JPH0462369B2 - - Google Patents

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JPH0462369B2
JPH0462369B2 JP58104360A JP10436083A JPH0462369B2 JP H0462369 B2 JPH0462369 B2 JP H0462369B2 JP 58104360 A JP58104360 A JP 58104360A JP 10436083 A JP10436083 A JP 10436083A JP H0462369 B2 JPH0462369 B2 JP H0462369B2
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JP
Japan
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output
circuit
light emission
gate
level
Prior art date
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JP58104360A
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Japanese (ja)
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JPS59228639A (en
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Hiroaki Nakamura
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Original Assignee
Olympus Optical Co Ltd
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Publication date
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Publication of JPS59228639A publication Critical patent/JPS59228639A/en
Publication of JPH0462369B2 publication Critical patent/JPH0462369B2/ja
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    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
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    • G03B15/02Illuminating scene
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    • G03B15/05Combinations of cameras with electronic flash apparatus; Electronic flash units
    • GPHYSICS
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  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Stroboscope Apparatuses (AREA)
  • Discharge-Lamp Control Circuits And Pulse- Feed Circuits (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、マルチ発光ストロボ装置の光量制御
装置、詳しくは、1回のシヤツターレリーズで複
数回の発光を行なうマルチ発光ストロボにおい
て、その発光量を制御する光量制御装置に関す
る。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to a light amount control device for a multi-emission strobe device, and more specifically, a light amount control device for controlling the amount of light emitted in a multi-emission strobe that emits light multiple times with one shutter release. Regarding.

オートストロボは、周知のように、被写体から
の反射光を測光し、これが適正光量に達したとき
に発光を停止するものであるため、発光量が被写
体の明るさに応じて制御され、よつて、オートス
トロボを用いればストロボ撮影を簡単かつ確実に
行なうことができる。しかし、1つの撮影駒内
で、複数回連続して発光させるマルチ発光ストロ
ボは、通常、移動する物体の分解写真を撮るため
に用いられるものであるため、一般に使用されて
いるオートストロボを用いることはできない。オ
ートストロボは1回の発光で適正光量に達するの
で、フイルムの1撮影駒内で複数回連続発光させ
ると、静止物体に対しては2回目以降の発光回数
分の光量だけ露光過度になつてしまい、例えば、
背景の全く潰れた写真が出来上つてしまうことに
なる。
As is well known, auto strobes measure the light reflected from the subject and stop firing when the appropriate amount of light is reached, so the amount of light emitted is controlled according to the brightness of the subject. If you use an auto strobe, you can easily and reliably perform strobe photography. However, multi-flash strobes that fire multiple times in succession within one photographic frame are usually used to take decomposed photographs of moving objects, so it is not recommended to use commonly used auto strobes. I can't. Auto strobes reach the appropriate amount of light with a single flash, so if you fire the flash multiple times in succession within one frame of film, stationary objects will be overexposed by the amount of light from the second and subsequent flashes. ,for example,
You will end up with a photo with a completely blurred background.

そこで、オートストロボ時の測光回路のフオト
トランジスタに代りに、値の異なる複数の抵抗を
切換スイツチによつて切り換え、測光回路のCR
時定数を変えられるようにして発光時間を選択で
きるようにしたストロボが提案されている(特開
昭53−106117号)。閃光放電管の1回の発光時間
を短かくすれば、1回の発光量も少なくなるの
で、被写体に対して適正光量が得られるまで多数
回発光を繰り返すことができる。しかしながら、
このようなストロボの場合、実際に、所望の発光
回数で適正光量を得るようにするには、ガイドナ
ンバー、即ち、絞り値と被写体までの距離、およ
び発光回数に応じて複雑な計算を行なつたのち、
最適な値の抵抗を選択しなければならず、このた
め、発光準備に手間取り、操作が煩わしいばかり
でなく、被写体および背景に対して確実に適正光
量となるようにマルチ発光させることは極めて困
難であつた。
Therefore, in place of the phototransistor in the photometry circuit during auto strobe, we used a selector switch to switch between multiple resistors with different values.
A strobe has been proposed in which the time constant can be changed so that the emission time can be selected (Japanese Patent Application Laid-open No. 106117/1983). If the duration of each flash discharge of the flash discharge tube is shortened, the amount of light emitted per time will also be reduced, so that the flash discharge tube can be repeatedly emitted many times until an appropriate amount of light is obtained for the subject. however,
In the case of such a strobe, in order to actually obtain the appropriate amount of light with the desired number of flashes, a complex calculation must be performed based on the guide number, that is, the aperture value, the distance to the subject, and the number of flashes. Later,
The resistor with the optimum value must be selected, which not only takes time to prepare for firing and is cumbersome to operate, but also makes it extremely difficult to use multiple flashes to ensure the correct amount of light for the subject and background. It was hot.

本発明の目的は、上記の点に鑑み、測光回路の
積分出力を判定するための判定電圧を、設定する
発光回数に応じて変化させるようにし、所望の回
数の発光が終了したとき適正光量が得られるよう
にしたマルチ発光ストロボの光量制御装置を提供
するにある。
In view of the above points, it is an object of the present invention to change the judgment voltage for judging the integral output of a photometric circuit according to the set number of times of light emission, so that when the desired number of times of light emission is completed, an appropriate amount of light is obtained. An object of the present invention is to provide a light amount control device for a multi-emission strobe.

以下、本発明を図示の実施例に基づいて説明す
る。
Hereinafter, the present invention will be explained based on illustrated embodiments.

第1図は、本発明の一実施例を示すマルチ発光
ストロボの光量制御装置のストロボ本体側の電気
回路図である。高電圧を供給するDC−DCコンバ
ータ1の正極端子にアノードを接続したダイオー
ド2のカソードから正の給電ライン3が引き出さ
れ、同給電ライン3と、DC−DCコンバータ1の
負極端子から引き出された負の給電ライン4との
間にメインコンデンサ5が接続されている。ま
た、給電ライン3と4との間に、抵抗6とネオン
管7が直列に接続され、メインコンデンサ5が充
電完了したときネオン管7が点灯するようになつ
ている。さらに、ライン3と4に、2つの発光ト
リガ用のサイリスタ8と9が直列に接続されてい
て、サイリスタ8のゲートはコンデンサ10を介
して信号伝達端子TAに接続され、サイリスタ9
のゲートはコンデンサ11を介して信号伝達端子
TBに接続されている。この信号伝達端子TAとTB
には、マルチ発光のために後述の回路によつて交
互にトリガパルスが印加されるようになつてい
る。各サイリスタ8,9のゲートとカソード間に
は抵抗12,13がそれぞれ接続されている。サ
イリスタ8のカソードはトリガコンデンサ14を
介してトリガトランス15の1次コイルの一端に
接続され、トリガトランス15の2次コイルの一
端は閃光放電管16のトリガ電極に接続されてい
る。トリガトランス15の1次コイル,2次コイ
ルの他端は上記ライン4に接続されている。ま
た、信号伝達端子TFにベースを接続させたNPN
型トランジスタ17のコレクタは抵抗32を介し
て上記サイリスタ9のアノードに接続され、エミ
ツタは上記ライン4に接続されている。このトラ
ンジスタ17は初期状態のときにオンになつて上
記トリガコンデンサ14へ電荷をチヤージさせな
いようにするためのものである。
FIG. 1 is an electric circuit diagram of a light amount control device for a multi-emission strobe showing an embodiment of the present invention on the strobe main body side. A positive power supply line 3 is drawn out from the cathode of a diode 2 whose anode is connected to the positive terminal of the DC-DC converter 1 that supplies high voltage, and is drawn out from the same power supply line 3 and the negative terminal of the DC-DC converter 1. A main capacitor 5 is connected between the negative power supply line 4 and the negative power supply line 4 . Further, a resistor 6 and a neon tube 7 are connected in series between the power supply lines 3 and 4, and the neon tube 7 lights up when the main capacitor 5 is fully charged. Furthermore, two light emission trigger thyristors 8 and 9 are connected in series to lines 3 and 4, the gate of thyristor 8 is connected to the signal transmission terminal T A via a capacitor 10, and the gate of thyristor 9 is connected to the signal transmission terminal T A via a capacitor 10.
The gate of is a signal transmission terminal via capacitor 11.
Connected to T B. This signal transmission terminal T A and T B
Trigger pulses are alternately applied by a circuit described later for multi-light emission. Resistors 12 and 13 are connected between the gate and cathode of each thyristor 8 and 9, respectively. A cathode of the thyristor 8 is connected to one end of a primary coil of a trigger transformer 15 via a trigger capacitor 14, and one end of a secondary coil of the trigger transformer 15 is connected to a trigger electrode of a flash discharge tube 16. The other ends of the primary and secondary coils of the trigger transformer 15 are connected to the line 4. In addition, an NPN whose base is connected to the signal transmission terminal T F
The collector of the type transistor 17 is connected to the anode of the thyristor 9 through the resistor 32, and the emitter is connected to the line 4. This transistor 17 is turned on in the initial state to prevent the trigger capacitor 14 from being charged.

閃光放電管16の一端はコイル18およびこの
コイル18に並列に接続したダイオード19を介
してライン3に接続されている。放電管16の他
端は直列制御用のサイリスタ20のアノードに接
続され、同サイリスタ20のアソードはライン4
に接続されている。サイリスタ20のカソードと
ゲート間には抵抗21が接続され、またゲートは
コンデンサ22を介して信号伝達端子TCに接続
されている。またサイリスタ20のアソードは、
抵抗23を介してライン4に接続されていると共
に、転流コンデンサ24および同コンデンサ24
に直列の抵抗25を介してライン3に接続されて
いる。ライン3と4との間にはサイリスタ26と
27が直列に接続されていて、サイリスタ26ゲ
ートはコンデンサ28を介して信号伝達端子TE
に接続され、サイリスタ27のゲートはコンデン
サ29を介して信号伝達端子TDに接続されてい
る。各サイリスタ26,27のゲートとカソード
間には抵抗30,31がそれぞれ接続されてい
る。
One end of the flash discharge tube 16 is connected to the line 3 via a coil 18 and a diode 19 connected in parallel to the coil 18. The other end of the discharge tube 16 is connected to the anode of a thyristor 20 for series control, and the anode of the thyristor 20 is connected to the line 4.
It is connected to the. A resistor 21 is connected between the cathode and gate of the thyristor 20, and the gate is connected via a capacitor 22 to a signal transmission terminal TC . Also, the anode of thyristor 20 is
It is connected to the line 4 through a resistor 23, and also connected to a commutating capacitor 24 and a commutating capacitor 24.
is connected to line 3 via a resistor 25 in series with . Thyristors 26 and 27 are connected in series between lines 3 and 4, and the gate of thyristor 26 is connected to the signal transmission terminal T E via a capacitor 28.
The gate of the thyristor 27 is connected to the signal transmission terminal T D via the capacitor 29. Resistors 30 and 31 are connected between the gate and cathode of each thyristor 26 and 27, respectively.

第2図および第3図は本発明の一実施例を示す
マルチ発光ストロボの光量制御装置のカメラ本体
側の電気回路図である。第2図の電気回路は、信
号伝達端子TA〜TFにより上記第1図に示したス
トロボ本体の電気回路と接続し、信号伝達端子
TG,THにより第3図の電気回路と接続している。
第2図に示す電気回路において、シンクロスイツ
チ41の一端は接地され、他端は、抵抗42を介
して電源電圧Vccが印加される端子43に接続さ
れていると共に、インバータ44を介してフリツ
プフロツプ(以下F.Fと記す)45の入力端子お
よびワンシヨツトマルチバイブレータ46の入力
端子に接続されている。F.F45の出力端子はイ
ンバータ47を介して信号伝達端子TFに接続さ
れ、ワンシヨツトマルチバイブレータ46の出力
端子は2入力端子を共通に結線したアンドゲート
48を介して信号伝達端子TCに接続されている。
また、上記ワンシヨツトマルチバイブレータ46
の出力端子はオアゲート49の一方の入力端子に
接続され、同オアゲート49の出力端子は2入力
端子を共通に接続したアンドゲート50を通じて
信号伝達端子TAに接続されている。
FIGS. 2 and 3 are electrical circuit diagrams on the camera body side of a light amount control device for a multi-flash strobe showing an embodiment of the present invention. The electric circuit in Figure 2 is connected to the electric circuit of the strobe body shown in Figure 1 above through signal transmission terminals T A to T F , and the signal transmission terminals
It is connected to the electrical circuit shown in Figure 3 by T G and TH .
In the electric circuit shown in FIG. 2, one end of the synchro switch 41 is grounded, and the other end is connected via a resistor 42 to a terminal 43 to which power supply voltage Vcc is applied, and via an inverter 44 to a flip-flop ( (hereinafter referred to as FF) 45 and the input terminal of a one-shot multivibrator 46. The output terminal of the F.F45 is connected to the signal transmission terminal T F via an inverter 47, and the output terminal of the one-shot multivibrator 46 is connected to the signal transmission terminal T C via an AND gate 48 in which two input terminals are connected in common. It is connected.
In addition, the one-shot multivibrator 46
The output terminal of is connected to one input terminal of an OR gate 49, and the output terminal of the OR gate 49 is connected to a signal transmission terminal T A through an AND gate 50 having two input terminals connected in common.

上記F.F45の出力端子は、また、オアゲート
52の一方の入力端子に接続され、同アンドゲー
ト52の他方の入力端子には信号伝達端子TH
の間にインバータ51が接続されている。アンド
ゲート52の出力端子はF.F53およびワンシヨ
ツトマルチバイブレータ54の各入力端子に接続
されている。F.F53の出力端子はアンドゲート
55の一方の入力端子に接続され、同アンドゲー
ト55の他方の入力端子は発振回路56の出力端
子に接続され、アンドゲート55の出力端子は各
発光毎の時間間隔を設定するためのカウンタ57
を介してワンシヨツトマルチバイブレータ58お
よび59の各入力端子に接続されている。ワンシ
ヨツトマルチバイブレータ58の出力端子はアン
ドゲート60の一方の入力端子に接続されている
と共に、2入力端子を共通に結線したアンドゲー
ト61を介して上記信号伝達端子TCに接続され
ている。アンドゲート60の他方の入力端子は上
記発振回路56の出力端子に接続され、出力端子
はカウンタ67のメカ端子に接続されている。こ
のカウンタ67は上記ストロボ本体側の電気回路
における転流コンデンサ24の充電完了に要する
時間をカウントするものである。ワンシヨツトマ
ルチバイブレータ59の出力端子は、2入力端子
を共通に結線したアンドゲート62を介して信号
伝達端子TEに接続されていると共に、オアゲー
ト63の一方の入力端子に接続されている。オア
ゲート63の出力端子は上記F.F53およびカウ
ンタ57の各リセツト端子に接続されている。
The output terminal of the F.F 45 is also connected to one input terminal of an OR gate 52, and an inverter 51 is connected between the other input terminal of the AND gate 52 and the signal transmission terminal TH . The output terminal of the AND gate 52 is connected to each input terminal of the F.F. 53 and the one-shot multivibrator 54. The output terminal of the F.F53 is connected to one input terminal of the AND gate 55, the other input terminal of the AND gate 55 is connected to the output terminal of the oscillation circuit 56, and the output terminal of the AND gate 55 is connected to the output terminal of the AND gate 55 for each light emission. Counter 57 for setting time intervals
It is connected to each input terminal of one shot multivibrator 58 and 59 via. The output terminal of the one-shot multivibrator 58 is connected to one input terminal of an AND gate 60, and is also connected to the signal transmission terminal T C via an AND gate 61 having two input terminals connected in common. The other input terminal of the AND gate 60 is connected to the output terminal of the oscillation circuit 56, and the output terminal is connected to the mechanical terminal of the counter 67. This counter 67 counts the time required to complete charging of the commutating capacitor 24 in the electric circuit on the strobe body side. The output terminal of the one-shot multivibrator 59 is connected to a signal transmission terminal T E via an AND gate 62 in which two input terminals are connected in common, and is also connected to one input terminal of an OR gate 63. The output terminal of the OR gate 63 is connected to each reset terminal of the F.F. 53 and the counter 57.

上記ワンシヨツトマルチバイブレータ54の出
力端子は、2入力端子を共通に結線したアンドゲ
ート64を介して信号伝達端子TDに接続されて
いると共に、発光回数設定用のカウンタ65の入
力端子に接続され、カウンタ65の出力端子は上
記F.F45のリセツト端子、上記オアゲート63
の他方の入力端子、オアゲート66の一方の入力
端子およびF.F68のリセツト端子に接続されて
いる。オアゲート66の出力端子は上記カウンタ
67のリセツト端子に接続されている。
The output terminal of the one-shot multivibrator 54 is connected to a signal transmission terminal T D via an AND gate 64 in which two input terminals are connected in common, and is also connected to an input terminal of a counter 65 for setting the number of times of light emission. , the output terminal of the counter 65 is the reset terminal of the F.F45, and the OR gate 63 is the reset terminal of the F.F45.
, one input terminal of the OR gate 66, and the reset terminal of the F.F.68. The output terminal of the OR gate 66 is connected to the reset terminal of the counter 67.

カウンタ67の出力端子は上記F.F68を介し
たのち、一方で、インバータ69およびコンデン
サ70と抵抗71からなる微分回路を介してワン
シヨツトマルチバイブレータ72の入力端子に接
続されている。このワンシヨツトマルチバイブレ
ータ72の出力端子は上記オアゲート49の他方
の入力端子に接続されている。また、上記F.F6
8の出力端子は、他方で、コンデンサ73と抵抗
74とからなる微分回路を介してワンシヨツトマ
ルチバイブレータ75の入力端子に接続され、ワ
ンシヨツトマルチバインレータ75の出力端子は
2入力端子を結線したアンドゲート76を介して
信号伝達端子TBに接続されている。また、上記
ワンシヨツトマルチバイブレータ75の出力端子
およびオアゲート49の出力端子はオアゲート7
7の入力端子にそれぞれ接続され、同オアゲート
77の出力端子は、上記オアゲート66の他方の
入力端子に接続されていると共に、F.F78の入
力端子に接続されている。このF.F78の出力端
子はインバータ79を介して信号伝達端子TG
接続され、F.F78のリセツト端子は上記アンド
ゲート52の出力端子に接続されている。
The output terminal of the counter 67 is connected to the input terminal of a one-shot multivibrator 72 via the F.F. The output terminal of this one-shot multivibrator 72 is connected to the other input terminal of the OR gate 49. In addition, the above F.F6
On the other hand, the output terminal of the one-shot multivibrator 75 is connected to the input terminal of the one-shot multivibrator 75 via a differentiating circuit consisting of a capacitor 73 and a resistor 74, and the output terminal of the one-shot multivibrator 75 is connected to the two input terminals. It is connected to the signal transmission terminal T B via an AND gate 76. Further, the output terminal of the one-shot multivibrator 75 and the output terminal of the OR gate 49 are connected to the OR gate 7.
The output terminal of the OR gate 77 is connected to the other input terminal of the OR gate 66, and is also connected to the input terminal of the F.F78. The output terminal of the F.F 78 is connected to the signal transmission terminal T G via the inverter 79, and the reset terminal of the F.F 78 is connected to the output terminal of the AND gate 52.

第3図に示す電気回路においては、撮影者の所
望する発光回数を設定できる発光回数入力回路8
1が設けられている。この発光回数入力回路81
は第4図に表で示すように、10進数で発光予定回
数を設定すると、この10進数を5ビツトの2進数
に変換するものである。各ビツトの出力端子Oa
〜Oeのうち、出力端子Oeはインバータ82eを
介してアンドゲート83の一方の入力端子に接続
され、あとの出力端子Oa〜Odは、それぞれイン
バータ82a〜82dを介してオアゲート84a
〜84dの各一方の入力端子に接続されている。
発光モード切換スイツチ85のシングル発光側接
点85sは抵抗86を介して、電源電圧端子87
に接続され、マルチ発光側接点85mは接地され
ている。この発光モード切換スイツチ85の可動
接片は、オアゲート84a〜84dの他方の入力
端子に接続されていると共に、インバータ88を
介して上記アンドゲート83の他方の入力端子に
接続されている。上記オアゲート84a〜84d
の出力端子およびアンドゲート83の出力端子は
それぞれスイツチング回路89の各スイツチ89
a〜89eの制御端子に接続されている。スイツ
チング回路89の各スイツチ89a〜89eは直
列に接続されていて、各制御端子に“ハイ”レベ
ル(以下、“H”レベルと記す)の信号が印加さ
れるとき各可動接片がオン(ON)側の接点に、
各制御端子に“ロー”レベル(以下、“L”レベ
ルと記す)の信号が印加されるとき各可動接片が
オフ(OFF)側の接点に接続されるようになつ
ている。各スイツチ89a〜89eにはそれぞれ
並列に抵抗90a〜90eが接続されており、抵
抗90aと接続したスイツチング回路89の一端
は接地され、抵抗90eと接続したスイツチング
回路89の他端は判定電圧演算用の第1のオペア
ンプ91の反転入力端子に接続されている。抵抗
90a〜90eの抵抗値をRa〜Reとすると、こ
れらの抵抗値はそれぞれRa=160KΩ,Rb=
80KΩ,Rc=40KΩ,Rd=20KΩ,Re=10KΩと
なるように定められている。即ち、Re:Rd:
Rc:Rb:Ra=1:2:4:8:16となるように
定められている。
In the electric circuit shown in FIG. 3, the number of flashes input circuit 8 allows the user to set the number of flashes desired by the photographer.
1 is provided. This light emission number input circuit 81
As shown in the table in FIG. 4, when the scheduled number of times of light emission is set in decimal notation, this decimal number is converted into a 5-bit binary number. Output terminal Oa of each bit
Output terminal Oe of ~Oe is connected to one input terminal of AND gate 83 via inverter 82e, and the remaining output terminals Oa~Od are connected to OR gate 84a via inverters 82a~82d, respectively.
-84d are connected to one input terminal of each.
A single light emitting side contact 85s of the light emitting mode changeover switch 85 is connected to a power supply voltage terminal 87 via a resistor 86.
The multi-light emitting side contact 85m is grounded. The movable contact piece of the light emission mode changeover switch 85 is connected to the other input terminal of the OR gates 84a to 84d, and is also connected to the other input terminal of the AND gate 83 via the inverter 88. The above or gates 84a to 84d
and the output terminal of the AND gate 83 are connected to each switch 89 of the switching circuit 89, respectively.
It is connected to the control terminals a to 89e. The switches 89a to 89e of the switching circuit 89 are connected in series, and when a "high" level (hereinafter referred to as "H" level) signal is applied to each control terminal, each movable contact piece is turned on (ON). ) side contact,
When a "low" level (hereinafter referred to as "L" level) signal is applied to each control terminal, each movable contact piece is connected to an OFF side contact. Resistors 90a to 90e are connected in parallel to each of the switches 89a to 89e, one end of the switching circuit 89 connected to the resistor 90a is grounded, and the other end of the switching circuit 89 connected to the resistor 90e is used for calculating a judgment voltage. is connected to the inverting input terminal of the first operational amplifier 91. Assuming that the resistance values of the resistors 90a to 90e are Ra to Re, these resistance values are Ra=160KΩ and Rb=
It is set to be 80KΩ, Rc = 40KΩ, Rd = 20KΩ, and Re = 10KΩ. That is, Re:Rd:
It is determined that Rc:Rb:Ra=1:2:4:8:16.

オペアンプ91の非反転入力端子は電源電圧端
子92と接地間に直列に接続された、定電流源9
3と可変抵抗94との接続点に接続されている。
可変抵抗94はフイルム感度や絞り値に応じて抵
抗値が可変するもので、これにより撮影情報に応
じた基準電圧V0がオペアンプ91の非反転入力
端子に加えられるようになつている。また、この
オペアンプ91の反転入力端子は抵抗95を介し
て同オペアンプ91の出力端子に接続され、同出
力端子は抵抗96を介して判定電圧演算用の第2
のオペアンプ97の非反転入力端子に接続されて
いる。また、このオペアンプ97の非反転入力端
子は抵抗98を介して接地されている。オペアン
プ97の反転入力端子は、抵抗99を介して上記
オペアンプ91の非反転入力端子に接続されてい
ると共に、抵抗100を介してオペアンプ97の
出力端子に接続されている。この判定電圧演算回
路におけるオペアンプ97の出力端子は露出判定
用のコンパレータ101の非反転入力端子に接続
されている。上記抵抗95,96,98,99,
100の各抵抗値をR95,R96,R98,R99,R100
すると、R95=Re=10KΩに定められ、またR96
R98=R99=R100=Rk(但し、Rkは一定)に定め
られている。
A non-inverting input terminal of the operational amplifier 91 is a constant current source 9 connected in series between a power supply voltage terminal 92 and ground.
3 and the variable resistor 94.
The variable resistor 94 has a resistance value that varies depending on the film sensitivity and the aperture value, so that a reference voltage V 0 corresponding to photographing information is applied to the non-inverting input terminal of the operational amplifier 91. Further, the inverting input terminal of this operational amplifier 91 is connected to the output terminal of the same operational amplifier 91 through a resistor 95, and the output terminal is connected through a resistor 96 to a second input terminal for calculating a judgment voltage.
It is connected to the non-inverting input terminal of the operational amplifier 97. Further, a non-inverting input terminal of this operational amplifier 97 is grounded via a resistor 98. The inverting input terminal of the operational amplifier 97 is connected to the non-inverting input terminal of the operational amplifier 91 via a resistor 99, and is also connected to the output terminal of the operational amplifier 97 via a resistor 100. The output terminal of the operational amplifier 97 in this judgment voltage calculation circuit is connected to the non-inverting input terminal of a comparator 101 for exposure judgment. The above resistors 95, 96, 98, 99,
100 resistance values are R 95 , R 96 , R 98 , R 99 , R 100 , R 95 = Re = 10KΩ, and R 96 =
R 98 = R 99 = R 100 = Rk (however, Rk is constant).

上記閃光放電管16の発光による被写体からの
反射光を測光するための測光回路102は、受光
素子103のアノードがオペアンプ104の、接
地された非反転入力端子に接続され、カソードが
同オペアンプ104の反転入力端子に接続されて
いると共に積分コンデンサ105を介してオペア
ンプ104の出力端子に接続されて構成されてい
る。このオペアンプ104の出力端子は上記コン
パレータ101の反転入力端子に接続されてい
る。このコンパレータ101の出力端子は信号伝
達端子THに接続されている。また、オペアンプ
104の出力端子は同出力端子を接地させて測光
回路102をリセツト状態にすえうためのNPN
型トランジスタ106のコレクタに接続されてい
る。このトランジスタ106のエミツタは接地さ
れ、ベースは信号伝達端子TGに接続されている。
In the photometry circuit 102 for measuring the light reflected from the subject due to the light emitted from the flash discharge tube 16, the anode of the light receiving element 103 is connected to the grounded non-inverting input terminal of the operational amplifier 104, and the cathode is connected to the grounded non-inverting input terminal of the operational amplifier 104. It is connected to an inverting input terminal and to an output terminal of an operational amplifier 104 via an integrating capacitor 105. The output terminal of this operational amplifier 104 is connected to the inverting input terminal of the comparator 101. The output terminal of this comparator 101 is connected to the signal transmission terminal T H. In addition, the output terminal of the operational amplifier 104 is connected to an NPN circuit for grounding the output terminal and placing the photometry circuit 102 in a reset state.
It is connected to the collector of the type transistor 106. The emitter of this transistor 106 is grounded, and the base is connected to the signal transmission terminal TG .

次に、上記のように構成されたマルチ発光スト
ロボの光量制御装置の動作を、第5図に示すタイ
ムチヤートを用いて説明する。
Next, the operation of the multi-emission strobe light amount control device configured as described above will be explained using the time chart shown in FIG.

まず、図示されない電源スイツチをオンにする
と、第1図に示すマルチ発光ストロボは、DC−
DSコンバータによつてメインコンデンサ5に給
電が行なわれ、同コンデンサ5が充電完了した時
点でネオン管7が点灯する。また、転流コンデン
サ24には抵抗25,23を通じて図示の極性に
電荷がチヤージされている。さらに、この初期状
態においては、信号伝達端子TF,TGは、F.F4
5,78の出力が“L”レベルにあるたに、“H”
レベルになる(第5図参照)。信号伝達端子TF
“H”レベルであることによつてトランジスタ1
7がオンになつているので、トリガコンデンサ1
4には電荷が蓄積されない。また、信号伝達端子
TGが“H”レベルであることによつてトランジ
スタ106がオンになつているのでオペアンプ1
04の出力、即ち、コンパレータ10の反転入力
端子はほぼ接地電位のレベルになつている。
First, when you turn on the power switch (not shown), the multi-flash strobe shown in Fig. 1 will turn on the DC-
Power is supplied to the main capacitor 5 by the DS converter, and the neon tube 7 lights up when the capacitor 5 is fully charged. Furthermore, electric charges are charged to the commutating capacitor 24 through resistors 25 and 23 in the illustrated polarity. Furthermore, in this initial state, the signal transmission terminals T F and T G are F.F4
While the outputs of 5 and 78 are at “L” level, “H”
level (see Figure 5). Since the signal transmission terminal T F is at “H” level, transistor 1
Since capacitor 7 is on, trigger capacitor 1
No charge is accumulated in 4. In addition, the signal transmission terminal
Since the transistor 106 is turned on because T G is at the "H" level, the operational amplifier 1
04, that is, the inverting input terminal of the comparator 10, is at approximately the ground potential level.

このあと、撮影者は、マルチ発光によつて撮影
する被写体の動きなどに合わせて、ストロボの発
光回数および各発光毎の時間間隔の値を所望の値
に設定する。すると、カウンタ65は設定された
発光回数をカウントしたときに“H”レベルとな
るカウンタになり、カウンタ57は設定された発
光間隔時間をカウントしたとき“H”レベルとな
るカウンタになる。また第3図において、発光回
数入力回路81の出力端子Oa〜Oeから発せられ
る信号は第4図に示すように設定された発光予定
回数に応じた2進化信号となる。ところで、上記
発光回数および発光間隔を設定したと、或いはこ
の設定に先立ち、発光モード切換スイツチ85を
所望の発光モードに切換える。発光モード切換ス
イツチ85をシングル発光モードにすると、図示
のように、発光モード切換スイツチ85の可動接
片はシングル側接点85sに接続した状態とな
り、この場合は、上記発光回数入力回路81から
の2進化信号に関係なく、アンドゲート83の出
力は“L”レベル、オアゲート84a〜84dの
出力は“H”レベルとなり、スイツチ89a〜8
9dはオン、スイツチ89はオフとなる。従つ
て、このときは、抵抗90a〜90dはスイツチ
89a〜89dによつて短絡されてしまい、抵抗
90eのみがオペアンプ91の反転入力端子と接
地間に接続された状態となる。よつて、オペアン
プ91の出力電圧をV1とすると、 V1=(1+R95/Re)V0 ……(1) となる。また抵抗96,98,99,100の抵
抗値間には、R96=R98=R99=R100の関係がある
ため、オペアンプ97の出力電圧をV2とすると、 V2=V1−V0 ……(2) となる。従つて、上記(1),(2)式から V2=(R95/Re)V0 ……(3) であるので、この(3)式にRe=R95=10KΩを代入
して、 V2=V0 ……(4) となり、上記可変抵抗94によつて決定される基
準電圧V0がそのまま、コンパレータ101の判
定電圧になる。
Thereafter, the photographer sets the number of times the strobe flashes and the time interval between each flash to a desired value in accordance with the movement of the subject to be photographed using multiple flashes. Then, the counter 65 becomes a counter that becomes "H" level when counting the set number of times of light emission, and the counter 57 becomes a counter that becomes "H" level when counting the set light emission interval time. Further, in FIG. 3, the signals emitted from the output terminals Oa to Oe of the number of light emission input circuit 81 are binary signals corresponding to the scheduled number of light emission set as shown in FIG. By the way, after or before setting the number of times of light emission and the light emission interval, the light emission mode changeover switch 85 is switched to a desired light emission mode. When the light emission mode changeover switch 85 is set to the single light emission mode, the movable contact piece of the light emission mode changeover switch 85 is connected to the single side contact 85s as shown in the figure. Regardless of the evolution signal, the output of AND gate 83 is "L" level, the output of OR gates 84a-84d is "H" level, and switches 89a-8
9d is turned on and switch 89 is turned off. Therefore, at this time, resistors 90a to 90d are short-circuited by switches 89a to 89d, and only resistor 90e is connected between the inverting input terminal of operational amplifier 91 and ground. Therefore, if the output voltage of the operational amplifier 91 is V1 , then V1 =(1+ R95 /Re) V0 ...(1). Also, since the relationship between the resistance values of the resistors 96, 98, 99, and 100 is R 96 = R 98 = R 99 = R 100 , if the output voltage of the operational amplifier 97 is V 2 , then V 2 = V 1 − V 0 ...(2) becomes. Therefore, from equations (1) and (2) above, V 2 = (R 95 /Re)V 0 ... (3), so by substituting Re = R 95 = 10KΩ into equation (3), V 2 =V 0 (4), and the reference voltage V 0 determined by the variable resistor 94 directly becomes the judgment voltage of the comparator 101.

また、発光モード切換スイツチ85をマルチ発
光モードにすると、同切換スイツチ85の可動接
片はマルチ側接点85mに接続した状態となり、
この場合は、アンドゲート83の他方の入力端子
は“H”レベルになり、オアゲート84a〜84
dの各他方の入力端子は“L”レベルになる。従
つて、発光回数入力回路81の出力レベルを反転
した信号がスイツチ89a〜89eの各制御端子
に導かれるので、各スイツチ89a〜89eは発
光回数入力回路81の出力に応じたオン、オフ状
態になる。例えば、発光回数を3回に設定したと
すると、第4図の表から明らかなように発光回数
入力回路81の出力端子Od,Oeが“H”レベル
になるので、スイツチ89a〜89cの制御端子
が“H”、スイツチ89d,89eの制御端子が
“L”のレベルになる。このため、スイツチ89
a〜89cはオン、スイツチ89d,89eはオ
フとなるため、抵抗90a〜90cは短絡され、
抵抗90d,90eのみが上記オペアンプ91に
接続された状態となる。よつて、この場合は、オ
ペアンプ91の出力電圧V1は V1=(1+R95/Re+Re)V0 ……(5) となるので、オペアンプ97の出力電圧V2は、 V2=V1−V0=R95/Re+ReV0 ……(6) となり、よつて、 V2=10/20+10V0=1/3V0 ……(7) となる。
Furthermore, when the light emission mode changeover switch 85 is set to the multi-light emission mode, the movable contact piece of the changeover switch 85 becomes connected to the multi-side contact 85m,
In this case, the other input terminal of the AND gate 83 becomes "H" level, and the OR gates 84a to 84
The other input terminal of d becomes "L" level. Therefore, a signal obtained by inverting the output level of the light emission number input circuit 81 is led to each control terminal of the switches 89a to 89e, so that each switch 89a to 89e is turned on or off according to the output of the light emission number input circuit 81. Become. For example, if the number of times the light is emitted is set to three, as is clear from the table in FIG. is at "H" level, and the control terminals of switches 89d and 89e are at "L" level. For this reason, switch 89
Since a to 89c are on and switches 89d and 89e are off, resistors 90a to 90c are short-circuited.
Only the resistors 90d and 90e are connected to the operational amplifier 91. Therefore, in this case, the output voltage V 1 of the operational amplifier 91 is V 1 = (1 + R 95 /Re + Re) V 0 ... (5), so the output voltage V 2 of the operational amplifier 97 is V 2 = V 1 - V 0 =R 95 /Re+ReV 0 ...(6), and therefore, V 2 =10/20+10V 0 =1/3V 0 ...(7).

同様にして、発光回数を10回に設定したとする
と、 V2=R95/Rb+RdV0=10/80+20 V0=1/10V0……(
8) となる。結局、発光回数をn回に設定すると、第
4図の表に示すように、コンパレータ101の判
定電圧V2は、 V2=1/nV0 ……(9) となり、シングル発光モードのときの判定電圧
(=基準電圧V0)を、発光回数nで除算した電圧
になる。
Similarly, if the number of flashes is set to 10, then V 2 = R 95 /Rb + RdV 0 = 10/80 + 20 V 0 = 1/10V 0 ...(
8) becomes. After all, when the number of times of light emission is set to n times, the judgment voltage V 2 of the comparator 101 becomes V 2 = 1/nV 0 (9), as shown in the table of FIG. The voltage is obtained by dividing the determination voltage (=reference voltage V 0 ) by the number of times of light emission n.

そして、上記判定電圧V2は閃光放電管16に
よる毎回の発光量を決定するものであり、両者の
関係は第6図に示すように正比例関係にある。従
つて、後述の如く、マルチ発光が行なわれるとき
各発光時において測光回路102の積分電圧V3
を判定電圧V2で判定して判定電圧V2に比例した
光量で調光動作が行なわれるようになつている。
The determination voltage V2 determines the amount of light emitted by the flash discharge tube 16 each time, and the relationship between the two is directly proportional as shown in FIG. Therefore, as will be described later, when multiple light emission is performed, the integrated voltage V 3 of the photometry circuit 102 at each time of light emission is
is determined using the determination voltage V2 , and the dimming operation is performed with a light amount proportional to the determination voltage V2 .

上記判定電圧V2は、初期状態にあつては測光
回路102のオペアンプ104の出力よりも大き
いためコンパレータ101の出力端子、即ち、信
号伝達端子THは“H”レベルになつている。
In the initial state, the determination voltage V 2 is larger than the output of the operational amplifier 104 of the photometric circuit 102, so the output terminal of the comparator 101, that is, the signal transmission terminal T H is at the "H" level.

次に、カメラ側でシヤツターレリーズが行なわ
れると、ストロボ同調秒時に達した時点でシンク
ロスイツチ41がオンになる。すると、インバー
タ44によつてF.F45に“H”レベルのパルス
が印加されるので、F.F45の出力は“H”レベ
ルに転じ、このため、信号伝達端子TFが“H”
レベルに転じてトランジスタ17がオフになる。
同時に、ワンシヨツトマルチバイブレータ46が
駆動されるので、同マルチバイブレータ46から
の“H”レベルの1個のパルスは、アンドゲート
48を通じて信号伝達端子TCに導かれるので
(第5図参照)、コンデンサ22を通じてサイリス
タ20のゲートにパルスが印加され、この閃光放
電管16に直列のサイリスタ20がオン状態にな
る。また、上記マルチバイブレータ46からの
“H”レベルのパルス出力は、オアゲート49お
よびアンドゲート50を通じて信号伝達端子TA
に導かれるので(第5図参照)、コンデンサ10
を通じてサイリスタ8のゲートにパルスが印加さ
れ、このサイリスタ8がオン状態になる。する
と、このサイリスタ8→コンデンサ14→トリガ
トランス15の1次コイルの経路で、コンデンサ
14をチヤージするための電流が流れ、その結
果、トリガトランス15の2次コイルに高圧電流
が流れるので、閃光放電管16はトリガ電極にト
リガパルスを与えられて閃光放電を開始し、コイ
ル18およびサイリスタ20を通じて放電電流が
流れて1回目の発光を開始する。サイリスタ8は
コンデンサ14がメインコンデンサ5の端子電圧
と同程度にチヤージされ、保持電流以下になつた
時点でオフになる。
Next, when the shutter release is performed on the camera side, the synchro switch 41 is turned on when the strobe synchronization time is reached. Then, the inverter 44 applies an "H" level pulse to the F.F 45, so the output of the F.F 45 changes to the "H" level, and therefore the signal transmission terminal T F becomes "H".
The level changes and the transistor 17 turns off.
At the same time, since the one-shot multivibrator 46 is driven, one "H" level pulse from the multivibrator 46 is guided to the signal transmission terminal T C through the AND gate 48 (see FIG. 5). A pulse is applied to the gate of the thyristor 20 through the capacitor 22, and the thyristor 20 connected in series with the flash discharge tube 16 is turned on. Further, the “H” level pulse output from the multivibrator 46 is transmitted through the signal transmission terminal T A through the OR gate 49 and the AND gate 50.
(see Figure 5), the capacitor 10
A pulse is applied to the gate of thyristor 8 through the gate, and thyristor 8 is turned on. Then, a current to charge the capacitor 14 flows through the path of the thyristor 8 → capacitor 14 → the primary coil of the trigger transformer 15, and as a result, a high voltage current flows through the secondary coil of the trigger transformer 15, causing a flash discharge. A trigger pulse is applied to the trigger electrode of the tube 16 to start a flash discharge, and a discharge current flows through the coil 18 and the thyristor 20 to start the first light emission. The thyristor 8 is turned off when the capacitor 14 is charged to the same level as the terminal voltage of the main capacitor 5 and becomes below the holding current.

さらに、上記マルチバイブレータ46の“H”
レベルにパルス出力は、オアゲート49および7
7を通じてF.F78に導かれるので、同F.F78
の出力が“H”レベルになり、上記信号伝達端子
TGが“L”レベルに転じるので、このとき、ト
ランジスタ106がオフになり、測光回路は、上
記閃光放電管16の発光に基づく被写体からの反
射光を測光開始する。即ち、トランジスタ106
がオフになつた時点で、積分コンデンサ105に
は被写体からのストロボ反射光を受光して受光素
子103に流れる光電流によつて電荷がチヤージ
され始め、オペアンプ104の出力、即ち、積分
電圧V3は上記接地電位から上昇を開始する(第
5図参照)。
Furthermore, “H” of the multivibrator 46
The pulse output to the level is OR gate 49 and 7
7 leads to F.F78, so F.F78
The output of becomes “H” level, and the above signal transmission terminal
Since T G changes to the "L" level, the transistor 106 is turned off at this time, and the photometry circuit starts measuring the light reflected from the subject based on the light emission from the flash discharge tube 16 . That is, the transistor 106
is turned off, the integrating capacitor 105 receives the strobe light reflected from the subject and begins to be charged with a photocurrent flowing through the light receiving element 103, and the output of the operational amplifier 104, that is, the integrated voltage V 3 starts to rise from the ground potential (see FIG. 5).

また、上記マルチバイブレータ46の“H”レ
ベルのパルス出力は、上記オアゲート77からさ
らにオアゲート66を通じてカウンタ67にリセ
ツト信号として導かれ、同カウンタ67をリセツ
トする。
Further, the "H" level pulse output of the multivibrator 46 is further guided from the OR gate 77 through the OR gate 66 to the counter 67 as a reset signal, and the counter 67 is reset.

上記測光回路102の積分電圧V3が上記判定
電圧V2に達しない間はコンパレータ101の出
力は“H”レベルにあるが、閃光放電管16の発
光に基づく被写体からの反射光が、適正露光量を
発光回数nで除した光量に達すると、この時点で
上記積分電圧V3が上記判定電圧V2に達してコン
パレータ101の出力が“L”レベルになる。こ
のため信号伝達端子THからインバータ51を通
じてアンドゲート52に“H”レベルの信号が導
かれる。このとき、上記F.F45の出力も“H”
レベルであるので、このアンドゲート52からワ
ンシヨツトマルチバイブレータ54に“H”レベ
ルの信号が導かれ、ワンシヨツトマルチバイブレ
ータ54は1個の“H”レベルのパルスを、アン
ドゲート64を通じて信号伝達端子TDに導く
(第5図参照)。信号伝達端子TDに導かれた“H”
レベルのパルスはコンデンサ29を通じてサイリ
スタ27のゲートに印加され同サイリスタ27を
オンにするので、上記転流コンデンサ24に図示
の極性でチヤージされていた電荷により、同コン
デンサ24→サイリスタ27→サイリスタ20の
経路で電流が流れてサイリスタ20をオフにし、
転流コンデンサ24は図示とは逆の極性にチヤー
ジされる。このとき、閃光放電管16は1回目の
発光を停止する。そして、この1回目の発光は、
上記ワンシヨツトマルチバイブレータ54の出力
がカウンタ65に導かれることによりカウントさ
れる。
While the integrated voltage V 3 of the photometric circuit 102 does not reach the judgment voltage V 2 , the output of the comparator 101 is at the "H" level, but the reflected light from the subject based on the light emission of the flash discharge tube 16 is When the amount of light reaches the amount of light divided by the number of times of light emission n, at this point the integrated voltage V 3 reaches the determination voltage V 2 and the output of the comparator 101 becomes "L" level. Therefore, an "H" level signal is guided from the signal transmission terminal T H to the AND gate 52 through the inverter 51. At this time, the output of F.F45 above is also “H”
Since the signal is at the high level, an "H" level signal is guided from the AND gate 52 to the one-shot multivibrator 54, and the one-shot multivibrator 54 sends one "H" level pulse to the signal transmission terminal through the AND gate 64. lead to T D (see Figure 5). “H” led to signal transmission terminal T D
The level pulse is applied to the gate of the thyristor 27 through the capacitor 29 and turns on the thyristor 27, so that the charge charged in the commutating capacitor 24 with the polarity shown in the figure causes the capacitor 24 → thyristor 27 → thyristor 20 to turn on. A current flows in the path and turns off the thyristor 20,
Commutation capacitor 24 is charged to the opposite polarity as shown. At this time, the flash discharge tube 16 stops emitting light for the first time. And this first light emission is
The output of the one-shot multivibrator 54 is led to a counter 65 and counted.

また、上記アンドゲート52からの“H”レベ
ルの信号はF.F78のリセツト端子に導かれるの
で、同F.F78がリセツトされ、上記信号伝達端
子TGは再び“H”レベルに復帰し、上記トラン
ジスタ106をオンにして上記積分コンデンサ1
05の電荷を放電してこの測光回路102をリセ
ツト状態にする。
Further, since the "H" level signal from the AND gate 52 is guided to the reset terminal of the F.F.78, the F.F.78 is reset, and the signal transmission terminal TG returns to the "H" level again. The transistor 106 is turned on and the integrating capacitor 1 is turned on.
05 is discharged to reset the photometric circuit 102.

さらに、上記アンドゲート52からの“H”レ
ベルの信号は2回目の発光のために、F.F53に
導かれてその出力を“H”レベルに転じるので、
アンドゲート55は発振回路56の出力をカウン
タ57に導く。カウンタ57は発振回路56から
の一定周期のパルス列信号をカウントし、予じめ
設定しておいた所定の発光間隔を相当するパルス
信号数をカウントした時点で出力が“H”レベル
になるので、このときワンシヨツトマルチバイブ
レータ58,59が駆動され、それぞれ1個ずつ
の“H”レベルのパルスを発する。このため、ワ
ンシヨツトマルチバイブレータ58の出力はアン
ドゲート61を通じて信号伝達端子TCに導かれ、
ワンシヨツトマルチバイブレータ59の出力はア
ンドゲート62を通じて信号伝達端子TEに導か
れる(第5図参照)。
Furthermore, the "H" level signal from the AND gate 52 is guided to the F.F 53 and its output is changed to "H" level for the second light emission.
AND gate 55 guides the output of oscillation circuit 56 to counter 57 . The counter 57 counts pulse train signals of a constant period from the oscillation circuit 56, and the output becomes "H" level when the number of pulse signals corresponding to a predetermined light emission interval is counted. At this time, the one-shot multivibrators 58 and 59 are driven, and each generates one "H" level pulse. Therefore, the output of the one-shot multivibrator 58 is guided to the signal transmission terminal T C through the AND gate 61.
The output of the one-shot multivibrator 59 is led to the signal transmission terminal T E through an AND gate 62 (see FIG. 5).

2回目の発光に先立ち、信号伝達端子TCおよ
びTEにそれぞれ“H”レベルのパルスが導かれ
ると、コンデンサ22を通じてサイリスタ20の
ゲートに上記パルスが印加されて同サイリスタ2
0が再びオン状態になり、また、コンデンサ28
を通じてサイリスタ26のゲートにも上記パルス
が印加されて同サイリスタ26がオン状態にな
る。すると、サイリスタ26→転流コンデンサ2
4→サイリスタ20の経路で電流が流れるので、
図示の極性とは逆極性にチヤージされていた転流
コンデンサ24は、このとき、図示の極性にチヤ
ージされる。上記ワンシヨツトマルチバイブレー
タ58の出力パルス幅は上記ワンシヨツトマルチ
バイブレータ59の出力パルス幅に比較して長い
ので、第5図から明らかなように、信号伝達端子
TEが“L”レベルになつたのちも信号伝達端子
TCは“H”レベルになつている。即ち、サイリ
スタ26は転流コンデンサ24を図示の極性にチ
ヤージさせたあとはオフ状態となるが、サイリス
タ20は転流コンデンサ24がチヤージしたあと
も閃光放電管16の放電が行なわれるまでオン状
態にするために、閃光放電管16の発光トリガ時
点までゲートに“H”レベルのパルスが印加され
る。
Prior to the second light emission, when "H" level pulses are guided to the signal transmission terminals T C and T E , the pulses are applied to the gate of the thyristor 20 through the capacitor 22, and the thyristor 2
0 is turned on again, and capacitor 28
The above pulse is also applied to the gate of the thyristor 26 through the thyristor 26, and the thyristor 26 is turned on. Then, thyristor 26 → commutation capacitor 2
4 → Current flows in the path of thyristor 20, so
The commutating capacitor 24, which had been charged to the polarity opposite to that shown, is now charged to the polarity shown. Since the output pulse width of the one shot multivibrator 58 is longer than the output pulse width of the one shot multivibrator 59, as is clear from FIG.
Even after T E becomes “L” level, the signal transmission terminal
T C is at "H" level. That is, the thyristor 26 is turned off after the commutating capacitor 24 is charged to the polarity shown, but the thyristor 20 is turned on even after the commutating capacitor 24 is charged until the flash discharge tube 16 is discharged. In order to do this, an "H" level pulse is applied to the gate until the flash discharge tube 16 is triggered to emit light.

上記ワンシヨツトマルチバイブレータ59の
“H”レベルの出力パルスはオアゲート63を通
じてF.F53およびカウンタ57のリセツト端子
に導かれてこれらをリセツトさせ初期状態に戻
す。
The "H" level output pulse of the one-shot multivibrator 59 is guided through the OR gate 63 to the reset terminals of the F.F. 53 and the counter 57 to reset them and return them to their initial states.

また、上記ワンシヨツトマルチバイブレータ5
8の“H”レベルのパルスはアンドゲート60に
導かれるので、アンドゲート60はこのワンシヨ
ツトマルチバイブレータ58の出力パルス幅に相
当する時間の間、上記発振回路56の出力をカウ
ンタ67に導く。このカウンタ67は発振回路5
6からの一定周期のパルス列信号をカウントし、
上記転流コンデンサ24がチヤージし終るまでに
要する時間(数μs〜数10μs)に相当するパルス信
号数をカウントした時点で“H”レベルの出力を
F.F68に送出する。すると、F.F68の出力は
“H”レベルに転じるので、コンデンサ73と抵
抗74とからなる微分回路によつて微分パルスが
ワンシヨツトマルチバイブレータ75に印加さ
れ、ワンシヨツトマルチバイブレータ75は1個
の“H”レベルのパルスを発する。このパルスは
アンドゲート76を通じて信号伝達端子TBに導
かれるので(第5図参照)、コンデンサ11を通
じてサイリスタ9のゲートにパルスが印加され、
このサイリスタ9がオンになる。すると、上記1
回目の発光のためのトリガに際してチヤージされ
たコンデンサ14の電荷が同コンデンサ14→サ
イリスタ9→トリガトランス15の1次コイルの
経路で流れ、このため、トリガトランス15の2
次コイルに高圧電流が流れて閃光放電管16のト
リガ電極にトリガパルスが印加される。そして、
この時点まで上記信号伝達端子TCが“H”レベ
ルになつていてサイリスタ20がオン状態になつ
ているので、閃光放電管16はコイル18および
サイリスタ20を通じて放電電流が流れて2回目
の発光を開始する。
In addition, the above-mentioned one-shot multivibrator 5
Since the "H" level pulse of 8 is guided to the AND gate 60, the AND gate 60 guides the output of the oscillation circuit 56 to the counter 67 for a time corresponding to the output pulse width of the one-shot multivibrator 58. This counter 67 is the oscillation circuit 5
Count the constant period pulse train signals from 6,
When the number of pulse signals corresponding to the time required for the commutation capacitor 24 to finish charging (several μs to several tens of μs) is counted, the “H” level output is output.
Send to F.F68. Then, the output of F.F68 changes to "H" level, so a differential pulse is applied to the one-shot multivibrator 75 by the differentiator circuit consisting of the capacitor 73 and the resistor 74, and the one-shot multivibrator 75 Generates a “H” level pulse. Since this pulse is guided to the signal transmission terminal T B through the AND gate 76 (see FIG. 5), the pulse is applied to the gate of the thyristor 9 through the capacitor 11.
This thyristor 9 is turned on. Then, above 1
The electric charge in the capacitor 14 charged at the time of the trigger for the second light emission flows through the path of the capacitor 14 → thyristor 9 → the primary coil of the trigger transformer 15.
Next, a high voltage current flows through the coil and a trigger pulse is applied to the trigger electrode of the flash discharge tube 16. and,
Up to this point, the signal transmission terminal T C has been at the "H" level and the thyristor 20 has been turned on, so a discharge current flows through the flash discharge tube 16 through the coil 18 and the thyristor 20 and the flash discharge tube 16 emits light for the second time. Start.

また、上記ワンシヨツトマルチバイブレータ7
5の出力パルスは、オアゲート77を通じて、オ
アゲート66およびF.F78に導かれるので、上
記カウンタ67のリセツトが行なわれ、同時に、
信号伝達端子TGが“L”レベルになつてトラン
ジスタ106をオフにし、測光回路102の積分
動作を再開させる。
In addition, the above-mentioned one-shot multivibrator 7
Since the output pulse of 5 is guided to the OR gate 66 and F.F78 through the OR gate 77, the counter 67 is reset, and at the same time,
The signal transmission terminal T G goes to "L" level, turns off the transistor 106, and restarts the integrating operation of the photometric circuit 102.

2回目の積分動作が開始され、オペアンプ10
4の出力電圧V3が上昇していき、これが上記判
定電圧V2に達すると、この時点でコンパレータ
101の出力が“L”レベルに転ずるので、1回
目の場合と同様に信号伝達端子THが“L”レベ
ルとなり、アンドゲート52に“H”レベルの信
号が導かれる。そして、設定した発光回数に達し
ない間はカウンタ65の出力が“L”レベルにな
つたままであるので、F.F45はリセツトされず
に“H”レベルの出力状態を保持しており、アン
ドゲート52の出力は“H”レベルとなる。従つ
て、このあとの動作はほぼ前回と同様にして行な
われる。即ち、ワンシヨツトマルチバイブレータ
54が駆動し、アンドゲート64を通じて信号伝
達端子TDに“H”レベルのパルスが導かれるの
で、サイリスタ27がオンし、転流コンデンサ2
4の電荷がサイリスタ27→サイリスタ20の経
路で放電してサイリスタ20がオフとなり、閃光
放電管16の発光が停止する。そして、この2回
目の発光が行なわれたことはカウンタ65にてカ
ウントされる。また、F.F78がリセツトされる
ので、信号伝達端子TGが“H”レベルとなり、
トランジスタ106がオンとなつて積分コンデン
サ105の電荷が放電して測光回路の上記2回目
の積分動作がリセツトされる。
The second integration operation is started, and the operational amplifier 10
4's output voltage V3 increases and when it reaches the above-mentioned judgment voltage V2 , at this point the output of the comparator 101 changes to "L" level, so the signal transmission terminal T H becomes “L” level, and a “H” level signal is guided to AND gate 52. Since the output of the counter 65 remains at the "L" level until the set number of times of light emission is not reached, the F.F. 45 remains at the "H" level output state without being reset, and the AND gate The output of 52 becomes "H" level. Therefore, the subsequent operations are performed almost in the same manner as the previous one. That is, the one-shot multivibrator 54 is driven and an "H" level pulse is guided to the signal transmission terminal T D through the AND gate 64, so the thyristor 27 is turned on and the commutating capacitor 2
4 is discharged along the path from thyristor 27 to thyristor 20, thyristor 20 is turned off, and the flash discharge tube 16 stops emitting light. Then, the counter 65 counts that the second light emission has been performed. Also, since F.F78 is reset, the signal transmission terminal T G goes to "H" level.
Transistor 106 is turned on, the charge in integration capacitor 105 is discharged, and the second integration operation of the photometric circuit is reset.

また、上記アンドゲート52の“H”レベルの
出力が3回目の発光のために、F.F53に導かれ
ることによつても、前回と同様に、F.F53の出
力が“H”レベルとなるため、発振回路56から
のパルス列信号がカウンタ57にて一定数カウン
トされ、発光間隔の時間後にワンシヨツトマルチ
バイブレータ58,59が駆動される。このワン
シヨツトマルチバイブレータ58,59の出力パ
ルスによつて上記サイリスタ20,26がオンに
なり転流コンデンサ24は図示の極性にチヤージ
される。そして、ワンシヨツトマルチバイブレー
タ59の出力パルスでF.F53およびカウンタ5
7がリセツトされる。ワンシヨツトマルチバイブ
レータ58の出力パルス幅は、前述したように、
閃光放電管16のトリガ電極にトリガパルスが印
加される時点にかかるように比較的長く設定され
ている。このワンシヨツトマルチバイブレータ5
8のパルス幅に相当する時間だけ発振回路56の
一定周期の出力パルスがカウンタ67に導かれて
カウントされ、転流コンデンサ24のチヤージ完
了後、カウント67から“H”レベルの信号がF.
F68に導かれる。このF.F68は、設定された
発光回数に満たない限りは、上記カウンタ65の
出力でリセツトされないので、カウンタ67の前
回の出力によつて“H”レベルの出力状態になつ
ており、今回、カウンタ67からの“H”レベル
の信号が導かれると、その出力は“L”レベルに
反転する。従つて、このF.F68の“L”レベル
の出力はインバータ69によつて“H”レベルと
なるので、この“H”レベルの信号がコンデンサ
70,抵抗71からなる微分回路で微分され、こ
の微分パルスがワンシヨツトマルチバイブレータ
72を駆動する。このため、“H”レベルのパル
スがオアゲート49,アンドゲート50を経て信
号伝達端子TAに再び導かれるので(第5図参
照)、3回目の発光のために、サイリスタ8がト
リガされる。そして、サイリスタ8がオンになる
と、コンデンサ14をチヤージさせる電流がトリ
ガトランス15の1次コイルに流れることにより
その2次コイルに高圧電流が流れるので、このと
き閃光放電管16がトリガされ、メインコンデン
サ5の電荷が、コイル18,閃光放電管16およ
びサイリスタ20を通じて放電され、閃光放電管
16が発光する。そして、このときも、前回と同
じくこの3回目の発光開始と同時に、信号伝達端
子TGが“L”レベルになるので、測光回路10
2の積分動作が開始される。このあと、測光回路
102のオペアンプ104の出力電圧V3が判定
電圧V2に達すると、信号伝達端子THが“H”レ
ベルになり、従つて、信号伝達端子TDが“H”
レベルのパルスが印加されて発光停止となる。そ
して、このとき、カウンタ65により3回目の発
光が行なわれたことがカウントされる。
Also, when the "H" level output of the AND gate 52 is guided to the F.F53 for the third light emission, the output of the F.F53 becomes "H" level as in the previous case. Therefore, a certain number of pulse train signals from the oscillation circuit 56 are counted by the counter 57, and the one-shot multivibrators 58 and 59 are driven after the emitting interval. The output pulses from the one-shot multivibrators 58 and 59 turn on the thyristors 20 and 26, and the commutating capacitor 24 is charged to the polarity shown. Then, the output pulse of the one-shot multivibrator 59 triggers F.F53 and counter 5.
7 is reset. As mentioned above, the output pulse width of the one-shot multivibrator 58 is
It is set to be relatively long so that it spans the time when a trigger pulse is applied to the trigger electrode of the flash discharge tube 16. This one-shot multivibrator 5
The constant period output pulses of the oscillation circuit 56 are led to the counter 67 and counted for a time corresponding to the pulse width of F.
Guided to F68. This F.F 68 is not reset by the output of the counter 65 until the set number of times of light emission is reached, so it is in the "H" level output state by the previous output of the counter 67, and this time, When the "H" level signal from the counter 67 is led, its output is inverted to "L" level. Therefore, since the "L" level output of this F.F68 becomes "H" level by the inverter 69, this "H" level signal is differentiated by a differentiating circuit consisting of a capacitor 70 and a resistor 71, and this The differential pulse drives one-shot multivibrator 72. Therefore, the "H" level pulse is guided again to the signal transmission terminal TA via the OR gate 49 and the AND gate 50 (see FIG. 5), so that the thyristor 8 is triggered for the third light emission. When the thyristor 8 is turned on, a current that charges the capacitor 14 flows through the primary coil of the trigger transformer 15, causing a high-voltage current to flow through its secondary coil. At this time, the flash discharge tube 16 is triggered and the main capacitor A charge of 5 is discharged through the coil 18, the flash discharge tube 16 and the thyristor 20, and the flash discharge tube 16 emits light. At this time as well, the signal transmission terminal T G goes to the "L" level at the same time as the start of the third light emission, so the photometry circuit 10
2 integral operation is started. After this, when the output voltage V3 of the operational amplifier 104 of the photometric circuit 102 reaches the determination voltage V2 , the signal transmission terminal T H becomes "H" level, and therefore the signal transmission terminal T D becomes "H" level.
A level pulse is applied and light emission stops. At this time, the counter 65 counts that the third light emission has occurred.

そして、このあとも、カウンタ65に設定され
た発光回数に達するまで、以上の動作が同様にし
て繰り返される。
After this, the above operation is repeated in the same manner until the number of times of light emission set in the counter 65 is reached.

設定された発光回数に達すると、カウンタ65
の出力が“H”レベルに転じるので、このカウン
タ65の出力によつてF.F45,53,カウンタ
57,67およびF.F68がリセツトされ、この
光量制御装置の回路はシンクロスイツチ41をオ
ンにする以前の初期状態に戻る。
When the set number of flashes is reached, the counter 65
Since the output of the counter 65 changes to the "H" level, F.Fs 45, 53, counters 57, 67 and F.F 68 are reset by the output of the counter 65, and the circuit of this light amount control device turns on the synchro switch 41. Return to the previous initial state.

そして、前述したように、上記毎回の発光制御
を行なうための判定電圧V2は、撮影情報に応じ
て適正光量を決定する基準電圧V0を発光回数n
で除した電圧となつているので、上記の設定され
た回数nの発光が終了したときに適正光量とな
る。即ち、第6図に示すように、判定電圧V2
基準電圧V0に一致しているとき(発光回数n=
1)の発光量がW1であるとすると、発光回数を
nに設定したとき、判定電圧V2=V0/nとなり、こ のとき1回当りの発光量はWo=W1/nとなる。従 つて、n回の発光を終了したときには、総発光量
はWo×n=W1となるため、上記のマルチ発光の
ストロボ撮影が終了した時点では適正露光が得ら
れることになる。
As mentioned above, the determination voltage V 2 for performing the above-mentioned light emission control each time is the reference voltage V 0 that determines the appropriate light amount according to the shooting information.
Since the voltage is divided by , the appropriate amount of light is obtained when the above-mentioned set number of times n of light emission is completed. That is, as shown in FIG. 6, when the judgment voltage V 2 matches the reference voltage V 0 (the number of light emissions n=
Assuming that the amount of light emitted in 1) is W 1 , when the number of times of light emission is set to n, the judgment voltage V 2 =V 0 /n, and the amount of light emitted per time is W o =W 1 /n. Become. Therefore, when n times of light emission are completed, the total light emission amount becomes W o ×n=W 1 , so that proper exposure can be obtained at the time when the above-mentioned multi-flash flash photography is completed.

なお、上記実施例の説明では、第1図に示した
電気回路をストロボ本体側に設け、第2,3図に
示した電気回路をカメラ側に設けることとした
が、上記の電気回路の全てをストロボ本体側に、
或いは、第2,3図の電気回路内の一部のみをカ
メラ側に設けるようにしてもよく、さらには、カ
メラ本体にストロボを組み込んだカメラなどで
は、閃光放電管を除く大部分の電気回路をカメラ
本体内に設けるようにしてもよい。
In addition, in the explanation of the above embodiment, the electric circuit shown in Fig. 1 is provided on the strobe body side, and the electric circuit shown in Figs. 2 and 3 is provided on the camera side, but all of the above electric circuits are on the strobe body side,
Alternatively, only a part of the electric circuits shown in Figures 2 and 3 may be provided on the camera side.Furthermore, in a camera with a strobe built into the camera body, most of the electric circuits except for the flash discharge tube may be provided on the camera side. may be provided inside the camera body.

以上述べたように、本発明によれば、所望の発
光回数を設定するだけで、この設定された発光回
数に達したときに適正光量が得られるので、例え
ば、移動物体の分解写真を、静止物体と共に、発
光回数に関係なく、常に最適露光量で撮影するこ
とができ、撮影者の意図するマルチ発光のストロ
ボ撮影を簡単かつ確実に行なうことができる。
As described above, according to the present invention, by simply setting the desired number of flashes, the appropriate amount of light can be obtained when the set number of flashes is reached. The object can always be photographed with the optimum exposure amount regardless of the number of flashes, and the multi-flash flash photographing intended by the photographer can be easily and reliably performed.

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

第1図は、本発明の一実施例を示すマルチ発光
ストロボの光量制御装置のストロボ本体側の電気
回路図、第2,3図は、本発明の一実施例を示す
マルチ発光ストロボの光量制御装置のカメラ側の
電気回路図、第4図は、上記第3図に示す発光回
数入力回路の入出力状態とコンパレータの判定電
圧との関係を示す一覧表、第5図は、上記第1〜
3図に示すマルチ発光ストロボの光量制御装置に
おける各部信号波形のタイムチヤート、第6図
は、本発明のマルチ発光ストロボの光量制御装置
における判定電圧を1回当りの発光量の関係を示
す線図である。 16……閃光放電管、41……シンクロスイツ
チ、81……発光回数入力回路、89……スイツ
チング回路(判定電圧演算回路)、90a〜90
e,95,96,98,99,100……抵抗
(判定電圧演算回路)、91,97……オペアンプ
(判定電圧演算回路)、94……撮影情報設定用可
変抵抗(基準電圧発生回路)、101……測光回
路、102……測光回路、TA,TB……発光トリ
ガ用信号伝達端子、TD……測光用信号伝達端子、
V0……基準電圧、V2……判定電圧、V3……積分
電圧。
Fig. 1 is an electric circuit diagram of the strobe body side of a light amount control device for a multi-emission strobe showing an embodiment of the present invention, and Figs. 2 and 3 are light amount control for a multi-emission strobe showing an embodiment of the present invention. The electrical circuit diagram of the camera side of the device, FIG. 4 is a table showing the relationship between the input/output state of the light emission number input circuit shown in FIG. 3 above and the judgment voltage of the comparator, and FIG.
FIG. 3 is a time chart of signal waveforms of various parts in the light amount control device for the multi-emission strobe shown in FIG. It is. 16...Flash discharge tube, 41...Synchro switch, 81...Number of light emission input circuit, 89...Switching circuit (judgment voltage calculation circuit), 90a-90
e, 95, 96, 98, 99, 100... Resistor (judgment voltage calculation circuit), 91, 97... Operational amplifier (judgment voltage calculation circuit), 94... Variable resistor for shooting information setting (reference voltage generation circuit), 101...Photometric circuit, 102...Photometric circuit, T A , T B ... Signal transmission terminal for light emission trigger, T D ... Signal transmission terminal for photometry,
V 0 ... Reference voltage, V 2 ... Judgment voltage, V 3 ... Integral voltage.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1 フイルム感度、絞り値等の撮影情報に応じた
基準電圧を発生する基準電圧発生回路と、 発光予定回数を任意に設定しうる発光回数入力
手段と、 この発光回数入力手段の出力側に設けられてい
て、上記基準電圧を上記発光予定回数で除した判
定電圧を算出する判定電圧演算回路と、 1つの発光信号を受けて動作を開始し、上記発
光回数入力手段に設定された回数だけ発光用トリ
ガ信号を繰り返し発するトリガ信号発生回路と、 上記繰り返し発せられるトリガ信号により閃光
放電管が閃光放電発光したとき、各発光毎に被写
体からの反射光を受光して積分を行なう測光回路
と、 上記測光回路の出力と上記判定電圧演算回路の
出力を比較し両者が一致したとき出力を発する比
較回路と、 この比較回路の出力を受けて閃光放電管の放電
動作を中断させる調光回路と、 を具備してなるマルチ発光ストロボ装置の光量制
御装置。
[Scope of Claims] 1. A reference voltage generation circuit that generates a reference voltage according to photographic information such as film sensitivity and aperture value, a number of light emission input means that can arbitrarily set the number of scheduled light emission times, and this number of light emission input means. a judgment voltage calculation circuit that is provided on the output side of the circuit and calculates a judgment voltage by dividing the reference voltage by the scheduled number of times of light emission; a trigger signal generation circuit that repeatedly emits a trigger signal for light emission the number of times that the trigger signal is emitted; and when the flash discharge tube emits flash discharge light due to the repeatedly emitted trigger signal, the light reflected from the subject is received and integrated for each light emission. a photometry circuit; a comparison circuit that compares the output of the photometry circuit with the output of the judgment voltage calculation circuit and outputs an output when the two match; and a control circuit that receives the output of the comparison circuit and interrupts the discharge operation of the flash discharge tube. A light amount control device for a multi-emission strobe device, comprising an optical circuit and the following.
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