JPH0316471A - Video camera - Google Patents

Video camera

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Publication number
JPH0316471A
JPH0316471A JP1150837A JP15083789A JPH0316471A JP H0316471 A JPH0316471 A JP H0316471A JP 1150837 A JP1150837 A JP 1150837A JP 15083789 A JP15083789 A JP 15083789A JP H0316471 A JPH0316471 A JP H0316471A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
signal
output
illuminance
supplied
strobe
Prior art date
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Pending
Application number
JP1150837A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Naoki Tsubono
直樹 坪野
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sony Group Corp
Original Assignee
Aiwa Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Aiwa Co Ltd filed Critical Aiwa Co Ltd
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Publication of JPH0316471A publication Critical patent/JPH0316471A/en
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Abstract

PURPOSE:To prevent production of flicker on an image pickup pattern by controlling a shutter speed of an image pickup device based on a detection signal from a lighting characteristic detection means. CONSTITUTION:A controller 4 obtains the characteristic of illuminance from a time (t) measured by N times measurements and when the brightness of lighting changes at a frequency of 100Hz, the shutter speed data SD is brought forcibly into 1/100sec except the period switched into the state of the strobe mode to obtain the flickerless mode.

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] この発明は、シャッター機能を有する撮{象素子を備え
てなるビデオカメラに関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Industrial Application] The present invention relates to a video camera equipped with a imaging element having a shutter function.

[従来の技術] 近時、ビデオカメラは軽量・小型化が進み、気軽に使用
できる状態にある。
[Prior Art] Video cameras have recently become lighter and more compact, making them easier to use.

この場合、例え.ば50HzのACラインに接続されて
いる蛍光灯の下で、すなわち、照明の明るさが100H
zの周期で変化している状態で使用する場合も考えられ
る。
In this case, for example. For example, under a fluorescent lamp connected to a 50Hz AC line, i.e. when the illumination brightness is 100H.
It is also conceivable that it is used in a state where it changes with a period of z.

[発明が解決しようとする課題コ しかし、このように照明の明るさが100H2の周期で
変化している状態で、シャッター速度が、例えば1 /
 6 0 secで撮像されているときには、撮像画面
に20Hzのフリッカが生し、画質の大幅な劣化を生じ
る。
[Problems to be Solved by the Invention] However, when the brightness of the illumination is changing at a cycle of 100H2, the shutter speed is, for example, 1 /
When an image is captured at 60 sec, 20 Hz flicker occurs on the captured screen, resulting in a significant deterioration of image quality.

そこで、この発明では、上述したような不都合のないビ
デオカメラを提供することを目的とするものである。
Therefore, it is an object of the present invention to provide a video camera that does not have the above-mentioned disadvantages.

[課題を解決するための手段] この発明は、シャッター機能を有する撮像素子、照度検
出器を有し被写体を照明する照明手段の特性を検出する
照明特性検出手段と、この照明特性襖出手段からの検出
信号に基づいて撮像素子のシャッター速度を制御する制
御回路とを備えてなるものである。
[Means for Solving the Problems] The present invention provides an illumination characteristic detection means for detecting the characteristics of an illumination means that has an image sensor having a shutter function and an illuminance detector and illuminates a subject, and the illumination characteristic sliding means. and a control circuit that controls the shutter speed of the image sensor based on the detection signal.

[作 用コ 上述構成においては、例えば、照明の明るさが1 00
Hzの周期で変化しているときには、ti tt素子1
03のシャッター速度は、強制的に17100secと
される。これにより、撮像画面にフリッカが生じるのを
防止し得る. [実  施  例] 以下、第1図を参照しながら、この発明の一実施例につ
いて説明する. 同図において、 lはカメラ部であり、このカメラ部1
には、タイミング発生器2より必要なタイミングパルス
が供給される。
[Function] In the above configuration, for example, if the brightness of the illumination is 100
When changing with a period of Hz, the t tt element 1
The shutter speed of 03 is forced to 17100 sec. This can prevent flickers from occurring on the imaging screen. [Embodiment] An embodiment of the present invention will be described below with reference to FIG. In the figure, l is a camera section, and this camera section 1
The necessary timing pulses are supplied from the timing generator 2.

また、4はコントローラであり、このコントローラ4に
はタイミング発生器2より垂直同朋信号VDおよび読み
出しパルスPRが供給される。
Further, reference numeral 4 denotes a controller to which a vertical companion signal VD and a read pulse PR are supplied from the timing generator 2.

また、コントローラ4には、押し釦スイッチよりなるシ
ャッターキー5およびスライドスイッチよりなるモード
切換スイッチ6が接続ざれる。モード切換スイッチ6が
afl[1とされるときには、シャッターキー5が押さ
れるときストロボが発光するストロボモードとされ、一
方、b I1とされるときには、ノーマルモードとざれ
る。
Also connected to the controller 4 are a shutter key 5 consisting of a push button switch and a mode changeover switch 6 consisting of a slide switch. When the mode selector switch 6 is set to afl[1, the strobe mode is set in which the strobe emits light when the shutter key 5 is pressed, while when it is set to bI1, the mode is set to the normal mode.

また、3は被写体の照度を検出する照度検出器である。Further, 3 is an illuminance detector that detects the illuminance of the subject.

第2図は、照度検出器3の具体構成を示している、 同図において、31はフォトダイオードであり、このダ
イオード31は電流一電圧変換回路を構成する積分回路
32の人力側に接続される。積分回路32からの積分出
力Slは電圧一時間変換回路を構成する比較器33に供
給されて基準電圧Vrefど比較される。そして、比較
器33からの比較出力SCはコントローラ4(第1図参
照)に供給される。
FIG. 2 shows the specific configuration of the illuminance detector 3. In the same figure, 31 is a photodiode, and this diode 31 is connected to the human power side of an integrating circuit 32 that constitutes a current-to-voltage conversion circuit. . The integral output Sl from the integrating circuit 32 is supplied to a comparator 33 constituting a voltage-to-time conversion circuit and compared with a reference voltage Vref. The comparison output SC from the comparator 33 is then supplied to the controller 4 (see FIG. 1).

以上の構成において、照度検出は、以下のようにして行
なわれる。コントローラ4からの制御信号によって積分
回路32を構成するコンデンサ32aに並列接続されて
いる接続スイッチ34がオフとされ、コンデンサン32
aへの充電が開始ざれる。この積分回路32からの積分
出力Slは除々に上昇していき、基準電圧Vrefを越
えると比較器33からの比較出力SCが立下がる。コン
トローラ4では、接続スイッチ34がオフとざれてから
比較出力SCが立下がるまでの時間tが測定される。こ
の場合、照度が高い程ダイオード3lより出力される電
流量が多くなるため、積分出力Slの上昇速度が速くな
り、時間tは短くなる。
In the above configuration, illuminance detection is performed as follows. The connection switch 34 connected in parallel to the capacitor 32a constituting the integrating circuit 32 is turned off by a control signal from the controller 4, and the capacitor 32a is turned off.
Charging to a starts. The integrated output Sl from the integrating circuit 32 gradually rises, and when it exceeds the reference voltage Vref, the comparison output SC from the comparator 33 falls. The controller 4 measures the time t from when the connection switch 34 is turned off until the comparison output SC falls. In this case, the higher the illuminance, the greater the amount of current output from the diode 3l, so the rate of increase in the integral output Sl becomes faster, and the time t becomes shorter.

つまり、照度と時間tとは1対1に対応し、時間tを測
定することにより、照度が検出ざれたことになる。
In other words, there is a one-to-one correspondence between the illuminance and the time t, and by measuring the time t, the illuminance is detected.

例えば、第3図Aに示すように、積分回路32からの積
分出力S!の上昇速度は、被写体の照度によって変化す
る。このとき、同図Bに示すように、比較器33からの
比較出力SCの状態が変化する.したがって、コントロ
ーラ4で測定される時間tは、照度に応じてtl.  
t2,t3,  ・・・と変化する. なお、比較出力SCの立下がりが検出された後に接続ス
イッチ34がオンとされて、コンデンサ32aの充電電
荷が放電される。これにより、照度検出待機状態とざれ
る。
For example, as shown in FIG. 3A, the integral output S! from the integrating circuit 32! The rising speed of changes depending on the illuminance of the subject. At this time, as shown in Figure B, the state of the comparison output SC from the comparator 33 changes. Therefore, the time t measured by the controller 4 varies depending on the illuminance.
It changes as t2, t3, etc. Note that after the fall of the comparison output SC is detected, the connection switch 34 is turned on, and the charge in the capacitor 32a is discharged. As a result, the illuminance detection standby state is established.

また、コントローラ4では、N回、例えば10回の測定
による時間tの平均IIitaが演算される。
Further, the controller 4 calculates the average IIita of the time t obtained by measuring N times, for example, 10 times.

そして、この時間taに基づいて、ストロボを使用する
ストロボモードのときに、カメラ部lに供給ざれるシャ
ッター速度データSDおよびAGC切換信号SGI,S
G2が形成される。
Based on this time ta, shutter speed data SD and AGC switching signals SGI, S are supplied to the camera unit l in a strobe mode using a strobe.
G2 is formed.

すなわち、 ta >a (照度が1001x未満)で
あるときには、速度データSDは1/60sec、AG
C切換信号SGI,SG2はそれぞれ高レベル“1゜2
とざれる。β<ta≦α(照度が1001x以上200
 1 x未満)であるときには、速度データSDは1/
60sec,AGC切換信号SG1およびSG2はそれ
ぞれ高レベル“l”および低レベル”0′′とされる。
That is, when ta > a (illuminance is less than 1001x), the speed data SD is 1/60 sec, AG
The C switching signals SGI and SG2 are each at high level "1°2".
Stop. β<ta≦α (illuminance is 1001x or more 200
1 x), the speed data SD is 1/
After 60 seconds, AGC switching signals SG1 and SG2 are set to high level "1" and low level "0'', respectively.

γ<ta≦β(!l!度が200 1 x以上5001
x未満)であるときには、速度データSDは1/125
sec,AGC切換信号SG!.SG2はそれぞれ低レ
ベル“O”とされる。δ<ta≦γく照度が500 1
 x以上10001X未満)であるときには、速度デー
タSDは1/250sec.AGC切換信号SGI,S
G2はそれぞれ低レベル゜′0”とされる。ta≦δ(
照度が1 000 1 x以上〉であるときには、速度
データSDは1/i500sec,AGC切換信号SG
I.SG2はそれぞれ低レベル“O”とされる。
γ<ta≦β(!l! degree is 200 1 x or more 5001
x), the speed data SD is 1/125
sec, AGC switching signal SG! .. SG2 is set to a low level "O". δ<ta≦γ and illuminance is 500 1
x or more and less than 10001X), the speed data SD is 1/250 sec. AGC switching signal SGI,S
G2 is each set to a low level ゜'0''. ta≦δ(
When the illuminance is 1 000 1 x or more, the speed data SD is 1/i500 sec, and the AGC switching signal SG is
I. SG2 is set to a low level "O".

なお、ノーマルモードのときには、速度データSDは1
/60sec,AGC切換IS号SGI,SG2はそれ
ぞれ低レベル“O”とされる。
Note that in normal mode, the speed data SD is 1.
/60 sec, AGC switching IS signals SGI and SG2 are each set to low level "O".

また、第4図はカメラ部1の構成を示すものである。Further, FIG. 4 shows the configuration of the camera section 1.

同図において、被写体(図示せず)からの像光はfl像
レンズ101およびアイリス102を介してtji像素
子、例えば電子シャッター機能を有するCCD固体撮像
素子103に供給ざれる。この撮像素子103の出力信
号はサンプルホールド回路(S/H回路)104に供給
ざれ、このS/H回路104からは111像信号が出力
される。
In the figure, image light from a subject (not shown) is supplied via a fl image lens 101 and an iris 102 to a tji image element, for example, a CCD solid-state image sensor 103 having an electronic shutter function. The output signal of the image sensor 103 is supplied to a sample hold circuit (S/H circuit) 104, and the S/H circuit 104 outputs a 111 image signal.

S/H回路104より出力される撮像信号は、オートア
イリスコントローラを構成するレベル検出器105に供
給され、その検出信号はプリコントローラ106を介し
てアイリスドライバ107に供給される。そして、この
ドライバ107よりアイリス102にドライブ電圧が供
給されてアイノス102が駆動ざれる。なお、I06a
は基準値等をブリセットするための半固定抵抗器である
.また、10日はタイミング発生器であり、このタイミ
ング発生器108には、コントローラ4(第1図参照〉
よりシャッター速度データSDが供給される.そして、
このタイミング発生器108より撮像素子103には、
速度データSDに基づいてiff放出バルスPDが供給
される.つまり、放出パルスPDの供給時間によって蓄
積時間が制御される.つまり、速度データSDで示され
るシャッター速度が1/60sec、1/125sec
、1/250sec,1/500secであるとき、蓄
積時間はそれぞれ1/60sec,  ]/125se
c、1/250sec1 1/500secとされる.
また、S/H回路104より出力される撮像信号はAG
Cアンブ109に供給ざれる.このAGCアンブ109
はの出力信号はAGC回路を構成ずるレベル検出器11
0に供給され、その検出信号は切換スイッチ111のL
側の固定端子に供給ざれる.なお、この検出信号は、A
GCアンプlO9の出力信号のレヘルが小さくなる程大
きくなるように変化する。
The imaging signal output from the S/H circuit 104 is supplied to a level detector 105 that constitutes an auto-iris controller, and the detection signal is supplied to an iris driver 107 via a pre-controller 106. A drive voltage is supplied from this driver 107 to the iris 102, and the Inos 102 is driven. In addition, I06a
is a semi-fixed resistor for presetting reference values, etc. Also, the 10th is a timing generator, and this timing generator 108 has a controller 4 (see FIG. 1).
shutter speed data SD is supplied. and,
From this timing generator 108, the image sensor 103 receives:
An iff release pulse PD is supplied based on the speed data SD. In other words, the accumulation time is controlled by the supply time of the discharge pulse PD. In other words, the shutter speed indicated by the speed data SD is 1/60 sec and 1/125 sec.
, 1/250sec, 1/500sec, the accumulation time is 1/60sec, ]/125sec, respectively.
c, 1/250sec1 1/500sec.
Furthermore, the image signal output from the S/H circuit 104 is
It is supplied to C-Ambu 109. This AGC Anbu 109
The output signal is sent to the level detector 11 which constitutes the AGC circuit.
0, and its detection signal is supplied to L of the changeover switch 111.
It is supplied to the fixed terminal on the side. Note that this detection signal is A
The level of the output signal of the GC amplifier lO9 changes as the level becomes smaller.

切換スイッチ111のH側の固定端子には切換スイッチ
112の出力信号が供給される.この切換スイッチ11
2のLtlt1およびH [111の固定端子には、そ
れぞれ電圧E!およびE2  (El <E2 )が供
給ざれる。これら切換スイッチ111.112には、コ
ントローラ4よりAGC切換信号SG1,SG2が切換
制譚信号として供給される。そして、これら切換スイッ
チ111.112は、AGC切換信号SGI.SG2が
低レヘル“0”および高レベル“l”であるとき、それ
ぞれL側およびHlllに接続ざれる。
The output signal of the changeover switch 112 is supplied to the H side fixed terminal of the changeover switch 111. This changeover switch 11
The fixed terminals of Ltlt1 and H[111 of 2 each have a voltage E! and E2 (El<E2) are supplied. These changeover switches 111 and 112 are supplied with AGC changeover signals SG1 and SG2 from the controller 4 as changeover control signals. These changeover switches 111 and 112 are connected to the AGC changeover signal SGI. When SG2 is at low level "0" and high level "1", it is connected to the L side and Hllll, respectively.

切換スイッチ111の出力信号は、ブリコントローラ1
13を介してAGCアンブ109にゲイン制御電圧とし
て供給されて、そのゲインが制御される.なお、 11
3aは基準値等をブリセットするための半固定抵抗器で
ある。
The output signal of the changeover switch 111 is
13 to the AGC amplifier 109 as a gain control voltage, and its gain is controlled. In addition, 11
3a is a semi-fixed resistor for presetting the reference value and the like.

ストロボモードの状態で、シャッターキー5が押される
と、直後の垂直同期信号VDのタイミングで、コントロ
ーラ4よりカメラ部lに供給されるシャッター速度デー
タSDおよびAGC切換信号SGI,SG2はストロボ
モードの状態に切り換えられる。なお、これら速度デー
タSDおよびAGC切換信号SGI.SG2は、例えば
、2フィールド間間後にノーマルモードの状態に切り換
えられる. つまり、被写体の照度が200 1 x未満であるとき
には、速度データSDは1 / 6 0 secとなり
、撮像素子103のシャッター速度は1/60secと
される。
When the shutter key 5 is pressed in the strobe mode, the shutter speed data SD and AGC switching signals SGI, SG2 supplied from the controller 4 to the camera section l at the timing of the vertical synchronization signal VD immediately after are in the strobe mode. can be switched to Note that these speed data SD and AGC switching signal SGI. SG2 is switched to the normal mode state after two fields, for example. That is, when the illuminance of the subject is less than 200 1 x, the speed data SD is 1/60 sec, and the shutter speed of the image sensor 103 is 1/60 sec.

また、被写体の照度が1001x以上2001X未満で
あるときには、AGC切換信号SG+およびSG2はそ
れぞれ高レベル11 1 IIおよび低レヘル“O”と
なり、切換スイッチ111およびl12は、それぞれH
側およびL側に接続ざれる。
Furthermore, when the illuminance of the subject is greater than or equal to 1001x and less than 2001x, the AGC switching signals SG+ and SG2 become high level 11 1 II and low level "O", respectively, and the changeover switches 111 and l12 are set to H
Connected to the side and L side.

したがって、AGCアンブ109のゲインは出力Elに
よって決定される。
Therefore, the gain of the AGC amplifier 109 is determined by the output El.

また、被写体の煕度が1001y末満てあるときには、
AGC切換信号SGI,SG2はそれぞれ高レベル“1
”となり、切換スイッチ111.112はH側に接続さ
れる。したがって、AGCアンブ109のゲインは電圧
E2によって決定ざれる. 以上から、被写体の照度がIOOLX以上2001x未
満であるとき、AGCアンプ109より出力されるti
像信号の信号レベルと光量との関係は、第5図aの曲線
に示すようになる。
Also, when the subject's seriousness is less than 1001y,
AGC switching signals SGI and SG2 are each at high level “1”.
”, and the changeover switches 111 and 112 are connected to the H side. Therefore, the gain of the AGC amplifier 109 is determined by the voltage E2. From the above, when the illuminance of the subject is greater than or equal to IOOLX and less than 2001x, the gain of the AGC amplifier 109 is The output ti
The relationship between the signal level of the image signal and the amount of light is as shown by the curve in FIG. 5a.

ところで、上述したようにシャッター速度データSDが
ストロボモードの状態に切り換えられた直後のフィール
ドでは、コントローラ4よりストロボ100に発光トリ
ガ信号LTが供給され、このストロボ100が発光する
ようにされる。第5図aの曲線はストロボ100が発光
しkときのものである。なお、同図bの曲線はストロボ
100が発光しないときのものである。
As described above, in the field immediately after the shutter speed data SD is switched to the strobe mode, the controller 4 supplies the flash trigger signal LT to the strobe 100, causing the strobe 100 to emit light. The curve in FIG. 5a is the one when the strobe 100 emits light k. Note that the curve shown in FIG.

被写体の照度が200 1 x以上500 1 x未満
であるときには、速度データSDは1/125secと
なり、撮像素子103のシャッター速度は1/125s
ecとされる.また、被写体の照度が5001x以上1
 000 1 x未満であるときには、速度データSD
は1 / 2 5 0 secとなり、撮像素子103
のシャッター速度は1/2δO seeとされる。また
、被写体の照度が1 000 1 x以上であるときに
は、速度データSDは1/500secとなり、撮像素
子103のシャッター速度は1/5 0 0 secと
される。
When the illuminance of the subject is 200 1 x or more and less than 500 1 x, the speed data SD is 1/125 sec, and the shutter speed of the image sensor 103 is 1/125 s.
It is considered as ec. Also, if the illuminance of the subject is 5001x or more
000 When it is less than 1 x, the speed data SD
is 1/250 sec, and the image sensor 103
The shutter speed of is set to 1/2 δO see. Further, when the illuminance of the subject is 1000 1 x or more, the speed data SD is 1/500 sec, and the shutter speed of the image sensor 103 is 1/500 sec.

また、被写体の照度が200 1 x以上であるときに
は、AGC切換信号SGI.SG2はそれぞれ低レベル
“O”となり、切換スイッチ111、112は、それぞ
れL側に接続ざれる.したがって、AGCアンブ】09
のゲインはレベル検出器110の検出信号によって決定
される。
Further, when the illuminance of the subject is 200 1 x or more, the AGC switching signal SGI. SG2 is at a low level "O", and the changeover switches 111 and 112 are connected to the L side. Therefore, AGC Amb】09
The gain of is determined by the detection signal of level detector 110.

以上から、被写体の照度が2001x以上であるとき、
AGCアンブ109より出力される撮像信号の信号レベ
ルと光量との関係は、第6図の曲線に示すようになる.
この場合、照度が高くなる程、すなわち外光レベルが大
きくなる程シャッター速度が速くなるように切り換えら
れる。つまり、ストロボ100による信号レベルは、照
度が高くなる程小さくなるので、照度が高くても信号レ
ベルが極端に大きくなることはなく、いわゆる白飛びが
生じることはない。
From the above, when the illuminance of the subject is 2001x or higher,
The relationship between the signal level of the imaging signal output from the AGC amplifier 109 and the amount of light is as shown by the curve in FIG.
In this case, the shutter speed is switched to become faster as the illuminance becomes higher, that is, as the external light level becomes higher. In other words, the signal level of the strobe 100 decreases as the illuminance increases, so even if the illuminance is high, the signal level does not become extremely large, and so-called blown-out highlights do not occur.

第7図の曲線は上述したように速度データSDおよびA
GC+JJ換信号SGI,SG2がストロボモードの状
態とされたときの信号レヘルと光量との関係を示したも
のである. また、上述せずもコントローラ4では、N回の測定で測
定された時間tより、照度の特性が求められる.そして
、照明の明るさがl OOHzの周期で変化していると
きには、上述したように、シャッター速度データSDは
、上述したようにストロボモードの状態に切り換えられ
る期間を除き、強制的に1/100secとされてフリ
ッカレスモードとされる. ここで、シャッター速度が1/60secであるときに
ついて説明する。照明が50HzのACラインの蛍光灯
であり、その明るさが、第8図Aに示すように1 00
Hzの周期で変化しているとき、CCDの蓄積電荷量は
、同図Cに示すようになり、約20Hzで明るさが変化
して、撮像画面にフリッカを生じる。同図Bは59.9
4Hzの垂直同期信号VDである.つぎに、シャッター
速度が1/ 1 0 0 secであるときについて説
明する。照明bs 5 0 H zのACラインの蛍光
灯であり、その明るさが、第9図Aに示すように100
Hzの周期で変化しているとき、CCDの蓄積電荷量は
、同図Cに示すように一定となり、撮像画面にフリッカ
は生じない。同図Bは59.94Hzの垂直同期信号V
Dである。
The curve in FIG. 7 is based on the speed data SD and A as described above.
This figure shows the relationship between the signal level and the amount of light when the GC+JJ exchange signals SGI and SG2 are in strobe mode. Also, although not mentioned above, the controller 4 determines the illuminance characteristics from the time t measured in N measurements. When the brightness of the illumination changes at a cycle of 100Hz, the shutter speed data SD is forcibly set to 1/100 sec, except for the period when the strobe mode is switched as described above. This is considered to be flickerless mode. Here, a case where the shutter speed is 1/60 sec will be explained. The illumination is a 50Hz AC line fluorescent lamp, and its brightness is 100% as shown in Figure 8A.
When changing at a cycle of Hz, the amount of accumulated charge in the CCD becomes as shown in C in the same figure, and the brightness changes at about 20 Hz, causing flicker on the imaging screen. B in the same figure is 59.9
This is a 4Hz vertical synchronization signal VD. Next, a case where the shutter speed is 1/100 sec will be explained. The lighting is an AC line fluorescent lamp with a bs of 50 Hz, and its brightness is 100 Hz as shown in Figure 9A.
When changing at a period of Hz, the amount of accumulated charge in the CCD remains constant as shown in C in the same figure, and no flicker occurs on the imaging screen. Figure B shows the 59.94Hz vertical synchronization signal V.
It is D.

第4図に戻って、AGCアンブ109より出力される撮
像信号はプロセス回路114に供給され、このプロセス
回路114より輝度信号Yおよび色差信号(赤色差信号
R − Y.  青色差信号B−Y)が出力される. プロセス回路114より出力される輝度信号Yは、γ補
正回路115およびアンプ11Bを介してエンコーダ1
17に供給ざれ、このエンコーダ117で同門信号が付
加されて出力される。
Returning to FIG. 4, the imaging signal output from the AGC amplifier 109 is supplied to the process circuit 114, and the process circuit 114 outputs a luminance signal Y and a color difference signal (red difference signal R-Y; blue difference signal B-Y). is output. The luminance signal Y output from the process circuit 114 is sent to the encoder 1 via the γ correction circuit 115 and the amplifier 11B.
The encoder 117 adds a peer signal and outputs the signal.

また、プロセス回路114より出力ざれる色差信号R 
− Y.  B − Yはエンコーダ117に供給され
、このエンコーダ117で直角二相変調されて搬送色信
号C(色副搬送波周波数は、例えば3.58MHZ)が
形成されて出力ざれる。
In addition, the color difference signal R output from the process circuit 114
-Y. B - Y is supplied to an encoder 117, where it is quadrature-two-phase modulated to form a carrier color signal C (color subcarrier frequency is, for example, 3.58 MHZ) and output.

第1図に戻って、カメラ部1より出力される輝度信号Y
はローパスフィルタ7で帯域制限されたのち、A/D変
換器8てディジタル信号に変換されてフィールドメモリ
9に書き込み信号として供給される。
Returning to FIG. 1, the luminance signal Y output from the camera section 1
is band-limited by a low-pass filter 7, converted into a digital signal by an A/D converter 8, and supplied to a field memory 9 as a write signal.

このフィールトメモリ9はメモリ制御回路10を介して
コントローラ4によって制御される.すなわち、ストロ
ボモードの状態でシャッターキー5が押されると,上述
したストロボ100の発光時に撮像されて出力される1
画面分の輝度信号がフィールドメモリ9に書き込まれる
。つまり、フィールドメモリ9には、ストロボ1000
発光時に撮像されて出力される1画面分の輝度信号より
なる静止画用輝度信号が書き込まれる.そして、このよ
うにフィールドメモリ9に書き込まれた静止画用輝度信
号は、次のフィールドから各フィールドで繰り返し読み
出されると共に、期間Ts後に読み出しが停止される.
この期間TS内に、後述するようにアダプタに1画面分
の輝度信号の取り込みが終了するようにされる。
This field memory 9 is controlled by the controller 4 via a memory control circuit 10. That is, when the shutter key 5 is pressed in the strobe mode, the 1 image is captured and output when the strobe 100 is emitted.
Luminance signals for the screen are written into the field memory 9. In other words, the field memory 9 contains the strobe 1000
A still image brightness signal consisting of the brightness signal for one screen that is captured and output when the light is emitted is written. The still image luminance signal written in the field memory 9 in this manner is read out repeatedly in each field starting from the next field, and the reading is stopped after the period Ts.
Within this period TS, as will be described later, the adapter finishes capturing the luminance signal for one screen.

なお、ノーマルモードの状態でシャッターキー5が押さ
れても、上述したようなフィールドメモリ9への書き込
み、読み出しは行なわれない。
Note that even if the shutter key 5 is pressed in the normal mode, writing to and reading from the field memory 9 as described above is not performed.

また、フィールドメモリ9の出力信号はD/A変換器l
4でアナログ信号に変換されたのち切換スイッチl5の
all’l1の固定端子に供給される。この切換スイッ
チl5のbIIl1の固定端子にはローバスフィルタ7
より出力される輝度信号Yが供給される.この切換スイ
ッチ15の切り換えはコントローラ4によって制御され
る. すなわち、ストロボモードの状態でシャッターキー5が
押されて、フィールドメモリ9より静止画用輝度信号が
読み出される期間Tsは、a側に接続され、静止画用輝
度信号が出力される,その池の期間はb@1に接続され
、カメラ部1からの輝度信号が出力ざれる。  また、
カメラ部!より出力ざれる色信号Cはバンドパスフィル
タ16で帯域制限されたのちA/D変換器17でディジ
タル信号に変換されて色復調回路l8に供給され、この
色復調回路I8からは色差信号R − Y,  B −
 Yが点順次で出力される。
Furthermore, the output signal of the field memory 9 is transmitted to the D/A converter l.
After the signal is converted into an analog signal at step 4, it is supplied to the all'l1 fixed terminal of the changeover switch l5. A low-pass filter 7 is connected to the fixed terminal bIIl1 of this changeover switch l5.
A luminance signal Y output from the terminal is supplied. The switching of this changeover switch 15 is controlled by the controller 4. That is, during the period Ts during which the shutter key 5 is pressed in the strobe mode and the still image brightness signal is read out from the field memory 9, the time period Ts during which the still image brightness signal is read out from the field memory 9 is during the period Ts when the shutter key 5 is pressed and the still image brightness signal is output. During the period, it is connected to b@1, and the luminance signal from the camera section 1 is not output. Also,
Camera club! The color signal C that is output from the chrominance signal C is band-limited by a bandpass filter 16, and then converted into a digital signal by an A/D converter 17 and supplied to a color demodulation circuit 18, from which a color difference signal R- is output. Y, B-
Y is output point-sequentially.

この色復調回′#i1Bからの色差信号R−Y% B−
Yは、フィールドメモリ】9に書き込み信号として供給
される。このフィールドメモリ19は、メモリ制御回路
10によって上述したフィールドメモリ9と同様に制御
ざれる。
Color difference signal R-Y% B- from this color demodulation circuit '#i1B
Y is supplied to the field memory 9 as a write signal. This field memory 19 is controlled by the memory control circuit 10 in the same manner as the field memory 9 described above.

このフィールドメモリ】9の出力信号は色変調回路20
に供給されて変調され、この色変調回路20より出力ざ
れる色信号C !! D / A変換器21でアナログ
信号に変換されたのち切換スイッチ22のa側の固定端
子に供給される.この切換スイッチ22のb側の固定端
子にはバンドパスフィルタ五〇より出力される色信号C
が供給ざれる。
The output signal of this field memory]9 is output from the color modulation circuit 20.
The color signal C! is supplied to and modulated by the color modulation circuit 20, and is outputted from the color modulation circuit 20. ! After being converted into an analog signal by the D/A converter 21, it is supplied to the fixed terminal on the a side of the changeover switch 22. The fixed terminal on the b side of this changeover switch 22 is connected to the color signal C output from the bandpass filter 50.
will be supplied.

この切換スイッチ22の切り換えは、コントローラ4に
よって上述した切換スイッチl5と同様に制御される. また、切換スイッチ15より出力される輝度信号Yは、
電子ビューファインダ(EVF)23に供給されると共
に加算器24に供給される。また、切換スイッチ22よ
り出力される色信号Cは加算器24に供給されて輝度信
号Yと加算される。そして、この加算@24より出力さ
れる映像信号はアンブ25を介してライン出力端子26
に供給される。
The switching of this changeover switch 22 is controlled by the controller 4 in the same manner as the changeover switch 15 described above. In addition, the brightness signal Y output from the changeover switch 15 is
The signal is supplied to an electronic viewfinder (EVF) 23 and also to an adder 24 . Further, the color signal C output from the changeover switch 22 is supplied to an adder 24 and added to the luminance signal Y. The video signal output from this adder@24 is then passed through the amplifier 25 to the line output terminal 26.
supplied to

また、ライン出力端子26に出力される映像1言号Sv
はアダプタ27に供給される。このアダプタ27には、
ストロボモードの状態でシャッターキー5が押されると
、上述したように、フィールドメモリ9,19より静止
画用映像信号の読み出しが開始されたのち、コントロー
ラ4よりシャツタートリガ信号STが供給され、ライン
出力端子26より供給ざれる静止画用映像信号より1画
面分の映像信号が画像メモリ(図示せず)に取込まれる
In addition, one video word Sv output to the line output terminal 26
is supplied to the adapter 27. This adapter 27 has
When the shutter key 5 is pressed in the strobe mode, reading of the still image video signal from the field memories 9 and 19 is started as described above, and then the shutter trigger signal ST is supplied from the controller 4, and the line output is started. A video signal for one screen is taken into an image memory (not shown) from the still image video signal supplied from the terminal 26.

そして、この1画面分の映像信号より形成されるビデオ
データが、音声信号Soより形成されるオーディオデー
タと混合され、この混合データがDAT28に記録信号
として供給されて記録される。この場合、1画面分の映
像信号は、例えば2秒の時間をもって記録される。
Then, video data formed from the video signal for one screen is mixed with audio data formed from the audio signal So, and this mixed data is supplied to the DAT 28 as a recording signal and recorded. In this case, the video signal for one screen is recorded over a period of, for example, 2 seconds.

また、DAT2Bで再生される混合データはアダプタ2
7に供給ざれて、ビデオデータとオーディオデータとに
分離ざれる。そして、分離されたビデオデータが1lI
i1次画像メモリに書き込まれてl画面分とされ、この
l画面分のビデオデータが繰り返し読み出され処理ざれ
てて静止画用映it !8号Sv’が出力される。また
、分離されたオーディオデータが処理ざれて音声信号S
Oが出力される(特願昭63−3 1 5377号参照
)。
Also, the mixed data played on DAT2B is transferred to adapter 2.
7 and is separated into video data and audio data. Then, the separated video data is 1lI
The video data for one screen is written to the primary image memory and is read out repeatedly and unprocessed to create a still image. No. 8 Sv' is output. Also, the separated audio data is unprocessed and the audio signal S
O is output (see Japanese Patent Application No. 63-31 5377).

以上の構成において、時点toでモード切換スイッチ6
がallljとされてストロボモードの状態とされ(第
10図B.  Dに図示)、時点t1てシャッターキー
5が押されるとく同図Cに図示)、直後の垂直同期信号
VDのタイミングで(同図Aに図示)、コントローラ4
よりカメラ部1に供給されるシャッター速度データSD
およびAGC切換信号SGI.SG2はストロボモード
の状態に切り換えられる(同図E.  Fに図示)。そ
して、コントローラ4よりストロボ100には発光トリ
ガ信号LTが供給され、次のフィールドでストロボ10
0が発光するようにされる(同図G.  Hに図示)。
In the above configuration, at the time point to, the mode changeover switch 6
is set to allj and the strobe mode is set (as shown in FIG. 10B and D), and when the shutter key 5 is pressed at time t1 (as shown in FIG. ), controller 4
Shutter speed data SD supplied to camera unit 1 from
and AGC switching signal SGI. SG2 is switched to strobe mode (as shown in E.F in the same figure). Then, a light emission trigger signal LT is supplied from the controller 4 to the strobe 100, and in the next field, the strobe 100
0 is made to emit light (as shown in G.H in the same figure).

このとき、カメラ部1の撮像素子103には、速度デー
ダSDに基づいて電荷放出バルスPDが供給されて、電
荷が放出される(同図1.  Jに図示〉.これにより
、蓄積時間Tcが速度データSDで示されるシャッター
速度と等しくなるようにされる. 同図Kは読み出しパルスPRを示しているが、上述した
ようにストロボ100が発光し・て撮像された撮像信号
は、ti像素子103より次のフィールドに出力される
。同図しはカメラ部1より出力される映像信号を示して
いるが、A5がストロボ100が発光して撮渫されて出
力ざれた映像信号てある。つまり、この映像信号A5が
フィールトメモリ9.19に書き込まれる(同図Mに図
示)。
At this time, a charge release pulse PD is supplied to the image sensor 103 of the camera unit 1 based on the speed data SD, and the charge is released (as shown in FIG. 1.J). As a result, the accumulation time Tc is The shutter speed is set to be equal to the shutter speed indicated by the speed data SD. K in the figure shows the readout pulse PR, and as described above, the image signal captured by the strobe 100 emits light is transmitted to the ti image element. 103 to the next field.The figure shows the video signal output from the camera unit 1, and A5 is the video signal that was taken with the strobe 100 emitting light and was not output. , this video signal A5 is written into the field memory 9.19 (shown in M in the figure).

そして、次のフィールドから期間Tsだけ読み出ざれる
Then, the next field is read out for a period Ts.

この期間Tsには切換スイッチ15.22はa側に接続
されるのて(同図Nに図示)、ライン出力端子26には
、ストロボ100が発光して撮像される映像信号A5が
連続して出力される(同図Oに図示)。そして、このよ
うにライン出力端子26に映像信号A5が出力される状
態で、コントローラ4よりアダプタ27にはシャッター
トリガ]言号STが洪給され(同図Pに図示)、アダプ
タ27の画像メモリには1画面分の映111g号A5が
取り込まれ(同図Qに図示)、これがDAT2Bで記録
される。
During this period Ts, the changeover switches 15 and 22 are connected to the a side (as shown in N in the figure), so that the line output terminal 26 is continuously supplied with the video signal A5 captured by the strobe 100. is output (shown in O in the same figure). Then, with the video signal A5 being output to the line output terminal 26 in this way, the controller 4 sends the shutter trigger word ST to the adapter 27 (as shown in P in the same figure), and the image memory of the adapter 27 is sent to the adapter 27. One screen worth of video 111g No. A5 is captured (shown in Q in the same figure), and this is recorded on DAT2B.

なお、モード切換スイッチ6がb側とされたノーマルモ
ードの状態では、シャッターキー5が押されても、上述
したような動作は行なわれず、切換スイッチ15.22
はb IIIに接続されたままとなり、ライン出力端子
26にはカメラ部1からの映像信号が出力ざれる。
In addition, in the normal mode state where the mode changeover switch 6 is set to the b side, even if the shutter key 5 is pressed, the above-mentioned operation is not performed, and the changeover switch 15.22
remains connected to b III, and the video signal from the camera section 1 is output to the line output terminal 26.

また、コントローラ4ての照度特性の検出結果、カメラ
部1がフリッカレスモード、つまりシャッター速度が1
/100secの状態で、ストロボモードとされてシャ
ツターキー5が押されるときには、シャッター速度は一
旦上述したようにストロボモードの速度とされたのち、
再度フリツカレスモードに戻されることになる。
Also, as a result of the detection of the illuminance characteristics by the controller 4, the camera unit 1 is in flickerless mode, that is, the shutter speed is set to 1.
/100 sec, when the strobe mode is set and the shirt turkey 5 is pressed, the shutter speed is once set to the strobe mode speed as described above, and then
It will be returned to frit careless mode again.

第11図は、コントローラ4の動作を示すフローチャー
トである。
FIG. 11 is a flowchart showing the operation of the controller 4.

同図において、ステップ201で、n=oにリセットさ
れたのちメインルーチンに進む。
In the same figure, in step 201, n=o is reset, and then the process proceeds to the main routine.

メインルーチンでは、まず、ステップ202て、照度測
定のサブルーチンにいく。第12図は照度測定のサブル
ーチンである。同図において、ステップ301で、照度
検出器3(第2図参胆)の接続スイッチ34がオフとさ
れると共に、タイマーがスタートされる。つぎに、ステ
ップ302で、比較出力SCの立下がりが判断される。
In the main routine, first, in step 202, the process goes to a subroutine for measuring illuminance. FIG. 12 shows a subroutine for measuring illuminance. In the figure, in step 301, the connection switch 34 of the illuminance detector 3 (see FIG. 2) is turned off, and a timer is started. Next, in step 302, it is determined whether the comparison output SC falls.

立下がりが検出されるときには、ステップ303でタイ
マーがストップされると共に、接続スイッチ34はオン
とされる。そして、ステップ304て、測定された時間
tが保持ざれて、メインルーチンにリターンされる。
When a falling edge is detected, the timer is stopped in step 303 and the connection switch 34 is turned on. Then, in step 304, the measured time t is held and the process returns to the main routine.

メインルーチンでは、つぎに、ステップ203て、nの
値が1だけインクリメントされたのち、ステップ204
で、n=Nであるか判断される。
In the main routine, next, in step 203, the value of n is incremented by 1, and then in step 204.
Then, it is determined whether n=N.

つまり、照度の測定がN回行なわれたか判断される。N
回行なわれたときには、ステップ20E5で、照度特性
のサブルーチンにいく。
In other words, it is determined whether the illuminance measurement has been performed N times. N
If the process has been repeated, the process goes to step 20E5, where the illuminance characteristic subroutine is executed.

第13図は照度特性のサブルーチンである。同図におい
て、ステップ401で、N回の測定時間tより照明の明
るさが100Hzで周期的に変化しているか検出される
。また、N回の測定時間tの平均taが求められる.つ
ぎに、ステップ402て、照明の明るさが周朋的である
ときには、ステップ403で、カメラ部1をフリッカレ
スモードにする。つまり、撮像素子103のシャッター
速度は1 / 1 0 0secとざれて、メイシルー
チンにリターンざれる。一方、ステップ402で、周期
的てないときには、フリッカレスモードとすることなく
メインルーチンにリターンされる。
FIG. 13 is a subroutine for illuminance characteristics. In the figure, in step 401, it is detected whether the brightness of the illumination is changing periodically at 100 Hz from the measurement time t of N times. Also, the average ta of the N measurement times t is determined. Next, in step 402, when the brightness of the illumination is reasonable, in step 403, the camera section 1 is set to flickerless mode. In other words, the shutter speed of the image sensor 103 is reduced to 1/100 sec, and the process returns to the image capture routine. On the other hand, if it is determined in step 402 that there is no periodicity, the process returns to the main routine without setting the flickerless mode.

メインルーチンでは、つぎに、ステップ206で、n=
oとされたのち、ステップ207でキー処理のサブルー
チンにいく。また、ステップ204で、N回行なわれて
いないときには、ステップ20?で、キー処理のサブル
ーチンにいく。
In the main routine, next, in step 206, n=
After the key processing subroutine is entered in step 207. Also, if it is determined in step 204 that the process has not been performed N times, step 20? Then, go to the key processing subroutine.

第14図はキー処理のサブルーチンである。同図におい
て、ステップ501で、ストロボモードてあるか判断さ
れ、ストロボモートでないとき、つまりノーマルモード
であるときには、メインルーチンにリターンする.一方
、ストロボモードであるときには、ステップ502て、
シャッターキー5が押されているか判断され、押されて
いないときには、メインルーチンにリターンざれる。
FIG. 14 shows a key processing subroutine. In the figure, in step 501, it is determined whether the strobe mode is on, and if it is not the strobe mode, that is, the normal mode, the process returns to the main routine. On the other hand, when the strobe mode is selected, step 502
It is determined whether the shutter key 5 is pressed, and if it is not pressed, the process returns to the main routine.

ステップ502で、押されているときには、ステップ5
03で、時間taより照度が判断される。
At step 502, if pressed, step 5
At step 03, the illuminance is determined based on the time ta.

そして、  ta >a (照度がIOOIX未満)で
あるときには、ステップδ04て、速度データSDは1
/60sec,AGC切換信号SGI.SG2はそれぞ
れ高レヘル゛゜l”とざれる。また、β<ta≦α(照
度が1001x以上200 1 x未満)であるときに
は、ステップ505て、速度データSDは1/60se
c,AGC切換信号SG1およびSG2はそれぞれ高レ
ヘル“!”および低レヘル“O”とされる.また、γ<
ta≦β(照度が2001x以上5001X未満)であ
るときには、ステップ506で、速度データSDは1/
125sec,AGC切換信号SGI,SG2はそれぞ
れ低レヘル“0″とされる。また、δくta≦γ(照度
が500 1 x以上1 000 1 x未満)である
ときには、ステップ507で、速度データSDは1/2
50sec.AGC切換信号SGI,SG2はそれぞれ
低レヘル“0”とされる。また、ta≦δ(明度がIO
OOIX以上)であるときには、ステップ50Bで、速
度データSDは1/500sec,AGCtJ]換信号
SGI,SG2はそれぞれ低レベル“O”とされる。
Then, when ta > a (illuminance is less than IOOIX), the speed data SD is set to 1 in step δ04.
/60sec, AGC switching signal SGI. SG2 is determined to be a high level. Further, when β<ta≦α (illuminance is 1001x or more and less than 2001x), the speed data SD is set to 1/60 se in step 505.
c, AGC switching signals SG1 and SG2 are set to high level "!" and low level "O", respectively. Also, γ<
When ta≦β (illuminance is 2001x or more and less than 5001x), in step 506, the speed data SD is
After 125 seconds, the AGC switching signals SGI and SG2 are each set to the low level "0". Further, when δkuta≦γ (illuminance is 500 1 x or more and less than 1 000 1 x), in step 507, the speed data SD is 1/2
50sec. The AGC switching signals SGI and SG2 are each set to low level "0". Also, ta≦δ (brightness is IO
OOIX), the speed data SD is 1/500 sec, the AGCtJ] conversion signals SGI and SG2 are each set to a low level "O" in step 50B.

これらステップ504〜508のつぎには、ステップ5
09で、カメラ部1がストロボモードとされる。つまり
、第10図E.  Fに示すタイミングで、速度データ
SDおよびAGC切換信号SG1,SG2が、ステップ
504〜508で求められたストロボモードの状態に切
り換えられる。
After these steps 504 to 508, step 5
At step 09, the camera unit 1 is put into strobe mode. In other words, FIG. 10E. At the timing shown in F, the speed data SD and AGC switching signals SG1 and SG2 are switched to the strobe mode state determined in steps 504 to 508.

つぎに、ステップ510で、第10図Gのタイミングで
発光トリガ信号LTが発生ざれ、ストロボ100が発光
するようにされる。
Next, in step 510, the light emission trigger signal LT is generated at the timing shown in FIG. 10G, and the strobe 100 is caused to emit light.

つぎに、ステップ511で、ストロボ100の発光時に
撮像されて出力される映像信号A5がフィールドメモリ
9, l9に書き込まれると共に、読み出される。そし
て、切換スイッチ15.22は、a側に切り換えられる
Next, in step 511, the video signal A5, which is imaged and output when the strobe 100 emits light, is written into the field memories 9, 19 and read out. Then, the changeover switch 15.22 is switched to the a side.

つぎに、ステップ512て、カメラ部1がノーマルモー
ドとされる。つまり、第10図E,  Fに示すタイミ
ングで、速度データSDおよびAGC切換信号SGI,
SG2が、ノーマルモードの状態に切り換えられる。
Next, in step 512, the camera section 1 is set to normal mode. That is, at the timings shown in FIG. 10E and F, the speed data SD and the AGC switching signals SGI,
SG2 is switched to the normal mode state.

つぎに、ステップ513て、シャツタートリガ信号ST
が出力され、アダプタ27で映像信号A5の取り込みが
行なわれる。
Next, in step 513, the shirt trigger signal ST
is output, and the adapter 27 captures the video signal A5.

つぎに、ステップ514で、期間Tsが経過したか判断
され、経過したときには、ステップ515て、フィール
ドメモリ9.l9からの読み出しが停止されると共に、
切換スイッチ15、22がb側に切り換えられたのち、
メインルーチンにリターンされる。
Next, in step 514, it is determined whether the period Ts has elapsed, and when it has elapsed, in step 515, the field memory 9. Reading from l9 is stopped, and
After the changeover switches 15 and 22 are switched to the b side,
Returns to the main routine.

なお、メインルーチンでは、以下上述したステップ20
2〜207が所定時間おきに行なわれる。
In addition, in the main routine, step 20 described above is performed below.
2 to 207 are performed at predetermined intervals.

このように本例によれば、ストロボ100の発光に対応
して撮像素子103で1a像されて出力される1画画分
の映像信号A5がフィール1・メモリ9.19に書き込
まれる。そして、この映像信号A5が繰り返し読み出さ
れてライン出力端子26を介してアダプタ27に供給さ
れる。したがって、アダプタ27での映像信号A5の取
込みタイミングを比較的自由に設定することができ、そ
の取込みを良好に行なうことができる。
As described above, according to the present example, the video signal A5 of one picture frame, which is imaged 1a by the image sensor 103 and outputted in response to the light emission of the strobe 100, is written into the field 1 memory 9.19. Then, this video signal A5 is repeatedly read out and supplied to the adapter 27 via the line output terminal 26. Therefore, the timing at which the adapter 27 takes in the video signal A5 can be set relatively freely, and the taking in can be performed satisfactorily.

また本例によれば、ストロボ100を発光させて撮像す
るときには、照度が高くなる程、すなわち外光レベルが
大きくなる程シャッター速度が速くなるように切り換え
られる。つまり、ストロボ100による信号レベルは、
照度が高くなる程小さくなるので、照度が高くても信号
レベルが極端に大きくなることはなく、いわゆる白とび
を防止することができる。
Furthermore, according to this example, when the strobe 100 emits light to take an image, the shutter speed is switched to become faster as the illuminance becomes higher, that is, as the external light level becomes higher. In other words, the signal level from the strobe 100 is
As the illuminance increases, the signal level decreases, so even if the illuminance is high, the signal level does not become extremely high, and so-called overexposure can be prevented.

また本例によれば、照明の明るさが100Hzの周期で
変化しているときには、ストロボ100を発光させる場
合を除き、シャッター速度が強制的に1 / 1 0 
0secとされるので、撮像画面にフリッカが生じるの
を良好に防止することができる.また、上述実施例にお
いては、記録手段としてアダプタ27、DAT2Bの構
成を示したものであるが、ディスク記録装置、VTR等
その他の記録手段であるときにも良好に適用することが
できる。
Further, according to this example, when the brightness of the illumination changes at a cycle of 100 Hz, the shutter speed is forced to 1/10, except when the strobe 100 is emitted.
Since the time is set to 0 sec, it is possible to effectively prevent flicker from occurring on the imaging screen. Further, in the above embodiment, the configuration of the adapter 27 and the DAT 2B is shown as the recording means, but the present invention can also be suitably applied to other recording means such as a disk recording device or a VTR.

また、上述実施例においては、シャッター速度が1 /
 6 0 secで、照明の明るさがIOOHZの周間
で変化している場合に、シャッター速度を1/100s
ecとしてフリッカレスモードとする例を示したが、一
般には、シャッター速度と照明の明るさ変化の周期に応
じて撮像画面にフリッカが生じることが検出され、シャ
ッター速度が照明の明るさ変化の周朋に応じた値とされ
てフリッカレスモードとされる。
Further, in the above embodiment, the shutter speed is 1/
6 0 sec, and when the brightness of the illumination changes over the period of IOOHZ, the shutter speed is set to 1/100 s.
Although we have shown an example in which flickerless mode is used as ec, in general, it is detected that flicker occurs on the imaging screen depending on the shutter speed and the cycle of changes in the brightness of the lighting, and the shutter speed is determined depending on the cycle of changes in the brightness of the lighting. The value is set according to the user and the flickerless mode is set.

[発明の効果] 以上説明したように、この発明によれば、例えば、照明
の明るさが1 00Hzで周期的に変化しているときに
は、これが検出され、撮ll素子のシャッター速度が強
制的に1/100secとされる。
[Effects of the Invention] As explained above, according to the present invention, for example, when the brightness of the illumination changes periodically at 100 Hz, this is detected and the shutter speed of the camera element is forcibly changed. It is assumed to be 1/100 sec.

したがって、撮像画面にフリッカが生じるのを良好に防
止することができ、画質の改善を図ることができる.
Therefore, it is possible to effectively prevent flickering from occurring on the image capturing screen, and it is possible to improve the image quality.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図はこの発明の一実施例を示す構成図、第2図は照
度検出器の構成図、第3図はその説明のための図、第4
図はカメラ部の構成図、第5図〜第7図はその説明のた
めの図、第8図および第9図はフリッカおよびフリッカ
レスの説明のための図、第10図は実施例の動作説明図
、第11図〜第14図は実施例の動作を示すフローチャ
ートである. 1 ・ 2 ● 3 ● 4 − 5 ◆ 6 ・ 9,  1 9 ● 1 0 ● 15.22  ● 2 6 ● 2 7 ● 2 8 ● 1 0 0 ◆ 1 0.3 ● ・カメラ部 ・タイミング発生器 ・照度検出器 ・コントローラ ・シャッターキー ・モード切換スイッチ ●フィールドメモリ ・メモリ制御回路 ・切換スイッチ ・ライン出力端子 ・アダプタ ●DAT ●ストロボ ・撮像素子
FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a block diagram of an illuminance detector, FIG. 3 is a diagram for explaining the same, and FIG.
The figure is a configuration diagram of the camera section, Figures 5 to 7 are diagrams for explaining the same, Figures 8 and 9 are diagrams for explaining flicker and flickerless, and Figure 10 is the operation of the embodiment. The explanatory diagrams and FIGS. 11 to 14 are flowcharts showing the operation of the embodiment. 1 ・ 2 ● 3 ● 4 - 5 ◆ 6 ・ 9, 1 9 ● 1 0 ● 15.22 ● 2 6 ● 2 7 ● 2 8 ● 1 0 0 ◆ 1 0.3 ● ・Camera section・Timing generator・Illuminance detector, controller, shutter key, mode selector switch ●Field memory, memory control circuit, selector switch, line output terminal, adapter ●DAT ●Strobe, image sensor

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)シャッター機能を有する撮像素子と、照度検出器
を有し被写体を照明する照明手段の特性を検出する照明
特性検出手段と、 この照明特性検出手段からの検出信号に基づいて上記撮
像素子のシャッター速度を制御する制御回路とを備えて
なるビデオカメラ。
(1) An image sensor having a shutter function, an illumination characteristic detection means having an illuminance detector and detecting the characteristics of the illumination means for illuminating the subject, and a detection signal from the illumination characteristic detection means to A video camera comprising a control circuit for controlling shutter speed.
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