JPS58219537A - カメラの電源電圧チエツク方式 - Google Patents

カメラの電源電圧チエツク方式

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JPS58219537A
JPS58219537A JP57102770A JP10277082A JPS58219537A JP S58219537 A JPS58219537 A JP S58219537A JP 57102770 A JP57102770 A JP 57102770A JP 10277082 A JP10277082 A JP 10277082A JP S58219537 A JPS58219537 A JP S58219537A
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JP
Japan
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current
power supply
supply voltage
gate
output
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Application number
JP57102770A
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English (en)
Inventor
Ryoichi Suzuki
良一 鈴木
Ryuji Tokuda
徳田 隆二
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Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
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Publication date
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Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B7/00Control of exposure by setting shutters, diaphragms or filters, separately or conjointly
    • G03B7/26Power supplies; Circuitry or arrangement to switch on the power source; Circuitry to check the power source voltage

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Exposure Control For Cameras (AREA)
  • Focusing (AREA)
  • Indication In Cameras, And Counting Of Exposures (AREA)
  • Automatic Focus Adjustment (AREA)
  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、レンズシャッターカメラに特に適したカメラ
の1源電圧チ工ツク方式に関するものである。ここで、
電源電圧チェックとは、電源電圧が所定電圧より低下し
た時に1表示のみを行うものと、カメラの撮影動作を禁
止するものとの、両方を含むものである。
従来のカメラでは、電源電圧チェック時に、カメラの実
際の最大負荷電流を流したり、又lま、最大負荷電流に
対応した疑似負荷電流を流して、電源電圧チェックの精
度の正確さを期すようにしている。つまり、最大負荷電
流を流すこと番こよって、を流値により変動を受は易し
1電源電池の特性等に影響されない、正確な電源電圧子
z−/クカ−できるようにしている。また、電源電圧チ
ェックを行う時期は、電源投入後に電源カζ安定して力
)ら、撮影シーケンスが開始するまでの間であることが
、電池不良時に後の撮影シーケンスを禁止し。
カメラの誤動作を防ぐ意味合し1力1らも望ましl/1
゜実際のカメラにおける最大負荷電流It、始動マグネ
ットや、シャッターを制御するマグネツYであることが
多い、これらのマグネット番こ、電源電圧チェックのた
めに電流を流すと、機械的な押えがない状態では、撮影
シーケンスカー開始され、或はシャッターレリーズが行
われてしまう。
このような誤動作を防ぐために、シャッターレリーズ操
作前はこれらのマグネットのアーマチュアの動作を防ぐ
機械的な押え機構カー組み込まれることも多いが、構造
が複雑になり、製造上のコストアップにもなるし、また
、中級機カメラのような、ス2−スの制約が厳しいもの
では1組み込むこと自体に大きな困難性がある。
また、カメラの最大負荷電流に対応した別設の疑似R荷
に電流を流す方式については、電気回路がIC化された
現状では、最大負荷に相当する電力をIC内で消費する
ことは電力的に回能であるし、そうかといって、V似負
荷制御用の外部素子をそれ専用にICに設けたピンに接
続することは、電気実装上や、製品自体のコストアップ
の観点からも決して望ましいものではない。
本発明の目的は、上述した問題点を解決し、カメラの撮
影動作に影響を与えずに、且つコストアップとならずに
、正確な電源電圧チェックを行うことができるカメラの
電源電圧チェー、夕方式を提供することである。
この目的を達成するために、本発明は、電流が流れても
、カメラの撮影動作を発動させない電気負荷のうち、そ
れらの負荷電流の総和が最大負荷電流に相当するように
なる複数の負荷を予め選定し、を源電圧チェック時に、
前記選定負荷に同時に電流を筐すようにしたことを特徴
とする。
以11本発明を図示の実施例に基づいて詳細に説明する
第1図は本発明の一実施例を示し1、第2図はその状態
のフローチャートを示す、この実施例は、アクティブ方
式の自動焦点制御装置の赤外発光ダイオードと、レンズ
鏡筒及びシャッターの制御を行う吸引−保持タイプの一
つのマグネットとを1選定負荷に定めたものである。
第2図を先に説明する。状態O〜状態7(状態5はない
)毎に状態信号5TO−3T7がそれぞれ発生される。
状態0は、電源投入後、電源安定までの期間であり、時
間信号T+1により状態lに移行される。状態1で、電
源電圧チェックが行われ1時間値号Ti2により状態3
に移行される。状態3は、レリーズ信号SW2の待機状
態であり、レリーズ信号SW2により状w!N7に移行
される。状B7では、自動焦点制御動作が行われる0合
焦性号AFENDが発生すると、インターバルの期間で
ある状態2に移行し、シャッターレリーズ開始まで待機
する0時間値号Ti3により状態6に移行し、自動露出
制御により定められたシャッター秒時でシャッターレリ
ーズが行われる。霧光完了信号AEENDにより状態4
に移行し、シャ7ターが閉成され、撮影シーケンスが一
回終了する。状態lで、電源電圧が所定電圧より低下し
ていると、禁止信号i NHBTが発生し。
直ちに状84に移行する。つまり、状態1の電源電圧チ
ェック時に、禁止信号1NHBTが発生しなければ、通
常の撮影動作を行うが、禁止信号i NHBTが発生す
ると、状態4へ移行し、撮影動作を禁止することによっ
て、電R電圧低下による誤動作を防止する。− 第1図において、1は電源電池、2は電源ラッチ用のト
ランジスタ、3は抵抗、4はシャー、ターレリーズボタ
ンの第1ストロークでオンする電源スィッチで、オンす
ることによりローレベルの電源投入信号SWlを発生す
る。5は電源カップリング用のキャパシタ、6は参照電
圧Vyfを発生する回路、7は基準電圧KVCを発生す
る回路、8は電源スィッチ4に並列接続されたスイッチ
ングトランジスタ、9は抵抗、10はオアゲート。
11は光起電力素子、12は@算増幅器、13は演算増
幅器12の負帰還路に接続された対数圧縮用のダイオー
ド、14は対数伸長用のトランジスタ、15は特定用の
キャパシタ、16はシャッター動作開始によりオフする
カウント開始用スイッチ、17は電iIA電圧Vccか
らの基準電圧、18は露光完了信号AEENDを出力す
るコンパレータ、19はアンドゲートである。
20は非反転入力端に基準電圧KVCが入力する演算増
幅器で、定電圧回路を構成する。21は赤外発光ダイオ
ード22を駆動するトランジスタ、23.24は抵抗、
25はトランジスタ。
26はノアゲート、27はオアゲート、28は被写体、
29は自動焦点制御用の測光素子、30は、測光素子2
9の出力を演算処理して、合焦信号AFENDを発生す
る公知の自動焦点制御回路、31はアンドゲートである
32 ハクOツクパルスcLKを発生する発振回路、3
3は分周回路、34〜36は時間信号Ti1−Ti3を
出力するDフリップフロップ、37〜39はアンドゲー
トである。
40は電源電圧チェック用のコンパレータで、非反転入
力端には基準電圧KVCが、反転入力端には分圧抵抗4
1.42による電源電圧Vccの分圧電圧が、それぞれ
入力する。43はアンドゲート、44はインへ−夕、4
5はシャッターレリーズボタンの第2ストロークでオン
となるレリーズスイッチで、オンすることによりローレ
ベルのレリーズ信号SW2を発生する。46は抵抗、4
7はインバータ、48はアンドゲート、49〜51はオ
アゲート、52はDフリップフロップで、出力端子Qか
らクリア信号csを分周回路33及びDフリップフロッ
プ34〜36のクリア端子CLに対して出力する。
53〜55は状態信号5TO−5T7を発生させるため
のJKフリップフロップ、56はJKフリップフロップ
53〜55のバイナリ出力をデシマルコードに変換する
デコーダ、57〜63はデコーダ56の出力端子Q0〜
Q7に接続され、状態信号STO〜ST7を出力するア
ンドゲート、64は電源投入時にパワーアップクリア信
号PUCを発生して、Dフリップフロップ52をプリセ
ットすると共に、JKフリップフロップ53〜55をク
リアする単一パルス発生回路である。
65はレンズ鏡筒及びシャッター制御用のマグネット、
66はオンした時に電池電圧vbtによりマグネット6
5に吸引電流を流すトランジスタ。
67は定電流源、68.69はマグネ−2トロ5に保持
電流を流すためのトランジスタで、カレントミラーを構
成する。70はスイッチングトランジスタ、71は抵抗
、72はノアゲート、73.74はアンドゲート、75
.76はRSフリップフロップ、77.78はアンドゲ
ート、79はオアゲートである。
次に動作について説明する。tず、シャッターレリーズ
ボタンの第1ストロークにより電源スィッチ4がオンす
ると、電源ラッチ用のトランジスタ2がオンして、電源
電圧Vccが各部に供飴さnる。単一パルス発生回路6
4はパワーアップクリア信号PUCを発生し、Dフリッ
プフロップ52をプリセットし、JKフリップッフロッ
プ53〜55をクリアする。Dフリップフロップ52は
、プリセットによってクリア信号csを分周回路33及
びDフリップフロップ34〜36のクリア端子CLに送
り、これらをクリアする。また。
Dフリップ20ツブ52の出力端子Qの出力はローレベ
ルとなるので、アンドゲート57〜63はすべて閉じ、
状態信号5TO−3T7は発生しない、JKフリップフ
ロップ53〜55のクリアによって、デコーダ56は出
力端子Qoからのみハイレベルの信号を出力する。
状態信号5TO−3T7のいずれも発生していないこと
により、オアゲー)51の入力はすべてローレベルにな
るので1次のクロックパルスCLKの立上りでDフリッ
プフロップ52の出力端子Qの出力はハイレベルに反転
し、アンドゲート57〜63を開く、これによって、デ
コーダ56の出力端子Qoのハイレベルの出力はアンド
ゲート57を通って状態信号STOとして出力され、状
態0に入る。
クリア信号C5が消失することによって1分周回路33
及びDアリツブフロップ34〜36はカウント動作を開
始する。Dアリツブフロップ34の出力端子Qがハイレ
ベルの時間信号Tilを出力すると、アンドゲート37
はハイレベル信号をJKアフリプフロップ53の入力端
子J及びオアゲート51に送る。これによって1次のク
ロックパルスCLKの立上りで、JKフリップフロップ
53の出力端子Qの出力はハイレベルに反転し、デコー
ダ56は出力端子Q+の出力をハイレベルにする。同時
に、オアゲー)51の出力がハイレベルに反転すること
よって、Dフリップフロップ52の出力端子Qの出力は
ローレベルになり、アンドゲート57〜63は閉成され
るので、まだ状態信号STIは発生しない、Dフリップ
フロップ52の出力端子Qのクリア信号C5によって1
分周回路33及びDフリップフロップ34〜36がクリ
アぎれると、オアゲート51の出力がローレベルに反転
し、Dフリー、プフロップ52は、次のクロックパルス
CLKの立上りで、リセットされる。これによって、ア
ンドゲート58から状態信号STIが出力され、状81
に移行する。
状7i1では、電源電圧Vccのチェックが行われる。
状態信号STIの入力により、ノアゲート72の出力は
ローレベルに反転し、スイッチングトランジスタ70を
オフさせる。そのため、ダイオ・ント65には、カレン
トミラーを構成するトランジスタ68.69番こより定
電流源67の電流が流れる。この電流仙は、マグネット
65がアーマチュアを吸引しない程度の値に設定されて
いるので、カメラが撮影動作を開始することはない。
同時に、状態信号STIの入力により、ノアゲート26
の出力はローレベルに反転するので、クロックパルスC
LKがオアゲート27を経てトランジスタ25のベース
に与えられ、トランジスタ 。
25及び21はオンオフを繰り返し、赤外発光ダイオー
ド22は点滅する。この時の点灯電圧は演′X増輻器2
0の負郁還作用により一定に保持される。
マグネット65の保持電流と赤外発光ダイオード22の
点滅電流との総和は、最大負荷電流に等しいか、はぼ等
しい、したがって、これらの電流が同時に流れることに
よって、カメラの最大負荷に電流を流したのと同じ状態
となる。この時、電源電池1が消耗していす、電源電圧
Vccが所定電圧以上である場合には、コンパレータ4
0の出力はローレベルであるので、アンドゲート43の
出力はローレベルになり、インバータ44の出力はハイ
レベルになる。状態lになって、所定時間カ経過すると
、即ち、D2リップフロップ35が時間信号丁12を出
力すると、アンドゲート39の出力がハイレベルに反転
するので、次のグロックパルスCLKの立上り時に、J
Kフリップフロー。
プ54の出力端子Qの出力はハイレベルに反転し、デコ
ーダ56の入力端子A及びBの入力が共にハイレベルに
なって、出力端子Qsの出力がハイレベルになる。これ
によって、状態信号STIの時と同じように、七の次の
クロックパルスCLKの立上りで、アンドゲート60か
ら状態信号ST3が出力され、状B3へ移行する。この
時も。
分周回路33及びDフリップフロップ34〜36は−H
クリアされる。
状態3に移行した後、シャッターレリーズ操作によりレ
リーズスイッチ45がオンし、ローレベルのレリーズ信
号SW2が発生すると、アンドゲート48はハイレベル
の信号を出力し、これによって1次のクロックパルスC
LKの立上りで。
JKフリップフロップ55の出力端子Qの出力はハイレ
ベルに反転し、デコーダ56の出力端子Q7の出力はハ
イレベルになる。したがって、次のクロックパルスCL
Kの立上りで、アンドゲート63は状態信号ST7を出
力し、状態7へ移行させる。この時も1分周回路33及
びDフリップフロップ34〜36は−Hクリアされる。
RSフリップフロー、プ75はパワーアップクリア信号
PtJCにより初期リセットされているので、その出力
端子Qの出力は/\イレベルになっている。そのため、
アンドゲート77はノ\イレベルの信号を出力し、オア
ゲート79を経てトランジスタ66をオフして、マグネ
ット65に吸引電流を流す、これによって、不図示の機
構により、カメラのレンズ鏡筒の移動が開始される。マ
グネット65に吸引電流が流れている間は、アンドゲー
ト77のハイレベルの出力がオアゲート27を経てトラ
ンジスタ25をオンにし、トランジスタ21をオフにす
るので、赤外発光ダイオード22は点滅しない、なお、
マグネット65に吸引電流が流れる期間はアーマチュア
を吸引できる最短時間に設定されているので、この期間
、赤外発光ダイオオード22の点滅が禁止されていても
、自動焦点制御動作に影響はない。
状態7Iこおいて、Dフリップフロップ36の出力端子
Qから時間信号Ti3が出力されると、アンドゲート7
3の出力は/\イレベルに反転して。
RSフリー、ブフロyブ75をセットし、アントゲ−)
7717+出力をローレベルにする。これにょうて、ト
ランジスタ66はオフし、マグネット65の吸引TLi
&はしゃ断されるが、状態信号ST7によりスイッチン
グトランジスタ70がオフされているので、定1を流源
67の電流がトランジスタ68.69によりマグネット
65に流れ、その励磁を保持する。また、アンドゲート
77の出力がローレベルになることによって、クロック
パルスCLKがトランジスタ25のベースに入力し、ト
ランジスタ21がオンオフを繰り返すので、赤外発光ダ
イオード22は点滅する。赤外発光ダイオード22の出
力光は被写体28により反射されて、測光素子29に入
射し、その入射光から自動焦点制御回路30は、レンズ
鏡筒が移動してレンズを焦点に位置させた時に1合焦信
号AFENDを出力する。これによって、アンドゲート
31の出力はハイレベルに反転し、JKフリップフロッ
プ55の入力端子K及びオアゲート49を経てJKフリ
ップフロップ53の入力端子Kに入力する1次のクロッ
クパルスCLKの立上りで、JKフリップフロップ53
及び55の出力端子Qの出力はローレベルに反転し、デ
コーダ56の出力端子Q。
の出力がハイレベルになる。したがって、その次のクロ
ックパルスCLKの立上りで、アンドゲート59から状
態信号ST2が出力され、状態2に移行する。状態信号
ST7の消滅により、ノアゲート72の出力はハイレベ
ルになり、スイッチングトランジスタ70はオンになる
ので、トランジスタ68はオフし、マグネット65の保
持電流はし生新され、レンズ鏡筒の移動が禁止される。
状態2に移行して、所定時間が経過し、Dフリップフロ
ップ36から時間信号Ti3が出力されると、アンドゲ
ート38の出力はハイレベルに反転し、JKフリップフ
ロップ55をセットするので、デコーダ56の出力端子
Qもの出力がハイレベルになり、アンドゲート62から
状態信号ST6が出力され、状態6へ移行する。
アンドゲート78は、RSフリップ20ツブ76の出力
端子Qのハイレベルの出力と状態信号ST6とによりハ
イレベルの信号を出力し、トランジスタ66をオンにし
て、マグネット65に吸引電流を流す、これにより、ア
ーマチュアが吸引され、不図示の機構によって、シャッ
ターレリーズ動作が開始される。状態6に入り、所定時
間が経過して、Dフリー、プフロップ36から時間信号
Ti3が出力されると、アンドゲート74はRSフリッ
プフロップ76をセットし1.アンドゲート78の出力
をローレベルにするので、マグネット65の吸引電流は
し委託され、保持電流に切り換わる。
シャッターレリーズ動作の開始によって、カラン)IQ
始用スイッチ16がオフするので、時定用のキャパシタ
15は対数伸長用のトランジスタ14の伸長電流により
充電され、その充電電圧が所定値に達すると、コンパレ
ータ18はハイレベルの露光完了信号AEENDを出力
する。これによって、アントゲ−)19の出力はハイレ
ベルに反転して、JKアフリ−プフロップ54をリセッ
トするので、デコーダ56の出力端子Q4の出力がハイ
レベルになり、7ンドゲート61から状t!i4を号S
T4が出力され、状態4に移行する。
状態信号ST6の消滅によって、ノアゲート72の出力
はハイレベルになり、スイッチングトランジスタ70は
オンになるので、マグネ−/ )65の保持電流はしゃ
断され、シャッターは閉成される。これで、−回の撮影
シーケンスが終了する。
電源電池1が消耗していて、状態lで、マグネット65
の保持電流及び赤外発光ダイオード22の点滅電流によ
り電源電圧Vccが所定電圧より低下した場合には、コ
ンパレータ710は/Xイレベルの禁止信号I NHB
Tを出力する。したがって、アンドゲート43の出力は
ノ\イレベルに反転し、オアゲー)49.50を経てJ
Kアフリプフロップ53をリセットすると共に、JKフ
リップフロ7プ55をセットする。そのため、デコーダ
56の出力端子Q4の出力が/\イレベルになり、状態
信号ST4が発生する。即ち、状態1かも直ちに状態4
へ移行し、撮影動作は行われない。
第3図は本発明の他の実施例を示す、この実施例では、
レンズ鏡筒制御用のマグネット80とシャッター制御用
のマグネット81とが別設されており、WaX圧チェー
、り時に、TIL流が流される負荷として、マグネット
80と赤外発光ダイオード22とが12!定されている
。第1図と同様な部分は同一符号にて示される。
動作は第1図の実施例と殆ど同様であるので。
相違する動作のみを説明する。状態lの1を源電圧チェ
ック時には、状態信号STIによりノアゲート82の出
力はローレベルになり、スイッチングトランジスタ70
はオフして、定電流源67の電流がマグネット80にカ
レントミラーを構成するトランジスタ68.69を介し
て流れる。同時に、第1図の実施例と同様に、赤外発光
タイオード22にも点滅電流が流れる。これらの電流の
総和が緑大負荷電流に相当する。マグネット80は保持
タイプであるため、自動焦点制御動作中以外には通電さ
れても、レンズ鏡筒が移動する心配はない。
状態7に移行すると、マグネット80に通電されると共
に、レンズ鏡筒の移動が開始し、合焦信%AFENDの
発生によりマグネット8oへの通電がしゃ断されて、レ
ンズ鏡筒の移動が禁止される。
状態6に移行し、状態信号ST6が発生すると、インへ
−夕83の出力はローレベルになり、トランジスタ84
をオフにするので、演算増幅器85により制御された定
電圧がトランジスタ86を経てマグネット81に印加さ
れ、シャッターレリーズ動作が開始される。n光完了信
号AEENDにより、マグネット81への通電はしゃ断
され、シャッターはスプリングの力により閉成される。
本発明における複数の選定負荷は、図示実施例のものに
限定されるものではなく1種々のカメラの仕様により適
宜選択できるもので、通常の撮影シーケンスの中では同
時に通電されることのない負荷を重ね合わせることも可
能である。また、最大負荷は自動焦点制御、或は自動露
出制御に関する負荷とは限らず、電子閃光装置や自動巻
上駆動装置などに関する負荷を最大負荷に設定すること
もできる。
また1本発明は、レンズシャッターカメラに限らず、−
眼レフカメラにも適用できるものである。
以上説明したように1本発明によれば、電流が流れても
、カメラの撮影動作を発動させない電気負荷のうち、そ
れらの負荷電流の総和が最大負荷電流に相当するように
なる複数の負荷を予め選定し、電源電圧チェック時に、
前記選定負荷に同時にII流を流すようにしたから、カ
メラの撮影動作に影響を与えずに、且つコストアップと
ならずに、正確な電源電圧チェックを行うことができる
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実旅例を示す回路図、第2図はその
状態の流れを示すフローチャート、第3図は本発明の他
の実施例を示す回路図である。 l・・・・・・電源電池、22・・・・・・赤外発光ダ
イオード、40・・・・・・コンバレー9.41.42
・・・・・・抵抗、65・・・・・・マグネット、80
・・・・・・マグネット、Vec・・・・・・電源電圧
、KVC・・・・・・基準電圧、STO〜ST7・・・
・・・状態信号。 特許出願人 キャノン株式会社

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 /、負荷電流を流した時の電源電圧を所定電圧と比較す
    るようにしたカメラの電源電圧チェック方式において、
    It流が流れても、カメラの撮影動作を発動させない′
    It気負荷のうち、それらの負荷電流の総和が最大負荷
    電流に相当するようになる複数の負荷を予め選定し、電
    源電圧チェック時に。 前記選定負荷に同時に電流を流すようにしたことを特徴
    とするカメラの電源電圧チェック方式。
JP57102770A 1982-06-15 1982-06-15 カメラの電源電圧チエツク方式 Pending JPS58219537A (ja)

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