JPH08159874A - Photometric apparatus - Google Patents

Photometric apparatus

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Publication number
JPH08159874A
JPH08159874A JP6306318A JP30631894A JPH08159874A JP H08159874 A JPH08159874 A JP H08159874A JP 6306318 A JP6306318 A JP 6306318A JP 30631894 A JP30631894 A JP 30631894A JP H08159874 A JPH08159874 A JP H08159874A
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JP
Japan
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amplifier
output
reference voltage
log
photometric
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Pending
Application number
JP6306318A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Akihiro Yoshizawa
昭弘 義澤
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nikon Corp
Original Assignee
Nikon Corp
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Publication date
Application filed by Nikon Corp filed Critical Nikon Corp
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Publication of JPH08159874A publication Critical patent/JPH08159874A/en
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  • Exposure Control For Cameras (AREA)
  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Abstract

PURPOSE: To improve the resolution of photometric outputs of a photometric apparatus. CONSTITUTION: As for an amplifier 16 in which photocurrent of a plurality of photoelectric transforming elements 11 to carry out photoelectric transformation is amplified by a plurality of log-amplifiers 12 for logarithmic compression and the outputs of the log-amplifiers 12 are successively outputted to a comparator 14 through multiplexer 32 and compared with the reference voltage by the comparator 14, and the outputs of the log-amplifiers 12 are amplified based on the results of comparison, the reference voltage of the amplifier 16 is altered to either E31 or E32 and the outputs amplified by the amplifier 16 are A/D- converted and outputted to a CPU 20 to compute the brightness value of an object to be photographed.

Description

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

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、カメラ等に使用される
測光装置に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a photometric device used in a camera or the like.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年、カメラにおける被写体の測光は、
撮影画面を複数の領域に分割し、それぞれの領域毎に光
電変換素子を配置し、各領域毎の測光データにもとづい
て露出値を演算するマルチパターン測光(多分割測光)
が主流となっている。マルチパターン測光では、各光電
変換素子によって各領域毎に測光値を検出し、検出され
た測光値をA/D変換してマイコンに出力し、マイコン
によって各測光値を予め設定されたプログラムにしたが
って演算することにより露出値を決定する。
2. Description of the Related Art In recent years, photometry of an object in a camera has been
Multi-pattern metering (multi-segment metering) that divides the shooting screen into multiple areas, arranges photoelectric conversion elements for each area, and calculates the exposure value based on the metering data for each area.
Is the mainstream. In multi-pattern photometry, the photometric value is detected for each area by each photoelectric conversion element, the detected photometric value is A / D converted and output to a microcomputer, and the photometric value is set by the microcomputer according to a preset program. The exposure value is determined by calculation.

【0003】従来、このマルチパターン測光の考え方を
基に、低照度領域での測光感度の向上、コンパクト化を
目的として、特公平5−49053号公報記載の測光装
置が提案されている。この測光装置は、同一半導体基板
上に光電変換素子が接続された複数のログアンプと、複
数のログアンプの出力に接続されたマルチプレクサと、
マルチプレクサの制御のためのデコーダ等から構成され
る。この測光装置によれば、受光センサ部と信号処理回
路部とを同一基板上に形成するため、光起電流の漏洩が
防止され、低照度領域の測光感度が向上する利点があ
る。このため、測光装置をマルチパターン測光に適用す
れば、低照度領域の測光範囲(測光段数)の拡大、コン
パクト化という利点が生かされ、より正確な測光が可能
となる。
Based on the concept of multi-pattern photometry, a photometric device disclosed in Japanese Patent Publication No. 5-49053 has been proposed for the purpose of improving photometric sensitivity in a low illuminance region and downsizing. This photometric device, a plurality of log amplifiers photoelectric conversion elements are connected on the same semiconductor substrate, a multiplexer connected to the output of the plurality of log amplifiers,
It is composed of a decoder and the like for controlling the multiplexer. According to this photometric device, since the light receiving sensor section and the signal processing circuit section are formed on the same substrate, there is an advantage that the leakage of the photocurrent is prevented and the photometric sensitivity in the low illuminance region is improved. Therefore, if the photometric device is applied to multi-pattern photometry, the advantages of expanding the photometric range (the number of photometric steps) in the low illuminance region and making it compact can be used, and more accurate photometry becomes possible.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来の測光装
置は、光電変換素子からの測光出力を一定の情報量の範
囲でA/D変換するため、測光範囲が広くなるに従って
マイコンに出力される輝度差一段あたりの分解能が悪く
なるという問題があった。即ち、アナログ量として出力
される測光出力の範囲が拡大されているにもかかわら
ず、A/D変換器がデジタル量として変換できる情報量
は限られており、この結果、デジタル変換された測光出
力の分解能が低下するといった問題点がある。
However, in the conventional photometric device, the photometric output from the photoelectric conversion element is A / D converted within a constant information amount range, so that it is output to the microcomputer as the photometric range becomes wider. There is a problem that the resolution per one step of the brightness difference deteriorates. That is, although the range of the photometric output that is output as an analog amount is expanded, the amount of information that the A / D converter can convert as a digital amount is limited, and as a result, the digitally converted photometric output is obtained. However, there is a problem that the resolution of is reduced.

【0005】本発明の目的は、測光範囲が広くなった場
合でも、測光装置の光電変換素子から得られる測光出力
の分解能を損なうことのない測光装置を提供するところ
にある。
An object of the present invention is to provide a photometric device which does not impair the resolution of the photometric output obtained from the photoelectric conversion element of the photometric device even when the photometric range is widened.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため
に、請求項1の発明は、光電変換を行うための光電変換
素子と、この光電変換素子が接続された対数圧縮用のロ
グアンプと、このログアンプの出力を増幅する増幅器
と、この増幅器の出力をA/D変換するA/D変換器と
を有し、A/D変換されたデジタル信号に基づいて被写
体の輝度値を演算する測光装置において、前記ログアン
プの出力に基づいて前記増幅器の基準電圧を変更する基
準電圧変更部とを含むことを特徴としている。
In order to solve the above-mentioned problems, the invention of claim 1 includes a photoelectric conversion element for performing photoelectric conversion, and a logarithmic compression log amplifier to which the photoelectric conversion element is connected. , Which has an amplifier for amplifying the output of this log amplifier and an A / D converter for A / D converting the output of this amplifier, and calculates the brightness value of the subject based on the A / D converted digital signal. The photometric device includes a reference voltage changing unit that changes the reference voltage of the amplifier based on the output of the log amplifier.

【0007】請求項2の発明は、光電変換を行うための
複数の光電変換素子と、これらの光電変換素子が各々接
続された対数圧縮用の複数のログアンプと、これらの複
数のログアンプから信号が入力され、入力された信号の
うち、一つの信号を選択して出力する信号選択部と、前
記信号選択部を介して入力されるログアンプの出力を増
幅する増幅器と、この増幅器によって増幅された出力を
A/D変換するA/D変換器とを有し、A/D変換され
たデジタル信号に基づいて被写体の輝度値を演算する測
光装置において、前記信号選択部の出力に基づいて前記
増幅器の基準電圧を変更する基準電圧変更部とを含むこ
とを特徴としている。
According to a second aspect of the invention, a plurality of photoelectric conversion elements for performing photoelectric conversion, a plurality of logarithmic compression log amplifiers to which these photoelectric conversion elements are respectively connected, and a plurality of these log amplifiers are provided. A signal is input, and a signal selection unit that selects and outputs one of the input signals, an amplifier that amplifies the output of the log amplifier that is input through the signal selection unit, and an amplifier that amplifies the output A photometric device having an A / D converter for A / D converting the generated output and calculating the brightness value of the subject based on the A / D converted digital signal, based on the output of the signal selecting unit. And a reference voltage changing unit that changes the reference voltage of the amplifier.

【0008】請求項3の発明は、請求項2に記載の測光
装置において、請求項1又は2に記載の測光装置におい
て、前記基準電圧変更部は、前記ログアンプ又は前記信
号選択部の出力を所定の基準電圧と比較する比較器を有
し、その比較結果に基づいて前記増幅器の基準電圧を変
更することを特徴としている。
According to a third aspect of the present invention, in the photometric device according to the second aspect, in the photometric device according to the first or second aspect, the reference voltage changing section outputs the output of the log amplifier or the signal selecting section. It is characterized in that it has a comparator for comparing with a predetermined reference voltage, and changes the reference voltage of the amplifier based on the comparison result.

【0009】請求項4の発明は、請求項3に記載の測光
装置において、前記比較器による比較結果を外部に出力
する比較結果出力部とを含むことを特徴としている。
According to a fourth aspect of the present invention, in the photometric device according to the third aspect, the photometric device further includes a comparison result output section for outputting the comparison result by the comparator to the outside.

【0010】請求項5の発明は、請求項4に記載の測光
装置において、前記基準電圧変更部は、前記増幅器の基
準電圧を外部から切り換え可能であることを特徴とす
る。
According to a fifth aspect of the invention, in the photometric device according to the fourth aspect, the reference voltage changing unit can switch the reference voltage of the amplifier from the outside.

【0011】[0011]

【作用】請求項1の発明によれば、測光装置のログアン
プの出力、即ち、光電変換素子の検出値に基づいて増幅
器の基準電圧を変更し、ログアンプの出力を各基準電圧
で増幅し、各基準電圧によって増幅された出力毎にA/
D変換するようにしている。このため、ログアンプの出
力範囲が拡大している場合でも、A/D変換された測光
データの分解能の悪化が防止される。
According to the present invention, the reference voltage of the amplifier is changed based on the output of the log amplifier of the photometric device, that is, the detected value of the photoelectric conversion element, and the output of the log amplifier is amplified by each reference voltage. , A / for each output amplified by each reference voltage
I am trying to do D conversion. Therefore, even if the output range of the log amp is expanded, deterioration of the resolution of the A / D converted photometric data is prevented.

【0012】請求項2の発明によれば、複数の光電変換
素子によって撮影画面の複数領域を測光する多分割測光
において、信号選択部を介して入力される光電変換素子
の検出値に基づいて増幅器の基準電圧を変更し、信号選
択部の出力を各基準電圧で増幅し、各基準電圧によって
増幅された出力毎にA/D変換するようにしている。こ
れにより、信号選択部の出力範囲が拡大している場合で
も、A/D変換された測光データの分解能の悪化が防止
される。
According to the second aspect of the invention, in multi-division photometry in which a plurality of photoelectric conversion elements are used to measure a plurality of areas of a photographic screen, an amplifier is used based on a detection value of the photoelectric conversion elements input through a signal selection unit. The reference voltage is changed, the output of the signal selection unit is amplified by each reference voltage, and A / D conversion is performed for each output amplified by each reference voltage. As a result, even when the output range of the signal selection unit is expanded, deterioration of the resolution of the A / D converted photometric data is prevented.

【0013】請求項3の発明によれば、ログアンプ又は
信号選択部の出力を所定の基準電圧と比較する比較器を
有し、基準電圧変更部は、比較器の比較結果に基づい
て、増幅器の基準電圧を変更する。
According to the third aspect of the present invention, it has a comparator for comparing the output of the log amplifier or the signal selecting section with a predetermined reference voltage, and the reference voltage changing section has an amplifier based on the comparison result of the comparator. Change the reference voltage of.

【0014】請求項4の発明によれば、比較器による比
較結果を外部に出力する比較結果出力部を設けているの
で、比較結果が外部から認識可能となる。
According to the invention of claim 4, since the comparison result output section for outputting the comparison result by the comparator to the outside is provided, the comparison result can be recognized from the outside.

【0015】請求項5の発明によれば、増幅器の基準電
圧を外部から切り換えることができるようにしている。
このため、ログアンプ又は信号選択部の出力が基準電圧
の近傍にある場合には、撮影者自らが基準電圧を切り換
えることができ、この結果、増幅器の基準電圧が繰り返
し変更されるといった事態が防止される。
According to the invention of claim 5, the reference voltage of the amplifier can be switched from the outside.
Therefore, when the output of the log amplifier or the signal selection unit is in the vicinity of the reference voltage, the photographer can switch the reference voltage by himself, and as a result, the situation in which the reference voltage of the amplifier is repeatedly changed is prevented. To be done.

【0016】[0016]

【実施例】【Example】

(第1実施例)以下、図面を参照して、実施例につい
て、さらに詳しく説明する。図1は、本発明の第1実施
例の測光装置の回路構成を示すブロック図である。本実
施例の測光装置10は、主に、光電変換素子11、ログ
アンプ12、コンパレータ14、増幅器16、基準電圧
変更部17、A/D変換器18、CPU20などから構
成される。
(First Embodiment) Hereinafter, the embodiments will be described in more detail with reference to the drawings. FIG. 1 is a block diagram showing the circuit configuration of the photometric device according to the first embodiment of the present invention. The photometric device 10 of the present embodiment mainly includes a photoelectric conversion element 11, a log amplifier 12, a comparator 14, an amplifier 16, a reference voltage changing unit 17, an A / D converter 18, a CPU 20, and the like.

【0017】光電変換素子11は、被写体の照度に比例
した光電流を出力する素子である。この光電変換素子1
1としては、例えばシリコンフォトダイオード(SP
D)が用いられる。ログアンプ12は、ダイオード12
Aと、オペアンプ12Bとからなり、ダイオード12A
は、オペアンプ12Bとの入力端子及び出力端子に接続
されている。ログアンプ12は、光電変換素子11が出
力する光電流をダイオード12Aの帰還をかけたオペア
ンプ12Bによって基準電圧E1で対数圧縮された電圧
出力に変換する。
The photoelectric conversion element 11 is an element that outputs a photocurrent proportional to the illuminance of the subject. This photoelectric conversion element 1
1 is, for example, a silicon photodiode (SP
D) is used. The log amplifier 12 is a diode 12
A and an operational amplifier 12B, and a diode 12A
Are connected to the input terminal and the output terminal of the operational amplifier 12B. The log amplifier 12 converts the photocurrent output from the photoelectric conversion element 11 into a voltage output logarithmically compressed with the reference voltage E1 by the operational amplifier 12B that is fed back from the diode 12A.

【0018】コンパレータ14は、ログアンプ12の出
力電圧を所定の基準電圧E21と比較する比較器であ
り、ログアンプ12の出力電圧が基準電圧E21よりも
高ければ“H”を、低ければ“L”の信号を後述する増
幅器16及びCPU20に出力する。増幅器16及びC
PU20は、この信号を受けて、被写体が予め設定され
た測光レンジの中で低輝度レンジ側にあるのか、又は、
高輝度レンジ側にあるのかを認識する。
The comparator 14 is a comparator for comparing the output voltage of the log amplifier 12 with a predetermined reference voltage E21. If the output voltage of the log amplifier 12 is higher than the reference voltage E21, it is "H", and if it is low, it is "L". The signal "" is output to the amplifier 16 and the CPU 20 described later. Amplifier 16 and C
Upon receiving this signal, the PU 20 determines whether the subject is on the low brightness range side in the preset photometric range, or
Recognize whether it is on the high brightness range side.

【0019】増幅器16は、オペアンプ16A等から構
成され、オペアンプ16Aには、ログアンプ12からの
出力電圧が入力されている。基準電圧変更部17は、コ
ンパレータ14の検出出力である“H”又は“L”に基
づいて、オペアンプ16Aの出力を増幅するための固定
入力電圧(基準電圧)をE31又はE32にレベルシフ
トし、増幅器16の増幅率を変更する。ここで、E31
又はE32は、前者が低輝度レンジ側の固定入力電圧で
あり、後者が高輝度レンジ側の固定入力電圧である。
The amplifier 16 is composed of an operational amplifier 16A and the like, and the output voltage from the log amplifier 12 is input to the operational amplifier 16A. The reference voltage changing unit 17 level-shifts a fixed input voltage (reference voltage) for amplifying the output of the operational amplifier 16A to E31 or E32 based on “H” or “L” which is the detection output of the comparator 14, The amplification factor of the amplifier 16 is changed. Where E31
Alternatively, in E32, the former is a fixed input voltage on the low luminance range side, and the latter is a fixed input voltage on the high luminance range side.

【0020】このように、低輝度レンジ側と高輝度レン
ジ側とにおいて、固定入力電圧をシフトさせるようにし
たのは、ログアンプ12の検出範囲の拡大に伴って生じ
る輝度差一段あたりの分解能の悪化を防止するためであ
る。即ち、従来の測光装置では、ログアンプ12からア
ナログ量として出力される出力範囲が拡大されているに
もかかわらず、A/D変換器18がデジタル変換できる
情報量は限られているため、結果的にデジタル変換され
た出力電圧の分解能が低下するといった問題があった。
このため、測光装置10の測光出力を低輝度レンジ側と
高輝度レンジ側とに予め分け、当該範囲毎に増幅器16
の基準電圧をE31又はE32に変更し、各基準電圧で
増幅された出力毎にA/D変換することにより、測光範
囲の拡大に伴う分解能の悪化を防止したのが本実施例で
ある。尚、本実施例では、低輝度レンジ側、高輝度レン
ジ側の二段階毎に基準電圧を変更しているが、低輝度、
中輝度、高輝度のように三段階毎に変更するなど、その
段階数はいくつでもよい。
As described above, the reason why the fixed input voltage is shifted between the low-luminance range side and the high-luminance range side is that the resolution per one step of the luminance difference caused by the expansion of the detection range of the log amp 12 is set. This is to prevent the deterioration. That is, in the conventional photometric device, the amount of information that can be digitally converted by the A / D converter 18 is limited even though the output range output from the log amplifier 12 as an analog amount is expanded. There is a problem that the resolution of the output voltage that is digitally converted is lowered.
Therefore, the photometric output of the photometric device 10 is divided into a low-luminance range side and a high-luminance range side in advance, and the amplifier 16 is provided for each range.
In this embodiment, the reference voltage of is changed to E31 or E32, and A / D conversion is performed for each output amplified by each reference voltage, thereby preventing deterioration of resolution due to expansion of the photometric range. In the present embodiment, the reference voltage is changed every two steps on the low brightness range side and the high brightness range side, but the low brightness,
The number of steps may be any number, such as changing every three steps such as medium brightness and high brightness.

【0021】オペアンプ16Aは、E31又はE32の
うち、選択された固定入力電圧(基準電圧)により抵抗
R31及びR32の増幅率でログアンプ12の出力を増
幅する。オペアンプ16Aによって増幅された電圧は、
A/D変換器18によってデジタル変換された後、CP
U20に入力される。一方、CPU20にはコンパレー
タ14の検出出力(以下「測光出力レベルシフト信号」
と称する)が入力されており、増幅器16から入力され
る出力電圧が低輝度側か、高輝度側かを識別する。CP
U20は、増幅器16の出力電圧と、予め設定された調
整値及び測光出力レベルシフト信号とから輝度値BV値
を算出する。ここで、調整値とは、コンパレータ14の
測光出力レベルシフト信号に応じて決定される値であ
る。
The operational amplifier 16A amplifies the output of the log amplifier 12 with the amplification factor of the resistors R31 and R32 by the fixed input voltage (reference voltage) selected from E31 or E32. The voltage amplified by the operational amplifier 16A is
After being digitally converted by the A / D converter 18, the CP
Input to U20. On the other hand, the CPU 20 outputs the detection output of the comparator 14 (hereinafter referred to as “photometric output level shift signal”).
(Referred to as “()”) is input, and it is discriminated whether the output voltage input from the amplifier 16 is on the low brightness side or the high brightness side. CP
U20 calculates the brightness value BV value from the output voltage of the amplifier 16 and the preset adjustment value and photometric output level shift signal. Here, the adjustment value is a value determined according to the photometric output level shift signal of the comparator 14.

【0022】また、CPU20には、比較器の比較結果
を外部に出力する比較結果出力部として、表示部22が
接続されている。この表示部22は、比較器14による
比較結果を外部に表示するので、増幅器16の固定入力
電圧(基準電圧)がE31にあるか、E32にあるかを
撮影者が認識することができる。基準電圧変更部17に
は、増幅器16の基準電圧を外部から切り換え可能な切
り換えスイッチ(不図示)が設けられており、撮影者
は、表示部22に表示された比較結果に応じて、固定入
力電圧をE31又はE32のうち、自ら一方に固定する
ことができる。
A display unit 22 is connected to the CPU 20 as a comparison result output unit for outputting the comparison result of the comparator to the outside. Since the display unit 22 displays the comparison result by the comparator 14 to the outside, the photographer can recognize whether the fixed input voltage (reference voltage) of the amplifier 16 is E31 or E32. The reference voltage changing unit 17 is provided with a changeover switch (not shown) capable of changing the reference voltage of the amplifier 16 from the outside, and the photographer can input a fixed input according to the comparison result displayed on the display unit 22. The voltage can be fixed to one of E31 and E32.

【0023】このため、ログアンプ12の出力がコンパ
レータ14の基準電圧E21の近傍にある場合でも、固
定入力電圧(基準電圧)がE31又はE32に繰り返し
変更されるといった事態を防止できるとともに、増幅器
16の出力がA/D変換器18を介してCPU20へ繰
り返し入力されることを防止できる。この結果、測光デ
ータの処理が円滑となり、測光装置10の演算速度が向
上する。
Therefore, even when the output of the log amplifier 12 is in the vicinity of the reference voltage E21 of the comparator 14, it is possible to prevent the fixed input voltage (reference voltage) from being repeatedly changed to E31 or E32, and the amplifier 16 can be prevented. It is possible to prevent the output of the above from being repeatedly input to the CPU 20 via the A / D converter 18. As a result, the processing of the photometric data becomes smooth, and the calculation speed of the photometric device 10 is improved.

【0024】このように、本実施例によれば、ログアン
プ12から出力される測光出力を低輝度側か、高輝度側
にあるかを比較器14によって検出し、この比較結果に
応じて、その測光出力を増幅する際の固定入力電圧(基
準電圧)をE31又はE32に変更し、各基準電圧で増
幅された出力毎にA/D変換するようにしている。この
ため、測光範囲が拡大された場合でも輝度差一段あたり
の分解能を損なうことなく、精度の高い測光が可能とな
る。
As described above, according to this embodiment, the comparator 14 detects whether the photometric output output from the log amplifier 12 is on the low luminance side or the high luminance side, and according to the comparison result, The fixed input voltage (reference voltage) when amplifying the photometric output is changed to E31 or E32, and A / D conversion is performed for each output amplified by each reference voltage. Therefore, even if the photometric range is expanded, it is possible to perform highly accurate photometry without impairing the resolution per brightness difference.

【0025】(第2実施例)次いで、第2実施例を説明
するが、後述する各実施例において、前記第1実施例と
同様な点については、同一の符号を付し、重複する説明
を省略する。図2は、第2実施例に係る測光装置の回路
構成を示すブロック図である。第2実施例の測光装置3
0は、二つの光電変換素子11を有する点、つまり、本
発明の測光装置をマルチパターン測光に適用した点で第
1実施例と異なる。二つの光電変換素子11には、対数
圧縮用のログアンプ12が各々接続されている。
(Second Embodiment) Next, a second embodiment will be described. In each embodiment to be described later, the same points as those in the first embodiment will be designated by the same reference numerals, and overlapping description will be omitted. Omit it. FIG. 2 is a block diagram showing the circuit configuration of the photometric device according to the second embodiment. Photometric device 3 of the second embodiment
0 is different from the first embodiment in that it has two photoelectric conversion elements 11, that is, the photometric device of the present invention is applied to multi-pattern photometry. A logarithmic compression log amplifier 12 is connected to each of the two photoelectric conversion elements 11.

【0026】各々のログアンプ12の出力には、信号選
択部としてのマルチプレクサ32が接続されている。こ
のマルチプレクサ32は、ログアンプ12の出力を選択
的に順次コンパレータ14と増幅器16とに出力する装
置であり、デコーダ34の選択信号によって制御され
る。その後、ログアンプ12の各出力は、コンパレータ
14の比較結果に応じて前記第1実施例と同様な手順で
CPU20により処理され、被写体の輝度値BVが算出
される。この第2実施例によれば、分解能の向上と相ま
ってマルチパターン測光による精度の高い測光が可能と
なる。
A multiplexer 32 as a signal selection unit is connected to the output of each log amplifier 12. The multiplexer 32 is a device that selectively outputs the output of the log amplifier 12 to the comparator 14 and the amplifier 16 sequentially and is controlled by the selection signal of the decoder 34. After that, each output of the log amplifier 12 is processed by the CPU 20 according to the comparison result of the comparator 14 in the same procedure as in the first embodiment, and the brightness value BV of the subject is calculated. According to the second embodiment, it is possible to perform highly accurate photometry by multi-pattern photometry in combination with the improvement of resolution.

【0027】(第3実施例)図3は、第3実施例の測光
装置40の回路構成を示すブロック図である。前記第1
実施例では、ログアンプ12の出力を直接、コンパレー
タ14によって基準電圧E21と比較しているが、一
方、本実施例では、ログアンプ12とコンパレータ14
との間に増幅器42を設け、増幅器42によって増幅さ
れた出力をコンパレータ14によって比較している点で
第1実施例と異なる。これによれば、ログアンプ12の
出力をコンパレータ14の基準電圧E21まで自由に増
幅できる利点がある。
(Third Embodiment) FIG. 3 is a block diagram showing the circuit arrangement of a photometric device 40 according to the third embodiment. The first
In the present embodiment, the output of the log amplifier 12 is directly compared with the reference voltage E21 by the comparator 14, whereas in the present embodiment, the log amplifier 12 and the comparator 14 are compared.
This is different from the first embodiment in that an amplifier 42 is provided between the two and the comparator 14 compares the output amplified by the amplifier 42. According to this, there is an advantage that the output of the log amplifier 12 can be freely amplified up to the reference voltage E21 of the comparator 14.

【0028】(第4実施例)図4は、第4実施例の測光
装置50の回路構成を示すブロック図である。本実施例
では、ログアンプ12とコンパレータ14との間に、ト
ランジスタの逆飽和電流補正回路52を設けた点が前記
実施例と異なる。これによれば、トランジスタの逆飽和
電流に左右されることがないので、光電流に対する正確
な電圧が得られる効果がある。
(Fourth Embodiment) FIG. 4 is a block diagram showing the circuit arrangement of a photometric device 50 according to the fourth embodiment. The present embodiment is different from the previous embodiment in that a transistor reverse saturation current correction circuit 52 is provided between the log amplifier 12 and the comparator 14. According to this, since it is not influenced by the reverse saturation current of the transistor, there is an effect that an accurate voltage with respect to the photocurrent can be obtained.

【0029】以上説明した実施例に限定されず、種々の
変形や変更が可能であり、それらも本発明に含まれる。
例えば、以上の実施例では、撮影者自らが基準電圧E3
1、又はE32に自由に変更できるように構成している
が、コンパレータ14の基準電圧E21を変更できるよ
うにしてもよい。これによれば、同様にCPU20への
データの入力が繰り返し行われるといった事態を防止で
き、測光装置の演算速度が向上する。
The present invention is not limited to the embodiments described above, and various modifications and changes are possible, and these are also included in the present invention.
For example, in the above embodiment, the photographer himself / herself takes the reference voltage E3.
Although it can be freely changed to 1 or E32, the reference voltage E21 of the comparator 14 may be changed. According to this, it is possible to prevent the situation where data is similarly repeatedly input to the CPU 20, and the calculation speed of the photometric device is improved.

【0030】[0030]

【発明の効果】以上、説明したように、請求項1記載の
発明によれば、測光装置のログアンプの出力を所定の範
囲毎にA/D変換するようにしている。これにより、測
光データの分解能の悪化が防止され、測光精度の向上を
図ることが可能となる。請求項2記載の発明によれば、
多分割測光において、測光データの分解能の悪化が防止
されるので、より正確な露出制御が可能となる。
As described above, according to the first aspect of the invention, the output of the log amplifier of the photometric device is A / D converted for each predetermined range. As a result, the resolution of the photometric data is prevented from deteriorating, and the photometric accuracy can be improved. According to the invention of claim 2,
In multi-division photometry, deterioration of resolution of photometry data is prevented, and more accurate exposure control is possible.

【0031】請求項3記載の発明によれば、比較器の比
較結果に基づいて、増幅器の基準電圧を変更するように
しているので、測光装置の回路構成が単純化される。請
求項4記載の発明によれば、比較器による比較結果を撮
影者が認識できるので、撮影者自身がカメラの測光動作
を把握することができる。請求項5記載の発明によれ
ば、測光装置の演算速度が向上する。
According to the third aspect of the invention, since the reference voltage of the amplifier is changed based on the comparison result of the comparator, the circuit configuration of the photometric device is simplified. According to the invention described in claim 4, since the photographer can recognize the comparison result by the comparator, the photographer can grasp the photometric operation of the camera. According to the invention of claim 5, the calculation speed of the photometric device is improved.

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

【図1】本発明の第1実施例の測光装置の回路構成を示
すブロック図である。
FIG. 1 is a block diagram showing a circuit configuration of a photometric device according to a first embodiment of the present invention.

【図2】本発明の第2実施例の測光装置の回路構成を示
すブロック図である。
FIG. 2 is a block diagram showing a circuit configuration of a photometric device according to a second embodiment of the present invention.

【図3】本発明の第3実施例の測光装置の回路構成を示
すブロック図である。
FIG. 3 is a block diagram showing a circuit configuration of a photometric device according to a third embodiment of the present invention.

【図4】本発明の第4実施例の測光装置の回路構成を示
すブロック図である。
FIG. 4 is a block diagram showing a circuit configuration of a photometric device according to a fourth embodiment of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10 30 40 50 測光装置 12 ログアンプ 14 コンパレータ 16 増幅器 17 基準電圧変更部 18 A/D変換器 20 CPU 22 表示部 32 マルチプレクサ 34 デコーダ 42 増幅器 52 逆飽和電流補正回路 10 30 40 50 Photometric device 12 Log amplifier 14 Comparator 16 Amplifier 17 Reference voltage changing unit 18 A / D converter 20 CPU 22 Display unit 32 Multiplexer 34 Decoder 42 Amplifier 52 Reverse saturation current correction circuit

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 光電変換を行うための光電変換素子と、
この光電変換素子が接続された対数圧縮用のログアンプ
と、このログアンプの出力を増幅する増幅器と、この増
幅器の出力をA/D変換するA/D変換器とを有し、A
/D変換されたデジタル信号に基づいて被写体の輝度値
を演算する測光装置において、 前記ログアンプの出力に基づいて前記増幅器の基準電圧
を変更する基準電圧変更部と、 を含むことを特徴とする測光装置。
1. A photoelectric conversion element for performing photoelectric conversion,
A logarithmic compression log amplifier to which the photoelectric conversion element is connected, an amplifier for amplifying the output of the log amplifier, and an A / D converter for A / D converting the output of the amplifier are provided.
A photometric device for calculating a luminance value of a subject based on a D / D-converted digital signal, comprising: a reference voltage changing unit that changes a reference voltage of the amplifier based on an output of the log amplifier. Photometric device.
【請求項2】 光電変換を行うための複数の光電変換素
子と、これらの光電変換素子が各々接続された対数圧縮
用の複数のログアンプと、これらの複数のログアンプか
ら信号が入力され、入力された信号のうち、一つの信号
を選択して出力する信号選択部と、前記信号選択部を介
して入力されるログアンプの出力を増幅する増幅器と、
この増幅器によって増幅された出力をA/D変換するA
/D変換器とを有し、A/D変換されたデジタル信号に
基づいて被写体の輝度値を演算する測光装置において、 前記信号選択部の出力に基づいて前記増幅器の基準電圧
を変更する基準電圧変更部と、 を含むことを特徴とする測光装置。
2. A plurality of photoelectric conversion elements for performing photoelectric conversion, a plurality of logarithmic compression log amplifiers to which these photoelectric conversion elements are respectively connected, and signals input from the plurality of log amplifiers, A signal selection unit that selects and outputs one of the input signals, and an amplifier that amplifies the output of the log amplifier that is input via the signal selection unit,
A for A / D converting the output amplified by this amplifier
A D / D converter for calculating the brightness value of a subject based on the A / D converted digital signal, wherein a reference voltage for changing the reference voltage of the amplifier based on the output of the signal selection unit. A photometric device including: a changing unit.
【請求項3】 請求項1又は2に記載の測光装置におい
て、 前記基準電圧変更部は、前記ログアンプ又は前記信号選
択部の出力を所定の基準電圧と比較する比較器を有し、
その比較結果に基づいて前記増幅器の基準電圧を変更す
ることを特徴とする測光装置。
3. The photometric device according to claim 1, wherein the reference voltage changing unit has a comparator that compares an output of the log amplifier or the signal selecting unit with a predetermined reference voltage,
A photometric device characterized in that the reference voltage of the amplifier is changed based on the comparison result.
【請求項4】 請求項3に記載の測光装置において、 前記比較器による比較結果を外部に出力する比較結果出
力部と、 を含むことを特徴とする測光装置。
4. The photometric device according to claim 3, further comprising: a comparison result output unit that outputs the comparison result by the comparator to the outside.
【請求項5】 請求項4に記載の測光装置において、 前記基準電圧変更部は、前記増幅器の基準電圧を外部か
ら切り換え可能であることを特徴とする測光装置。
5. The photometric device according to claim 4, wherein the reference voltage changing unit can switch the reference voltage of the amplifier from the outside.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002536632A (en) * 1999-02-02 2002-10-29 エイビービー リサーチ リミテッド Silicon carbide photodiode based flame scanner

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