JPS5923498A - Electronic flashing device - Google Patents

Electronic flashing device

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Publication number
JPS5923498A
JPS5923498A JP13039182A JP13039182A JPS5923498A JP S5923498 A JPS5923498 A JP S5923498A JP 13039182 A JP13039182 A JP 13039182A JP 13039182 A JP13039182 A JP 13039182A JP S5923498 A JPS5923498 A JP S5923498A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
voltage
oscillation
converter
main capacitor
charging
Prior art date
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Pending
Application number
JP13039182A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
大森 功一
正明 吉田
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.)
Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
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Filing date
Publication date
Application filed by Canon Inc filed Critical Canon Inc
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Publication of JPS5923498A publication Critical patent/JPS5923498A/en
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  • Discharge-Lamp Control Circuits And Pulse- Feed Circuits (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。
(57) [Summary] This bulletin contains application data before electronic filing, so abstract data is not recorded.

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、カメラ用の電子閃光装置のうち、特に主キャ
パシタをDC−DCコンバータにより充電する電子閃光
装置の改良に関するものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to an improvement in electronic flash devices for cameras, particularly an electronic flash device in which a main capacitor is charged by a DC-DC converter.

従来この種の電子閃光装置は、写真撮影時に先ず充電動
作を行うが、充電が完了して撮影可能状態になっても撮
影を行わず、撮影待機をしている場合にも、DC−DC
コンバータの発振を維持していたので、その間も電力を
消費しており、これは明らかに無駄な消費であった。
Conventionally, this type of electronic flash device first performs a charging operation when taking a photo, but even when charging is completed and the camera is ready to take a photo, it does not take a photo, and even when it is on standby, the DC-DC
Since the converter continued to oscillate, power was consumed during that time, which was clearly wasteful consumption.

この問題点を改善するために、ネオン管のヒステリシス
を利用した、電力の節約を目的とする回路が考案されて
いる。これは、回路中の主キャパシタに充電された電圧
がある一定の値に達すると、それによってネオン管が点
灯し、DC−DCコンバータの発振を停止させる。また
、発振停止によって主キャパシタの電圧が別のある一定
の値まで減少すると、それによってネオン管が消灯し、
DC−DCコンバータノ発振カ始まるものであった。こ
の回路を用いると、充電を開始して、−回ネオン管が点
灯するまで主キャパシタの電圧が上昇した後は、ネオン
管のヒステリシスによりDC−DCコンバータの発振の
起動、停止が繰り返されるため、発振が維持されたまま
である時に比べて電力の節約が可能である。
In order to improve this problem, a circuit has been devised that uses the hysteresis of neon tubes to save power. This means that when the voltage charged in the main capacitor in the circuit reaches a certain value, it lights up the neon tube and stops the oscillation of the DC-DC converter. Also, when the voltage of the main capacitor decreases to another certain value due to oscillation stopping, the neon tube goes out.
The DC-DC converter began to oscillate. When this circuit is used, after charging starts and the voltage of the main capacitor rises until the neon tube lights up - times, the oscillation of the DC-DC converter will start and stop repeatedly due to the hysteresis of the neon tube. Power can be saved compared to when oscillation remains maintained.

ところが実際上は、ネオン管が点灯する時の電圧と消灯
する時の電圧の差が小さいため、また、ネオン管の消灯
電圧が発光可能表示時の主キャパシタの電圧より相当大
きな値に定められていたために、DC−DCコンバータ
の発振停止期間はわずかであり、電力の節約はごくわず
かしか達成されない。
However, in reality, the difference between the voltage when the neon tube lights up and the voltage when it goes out is small, and the extinguishing voltage of the neon tube is set to a value that is considerably larger than the voltage of the main capacitor when the neon tube is enabled to emit light. Therefore, the oscillation stop period of the DC-DC converter is short and only a small amount of power saving is achieved.

本発明の目的は、上述した問題点を解決し、撮影待機を
している場合に、電力の無駄な消費をなるべく少なくす
ることのできる電子閃光装置を提供することである。
SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide an electronic flash device that solves the above-mentioned problems and can reduce wasteful power consumption as much as possible when the camera is on standby for shooting.

この目的を達成するために、本発明は、主キャパシタの
充電電圧が、発光可能電圧より高い所定電圧まで上昇し
た時にDC−DCコンバータの発振を停止させ、前記発
光可能電圧に実質的に等しい電圧まで降下した時に、D
C−DCコンバータの発振を再起動させる発振制御手段
を設けたことを特徴とする。
In order to achieve this object, the present invention stops the oscillation of the DC-DC converter when the charging voltage of the main capacitor rises to a predetermined voltage higher than the voltage capable of emitting light, and provides a voltage substantially equal to the voltage capable of emitting light. When descending to D
The present invention is characterized by providing an oscillation control means for restarting oscillation of the C-DC converter.

以下、本発明を図示の実施例に基づいて詳細に説明する
Hereinafter, the present invention will be explained in detail based on illustrated embodiments.

第1図は本発明の一実施例を示す。1は電源電池、2は
負荷への電力供給を制御するスイッチ、3は発振トラン
ジスタで、発振トランス4の1次電流を制御し、発振ト
ランス402次巻線に高電圧を発生させる。5.6は発
振トランジスタ3を制御するトランジスタで、トランジ
スタ5はエミッタ・コレクタ間が発振トランジスタ3の
エミッタ・ベース間に接続され、トランジスタ6はコレ
クタ・エミッタがトランジスタ5のペースとアースライ
ン間に入るように接続されている。7は抵抗、8は主キ
ャパシタ、9は主キャパシタ8を直流高圧に充電するた
めのダイオード、10はゼナーダイオードであり、11
はゼナーダイオード10に流れる電流を制限する抵抗で
ある。また、12.13はコンパレータであり、14.
15.16は、コンパレータ12.13の反転入力端に
基準電圧を入力するための抵抗、17.18.19は、
コンパレータ12.13の非反転入力端に、主キャパシ
タ8の充電電圧に比例した電圧を入力する分圧抵抗、2
0は、コンパレータ12の出力がハイレベルとなり、ト
ランジスタ21がオンすると点灯して、主キャパシタ8
の充電電圧が発光可能電圧に達したことを示す発光ダイ
オードである。22はトランジスタ21がオンすると、
オンするトランジスタで、サイリスタ23へのゲート電
流の供給を可能にする。24はカメラ側のシンクロ接点
(図示せず)に接続されたシンクロ端子で、レリーズ信
号によりシンクロ接点が短絡されると、サイリスタ23
ヘゲート電流を流す。25はトリガキャパシタ、26は
トリガコイル、27はトリガキャパシタ24の充電電流
を制限する抵抗である。28.29,30.31は抵抗
であり、32は閃光放電管で、主キャパシタ8と並列に
接続されている。
FIG. 1 shows an embodiment of the invention. 1 is a power supply battery, 2 is a switch that controls the power supply to the load, and 3 is an oscillation transistor that controls the primary current of the oscillation transformer 4 and generates a high voltage in the secondary winding of the oscillation transformer 40. 5.6 is a transistor that controls the oscillation transistor 3; the emitter and collector of the transistor 5 are connected between the emitter and base of the oscillation transistor 3, and the collector and emitter of the transistor 6 are connected between the pace of the transistor 5 and the ground line. are connected like this. 7 is a resistor, 8 is a main capacitor, 9 is a diode for charging the main capacitor 8 to high DC voltage, 10 is a Zener diode, 11
is a resistor that limits the current flowing through the Zener diode 10. Further, 12.13 is a comparator, and 14.
15.16 is a resistor for inputting the reference voltage to the inverting input terminal of the comparator 12.13, and 17.18.19 is
A voltage dividing resistor 2 that inputs a voltage proportional to the charging voltage of the main capacitor 8 to the non-inverting input terminal of the comparator 12.13;
0, when the output of the comparator 12 becomes high level and the transistor 21 is turned on, it lights up and the main capacitor 8
This is a light emitting diode that indicates that the charging voltage has reached the voltage that allows light emission. 22 is when the transistor 21 is turned on,
The transistor that turns on enables supply of gate current to the thyristor 23. 24 is a synchro terminal connected to a synchro contact (not shown) on the camera side, and when the synchro contact is short-circuited by the release signal, the thyristor 23
Apply a hegate current. 25 is a trigger capacitor, 26 is a trigger coil, and 27 is a resistor that limits the charging current of the trigger capacitor 24. 28, 29, 30, and 31 are resistors, and 32 is a flash discharge tube, which is connected in parallel with the main capacitor 8.

次に動作の説明を行う。スイッチ2がオンすると、電源
電池1から発振トランジスタ3及び発振トランス4の1
次側に電流が流れ、DC−DCコンバータの発振が開始
する。これによって発振トランス402次側より、ダイ
オード9によって整流された電流が主キャパシタ8に流
れ、直流高圧に充電する。コンパレータ12の反転入力
端には、ゼナーダイオードlO及び抵抗14.15.1
6によって設定された基準電圧vr、 m2図)が入力
する。また、コンパレータ12の非反転入力端には、主
キャパシタ8の充電電圧に比例した電圧が入力する。し
たがって、DC−DCコンバータの発振が続けられて主
キャパシタ8の充電電圧が上昇し、コンパL/−p12
の非反転入力端への入力電圧が反転入力端への基準電圧
Vrlを上まわった時点で、コンパレータ12の出力が
ハイレベルとなり、トランジスタ21がオンして、発光
ダイオード20が点灯する。抵抗14.15,16は、
この時点での主キャパシタ8の充電電圧が発光可能電圧
と一致スルように、コンパレータ12の反転入力端への
基準電圧Vrl を調整している。したがって、発光ダ
イオード20の点灯によって、主キャパシタ8の充電電
圧が発光可能電圧に達したことが表示される。なお、発
光ダイオード2oが点灯すると、トランジスタ22がオ
ンI) %閃光放電管32は発光準備完了となる。
Next, the operation will be explained. When the switch 2 is turned on, the oscillation transistor 3 and the oscillation transformer 4 are connected from the power supply battery 1.
Current flows to the next side, and the DC-DC converter starts oscillating. As a result, the current rectified by the diode 9 flows from the secondary side of the oscillation transformer 40 to the main capacitor 8, charging it to a high DC voltage. The inverting input of the comparator 12 includes a Zener diode lO and a resistor 14.15.1.
The reference voltage vr, m2 (Fig. 6) set by 6 is input. Further, a voltage proportional to the charging voltage of the main capacitor 8 is input to the non-inverting input terminal of the comparator 12 . Therefore, the oscillation of the DC-DC converter continues and the charging voltage of the main capacitor 8 increases, and the comparator L/-p12
When the input voltage to the non-inverting input terminal exceeds the reference voltage Vrl to the inverting input terminal, the output of the comparator 12 becomes high level, the transistor 21 is turned on, and the light emitting diode 20 lights up. Resistors 14, 15, 16 are
The reference voltage Vrl to the inverting input terminal of the comparator 12 is adjusted so that the charging voltage of the main capacitor 8 at this point matches the voltage that enables light emission. Therefore, the lighting of the light emitting diode 20 indicates that the charging voltage of the main capacitor 8 has reached the voltage that allows light emission. Note that when the light emitting diode 2o is turned on, the transistor 22 is turned on.The flash discharge tube 32 is ready to emit light.

コンパレータ13の反転入力端には、コンバレー212
0反転入力端への基準電圧と等しい基準電圧が入力して
いる。また、コンパレータ13(7)非反転入力端には
、コンパレータ12の非反転入力端と同様に主キャパシ
タ8の充電電圧に比例し、且つコンパレータ12の非反
転入力端への入力よりも低い電圧が入力している。
A comparator 212 is connected to the inverting input terminal of the comparator 13.
A reference voltage equal to the reference voltage to the 0 inversion input terminal is input. Further, the non-inverting input terminal of the comparator 13 (7) has a voltage proportional to the charging voltage of the main capacitor 8, similar to the non-inverting input terminal of the comparator 12, and lower than the voltage input to the non-inverting input terminal of the comparator 12. I am typing.

したがって、コンパレータ13の出力は、コンパレータ
12の出力がハイレベルになった後もしばらくの間口−
レベルを続け、主キャパシタ8の充電電圧′がさらに上
昇して、コンパレータ13の非反転入力端への入力電圧
が反転入力端への基準電圧を上まわった時点で、ハイレ
ベルに転する。これにより、トランジスタ6がオンし、
さらにトランジスタ60オンによりトランジスタ5がオ
ンする。したがってトランジスタ3のエミッターペース
間が短絡され、トランジスタ3がオフして、DC−DC
コンバータの発振は停止する。また、この時同時にトラ
ンジスタ28もオンして、抵抗16を短絡する。このた
め、コンパレータ12.13の反転入力端に入力する基
準電圧がVr2 @ 2図)に低下する。
Therefore, the output of the comparator 13 remains low for a while even after the output of the comparator 12 becomes high level.
The charging voltage ' of the main capacitor 8 increases further, and when the input voltage to the non-inverting input terminal of the comparator 13 exceeds the reference voltage to the inverting input terminal, it changes to a high level. This turns on transistor 6,
Furthermore, transistor 5 is turned on by turning on transistor 60. Therefore, the emitter paste of transistor 3 is short-circuited, transistor 3 is turned off, and the DC-DC
The converter oscillation stops. Further, at this time, the transistor 28 is also turned on to short-circuit the resistor 16. For this reason, the reference voltage input to the inverting input terminal of the comparator 12.13 decreases to Vr2 @ Fig. 2).

DC−DCコンバータの発振停止によって主キャパシタ
8への充電が停止するため、主キャパシタ8の充電電圧
は、時間の経過とともにリーク等で低下してゆく。よっ
て、コンパレータ12.13の非反転入力端への入力電
圧も徐々に降下してゆ(。この時、分圧抵抗17.18
によって、コンパレータ13の非反転入力端への入力電
圧の方が、コンパレータ12の非反転入力端への入力電
圧よりも低くなっているので、コンパレータ13の非反
転入力端への入力電圧の方が先に、抵抗16の短絡によ
り低下した反転入力端への基準電圧Vr2 ’&下まわ
り、コンパレータ13がその出力音ローレベルに転じる
。そのため、再びトランジスタ6がオフし、DC−DC
=r 7 A−夕の発振が再起動して、主キャパシタ8
の充電電圧が上昇してゆく。
Since charging of the main capacitor 8 is stopped due to the stop of oscillation of the DC-DC converter, the charging voltage of the main capacitor 8 decreases over time due to leakage and the like. Therefore, the input voltage to the non-inverting input terminal of the comparator 12.13 also gradually decreases (at this time, the voltage dividing resistor 17.18
Therefore, the input voltage to the non-inverting input terminal of comparator 13 is lower than the input voltage to the non-inverting input terminal of comparator 12, so the input voltage to the non-inverting input terminal of comparator 13 is lower than the input voltage to the non-inverting input terminal of comparator 13. First, when the reference voltage Vr2' to the inverting input terminal decreases due to the short circuit of the resistor 16, the output sound of the comparator 13 changes to the low level. Therefore, the transistor 6 is turned off again, and the DC-DC
= r 7 A-Even oscillation restarts and the main capacitor 8
The charging voltage increases.

したがって、主キャパシタ8の充電電圧が発光可能電圧
に等しくなった時に、コンパレータ13の非反転入力端
に入力する電圧値が、上述した基準電圧の低下後の電圧
値Vr2VC等しいか、若干大きい値になる様に、基準
電圧の低下を生じさせる、すなわちそのような基。準電
圧の低下がおこるように、抵抗14〜16の値を設定し
ておけば、一旦DC−DCコンバータの発振が停止して
、主キャパシタ8の充電電圧がリーク等で徐々に降下し
、発光可能電圧と実質的に等しい電圧、すなわち等しい
か若干大きい電圧まで達した時に、DC−DCコンバー
タの発振が再起動し、主キャパシタ8の充電電圧が再び
上昇してゆく。以下、撮影待機中は上述したDC−DC
コンバータの発振の停止、再起動が続けられる。
Therefore, when the charging voltage of the main capacitor 8 becomes equal to the voltage that enables light emission, the voltage value input to the non-inverting input terminal of the comparator 13 is equal to or slightly larger than the voltage value Vr2VC after the reference voltage has been lowered. This causes a reduction in the reference voltage, ie, such a group. If the values of the resistors 14 to 16 are set so that a drop in the quasi-voltage occurs, the oscillation of the DC-DC converter will temporarily stop, the charging voltage of the main capacitor 8 will gradually drop due to leakage, etc., and light emission will occur. When a voltage substantially equal to the possible voltage, that is, equal to or slightly larger, is reached, the oscillation of the DC-DC converter is restarted and the charging voltage of the main capacitor 8 increases again. Below, while waiting for shooting, the above-mentioned DC-DC
The converter continues to stop and restart oscillation.

第2図は、時間Tの経過に伴う主キャパシタ8の充電電
圧■の変化を表1.たものである。VBは])C−DC
コンバータの発振停止時の主キャパシタ8の充電電圧、
VLは発光可能電圧、■rIVr2はコンパレータ12
,130反転入方入力端力する基準電圧である。なお、
VLは発光ダイオード22の点灯時の主キャパシタ8の
充電電圧でもある。この図の場合、DC−DC:+7バ
ータの発振が起動して時間t1に発光が可能となり発光
ダイオード20が点灯する。その後さらにDC−DCコ
ンバータの発振は持続するが、時間t2にはDC−DC
コ/バータの発振が停止して、主キャパシタ8の充電電
圧が低下してゆく。そして時間i=に主キャパシタ8の
充電電圧が発光可能電圧VLに実質的に等しい電圧にま
で低下すると、DC−DCコンバータの発振が再起動す
る。以下は同様に、DC−DCコンバータの発振の停止
、再起動が繰り返される。
FIG. 2 shows the changes in the charging voltage (■) of the main capacitor 8 over time T as shown in Table 1. It is something that VB is ]) C-DC
The charging voltage of the main capacitor 8 when the converter stops oscillating,
VL is the voltage that allows light emission, ■rIVr2 is the comparator 12
, 130 is the reference voltage applied to the inverted input terminal. In addition,
VL is also the charging voltage of the main capacitor 8 when the light emitting diode 22 is turned on. In the case of this figure, the oscillation of the DC-DC:+7 converter is started and light emission becomes possible at time t1, and the light emitting diode 20 lights up. After that, the oscillation of the DC-DC converter continues, but at time t2, the DC-DC converter continues to oscillate.
The oscillation of the converter stops, and the charging voltage of the main capacitor 8 begins to decrease. Then, at time i=, when the charging voltage of the main capacitor 8 drops to a voltage substantially equal to the light-emitting voltage VL, the oscillation of the DC-DC converter restarts. Similarly, stopping and restarting the oscillation of the DC-DC converter is repeated thereafter.

この様拠、主キャパシタ8の充電電圧が発光可能電圧に
達した後は、主キャパシタ8の充電電圧が発光可能電圧
を下まわらない範囲で、DC−DCコンバータの発振の
停止期間を設けることによって、電力消費の節約が可能
となる。
In this case, after the charging voltage of the main capacitor 8 reaches the voltage capable of emitting light, a period during which the oscillation of the DC-DC converter is stopped is provided within a range where the charging voltage of the main capacitor 8 does not fall below the voltage capable of emitting light. , it is possible to save power consumption.

なお、第1図の実施例において、発振トランジスタ3、
発振トランス4及びダイオード9が本発明のDC−DC
コ/バータに、発光ダイオード20が充電表示手段に、
トランジスタ5.6、抵抗7、コンパレータ13、抵抗
14〜16が発振制御手段に、それぞれ相当する。
In the embodiment shown in FIG. 1, the oscillation transistor 3,
The oscillation transformer 4 and the diode 9 are the DC-DC of the present invention.
A light emitting diode 20 serves as a charging display means for the converter/verter.
The transistor 5.6, the resistor 7, the comparator 13, and the resistors 14 to 16 each correspond to oscillation control means.

以上説明したように、本発明によれば、主キャパシタの
充電電圧が、発光可能電圧より高い所定電圧まで上昇し
た時にI)C−DCコンバータの発振を停止させ、前記
発光可能電圧に実質的に等しい電圧まで降下した時に、
DC−DCコンバータの発振を再起動させる発振制御手
段を設けたから、撮影待機をしている場合に、電力の無
駄な消費をなるべく少なくすることができる。
As explained above, according to the present invention, when the charging voltage of the main capacitor rises to a predetermined voltage higher than the voltage that enables light emission, I) stops the oscillation of the C-DC converter, and substantially increases the voltage that enables light emission. When the voltage drops to the same level,
Since the oscillation control means for restarting the oscillation of the DC-DC converter is provided, wasteful consumption of power can be minimized when the camera is in standby mode.

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

第1図は本発明の一実施例を示す回路図、第2図はその
充電特性を示す図である。 3・・―発振トランジスタ、4・・・発振トランス、5
.6@・・トランジスタ、7・・・抵抗、8・・・主キ
ャパシタ、9・・會ダイオード、13・・・コンパレー
タ、14.15.16・・−抵抗、17.18.19・
e・分圧抵抗、20・・・発光ダイオード、28・・・
トランジスタ、32・・静閑光放電管、VR・・・DC
−DCコンバータの発振停止時の主キャパシタ8の光1
!電圧、VL・・・発光可能電圧。 特許出願人 キャノン株式会社 代理人中村  稔
FIG. 1 is a circuit diagram showing an embodiment of the present invention, and FIG. 2 is a diagram showing its charging characteristics. 3...-oscillation transistor, 4... oscillation transformer, 5
.. 6@... Transistor, 7... Resistor, 8... Main capacitor, 9... Diode, 13... Comparator, 14.15.16...-Resistor, 17.18.19.
e・Voltage dividing resistor, 20... Light emitting diode, 28...
Transistor, 32...Static light discharge tube, VR...DC
-Light 1 of main capacitor 8 when oscillation of DC converter stops
! Voltage, VL... Voltage that allows light emission. Patent applicant Minoru Nakamura, Canon Co., Ltd. agent

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 1、 直流電源電圧な昇圧整流するDC−DCコンバー
タと、該DC−DCコンバータにより充電される主キャ
パシタと、主キャパシタの充電電圧が発光可能電圧に達
したことを表示する充電表示手段とを備えた電子閃光装
置において、主キャパシタの充電電圧が、前記発光可能
電圧より高い所定電圧まで上昇した時にDC−DCコン
バータの発振を停止させ、前記発光可能電圧に実質的に
等しい電圧まで降下した時に%DC−DCコンバータの
発振を再起動させる発振制御手段を設けたことを特徴と
する電子閃光装置。
1. A DC-DC converter that boosts and rectifies the DC power supply voltage, a main capacitor that is charged by the DC-DC converter, and a charging display means that displays that the charging voltage of the main capacitor has reached a voltage that allows light emission. In an electronic flash device, the oscillation of the DC-DC converter is stopped when the charging voltage of the main capacitor rises to a predetermined voltage higher than the voltage that allows light emission, and when the voltage drops to a voltage substantially equal to the voltage that allows light emission, the oscillation of the DC-DC converter is stopped. An electronic flash device comprising oscillation control means for restarting oscillation of a DC-DC converter.
JP13039182A 1982-07-28 1982-07-28 Electronic flashing device Pending JPS5923498A (en)

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6139496A (en) * 1984-07-31 1986-02-25 株式会社ニコン Electronic flashing device
JPH0380998U (en) * 1989-12-11 1991-08-19

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