JPH0823649B2 - Exposure control device - Google Patents

Exposure control device

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JPH0823649B2
JPH0823649B2 JP59272542A JP27254284A JPH0823649B2 JP H0823649 B2 JPH0823649 B2 JP H0823649B2 JP 59272542 A JP59272542 A JP 59272542A JP 27254284 A JP27254284 A JP 27254284A JP H0823649 B2 JPH0823649 B2 JP H0823649B2
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JP
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shutter
blade
circuit
film sensitivity
shutter blade
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JP59272542A
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Japanese (ja)
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JPS61149935A (en
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富男 黒須
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Nidec Precision Corp
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Nidec Copal Corp
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  • Shutters For Cameras (AREA)
  • Indication In Cameras, And Counting Of Exposures (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は絞り羽根兼用のシャッタ羽根を使用したプロ
グラムシャッタを備えるカメラの露出制御装置に関し、
更に詳しくは、フィルム感度とシャッタ羽根の開口位置
と被写界輝度とに対応して決定されるレベルを電流供給
レベルとして積分回路の充電電流を制御するとともに、
シャッタ羽根の閉鎖時における前記電流供給レベルによ
って低輝度警告をなすようにした新規な露出制御装置に
関する。
The present invention relates to an exposure control device for a camera including a program shutter that uses shutter blades that also serve as aperture blades.
More specifically, while controlling the charging current of the integrating circuit with the current supply level being a level determined corresponding to the film sensitivity, the opening position of the shutter blades, and the field brightness,
The present invention relates to a novel exposure control device which gives a low brightness warning by the current supply level when the shutter blade is closed.

〔従来の技術及びその問題点〕[Conventional technology and its problems]

周知の通り、フィルム面に対する露出量は最終的には
F値と露出時間により決定され、F値と露出時間を各々
独立して制御できるカメラの場合、F値が決定されれば
被写界輝度に対応して露出時間を決定すれば適正露出が
得られる。又、露出時間が決定されれば被写界輝度に対
応してF値を決定すれば適正露出が得られる。
As is well known, the exposure amount to the film surface is finally determined by the F value and the exposure time, and in the case of a camera that can control the F value and the exposure time independently, if the F value is determined, the field brightness is determined. Proper exposure can be obtained by determining the exposure time according to. Further, if the exposure time is determined, an appropriate exposure can be obtained by determining the F value corresponding to the field brightness.

しかしながらこのような露出制御を行うためには絞り
羽根とシャッタ羽根(シャッタ幕)に対して独立した駆
動装置を設ける必要上コスト的に高価なものとなるた
め、所謂コンパクトカメラの場合は一般的にシャッタ羽
根と絞り羽根を兼用したプログラムシャッタを用いてお
り、このようなシャッタ羽根と絞り羽根を兼用したプロ
グラムシャッタの場合はシャッタ羽根を、第9図に示す
様に直線近似に開口し、適正露出が得られたタイミング
で閉じる。
However, in order to perform such exposure control, since it is necessary to provide independent driving devices for the diaphragm blade and the shutter blade (shutter curtain), the cost becomes high. A program shutter having both shutter blades and aperture blades is used. In the case of such a program shutter having both shutter blades and aperture blades, the shutter blades are opened in a linear approximation as shown in FIG. Close when you get.

ところでこのようなプログラムシャッタにおいてもそ
の露出制御は基本的には被写界輝度に対応して受光素子
に流れる光電流を積分し、その積分値がある値に達した
時にシャッタ羽根を閉じる様にしているが、該種のプロ
グラムシャッタにおいて露出量が露出時間に比例するの
はシャッタ羽根が開放口径に達した後であり、シャッタ
羽根が開放口径に達するまでの所謂三角領域では、シャ
ッタ羽根の開口とともに単位時間当たりの露出量が刻々
と上昇しているので、測光回路の特性を補正しなけれ
ば、適正な露出制御をすることができない。
By the way, even in such a program shutter, the exposure control is basically performed by integrating the photocurrent flowing through the light receiving element in accordance with the brightness of the field and closing the shutter blade when the integrated value reaches a certain value. However, in the program shutter of this type, the exposure amount is proportional to the exposure time after the shutter blade reaches the opening diameter, and in the so-called triangular area until the shutter blade reaches the opening diameter, the opening of the shutter blade is increased. At the same time, since the exposure amount per unit time is increasing every moment, proper exposure control cannot be performed unless the characteristics of the photometric circuit are corrected.

そしてこの補正のための手法としては従来より各種の
ものが知られているが、基本的には次の2種類に大別さ
れる。
Various methods have been conventionally known for this correction, but basically they are roughly classified into the following two types.

先ず、その第1の手法は、受光素子を開閉する副絞り
羽根をシャッタ羽根と一体に形成し、シャッタ羽根の開
口と連動して受光素子の受光面積を増大させる様にした
ものであり、この手法によれば、被写界輝度が一定の場
合シャッタ羽根の開口とともに単位時間当たりの光電流
も上昇するので、実際の露出量の積分値と光電流の積分
値が概ね対応することになり、正確な露出制御をするこ
とが可能になる。
First, the first method is to integrally form a sub aperture blade that opens and closes the light receiving element with the shutter blade, and increases the light receiving area of the light receiving element in conjunction with the opening of the shutter blade. According to the method, when the field brightness is constant, the photocurrent per unit time increases with the opening of the shutter blades, so that the integrated value of the actual exposure amount and the integrated value of the photocurrent substantially correspond to each other. It becomes possible to perform accurate exposure control.

しかしながらこの手法の場合は、受光素子の配置箇所
が極めて限定されたものとなる一方、受光素子を配置す
るためにシャッタ羽根自体の形状も制限されるという問
題が指摘される。又、受光素子を任意に配置するととも
に、シャッタ羽根と副絞り羽根を連動機構で同時作動さ
せることも考えられるが、連動機構を介在させた場合
は、連動機構により露出誤差が増幅されるおそれがあ
る。
However, in the case of this method, it is pointed out that the arrangement position of the light receiving element is extremely limited, and the shape of the shutter blade itself is also limited because the light receiving element is arranged. It is also possible to arrange the light receiving element arbitrarily and simultaneously operate the shutter blade and the sub diaphragm blade by the interlocking mechanism. However, if the interlocking mechanism is interposed, the exposure error may be amplified by the interlocking mechanism. is there.

又、第2の手法としては、シャッタ羽根の開口特性を
予め予測して、光電流の積分値を電気的に補正する手法
が知られており、この手法の場合は受光部の配置箇所が
機構的に制限されることはないが、上記の予測が成立す
るためにはシャッタ羽根の走行特性が極めて安定してい
ることが前提となるので、ガバナ等の複雑な調速機構が
必要不可欠であるとともに、これら調速機構のために作
動部材の慣性重量が増加し、シャッタのチャージ力が上
昇するという問題が指摘される。又、経時変化やカメラ
姿勢の変化あるいは温度変化や電源電圧の変動等によっ
てシャッタ羽根の走行特性に変動が生じた場合に露出誤
差が生じるという問題も指摘されている。
As a second method, there is known a method of predicting the opening characteristic of the shutter blades in advance and electrically correcting the integrated value of the photocurrent. In this method, the arrangement position of the light receiving unit is a mechanism. However, since the traveling characteristics of the shutter blades are assumed to be extremely stable for the above prediction to be established, a complicated governor mechanism such as a governor is indispensable. At the same time, it is pointed out that the inertial weight of the actuating member increases due to these speed control mechanisms, and the charging force of the shutter increases. It has also been pointed out that an exposure error occurs when the traveling characteristics of the shutter blades fluctuate due to changes over time, changes in camera attitude, changes in temperature, changes in power supply voltage, and the like.

又、手持ち撮影においてカメラブレをしないシャッタ
速度は、熟練者の場合で、通常1/焦点距離以上とされて
おり、たとえ広角レンズを使用したとしても1/30秒以下
のスローシャッタの場合は所謂低輝度警告をして、三脚
やストロボの使用を促すことが望ましい。
In addition, the shutter speed that does not cause camera shake in hand-held shooting is usually 1 / focal length or more in the case of a skilled person, and even if a wide-angle lens is used, a so-called low shutter speed is 1/30 seconds or less. It is desirable to give a brightness warning to encourage the use of tripods and strobes.

そしてプログラムシャッタのシャッタ速度はフィルム
感度と被写界輝度とによって決定されるので、この低輝
度警告をするために、従来はフィルム感度と被写界輝度
を変数としてシャッタ速度を算出するための演算回路を
露出制御回路の他に別途設ける必要が有った。
Since the shutter speed of the program shutter is determined by the film sensitivity and the field brightness, a calculation for calculating the shutter speed using the film sensitivity and the field brightness as variables has conventionally been performed in order to give this low brightness warning. It was necessary to separately provide a circuit in addition to the exposure control circuit.

〔問題点を解決するための手段〕[Means for solving problems]

本発明はこのような問題点を解決するためになされた
ものであり、受光素子の配置箇所に自由度を持たせなが
らシャッタ羽根の走行特性の変動によって生じる露出誤
差を有効に防止し、併せて、シャッタ速度算出用の演算
回路を独立に設けることなしに低輝度警告をできる様に
した新規な露出制御装置を提供することを目的とする。
The present invention has been made to solve such a problem, and effectively prevents an exposure error caused by a variation in the traveling characteristics of the shutter blades while giving a degree of freedom to the location where the light receiving element is arranged. An object of the present invention is to provide a novel exposure control device capable of issuing a low-luminance warning without separately providing an arithmetic circuit for calculating a shutter speed.

要約すれば,本発明の露出制御装置は;最大口径を限
度として連続的に開口する絞り羽根兼用のシャッタ羽根
と,被写界光への露呈面積が前記シャッタ羽根の開口位
置に影響されない受光素子と,該受光素子の受光量に対
応して流れる光電流を対数圧縮する対数圧縮手段と,該
対数圧縮手段の出力を対数伸長した電流を積分する積分
回路と,該積分回路の積分値が所定の値に達した時に前
記シャッタ羽根を閉じるシャッタ閉鎖手段とを各々具備
する露出制御装置を前提として;前記シャッタ羽根の動
作線上に列設された認識可能な識別マークと;該識別マ
ークを読み取って連続的に変化する前記シャッタ羽根の
位置を検出する羽根位置検出手段と;フィルム感度を入
力するフィルム感度入力手段と;前記羽根位置検出手段
によって検出された羽根位置と対応した電圧を前記フィ
ルム感度入力手段から入力されたフィルム感度で補正し
たレベルをバイアス電圧として前記対数圧縮手段に印加
するバイアス電圧発生手段と;前記シャッタ羽根の開口
動作以前のタイミングで前記対数圧縮手段の出力レベル
によって低輝度警告を行う低輝度警告手段とを具備する
ことにより上記目的を達成するものである。
In summary, the exposure control device of the present invention includes: a shutter blade that also serves as a diaphragm blade that continuously opens within a maximum aperture, and a light receiving element whose exposure area to the field light is not affected by the opening position of the shutter blade. A logarithmic compression means for logarithmically compressing the photocurrent flowing corresponding to the amount of light received by the light receiving element, an integrating circuit for integrating a current obtained by logarithmically expanding the output of the logarithmic compression means, and an integral value of the integrating circuit is predetermined. On the premise of an exposure control device that includes shutter closing means for closing the shutter blade when the value of is reached; and a recognizable identification mark arranged in line on the operation line of the shutter blade; A blade position detecting means for detecting the continuously changing position of the shutter blade; a film sensitivity input means for inputting a film sensitivity; and a blade position detecting means for detecting the film sensitivity. Bias voltage generating means for applying to the logarithmic compression means a level corresponding to the root position corrected by the film sensitivity input from the film sensitivity input means, as bias voltage; and at a timing before the opening operation of the shutter blades. The above object is achieved by including low-brightness warning means for giving a low-brightness warning according to the output level of the logarithmic compression means.

〔作用〕[Action]

上記の様に、本発明の露出制御装置は,シャッタ羽根
の実際の位置を逐次検出し,検出された羽根に対応した
電圧をフィルム感度で補正したレベルを対数圧縮手段の
バイアス電圧としているので、機構的に所謂γ補正を加
えるための副絞り羽根が不要になり、受光素子の配設箇
所の自由度が向上するとともに、撮影レンズの開口特性
が何等かの原因によって変動しても測光用積分回路の充
電特性がこれに追従できるので、極めて高精度な露出制
御が可能となり、且つシャッタ羽根の開口動作前のタイ
ミングにおける対数圧縮手段の出力電圧はフィルム感度
と被写体輝度のみを反映しているので、フィルム感度と
被写界輝度を変数としてシャッタ速度を算出するための
演算回路を別途配置しなくても低輝度警告を行うことが
可能になる。
As described above, the exposure control device of the present invention sequentially detects the actual position of the shutter blade, and uses the level obtained by correcting the voltage corresponding to the detected blade with the film sensitivity as the bias voltage of the logarithmic compression means. A sub-iris blade for mechanically adding so-called γ correction is not required, which improves the degree of freedom in the location of the light-receiving element, and integrates for photometry even if the aperture characteristics of the photographic lens fluctuate for some reason. Since the charging characteristics of the circuit can follow this, extremely accurate exposure control is possible, and the output voltage of the logarithmic compression unit at the timing before the opening operation of the shutter blades reflects only the film sensitivity and the subject brightness. The low brightness warning can be issued without separately disposing an arithmetic circuit for calculating the shutter speed with the film sensitivity and the field brightness as variables.

〔実施例〕〔Example〕

以下図面を参照して本発明の1実施例を詳細に説明す
る。
Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

本発明は絞り羽根兼用のシャッタ羽根を具備するプロ
グラムシャッタに適用されるものであり、先ず、絞り羽
根を兼用するシャッタ羽根を有するプログラムシャッタ
の基本的な構成例を第1図に示す。
The present invention is applied to a program shutter having shutter blades that also serve as aperture blades. First, FIG. 1 shows a basic configuration example of a program shutter having shutter blades that also serve as aperture blades.

第1図において1及び2は各々絞り羽根を兼用したシ
ャッタ羽根を示し、シャッタ羽根1及び2は各々軸1a及
び2aに回動自在に枢支されている。又、3は光軸を中心
にして回動自在に保持された羽根開閉リングを示し、羽
根開閉リング3はスプリング4によって常時反時計廻り
に付勢され、羽根開閉リング3に植設されたピン3a・3b
は各々シャッタ羽根1・2に形成された長溝1b・2bと係
合している。又、5は羽根開閉レバー3を時計廻りに回
動させるためのアクチュエータの1例であるソレノイド
を示す。
In FIG. 1, reference numerals 1 and 2 denote shutter blades that also serve as aperture blades, respectively, and the shutter blades 1 and 2 are rotatably supported by shafts 1a and 2a, respectively. Reference numeral 3 denotes a blade opening / closing ring that is rotatably held about the optical axis. The blade opening / closing ring 3 is always biased counterclockwise by a spring 4 and is a pin planted in the blade opening / closing ring 3. 3a / 3b
Engage with long grooves 1b and 2b formed in the shutter blades 1 and 2, respectively. Reference numeral 5 denotes a solenoid which is an example of an actuator for rotating the blade opening / closing lever 3 clockwise.

そして、その作用を説明すると、先ず、初期状態にお
いてソレノイド4は消磁されており、羽根開閉リング3
はスプリング4によって反時計廻りに付勢されている。
従って、羽根開閉リング3は爪3cがストッパ6に当接し
た位置で停止しており、シャッタ羽根1・2はアパーチ
ュア7を閉じている。
The operation will be described. First, the solenoid 4 is demagnetized in the initial state, and the blade opening / closing ring 3 is
Is urged counterclockwise by a spring 4.
Therefore, the blade opening / closing ring 3 is stopped at the position where the claw 3c contacts the stopper 6, and the shutter blades 1 and 2 close the aperture 7.

この状態でソレノイド5を励磁すると、羽根開閉リン
グ3はピン3a・3bが長溝1b・2bを係止したまま、スプリ
ング4の張力に抗して時計廻りに回動するので、シャッ
タ羽根1・2は各々軸1a・2aを中心にして反時計廻りに
回動してアパーチュア7を徐々に開口してゆき、羽根開
閉リング3の爪3dがストッパ6に当接した時点でアパー
チュア7は開放口径になる。そして適正露出が得られた
タイミングにおいてソレノイド5を消磁すれば、羽根開
閉リング3はスプリング4の張力によって反時計廻りに
回動して、シャッタ羽根1・2はアパーチュア7を閉じ
て露出動作を終了する。
When the solenoid 5 is excited in this state, the blade opening / closing ring 3 rotates clockwise against the tension of the spring 4 while the pins 3a and 3b lock the long grooves 1b and 2b. Respectively rotate counterclockwise around the shafts 1a and 2a to gradually open the aperture 7, and when the claw 3d of the blade opening / closing ring 3 comes into contact with the stopper 6, the aperture 7 is opened. Become. When the solenoid 5 is demagnetized at the timing when the proper exposure is obtained, the blade opening / closing ring 3 is rotated counterclockwise by the tension of the spring 4, and the shutter blades 1 and 2 close the aperture 7 to end the exposure operation. To do.

該種のプログラムシャッタの構造・作用は従来より周
知のものであるが、本発明においては、その特徴的な点
として撮影レンズの実際の口径を検出する手段が設けら
れている。
The structure and operation of this type of program shutter are well known in the prior art, but in the present invention, a feature is that means for detecting the actual aperture of the taking lens is provided.

撮影レンズの口径を検出する手段としては、シャッタ
羽根1(あるいは2)の回動量を検出する手法や羽根開
閉リング3の回動量を検出する手法等種々の態様が考え
られるが、本実施例ではシャッタ羽根1にその回動量を
検出するための光電式のエンコーダ8が形成された例を
採用している。
As the means for detecting the aperture of the photographing lens, various modes such as a method of detecting the rotation amount of the shutter blade 1 (or 2) and a method of detecting the rotation amount of the blade opening / closing ring 3 are conceivable. An example in which a photoelectric encoder 8 for detecting the rotation amount of the shutter blade 1 is formed is adopted.

光電式のエンコーダ8の詳細に関しては第2図・第3
図を参照して説明するが、その基本的な構成及び作用を
説明すると、シャッタ羽根1には他の機構部材の作動の
妨げとならない箇所に軸1aを中心とした円周上に多数の
スリット8aが形成され、該スリット8aが発光素子8bから
受光素子8cに至る光路を開閉する毎に発生するパルスを
カウントすることによってシャッタ羽根1の回動量を数
値化して検出する様になされている。
The details of the photoelectric encoder 8 are shown in FIGS.
Although the description will be made with reference to the drawings, the basic configuration and operation will be described. In the shutter blade 1, a large number of slits are formed on the circumference around the shaft 1a at a position that does not hinder the operation of other mechanism members. 8a is formed, and the number of pulses generated each time the slit 8a opens and closes the optical path from the light emitting element 8b to the light receiving element 8c is numerically detected to detect the amount of rotation of the shutter blade 1.

第2図はこのエンコーダ8の要部拡大図であり、第3
図は第1図及び第2図におけるA視断面図である。シャ
ッタ羽根1は地板8dと地板8eの間隙に浮遊する様に支持
されており、地板8eに形成された貫通孔には本実施例の
特徴となる反射率及び透過率が極めて低いライトガイド
8fが埋設されている。このライトガイド8fの概ね中央に
は、シャッタ羽根1に形成されたスリット8aよりも十分
に面積の小さいライトガイドスリット8gが形成されてお
り、発光素子8bから照射された光束はライトガイドスリ
ット8gを通過して、地板8d或いは地板8dと反射率が異な
るシャッタ羽根1で反射されて、受光素子8cに至る様に
なされている。そして本実施例においてエンコーダ8の
特徴的な点は、ライトガイド8fの反射率が地板8dやシ
ャッタ羽根1の反射率と比較して十分に小さいこと、
ライトガイドスリット8gの面積がシャッタ羽根1に形成
されたスリット8aの面積と比較して十分に小さいこと、
発光素子8bと受光素子8cを結ぶ線分がシャッタ羽根1
に形成されたスリット8aの進行方向に対して直交してい
ること等である。このため本実施例では発光素子8bから
照射された光束の内あたかもピンホール的なライトガイ
ドスリット8gを通過した光のみが受光素子8cに至り、し
かもシャッタ羽根1とスリット8aの境界線はライトガイ
ドスリット8gを瞬時に横切るので、受光素子8cが発生す
る光電流は急激な立ち下がり及び立ち上がりを示すの
で、正確なパルス化が可能になる。又、カメラ姿勢の変
化等によってシャッタ羽根1が不安定な走行をした場合
について考えても、通常この様な場合は、シャッタ羽根
1はスリット8aの進行方向の前後に傾斜するが、本実施
例では上記の様に発光素子8bと受光素子8cを結ぶ線分が
シャッタ羽根1に形成されたスリット8aの進行方向に対
して直交しているので、発光素子8bから照射された光の
シャッタ羽根1に対する入射角度はシャッタ羽根1の傾
斜には殆ど影響されず、スリット8aの通過を高精度で検
出することができる。
FIG. 2 is an enlarged view of the main part of this encoder 8, and FIG.
The figure is a sectional view taken along line A in FIGS. 1 and 2. The shutter blades 1 are supported so as to float in the gap between the base plate 8d and the base plate 8e, and the through hole formed in the base plate 8e has a light guide with extremely low reflectance and transmittance, which are the features of this embodiment.
8f is buried. A light guide slit 8g having a sufficiently smaller area than the slit 8a formed in the shutter blade 1 is formed at approximately the center of the light guide 8f, and the light flux emitted from the light emitting element 8b passes through the light guide slit 8g. The light passes through the base plate 8d or is reflected by the shutter blade 1 having a reflectance different from that of the base plate 8d to reach the light receiving element 8c. The characteristic of the encoder 8 in the present embodiment is that the reflectance of the light guide 8f is sufficiently smaller than the reflectance of the base plate 8d or the shutter blades 1,
The area of the light guide slit 8g is sufficiently smaller than the area of the slit 8a formed in the shutter blade 1,
The line connecting the light emitting element 8b and the light receiving element 8c is the shutter blade 1.
That is, it is orthogonal to the traveling direction of the slit 8a formed in. For this reason, in the present embodiment, only the light that has passed through the light guide slit 8g as if it were a pinhole in the luminous flux emitted from the light emitting element 8b reaches the light receiving element 8c, and the boundary between the shutter blade 1 and the slit 8a is the light guide Since the slit 8g is instantly crossed, the photocurrent generated by the light-receiving element 8c exhibits a sharp fall and rise, which enables accurate pulsing. Further, even considering the case where the shutter blade 1 travels unstablely due to a change in the camera posture and the like, in such a case, the shutter blade 1 inclines forward and backward in the advancing direction of the slit 8a. Since the line segment connecting the light emitting element 8b and the light receiving element 8c is orthogonal to the traveling direction of the slit 8a formed in the shutter blade 1 as described above, the shutter blade 1 of the light emitted from the light emitting element 8b is The incident angle with respect to is almost unaffected by the inclination of the shutter blade 1, and the passage through the slit 8a can be detected with high accuracy.

そしてスリット8aがライトガイドスリット8gを通過す
る毎に生じる受光素子8cの光電流の変化をパルス化し
て、このパルスをカウントすれば、時々刻々と変化する
シャッタ羽根1の開口位置(即ち、現時点のF値)を知
ることができる。
Then, if the change in the photocurrent of the light receiving element 8c that occurs each time the slit 8a passes through the light guide slit 8g is pulsed and this pulse is counted, the opening position of the shutter blade 1 that changes from moment to moment (that is, the current position). F-number) can be known.

そして本実施例ではこの様にして検出したシャッタ羽
根1の開口位置とフィルム感度と被写界輝度とに対応し
てその電流供給レベルを決定して、積分回路の充電電流
を制御する様になされているので、測光用の受光素子を
シャッタ羽根1・2の動作とは無関係な箇所に配置して
も、積分回路の充電特性をシャッタ羽根1・2の開口特
性に追従させることが可能となり、又、シャッタ羽根1
・2が開口を開始する以前における前記電流供給レベル
はフィルム感度と被写界輝度のみによって決定されるの
で、このシャッタ羽根1・2の開口開始以前における電
流供給レベルによって低輝度警告を行う様にしている。
In the present embodiment, the current supply level is determined in accordance with the opening position of the shutter blade 1 thus detected, the film sensitivity and the field brightness, and the charging current of the integrating circuit is controlled. Therefore, even if the light receiving element for photometry is arranged at a position irrelevant to the operation of the shutter blades 1 and 2, the charging characteristic of the integrating circuit can be made to follow the aperture characteristic of the shutter blades 1 and 2. Also, the shutter blade 1
Since the current supply level before 2 starts opening the aperture is determined only by the film sensitivity and the field brightness, the low brightness warning should be issued by the current supply level before the opening of the shutter blades 1 and 2. ing.

次に第4図を参照して、シャッタ羽根1の開口位置と
フィルム感度と被写界輝度とに対応してその電流供給レ
ベルを決定して、積分回路の充電電流を制御する回路、
及び、このシャッタ羽根1・2の開口開始以前における
電流供給レベルによって低輝度警告を行う回路を含む露
出制御回路例を説明する。
Next, referring to FIG. 4, a circuit for controlling the charging current of the integrating circuit by determining the current supply level corresponding to the opening position of the shutter blade 1, the film sensitivity and the field brightness.
An example of an exposure control circuit including a circuit that gives a low brightness warning according to the current supply level before the opening of the shutter blades 1 and 2 is described.

先ず、第4図において、8b及び8cは既に説明した発光
素子及び受光素子を各々示し、又、10は発光素子8cの出
力をパルス化する波形整形回路を、20は波形整形回路10
の出力パルスを計数するカウンタを各々示す。又、30は
被写界輝度に対応して露出時間を決定する測光回路を、
40はシャッタ羽根を駆動する駆動回路を、50は各種のシ
ーケンス制御をするシーケンス回路を、60はDXフィルム
のパトローネの所定箇所に設けれた導電性のパターンに
対応してメーク・ブレークする接点群を、70は接点群60
のメーク・ブレークにより得られるパターンに対応して
フィルム感度をコード化するDX回路を、83はカウンタ20
及びDX回路70からの出力を供給される演算回路を、84は
演算回路83の出力を電圧値変換するためのデジタル−ア
ナログ変換回路を各々示す。
First, in FIG. 4, 8b and 8c respectively indicate the light emitting element and the light receiving element which have already been described, 10 is a waveform shaping circuit for pulsing the output of the light emitting element 8c, and 20 is a waveform shaping circuit 10.
Each of the counters for counting the output pulses of is shown. In addition, 30 is a photometric circuit that determines the exposure time according to the brightness of the field,
40 is a drive circuit for driving the shutter blades, 50 is a sequence circuit for performing various sequence controls, and 60 is a contact group for making and breaking corresponding to a conductive pattern provided at a predetermined portion of the DX film patrone. , 70 is contact group 60
The counter 83 is a DX circuit that encodes the film sensitivity corresponding to the pattern obtained by the make break of
Further, 84 denotes an arithmetic circuit supplied with the output from the DX circuit 70, and 84 denotes a digital-analog conversion circuit for converting the output of the arithmetic circuit 83 into a voltage value.

尚、本実施例ではDXフィルムに対応したカメラを想定
しているが、フィルム感度は例えば可変抵抗の端子レベ
ルとして手動で入力し、これをデジタルコード化する様
にしてもよい。
Although a camera compatible with DX film is assumed in this embodiment, the film sensitivity may be manually input as a terminal level of a variable resistor and digitally coded.

次ぎに、本実施例のより具体的な構成及び作用を説明
しよう。
Next, a more specific structure and operation of this embodiment will be described.

先ず、測光回路30に関して説明する。 First, the photometric circuit 30 will be described.

本実施例では、暗電流の影響を除去するために受光素
子であるSPD31を無バイアスで使用するとともに広汎な
輝度域に対応するためにログダイオード32をオペアンプ
33の帰還抵抗として使用している。具体的には、SPD31
は、そのアノード側をオペアンプ33の非反転入力に、そ
のカソード側をオペアンプ33の反転入力に各々接続され
るとともに、望ましくはその受光面が被写界に正対して
カメラボディーの任意箇所に配置されている。
In this embodiment, the light receiving element SPD31 is used without bias in order to eliminate the influence of dark current, and the log diode 32 is used as an operational amplifier in order to cope with a wide range of luminance.
It is used as a feedback resistor for 33. Specifically, SPD31
Has its anode side connected to the non-inverting input of the operational amplifier 33 and its cathode side connected to the inverting input of the operational amplifier 33, and its light-receiving surface is preferably arranged at an arbitrary position on the camera body so as to face the field. Has been done.

そしてその作用を説明すると、被写界輝度に対応した
光がSPD31に入射すると、SPD31には光電流が逆方向に流
れ、ログダイオード32の両端にはこの光電流による電圧
降下V2が発生する。従って、オペアンプ33の出力端には
バイアス電圧V1に光電流によるログダイオード32の電圧
降下V2を重畳したレベルが発生する。そしてオペアンプ
33の出力電圧は対数伸長用のトランジスタ36のベースに
電流供給レベルとして加えられ、そのコレクタ電流を制
御し、トランジスタ36のコレクタ電流によってコンデン
サ37は充電されるので、積分用のコンデンサ37の充電特
性はSPD31に流れる光電流及びバイアス電圧V1によって
決定されることになる。
To explain the action, when light corresponding to the field brightness enters the SPD 31, a photocurrent flows through the SPD 31 in the opposite direction, and a voltage drop V 2 due to this photocurrent occurs across the log diode 32. . Therefore, at the output terminal of the operational amplifier 33, a level is generated in which the voltage drop V 2 of the log diode 32 due to the photocurrent is superimposed on the bias voltage V 1 . And operational amplifier
The output voltage of 33 is applied as a current supply level to the base of the transistor 36 for logarithmic expansion, controls the collector current of the transistor 36, and the capacitor 37 is charged by the collector current of the transistor 36. Will be determined by the photocurrent flowing through the SPD 31 and the bias voltage V 1 .

そしてこのコンデンサ37の充電レベルはコンパレータ
38の反転入力に加えられ、これがコンパレータ38の非反
転入力に電源39から加えられている基準レベルと一致し
た時にコンパレータ38が発生するシャッタ閉じ信号はシ
ーケンス回路50に加えられ、シャッタ閉鎖動作を実行さ
せる様になされている。尚、コンデンサ37と並列接続さ
れたトランジスタ310はシャッタレリーズと連動して遮
断され、トランジスタ310が遮断されることによってコ
ンデンサ37の充電動作が開始される様になされている。
And the charge level of this capacitor 37 is the comparator
The shutter close signal generated by the comparator 38 when applied to the inverting input of 38, which matches the reference level applied to the non-inverting input of the comparator 38 from the power supply 39, is applied to the sequence circuit 50 to perform the shutter close operation. It is designed to let you. The transistor 310 connected in parallel with the capacitor 37 is cut off in conjunction with the shutter release, and the transistor 310 is cut off to start the charging operation of the capacitor 37.

ところで、周知の通りフィルムに対する適正な露出量
はフィルム感度比に反比例するので、被写界輝度を一定
とした場合、フィルム感度が高い程コンデンサ37の充電
電流を増大せしめ、シャッタ羽根1・2の閉鎖タイミン
グを早めることが要求される。そして既に説明した様
に、コンデンサ37の充電電流はオペアンプ33の出力レベ
ルによって制御され、オペアンプ33の出力には被写界輝
度に対応して決定される電圧V2とバイアス電圧V1を重畳
したレベルが現れるので、フィルム感度に対応してバイ
アス電圧V1決定すれば、フィルム感度に対応してコンデ
ンサ37の充電特性を決定することが可能になる。
By the way, as is well known, the proper exposure amount to the film is inversely proportional to the film sensitivity ratio. Therefore, when the field brightness is constant, the charging current of the capacitor 37 is increased as the film sensitivity is higher, and the shutter blades 1 and 2 have the same value. It is required to accelerate the closing timing. Then, as described above, the charging current of the capacitor 37 is controlled by the output level of the operational amplifier 33, and the voltage V 2 and the bias voltage V 1 determined corresponding to the brightness of the field are superimposed on the output of the operational amplifier 33. Since the level appears, if the bias voltage V 1 is determined according to the film sensitivity, the charging characteristic of the capacitor 37 can be determined according to the film sensitivity.

又、既に説明した様に、絞り羽根兼用のシャッタ羽根
1・2を使用したプログラムシャッタの場合、シャッタ
羽根1・2が開放口径に達するまでは、シャッタ羽根1
・2の開口とともに単位時間当たりの露出量が刻々と上
昇するので、この単位時間当たりの露出量の上昇カーブ
に合わせてコンデンサ37の充電電流を上昇させなけれ
ば、シャッタ羽根1・2が全開するまでの所謂三角領域
において適正な露出制御をすることができない。そして
既に説明した様に、コンデンサ37の充電電流はオペアン
プ33の出力レベルによって制御され、オペアンプ33の出
力には被写界輝度に対応して決定される電圧V2とバイア
ス電圧V1を重畳したレベルが現れるので、シャッタ羽根
1・2の開口位置に対応してバイアス電圧V1決定すれ
ば、シャッタ羽根1・2の開口特性にコンデンサ37の充
電特性を追従させることができ、シャッタ羽根1・2が
全開するまでの所謂三角領域においても適正な露出制御
をすることができる。
Further, as described above, in the case of the program shutter using the shutter blades 1 and 2 that also serve as the aperture blades, the shutter blades 1 and 2 can be used until the shutter blades 1 and 2 reach the opening diameter.
Since the exposure amount per unit time increases with the opening of 2, the shutter blades 1 and 2 will be fully opened unless the charging current of the capacitor 37 is increased in accordance with the increase curve of the exposure amount per unit time. It is not possible to perform proper exposure control in the so-called triangular area up to. Then, as described above, the charging current of the capacitor 37 is controlled by the output level of the operational amplifier 33, and the voltage V 2 and the bias voltage V 1 determined corresponding to the brightness of the field are superimposed on the output of the operational amplifier 33. Since the level appears, if the bias voltage V 1 is determined according to the opening position of the shutter blades 1 and 2, the charging characteristics of the capacitor 37 can be made to follow the opening characteristics of the shutter blades 1 and 2. Appropriate exposure control can be performed even in a so-called triangular area until 2 is fully opened.

そこで本実施例では、フィルム感度に対応してバイア
ス電圧V1を基本的に決定するとともに、シャッタ羽根1
・2が全開するまでの三角領域ではシャッタ羽根1・2
の開口位置に対応してバイアス電圧V1を補正し、シャッ
タ羽根1・2の開口に伴ってバイアス電圧V1を上昇させ
ることにより、シャッタ羽根1・2の開口特性にコンデ
ンサ37の充電特性が追従できる様にしている。
Therefore, in this embodiment, the bias voltage V 1 is basically determined according to the film sensitivity, and the shutter blade 1
・ Shutter blades 1 and 2 in the triangular area until 2 is fully opened
The bias voltage V 1 is corrected in accordance with the opening position of the shutter blades 1 and 2, and the bias voltage V 1 is increased in accordance with the opening of the shutter blades 1 and 2, so that the charging characteristic of the capacitor 37 is added to the opening characteristic of the shutter blades 1 and 2. I am able to follow.

そこで、以下において、フィルム感度に対応してバイ
アス電圧V1を決定するための回路及びシャッタ羽根1・
2の開口位置に対応してバイアス電圧V1を上昇させるた
めの回路に関して説明する。
Therefore, in the following, the circuit for determining the bias voltage V 1 and the shutter blade 1
A circuit for increasing the bias voltage V 1 corresponding to the opening position 2 will be described.

先ず、本実施例はDXフィルム対応型のカメラを想定し
ているので、フィルム感度はパトローネに設けられた導
電性のパターンに接触する接点群60のオン・オフパター
ンとして入力され、このオン・オフパターンはDX回路70
でコード化されて、演算回路83に加えられる様になされ
ている。
First, since this embodiment assumes a camera compatible with DX film, the film sensitivity is input as an on / off pattern of the contact group 60 that contacts the conductive pattern provided on the cartridge, and this on / off pattern is set. The pattern is DX circuit 70
Is coded in and added to the arithmetic circuit 83.

又、シャッタ羽根1・2の開口位置は光電式のエンコ
ーダ8によって入力される。
Further, the opening positions of the shutter blades 1 and 2 are input by the photoelectric encoder 8.

より具体的には、発光素子8bの一例である発光ダイオ
ードから照射された光はライトガイドスリット8gを通過
し、地板8d或いはシャッタ羽根1で反射されて、受光素
子8cの一例であるフォトトランジスタに至る。そして、
地板8dとシャッタ羽根1の反射率は異なるので、スリッ
ト8aがライトガイドスリット8gを横切る毎に受光素子8c
に入射する光エネルギは変動し、抵抗R1の端子レベルと
して波形整形回路10に加えられる。
More specifically, the light emitted from the light emitting diode which is an example of the light emitting element 8b passes through the light guide slit 8g, is reflected by the base plate 8d or the shutter blade 1, and is converted into a phototransistor which is an example of the light receiving element 8c. Reach And
Since the ground plate 8d and the shutter blade 1 have different reflectivities, the light receiving element 8c is formed every time the slit 8a crosses the light guide slit 8g.
The light energy incident on the fluctuates and is applied to the waveform shaping circuit 10 as the terminal level of the resistor R 1 .

第5図は波形整形回路10の具体的な構成例を示してお
り、抵抗R1の端子レベルは、受光素子8cの暗電流相当分
が直流カットコンデンサ11で除去された後、オペアンプ
12で増幅されて、コンパレータ13の反転入力に加えられ
ている。そしてコンパレータ13の非反転入力には電源14
から基準レベルが加えられており、コンパレータ13はオ
ペアンプ12の出力を基準レベルと比較してパルス化する
ので、コンパレータ13からはスリット8aがライトガイド
スリット8gを通過する毎にパルスが発生され、このパル
スはカウンタ20のクロック端子に加えられ、カウンタ20
をカウントアップ(カウントダウンでも可)するので、
シャッタ羽根1・2の開口位置はカウンタ20の計数値と
して数値化されて演算回路83に加えられる。
FIG. 5 shows a specific configuration example of the waveform shaping circuit 10. The terminal level of the resistor R 1 is an operational amplifier after the dark current equivalent of the light receiving element 8c is removed by the DC cut capacitor 11.
It is amplified at 12 and applied to the inverting input of comparator 13. The power supply 14 is connected to the non-inverting input of the comparator 13.
Since the reference level is added from the comparator 13, and the comparator 13 compares the output of the operational amplifier 12 with the reference level to pulse, a pulse is generated from the comparator 13 every time the slit 8a passes through the light guide slit 8g. The pulse is applied to the clock terminal of counter 20
Will count up (or count down),
The opening positions of the shutter blades 1 and 2 are digitized as a count value of the counter 20 and added to the arithmetic circuit 83.

そして演算回路83はこの様にして数値化されたシャッ
タ羽根1・2の開口位置とフィルム感度とを変数とした
演算処理を行ってその解答をデジタル−アナログ変換回
路84に与え、デジタル−アナログ変換回路84はこれを電
圧に変換して、バイアス電圧V1を発生する。
Then, the arithmetic circuit 83 performs arithmetic processing using the numerically apertured aperture positions of the shutter blades 1 and 2 and the film sensitivity as variables, and supplies the answer to the digital-analog conversion circuit 84 to perform digital-analog conversion. Circuit 84 converts this to a voltage to generate bias voltage V 1 .

尚、演算回路83が実行する具体的な演算内容は測光回
路30の特性やその他の機構的な特性によって異なるが、
フィルム感度が高い程コンデンサ37の充電速度を上昇さ
せる必要があり、又、アパーチュア7の開口につれてカ
ウンタ20の計数値が上昇する程コンデンサ37の充電速度
を上昇させる必要があるので、演算回路83はDX回路70か
ら加えられるフィルム感度情報にカウンタ20の計数値を
乗じ、これに測光回路30の特性やその他の機構的な特性
によって決定される定数を乗じた演算を行えばよい。
Although the specific contents of the calculation executed by the calculation circuit 83 differ depending on the characteristics of the photometric circuit 30 and other mechanical characteristics,
Since the higher the film sensitivity is, the higher the charging speed of the capacitor 37 needs to be, and the higher the count value of the counter 20 increases with the opening of the aperture 7, it is necessary to increase the charging speed of the capacitor 37. The film sensitivity information added from the DX circuit 70 may be multiplied by the count value of the counter 20, and this may be multiplied by a constant determined by the characteristics of the photometric circuit 30 and other mechanical characteristics.

尚、この演算内容を(式−1)に示す。 The contents of this calculation are shown in (Equation-1).

解=定数×(ISO/ISO100)×計数値(式−1) ところで、既に説明した様に、フィルム感度に対して
被写界輝度が低いとシャッタ速度は遅くなり、このシャ
ッタ速度がある値より低くなると低輝度警告を行うこと
が望ましい。そして本実施例ではシャッタ速度はコンデ
ンサ37に対する電流供給レベルとなるオペアンプ33の出
力レベルによって決定され、オペアンプ33の出力レベル
は既に説明した様に被写界輝度に対応して定まるログダ
イオード32の電圧降下V2とフィルム感度とシャッタ羽根
1・2開口位置(即ち、カウンタ20の計数値)に対応し
て定まるバイアス電圧V1とを反映して決定されるが、図
示せぬシャッタボタンのハーフストローク時にはシャッ
タ羽根1・2は完全に閉鎖しており、カウンタ20の計数
値は定数として扱うことができるので、バイアス電圧V1
はフィルム感度のみを反映し、従って、オペアンプ33の
出力レベルはフィルム感度と被写界輝度のみを反映する
ことになる。そして最終的なシャッタ速度はこの初期時
におけるオペアンプ33の出力レベルにカウンタ20の計数
値として導入されたシャッタ羽根1・2の開口特性を反
映させたものとなり、シャッタ羽根1・2の開口特性に
は若干の変動が予想されても、低輝度警告としては十分
な精度をもっている。
Solution = constant x (ISO / ISO100) x count value (Equation-1) By the way, as already explained, when the field brightness is low with respect to the film sensitivity, the shutter speed becomes slower than this value. When it becomes low, it is desirable to give a low brightness warning. In the present embodiment, the shutter speed is determined by the output level of the operational amplifier 33 which becomes the current supply level to the capacitor 37, and the output level of the operational amplifier 33 is the voltage of the log diode 32 which is determined corresponding to the field brightness as already described. Although it is determined by reflecting the drop V 2 , the film sensitivity, and the bias voltage V 1 that is determined corresponding to the shutter blade 1 and 2 opening position (that is, the count value of the counter 20), the half stroke of the shutter button (not shown) Sometimes the shutter blades 1 and 2 are completely closed and the count value of the counter 20 can be treated as a constant, so the bias voltage V 1
Reflects only the film sensitivity, and therefore the output level of the operational amplifier 33 reflects only the film sensitivity and the field brightness. Then, the final shutter speed reflects the aperture characteristic of the shutter blades 1 and 2 introduced as the count value of the counter 20 in the output level of the operational amplifier 33 at this initial stage. Has a sufficient accuracy as a low-brightness warning even if some fluctuation is expected.

そこで、本実施例ではシャッタボタンのハーフストロ
ーク時におけるオペアンプ33の出力レベルによって制御
されるトランジスタ311の出力電流と定電流源313の電流
値を比較する電流コンパレータによって低輝度警告を行
う様にしている。
Therefore, in this embodiment, a low brightness warning is issued by a current comparator that compares the output current of the transistor 311 controlled by the output level of the operational amplifier 33 and the current value of the constant current source 313 during the half stroke of the shutter button. .

より具体的にはトランジスタ311は電流源313とグラン
ド間に接続され、トランジスタ311のベースにはオペア
ンプ33の出力が接続されており、オペアンプ33の出力レ
ベルによって定電流源313からトランジスタ311のコレク
タ−エミッタ間に注入される電流量が制御される様にな
されている。又、シーケンス回路50とグランド間に接続
されたトランジスタ314のベースは定電流源313に接続さ
れ、トランジスタ314のベースへの電流供給レベルはベ
ース・エミッタが接続されてダイオードとして機能する
トランジスタ312のベース−エミッタ間電圧によって決
定される様になされている。従って、シャッタボタンの
ハーフストローク時に、フィルム感度と被写界輝度に対
応して変動するオペアンプ33の出力レベルにより定電流
源313からトランジスタ311に流れる電流量を制御すれ
ば、定電流源313からトランジスタ314のベースに供給さ
れる電流が制御されてトランジスタ314がオン・オフす
ることになり、シーケンス回路50がトランジスタ314の
オン・オフを監視することによってシャッタ速度が手持
ち限界速度以上か以下かを知る様にしている。
More specifically, the transistor 311 is connected between the current source 313 and the ground, and the output of the operational amplifier 33 is connected to the base of the transistor 311. Depending on the output level of the operational amplifier 33, the constant current source 313 causes the collector of the transistor 311 to operate. The amount of current injected between the emitters is controlled. Further, the base of the transistor 314 connected between the sequence circuit 50 and the ground is connected to the constant current source 313, and the current supply level to the base of the transistor 314 is the base of the transistor 312 having the base and emitter connected to function as a diode. -It is designed to be determined by the voltage between the emitters. Therefore, when the shutter button is half-stroked, if the amount of current flowing from the constant current source 313 to the transistor 311 is controlled by the output level of the operational amplifier 33 that changes in accordance with the film sensitivity and the field brightness, the constant current source 313 changes the transistor. The current supplied to the base of 314 is controlled to turn on / off the transistor 314, and the sequence circuit 50 monitors the on / off of the transistor 314 to know whether the shutter speed is above or below the handheld limit speed. I am doing it.

ところで、ストロボの発光量を示す数値であるガイド
ナンバはフィルム感度がISO100の場合に撮影距離とF値
の積と定義され、フィルム感度が変更されると撮影距離
はフィルム感度比の平方根に比例する。
By the way, the guide number, which is a numerical value indicating the amount of strobe light emission, is defined as the product of the shooting distance and the F value when the film sensitivity is ISO 100, and when the film sensitivity is changed, the shooting distance is proportional to the square root of the film sensitivity ratio. .

従って、ガイドナンバが固定されたストロボを使用す
る場合は、撮影距離とフィルム感度が決定すれば使用す
べきF値は決定され、このF値が得られたタイミングで
ストロボ同調すれば適正露出が得られることになる。
Therefore, when using a strobe with a fixed guide number, the F value to be used is determined if the shooting distance and film sensitivity are determined, and if the strobe is synchronized at the timing when this F value is obtained, proper exposure can be obtained. Will be done.

本実施例ではカウンタ20の計数値はF値を示すことに
なるので、DX回路70が出力するフィルム感度情報と測距
回路90が出力する撮影距離情報を演算回路100に加え、
この演算回路100においてフィルム感度と撮影距離とガ
イドナンバから適正露出が得られるF値を算出して、デ
ジタルコンパレータ110に与えるとともに、デジタルコ
ンパレータ110はカウンタ20の計数出力が演算回路100の
出力と一致したタイミングでEFU回路120(エレクトロニ
クス−フラッシュ−ユニット回路の略であり、公知であ
る。)にトリガパルスを与え、ストロボを発光させる様
にしている。
In this embodiment, since the count value of the counter 20 indicates the F value, the film sensitivity information output by the DX circuit 70 and the shooting distance information output by the distance measuring circuit 90 are added to the arithmetic circuit 100.
In this arithmetic circuit 100, an F value for obtaining a proper exposure is calculated from the film sensitivity, the shooting distance, and the guide number, and is given to the digital comparator 110. In the digital comparator 110, the count output of the counter 20 matches the output of the arithmetic circuit 100. At this timing, a trigger pulse is applied to the EFU circuit 120 (abbreviation of electronics-flash-unit circuit, which is well known) to cause the strobe to emit light.

尚、演算回路100が実行する演算内容は次の(式−
2)で示される。
The arithmetic operation performed by the arithmetic circuit 100 is as follows
2).

但し、(式−2)においてFはF値を、GNoはガイド
ナンバを、Lは撮影距離を各々示し、kはシャッタ羽根
1・2の特性によって定まる定数である。
However, in (Equation-2), F is an F value, GNo is a guide number, L is a shooting distance, and k is a constant determined by the characteristics of the shutter blades 1 and 2.

又、測距回路90はヘリコイドの繰り出し量を検出する
様にしてもよいし、例えば、近赤外光を使用したオート
フォーカス用の測距機構を流用してもよい。
Further, the distance measuring circuit 90 may detect the amount of extension of the helicoid, or may use a distance measuring mechanism for autofocus using near infrared light, for example.

次ぎに上記事項を参照して本実施例の動作を説明す
る。
Next, the operation of this embodiment will be described with reference to the above items.

先ず、通常の自動露出モード時の動作を説明する。 First, the operation in the normal automatic exposure mode will be described.

初期状態において、シーケンス回路50が駆動回路40を
構成するトランジスタ41のベースに加える信号のレベル
はローで、トランジスタ41は遮断されているので、ソレ
ノイド5は消磁されている。従って、羽根開閉リング3
はスプリング4の張力によって反時計廻りに回動し、爪
3cがストッパ6に当接した状態にあり、羽根開閉リング
3に植設されたピン3a・3bは各々長溝1b・2bを係止しつ
つシャッタ羽根1・2を反時計廻りに回動させるので、
シャッタ羽根1・2によってアパーチュア7は閉鎖され
た状態にある。
In the initial state, the level of the signal applied by the sequence circuit 50 to the base of the transistor 41 constituting the drive circuit 40 is low, and the transistor 41 is cut off, so the solenoid 5 is demagnetized. Therefore, the blade opening / closing ring 3
Is rotated counterclockwise by the tension of spring 4,
3c is in contact with the stopper 6, and the pins 3a and 3b planted in the blade opening / closing ring 3 rotate the shutter blades 1 and 2 counterclockwise while locking the long grooves 1b and 2b, respectively. ,
The aperture 7 is closed by the shutter blades 1 and 2.

又、初期状態ではシーケンス回路50が測光回路30のト
ランジスタ310のベースに加える信号のレベルもローで
あり、トランジスタ310は導通しているので、コンデン
サ37の端子レベルは電源レベルまでプルアップされ、コ
ンデンサ37の充電はなされない。
Further, in the initial state, the level of the signal applied to the base of the transistor 310 of the photometric circuit 30 by the sequence circuit 50 is also low, and the transistor 310 is conducting. Therefore, the terminal level of the capacitor 37 is pulled up to the power supply level, 37 is not charged.

電源スイッチが投入されると、セットされているフィ
ルムのパトローネにマークされたDXパターンに対応して
接点群60がオン・オフし、DX回路70は接点群60のオン・
オフパターンをコード化したフィルム感度情報を発生
し、このフィルム感度情報は演算回路83と演算回路100
に加えられる。
When the power switch is turned on, the contact group 60 turns on and off according to the DX pattern marked on the film cartridge set, and the DX circuit 70 turns on and off the contact group 60.
The film sensitivity information that encodes the off pattern is generated, and this film sensitivity information is calculated by the arithmetic circuit 83 and the arithmetic circuit 100.
Is added to

又、カウンタ20の計数値も演算回路83に加えられ、演
算回路83はフィルム感度とカウンタ20の計数値を変数と
して(式−1)に示す演算処理を実行し、デジタル−ア
ナログ変換回路84は演算回路83の演算結果を電圧に変換
してバイアス電圧V1を発生するが、シャッタボタンのハ
ーフストローク時にはカウンタ20の計数値は定数と見な
すことができるので、バイアス電圧V1はフィルム感度の
みを反映していることになる。
The count value of the counter 20 is also added to the arithmetic circuit 83, and the arithmetic circuit 83 executes the arithmetic processing shown in (Equation-1) using the film sensitivity and the count value of the counter 20 as variables, and the digital-analog conversion circuit 84 The calculation result of the calculation circuit 83 is converted into a voltage to generate the bias voltage V 1. However, since the count value of the counter 20 can be regarded as a constant when the shutter button is half-stroked, the bias voltage V 1 is only the film sensitivity. It will be reflected.

一方、SPD31にはログダイオード32を介して被写界輝
度に対応した光電流が流れ、ログダイオード32の両端に
はこの光電流に対応した電圧降下V2が発生するので、オ
ペアンプ33の出力電圧はフィルム感度のみを反映した電
圧V1と被写界輝度を反映した電圧V2とを重畳したレベル
になる。そして最終的なシャッタ速度はこの初期時にお
けるオペアンプ33の出力レベルにカウンタ20の計数値と
して導入されたシャッタ羽根1の開口特性を反映させた
ものとなり、シャッタ羽根1の開口特性は若干変動が予
想されるが、低輝度警告としては十分な精度を持ってい
る。
On the other hand, a photocurrent corresponding to the field brightness flows through the SPD 31 via the log diode 32, and a voltage drop V 2 corresponding to this photocurrent occurs across the log diode 32. Is a level in which the voltage V 1 that reflects only the film sensitivity and the voltage V 2 that reflects the field brightness are superimposed. The final shutter speed reflects the aperture characteristic of the shutter blade 1 introduced as the count value of the counter 20 in the output level of the operational amplifier 33 at this initial stage, and the aperture characteristic of the shutter blade 1 is expected to vary slightly. However, it has sufficient accuracy as a low brightness warning.

そして、既に説明した様に、オペアンプ33の出力レベ
ルに対応して定電流源313からトランジスタ311のコレク
タ−エミッタ間に供給される電流量が制御されるので、
シャッタボタンのハーフストローク時に、オペアンプ33
の出力レベルが手持ち限界シャッタ速度に対応して決定
されるレベルよりも低いと、定電流源313の電流は一部
トランジスタ311に流れるのみで、残りはトランジスタ3
14のベースに流れるため、トランジスタ314は導通状態
となる。そしてシーケンス回路50はトランジスタ314が
導通するとフィルム感度に対して被写界輝度が低いもの
と判断して図示せぬファインダ内のLED等に低輝度警告
を行う。
Then, as described above, the amount of current supplied from the constant current source 313 to the collector-emitter of the transistor 311 is controlled in accordance with the output level of the operational amplifier 33.
At half-stroke of the shutter button, operational amplifier 33
When the output level of the constant current source 313 is lower than the level determined according to the handheld limit shutter speed, a part of the current of the constant current source 313 flows through the transistor 311 and the rest of the transistor 311 flows.
Since it flows to the base of 14, the transistor 314 becomes conductive. When the transistor 314 conducts, the sequence circuit 50 determines that the field brightness is low with respect to the film sensitivity, and issues a low brightness warning to the LED or the like in the finder (not shown).

又、シャッタボタンのハーフストローク時に、オペア
ンプ33の出力レベルが手持ち限界シャッタ速度に対応し
て決定されるレベルよりも高いと、定電流源313の電流
は全てトランジスタ311のコレクタへ流入し、定電流源3
13からトランジスタ314のベースへの電流供給が行われ
ないため、トランジスタ314は遮断される。そしてシー
ケンス回路50はトランジスタ314が遮断されるとフィル
ム感度に対して被写界輝度が十分であると判断して低輝
度警告は行わない。
If the output level of the operational amplifier 33 is higher than the level determined according to the handheld limit shutter speed during the half stroke of the shutter button, all the current of the constant current source 313 flows into the collector of the transistor 311 and the constant current flows. Source 3
Since no current is supplied from 13 to the base of the transistor 314, the transistor 314 is cut off. When the transistor 314 is cut off, the sequence circuit 50 determines that the field brightness is sufficient for the film sensitivity and does not issue the low brightness warning.

その後、シャッタボタンが押されて、レリーズ信号が
シーケンス回路50に加えられると、シーケンス回路50
は、駆動回路40のトランジスタ41及び測光回路30のトラ
ンジスタ310のベース入力を各々ハイレベルにするとと
もに、発光素子8bに駆動電圧を印加する。
After that, when the shutter button is pressed and the release signal is applied to the sequence circuit 50, the sequence circuit 50
Sets the base input of the transistor 41 of the drive circuit 40 and the base input of the transistor 310 of the photometry circuit 30 to high level, respectively, and applies a drive voltage to the light emitting element 8b.

先ず、トランジスタ41はベースがハイレベルになるこ
とにより導通し、応じてソレノイド5が励磁される。従
って、羽根開閉リング3はスプリング4の張力に抗して
時計廻りに回動するので、羽根開閉リング3に植設され
たピン3a・3bは各々長溝1b・2bを係止しつつシャッタ羽
根1・2を時計廻りに回動させるので、シャッタ羽根1
・2はアパーチュア7を第6図のカーブaに示す様な特
性で開口してゆき、フィルム面に対する露出が開始され
る。
First, the transistor 41 becomes conductive when the base becomes high level, and the solenoid 5 is excited accordingly. Therefore, since the blade opening / closing ring 3 rotates clockwise against the tension of the spring 4, the pins 3a and 3b implanted in the blade opening / closing ring 3 lock the long grooves 1b and 2b, respectively, and the shutter blade 1・ Since 2 is rotated clockwise, shutter blade 1
In No. 2, the aperture 7 is opened with the characteristic shown by the curve a in FIG. 6, and the exposure to the film surface is started.

尚、第6図において横軸は露出時間を示し、縦軸はF
値を示している。
In FIG. 6, the horizontal axis represents the exposure time and the vertical axis represents F.
Indicates the value.

又、測光回路30においてはトランジスタ310のベース
がハイレベルになることによりトランジスタ310は遮断
されて、コンデンサ37の充電が可能になる。
Further, in the photometric circuit 30, the base of the transistor 310 becomes high level, so that the transistor 310 is cut off and the capacitor 37 can be charged.

該種のプログラムシャッタの場合、開放口径に達する
以前の三角領域ではシャッタ羽根1・2の開口に伴って
単位時間当たりの露出量が刻々と変動するので、絞り口
径の変動に伴って、コンデンサ37の充電特性を補正する
ことが要求される。
In the case of the program shutter of this type, the exposure amount per unit time fluctuates with the opening of the shutter blades 1 and 2 in the triangular area before reaching the opening aperture. It is required to correct the charging characteristics of.

そこで、本実施例ではシャッタ羽根1の開口位置をカ
ウンタ20の計数値として数値化し、カウンタ20の計数値
の上昇に対応してバイアス電圧V1を上昇せしめ、コンデ
ンサ37の充電速度を上昇させる様にしている。
Therefore, in the present embodiment, the opening position of the shutter blade 1 is digitized as the count value of the counter 20, and the bias voltage V 1 is increased in accordance with the increase of the count value of the counter 20 to increase the charging speed of the capacitor 37. I have to.

より詳細には、上記の如くして羽根開閉リング3が時
計廻りに回動することによってシャッタ羽根1・2がア
パーチュア7の開口を開始すると、シャッタ羽根1に形
成されたスリット8aはライトガイドスリット8gを順次横
切る。この時点ではシーケンス回路50は発光素子8bに駆
動電圧を印加しているので発光素子8bから照射された光
束はライトガイドスリット8gを通過して受光素子8cに入
射しており、シャッタ羽根1の反射率と地板8dとの反射
率は異なるので、スリット8aがライトガイドスリット8g
を横切る毎に受光素子8cに対する入射光量が変動し、抵
抗R1の端子レベルも変動する。そして波形整形回路10は
抵抗す1の端子レベルを基準レベルと比較して第7図a
に示す様なパルスを発生する。このパルスがカウンタ20
に加えられてカウンタ20をカウントアップさせるので、
シャッタ羽根1の開口位置はカウンタ20の計数値として
数値化され、このカウンタ20の計数値は演算回路83に加
えられる。
More specifically, when the shutter blades 1 and 2 start opening the apertures 7 by rotating the blade opening / closing ring 3 clockwise as described above, the slit 8a formed in the shutter blade 1 becomes a light guide slit. Cross 8g sequentially. At this point in time, the sequence circuit 50 applies a drive voltage to the light emitting element 8b, so the light flux emitted from the light emitting element 8b passes through the light guide slit 8g and enters the light receiving element 8c, and the reflection of the shutter blades 1 occurs. Since the reflectance and the reflectance of the main plate 8d are different, the slit 8a is the light guide slit 8g.
The amount of light incident on the light-receiving element 8c changes every time it crosses, and the terminal level of the resistor R 1 also changes. Then, the waveform shaping circuit 10 compares the terminal level of the resistor 1 with the reference level, and FIG.
Generates a pulse as shown in. This pulse is counter 20
Is added to the counter 20 to count up,
The opening position of the shutter blade 1 is digitized as a count value of the counter 20, and the count value of the counter 20 is added to the arithmetic circuit 83.

そして、演算回路83はDX回路70から加えられるフィル
ム感度情報と、カウンタ20の計数値に対応して(式−
1)の演算を行い、デジタル−アナログ変換回路84は演
算回路83の演算結果をバイアス電圧V1に変換するので、
バイアス電圧V1はステップ状に上昇し、オペアンプ33の
出力はこのバイアス電圧V1に被写界輝度に対応して決定
されるログダイオード32の電圧降下V2を重畳したものと
なるので、オペアンプ33の出力レベルも第8図に示す様
にステップ状に上昇する。
Then, the arithmetic circuit 83 corresponds to the film sensitivity information added from the DX circuit 70 and the count value of the counter 20 (equation −
Since the calculation 1) is performed and the digital-analog conversion circuit 84 converts the calculation result of the calculation circuit 83 into the bias voltage V 1 ,
The bias voltage V 1 rises stepwise, and the output of the operational amplifier 33 is the bias voltage V 1 superposed with the voltage drop V 2 of the log diode 32 determined in accordance with the field brightness. The output level of 33 also increases stepwise as shown in FIG.

そしてコンデンサ37はトランジスタ36のコレクタ−エ
ミッタ間に流れる電流により充電され、トランジスタ36
のコレクタ−エミッタ間電流はオペアンプ33の出力レベ
ルに対応して制御されるので、シャッタ羽根1・2の開
口に伴ってオペアンプ33の出力レベルがステップ状に上
昇することに対応してコンデンサ37の充電速度も上昇す
る。
The capacitor 37 is charged by the current flowing between the collector and the emitter of the transistor 36,
Since the collector-emitter current of is controlled in accordance with the output level of the operational amplifier 33, the output level of the operational amplifier 33 increases stepwise with the opening of the shutter blades 1 and 2, and the capacitor 37 The charging speed also increases.

そして、コンデンサ37の充電レベルがコンパレータ38
の非反転入力に加えられている基準レベルと一致する
と、コンパレータ38の出力は反転する。
Then, the charge level of the capacitor 37 is compared with the comparator 38.
The output of comparator 38 is inverted when it matches the reference level applied to its non-inverting input.

そしてシーケンス回路50はこの様にしてコンパレータ
38の出力が反転すると、トランジスタ41のベースをロー
レベルに落とすので、ソレノイド5は消磁されて、羽根
開閉リング3はスプリング4の張力によって反時計廻り
に回動し、シャッタ羽根1・2はアパーチュア7を閉じ
て露出動作を終了する。
And the sequence circuit 50 is thus the comparator
When the output of 38 is reversed, the base of the transistor 41 is dropped to a low level, the solenoid 5 is demagnetized, the blade opening / closing ring 3 is rotated counterclockwise by the tension of the spring 4, and the shutter blades 1 and 2 are apertured. 7 is closed to end the exposure operation.

尚、この時シーケンス回路50は測光回路30のトランジ
スタ310のベースレベル及び発光素子8bの駆動電圧を落
とすので、測光回路30及びエンコーダ8も動作を終了す
る。
At this time, the sequence circuit 50 drops the base level of the transistor 310 of the photometric circuit 30 and the drive voltage of the light emitting element 8b, so that the photometric circuit 30 and the encoder 8 also end their operations.

ところで、上記においても説明した様に、ソレノイド
5が励磁されることによってシャッタ羽根1・2はアパ
ーチュアを開口してゆくが、シャッタ羽根1・2の開口
特性は経時変化やカメラ位置の変化或いは電磁シャッタ
の場合は電源電圧の変動等によって変動する可能性があ
ることは否定できない。
By the way, as described above, the shutter blades 1 and 2 open the apertures when the solenoid 5 is excited. However, the opening characteristics of the shutter blades 1 and 2 change with time, the camera position changes, or the electromagnetic field changes. In the case of a shutter, it is undeniable that there is a possibility of fluctuation due to fluctuations in the power supply voltage.

例えば、第6図を参照して既に説明した曲線aがシャ
ッタ羽根1・2の設計上の理想的な開口特性であるとし
た場合、上記した様な理由によってシャッタ羽根1・2
が第6図の曲線bに示す様な特性で開口することも十分
に考えられる。
For example, assuming that the curve a already described with reference to FIG. 6 is the ideal aperture characteristic in the design of the shutter blades 1 and 2, the shutter blades 1 and 2 have the above-mentioned reasons.
It is fully conceivable that the aperture opens with the characteristic shown by the curve b in FIG.

そしてフィルム面に対して適正露出を与えるためには
露出量の積分値がフィルム感度に対応して決定される値
に達した時に露出を打ち切ることが要求されるので、シ
ャッタ羽根1・2が曲線bの様な開口特性を示す場合は
曲線aに示す様な理想的な開口特性の場合よりも露出時
間を長くしなければ、適正な露出を与えることはできな
い。
In order to give a proper exposure to the film surface, it is required to stop the exposure when the integrated value of the exposure amount reaches a value determined corresponding to the film sensitivity, so that the shutter blades 1 and 2 are curved. When the aperture characteristic as shown by b is shown, proper exposure cannot be given unless the exposure time is made longer than that of the ideal aperture characteristic as shown by the curve a.

しかしながら、本実施例ではシャッタ羽根1・2の現
実の開口特性をカウンタ20の計数値としてフィードバッ
クしてバイアス電圧V1を決定しているので、シャッタ羽
根1・2の開口特性の変動によってフィルム面に対する
露出量の積分特性が変動しても測光回路30の充電特性を
フィルム面に対する露出量の積分特性に追従させること
が可能になり、シャッタ羽根1・2の開口特性が変動し
ても正確な露出制御を行うことが可能となっている。
However, in this embodiment, since the actual aperture characteristic of the shutter blades 1 and 2 is fed back as the count value of the counter 20 to determine the bias voltage V 1 , the film surface is changed by the variation of the aperture characteristic of the shutter blades 1 and 2. Even if the integral characteristic of the exposure amount with respect to fluctuates, the charging characteristic of the photometric circuit 30 can be made to follow the integral characteristic of the exposure amount with respect to the film surface, and even if the aperture characteristic of the shutter blades 1 and 2 fluctuates, it is accurate. It is possible to control the exposure.

即ち、シャッタ羽根1・2の開口に伴って波形整形回
路10はパルスを発生し、このパルスがカウンタ20にカウ
ントアップクロックとして加えられるが、波形整形回路
10が発生するパルスはシャッタ羽根1の現実の開口位置
に対応しているので、シャッタ羽根1が第6図の曲線b
の様な開口特性を示す時は波形整形回路10は第7図のb
に示す様に若干遅延したパルスを発生するので、カウン
タ20の計数値の上昇速度も低下する。そして、デジタル
−アナログ変換回路84が発生するバイアス電圧V1はカウ
ンタ20がカウントアップする毎にステップ状に上昇する
ので、カウンタ20の計数値の上昇速度が低下すると、バ
イアス電圧V1の上昇速度は低下し。コンデンサ37の充電
電流の上昇速度も低下するので、コンデンサ37の充電レ
ベルが基準レベルと一致するのに要する時間も遅延する
ことになり、露出時間が延長される。
That is, the waveform shaping circuit 10 generates a pulse with the opening of the shutter blades 1 and 2, and this pulse is applied to the counter 20 as a count-up clock.
The pulse generated by 10 corresponds to the actual opening position of the shutter blade 1, so that the shutter blade 1 is curved by the curve b in FIG.
When the aperture characteristic as shown in FIG.
As shown in (1), since a slightly delayed pulse is generated, the rate of increase of the count value of the counter 20 also decreases. Since the bias voltage V 1 generated by the digital-analog conversion circuit 84 increases stepwise each time the counter 20 counts up, if the increase rate of the count value of the counter 20 decreases, the increase rate of the bias voltage V 1 increases. Has dropped. Since the rising speed of the charging current of the capacitor 37 also decreases, the time required for the charging level of the capacitor 37 to match the reference level is also delayed, and the exposure time is extended.

この様に、本実施例では何等かの原因によってシャッ
タ羽根1・2の開口特性が変動しても、この開口特性の
変動に追従して測光回路の充電特性も変動するので、シ
ャッタ羽根1・2の開口特性の変動にかかわりなく適正
な露出を与えることが可能になる。
As described above, in the present embodiment, even if the aperture characteristics of the shutter blades 1 and 2 change due to some cause, the charging characteristics of the photometric circuit also change in accordance with the change of the aperture characteristics. It becomes possible to give a proper exposure regardless of the variation of the aperture characteristic of No. 2.

次ぎに、ストロボ撮影時の動作を説明する。 Next, the operation during flash photography will be described.

撮影者がストロボモードを指定すると、シーケンス回
路50はEFU回路120を作動させて図示せぬメインコンデン
サの充電を開始する。
When the photographer specifies the strobe mode, the sequence circuit 50 operates the EFU circuit 120 to start charging the main capacitor (not shown).

同時にシーケンス回路50は測距回路90、演算回路100
及びデジタルコンパレータ110を起動する。
At the same time, the sequence circuit 50 is a distance measuring circuit 90 and an arithmetic circuit 100.
And activates the digital comparator 110.

先ず、測距回路90は起動されることにより、対象とな
る被写界までの距離を示す撮影距離情報を演算回路100
に与える。又、演算回路100にはDX回路70からフィルム
感度情報が与えられている。
First, the distance measuring circuit 90 is activated to obtain the shooting distance information indicating the distance to the target object scene from the arithmetic circuit 100.
Give to. Further, the film sensitivity information is given from the DX circuit 70 to the arithmetic circuit 100.

そしてガイドナンバが固定されたストロボの場合、撮
影距離とフィルム感度が決定されれば適正露出を得られ
るF値は一義的に決定されるので、演算回路100はフィ
ルム感度情報と撮影距離情報によって(式−2)に示す
演算を行い、適正F値を示すF値情報を算出して、この
F値情報をデジタルコンパレータ110に与える。
Then, in the case of a strobe with a fixed guide number, the F value for obtaining the proper exposure is uniquely determined if the shooting distance and the film sensitivity are determined, so that the arithmetic circuit 100 uses the film sensitivity information and the shooting distance information ( The calculation shown in Expression-2) is performed to calculate F value information indicating an appropriate F value, and the F value information is given to the digital comparator 110.

EFU回路120の充電が完了した後に撮影者がシャッタボ
タンを押すと、通常の撮影時と同様にしてシャッタ羽根
1・2がアパーチュア7を開口してゆき、シャッタ羽根
1の開口位置に対応してカウンタ20の計数値は更新され
てゆく。従って、カウンタ20の計数値は、シャッタ羽根
の開口特性にかかわらず常に現実のF値と1対1に対応
している。そこで、カウンタ20の計数値をデジタルコン
パレータ110によって演算回路100が発生するF値情報と
比較し、両者が一致したタイミングにおいて、デジタル
コンパレータ110がEFU回路120にトリガ信号を与えれ
ば、適正なF値がえられたタイミングにおいてストロボ
を同調させることができる。
When the photographer presses the shutter button after the charging of the EFU circuit 120 is completed, the shutter blades 1 and 2 open the aperture 7 in the same manner as in the case of normal photographing, and the shutter blade 1 corresponds to the opening position. The count value of the counter 20 is updated. Therefore, the count value of the counter 20 always has a one-to-one correspondence with the actual F value regardless of the opening characteristics of the shutter blades. Therefore, if the count value of the counter 20 is compared with the F value information generated by the arithmetic circuit 100 by the digital comparator 110, and the digital comparator 110 gives a trigger signal to the EFU circuit 120 at the timing when the two coincide with each other, an appropriate F value is obtained. The strobe can be tuned at the obtained timing.

尚、この時のデジタルコンパレータ110が発生するト
リガ信号はシーケンス回路50に与えられ、シーケンス回
路50はこのトリガ信号によって露出動作を中止させる。
The trigger signal generated by the digital comparator 110 at this time is given to the sequence circuit 50, and the sequence circuit 50 stops the exposure operation by this trigger signal.

尚、ストロボを使用するケースとしては上記の様に被
写界輝度が低い時の主光源として使用する場合の他に、
所謂日中シンクロの様に被写界輝度比とフィルムの露光
域とのマッチングをとるための補助光源として使用する
場合が考えられる。
As a case of using a strobe, in addition to the case of using as a main light source when the field brightness is low as described above,
It may be used as an auxiliary light source for matching the brightness ratio of the field and the exposure area of the film as in the so-called daytime synchro.

そしてこの様なケースで背景が十分に明るい場合は、
背景に対して適正露出が与えられたタイミングにおいて
コンパレータ38の出力が反転すると、コンパレータ38の
出力はEFU回路120に対してオアゲート130を介してトリ
ガ信号として与えられストロボを発光させるので、背景
が露出オーバーになることはない。
And in this case, if the background is bright enough,
When the output of the comparator 38 is inverted at the timing when the proper exposure is given to the background, the output of the comparator 38 is given to the EFU circuit 120 as a trigger signal via the OR gate 130 to cause the strobe to emit light, so that the background is exposed. It will never be over.

尚、上記では電流コンパレータによって低輝度警告を
する様にした例を説明したが、オペアンプ33の出力レベ
ルを比較する様にすることも可能である。
Although the example in which the current comparator gives a low-brightness warning has been described above, it is also possible to compare the output levels of the operational amplifier 33.

〔効果〕〔effect〕

以上説明した様に本発明によれば、シャッタ羽根の開
口位置に対応して測光回路の充電特性を変動させること
ができるので、測光用の受光素子の配設箇所の自由度
や、全体としてデザイン設計の自由度を著しく向上させ
ることができる。
As described above, according to the present invention, the charging characteristic of the photometric circuit can be changed in accordance with the opening position of the shutter blade, so that the degree of freedom in the location of the light receiving element for photometry and the overall design The degree of freedom in design can be significantly improved.

又、本発明の場合、シャッタ羽根の実際の開口位置を
検出して測光回路の充電特性を変動させているので、シ
ャッタ羽根の開口特性が経時変化・電源電圧の変動・撮
影姿勢の変化等によって変動してもシャッタ羽根の開口
特性の変動に測光回路の充電特性が追従するので、正確
な露出制御を行うことが可能になる。
Further, in the case of the present invention, since the actual opening position of the shutter blade is detected and the charging characteristic of the photometric circuit is changed, the opening characteristic of the shutter blade may change with time, the fluctuation of the power supply voltage, the change of the photographing attitude, or the like. Even if it fluctuates, the charging characteristic of the photometric circuit follows the fluctuation of the opening characteristic of the shutter blade, so that accurate exposure control can be performed.

又、本発明ではコンデンサ37に対する電流供給レベル
となるオペアンプ33の出力レベルはシャッタボタンのハ
ーフストローク時にはフィルム感度と被写界輝度のみを
反映することになるので、専用回路を設けずにオペアン
プ33の出力によって低輝度警告をすることが可能にな
る。
Further, in the present invention, the output level of the operational amplifier 33, which is the current supply level to the capacitor 37, reflects only the film sensitivity and the field brightness at the half stroke of the shutter button, so that the dedicated circuit of the operational amplifier 33 is not provided. The output makes it possible to give a low brightness warning.

又、本発明によれば、シャッタ羽根の開口位置がカウ
ンタの計数値として数値化されるので、近年特に普及し
てきているマイクロコンピュータの導入が容易になる。
Further, according to the present invention, since the opening position of the shutter blade is digitized as the count value of the counter, it becomes easy to introduce a microcomputer which has become particularly popular in recent years.

又、本発明ではカウンタの計数値はその時点における
F値と1対1に対応しているので、フラッシュマチック
モードにおけるストロボ同調タイミングの決定基準とし
ても使用することができ、シャッタ羽根の開口位置を制
限するための機構を別途設けなくとも、フラッシュマチ
ックモードにおいて正確な露出制御をすることが可能に
なる。
Further, in the present invention, since the count value of the counter has a one-to-one correspondence with the F value at that time, it can be used as a criterion for determining the strobe synchronization timing in the flashmatic mode, and the opening position of the shutter blade can be used. It is possible to perform accurate exposure control in the flashmatic mode without separately providing a limiting mechanism.

又、ファインダ内に低輝度警告をすべき時にストロボ
撮影モードを自動的に選択する様にすれば、不慮の手ぶ
れを防止することもできる。
Further, if the stroboscopic photographing mode is automatically selected when a low-brightness warning should be issued in the viewfinder, it is possible to prevent accidental camera shake.

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

第1図は本発明の1実施例にかかるシャッタ機構の機構
図、第2図は第1図の要部拡大図、第3図は第1図及び
第2図のA視断面図、第4図は本発明の1実施例の回路
図、第5図は波形整形回路の回路例を示す回路図、第6
図は第1図に示すシャッタ機構の開口特性図、第7図は
波形整形回路の出力パルスを示す特性図、第8図はデジ
タル−アナログ変換回路の出力波形を示す特性図、第9
図は一般的なプログラムシャッタの開口特性図。 1・2…シャッタ羽根、5…ソレノイド 8…エンコーダ、8f…ライトガイド 8g…ライトガイドスリット 20…カウンタ、30…測光回路 31…SPD、35…トランジスタ 37…コンデンサ、311…トランジスタ 312…トランジスタ、313…定電流源 314…トランジスタ、83…演算回路 84…デジタル−アナログ変換回路
FIG. 1 is a mechanical view of a shutter mechanism according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is an enlarged view of a main part of FIG. 1, FIG. 3 is a sectional view taken along line A of FIG. 1 and FIG. FIG. 6 is a circuit diagram of one embodiment of the present invention, FIG. 5 is a circuit diagram showing a circuit example of a waveform shaping circuit, and FIG.
FIG. 7 is an aperture characteristic diagram of the shutter mechanism shown in FIG. 1, FIG. 7 is a characteristic diagram showing an output pulse of a waveform shaping circuit, FIG. 8 is a characteristic diagram showing an output waveform of a digital-analog conversion circuit, and FIG.
The figure shows the aperture characteristics of a general program shutter. 1, 2 ... Shutter blade, 5 ... Solenoid 8 ... Encoder, 8f ... Light guide 8g ... Light guide slit 20 ... Counter, 30 ... Photometric circuit 31 ... SPD, 35 ... Transistor 37 ... Capacitor, 311 ... Transistor 312 ... Transistor, 313 … Constant current source 314… Transistor, 83… Arithmetic circuit 84… Digital-analog conversion circuit

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】最大口径を限度として連続的に開口する絞
り羽根兼用のシャッタ羽根と,被写界光への露呈面積が
前記シャッタ羽根の開口位置に影響されない受光素子
と,該受光素子の受光量に対応して流れる光電流を対数
圧縮する対数圧縮手段と,該対数圧縮手段の出力を対数
伸長した電流を積分する積分回路と,該積分回路の積分
値が所定の値に達した時に前記シャッタ羽根を閉じるシ
ャッタ閉鎖手段とを各々具備する露出制御装置におい
て, 前記シャッタ羽根の動作線上に列設された認識可能な識
別マークと, 該識別マークを読み取って連続的に変化する前記シャッ
タ羽根の位置を検出する羽根位置検出手段と, フィルム感度を入力するフィルム感度入力手段と, 前記羽根位置検出手段によって検出された羽根位置と対
応した電圧を前記フィルム感度入力手段から入力された
フィルム感度で補正したレベルをバイアス電圧として前
記対数圧縮手段に印加するバイアス電圧発生手段と, 前記シャッタ羽根の開口動作以前のタイミングで前記対
数圧縮手段の出力レベルによって低輝度警告を行う低輝
度警告手段と, を具備することを特徴とする露出制御装置。
1. A shutter blade that also serves as a diaphragm blade that continuously opens up to a maximum aperture, a light-receiving element whose exposure area to the field light is not affected by the opening position of the shutter blade, and a light-receiving element. Logarithmic compression means for logarithmically compressing the photocurrent flowing in accordance with the quantity, an integration circuit for integrating the current obtained by logarithmically expanding the output of the logarithmic compression means, and when the integrated value of the integration circuit reaches a predetermined value, In an exposure control device each comprising shutter closing means for closing the shutter blade, a recognizable identification mark arranged in a line on the operation line of the shutter blade, and the shutter blade of the shutter blade which is continuously changed by reading the identification mark. The blade position detecting means for detecting the position, the film sensitivity input means for inputting the film sensitivity, and the voltage corresponding to the blade position detected by the blade position detecting means The bias voltage generating means for applying the level corrected by the film sensitivity input from the film sensitivity input means to the logarithmic compression means as a bias voltage, and the output level of the logarithmic compression means at the timing before the opening operation of the shutter blades. An exposure control device comprising: a low-brightness warning means for issuing a low-brightness warning.
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