JPH0629930B2 - Electronic flash device - Google Patents

Electronic flash device

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JPH0629930B2
JPH0629930B2 JP57033084A JP3308482A JPH0629930B2 JP H0629930 B2 JPH0629930 B2 JP H0629930B2 JP 57033084 A JP57033084 A JP 57033084A JP 3308482 A JP3308482 A JP 3308482A JP H0629930 B2 JPH0629930 B2 JP H0629930B2
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electronic flash
flash device
signal
shutter
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洋 長谷川
良幸 中野
佳明 田辺
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Nikon Corp
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Nippon Kogaku KK
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    • G03B7/16Control of exposure by setting shutters, diaphragms or filters, separately or conjointly in accordance with both the intensity of the flash source and the distance of the flash source from the object, e.g. in accordance with the "guide number" of the flash bulb and the focusing of the camera
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    • G03B15/03Combinations of cameras with lighting apparatus; Flash units
    • G03B15/05Combinations of cameras with electronic flash apparatus; Electronic flash units

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  • General Physics & Mathematics (AREA)
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Description

【発明の詳細な説明】 本発明はフォーカルプレーンシャッタ付カメラと組合せ
て使用するのに好適な電子閃光装置に関する。
The present invention relates to an electronic flash device suitable for use in combination with a camera having a focal plane shutter.

従来、電子閃光装置をフォーカルプレーンシャッタ付カ
メラに使用すると、シヤツタが全開している間に電子閃
光装置の発光が終了しなければ露出ムラを生じてしま
う。そのため、シヤツター速度を上記のムラが生じない
と思われる見込み速度より低速側に手動でセツトする必
要がある。しかし、この時不注意により誤セツトされる
という問題があつた。この問題を解決するために電子閃
光装置の電源投入や主コンデンサの充電完了を検出して
その信号をカメラへ伝達し、シヤツタ速度を露出ムラを
起こさない秒時に自動セツトするものがある。しかし、
これらは比較的発光時間の短かい小型電子閃光装置にお
いても、発光時間の長いより大きな電子閃光装置におい
ても、同一信号を共用しているため、常に発光時間の長
い電子閃光装置に対応するシヤツタ速度に自動セツトさ
れてしまい、発光時間の短かい電子閃光装置のストツプ
モーシヨン効果を充分生かせないという欠点を有してい
た。
Conventionally, when an electronic flash device is used in a camera with a focal plane shutter, exposure unevenness occurs unless light emission of the electronic flash device ends while the shutter is fully open. Therefore, it is necessary to manually set the shutter speed to a speed lower than the expected speed at which the above unevenness is not considered to occur. However, at this time, there was a problem that it was set incorrectly due to carelessness. In order to solve this problem, there is a method of detecting the power-on of the electronic flash device and the completion of charging of the main capacitor, transmitting the signal to the camera, and automatically setting the shutter speed at the time when exposure unevenness does not occur. But,
Since they share the same signal both in a small electronic flash device with a relatively short light emission time and in a larger electronic flash device with a long light emission time, the shutter speed is always compatible with an electronic flash device with a long light emission time. However, it has the drawback that the stop-motion effect of the electronic flash device with a short light emission time cannot be fully utilized.

一方、フオーカルプレンシヤツタの閉じ作動に連動し
て、電子閃光装置の発光を強制的に停止させ露出ムラを
防止する方法も提案されているが、この場合は、電子閃
光装置の光量が有効に活用できず、自動調光撮影の範囲
が遠距離側においてせまくなるという欠点を生ずる。
On the other hand, a method of forcibly stopping the light emission of the electronic flash device to prevent uneven exposure by interlocking with the closing operation of the focal plane shutter has been proposed, but in this case, the amount of light of the electronic flash device is effective. It cannot be used and the range of automatic light control photography becomes narrow on the long distance side.

また自動調光式閃光装置の発光を停止する信号をカメラ
に伝達して、その信号によりシヤツタ後幕の走行動作を
開始させる方法も提案されているが、後幕が画面を実際
に閉じ始めるまでには少くとも2〜3msは必要であるた
めこのままでは、大変に長いシヤツタ速度となつてしま
い、閃光放電管以外の光源の影響を受けやすくなり効果
的な撮影ができない。
A method has also been proposed in which a signal to stop the flash of the automatic flash control device is transmitted to the camera and the traveling operation of the rear curtain of the shutter is started by that signal, but until the rear curtain actually starts closing the screen. Since this requires at least 2 to 3 ms, if this condition is maintained, the shutter speed will be extremely long, and it will be susceptible to light sources other than the flash discharge tube, and effective photography will not be possible.

そこで、後幕の立ち上がり時間を見込んで電子閃光装置
の発光停止信号に先立つ信号を出す方法も考えられてい
るが、発光時間全体でも数msに過ぎない電子閃光装置も
多く、実際には発光開始後ただちに後幕系に信号を送つ
たとしてもなおかつシヤツター速度は必要充分な秒時に
まで短かくならないため有効なシステムではなかつた。
Therefore, a method of issuing a signal prior to the light emission stop signal of the electronic flash device in anticipation of the rising time of the trailing curtain has been considered, but in many electronic flash devices, the total flash time is only a few ms, and in fact the flash starts. Even if a signal was sent to the rear curtain immediately afterward, the shutter speed would not be shortened to the necessary and sufficient seconds, so it was not an effective system.

本発明は、シヤツタータイムを不必要に長くすることな
く、露出ムラを防止した電子閃光装置を提供することを
目的とする。
It is an object of the present invention to provide an electronic flash device that prevents uneven exposure without unnecessarily increasing the shutter time.

本発明はカメラに装着可能な閃光発光装置であつて、最
大閃光発光時間が固定されているものにあつては固定さ
れた最大閃光発光時間に応じた信号を、最大閃光発光時
間が調節し得るものにあつては調節により設定された最
大閃光発光時間に応じた信号を、装着するカメラに出力
する手段を(例えばホツトシユー等に)設けるものであ
る。前記最大閃光発光時間に関する信号により同調可能
の最高速シヤツタ速度を演算し、その演算結果に従いシ
ヤツタ速度を自動的に設定する演算制御装置をカメラ側
に設ければ、最大閃光発光時間が固定されている閃光発
光装置が装着された場合では一義的に同調可能の最高速
シヤツタ速度が自動的に設定されるカメラシステムを、
また最大閃光発光時間が調節し得る閃光発光装置が装着
された場合では調節により設定された最大閃光発光時間
で同調可能の最高速シヤツタ速度が自動的に設定される
カメラシステムを得ることができる電子閃光装置であ
る。
The present invention relates to a flash light emitting device that can be mounted on a camera, in which the maximum flash light emitting time is fixed, a signal according to the fixed maximum flash light emitting time can be adjusted. In this case, means (for example, a hot shoe) for outputting a signal according to the maximum flash light emission time set by the adjustment to a camera to be mounted is provided. If the camera side is provided with an arithmetic and control unit that calculates the highest synchronizable shutter speed that can be tuned by the signal related to the maximum flash emission time and automatically sets the shutter speed according to the calculation result, the maximum flash emission time is fixed. If a flash light emitting device is installed, a camera system that automatically sets the maximum shutter speed that can be uniquely tuned,
Further, when a flash light emitting device capable of adjusting the maximum flash light emission time is attached, it is possible to obtain an electronic camera system in which the maximum shutter speed that can be synchronized is automatically set by the maximum flash light emission time set by the adjustment. It is a flash device.

尚ここで、ある時間で同調可能の最高速シヤツター速度
とは少くともその時間内はアパーチヤーを全開状態とす
るシヤツター速度中最も高速のものを指す。
Here, the highest shutter speed that can be tuned in a certain time means the highest shutter speed in which the aperture is fully opened at least during that time.

以下に添附図面を参照して本発明の実施例について説明
する。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings.

第1図は、本発明を説明するための図である。本図は、
カメラ本体1及びそれに装着可能な電子閃光装置2を全
体的に示す。電子閃光装置2には取付足3、カメラ本体
1には取付座4が設けられ、この取付足3は取付座4と
結合可能である。カメラ本体1には、更に、シヤツタダ
イヤル5が備えられ、ここで設定されたシヤツタ速度は
指標6が指示する。また、その設定されたシヤツタ速度
を示す信号は、カメラ本体1から端子群7のいずれかの
端子を介して電子閃光装置2に伝えられる。
FIG. 1 is a diagram for explaining the present invention. This figure shows
A camera body 1 and an electronic flash device 2 attachable thereto are generally shown. The electronic flash device 2 is provided with a mounting foot 3, and the camera body 1 is provided with a mounting seat 4, and the mounting foot 3 can be coupled to the mounting seat 4. The camera body 1 is further provided with a shutter dial 5, and the shutter speed set here is indicated by the index 6. Further, the signal indicating the set shutter speed is transmitted from the camera body 1 to the electronic flash device 2 via any one of the terminals of the terminal group 7.

第2図は、電子閃光装置2の取付足3の下部の端子群7
の一実施例を示す。
FIG. 2 shows a terminal group 7 under the mounting foot 3 of the electronic flash device 2.
An example will be shown.

端子群7の構成は、次の通りである。即ち、レデイーラ
イト端子u1、シヤツタ速度入力端子v1、シンクロ端子
x1、発光停止信号入力端子y1、アース端子g1から成る。
もちろんカメラ1の取付座4にも端子群7に接触可能な
端子群8が設けられている。
The structure of the terminal group 7 is as follows. That is, the ready light terminal u 1 , the shutter speed input terminal v 1 , the sync terminal
It consists of x 1 , a light emission stop signal input terminal y 1 , and a ground terminal g 1 .
Of course, the mounting seat 4 of the camera 1 is also provided with a terminal group 8 that can contact the terminal group 7.

ここでシヤツター速度信号について、第3図を用いて説
明する。カメラ本体1で設定されたシヤツタ速度は、先
幕(不図示)の走行曲線b、後幕(不図示)の走行曲線
cの時間差tsで表わされる。このシヤツタ速度tsのと
き、電子閃光装置2の発光のために使用可能な時間tf
は次のようになる。
Here, the shutter speed signal will be described with reference to FIG. The shutter speed set by the camera body 1 is represented by a time difference t s between a running curve b of the front curtain (not shown) and a running curve c of the rear curtain (not shown). At this shutter speed t s, the time t f that can be used for the light emission of the electronic flash unit 2
Is as follows.

f=ts−tm−td−α ここでtmはアパーチユアAを先幕が走行するのに必要
な幕走行時間、tdは先幕がアパーチユアAを全開にし
た時からシンクロX接点がONとなるまでの時間を示し
ている。αはシヤツタ速度tsのばらつきやX接点のタ
イミングtdのばらつきを見込んで設定される余裕時間
である。
t f = t s −t m −t d −α where t m is the curtain running time required for the front curtain to travel the aperture A, and t d is the synchronization X from the time when the front curtain fully opened the aperture A. It shows the time until the contact turns on. α is a margin time set in consideration of variations in the shutter speed t s and variations in the X contact timing t d .

以上の時間のうちtm、td、αはシヤツタ走行方式たと
えばたて走り、横走り、ロータリーなど、シンクロ接点
の構造などにより異なつており、したがつてカメラの機
種ごとに異なつたものとなる。このような事情により電
子閃光装置2の発光に使用可能な時間tfの長短に応じ
た量の信号をカメラ本体1から電子閃光装置2に出力さ
れる。電子閃光装置2はこの信号を入力して内蔵してい
る比較回路により時間tfとその電子閃光装置の発光時
間と比較する。そして時間tfの方が発光時間より短か
い時には警告する。尚、前記の比較回路及び、警告方法
については、後で詳細に説明する。
Of the above times, t m , t d , and α are different depending on the shutter driving method such as vertical running, horizontal running, rotary, etc., depending on the structure of the synchro contact, etc., and, therefore, are different depending on the camera model. . Under these circumstances, the camera body 1 outputs a signal to the electronic flash device 2 in an amount corresponding to the length of the time t f that can be used for the electronic flash device 2 to emit light. The electronic flash device 2 inputs this signal and compares the time t f with the light emission time of the electronic flash device by a built-in comparison circuit. When the time t f is shorter than the light emission time, a warning is given. The comparison circuit and the warning method will be described in detail later.

ここで、一般の電子閃光装置2の発光特性は第3図の上
の図に示すように前半に発光量が集中する傾向になつて
いる。横軸tは時間、縦軸Iは発光強度を示す。この時
グラフの発光最終期の尾をひいている部分の光量は比較
的少ないので、時間tfと比較する電子閃光装置の発光
時間を、全発光時間tfに替え図中のtf′とみなすこと
もできる。
Here, the emission characteristics of the general electronic flash device 2 tend to concentrate the emission amount in the first half as shown in the upper diagram of FIG. The horizontal axis t represents time, and the vertical axis I represents emission intensity. Since the light amount of the portion minus the tail of the emission end of life at this time graph is relatively small, the light emission time of the electronic flash device to be compared with the time t f, and t f 'in Figure instead total light emission time t f It can also be considered.

第4図は表示の一例を示す図でこの状態は、取付けられ
た電子閃光装置2の発光準備が完了して、かつカメラ1
のシヤツター速度が1/125秒と1/60秒の中間すなわち1/9
0秒近辺に自動セツトされたことを示している。カメラ
1がシヤツタ速度の自動セツト機能も有していないカメ
ラであつたとしても、この表示を利用して、手動で、1/
90秒を越えない範囲で任意のシヤツター速度を選択する
ことができる。
FIG. 4 is a diagram showing an example of the display. In this state, the attached electronic flash device 2 is ready to emit light, and the camera 1
The shutter speed is between 1/125 second and 1/60 second, that is, 1/9
It indicates that it was automatically set in the vicinity of 0 seconds. Even if the camera 1 does not have the automatic shutter speed setting function, 1 /
You can select any shutter speed within the range of 90 seconds.

第5図は、本発明の実施例のカメラ本体1に装着可能な
電子閃光装置14の裏面を示している。発光量切換セレ
クター15がFULLを示している時は全光量、1/2を示し
ている時は50%、1/4を示している時は25%の発光
量、をそれぞれ利用できる。尚、第1図お電子閃光装置
2も、本図の電子閃光装置14も、自動調光機能の有無
にかかわらず本発明い適用できる。
FIG. 5 shows the back surface of the electronic flash device 14 that can be mounted on the camera body 1 according to the embodiment of the present invention. When the light emission amount selector 15 shows FULL, the total light amount can be used, when it shows 1/2, 50% can be used, and when it shows 1/4, 25% can be used. The present invention can be applied to both the electronic flash device 2 in FIG. 1 and the electronic flash device 14 in this figure regardless of the presence or absence of the automatic light control function.

この電子閃光装置14は、カメラ本体1からシヤツタ速
度tfを表わす信号を受け入れ、例えば第4図示の表示
を行い、この表示を参考に、カメラ本体1のシヤツタダ
イヤル5を操作してより長いシヤツタ速度に切換えても
良いし、また光量が被写体に対して充分なときには、セ
レクタ15を1/2、1/4、と切換えて最大閃光時間を減ら
してもよい。
The electronic flash unit 14 receives a signal representing the shutter speed t f from the camera body 1 and displays, for example, the display shown in FIG. 4, and with reference to this display, the shutter dial 5 of the camera body 1 is operated to make it longer. The shutter speed may be switched, or when the amount of light is sufficient for the subject, the selector 15 may be switched to 1/2 or 1/4 to reduce the maximum flash time.

第6図は、発光特性を示す。即ちグラフd、g、及びe
は、それぞれ、FULL、1/2、及び1/4の時の発光特性を示
す。そして、所定のシヤツタ速度に対してセレクタを操
作することによつて、発光時間を減らし、それをあるシ
ヤツタ速度以下のときのアパーチヤー全開時間tf以下
にすると、適正発光時間となる。所定発光時間に対し、
シヤツタダイヤル5を操作してそのときのシヤツタ速度
についてのアパーチヤー全開時間tfをそれぞれ長くし
ても同様である。この時シヤツタ速度はそれぞれtf1
f2、tf3の長さまで短かくなつても露出ムラを生じな
い。
FIG. 6 shows emission characteristics. That is, graphs d, g, and e
Shows the light emission characteristics at FULL, 1/2, and 1/4, respectively. Then, by operating the selector for a predetermined shutter speed to reduce the light emission time and make it less than the aperture full opening time t f at a certain shutter speed or less, the proper light emission time is obtained. For a given emission time,
The same applies when the shutter dial 5 is operated to increase the aperture full opening time t f for the shutter speed at that time. At this time, the shutter speed is t f1 , respectively.
Even if the length is shortened to t f2 or t f3 , exposure unevenness does not occur.

FULL(全)発光モードの時に、全発光時間をより短
かくするため曲線hのごとく最終期に発光停止をする構
成とすることもできる。
In the FULL (all) light emission mode, in order to shorten the total light emission time, the light emission may be stopped at the final stage as shown by the curve h.

第7図は、個々の電子閃光装置において最大発光時間は
変更できず、それぞれの電子閃光装置が機械的に伝達す
るものを示す。電子閃光装置2は、その取付足3に切り
欠き面3aが設けられ、取付足3の前端3bと切り欠き
面3aの所定の段差yが、この電子閃光装置2の固有の
最大発光時間に応じた量に設定されている。
FIG. 7 shows that the maximum light emission time cannot be changed in each electronic flash device, and each electronic flash device mechanically transmits. The electronic flash device 2 is provided with a cutout surface 3a on its mounting foot 3, and a predetermined step y between the front end 3b of the mounting foot 3 and the cutout surface 3a is determined by the maximum light emission time peculiar to this electronic flash device 2. Is set to the amount.

第8図は、この取付足3に接続される取付座4を示して
いる。取付足3の切欠面3aがレバー17の1端17a
に当接し、また前端3bは取付座4のストツパー4bに
当接するため、固有の最大閃光発光時間信号量としての
段差yは、第8図中のzとして取付座4に伝えられる。
FIG. 8 shows a mounting seat 4 connected to the mounting foot 3. The cutout surface 3a of the mounting foot 3 is one end 17a of the lever 17.
Since the front end 3b abuts on the stopper 4b of the mounting seat 4, the step difference y as the peculiar maximum flash light emission time signal amount is transmitted to the mounting seat 4 as z in FIG.

レバー17はいろいろなzの値がとり得るようばね18
により右旋方向に付勢されており、軸19の回りに充分
な回転角を持つものとする。
The lever 17 has a spring 18 so that various values of z can be taken.
Is urged in the right-handed direction by and has a sufficient rotation angle around the shaft 19.

レバー17の他の腕17bにはブラシ20が取付けら
れ、可変抵抗体21上を摺動している。したがつて最大
閃光発光時間信号量としての段差yはブラシ20と可変
抵抗体21とで決定される抵抗値に置き換えられる。
A brush 20 is attached to the other arm 17b of the lever 17 and slides on the variable resistor 21. Therefore, the step y as the maximum flash light emission time signal amount is replaced with the resistance value determined by the brush 20 and the variable resistor 21.

以上の様に固有の最大閃光発光時間をもつ各種の電子閃
光装置2の取付足3にその電子閃光装置2のもつ最大閃
光発光時間に応じた段差の切り欠き面を設けたので取り
付けた電子閃光装置2の固有の最大閃光発光時間をカメ
ラ側に伝達することができる。
As described above, since the mounting foot 3 of each electronic flash device 2 having a unique maximum flash emission time is provided with the stepped notch surface corresponding to the maximum flash emission time of the electronic flash device 2, the electronic flash attached The intrinsic maximum flash duration of the device 2 can be transmitted to the camera side.

第9図は、本発明の一実施例の最大閃光発光時間を調節
可能な電子閃光装置2の回路の具体例を示す図である。
FIG. 9 is a diagram showing a specific example of the circuit of the electronic flash device 2 capable of adjusting the maximum flash light emission time according to an embodiment of the present invention.

電源30は電源スイツチS1を介して回路全体に給電を
行なう。昇圧回路31は電源電圧を昇圧して不図示のメ
インコンデンサに充電する。その充電々圧が所定値に達
すると電圧検出部32は充電完了信号を発生しその信号
を端子u1を介してカメラ本体1に送る。次にX接点が
ONになるとシンクロ端子x1を介してカメラ本体1か
ら発光開始信号が光量制御部33に伝えられ、閃光放電
管34は閃光発光を開始する。定電流源35は、絶対温
度に比例した電流I0、I1を発生する。抵抗R2、R3
R4、R5、スイツチS3、OPアンプ36、トランジスタ
1、トランジスタQ2、OPアンプ37、積分コンデン
サC1、ツエナーダイオードD2、コンパレータ38は発
光時間制限手段を構成する。この発光時間制限手段はス
イツチS3において最大発光時間を設定し、その最大発
光時間になるとコンパレータ38が発光停止信号を発生
する。コンパレータ39、積分コンデンサC2、フオト
ダイオード40は自動調光回路を構成する。閃光発光開
始前にON、OFFするスイツチS2、トランジスタ
1、Q3、Q4、抵抗R1、R6、R8はリセツト回路を構成
する。このリセツト回路は、閃光発光開始前に積分コン
デンサC1、C2を放電させ、発光時間制限手段及び自動
調光回路をリセツトする。スイツチS4、S5は連動する
スイツチであり、それぞれa1、a2側になつている時は
カメラ側で設定されたシヤツタタイムによつて最大発光
時間が決定される。このスイツチS5及び端子v1は出力
手段を構成する。スイツチS4、S5がb1、b2側になつ
ているときは、電子閃光装置2で設定された最大閃光発
光時間をカメラ本体1に伝える。スイツチS6は、調光
モードを切換える切替スイツチである。a3側になつて
いる時はいわゆるTTL調光で、カメラ側からの発光停
止信号を入力する。b3側になつている時には、電子閃
光装置2の自動調光回路の発光停止信号を入力する。C
3側になつている時にはマニユアル発光となる。
The power supply 30 supplies power to the entire circuit via the power switch S 1 . The booster circuit 31 boosts the power supply voltage and charges a main capacitor (not shown). When the charging pressure reaches a predetermined value, the voltage detecting unit 32 generates a charging completion signal and sends the signal to the camera body 1 via the terminal u 1 . Next, when the X contact is turned on, a light emission start signal is transmitted from the camera body 1 to the light amount control section 33 via the synchronizing terminal x 1 , and the flash discharge tube 34 starts flash light emission. The constant current source 35 generates currents I 0 and I 1 proportional to absolute temperature. Resistors R 2 , R 3 ,
R 4 , R 5 , switch S 3 , OP amplifier 36, transistor D 1 , transistor Q 2 , OP amplifier 37, integrating capacitor C 1 , zener diode D 2 , and comparator 38 constitute a light emission time limiting means. This light emission time limiting means sets the maximum light emission time in the switch S 3 , and the comparator 38 generates a light emission stop signal when the maximum light emission time is reached. The comparator 39, the integration capacitor C 2 , and the photodiode 40 form an automatic light control circuit. The switch S 2 , which is turned on and off before the start of flash light emission, the transistors Q 1 , Q 3 , Q 4 and the resistors R 1 , R 6 , R 8 form a reset circuit. This reset circuit discharges the integration capacitors C 1 and C 2 before the start of flash light emission, and resets the light emission time limiting means and the automatic light control circuit. The switches S 4 and S 5 are interlocked switches, and when they are on the side of a 1 and a 2 , respectively, the maximum light emission time is determined by the shutter time set on the camera side. The switch S 5 and the terminal v 1 form an output means. When the switches S 4 and S 5 are on the b 1 and b 2 sides, the maximum flash emission time set by the electronic flash device 2 is transmitted to the camera body 1. Switch S 6 is a switching switch for switching the dimming mode. When it is on the a 3 side, so-called TTL light control is performed, and a light emission stop signal from the camera side is input. When it is on the b 3 side, the light emission stop signal of the automatic light control circuit of the electronic flash unit 2 is input. C
When it is on the 3rd side, it emits manual light.

ここで、発光時間制限手段について、その最大発光時間
の設定を詳述する。本図において、抵抗R4、R5に発生す
る電圧が最大閃光発光時間に対応する電圧としてOPア
ンプ36に印加されている。OPアンプ37の非反転入
力端子には一定電圧が入力され、その出力端子及び反
転入力端子はトランジスタQ2のエミツタに接続されてい
る。ダイオード接続されたトランジスタD1とトランジス
タQ2は電流の対数圧縮−伸長回路を形成している。スイ
ツチS3によつて選択された抵抗値、例えば第9図の場
合R4+R5をRNとし、またOPアンプ37の非反転入力
端子に印加されている電圧を発生する抵抗、例えば第
9図の場合R4+R5をRKとする。従つて、OPアンプ3
6の非反転入力端子の電圧はRNI1、OPアンプ37
の非反転入力端子の電圧はRNI1と書けるので、次の
式が成り立つ。
Here, the setting of the maximum light emission time of the light emission time limiting means will be described in detail. In the figure, the voltage generated in the resistors R 4 and R 5 is applied to the OP amplifier 36 as a voltage corresponding to the maximum flash emission time. A constant voltage is input to the non-inverting input terminal of the OP amplifier 37, and its output terminal and inverting input terminal are connected to the emitter of the transistor Q 2 . The diode-connected transistor D 1 and transistor Q 2 form a logarithmic compression-expansion circuit of current. Yotsute selected resistance value switch S 3, for example, in the case of FIG. 9 the R 4 + R 5 and R N, also a non-inverting input terminal to the applied to and for generating a voltage resistance of the OP amplifier 37, for example 9 In the figure, R 4 + R 5 is R K. Therefore, OP amplifier 3
The voltage of the non-inverting input terminal of 6 is R N I 1 , the operational amplifier 37
Since the voltage of the non-inverting input terminal of can be written as R N I 1 , the following equation holds.

ここでK:ボルツマン定数、q:電子電荷T:絶対温
度、IS:D1、Q2の逆方向飽和電流IC:Q2のコレク
タ電流である。これよりICを求めると 尚、ここでI1は絶対温度に比例するので、I1=AT
(定数)と表わすことができる。この式を式に代入し
てI1を消去すると次の様になる。
Here, K: Boltzmann constant, q: electronic charge T: absolute temperature, I S : collector current of reverse saturation current I C : Q 2 of Q 1 , Q 2 . If I C is calculated from this, Since I 1 is proportional to the absolute temperature, I 1 = AT
It can be expressed as (constant). Substituting this equation into the equation and eliminating I 1 results in the following.

更に、RN、RKの値を適当に選択することによりIC
2を底とする指数的な電流変化とすることができる。こ
の電流で積分コンデンサC1が充電されるので、コンデ
ンサC1の充電々圧VCとなる。こん電圧はコンパレータ38によりツエナーダ
イオードD2で発生する基準電圧と比較され式からC1
の充電時間tが求められる。この時間の計測はカメラの
X接点がONしトランジスタQ1がオフしトランジスタ
3がオフした時点から開始されるので、tがカメラの
シヤツタ幕の全開時間と等しくなるようにスイツチS3
によつて抵抗値を選択してやればよい。またコンパレー
ター39、トランジスタQ4、コンデンサC2、フオトダ
イオード40で構成されるのは通常の自動調光回路で、
さきほどと同じようにX接点がONするとトランジスタ
4がオフしフオトダイオード40は測光を開始し適正
露光量が得られると、コンパレーター39は出力を発生
しスイツチS6ORゲートG1によつて制御部33に加え
られ放電管の発光を制御する。さきほどのコンパレータ
ー38が発生する出力も同様にG1を通じて制御部33
に印加される。このORゲートG1の作用は電子閃光装
置2の閃光時間がスイツチS4によつて選択された時間
よりも短い自動調光が行なわれた時は自動調光回路の信
号で発光時間を制御できるようにするためである。スイ
ツチS6がa3側にあるときはカメラからの光量制御信号
で作動しb3側にあるときは電子閃光装置2側の測光信
号で作動することができる。C3になつた時はマニユア
ル発光が可能となる。
Further, by appropriately selecting the values of R N and R K , I C can be an exponential current change whose base is 2. Since the integration capacitor C 1 is charged by this current, the charging voltage V C of the capacitor C 1 is Becomes This voltage is compared with a reference voltage generated by the zener diode D 2 by the comparator 38, and C 1 is calculated from the equation.
Charging time t is calculated. Since the measurement of this time is started when the X contact of the camera is turned on, the transistor Q 1 is turned off, and the transistor Q 3 is turned off, the switch S 3 is set so that t becomes equal to the full opening time of the shutter curtain of the camera.
Therefore, the resistance value may be selected accordingly. A comparator 39, a transistor Q 4 , a capacitor C 2 , and a photodiode 40 are ordinary automatic dimming circuits.
When the X contact is turned on as in the previous case, the transistor Q 4 is turned off, the photo diode 40 starts photometry, and when the proper exposure amount is obtained, the comparator 39 generates an output and the switch S 6 OR gate G 1 It is added to the control unit 33 to control the light emission of the discharge tube. Similarly, the output generated by the comparator 38 is also controlled by the control unit 33 through G 1.
Applied to. The function of the OR gate G 1 is to control the light emission time by the signal of the automatic light control circuit when the automatic light control is performed in which the flash time of the electronic flash device 2 is shorter than the time selected by the switch S 4. To do so. When the switch S 6 is on the a 3 side, it can be operated by the light amount control signal from the camera, and when the switch S 6 is on the b 3 side, it can be operated by the photometric signal from the electronic flash unit 2. When has decreased to C 3 it becomes possible Maniyuaru emission.

第10図は、本発明の電子閃光装置が装着可能なカメラ
本体を全体的に示すブロツク図である。測光回路50は
被写体輝度(Bv値)とレンズF値(Av値)を測定す
る。シヤツタ秒時発生回路51はシヤツター秒時(Tv
値)を発生する。回路52はフイルム感度(Sv値)を
入力する。露出制御回路53は、Bv値、Sv値、Av
値、Tv値等を入力し、シヤツタ秒時を制御する。更に
カメラ本体は、AS変換回路54、シヤツタ情報の表示
回路55、電子閃光装置とのインターフエース回路56
及びホツトシユー57を含む。ホツトシユー57は端子
u10、v10、w10、x10、y10を含み、それらの端子はそれぞれ
電子閃光装置の端子u1、v1、w1、x1、y1、と接続される。測
光回路58は電子閃光装置2が装着されて、TTL調光
をする場合の測光回路である。スイツチS7はX接点で
ある。第11図乃至第17図は、それぞれ第10図示の
回路56、55、58、52、50、51、及び53を
示す。第11図において、インターフエース回路56
は、抵抗r30〜r250、コンパレータ60〜63、インバ
ータ68〜70、ANDゲート64〜67、及びインバ
ータ76、77、コンデンサ74、75、抵抗78、7
9から成るマルチバイブレータを含む。抵抗80、8
1、トランジスタ82、発光ダイオード83、抵抗8
4、電源Vccはレデイーライトを構成する。
FIG. 10 is a block diagram generally showing a camera body to which the electronic flash device of the present invention can be attached. The photometric circuit 50 measures the subject brightness (Bv value) and the lens F value (Av value). The shutter time generation circuit 51 uses the shutter time (Tv
Value) is generated. The circuit 52 inputs the film sensitivity (Sv value). The exposure control circuit 53 uses the Bv value, Sv value, Av
Enter the value, Tv value, etc. to control the shutter time. Further, the camera body includes an AS conversion circuit 54, a shutter information display circuit 55, and an electronic flash device interface circuit 56.
And a hot shoe 57. The hot shoe 57 is a terminal
It includes u 10 , v 10 , w 10 , x 10 , y 10 , which are respectively connected to terminals u 1 , v 1 , w 1 , x 1 , y 1 , of the electronic flash device. The photometric circuit 58 is a photometric circuit when the electronic flash device 2 is mounted and TTL light control is performed. Switch S 7 is the X contact. 11 to 17 show the circuits 56, 55, 58, 52, 50, 51 and 53 shown in FIG. 10, respectively. In FIG. 11, the interface circuit 56
Are resistors r 30 to r 250 , comparators 60 to 63, inverters 68 to 70, AND gates 64 to 67, inverters 76 and 77, capacitors 74 and 75, and resistors 78 and 7.
Includes 9 multivibrators. Resistance 80, 8
1, transistor 82, light emitting diode 83, resistor 8
4. The power supply Vcc constitutes a ready light.

OPアンプ85、抵抗86、87、可変抵抗88は、第
7図及び第8図示の電子閃光装置2から機械的信号伝達
手段を介して最大発光時間情報を入力する手段を構成す
る。OPアンプ85でSV−3の入力に加えられた電圧
を増幅し出力には可変抵抗器88が接続されている。こ
の抵抗88は電子閃光装置2の脚部に機械的な発光時間
信号がある場合に、脚部の信号に応じて摺動子の位置が
変化し電子閃光装置1の発光時間に対応した電圧が発生
する。この電圧を図の点線で示すようにコンパレーター
60〜63に入力すれば第12図に示す使用すべきシヤ
ツタ秒時を表わす発光ダイオードD401〜D411が点滅す
る。またこの発光時間情報は接点v10〜v1により電子
閃光装置側に伝達することができるので電子閃光装置2
側で電光時間の自動設定や、警告が行なわれる。
The OP amplifier 85, the resistors 86 and 87, and the variable resistor 88 constitute means for inputting maximum light emission time information from the electronic flash device 2 shown in FIGS. 7 and 8 via a mechanical signal transmission means. A voltage applied to the input of SV-3 is amplified by the OP amplifier 85, and a variable resistor 88 is connected to the output. When the leg of the electronic flash device 2 has a mechanical light emission time signal, the resistance 88 changes the position of the slider according to the signal of the leg, and a voltage corresponding to the light emission time of the electronic flash device 1 is generated. Occur. When this voltage is input to the comparators 60 to 63 as shown by the dotted lines in the figure, the light emitting diodes D 401 to D 411 shown in FIG. 12 which indicate the shutter time to be used blink. Further, since this light emission time information can be transmitted to the electronic flash device side by the contacts v 10 to v 1, the electronic flash device 2
The side automatically sets the lightning time and gives a warning.

第9図示の電圧検出部32から充電完了信号が端子
1、u10を介して第11図の前記のレデイライトに印
加され、発光ダイオード83が点灯して充電完了を表示
する。スイツチS8はOFF状態では電子閃光装置2か
ら発光時間信号をカメラ本体1側のコンパレータ60〜
63に入力する。スイツチS8のON状態では、カメラ
本体1からシヤツタタイム情報を電子閃光装置2に送り
込む。
A charge completion signal is applied from the voltage detection unit 32 shown in FIG. 9 to the above-mentioned ready light shown in FIG. 11 via terminals u 1 and u 10 , and the light emitting diode 83 lights up to indicate the completion of charge. When the switch S 8 is in the OFF state, the light emission time signal from the electronic flash device 2 is sent to the comparator 60 on the camera body 1 side.
Enter in 63. When the switch S 8 is ON, the shutter time information is sent from the camera body 1 to the electronic flash unit 2.

第12図は、シヤツター秒時表示回路55の具体的回路
例を示す。抵抗R401〜R411、及び発光ダイオードD
401〜D411はシヤツタータイムを表示する表示回路を構
成する。ANDゲートGA401〜GA411、GB4
01〜GB411、ORゲートG401〜G411、G414
415…、インバータG412、G413、及びスイツチS
9は、A−D変換回路54、シヤツタ秒時発生回路5
1、及び第11図示のインターフエース回路56からそ
れぞれオートシヤツタ秒時、マニユアルシヤツタ秒時、
及び閃光発光時間を選択的に入力し、表示回路に伝え
る。発光ダイオードD401〜D411は1〜1/1000秒のシヤ
ツタ秒時を表示する。スイツチS9はオート秒時の表示
かマニユアル秒時の表示かを選択するためのスイツチ
で、ONになるとA−D変換器54の出力による1/1000
〜1秒の秒時を表示し、OFFにするとマニユアル秒時
回路51の出力によるシヤツター秒時を表示する。
FIG. 12 shows a specific circuit example of the shutter time display circuit 55. Resistors R 401 to R 411 and light emitting diode D
401 to D 411 form a display circuit for displaying the shutter time. AND gates GA401 to GA411, GB4
01~GB411, OR gate G 401 ~G 411, G 414,
G 415 , inverters G 412 , G 413 , and switch S
9 is an A-D conversion circuit 54, a shutter time generation circuit 5
1 and 11 from the interface circuit 56 shown in the figure, respectively, auto shutter time, manual shutter time,
And the flash emission time are selectively input and transmitted to the display circuit. The light emitting diodes D 401 to D 411 display the shutter time of 1 to 1/1000 seconds. The switch S 9 is a switch for selecting whether to display the automatic time or the manual time. When it is turned on, 1/1000 by the output of the AD converter 54 is output.
The time of 1 second is displayed, and when it is turned off, the shutter time by the output of the manual time circuit 51 is displayed.

第13図に示す測光回路58は電子閃光装置2を用いて
TTL調光する場合に使用する測光回路である。この回
路58はOPアンプ90、91、92、コンパレータ9
3、受光用フオトダイオード94、対数圧縮用ダイオー
ド95、トランジスタ96、97、98、ツエナーダイ
オード99、抵抗100、101、102を含む。第1
4図は、フイルム感度に比例した電圧を発生するための
回路52である。フイルム感度導入用の可変抵抗器10
7、OPアンプ108、特性のそろつたトランジスタ1
09、110、トランジスタ111を含む。第15図は
被写体輝度をはかる測光回路50である。第16図はマ
ニユアルシヤツタータイム設定のための電圧および選択
信号を発生するシヤツター秒時発生回路51である。こ
の回路51はOPアンプ112、113及び1秒〜1/10
00秒のシヤツター秒時に対応した電圧を発生するための
抵抗114〜124抵抗125、126、127シヤツ
ター秒時を選択するために使用される連動するスイツチ
10、S11を含む。第17図は、露出制御回路53を示
し、この露出制御回路53は演算回路130、秒時制御
回路131、及びマグネツト制御回路132を含む。
A photometric circuit 58 shown in FIG. 13 is a photometric circuit used when TTL light control is performed using the electronic flash unit 2. This circuit 58 includes OP amplifiers 90, 91, 92 and a comparator 9
3, a light receiving photo diode 94, a logarithmic compression diode 95, transistors 96, 97, 98, a Zener diode 99, and resistors 100, 101, 102. First
FIG. 4 shows a circuit 52 for generating a voltage proportional to film sensitivity. Variable resistor 10 for introducing film sensitivity
7, OP amplifier 108, transistor 1 with uniform characteristics
09, 110 and the transistor 111 are included. FIG. 15 shows a photometric circuit 50 for measuring subject brightness. FIG. 16 shows a shutter time generation circuit 51 which generates a voltage and a selection signal for setting a manual shutter time. This circuit 51 includes OP amplifiers 112 and 113 and 1 second to 1/10.
Including switch S 10, S 11 that work is used to select when the resistance 114-124 resistor 125, 126, 127 Shiyatsuta seconds for generating a voltage corresponding to the time Shiyatsuta seconds 00 seconds. FIG. 17 shows an exposure control circuit 53. The exposure control circuit 53 includes an arithmetic circuit 130, a time control circuit 131, and a magnet control circuit 132.

次に動作を説明する。Next, the operation will be described.

まず第9図の切換スイツチS4、S4が端子b1、b2側に
あり、電子閃光装置2から発光時間の情報を接点v1
通じてカメラ1に伝達する場合を説明する。まず電子閃
光装置2のメインコンデンサの充電が完了すると接点u
1−u10を通じて充電完了信号が第11図の端子RDY
に印加されトランジスタ82がONしてカメラのフアイ
ンダー内に配置された充電完了表示用の発光ダイオード
83が点灯する。またスイツチS3で選択された電子閃
光装置2の最大閃光発光時間の信号がOPアンプ36の
出力から接点v1−v10を通じて第11図の端子CP−
2に印加される。このときスイツチS8はオフしてい
る。また電子閃光装置2内の電流源I0から端子w1−w
10を通じて端子CP−1に電流が流れ込み抵抗r30〜r
250に電圧v30〜v250を発生する。この電圧について、
例えばv250がカメラのシヤツタ速度が1/250秒のときに
もケラレを生じないための電子閃光装置2の閃光発光時
間を表わす電圧である。一方端子CP−2に印加された
電圧が例えば1/125秒に対応するものであつたとすると
コンパレーター61〜63の出力は「H」、コンパレー
タ60の出力は「L」となるので、ANDゲート64〜
67の出力は下の表のの場合になる。
First, the case where the switching switches S 4 and S 4 of FIG. 9 are on the terminals b 1 and b 2 side and the information of the light emission time is transmitted from the electronic flash device 2 to the camera 1 through the contact v 1 will be described. First, when charging of the main capacitor of the electronic flash device 2 is completed, the contact u
The charging completion signal is sent through 1- u 10 to the terminal RDY in FIG.
The transistor 82 is turned on to turn on the light emitting diode 83 for indicating the completion of charging arranged in the finder of the camera. Further, the signal of the maximum flash emission time of the electronic flash device 2 selected by the switch S 3 is output from the OP amplifier 36 through the contacts v 1 -v 10 and the terminal CP- of FIG.
2 is applied. At this time, the switch S 8 is off. Further, from the current source I 0 in the electronic flash device 2 to the terminals w 1 -w
Current flows into the terminal CP-1 through 10 and resistances r 30 to r
The voltage v 30 to v 250 is generated at 250 . For this voltage
For example, v 250 is a voltage representing the flash emission time of the electronic flash device 2 so that vignetting does not occur even when the shutter speed of the camera is 1/250 seconds. On the other hand, if the voltage applied to the terminal CP-2 corresponds to 1/125 second, for example, the outputs of the comparators 61 to 63 are "H" and the output of the comparator 60 is "L". 64-
The output of 67 is as shown in the table below.

すなわち選択されたシヤツター秒時の信号はHLの間
をコンデンサ74、75、インバータ76、77、抵抗
78、79で構成されるマルチバイブレーターの周期で
くり返すことになる。この出力信号は端子STAによつ
て第12図の表示回路の同一端子に伝達される。またコ
ンパレータ63の出力がHになつた時すなわち端子CP
−2に印加される電圧がV30より大きかつた場合は電子
閃光装置2が使用される場合、つまりカメラに合わせた
閃光発光時間が選択されている。この信号はまた電子閃
光装置2の電源が入つている時に発生するのでこれをカ
メラの秒時をストロボ同調秒時に切り替える信号として
利用できる。この信号は端子INHによつて第12図お
よび第17図の端子INHに加えられる。次に第12図
の回路の動作の説明をする。
That is, the signal at the selected shutter time is repeated between HL in the cycle of the multivibrator composed of capacitors 74 and 75, inverters 76 and 77, and resistors 78 and 79. This output signal is transmitted to the same terminal of the display circuit of FIG. 12 by the terminal STA. When the output of the comparator 63 becomes H, that is, the terminal CP
When the voltage applied to −2 is larger than V 30, the electronic flash device 2 is used, that is, the flash emission time is selected according to the camera. This signal is also generated when the power of the electronic flash device 2 is turned on, so that this signal can be used as a signal for switching the second time of the camera to the electronic flash synchronization second. This signal is applied to terminal INH in FIGS. 12 and 17 by terminal INH. Next, the operation of the circuit shown in FIG. 12 will be described.

スイツチS9がONのときはANDゲートGA401〜
GA411の出力は「L」となるのでA−D変換回路5
4からのオート秒時で決定されたシヤツター秒時(図で
は1秒〜1/1000秒)の信号がANDゲートGB401〜
GB411に印加されそのときのシヤツタ秒時の出力が
「H」となり、それに対応したORゲートG401〜G411
の出力が「H」となりその秒時の発光ダイオードD401
〜D411を点灯する。またスイツチS9がOFFのとき、
すなわちカメラの作動がマニユアルで行なわれるとき
は、いまとは逆にANDゲートGB401〜GB411
の出力は「L」となりマニユアル秒時発生回路51から
のシヤツター秒時信号がそれぞれANDゲートGA40
1〜GA411(G401〜G411)の印加されて対
応するシヤツター秒時を表示する発光ダイオード(D
401〜D411のうち一つ)を点灯する。またINH信号が
「H」のときはORゲートG401〜G411の出力はすべて
「L」となり端子STAに印加される同調秒時の信号が
ORゲートG414以下の対応するゲートに印加されて、
同調するシヤツタ秒時に対応するORゲートが発光ダイ
オード(D401〜D411のうち一つ)を点滅させてその秒
時を使用者に知らせる。同時にこの秒時信号は第17図
のシヤツタ秒時制御回路に印加されシヤツタ秒時を電子
閃光装置2との同調秒時に切り替える。第13図は電子
閃光装置2の測光回路58である。フオトダイオード9
4の光電流をIL、96のコレクタ電流をIC端子SV−
2、SV−3に印加される電圧をVS2S3とする。ダイ
オード95、トランジスタ98は特性がそろつていると
すると次の式が成立する。
When the switch S 9 is ON, the AND gate GA401 to
Since the output of the GA 411 becomes "L", the A-D conversion circuit 5
The signal of the shutter time (1 second to 1/1000 second in the figure) determined by the automatic second from 4 is AND gate GB401 to
It is applied to the GB 411 and the output at the time of shuttering at that time becomes “H”, and the corresponding OR gates G 401 to G 411.
Output becomes "H" and the light emitting diode D 401 at that time
~ Turn on D 411 . Also, when switch S 9 is OFF,
In other words, when the camera is manually operated, the AND gates GB401 to GB411 are opposite to the current ones.
Output becomes "L" and the shutter time signal from the manual time generation circuit 51 is AND gate GA40, respectively.
1 to GA411 (G401 to G411) are applied to display the corresponding shutter time light emitting diode (D
One of 401 to D 411 ) is turned on. When the INH signal is "H", the outputs of the OR gates G 401 to G 411 are all "L", and the signal at the time of tuning applied to the terminal STA is applied to the corresponding gates below the OR gate G 414. ,
An OR gate corresponding to the synchronized shutter seconds flashes a light emitting diode (one of D 401 to D 411 ) to inform the user of the seconds. At the same time, this second time signal is applied to the shutter time control circuit of FIG. 17 to switch the shutter time at the time of synchronization with the electronic flash unit 2. FIG. 13 shows a photometric circuit 58 of the electronic flash device 2. Photodiode 9
The photocurrent of 4 is I L and the collector current of 96 is I C terminal SV-
2. The voltage applied to SV-3 is V S2 V S3 . Assuming that the diode 95 and the transistor 98 have the same characteristics, the following equation holds.

Cを求めると 積分コンデンサ89の充電々圧V89は、カメラのX接点
がONしてSTA端子が「L」になるとトランジスタ9
7、98がOFFするので、 となる。
If you ask for I C Charging s pressure V 89 of the integrating capacitor 89, the X contact of the camera is turned ON is STA terminal becomes "L" transistor 9
Since 7, 98 turn off, Becomes

この式の第3項は常温では であるから(VS3−VS2)が 変化するごとに2N倍変化することを示している。した
がつてASA感度がR107で一段当り18mvの変化をす
れば光電流の増幅度がそれに対応して変化できることを
示している。積分コンデンサ89の充電々圧がツエナー
ダイオード99の電圧に達するとコンパレーター93の
出力は「L」から「H」となりSTP端子に出力され第
13図の端子STPを経由して接点y1−y10を通じて
第9図のスイツチS6をa側にしておけば光量制御部3
3に加えることが出来電子閃光装置2の発光を停止させ
ることができる。第14図は、絶体温度に比例した電圧
を発生するための回路52を示す。トランジスタ10
9、110は特性のそろつたトランジスタであるから逆
方向飽和電流ISは等しく、またhFEが十分に大きいと
するとトランジスタ110のベース電流は無視してもさ
し使えないので次の式が成り立つ トランジスタ110のhFEが充分大きいとすると IE≒ICよつて となりこの電流は絶体温度に比例していることになる。
107の値を適当に選べば端子SV−2、SV−3には
絶体温度に比例した電圧が発生する。また可変抵抗器R
107のGNDと中点の電位をVSVとすれば (RxはR107の中点−GND間の抵抗値)となりこの
電圧も絶体温度に比例したものとなる。
The third term of this equation is at room temperature Therefore, (V S3 −V S2 ) is It shows that it changes 2 N times with each change. Therefore, it is shown that the amplification factor of the photocurrent can be correspondingly changed by changing the ASA sensitivity to R 107 by 18 mv per step. When the charging voltage of the integrating capacitor 89 reaches the voltage of the Zener diode 99, the output of the comparator 93 changes from "L" to "H" and is output to the STP terminal, and the contact y 1 -y is passed through the terminal STP in FIG. If the switch S 6 of FIG. 9 is set to the side a through 10 then the light quantity control unit 3
3 can be added to stop the light emission of the electronic flash device 2. FIG. 14 shows a circuit 52 for generating a voltage proportional to absolute temperature. Transistor 10
Since 9 and 110 are transistors having uniform characteristics, the reverse saturation currents I S are equal, and assuming that h FE is sufficiently large, the base current of the transistor 110 cannot be ignored even if it is neglected. If h FE of the transistor 110 is sufficiently large, I E ≈I C This current is proportional to the absolute temperature.
If the value of R 107 is properly selected, a voltage proportional to the absolute temperature is generated at the terminals SV-2 and SV-3. In addition, the variable resistor R
If the potential of the GND and the midpoint of the 107 and V SV (Rx is the resistance between the middle point -GND of R 107) it becomes that also the voltage becomes proportional to the absolute body temperatures.

第16図はシヤツタータイム信号の発生回路である。切
替スイツチS1011は互いに連動するスイツチでこの例
では1秒〜1/1000秒に対応するアナログ電圧をスイツチ
10からOPアンプ113の出力を通して端子MTV−
1、MTV−2に出力している。またスイツチS11はシヤ
ツタータイムに対応するデジタル信号を端子MTV−3に
出力する。またOPアンプ112は第14図の端子SV
−3より絶体温度に比例した電圧を入力し、シヤツター
タイムに相当する電圧を発生させるのに適当な電圧レベ
ルとするための電圧レベル変換のためのものである。
FIG. 16 shows a generating circuit for the shutter time signal. The switching switches S 10 and S 11 are switches that are interlocked with each other, and in this example, an analog voltage corresponding to 1 second to 1/1000 second is output from the switch S 10 to the terminal MTV- through the output of the OP amplifier 113.
1, output to MTV-2. Further, the switch S 11 outputs a digital signal corresponding to the shutter time to the terminal MTV-3. The OP amplifier 112 is connected to the terminal SV shown in FIG.
It is for voltage level conversion for inputting a voltage proportional to the absolute temperature from -3 to obtain a voltage level suitable for generating a voltage corresponding to the shutter time.

第17図は露出制御回路の詳細なブロツク図である。演
算回路130は測光アンプの出力を端子Bvに入力し、
端子SV−1にフイルム感度出力を入力し演算されたシ
ヤツター秒時のデーターを秒時制御回路131に入力す
る。秒時制御回路131は通常は演算回路130の出力
をマグネツト制御回路132に伝達しシヤツターを制御
する。また電子閃光装置2を使用するときは端子INH
に信号が入力されると端子STAにインターフエース回
路51からの秒時信号が入力されその出力でマグネツト
制御回路132が制御され、シヤツタータイムが制御さ
れる。
FIG. 17 is a detailed block diagram of the exposure control circuit. The arithmetic circuit 130 inputs the output of the photometric amplifier to the terminal Bv,
The film sensitivity output is input to the terminal SV-1 and the calculated shutter time data is input to the time control circuit 131. The second control circuit 131 normally transmits the output of the arithmetic circuit 130 to the magnet control circuit 132 to control the shutter. When using the electronic flash unit 2, the terminal INH
When the signal is input to the terminal STA, the second signal from the interface circuit 51 is input to the terminal STA, and the magnet control circuit 132 is controlled by the output thereof to control the shutter time.

以上本発明によると、カメラのシャッタ秒時制御手段で
制御されるシヤッタ秒時を決定する為の、最大閃光発光
時間に応じた信号を発生するので、予め、カメラのシャ
ッタ秒時が閃光発光時間よりも長く且つ最小限の長さに
なるよう調節することができ、フォーカルプレーンシャ
ッタ特有の同調不良によるシャッタムラ(露出ムラ)が
防止でき、撮影の失敗がなくなるという効果がある。
As described above, according to the present invention, a signal corresponding to the maximum flash emission time for determining the shutter speed controlled by the shutter speed control means of the camera is generated. The length can be adjusted to be longer and the minimum length, and shutter unevenness (exposure unevenness) due to misalignment peculiar to the focal plane shutter can be prevented, and there is an effect that shooting failure is eliminated.

また、最大閃光発光時間の調整できる電子閃光装置では
カメラの閃光撮影用のシャッタ秒時を、撮影者の所望の
値に設定できる効果もある。
Further, in the electronic flash device in which the maximum flash emission time can be adjusted, there is an effect that the shutter time for flash shooting of the camera can be set to a value desired by the photographer.

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

第1図は、カメラ本体とそれに装着可能な電子閃光装置
の概観を示す図、 第2図は、電子閃光装置の信号伝達用端子を示す図、 第3図は、電子閃光装置の発光特性を示す図、 第4図は、カメラのフアインダ内表示を示す図、 第5図は、電子閃光装置を示す図、 第6図は、第5図示の電子閃光装置の発光特性を示す
図、 第7図は、電子閃光装置を示す図、 第8図は、カメラ本体のホツトシユーの信号伝達機構を
示す図、 第9図は、電子閃光装置の具体的回路例を示す図、 第10図は、カメラ本体の全体の構造を示す図、 第11図は、カメラ本体のインターフエース回路を示す
図、 第12図は、カメラ本体のシヤツタ秒時表示回路を示す
図、 第13図は、カメラ内に配置されたTTL調光用の測光
回路を示す図、 第14図は、カメラ本体のフイルム感度入力回路を示す
図、 第15図は、カメラ本体の測光回路を示す図、 第16図は、シヤツタ秒時発生回路を示す図、 第17図は、露出制御回路を示す図である。 〔主要部分の符号の説明〕 信号発生手段…3a;35、R2〜R5、S3、36 出力手段…3;v1
FIG. 1 is a diagram showing an overview of a camera body and an electronic flash device that can be attached to it, FIG. 2 is a diagram showing signal transmission terminals of the electronic flash device, and FIG. 3 is a diagram showing the light emission characteristics of the electronic flash device. FIG. 4, FIG. 4 is a view showing the display in the finder of the camera, FIG. 5 is a view showing an electronic flash device, FIG. 6 is a view showing a light emission characteristic of the electronic flash device shown in FIG. FIG. 8 is a diagram showing an electronic flash device, FIG. 8 is a diagram showing a signal transmission mechanism of the hot flash of the camera body, FIG. 9 is a diagram showing a concrete circuit example of the electronic flash device, and FIG. 10 is a camera. Fig. 11 is a diagram showing the entire structure of the main body, Fig. 11 is a diagram showing an interface circuit of the camera body, Fig. 12 is a diagram showing a shutter time display circuit of the camera body, and Fig. 13 is an arrangement inside the camera. FIG. 14 is a view showing a photometric circuit for TTL dimming, which is shown in FIG. FIG. 15 is a view showing a photometric circuit of the camera body, FIG. 16 is a view showing a shutter time generation circuit, and FIG. 17 is a view showing an exposure control circuit. . [Main part of the description of the code] signal generating means ... 3a; 35, R 2 ~R 5, S 3, 36 output means ... 3; v 1

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】フォーカルプレーンシャッタを有するカメ
ラと組合わせて使用する電子閃光装置において、最大閃
光発光時間に応じた信号を発生する信号発生手段と、前
記信号を前記カメラに出力する出力手段とを備えること
を特徴とする電子閃光装置。
1. An electronic flash device used in combination with a camera having a focal plane shutter, comprising: a signal generating means for generating a signal corresponding to a maximum flash emission time; and an output means for outputting the signal to the camera. An electronic flash device, comprising:
【請求項2】前記最大閃光発光時間は可変であることを
特徴とする特許請求の範囲第1項記載の電子閃光装置。
2. The electronic flash device according to claim 1, wherein the maximum flash light emission time is variable.
【請求項3】前記閃光装置は複数あってそれぞれが異な
る最大閃光発光時間を有することを特徴とする特許請求
の範囲第1項記載の電子閃光装置。
3. The electronic flash device according to claim 1, wherein there are a plurality of flash devices, and each flash device has a different maximum flash emission time.
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