JPH05145819A - Video camera - Google Patents

Video camera

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Publication number
JPH05145819A
JPH05145819A JP3332658A JP33265891A JPH05145819A JP H05145819 A JPH05145819 A JP H05145819A JP 3332658 A JP3332658 A JP 3332658A JP 33265891 A JP33265891 A JP 33265891A JP H05145819 A JPH05145819 A JP H05145819A
Authority
JP
Japan
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normal
super
zooming
zoom
magnification
Prior art date
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Pending
Application number
JP3332658A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Hidetomo Tanaka
田中  秀知
Katsumi Azusazawa
勝美 梓澤
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Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
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Filing date
Publication date
Application filed by Canon Inc filed Critical Canon Inc
Priority to JP3332658A priority Critical patent/JPH05145819A/en
Publication of JPH05145819A publication Critical patent/JPH05145819A/en
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Abstract

PURPOSE:To provide the video camera in which the transit from the usual magnification state into the ultra magnification state is facilitated. CONSTITUTION:The camera is provided with a usual magnification means (master zoom lens system) 2 implementing usual magnification in a usual zoom range, an ultra magnification means (telescopic converter lens) 13 inserted freely removably into an optical path of the usual magnification means 2, an automatic focus means (correction lens 7 and focus motor 12) 24 and a control means (microcomputer) 8 controlling the operation of the automatic focus means 24 to be stopped when the usual magnification state is transited to the ultra magnification state.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、通常ズーム範囲におけ
る変倍領域を超えた超変倍状態を得ることができるビデ
オカメラに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a video camera capable of obtaining a super-variable magnification state that exceeds a variable magnification range in a normal zoom range.

【0002】[0002]

【従来の技術】上述したようなビデオカメラとして従
来、通常ズーム範囲での通常変倍を行なう変倍比が6倍
程度のズームレンズ(マスターズームレンズ系)を設
け、前記通常ズーム範囲を超えた超変倍を行なう場合
は、前記ズームレンズの光路内に超変倍用のコンバータ
レンズ(超変倍手段)を挿脱自在に挿入するようにした
ものが公知である(特開平2−308211号公報参
照)。
2. Description of the Related Art Conventionally, as a video camera as described above, a zoom lens (master zoom lens system) having a variable power ratio of about 6 for performing normal variable power in the normal zoom range is provided, and the normal zoom range is exceeded. When performing super-variation, it is known that a converter lens for super-variation (super-variation means) is removably inserted in the optical path of the zoom lens (Japanese Patent Laid-Open No. 2-308211). See the bulletin).

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】斯かる従来のビデオカ
メラにあっては、超変倍を行なうときに必要のない動作
部、例えば自動合焦手段またはズームレンズを動作させ
ているために、通常変倍状態から超変倍状態への移行が
困難であるという問題点があった。
In such a conventional video camera, since an operation unit which is not necessary when performing super-magnification, such as an automatic focusing means or a zoom lens, is operated, There is a problem that it is difficult to shift from the variable power state to the super variable power state.

【0004】また、従来のビデオカメラにあっては、前
記超変倍を行なうときの撮影領域を認識するためには、
超変倍状態にしなければならず、前記通常変倍状態から
超変倍状態にした場合に、必要とする撮影領域を失うと
いう問題点があった。
Further, in the conventional video camera, in order to recognize the photographing area when performing the super-magnification,
There has been a problem that the super-variable state has to be set, and when the normal variable-scale state is changed to the super-variable state, a necessary photographing area is lost.

【0005】本発明は上記事情に鑑みてなされたもの
で、その第1の目的とするところは、通常変倍状態から
超変倍状態への移行を容易にしたビデオカメラを提供す
ることである。
The present invention has been made in view of the above circumstances, and a first object of the present invention is to provide a video camera which facilitates the transition from the normal variable power state to the super variable power state. ..

【0006】また、本発明の第2の目的とするところ
は、通常変倍状態において、超変倍時の撮影領域を認識
できるようにしたビデオカメラを提供することである。
A second object of the present invention is to provide a video camera capable of recognizing a photographing area at the time of super-variable magnification in a normal variable-magnification state.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】上述した第1の目的を達
成するため本発明の第1発明は、通常ズーム範囲での通
常変倍を行なう通常変倍手段と、該通常変倍手段と協働
し前記通常ズーム範囲を超える超変倍を行なう超変倍手
段と、自動合焦手段と、前記通常変倍状態から前記超変
倍状態へ移行するときに前記自動合焦手段の動作を停止
させるよう制御する制御手段とを具備したことを特徴と
するものである。
In order to achieve the above-mentioned first object, the first invention of the present invention relates to a normal zooming means for carrying out a normal zooming in a normal zoom range, and a cooperation with the normal zooming means. A super-magnification unit that operates to perform super-magnification exceeding the normal zoom range, an automatic focusing unit, and an operation of the automatic focusing unit when shifting from the normal magnification state to the super-magnification state And a control means for controlling the control.

【0008】また、同じ目的を達成するため本発明の第
2発明は、通常ズーム範囲での通常変倍を行なう通常変
倍手段と、該通常変倍手段と協働し前記通常ズーム範囲
を超える超変倍を行なう超変倍手段と、前記通常変倍状
態から前記超変倍状態へ移行するときに前記通常変倍手
段のズーム動作を停止させるよう制御する制御手段とを
具備したことを特徴とするものである。
In order to achieve the same object, a second aspect of the present invention is to provide a normal zooming means for carrying out a normal zooming in the normal zoom range, and to cooperate with the normal zooming means to exceed the normal zoom range. The present invention further comprises a super-variable unit for performing super-variable magnification, and a control unit for controlling to stop the zoom operation of the normal variable-magnification unit when shifting from the normal variable-magnification state to the super-variable state. It is what

【0009】更に、第2の目的を達成するため本発明の
第3発明は、通常ズーム範囲での通常変倍を行なう通常
変倍手段と、該通常変倍手段と協働し前記通常ズーム範
囲を超える超変倍を行なう超変倍手段と、前記通常変倍
手段からの光学画像を映像信号に変換処理する信号処理
手段と、該信号処理手段からの映像信号を基に画像表示
を行なう画像表示手段と、前記通常ズーム範囲のズーム
位置を検出する検出手段と、該検出手段により前記通常
ズーム範囲の所定ズーム位置が検出されたときに前記画
像表示手段に前記超変倍を行なうときの撮影領域を認識
させるための超変倍領域を示す枠を表示させるよう制御
する制御手段とを具備したことを特徴とするものであ
る。
Further, in order to achieve the second object, a third aspect of the present invention is to provide a normal zooming means for performing a normal zooming in the normal zoom range, and the normal zoom range in cooperation with the normal zooming means. Super-variable means for performing super-variable magnification exceeding 1, a signal processing means for converting the optical image from the normal variable-magnification means into a video signal, and an image for displaying an image based on the video signal from the signal processing means. Display means, detection means for detecting a zoom position in the normal zoom range, and photographing for performing the super-magnification on the image display means when the predetermined zoom position in the normal zoom range is detected by the detection means. And a control unit for controlling to display a frame indicating a super-variable-magnification region for recognizing the region.

【0010】[0010]

【作用】請求項1のビデオカメラは、通常変倍状態から
超変倍状態へ移行するときに、制御手段により制御され
て自動合焦手段の動作が停止する。
In the video camera according to the first aspect of the invention, when shifting from the normal variable power state to the super variable power state, the operation of the automatic focusing means is stopped by the control means.

【0011】また、請求項2のビデオカメラは、通常変
倍状態から超変倍状態へ移行するときに、制御手段によ
り制御されて通常変倍手段のズーム動作が停止する。
Further, in the video camera of the second aspect, when shifting from the normal variable magnification state to the super variable magnification state, the zoom operation of the normal variable magnification means is stopped by the control means.

【0012】更に、請求項3のビデオカメラは、通常ズ
ーム範囲の所定ズーム位置が検出手段により検出された
とき、制御手段により超変倍を行なうときの撮影領域を
認識させるための超変倍領域を示す枠が画像表示手段に
表示される。
Further, in the video camera of the present invention, when the predetermined zoom position in the normal zoom range is detected by the detecting means, the super-magnifying area for recognizing the photographing area for super-magnifying by the controlling means. Is displayed on the image display means.

【0013】[0013]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づき説明す
る。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

【0014】[第1実施例]図1は、本発明の第1実施
例に係るビデオカメラの要部を示すブロック構成図であ
り、同図中、1はビデオカメラで通常ズーム範囲での変
倍(通常変倍)を行なうマスターズームレンズ系2を有
している。このマスターズームレンズ系2は、前群レン
ズ3と、変倍レンズ4と、絞り5と、アフォーカルレン
ズ6と、補正レンズ7とからなる。
[First Embodiment] FIG. 1 is a block diagram showing the essential parts of a video camera according to the first embodiment of the present invention. In FIG. 1, reference numeral 1 denotes a video camera which is a variable zoom lens in a normal zoom range. It has a master zoom lens system 2 for performing magnification (normal magnification). The master zoom lens system 2 includes a front lens group 3, a variable power lens 4, a diaphragm 5, an afocal lens 6, and a correction lens 7.

【0015】前群レンズ3は最前部に固定されている。
変倍レンズ4は、前群レンズ3の像側に位置してマスタ
ーズームレンズ系2の光軸L方向に移動自在に設けられ
ている。変倍レンズ4は、マイクロコンピュータ8から
の制御信号により回転制御されるズームモータ(たとえ
ばDCモータ)9により光軸L上を移動され変倍を行な
うものである。変倍レンズ4の位置は検出手段であるズ
ームエンコーダ10により常時検出され、その検出信号
はマイクロコンピュータ8に入力される。
The front lens group 3 is fixed to the foremost part.
The variable power lens 4 is located on the image side of the front lens group 3 and is movable in the optical axis L direction of the master zoom lens system 2. The variable-magnification lens 4 is moved along the optical axis L by a zoom motor (for example, a DC motor) 9 whose rotation is controlled by a control signal from the microcomputer 8 to perform variable power. The position of the variable power lens 4 is constantly detected by the zoom encoder 10 which is a detecting means, and the detection signal is input to the microcomputer 8.

【0016】絞り5は、変倍レンズ4と、さらに像側に
固定されているアフォーカルレンズ6との間に設けら
れ、その絞り値はアイリスエンコーダ11により常時検
出され、その検出信号はマイクロコンピュータ8に入力
される。補正レンズ7は、アフォーカルレンズ6の像側
に位置しマスターズームレンズ系2の光軸L方向に移動
自在に設けられている。補正レンズ7は、マイクロコン
ピュータ8からの制御信号により回転制御されるフォー
カスモータ(ステップモータ)12により光軸L上を移
動されて変倍に伴う像面移動の補正と合焦とを行なうも
ので、補正レンズ7が合焦位置に到達したとき合焦信号
を検出できる。補正レンズ7の位置はフォーカスモータ
12の回転数を基に検出され、その検出信号はマイクロ
コンピュータ8に入力される。
The diaphragm 5 is provided between the variable power lens 4 and the afocal lens 6 which is fixed to the image side. 8 is input. The correction lens 7 is located on the image side of the afocal lens 6 and is movable in the optical axis L direction of the master zoom lens system 2. The correction lens 7 is moved along the optical axis L by a focus motor (step motor) 12 which is rotationally controlled by a control signal from the microcomputer 8 to correct the movement of the image plane due to zooming and perform focusing. The focus signal can be detected when the correction lens 7 reaches the focus position. The position of the correction lens 7 is detected based on the rotation speed of the focus motor 12, and the detection signal is input to the microcomputer 8.

【0017】上記構成のマスターズームレンズ系2の補
正レンズ7の後部一側には、超変倍手段であるたとえば
テレコンバータレンズ13が該マスターズームレンズ系
2の光軸Lと直交方向に沿い且つ該マスターズームレン
ズ系2の光路内に挿脱自在に挿入し得る如く設けられて
いる。テレコンバータレンズ13は、モータやソレノイ
ド等よりなり且つマイクロコンピュータ8からの制御信
号より駆動制御されるアクチュエータ(挿脱装置)14
により駆動されて、光軸Lから離脱した位置(図1中、
実線の状態)と、光軸L上に挿入された位置(図1中、
2点鎖線の状態)とに択一的に切り換えられる。そし
て、超変倍状態の超望遠状態にするためのコンバータス
イッチ(超変倍用スイッチ)15をオンするとテレコン
バータレンズ13は光軸L上に挿入されて超望遠状態と
なるもので、このコンバータスイッチ15はマイクロコ
ンピュータ8に接続されている。
On one rear side of the correction lens 7 of the master zoom lens system 2 having the above-described structure, a super-variable-magnification means, for example, a teleconverter lens 13 is arranged along a direction orthogonal to the optical axis L of the master zoom lens system 2. It is provided so that it can be removably inserted into the optical path of the master zoom lens system 2. The teleconverter lens 13 is an actuator (insertion / removal device) 14 that is composed of a motor, a solenoid, etc. and is driven and controlled by a control signal from the microcomputer 8.
Driven by the optical axis L to move away from the optical axis L (in FIG. 1,
(State of solid line) and the position inserted on the optical axis L (in FIG. 1,
(State of the two-dot chain line). Then, when the converter switch (switch for super-variable magnification) 15 for making the super-variable state into the super-telescopic state is turned on, the teleconverter lens 13 is inserted on the optical axis L to be in the super-telescopic state. The switch 15 is connected to the microcomputer 8.

【0018】マスターズームレンズ系2の後方には変換
手段である撮像素子(CCD)16が設けられている。
この撮像素子16は、マスターズームレンズ系2によっ
て結像された光学画像を光電信号に変換するもので、そ
の光電信号はフィルタ(ローパスフィルタ)17を介し
て映像信号処理回路(信号処理手段)18に入力され
る。フィルタ17は、オートフォーカス(自動合焦)の
ために光電信号のうちの低周波成分をカットするもので
ある。映像信号処理回路18は撮像素子16からの光電
信号をデジタルの映像信号に変換するもので、マイクロ
コンピュータ8に接続されている。
Behind the master zoom lens system 2, an image pickup device (CCD) 16 which is a conversion means is provided.
The image pickup device 16 converts an optical image formed by the master zoom lens system 2 into a photoelectric signal, and the photoelectric signal passes through a filter (low-pass filter) 17 and a video signal processing circuit (signal processing means) 18 Entered in. The filter 17 cuts low-frequency components of the photoelectric signal for autofocusing (automatic focusing). The video signal processing circuit 18 converts a photoelectric signal from the image pickup device 16 into a digital video signal, and is connected to the microcomputer 8.

【0019】また、マイクロコンピュータ8にはE2
ROMよりなる不揮発性メモリ19、RAMよりなる揮
発性メモリ20、ファインダ(画像表示手段)21、及
びビデオテープレコーダ22がそれぞれ接続されてい
る。不揮発性メモリ19には、ズームエンコーダ10か
ら得られる変倍レンズ4の移動による補正レンズ7の合
焦を維持するための移動情報が、各被写体距離ごとにメ
モリされている。
The microcomputer 8 has an E 2 P
A non-volatile memory 19 composed of a ROM, a volatile memory 20 composed of a RAM, a finder (image display means) 21, and a video tape recorder 22 are connected to each other. In the non-volatile memory 19, movement information for maintaining the focus of the correction lens 7 due to the movement of the zoom lens 4 obtained from the zoom encoder 10 is stored for each subject distance.

【0020】揮発性メモリ20には、ズームエンコーダ
10により通常のズーム範囲の端が検出されたとき、マ
イクロコンピュータ8の制御により映像信号処理回路1
8からの映像信号が順次記憶されていく。ファインダ2
1には、映像信号処理回路18からの映像信号を基にマ
イクロコンピュータ8の制御で画像が表示される。ビデ
オテープレコーダ22には、映像信号処理回路18から
の映像信号がマイクロコンピュータ8を介して入力され
て磁気テープ(記録媒体)に記録される。
In the volatile memory 20, the video signal processing circuit 1 is controlled by the microcomputer 8 when the end of the normal zoom range is detected by the zoom encoder 10.
The video signals from 8 are sequentially stored. Finder 2
1, an image is displayed under the control of the microcomputer 8 based on the video signal from the video signal processing circuit 18. The video signal from the video signal processing circuit 18 is input to the video tape recorder 22 via the microcomputer 8 and recorded on a magnetic tape (recording medium).

【0021】マイクロコンピュータ8には、テレコンバ
ータレンズ13がマスターズームレンズ系2の光軸Lか
ら離脱した通常変倍状態からテレコンバータレンズ13
がマスターズームレンズ系2の光軸L上に挿入した超変
倍状態へ移行する場合に、補正レンズ7とフォーカスモ
ータ12とからなる自動合焦手段24の合焦動作を停止
させるよう制御する制御手段が内蔵されている。
In the microcomputer 8, the teleconverter lens 13 is moved from the normal zooming state in which the teleconverter lens 13 is separated from the optical axis L of the master zoom lens system 2 to the teleconverter lens 13.
Is controlled to stop the focusing operation of the automatic focusing means 24 including the correction lens 7 and the focus motor 12 when shifting to the super-variable magnification state inserted on the optical axis L of the master zoom lens system 2. Means are built-in.

【0022】次に、図2のフローチャートを基にビデオ
カメラ1のマイクロコンピュータ8内で行なわれる制御
手順を説明する。
Next, the control procedure performed in the microcomputer 8 of the video camera 1 will be described with reference to the flowchart of FIG.

【0023】まず、ステップ1でズームエンコーダ10
からの検出信号を基にテレコンバータレンズ13がマス
ターズームレンズ系2の光軸Lから離脱した通常変倍状
態でテレ端か否かを判別し、テレ端でなければテレ端に
なるまでこのステップ1を繰り返して実行する。そし
て、テレ端になると次のステップ2へ進み、コンバータ
スイッチ15がオンか否かを判別し、オンでなければス
テップ1へ戻り、オンであれば次のステップ3へ進む。
First, in step 1, the zoom encoder 10
It is determined whether or not the tele-converter lens 13 is at the telephoto end in the normal zoom state in which the teleconverter lens 13 is separated from the optical axis L of the master zoom lens system 2 based on the detection signal from. Repeat 1 to execute. When the tele end is reached, the process proceeds to the next step 2, and it is determined whether or not the converter switch 15 is on. If not, the process returns to step 1, and if it is on, the process proceeds to the next step 3.

【0024】このステップ3では、自動合焦手段24の
合焦動作を停止し、超変倍状態での合焦可能範囲へ補正
レンズ5を移動する。次いで、ステップ4へ進んで、超
変倍状態への移行動作が完了したか否かを判別する。完
了していなければステップ3へ戻り、完了していれば、
ステップ5へ進んで自動合焦手段24を再起動する。
In step 3, the focusing operation of the automatic focusing means 24 is stopped, and the correction lens 5 is moved to the focusable range in the super variable magnification state. Next, in step 4, it is determined whether or not the transition operation to the super-variable magnification state has been completed. If it is not completed, go back to Step 3, and if it is completed,
Proceeding to step 5, the automatic focusing means 24 is restarted.

【0025】この後、ステップ6へ進んで、図示しない
ワイドスイッチ(通常変倍用スイッチ)がオンか否かを
判別し、オンでなければオンになるまでこのステップ6
を繰り返して実行する。そして、オンになるとステップ
7へ進み、自動合焦手段24の合焦動作を停止して、通
常変倍状態へ移行した後、ステップ8へ進む。
After that, the routine proceeds to step 6, where it is judged whether or not a wide switch (not shown) (normal magnification changing switch) is turned on.
Repeat. Then, when it is turned on, the process proceeds to step 7, the focusing operation of the automatic focusing means 24 is stopped, and after shifting to the normal variable magnification state, the process proceeds to step 8.

【0026】このステップ8では、通常変倍状態か否か
を判別し、通常変倍状態でなければ、通常変倍状態にな
るまでこのステップ8を繰り返して実行する。そして、
通常変倍状態になるとステップ9へ進んで、自動合焦手
段24を再起動した後、初期のステップ1へ戻る。
In this step 8, it is judged whether or not it is in the normal variable magnification state. If it is not in the normal variable magnification state, this step 8 is repeated until the normal variable magnification state is reached. And
When the normal variable magnification state is reached, the process proceeds to step 9, the automatic focusing means 24 is restarted, and then the process returns to the initial step 1.

【0027】このように、第1実施例においては、通常
変倍状態から超変倍状態へ移行する場合、自動合焦手段
24の合焦動作を停止させて補正レンズ5を予め超変倍
状態における合焦範囲へ移動させることにより、テレコ
ンバータレンズ13がマスターズームレンズ系2の光路
内へ挿入する動作の障害を防止するものであり、また超
変倍状態での合焦立ち上がりを迅速にするものである。
As described above, in the first embodiment, when shifting from the normal variable power state to the super variable power state, the focusing operation of the automatic focusing means 24 is stopped and the correction lens 5 is preliminarily changed to the super variable power state. By moving the tele-converter lens 13 into the optical range of the master zoom lens system 2 by moving it to the in-focus range in (3), the in-focus rising in the super-variable state is accelerated. It is a thing.

【0028】[第2実施例]次に、本発明の第2実施例
を説明する。
[Second Embodiment] Next, a second embodiment of the present invention will be described.

【0029】本実施例における上述した第1実施例と異
なる点は、通常変倍状態から超変倍状態へ移行する場
合、マスターズームレンズ系2のズーム動作を停止させ
るよう制御する制御手段をマイクロコンピュータ8に内
蔵した点である。
The difference of this embodiment from the above-mentioned first embodiment is that the control means for controlling the zooming operation of the master zoom lens system 2 to stop when the normal zooming state shifts to the super zooming state is micro. This is a point built into the computer 8.

【0030】この第2実施例におけるビデオカメラのマ
イクロコンピュータ内で行なわれる制御手順を図3に基
づき説明する。
The control procedure executed in the microcomputer of the video camera in the second embodiment will be described with reference to FIG.

【0031】ます、ステップ1でズームエンコーダ10
からの検出信号を基にテレコンバータレンズ13がマス
ターズームレンズ系2の光軸Lから離脱した通常変倍状
態でテレ端か否かを判別し、テレ端でなければテレ端に
なるまでこのステップ1を繰り返して実行する。そし
て、テレ端になると次のステップ2へ進み、コンバータ
スイッチ15がオンか否かを判別し、オンでなければス
テップ1へ戻り、オンであれば次のステップ3へ進ん
で、マスターズームレンズ系2のズーム動作を停止す
る。
First, in step 1, the zoom encoder 10
It is determined whether or not the tele-converter lens 13 is at the telephoto end in the normal zoom state in which the teleconverter lens 13 is separated from the optical axis L of the master zoom lens system 2 based on the detection signal from. Repeat 1 to execute. Then, at the tele end, the process proceeds to the next step 2, it is determined whether or not the converter switch 15 is on, and if not, the process returns to step 1 and if it is on, the process proceeds to next step 3 to perform the master zoom lens system. Stop the zoom operation of 2.

【0032】次いで、ステップ4へ進み、通常変倍状態
から超変倍状態への移行動作が完了したか否かを判別
し、完了しなければステップ3へ戻り、完了すればステ
ップ5へ進んで、マスターズームレンズ系2を再起動す
る。
Next, in step 4, it is judged whether or not the transition operation from the normal variable power state to the super variable power state is completed. If it is not completed, the procedure returns to step 3, and if it is completed, the procedure proceeds to step 5. , Restart the master zoom lens system 2.

【0033】この後、ステップ6へ進んで、図示しない
ワイドスイッチ(通常変倍用スイッチ)がオンか否かを
判別し、オンでなければオンになるまでこのステップ6
を繰り返して実行する。そして、オンになるとステップ
7へ進んでマスターズームレンズ系2のズーム動作を停
止した後、ステップ8へ進む。
After that, the routine proceeds to step 6, where it is judged whether or not a wide switch (not shown) (normal magnification changing switch) is turned on.
Repeat. When it is turned on, the routine proceeds to step 7, where the zoom operation of the master zoom lens system 2 is stopped, and then the routine proceeds to step 8.

【0034】このステップ8では、超変倍状態から通常
変倍状態への移行動作が完了したか否かを判別し、完了
しなければ完了するまでこのステップ8を実行する。そ
して、完了すればステップ9へ進んで、マスターズーム
レンズ系2を再起動した後、初期のステップ1へ戻る。
In this step 8, it is judged whether or not the transition operation from the super variable power state to the normal variable power state is completed, and if it is not completed, this step 8 is executed until it is completed. When completed, the process proceeds to step 9, where the master zoom lens system 2 is restarted, and then the process returns to the initial step 1.

【0035】このように第2実施例においては、通常変
倍状態から超変倍状態へ移行する場合、マスターズーム
レンズ系2のズーム動作を停止させることによりテレコ
ンバータレンズ13がマスターズームレンズ系2の光路
内へ挿入する動作の障害を防止するものである。
As described above, in the second embodiment, when shifting from the normal variable power state to the super variable power state, the teleconverter lens 13 causes the master zoom lens system 2 to stop by stopping the zoom operation of the master zoom lens system 2. This prevents an obstacle in the operation of inserting it into the optical path.

【0036】[第3実施例]次に本発明の第3実施例を
説明する。
[Third Embodiment] Next, a third embodiment of the present invention will be described.

【0037】本実施例における上述した第1及び第2実
施例と異なる点は、端検出手段であるズームエンコーダ
10により通常のズーム範囲の端が検出されたとき、画
像表示手段であるファインダ21に、超変倍を行なうと
きの撮影領域を認識させるための超変倍領域を示す枠を
表示させるよう制御する制御手段をマイクロコンピュー
タ18に内蔵した点である。
The difference of this embodiment from the above-mentioned first and second embodiments is that when the end of the normal zoom range is detected by the zoom encoder 10 which is the end detection means, the viewfinder 21 which is the image display means This is that the microcomputer 18 has a built-in control means for controlling to display a frame indicating a super-variable area for recognizing a photographing area when performing super-variable magnification.

【0038】この第3実施例におけるビデオカメラのマ
イクロコンピュータ内で行なわれる制御手順を図4〜図
6に基づき説明する。
The control procedure executed in the microcomputer of the video camera in the third embodiment will be described with reference to FIGS.

【0039】図4は、マイクロコンピュータ内で行なわ
れる制御手順を示すフローチャート、図5は通常変倍状
態でのテレ端時のファインダの画像表示状態を示す図、
図6は超変倍状態でのテレ端時のファインダの画像表示
状態を示す図である。
FIG. 4 is a flow chart showing a control procedure performed in the microcomputer, and FIG. 5 is a view showing an image display state of the finder at the tele end in the normal variable magnification state.
FIG. 6 is a view showing an image display state of the finder at the tele end in the super variable magnification state.

【0040】まず、図4のステップ1で、ズームエンコ
ーダ10からの検出信号を基にテレコンバータレンズ1
3がマスターズームレンズ系2の光軸Lから離脱した通
常変倍状態でテレ端か否かを判別し、テレ端でなければ
テレ端になるまでこのステップ1を繰り返して実行す
る。そして、テレ端になると次のステップ2へ進み、マ
イクロコンピュータ18が不揮発性メモリ19にメモリ
されている超変倍時の撮影領域を示す枠23を図5に示
す如くファインダ21の画面に表示する。
First, in step 1 of FIG. 4, the teleconverter lens 1 is based on the detection signal from the zoom encoder 10.
It is discriminated whether or not 3 is the tele end in the normal variable magnification state separated from the optical axis L of the master zoom lens system 2, and if it is not the tele end, step 1 is repeated until the tele end is reached. Then, at the tele end, the process proceeds to the next step 2, in which the microcomputer 18 displays a frame 23, which is stored in the non-volatile memory 19 and indicates a photographing region at the time of super-variation, on the screen of the finder 21 as shown in FIG. ..

【0041】斯かる図5に示す枠23内の画像にて良い
と撮影者が判断した後に、コンバータスイッチ15をオ
ンにするもので、このコンバータスイッチ15がオンに
なったか否かをステップ3で判別する。そして、コンバ
ータスイッチ15がオンでなければ初期のステップ1へ
戻り、オンであればステップ4へ進んで超変倍状態での
画像を図6に示す如くファインダ21に表示した後、ス
テップ5へ進む。このステップ5で、図示しないワイド
スイッチ(通常変倍用スイッチ)がオンか否かを判別
し、オンでなければステップ4へ戻り、オンであればテ
レコンバータレンズ13をマスターズームレンズ系2の
光軸Lより離脱させて通常変倍状態とした後、ステップ
6へ進んで通常変倍状態での画像をファインダ21に表
示した後、初期のステップ1へ戻る。
After the photographer determines that the image in the frame 23 shown in FIG. 5 is good, the converter switch 15 is turned on. In step 3, it is determined whether or not the converter switch 15 is turned on. Determine. If the converter switch 15 is not turned on, the process returns to the initial step 1, and if it is turned on, the process proceeds to step 4 to display an image in the super variable magnification state on the finder 21 as shown in FIG. .. In this step 5, it is determined whether or not a wide switch (not shown) (normal magnification changing switch) is turned on. If not, the process returns to step 4, and if it is turned on, the teleconverter lens 13 is moved to the optical system of the master zoom lens system 2. After the lens is disengaged from the axis L to be in the normal variable magnification state, the process proceeds to step 6 to display the image in the normal variable magnification state on the finder 21 and then returns to the initial step 1.

【0042】このように第3実施例においては、通常の
ズーム範囲の端が検出されたときファインダ21の画面
に超変倍時の撮影領域を示す枠23を表示するようにし
たから、通常変倍状態にて超変倍時の撮影領域を認識す
ることができ、撮影者の意志に反して画像の一部が欠除
するということがなくなるものである。
As described above, in the third embodiment, when the end of the normal zoom range is detected, the frame 23 indicating the photographing area at the time of super-variation is displayed on the screen of the finder 21, so that the normal magnification is changed. It is possible to recognize the photographing region at the time of super-variation in the double state, and it is possible to prevent a part of the image from being deleted against the will of the photographer.

【0043】[0043]

【発明の効果】以上の如く本発明の請求項1及び請求項
2のビデオカメラによれば、通常変倍状態から超変倍状
態への移行が容易であるという効果を奏する。
As described above, according to the video camera of the first and second aspects of the present invention, it is possible to easily shift from the normal variable power state to the super variable power state.

【0044】また、本発明の請求項3のビデオカメラに
よれば、通常変倍状態において、超変倍時の撮影領域を
認識できるので、撮影者の意志に反して画像の一部が欠
除することがないという効果を奏する。
Further, according to the video camera of the third aspect of the present invention, since the photographing region at the time of super-variation can be recognized in the normal variable magnification state, a part of the image is deleted contrary to the intention of the photographer. The effect is that there is nothing to do.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の第1実施例に係るビデオカメラのブロ
ック構成図である。
FIG. 1 is a block configuration diagram of a video camera according to a first embodiment of the present invention.

【図2】図1のビデオカメラのマイクロコンピュータ内
で行なわれる制御手順を示すフローチャートである。
FIG. 2 is a flowchart showing a control procedure performed in a microcomputer of the video camera shown in FIG.

【図3】本発明の第2実施例に係るビデオカメラの図2
と同状図である。
FIG. 3 is a diagram of a video camera according to a second embodiment of the present invention.
FIG.

【図4】本発明の第3実施例に係るビデオカメラの図2
と同状図である。
FIG. 4 is a diagram of a video camera according to a third embodiment of the present invention.
FIG.

【図5】同ビデオカメラの通常変倍状態でテレ端時のフ
ァインダの画像表示状態を示す図である。
FIG. 5 is a diagram showing an image display state of a finder at a tele end in a normal variable magnification state of the video camera.

【図6】同ビデオカメラの超変倍状態でテレ端時の図5
と同状図である。
FIG. 6 is a view of the same video camera at a telephoto end in a super variable magnification state.
FIG.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 ビデオカメラ 2 マスターズームレンズ系 7 補正レンズ 8 マイクロコンピュータ(各制御手段) 10 ズームエンコーダ(検出手段) 12 フォーカスモータ 13 テレコンバータレンズ(超変倍手段) 18 映像信号処理回路(信号処理手段) 21 ファインダ(画像表示手段) 23 枠 24 自動合焦手段 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Video camera 2 Master zoom lens system 7 Correction lens 8 Microcomputer (each control means) 10 Zoom encoder (detection means) 12 Focus motor 13 Tele converter lens (super-variable magnification means) 18 Video signal processing circuit (signal processing means) 21 Finder (image display means) 23 frame 24 Automatic focusing means

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 通常ズーム範囲での通常変倍を行なう通
常変倍手段と、該通常変倍手段と協働し前記通常ズーム
範囲を超える超変倍を行なう超変倍手段と、自動合焦手
段と、前記通常変倍状態から前記超変倍状態へ移行する
ときに前記自動合焦手段の動作を停止させるよう制御す
る制御手段とを具備したことを特徴とするビデオカメ
ラ。
1. Normal zooming means for performing normal zooming in a normal zoom range, super zooming means for performing super zooming exceeding the normal zoom range in cooperation with the normal zooming means, and automatic focusing. A video camera, comprising: a means for controlling and a control means for controlling to stop the operation of the automatic focusing means when shifting from the normal variable power state to the super variable power state.
【請求項2】 通常ズーム範囲での通常変倍を行なう通
常変倍手段と、該通常変倍手段と協働し前記通常ズーム
範囲を超える超変倍を行なう超変倍手段と、前記通常変
倍状態から前記超変倍状態へ移行するときに前記通常変
倍手段のズーム動作を停止させるよう制御する制御手段
とを具備したことを特徴とするビデオカメラ。
2. Normal zooming means for performing normal zooming in a normal zoom range, super zooming means for performing super zooming exceeding the normal zoom range in cooperation with the normal zooming means, and the normal zooming means. A video camera, comprising: a control unit that controls to stop the zoom operation of the normal variable power unit when the zoom state shifts to the super variable power state.
【請求項3】 通常ズーム範囲での通常変倍を行なう通
常変倍手段と、該通常変倍手段と協働し前記通常ズーム
範囲を超える超変倍を行なう超変倍手段と、前記通常変
倍手段からの光学画像を映像信号に変換処理する信号処
理手段と、該信号処理手段からの映像信号を基に画像表
示を行なう画像表示手段と、前記通常ズーム範囲のズー
ム位置を検出する検出手段と、該検出手段により前記通
常ズーム範囲の所定ズーム位置が検出されたときに前記
画像表示手段に前記超変倍を行なうときの撮影領域を認
識させるための超変倍領域を示す枠を表示させるよう制
御する制御手段とを具備したことを特徴とするビデオカ
メラ。
3. Normal zooming means for performing normal zooming in a normal zoom range, super zooming means for performing super zooming exceeding the normal zoom range in cooperation with the normal zooming means, and the normal zooming means. Signal processing means for converting an optical image from the multiplying means into a video signal, image display means for displaying an image based on the video signal from the signal processing means, and detection means for detecting a zoom position in the normal zoom range. And displaying a frame showing a super-variable area for making the image display means recognize the photographing area when performing the super-variable magnification when the predetermined zoom position of the normal zoom range is detected by the detecting means. A video camera, comprising:
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