フランジ部13dの角度範囲が十分大きくなるようにしている。   Regarding the remaining hole 1f, as shown in FIGS. 14 and 15, the interlocking lever 13f of the barrier drive ring 13 and one of the three flange portions 13d are arranged in the same phase. During the operation from the open state to the closed state of the barrier blade, the angular range of the flange portion 13d is sufficiently large so that the hole 1f is always covered with the flange portion 13d.

これにより、連動レバー13fのフランジ部13dがバリア羽根の開状態から閉状態までバリア駆動環13の回転によりフランジ部13dが回転する間、常に穴1fをフランジ部13dで覆うことができる。この結果、図4に示すように、穴1fからゴミ100dが入れなくすることができる。   Thereby, while the flange part 13d of the interlocking lever 13f rotates from the open state to the closed state of the barrier blade by the rotation of the barrier drive ring 13, the hole 1f can always be covered with the flange part 13d. As a result, as shown in FIG. 4, the dust 100d can be prevented from entering from the hole 1f.

バリア内羽根15およびバリア外羽根16を閉じるときは、図13に示す移動カム筒71の切り欠き部71hと連動レバー13fとの作用により、バリア駆動環13は移動カム筒71の回転と連動して回転する。これにより、バリア内羽根15およびバリア外羽根16が閉じ方向に回転する。   When the barrier inner blade 15 and the barrier outer blade 16 are closed, the barrier drive ring 13 is interlocked with the rotation of the movable cam cylinder 71 by the action of the notch 71h of the movable cam cylinder 71 and the interlocking lever 13f shown in FIG. Rotate. Thereby, the barrier inner blade 15 and the barrier outer blade 16 rotate in the closing direction.

バリア駆動環13は、バリア閉状態のとき、移動カム筒に連動レバー13fが押されて図9の矢印A方向に回転させられることにより、光軸を中心とする矢印A方向の力を受け閉位置の位相まで回転する。   When the barrier drive ring 13 is in the barrier closed state, the interlocking lever 13f is pushed by the movable cam cylinder and rotated in the direction of arrow A in FIG. 9, thereby receiving the force in the direction of arrow A centering on the optical axis. Rotate to position phase.

このとき、スプリング17がチャージされ、2枚のバリア内羽根15の一方のバリア内羽根15はスプリング17に引っ張られることにより軸15aを中心として矢印B方向に回転し、他方のバリア内羽根15と突き当たる位置で停止する。   At this time, the spring 17 is charged, and one barrier inner blade 15 of the two barrier inner blades 15 is rotated in the direction of arrow B about the shaft 15a by being pulled by the spring 17, and the other barrier inner blade 15 and Stop at the position where you hit.

また、バリア外羽根16も前述のバリア内羽根15の作用により矢印C方向に回転してバリア内羽根15およびバリア外羽根16が閉じられる。   Further, the barrier outer blade 16 also rotates in the direction of arrow C by the action of the barrier inner blade 15 described above, and the barrier inner blade 15 and the barrier outer blade 16 are closed.

バリア内羽根15およびバリア外羽根16を開くときは、移動カム筒71の回転により連動レバー13fに加えられる力が開放されると、図11に示すように、チャージされたスプリング17の力によりバリア駆動環13が矢印G方向に回転する。   When the inner barrier blade 15 and the outer barrier blade 16 are opened, when the force applied to the interlocking lever 13f is released by the rotation of the movable cam cylinder 71, as shown in FIG. The drive ring 13 rotates in the direction of arrow G.

これにより、バリア駆動環13は、ある位相でバリア駆動環13の壁13cがバリア内羽根15の突起15cを押すことによりバリア内羽根15は矢印H方向の回転力を受けて回転を始める。   As a result, the barrier drive ring 13 starts rotating with the rotational force in the direction of arrow H when the wall 13c of the barrier drive ring 13 presses the protrusion 15c of the barrier inner blade 15 at a certain phase.

このとき、バリア外羽根16の爪16aにバリア内羽根15の外周部15dが突き当たるため、バリア外羽根16も矢印I方向に回転を始める。なお、図11では、バリア外羽根16を片側のみはずしてある。   At this time, since the outer peripheral portion 15d of the barrier inner blade 15 hits the claw 16a of the barrier outer blade 16, the barrier outer blade 16 also starts to rotate in the direction of arrow I. In FIG. 11, only one side of the barrier outer blade 16 is removed.

また、移動カム筒71の切り欠き部71hと連動レバー13fが離れるとバリア駆動環13の回転を規制するものがなくなるため、スプリング17が緩む矢印D方向にさらにバリア駆動環13が回転する。   Further, when the notch portion 71h of the moving cam cylinder 71 and the interlocking lever 13f are separated from each other, nothing restricts the rotation of the barrier drive ring 13, so that the barrier drive ring 13 further rotates in the direction of arrow D where the spring 17 is loosened.

バヨネット爪1jは、バリア内羽根15のストッパーとしても機能する。バリア内羽根15の外周部15dがバヨネット爪部1jに突き当たるまで、バリア内羽根15が矢印E方向に回転し、バリア外羽根16もバリア内羽根15の外周部15dに押されて一体に矢印F方向に回転し、図10のバリア開状態になる。   The bayonet claw 1j also functions as a stopper for the barrier inner blade 15. The barrier inner blade 15 rotates in the direction of arrow E until the outer peripheral portion 15d of the barrier inner blade 15 hits the bayonet claw portion 1j, and the barrier outer blade 16 is also pushed by the outer peripheral portion 15d of the barrier inner blade 15 to integrally move the arrow F And the barrier is opened as shown in FIG.

バリア内羽根15の開動作のとき、バリア内羽根15とバリア駆動環13との間にゴミが挟まった場合は、バリア内羽根15の回転により、図4のゴミ100eを矢印Lで示すようにバリア駆動環13の穴13aからゴミ100cの位置に掃き入れることができる。   When dust is caught between the barrier inner blade 15 and the barrier drive ring 13 during the opening operation of the barrier inner blade 15, the dust 100 e shown in FIG. It is possible to sweep from the hole 13a of the barrier drive ring 13 to the position of the dust 100c.

また、バリア内羽根15が閉状態で、バリア内羽根15とバリア外羽根16との隙間から入って羽根の側面に付いた図2のゴミ100aを矢印Jで示すようにバリア駆動環13の穴13aからゴミ100cの位置に掃き入れることができる。   2 is attached to the side surface of the blade through the gap between the barrier inner blade 15 and the barrier outer blade 16 as indicated by an arrow J. It is possible to sweep from 13a to the position of garbage 100c.

同様に、バリア外羽根16とバリアカバー14との隙間から入って羽根の側面に付いた図2のゴミ100bを矢印Kで示すようにバリア駆動環13の穴13aからゴミ100cの位置に掃き入れることができる。   Similarly, the dust 100b in FIG. 2 attached to the side surface of the blade through the gap between the barrier outer blade 16 and the barrier cover 14 is swept from the hole 13a of the barrier drive ring 13 to the position of the dust 100c as indicated by an arrow K. be able to.

また、テーパ状の穴13aは、バリア内羽根15の外周部15dを回転する形になるため、より広い羽根の範囲についたゴミを穴13aに落とすことができる。   Further, since the tapered hole 13a rotates the outer peripheral portion 15d of the barrier inner blade 15, dust attached to a wider blade range can be dropped into the hole 13a.

また、テーパ状の穴13aの位置は、バリア開状態のとき、バリア内羽根15によりほぼ覆われるため、開状態では穴13aからゴミが出てくることを防止でき、図4の矢印M、矢印Nで示すように、レンズ開口部13bよりゴミ100fが出てくることになる。   Further, since the position of the tapered hole 13a is substantially covered by the barrier inner blade 15 in the barrier open state, dust can be prevented from coming out of the hole 13a in the open state. As indicated by N, dust 100f comes out of the lens opening 13b.

また、ゴミがバリア駆動環13の径嵌合部13h、レール部13eやフランジ部13dまで届きにくくなるため、バリア駆動環13の動きを妨げることが少なくなる。   Moreover, since it becomes difficult for dust to reach the diameter fitting portion 13h, the rail portion 13e, and the flange portion 13d of the barrier drive ring 13, the movement of the barrier drive ring 13 is less likely to be hindered.

(第2の実施形態)
次に、図16〜図18、及び図22を参照して、本発明の第2の実施形態であるバリア機構について説明する。
(Second Embodiment)
Next, a barrier mechanism that is a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.

図16はバリア駆動環を組み込んだ1群鏡筒のバリア羽根の開状態ときの正面図、図17は図16に示す1群鏡筒のバリア羽根の閉状態のときの正面図、図18はバリア駆動環の単体を示す正面図である。図22は、バリア駆動環を組み込む前の1群鏡筒を結像面側から見た正面図である。なお、上記第1の実施形態に対して重複する部分の説明および図示は省略する。   16 is a front view when the barrier blades of the first group barrel incorporating the barrier drive ring are opened, FIG. 17 is a front view when the barrier blades of the first group barrel shown in FIG. 16 are closed, and FIG. It is a front view which shows the single body of a barrier drive ring. FIG. 22 is a front view of the first group barrel before incorporating the barrier drive ring as seen from the image plane side. Note that the description and illustration of the parts overlapping with those in the first embodiment are omitted.

本実施形態のバリア機構は、図16、図17及び図22に示すように、1群鏡筒201には、バヨネット爪部201d,201i,201jが形成されている。各バヨネット爪部201d,201i,201jの箇所には、各バヨネット爪部201d,201i,201jをモールド成形するための貫通穴201lが光軸方向に形成されている。   In the barrier mechanism of this embodiment, as shown in FIGS. 16, 17, and 22, bayonet claw portions 201d, 201i, and 201j are formed in the first group barrel 201. A through-hole 201l for molding each bayonet claw 201d, 201i, 201j is formed in the optical axis direction at each bayonet claw 201d, 201i, 201j.

また、1群鏡筒201には、連動レバー213fを通すための貫通穴201fが形成されている。図では、貫通穴201fは、バヨネット爪部201dに隣接配置されているため、その部分のみ、他の貫通穴201lと同様に、貫通穴201fが円周方向に拡大されている。   Further, the first group barrel 201 is formed with a through hole 201f through which the interlocking lever 213f is passed. In the figure, since the through hole 201f is disposed adjacent to the bayonet claw portion 201d, the through hole 201f is enlarged in the circumferential direction only in the same manner as the other through holes 201l.

図18に示すように、バリア駆動環213には、円周方向にそれぞれ3箇所ずつフランジ部213dとフランジ部213iとが設けられている。3箇所のフランジ部213d、および1箇所のフランジ部213iには、シート状の可撓性部材219が一体に貼り付けられている。   As shown in FIG. 18, the barrier drive ring 213 is provided with three flange portions 213d and two flange portions 213i in the circumferential direction. Sheet-like flexible members 219 are integrally attached to the three flange portions 213d and the one flange portion 213i.

可撓性部材219の材料としては、PET材のシートやポリエステルフィルム等のシート、またはNBRなどのゴム部材等を例示することができるが、薄く柔軟で変形可能な材質であれば特に限定されない。   Examples of the material of the flexible member 219 include a sheet of PET material, a sheet of polyester film, or a rubber member such as NBR, but is not particularly limited as long as the material is thin, flexible, and deformable.

可撓性部材219は、接着剤または両面テープ等の接着手段でバリア駆動環213の3箇所のフランジ部213d、および1箇所のフランジ部213iに1群鏡筒201の貫通穴201f,201lの位置に対応する位置に貼り付けられている。3箇所のフランジ部213dに貼り付けられる可撓性部材219は、フランジ部213dを円周方向に拡大するように貼り付けられている。   The flexible member 219 is provided with three flange portions 213d and one flange portion 213i of the barrier drive ring 213 by bonding means such as an adhesive or double-sided tape, and the positions of the through holes 201f and 201l of the first group barrel 201. It is pasted at the position corresponding to. The flexible member 219 attached to the three flange portions 213d is attached so as to expand the flange portion 213d in the circumferential direction.

可撓性部材219を貼り付ける際には、組込み位相では1群鏡筒201側のバヨネット爪部201d,201i,201jに可撓性部材219が当たってしまうが、可撓性部材219を変形させることにより容易に組み込むことができる。なお、バリア駆動環213への可撓性部材219の貼り付けは、バリア駆動環213を1群鏡筒201に組み込んだ後に行ってもよい。   When the flexible member 219 is attached, the flexible member 219 hits the bayonet claw portions 201d, 201i, 201j on the first lens barrel 201 side in the built-in phase, but the flexible member 219 is deformed. Can be easily incorporated. Note that the flexible member 219 may be attached to the barrier drive ring 213 after the barrier drive ring 213 is incorporated into the first group lens barrel 201.

以上のように、本実施形態では、バリア駆動環213に一体に貼り付けられた可撓性部材219により貫通穴201f,201lを覆うことができるため、1群鏡筒201内にゴミを入リにくくすることができる。その他の構成および作用効果は、上記第1の実施形態と同様である。   As described above, in this embodiment, since the through holes 201f and 201l can be covered by the flexible member 219 that is integrally attached to the barrier drive ring 213, dust is put into the first group lens barrel 201. Can be difficult. Other configurations and operational effects are the same as those of the first embodiment.

なお、本発明は上記各実施形態に例示したものに限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において適宜変更可能である。   In addition, this invention is not limited to what was illustrated by said each embodiment, In the range which does not deviate from the summary of this invention, it can change suitably.

例えば、上記各実施形態では、デジタルカメラに用いるバリア機構を例示したが、これに限定されず、銀塩カメラやビデオカメラ、カメラ機能付携帯機器、その他の光学機器や光学機器を含む装置に用いられるバリア機構に本発明を適用してもよい。   For example, in each of the embodiments described above, the barrier mechanism used for the digital camera is exemplified, but the present invention is not limited to this, and the present invention is used for a silver salt camera, a video camera, a portable device with a camera function, and other optical devices and optical devices. The present invention may be applied to a barrier mechanism to be used.

本発明の第1の実施形態であるバリア機構を備えるレンズ鏡筒(沈胴状態)を説明するための断面図である。It is sectional drawing for demonstrating a lens-barrel (collapsed state) provided with the barrier mechanism which is the 1st Embodiment of this invention. 図1の部分拡大図である。It is the elements on larger scale of FIG. 図1に示すレンズ鏡筒のワイド端の撮影状態での断面図である。It is sectional drawing in the imaging | photography state of the wide end of the lens-barrel shown in FIG. 図3の部分拡大図である。FIG. 4 is a partially enlarged view of FIG. 3. 1群鏡筒の斜視図である。It is a perspective view of a first group barrel. 2群鏡筒の斜視図である。It is a perspective view of a 2nd group barrel. 2群鏡筒、3群鏡筒、および絞りシャッターユニットの関係を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the relationship between a 2nd group lens barrel, a 3rd group lens barrel, and an aperture shutter unit. 本発明の第1の実施形態であるバリア機構を説明するための分解斜視図である。It is a disassembled perspective view for demonstrating the barrier mechanism which is the 1st Embodiment of this invention. 図8に示すバリア機構のバリア羽根の閉状態での正面図である。It is a front view in the closed state of the barrier blade | wing of the barrier mechanism shown in FIG. 図8に示すバリア機構のバリア羽根の開状態での正面図である。It is a front view in the open state of the barrier blade | wing of the barrier mechanism shown in FIG. 図8に示すバリア機構のバリア羽根が開きかかった回転途中の状態での正面図である。It is a front view in the state in the middle of rotation in which the barrier blade | wing of the barrier mechanism shown in FIG. 2対のバリア羽根を結像面側から見た図である。It is the figure which looked at two pairs of barrier blades from the image plane side. バリア駆動環と移動カム筒との関係を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the relationship between a barrier drive ring and a moving cam cylinder. 1群鏡筒とバリア駆動環の部分拡大図である。It is the elements on larger scale of a 1st group lens barrel and a barrier drive ring. 1群鏡筒とバリア駆動環の部分拡大図である。It is the elements on larger scale of a 1st group lens barrel and a barrier drive ring. 本発明の第2の実施形態であるバリア機構を説明するための図であり、バリア駆動環を組み込んだ1群鏡筒のバリア羽根の開状態ときの正面図である。It is a figure for demonstrating the barrier mechanism which is the 2nd Embodiment of this invention, and is a front view at the time of the open state of the barrier blade | wing of the 1st group lens barrel incorporating the barrier drive ring. 図16に示す1群鏡筒のバリア羽根の閉状態のときの正面図である。FIG. 17 is a front view when the barrier blades of the first group barrel shown in FIG. 16 are closed. バリア駆動環の単体を示す正面図である。It is a front view which shows the single body of a barrier drive ring. バヨネット構造を有する従来の1群鏡筒を示す図であり、バリア駆動部材を組み込む前の従来の1群鏡筒を結像面側から見た正面図である。It is a figure which shows the conventional 1 group lens barrel which has a bayonet structure, and is the front view which looked at the conventional 1 group lens barrel before incorporating a barrier drive member from the image plane side. バリア駆動部材を組み込んだ従来の1群鏡筒を結像面側から見た正面図である。It is the front view which looked at the conventional 1 group barrel incorporating a barrier drive member from the image plane side. バリア駆動部材を組み込んだ従来の1群鏡筒を被写体側から見た正面図である。It is the front view which looked at the conventional 1 group lens barrel incorporating the barrier drive member from the to-be-photographed object side. バリア駆動環を組み込む前の本実施形態の1群鏡筒を結像面側から見た正面図である。It is the front view which looked at the 1st group barrel of this embodiment before incorporating a barrier drive ring from the image plane side.

符号の説明Explanation of symbols

1 1群鏡筒
1c 横穴
1d バヨネット爪部
1e レール部
1f 貫通穴
1k 径嵌合部
2 2群鏡筒
2c 溝
10 1群レンズ
13 バリア駆動環
13a 穴
13d フランジ部
13e レール部
13f 連動レバー
13h 径嵌合部
14 バリアカバー
15 バリア内羽根
16 バリア外羽根
17 スプリング
18 化粧板
201 1群鏡筒
201d バヨネット爪部
201f 貫通穴
213 バリア駆動環
213d フランジ部
213f 連動レバー
213i フランジ部
219 可撓性部材
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 1st group lens barrel 1c Side hole 1d Bayonet nail | claw part 1e Rail part 1f Through-hole 1k Diameter fitting part 2 2nd group lens barrel 2c Groove 10 1st group lens 13 Barrier drive ring 13a Hole 13d Flange part 13e Rail part 13f Linking lever 13h Diameter Fitting portion 14 Barrier cover 15 Barrier inner blade 16 Barrier outer blade 17 Spring 18 Decorative plate 201 Group 1 lens barrel 201d Bayonet claw portion 201f Through hole 213 Barrier drive ring 213d Flange portion 213f Interlocking lever 213i Flange portion 219 Flexible member

Claims (2)

レンズを保持する鏡筒と、前記鏡筒に保持されたレンズを保護するバリア羽根と、回転することにより前記バリア羽根を開閉するバリア駆動部材とを備え、
前記バリア駆動部材は、回転力が伝達される連動レバーを有し、前記鏡筒は、前記連動レバーを通す貫通穴を有するバリア機構において、
前記バリア駆動部材は、前記バリア羽根の開状態から閉状態までの動作に伴う回転中に、光軸方向において被写体側から前記貫通穴を覆うフランジ部を有し、
前記鏡筒は、前記フランジ部に係合して前記バリア駆動部材の前記鏡筒に対する光軸方向の相対的な移動を規制するバヨネット爪部を有し、
前記バヨネット爪部には、前記鏡筒に光軸に対して直交する成形穴が形成されており、 前記鏡筒は、前記成形穴を覆うカバー部材を有することを特徴とするバリア機構。
Comprising a lens barrel which holds the lens, and barrier blades to protect the lens held in the lens barrel, and a barrier driving member for opening and closing the barrier blade by rotating,
In the barrier mechanism, the barrier driving member has an interlocking lever to which a rotational force is transmitted, and the lens barrel has a through hole through which the interlocking lever passes.
The barrier drive member, from the open state of the barrier blades during rotation caused by the operation of to the closed state, have a power sale flange portion covering the through hole from the object side in the optical axis direction,
The lens barrel includes a bayonet claw portion that engages with the flange portion and restricts relative movement of the barrier driving member in the optical axis direction with respect to the lens barrel;
In the bayonet claw portion, a forming hole perpendicular to the optical axis is formed in the lens barrel , and the lens barrel has a cover member that covers the forming hole .
請求項1に記載のバリア機構を有するレンズ鏡筒。A lens barrel having the barrier mechanism according to claim 1.
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