JPH0629931B2 - Camera with focal plane shutter - Google Patents

Camera with focal plane shutter

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JPH0629931B2
JPH0629931B2 JP57033086A JP3308682A JPH0629931B2 JP H0629931 B2 JPH0629931 B2 JP H0629931B2 JP 57033086 A JP57033086 A JP 57033086A JP 3308682 A JP3308682 A JP 3308682A JP H0629931 B2 JPH0629931 B2 JP H0629931B2
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JP
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time
shutter
flash device
circuit
light emission
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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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    • G03B9/70Exposure-making shutters; Diaphragms with flash-synchronising contacts
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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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Description

【発明の詳細な説明】 本発明はフオーカルプレーンシヤツタ付カメラに関する
ものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to a camera with a focal plane shutter.

従来、電子閃光装置をフオーカルプレーンシヤツタ付カ
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 is completed while the shutter is fully opened. 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 one that detects the power-on of the electronic flash device and the completion of charging of the main capacitor, transmits the signal to the camera, and automatically sets the shutter speed at the time when exposure unevenness does not occur. However, since they share the same signal in both a small electronic flash device with a relatively short light emission time and a larger electronic flash device with a long light emission time, they always correspond to an electronic flash device with a long light emission time. It has the drawback that it is automatically set to the shutter speed, and the stop motion effect of a flash device with a short light emission time cannot be fully utilized.

一方、フオーカルプレー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。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。
On the other hand, a method has also been proposed to prevent the uneven exposure by forcibly stopping the light emission of the electronic flash device in conjunction with the closing operation of the focal plane shutter. In this case, the light intensity of the electronic flash device is effectively used. This is not possible, and there is a drawback that the range of automatic light control photography becomes narrow on the long distance side. Also,
A method has also been proposed in which a signal for stopping the light emission of the automatic light control flash device is transmitted to the camera and the traveling operation of the rear curtain of the shutter is started by the signal, but before the rear curtain actually starts closing the screen. Requires at least 2-3ms, so if this is the case, it will result in a very long shutter speed.
Since it is easily affected by light sources other than the flash discharge tube, effective shooting is not 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 consideration of the rise time of the rear curtain is also considered, but in many flash devices, the total light emission time is only a few ms,
In fact, even if a signal was sent to the rear curtain system immediately after the start of light emission, the shutter speed would not be shortened to the necessary and sufficient seconds, so it was not an effective system.

本発明は、露出不足を生じることなく、かつシヤツター
タイムを不必要に長くすることなく、露出ムラを防止し
たフオーカルプレーンシヤツタ付カメラを提供すること
を目的とする。
An object of the present invention is to provide a camera with a focal plane shutter that prevents uneven exposure without causing underexposure and unnecessarily lengthening the shutter time.

本発明は閃光装置が内蔵された、又は装着することがで
きるフオーカルプレーンシヤツタ付カメラであつて、前
記閃光装置が最大閃光発光時間の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あらかじめ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
を入力し、同調可能の最高速シヤツター速度を演算し、
閃光撮影時にはそれに応じたシャッタ速度に制御するも
のである。従つて最大閃光発光時間の固定されている閃
光装置の場合は固定された最大閃光発光時間で同調可能
の最高速シヤツター速度に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装置
の場合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ー速度に自動的に設定されるカメ
ラシステムを可能にするフオーカルプレーンシヤツタ付
カメラである。
The present invention is a camera with a built-in flash device or a wearable focal plane shutter, in which the flash device has a fixed maximum flash emission time, the maximum flash light is fixed. A signal according to the light emission time,
If the maximum flash emission time can be adjusted in advance, input a signal according to the maximum flash emission time set by the adjustment and calculate the maximum synchronizable shutter speed.
During flash photography, the shutter speed is controlled accordingly. Therefore, in the case of a flash device with a fixed maximum flash emission time, the camera system is automatically set to the highest shutter speed that can be synchronized with the fixed maximum flash emission time, and the maximum flash emission time is also adjusted. In the case of the flash device to be obtained, it is a camera with a focal plane shutter that enables a camera system that is automatically set to the highest shutter speed that can be tuned by the maximum flash emission time set by adjustment.

本発明のフォーカルプレーンシャッタ付きカメラは最大
閃光発光時間を表わす信号を出力可能な閃光装置が内蔵
されまたは装着されることが可能なカメラにおいて、前
記信号に応じて閃光発光時に最大閃光発光時間に同調可
能な最適シャッタタイムを決定する手段であって、最大
閃光発光時間が固定の閃光装置と組み合わされたときは
その固定の最大閃光発光時間に同調可能な一定の最速シ
ャッタタイムを求めて出力し、最大閃光発光時間が可変
の閃光装置と組み合わされたときにはその都度の最大閃
光発光時間に同調可能な最速シャッタタイムを求めて出
力するシャッタタイム情報出力手段と、閃光撮影時に前
記シャッタタイム情報出力手段の出力に応じてシャッタ
を制御するシャッタ速度制御手段とを備えることにより
上述の機能を可能にする。
The camera with the focal plane shutter of the present invention is a camera in which a flash device capable of outputting a signal indicating the maximum flash emission time is built-in or mounted, and in accordance with the signal, the maximum flash emission time is synchronized with the flash emission time. A means for determining the optimum possible shutter time, when the maximum flash emission time is combined with a fixed flash device, the constant maximum shutter time that can be tuned to the fixed maximum flash emission time is obtained and output, When combined with a flash device with a variable maximum flash emission time, a shutter time information output means for obtaining and outputting the fastest shutter time that can be synchronized with the maximum flash emission time each time, and a shutter time information output means for the flash time photographing The above functions are possible by including a shutter speed control unit that controls the shutter according to the output. To.

尚ここである時間で同調可能の最速シャッタタイムとは
少な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。
The fastest shutter time that can be tuned in a certain period of time is the fastest shutter speed in which the aperture is fully opened at least during that period.

またここで最大閃光発光時間とは、必ずしも発光が完全
に終了するまでの時間ではなく、主要な発光が終了する
までの実質的な最大閃光発光時間を示すものである。後
に第3図に関連して詳しく説明するように、一般の閃光
発光装置では、発光量が発光の前半に集中する傾向があ
り、実質的な発光は発光が完全に停止するより前の時点
で終了し、あとは第3図のtf′以降のようにごくわず
かな発光が続くのみである場合が多いからである。
The maximum flash light emission time here does not necessarily mean the time until the light emission completely ends, but indicates the substantial maximum flash light emission time until the main light emission ends. As will be described later in detail with reference to FIG. 3, in a general flash light emitting device, the light emission amount tends to be concentrated in the first half of the light emission, and substantial light emission occurs before the light emission completely stops. Exit and after is because often it is only very small luminous as t f 'subsequent Figure 3 continues.

以下に添付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 an index 6 indicates the shutter speed set here. 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。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
1、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。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
とき、電子閃光装置2の発光のために使用可能な時間t
fは次のようになる。
FIG. 2 shows a terminal group 7 under the mounting foot 3 of the electronic flash device 2.
An example will be shown. The structure of the terminal group 7 is as follows. That is, it comprises a ready light terminal u 1 , a shutter speed input terminal v 1 , a synchronizing terminal 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. Here, the shutter speed signal will be described with reference to FIG. The shutter speed set on the camera body 1 is
It is represented by the time difference t s between the running curve b of the leading curtain (not shown) and the running curve c of the trailing curtain (not shown). At this shutter speed t s, the time t that can be used for light emission of the electronic flash unit 2
f becomes 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、ロータリーなどやシンクロ接
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。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、たて軸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。
Of the above times, t m , t d , and α are different depending on the type of shutter drive, such as vertical running, horizontal running, rotary, and the structure of the synchro contacts, but they 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. 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. At this time, the amount of light in the tailed part of the graph is relatively small, so
The light emission time of the electronic flash device to be compared with the time t f, it can be considered as t f 'in Figure instead total light emission time t f.

第4図の状態は、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1/90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。
In the state shown in FIG. 4, the attached electronic flash device 2 is ready to emit light, and the shutter speed of the camera 1 is 1/125.
It shows that it was set automatically between the second and the 1/60 second, that is, around 1/90 second. Even if the camera 1 does not have the automatic shutter speed setting function, this display can be used to manually select any shutter speed within the range of 1/90 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図の電子閃光装置
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に適用できる。
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 electronic flash device 2 of FIG. 1 and the electronic flash device 14 of this figure can be applied to the present invention 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、シヤツタ速度tfと最大
閃光発光時間とを比較する。この時には、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と切換えて閃光時間
を減らしてもよい。
The electronic flash device 14 receives a signal representing the shutter speed t f from the camera body 1 and compares the shutter speed t f with the maximum flash emission time. At this time, the camera body 1
The shutter dial 5 can be operated to switch to a longer shutter speed, or when the light intensity is sufficient for the subject, the selector 15 can be switched to 1/2 or 1/4 to reduce the flash time. Good.

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、
第1図示のシヤツタダイヤル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、tf2、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 shown in FIG. 1 is operated to increase the aperture full opening time t f for the shutter speed at that time. At this time, even if the shutter speed is short to the length of t f1 , t f2 , and 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 emission mode, the emission may be stopped at the final stage as indicated by the curve h in order to shorten the total emission time.

第7図は、別の電子閃光装置を示す。前記の電子閃光装
置においては、最大発光時間は可変であつて設定された
最大閃光発光時間信号は電気的に出力されていたが、本
実施例では、個々の電子閃光装置2において最大閃光発
光時間は変更でぎず、それぞれの電子閃光装置2が機械
的に伝達する。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
最大閃光発光時間に応じた量に設定されている。
FIG. 7 shows another electronic flash device. In the above electronic flash device, the maximum flash time is variable and the set maximum flash time signal is output electrically, but in the present embodiment, the maximum flash time in each electronic flash device 2 is increased. Is not a change, and each electronic flash device 2 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 the maximum flashing time peculiar to this electronic flash device 2. The amount is set accordingly.

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。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回りに次分な回
転角を持つものとする。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。
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 comes into contact with the stopper 4b of the mounting seat 4, the step y as the peculiar maximum flash light emission time signal amount is transmitted to the mounting seat 4 as z in FIG. The lever 17 is biased in the right-handed direction by a spring 18 so that various values of z can be taken, and has a secondary rotation angle around a shaft 19. 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、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.

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O
N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3
4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S、OPアンプ36、トランジスタD1
トランジスタQ2、OPアンプ37、積分コンデンサ
1、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Q1
3,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、閃光発光開始前に静分コンデンサ
1,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。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
ドを切換える切換スイツチである。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。c3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, the X contact is O
When it becomes N, a light emission start signal is transmitted from the camera body 1 to the light quantity control unit 33 via the synchronizing terminal x 1 , and the flash discharge tube 3
4 starts flash emission. The constant current source 35 generates currents I 0 and I 1 proportional to absolute temperature. Resistance R 2 , R 3 , R 4 ,
R 5 , switch S, OP amplifier 36, transistor D 1 ,
The transistor Q 2 , the OP amplifier 37, the integrating capacitor C 1 , the Zener diode D 2 , and the 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. Switch S 2 , transistor Q 1 , which turns on and off before the start of flash emission,
Q 3, Q 4, resistors R 1, R 6, R 8 constitute a reset circuit.
This reset circuit discharges the static 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. 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. The switch S 6 is a switching switch for switching the dimming mode. When it is on the a 3 side, the light emission stop signal from the camera side is input by so-called TTL dimming. 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. When it is on the c 3 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36の非反転入力端子の電圧はR
NI1、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 this figure, the voltage generated in the resistors R 4 and R 5 is OP as the voltage corresponding to the maximum flashing time.
It is applied to the amplifier 36. 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, the voltage at the non-inverting input terminal of the OP amplifier 36 is R
N I 1 , the voltage of the non-inverting input terminal of the OP amplifier 37 is R N I 1
Therefore, the following formula is established.

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: electron charge, T: absolute temperature, I S: D 1, reverse saturation current of Q 2 I C: is the collector current of 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
は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。この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3
3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 with base 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 the 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. 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, so that 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 is operated. Then, 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 3 through G 1.
3 is applied. 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 c 3 is reached, manual emission is possible.

第10図は、電子閃光装置が装着可能な本発明の一実施
例の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。
FIG. 10 is a block diagram generally showing the camera body of one embodiment of the present invention to which the electronic flash device can be attached. The photometric circuit 50 determines the subject brightness (B v value) and the lens F value (A v value).
To measure. The shutter time generation circuit 51 generates a shutter time (T v value). The circuit 52 has a film sensitivity (S v
Value).

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、
A−D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,w
10,x10,y10を含み、それらの端子はそれぞれ電子閃光
装置2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5
6,55,58,52,50,51,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7
6,77、コンデンサ74,75、抵抗78,79から
成るマルチバイブレータを含む。抵抗80,81、トラ
ンジスタ82、発光ダイオード83、抵抗84、電源V
ccはレデイーライトを構成する。
The exposure control circuit 53 inputs the B v value, the S v value, the A v value, the T v value, etc., and controls the shutter time. Furthermore, the camera body
It includes an A-D conversion circuit 54, a shutter information display circuit 55, an electronic flash device interface circuit 56, and a hot shoe 57. The hot shoe 57 has terminals u 10 , v 10 , w
10 , x 10 , y 10 which are connected to the terminals u 1 , v 1 , w 1 , x 1 , y 1 of the electronic flash device 2, respectively. 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 respectively show the circuit 5 shown in FIG.
6, 55, 58, 52, 50, 51 and 53 are shown.
In FIG. 11, the interface circuit 56 is a resistor.
r 30 to r 250 , comparators 60 to 63, inverter 68
-70, AND gates 64-67, and inverter 7
6 and 77, capacitors 74 and 75, and resistors 78 and 79. Resistors 80, 81, transistor 82, light emitting diode 83, resistor 84, power supply V
cc 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2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2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。第9
図示の電圧検出部32から充電完了信号が端子u1,u
10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。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D401
〜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GA401411、GB401411、ORゲー
トG401〜G411、G414,G415、インバータG412,G
413、及びスイツチS9は、A−D変換回路54、シヤツ
タ秒時発生回路51、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。
The OP amplifier 85, the resistors 86 and 87, and the variable resistor 88 constitute a unit for inputting maximum light emission time information from the electronic flash device 2 shown in FIGS. 7 and 8 via a mechanical signal transmitting unit. 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 resistor 88 changes the position of the slider in accordance with the signal of the leg and generates a voltage corresponding to the light emission time of the electronic flash device 2. 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, this light emission time information can be transmitted to the electronic flash device 2 side by the contacts v 10 -v 1, so that the electronic flash device 2 side automatically sets the lightning time and gives a warning. 9th
The charging completion signal is output from the illustrated voltage detection unit 32 to the terminals u 1 and u.
It is applied to the ready light of FIG. 11 via 10
The light emitting diode 83 lights up to indicate that charging is completed. Switch S 8 is in the OFF state to enter the light emission time signal to the camera body 1 side of the comparator 60 through 63 from the electronic flash device 2. When the switch S 8 is ON, the shutter time information is sent from the camera body 1 to the electronic flash unit 2. 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
D 411 constitutes a display circuit for displaying the shutter time. AND gates GA 401 to 411 , GB 401 to 411 , OR gates G 401 to G 411 , G 414 , G 415 , inverters G 412 , G
413 and a switch S 9 selectively select the auto shutter time, the manual shutter time, and the flash light emission time from the AD conversion circuit 54, the shutter time generation circuit 51, and the interface circuit 56 shown in FIG. 11, respectively. Type in
Tell the display circuit.

発光ダイオードD401〜D411は1秒〜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が
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。第13図
は、電子閃光装置を用いてTTL調光する場合に使用す
る測光回路58を示している。この測光回路58は、O
Pアンプ90,91,92,コンパレータ93、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9
9、抵抗100,101,102を含む。
The light emitting diodes D 401 to D 411 display the shutter time of 1 second to 1/1000 second. Switch S 9 is a switch for selecting whether the automatic second display is a manual second display.
When turned on, 1/1000 to 1 depending on the output of the AD converter 54
The second of the time is displayed, and when it is turned off, the shutter time by the output of the manual time circuit 51 is displayed. FIG. 13 shows a photometric circuit 58 used when TTL light control is performed using an electronic flash device. This photometric circuit 58 is O
P amplifiers 90, 91, 92, comparator 93, light receiving photo diode 94, logarithmic compression diode 95, transistors 96, 97, 98, zener diode 9
9, including resistors 100, 101, 102.

この測光回路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。
The photometric circuit 58 is a photometric circuit used when TTL light control is performed using the electronic flash device 2.

第14図はフイルム感度に比例した電圧を発生するため
の回路を示す。この回路は、抵抗103,104,10
5,106、フイルム感度導入用の可変抵抗器107、
OPアンプ108、特性のそろつたトランジスタ10
9,110、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である。この回路
はOPアンプ112,113、及び1秒〜1/1000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11
4〜124、抵抗125,126,127及び連動する
スイツチでシヤツター秒時を選択するために使用される
スイツチS10〜S11を含む。第17図は露出制御回路5
3のブロツク図である。この露出制御回路53は演算回
路130、秒時制御回路131及びシヤツター制御手段
であるマグネツト制御回路132を含む。
FIG. 14 shows a circuit for generating a voltage proportional to the film sensitivity. This circuit consists of resistors 103, 104, 10
5, 106, variable resistor 107 for introducing film sensitivity,
OP amplifier 108, transistor 10 with uniform characteristics
9, 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 for generating a voltage and a selection signal for setting the manual shutter time. This circuit includes OP amplifiers 112 and 113, and a resistor 11 for generating a voltage corresponding to a shutter time of 1 second to 1/1000 second.
4-124, including switch S 10 to S 11 that are used to select the time Shiyatsuta seconds switch to resistance 125, 126, 127 and the interlocking. FIG. 17 shows the exposure control circuit 5
3 is a block diagram of FIG. The exposure control circuit 53 includes an arithmetic circuit 130, a time control circuit 131, and a magnet control circuit 132 which is a shutter control means.

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,S5がb側にあり電子閃
光装置2から発光時間の情報を接点v1を通じてカメラ
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u1−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
1−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
光装置内の電流源I0から端子w1−w10を通じて端子C
P−1に電流が流れ込み抵抗r30〜r250に電圧V30
250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 5 of FIG. 9 are on the side b 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, a charging completion signal is applied to the terminal RDY of FIG. 11 through the contacts u 1 -u 10 .
The transistor 82 is turned on, and the light emitting diode 83 for indicating the completion of charging is arranged in the finder of the camera. The signal of the maximum flash emission time of the electronic flash device 2 selected by the switch S 3 is applied from the output of the OP amplifier 36 to the terminal CP-2 of FIG. 11 through the contacts v 1 -v 10 . At this time, the switch S 8 is off. Also, from the current source I 0 in the electronic flash device through terminals w 1 -w 10 to terminal C
Voltage V 30 to the resistance r 30 ~r 250 current flows into the P-1 ~
Generates V 250 . With respect to this voltage, for example, V 250 is a voltage representing the flash emission time of the electronic flash device so that vignetting does not occur even when the shutter speed of the camera is 1/250 seconds. On the other hand, the voltage applied to the terminal CP-2 is, for example, 1 /
If it corresponds to 125 seconds, the outputs of the comparators 61 to 63 are "H" and the output of the comparator 60 is "L", so the outputs of the AND gates 64 to 67 are 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 at 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 flash light emission time is selected when the electronic flash device is used, that is, in accordance with 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
出力は「L」となるのでA−D変換回路54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〜1/10
00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」となりシヤツター秒
時発生回路51からのシヤツター秒時信号がそれぞれA
NDゲートGA401〜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
の露出制御回路に印加されシヤツタ秒時を電子閃光装置
との同調秒時に切り替える。第13図は電子閃光装置の
測光回路58である。フオトダイオード94の光電流を
L、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VS2,VS3とする。ダイオード9
5、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 outputs of the AND gates GA 401 to GA 411 become “L”, so the shutter time determined by the automatic time from the A / D conversion circuit 54 (1 second to 1/1 / in the figure). Ten
00 seconds) signal is applied to AND gates GB 401 to GB 411 ,
At that time, the output at the shutter time becomes "H", and the output of the corresponding OR gates G 401 to G 411 becomes "H", and the light emitting diodes D 401 to D 411 at that time are turned on. Also, when switch S 9 is OFF, that is, when the camera is operated manually, the AND
The outputs of the gates GB 401 to GB 411 become "L", and the shutter time signal from the shutter time generation circuit 51 is A, respectively.
A light-emitting diode (D) that displays the corresponding shutter time when the ND gate GA 401 to GA 411 (G 401 to G 411 ) is applied.
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 time signal is applied to the exposure control circuit shown in FIG. 17 to switch the shutter time to the time synchronized with the electronic flash device. FIG. 13 shows a photometric circuit 58 of the electronic flash device. The photocurrent of the photodiode 94 I L, 96 collector current of I C, the terminal SV-2, SV-
The voltages applied to 3 are V S2 and V S3 . Diode 9
5. Assuming that the transistors 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すると、 となる。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STP端子を経由して接点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33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、絶対温度に比例した
電圧を発生するための回路52を示す。トランジスタ1
09,110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対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
絶対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 となりこの電圧も絶対温度に比例したものとなる。第1
6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S10,S11は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S10から
OPアンプ113の出力を通して端子MTV−1,MT
V−2として出力している。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MTV−3として
出力する。OPアンプ112は第14図の端子SV−3
より絶対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。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
秒時のデーターをシヤツター速度演算回路131に入力
する。シヤツター速度演算回路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。また電子閃光装置を使用するときは
端子INHに信号が入力されると端子STAいインター
フエース回路51からの秒時信号が入力されその出力で
シヤツター速度制御手段であるマグネツト制御回路13
2が制御され、シヤツタータイムが制御される。
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
When 7,98 is turned off, Becomes 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 point y 1 -y is passed through the STP terminal in FIG. If the switch S 6 of FIG. 9 is set to the side a through 10 , the light amount control section 33 can be added and the light emission of the electronic flash device 2 can be stopped. FIG. 14 shows a circuit 52 for generating a voltage proportional to absolute temperature. Transistor 1
Since 09 and 110 are transistors having uniform characteristics, the reverse saturation currents I S are equal, and assuming that hFE is sufficiently large, the base current of the transistor 110 cannot be ignored even if it is neglected. If hFE of transistor 110 is sufficiently large, I E ≈I C This current is proportional to 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 This voltage is also proportional to absolute temperature. First
FIG. 6 shows a circuit for generating a shutter time signal. Switching switch S 10, S 11 terminal MTV-1, through the output of the OP amplifier 113 from switch S 10 an analog voltage corresponding to 1 second to 1/1000 seconds in this example at switch for interlocked MT
It is output as V-2. Further, the switch S 11 outputs a digital signal corresponding to the shutter time as MTV-3. The OP amplifier 112 is the terminal SV-3 shown in FIG.
This is for voltage level conversion to input a voltage more proportional to the absolute temperature and to make the voltage level more appropriate for generating a voltage corresponding to the shutter time. Seventeenth
The figure 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, and the terminal SV
The film sensitivity output is input to -1 and the calculated shutter time data is input to the shutter speed calculation circuit 131. The shutter speed calculation circuit 131 normally transfers the output of the calculation circuit 130 to the magnet control circuit 132 to control the shutter. Further, when using the electronic flash device, when a signal is input to the terminal INH, a second signal is input from the interface circuit 51 which is the terminal STA, and the output thereof is a magnet control circuit 13 which is a shutter speed control means.
2 is controlled, and the shutter time is controlled.

本発明によると、最大閃光発光時間に応じた信号を電子
閃光装置から入力し、シャッタタイムと発光時間を比較
演算し、シヤツタータイムが閃光発光時間よりも長く最
小限の長さになるよう自動的にシヤツタータイムを調節
する如く構成したので、同調不良によるシヤツタムラが
防止でき、撮影の失敗がなくなるという効果がある。
According to the present invention, a signal corresponding to the maximum flash emission time is input from the electronic flash device, the shutter time and the emission time are compared and calculated, and the shutter time is automatically set to be a minimum length that is longer than the flash emission time. Since the shutter time is adjusted so as to adjust the shutter time, it is possible to prevent the shutter noise caused by the misalignment, and there is an effect that the photographing fails.

第18図はシヤツター速度演算回路131及びマグネツ
ト制御回路132の詳細を示す図である。701はOP
アンプ、r171〜r177は抵抗、702〜707はアナログ
スイツチ、708,709はANDゲート、710,7
11はインバーター、S12はオート、マニユアル切替ス
イツチ、712,713はコンパレーター、714はO
Rゲート、715は基準時間発生回路、716はNPN
トランジスター、717はシヤツター制御用のマグネツ
トである。
FIG. 18 is a diagram showing details of the shutter speed calculation circuit 131 and the magnet control circuit 132. 701 is OP
Amplifiers, r 171 to r 177 are resistors, 702 to 707 are analog switches, 708 and 709 are AND gates, 710 and 7
11 is an inverter, S 12 is auto, manual switching switch, 712, 713 are comparators, 714 is O
R gate, 715 is a reference time generation circuit, 716 is NPN
The transistor 717 is a magnet for controlling the shutter.

次に動作の説明をする。Next, the operation will be described.

OPアンプ701、抵抗r171〜r177は、第16図示のシ
ヤツター秒時発生回路51のOPアンプ112、抵抗1
14〜126で構成されるマニユアルシヤツター用の電
圧発生回路と全く同じ働きをする。異なるのはここでは
発生している電圧が1/30〜1/250のシヤツタータイムに
相当するものだけであるという点のみである。702〜
707のアナログスイツチAS1〜AS6はコントロール
入力端子C1〜C6への入力が「H」になるとON状態と
なり、「L」となるとOFFになる。S12はA−M切替ス
イツチで、ONにするとANDゲート709の1入力が
「L」となり一方ANDゲート708の1入力はインバ
ーター711が接続されているので「H」となる。した
がつて禁止入力端子INHが「L」であればANDゲー
ト708の出力は「H」となり、アナログスイツチAS
5をONさせて演算回路130よりのAutoの演算された
電圧をコンパレーター712に入力する。S12がOFFで
INHが「L」であればマニユアルモードとなり、アナ
ログスイツチAS6がONし端子MTV−1よりマニユ
アル用の電圧をコンパレーター712に入力する。また
端子INHへの入力がHのときはANDゲート708,
709の出力は共に「L」となるので、アナログスイツ
チAS5,6は共にOFFしているので、コンパレーター71
2には電圧は入力されない。また端子STAに第11図
のインターフエース回路56からそれぞれ対応する信号
が入力されるとアナログスイツチAS1〜AS4が対応するシ
ヤツタ・タイムの電圧をコンパレーター713に入力す
る。コンパレーター712,713の1方の入力には基
準時間発生回路715が接続されていて、この回路の出
力電圧が、各コンパレーターの入力電圧に等しい値にな
ると、コンパレーター712,713の出力がH→Lと
なり、その結果トランジスタ716がOFFし後幕駆動用
マグネツト717がOFFして、カメラの後幕は走行を開
始する。コンパレーター712は通常のカメラのオート
あるいはマニユアルの電圧を比較するものである。コン
パレーター713はスピードライトのための同調秒時に
対応した電圧を比較するためのものである。通常の撮影
時にはコンパレーター712を使用し、スピードライト
使用時にはINHの信号によりコンパレーター712の入
力がOFFしてコンパレーター713側が作動する。また
スピードライト撮影時にINH信号を入力しなければ、コ
ンパレータ712,713の出力は両方共ORゲート71
4に印加されているので各々のコンパレーターに入力さ
れた電圧のうち、シヤツタータイムの遅い方に対応した
時間でシヤツターはコントロールされるので、前述の如
く表示の回路と対応して使えば同時秒時を選択すること
ができる。
The OP amplifier 701 and the resistors r 171 to r 177 are the OP amplifier 112 and the resistor 1 of the shutter time generation circuit 51 shown in FIG.
It has exactly the same function as the voltage generating circuit for the manual shutter composed of 14 to 126. The only difference is that the voltage generated here corresponds only to the shutter time of 1/30 to 1/250. 702-
Analog switch AS 1 ~AS 6 707 becomes ON state when the input to the control input terminal C 1 -C 6 becomes "H", and is turned OFF if the "L". S 12 is an AM switching switch, and when turned on, one input of the AND gate 709 becomes “L”, while one input of the AND gate 708 becomes “H” because the inverter 711 is connected. Therefore, if the inhibition input terminal INH is "L", the output of the AND gate 708 becomes "H", and the analog switch AS
5 is turned on and the voltage calculated by Auto from the arithmetic circuit 130 is input to the comparator 712. S 12 is Maniyuaru mode becomes long INH is at the "L" in the OFF, the input voltage for Maniyuaru from the terminal MTV-1 and ON is analog switch AS 6 to the comparator 712. When the input to the terminal INH is H, the AND gate 708,
Since the outputs of 709 are both “L”, the analog switches AS 5 and 6 are both OFF, so the comparator 71
No voltage is input to 2. When the corresponding signals are input to the terminal STA from the interface circuit 56 of FIG. 11, the analog switches AS 1 to AS 4 input the corresponding shutter time voltages to the comparator 713. The reference time generation circuit 715 is connected to one input of the comparators 712 and 713, and when the output voltage of this circuit becomes equal to the input voltage of each comparator, the outputs of the comparators 712 and 713 become Then, the transistor 716 is turned off, the trailing-curtain driving magnet 717 is turned off, and the trailing curtain of the camera starts traveling. The comparator 712 compares the normal or automatic voltage of a camera. The comparator 713 is for comparing the voltage corresponding to the synchronization time for the speedlight. The comparator 712 is used during normal shooting, and when the speedlight is used, the input of the comparator 712 is turned off by the signal of INH and the comparator 713 side operates. If the INH signal is not input during speedlight photography, the outputs of the comparators 712 and 713 are both OR gates 71.
Since the voltage is applied to 4, the shutter is controlled at the time corresponding to the slower shutter time of the voltage input to each comparator. Seconds can be selected.

【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、本発明の一実施例の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、カメラ内に設けられた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 第18図は、シヤツター速度演算回路131及びマグネ
ツト制御回路132の詳細を示す図である。 〔主要部分の符号の説明〕 入力手段……17,20,21,v10 シヤツタ速度演算回路……131 シヤツタ速度制御手段……132
FIG. 1 is a diagram showing a view of a camera body and an electronic flash device that can be attached thereto, FIG. 2 is a diagram showing signal transmission terminals of the electronic flash device, and FIG. 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. FIG. 11 is a diagram showing an entire structure of a camera body of an embodiment of the invention, 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. FIG. 14 is a diagram showing a photometric circuit for TTL dimming provided in the camera. FIG. 15 is a diagram showing a film sensitivity input circuit of the camera body, FIG. 15 is a diagram showing a photometric circuit of the camera body, FIG. 16 is a diagram showing a shutter time generating circuit, and FIG. 17 is an exposure control circuit. FIG. 18 is a diagram showing details of the shutter speed calculation circuit 131 and the magnet control circuit 132. [Explanation of Signs of Main Parts] Input means: 17, 20, 21, v 10 Shutter speed calculation circuit: 131 Shutter speed control means: 132

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】最大閃光発光時間が可変であり該最大閃光
発光時間を表わす信号を出力可能な閃光装置が内蔵され
ているか、または最大閃光発光時間を表わす信号を出力
可能な閃光装置が装着されることが可能なカメラであっ
て、 前記信号に応じて閃光発光時に最大閃光発光時間に同調
可能な最適シャッタタイムを決定する手段であって、最
大閃光発光時間が固定の閃光装置と組み合わされたとき
はその固定の最大閃光発光時間に同調可能な一定の最速
シャッタタイムを求めて出力し、最大閃光発光時間が可
変の閃光装置と組み合わされたときにはその都度の最大
閃光発光時間に同調可能な最速シャッタタイムを求めて
出力するシャッタタイム情報出力手段と、 閃光撮影時に前記シャッタタイム情報出力手段の出力に
応じてシャッタを制御するシャッタ速度制御手段とを備
えたフォーカルプレーンシャッタ付きカメラ。
1. A flash device capable of outputting a signal representing the maximum flash light emission time and having a variable maximum flash light emission time is incorporated, or a flash device capable of outputting a signal representing the maximum flash light emission time is mounted. And a means for determining an optimum shutter time that can be synchronized with the maximum flash emission time at the time of flash emission according to the signal, and combined with a flash device having a fixed maximum flash emission time. When this is combined with a flash device with a variable maximum flash emission time, the constant maximum shutter time that can be tuned to the fixed maximum flash emission time is obtained and output. A shutter time information output unit that obtains and outputs a shutter time, and controls the shutter according to the output of the shutter time information output unit during flash photography. Focal-plane camera shutter and a shutter speed control means.
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