JPS60218632A - Position control device for main optical system position of variable focus type camera - Google Patents

Position control device for main optical system position of variable focus type camera

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JPS60218632A
JPS60218632A JP7599184A JP7599184A JPS60218632A JP S60218632 A JPS60218632 A JP S60218632A JP 7599184 A JP7599184 A JP 7599184A JP 7599184 A JP7599184 A JP 7599184A JP S60218632 A JPS60218632 A JP S60218632A
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JP
Japan
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optical system
main optical
telephoto
focal length
wide
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Pending
Application number
JP7599184A
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Japanese (ja)
Inventor
Hiroshi Wakabayashi
若林 央
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Nikon Corp
Original Assignee
Nikon Corp
Nippon Kogaku KK
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Publication date
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Abstract

PURPOSE:To execute accurate focus adjustment based upon an infinite distance position even at a telephoto side by moving the main optical system in an optical-axis direction and putting an optical subsystem on and off the optical axis. CONSTITUTION:The optical subsystem is provided in a photographic lens barrel 3C behind the main optical system. A focal length selecting member 105 for switching the focal length between the wide-angle and telephoto sides is provided on the top surface of a camera body 1 in an invariably operation ready state, and a dust-protective cover 102 is provided to the front part in the camera body 1 close to the photographic lens barrel 3C while coupled with the focal length selecting member 105. A base plate 10 which supports the main optical system 3 and moves integrally in the optical-axis direction is provided with an interlocking pin 201 which is associated operativity with a focus position detecting mechanism and a projection part for holding adjusting screws 301A and 301B which engage a main optical system position control mechanism. The optical system is driven by a motor associatively with the focal length selection member 105.

Description

【発明の詳細な説明】 、、〔発明の技術分野〕 本発明は、主光学系を光軸に沿って移動し、その先軸上
に副光学系を挿脱させることによって、撮影光、学系を
異なる焦点距離に変換できる可変焦点式力、メラの光学
系位置規制装置、特に焦点調節のための主光学系移動機
構が焦点距離変換のための主光学系移動機構を兼ねる可
変焦点式カメラの光学系位置規制装置に関する。
Detailed Description of the Invention [Technical Field of the Invention] The present invention provides a method for changing photographic light and optical A variable focus camera that can convert the system to different focal lengths, a camera optical system position regulating device, and especially a variable focus camera where the main optical system movement mechanism for focus adjustment also serves as the main optical system movement mechanism for focal length conversion. This invention relates to an optical system position regulating device.

〔発明の背景〕[Background of the invention]

、焦点調節のために光軸上を変位可能な主光学系をその
先軸に沿ってさらに移動させると共に、その先軸上に副
光学系を挿脱させて撮影光学系の焦点呻離を変換するい
わゆる可変焦点式カメラは、例えば特開昭52−769
19号の公藺特許公報によって公知である。この公開特
許公報中には、主光学系の移動機、IPが、焦点距離変
換のための直進移動轡構と焦点調節のためのへリコイド
機構との二重構造にて構成されている実施例と、焦点調
節のためのへリコイド機構が焦点距離変換のための主光
学系移動機構を兼用するように構成された実施例とが開
示されている。
To adjust the focus, the main optical system, which can be displaced on the optical axis, is moved further along its front axis, and the sub optical system is inserted and removed on the front axis to change the focus distance of the photographing optical system. A so-called variable focus camera is disclosed, for example, in Japanese Patent Application Laid-Open No. 52-769.
It is known from the official patent publication No. 19. This patent publication describes an example in which the main optical system moving unit, IP, has a dual structure of a linear movement mechanism for focal length conversion and a helicoid mechanism for focus adjustment. and an embodiment in which a helicoid mechanism for focus adjustment also serves as a main optical system movement mechanism for focal length conversion is disclosed.

前者の実施例では、主光学系の移動機構を二重構造とす
る必要があるため構成が複雑になる欠点があるが、後者
の実施例においては主光学系の移動機構が簡単でしかも
一動作にて広角(短焦点距離状態)側の無限遠調整位置
から望遠(長焦点距離状態)側の至近距離調節位置まで
、主光学系を移動させることができる利点が有る。
In the former embodiment, the mechanism for moving the main optical system must have a double structure, which makes the configuration complicated, but in the latter embodiment, the mechanism for moving the main optical system is simple and can be moved in one motion. There is an advantage that the main optical system can be moved from the infinity adjustment position on the wide-angle (short focal length state) side to the close distance adjustment position on the telephoto (long focal length state) side.

撮影レンズは一般に、短焦点(広角)レンステは被写界
深度が深く、焦点距離が長いほど浅くなる。また、その
被写界深度は被写体距離が遠いほど深くなる。従って距
離目盛を有する撮影レンズでは、被写界深度が最も深い
無限遠距離目盛が指標と一致したときに、距離調節操作
環は回動を停止するように制限され、内部の撮影光学系
は、無限遠位置を基準としてピントが合うように調整さ
れる。通常、撮影光学系をその基準位置に設定するため
の8周整にはコリメータが用いられ、その8周整作業を
「バンク出し」と称している。
In general, short-focus (wide-angle) lenses have a deep depth of field, and the longer the focal length, the shallower the depth of field. Further, the depth of field becomes deeper as the distance to the subject increases. Therefore, in a photographic lens having a distance scale, when the infinite distance scale with the deepest depth of field coincides with the index, the distance adjustment operation ring is restricted to stop rotating, and the internal photographic optical system is Focus is adjusted based on the infinity position. Normally, a collimator is used for 8-round adjustment to set the photographing optical system at its reference position, and this 8-round adjustment work is called "banking."

上記公知の可変焦点式カメラの撮影光学系においては、
焦点調節範囲の無限遠位置が広角側と望遠側との2個所
にあるので、それぞれの位置でバンク出しを行わなけれ
ばならない。特に、望遠側においては被写界深度が広角
側より浅いのでそのバンク出しはより正確に行う必要が
有る。しかし、上記公知の後者の実施例においては、望
遠側の無限遠位置を正確に定める制限手段が設けられて
いないので、望遠側でのバック出しが不正確なものとな
る欠点がある。
In the photographing optical system of the above-mentioned known variable focus camera,
Since there are two infinity positions in the focus adjustment range, one on the wide-angle side and one on the telephoto side, it is necessary to perform bank adjustment at each position. In particular, since the depth of field is shallower on the telephoto side than on the wide-angle side, it is necessary to perform bank projection more accurately. However, in the latter known embodiment, since there is no limiting means for accurately determining the infinite position on the telephoto side, there is a drawback that backing up on the telephoto side becomes inaccurate.

特に、ファインダ側の距離計に連動して焦点調節を行っ
たり、自動焦点調節装置に連動して撮影光学系の焦点調
節を行う場合には、その撮影光学系をある基準位置に調
整して、その距離計または自動焦点調節装置の動作に対
応させる必要がある。
In particular, when adjusting the focus in conjunction with the rangefinder on the finder side or adjusting the focus of the photographic optical system in conjunction with an automatic focus adjustment device, the photographic optical system must be adjusted to a certain reference position. It is necessary to correspond to the operation of the rangefinder or automatic focusing device.

そのため、その調整は無限遠位置を基準として行われる
が、前記公知の後者の実施例の如く、焦点調節範囲の無
限遠位置を正確に定め得ない可変焦点式カメラでは、撮
影光学系を距離計や自動焦点調節装置に正しく連動させ
ることが困難となる。
Therefore, the adjustment is performed with reference to the infinity position, but in a variable-focus camera such as the latter known example, in which the infinity position of the focus adjustment range cannot be accurately determined, the photographing optical system is replaced with a distance meter. This makes it difficult to properly link the camera to an automatic focus adjustment device.

〔発明の目的〕[Purpose of the invention]

本発明は、焦点調節のための主光学系移動機構が焦点距
離変換のための主光学系移動機構を兼ねる上記従来公知
の可変焦点式カメラの欠点を解決し、望遠(長焦点)側
でも無限遠位置を基準にした正確な焦点調節をなし得る
主光学系位置規制装置を提供することを目的とする。
The present invention solves the drawbacks of the above-mentioned conventional variable focus cameras in which the main optical system moving mechanism for focus adjustment also serves as the main optical system moving mechanism for focal length conversion, and has an infinite It is an object of the present invention to provide a main optical system position regulating device that can perform accurate focus adjustment based on a far position.

〔発明の概要〕[Summary of the invention]

上記に目的を達成するために本発明は、主光学系を光軸
方向に移動し、その光軸上に副光学系を挿脱させること
によって少なくとも長短2種の異なる焦点距離に切換え
可能な撮影光学系と、焦点調節と焦点距離切換えとのた
めに前記主光学系を光軸方向に移動させる光学系移動機
構とを備えたカーメラにおいて、その主光学系と共に光
軸に沿って移動する移動部材の通路上に挿脱されるよう
に操作部材によって操作され、且つ主光学系が長焦点側
の無限遠位置を越えて長焦点側焦点調節範囲内に進入す
るとその移動部材の退路を遮断する退路遮断手段を設け
、その移動部材の移動を前記退路遮断手段が阻止するこ
とによって、主光学系のフィルム面側への移動を長焦点
側の無限遠位置において制限する如く構成することを技
術的要点とするものである。
In order to achieve the above object, the present invention provides an imaging system that can switch to at least two different focal lengths, long and short, by moving the main optical system in the optical axis direction and inserting and removing the sub optical system on the optical axis. A moving member that moves along the optical axis together with the main optical system in a car camera equipped with an optical system and an optical system moving mechanism that moves the main optical system in the optical axis direction for focus adjustment and focal length switching. a retreat path that is operated by an operating member so as to be inserted into and removed from the path of the moving member, and that blocks the retreat path of the moving member when the main optical system exceeds the infinity position on the long focal point side and enters the focus adjustment range on the long focal point side. The technical point is that the movement of the main optical system toward the film surface is restricted at an infinity position on the long focal point side by providing a blocking means and blocking the movement of the movable member by the retreat blocking means. That is.

〔実施例〕〔Example〕

以下、本発明の実施例を添付の図面に基づいて詳しく説
明する。
Embodiments of the present invention will be described in detail below with reference to the accompanying drawings.

第1図及び第2図は可変焦点式カメラに適用した本発明
の実施例を示す断面図で、第1図は副光学系の付加によ
り合成焦点距離が伸びた望遠招待を示し、第2図はその
副光学系が撮影光路外に退避して撮影レンズ鏡筒がカメ
ラ本体内に収容された状態を示す。また、第3図および
第5図は、それぞれ第1図および第2図の一部破断平面
図で、第4図は、第1図の実施例の撮影レンズ鏡筒を繰
り込んだ広角状態における一部破断平面図である。
1 and 2 are cross-sectional views showing an embodiment of the present invention applied to a variable-focus camera. shows a state in which the sub-optical system is retracted out of the photographing optical path and the photographing lens barrel is accommodated within the camera body. 3 and 5 are partially cutaway plan views of FIGS. 1 and 2, respectively, and FIG. 4 shows the embodiment shown in FIG. 1 in a wide-angle state with the photographic lens barrel retracted. FIG. 3 is a partially cutaway plan view.

第1図および第3図において、カメラ本体1から光軸方
向に繰り出されて望遠位置に置かれた撮影レンズ鏡筒3
C内に指示された主光学系3の後方には、副光学系4が
挿脱可能に設けられている。
In FIGS. 1 and 3, a photographic lens barrel 3 is extended from the camera body 1 in the optical axis direction and placed at a telephoto position.
A sub-optical system 4 is removably provided behind the main optical system 3 indicated in C.

カメラ本体1の上面には撮影光学系の焦点距離を広角(
短焦点)と望遠(長焦点)とに切り換えるための焦点距
離選択部材105が常時操作可能に設けられ、この焦点
距離選択部材105に連動して開蘭可能な防塵カバー1
02が撮影レンズ鏡筒3Cに近接するカメラ本体l内の
前部に設けられている。また、焦点距離選択部材105
は、第3図に示す如く主光学系3を保持する撮影レンズ
鏡筒3cが繰り出された状態の望遠位置にあり、その焦
点距離選択部材105に付された指標105Aがカメラ
本体lの上面に付された符号ITJに対向している。こ
のカメラ本体lの上面にはさらに記号rWJおよびrO
FFJが設けられ焦点距離選択部材105が広角位置お
よびOFF位置に変位したときに、指標105Aがその
記号rWJおよびrOFFJに対向する。また、主光学
系3を支持し、且つこれと一体に光軸方向に移動する合
板10(第1図参照)には焦点位置検出機構に連動する
連動ピン201と後で詳しく述べられる主光学系位置規
制機構と係合する調整ねじ301A、301B (第6
図参照)を保持する突出上段部300Aおよび突出下段
部300Bが形成されている。
On the top of the camera body 1, the focal length of the photographic optical system is set to a wide angle (
A dustproof cover 1 is provided with a focal length selection member 105 that can be operated at all times for switching between short focus (short focus) and telephoto (long focus), and which can be opened in conjunction with this focal length selection member 105.
02 is provided at the front inside the camera body l close to the photographing lens barrel 3C. In addition, the focal length selection member 105
As shown in FIG. 3, the photographing lens barrel 3c holding the main optical system 3 is in the extended telephoto position, and the index 105A attached to the focal length selection member 105 is on the top surface of the camera body l. It is opposite to the attached code ITJ. On the top surface of this camera body l, there are also symbols rWJ and rO.
When FFJ is provided and the focal length selection member 105 is displaced to the wide-angle position and the OFF position, the index 105A faces the symbols rWJ and rOFFJ. Furthermore, a plywood 10 (see FIG. 1) that supports the main optical system 3 and moves together with it in the optical axis direction includes an interlocking pin 201 that interlocks with a focal position detection mechanism and a main optical system that will be described in detail later. Adjustment screws 301A and 301B (sixth
A protruding upper stage part 300A and a protruding lower stage part 300B are formed to hold the holder (see figure).

第4図においては、焦点距離選択部材105は、指標1
05Aがカメラ本体lの上面の記号rWJに対向する位
置(広角位置)に置かれている。この状態では、主光学
系3は撮影レンズ鏡筒3Cと共に第3図の繰出位置から
カメラ本体側に繰り込まれた繰込位置まで移動し、副光
学系4は第2図と同様に撮影光路外の退避位置へ退避し
ている。
In FIG. 4, the focal length selection member 105 has index 1
05A is placed on the top surface of the camera body l at a position opposite to symbol rWJ (wide-angle position). In this state, the main optical system 3 moves together with the photographing lens barrel 3C from the extended position shown in FIG. Evacuated to the evacuation position outside.

従って、撮影光路上には主光学系3のみが置かれ、撮影
光学系の焦点距離は長焦点(合成焦点距離)の望遠から
短焦点の広角に切り換えられる。また、台板10に設け
られた連動ピン201および突出段部300A、300
Bにそれぞれ設けられた調整ねじ301A、301B(
第6′図参照)も共に繰込位置へ第2図と同様に移動す
る。しかし、防塵カバー102は開状態のままに置かれ
、撮影可能である。
Therefore, only the main optical system 3 is placed on the photographing optical path, and the focal length of the photographing optical system is switched from a long focal length (synthetic focal length) telephoto to a short focal length wide angle. Further, the interlocking pin 201 and the protruding step portions 300A and 300 provided on the base plate 10
Adjustment screws 301A, 301B (
(see Fig. 6') are both moved to the retracting position in the same manner as in Fig. 2. However, the dustproof cover 102 remains open and photography is possible.

第2図および第5図においては、焦点距離選択部材10
5の指標105Aがカメラ本体1側の記号rOFFJに
対向して置かれている。この場合、主光学系3は撮影レ
ンズ鏡筒3Cと共にカメラ本体1内に収容された繰込位
置に置かれ、副光学系4は撮影光路外に退避したままに
保持され、台板10と共に移動する連動ピン201、突
出段部300A、300Bおよび1整ねじ301A、3
01Bも繰込位置に置かれてい′る。しかし、防塵男バ
ー102は、焦点距離選択部材105に連動して変位し
、主光学系3の前面を覆う如く構成されている。
In FIGS. 2 and 5, the focal length selection member 10
5 is placed facing the symbol rOFFJ on the camera body 1 side. In this case, the main optical system 3 is placed in a retracted position housed in the camera body 1 together with the photographing lens barrel 3C, and the sub optical system 4 is kept retracted outside the photographing optical path and moves together with the base plate 10. interlocking pin 201, protruding step portions 300A, 300B, and set screws 301A, 3
01B is also placed in the retracted position. However, the dustproof man bar 102 is configured to move in conjunction with the focal length selection member 105 and cover the front surface of the main optical system 3.

また一方、焦点距離選択部材105には、第3図乃至第
5図に示す如くミカメラ本体l側に設けられた導体ラン
ドCdl、’Cd、にそれぞれ接触する摺動接片Brl
 % B r 1が連動して変位する如く設けられ、長
い帯状″の導体ランドCdlと槽動接片Br、とでスイ
ッチSW、が、また、短い導体ランドCd、とBr、と
てスイッチSW3が構成されている。スイッチS Wr
は、焦点距離選択部材105が広角記号「W」および望
遠記号「T」の位置にあるときにONとなり、記号rO
FF」位置に変位するとOFF状態となる。また、スイ
ッチSW、は、焦点距離選択部材105が望遠記号rT
:j tD位置にあるときのみONとなり、他の広角記
号rWJおよびrOFFJ記号の位置ではOFFとなる
。この2個のスイッチSW、およびSWtは、主光学系
3および副光学系4を変位させるために後述のモータ1
2の回転を制御する□如く構成されている。
On the other hand, as shown in FIGS. 3 to 5, the focal length selection member 105 has a sliding contact piece Brl that contacts the conductive lands Cdl and 'Cd provided on the camera body l side, respectively.
%Br1 is disposed so as to be displaced in conjunction with each other, and the switch SW is formed by the long strip-shaped conductor land Cdl and the tank movable contact piece Br, and the switch SW3 is formed by the short conductor lands Cd and Br. Configured.Switch S Wr
is turned on when the focal length selection member 105 is at the wide-angle symbol "W" and the telephoto symbol "T", and the symbol rO
When it is displaced to the "FF" position, it becomes an OFF state. Further, the switch SW is such that the focal length selection member 105 is set to the telephoto symbol rT.
:j It is ON only when it is at the tD position, and it is OFF at the other wide-angle symbol rWJ and rOFFJ symbol positions. These two switches SW and SWt operate a motor 1, which will be described later, to displace the main optical system 3 and the sub optical system 4.
It is configured as shown in □ to control the rotation of 2.

第6図は、本発明の要部をなす主光学系位置規正機構部
とこれと協動する焦点位置検出機構部の斜視図で、第7
図は第6図の合板10の裏面に設けられた光学系変位機
構を示す斜視図である。第6図および第7図は、いずれ
も主光学系3が繰出位置にあり、副光学系4が主光学系
3の後方の光軸上に挿入された望遠状態を示す。
FIG. 6 is a perspective view of the main optical system position adjustment mechanism and the focal position detection mechanism that cooperate with the main optical system position adjustment mechanism, which are the main parts of the present invention;
This figure is a perspective view showing an optical system displacement mechanism provided on the back surface of the plywood 10 of FIG. 6. 6 and 7 both show a telephoto state in which the main optical system 3 is in the extended position and the sub optical system 4 is inserted on the optical axis behind the main optical system 3.

′第6図および第7図において、台板10の中央部□に
は撮影光束が通過する開口10aが設けられ、その前方
には第1図に示す如く絞り兼シャッター装置11と主光
学系3とを保持する撮影レンズ鏡 。
' In FIGS. 6 and 7, an aperture 10a through which a photographing light flux passes is provided in the center □ of the base plate 10, and in front of it, an aperture/shutter device 11 and a main optical system 3 are provided as shown in FIG. and a mirror that holds the photographic lens.

筒3Cが固設されている。合板lOの上方裏面にはモー
タ12が固設され、そのモータ12の回転軸の両端には
ベベルギヤ12a、12bが第7図に示す如く固設され
ている。このベベルギヤ12aには台板10に軸支され
たベベルギヤ13がかみ合い、このギヤ13と一体の平
歯車13aには同じく合板lOに軸支されたギヤ14が
かみ合っている。ギヤ14の中央には貫通孔が開けられ
ており、この貫通孔にはギヤ14の回転中心を軸心とす
るめねじが切られている。このめねしには、案内軸15
に切られたおねじが螺合している。案内軸15は、光軸
方向に延びており、末端はカメラ本体の基板ICに固設
され、先端は合板lOの貫通孔10bに軸方向摺動可能
に挿入されている。
A cylinder 3C is fixedly installed. A motor 12 is fixedly installed on the upper back surface of the plywood lO, and bevel gears 12a and 12b are fixedly installed at both ends of the rotating shaft of the motor 12, as shown in FIG. A bevel gear 13 pivotally supported by a base plate 10 meshes with this bevel gear 12a, and a gear 14 which is also pivotally supported by a plywood lO meshes with a spur gear 13a integrated with this gear 13. A through hole is formed in the center of the gear 14, and a female thread is cut in the through hole with the rotation center of the gear 14 as the axis. In this case, the guide shaft 15
The male threads cut into the two are screwed together. The guide shaft 15 extends in the optical axis direction, and its end is fixed to the substrate IC of the camera body, and its tip is inserted into the through hole 10b of the plywood lO so as to be slidable in the axial direction.

モータ12の回転軸の他端に固設されているベベルギヤ
12bには台板10に軸支されたベベルギヤ16がかみ
合い、このギヤ16と一体の平歯車16aは台板lOに
軸支されたギヤ列17の入力ギヤ17aがかみ合ってい
る。ギヤ列17の出力ギヤ17bの中央には貫通孔が開
けられており、この貫通孔にはギヤ17bの回転中心を
軸心とするめねじが切られている。このめねじには、案
内軸18に切られたおねじが螺合している。案内軸18
は、光軸方向に延びており、末端はカメラ本体の基板I
Cに固設され、先端は合板lOの貫通孔10cに軸方向
摺動可能に挿入されている。モータの一定量回転に対す
るギヤ14.17bの回転の量と方向は等しくなるよう
に設定されており、またギヤ14と案内軸15の螺合と
、ギヤ17bと案内軸18の螺合の条件も等しく設定さ
れている。基板1cには光軸方向に延びる別の案内軸1
゜9も植設されている。案内軸19は、合板lOの裏面
に突設された張出部10dの貫通孔10eと台板10の
貫通孔10fとに摺動可能に挿入され、これにより合板
10は光軸に対して垂直に保持される。なお、その張出
部10dの一端には、距離検出機構に連動する距離連動
レバー202.203(第6図参照)と係合する連動ピ
ン201が植設されている。
A bevel gear 16 that is rotatably supported on the base plate 10 meshes with a bevel gear 12b that is fixed to the other end of the rotating shaft of the motor 12, and a spur gear 16a that is integral with this gear 16 is engaged with a bevel gear 16 that is pivotally supported on the base plate lO. Input gear 17a of row 17 is in mesh. A through hole is formed in the center of the output gear 17b of the gear train 17, and a female thread is cut in this through hole with the rotation center of the gear 17b as the axis. A male thread cut on the guide shaft 18 is screwed into this female thread. Guide shaft 18
extends in the optical axis direction, and the end is connected to the camera body's substrate I.
C, and the tip is inserted into the through hole 10c of the plywood lO so as to be slidable in the axial direction. The amount and direction of rotation of the gear 14, 17b with respect to a certain amount of rotation of the motor are set to be equal, and the conditions for the screwing of the gear 14 and the guide shaft 15 and the screwing of the gear 17b and the guide shaft 18 are also set. are set equal. Another guide shaft 1 extending in the optical axis direction is provided on the substrate 1c.
゜9 has also been planted. The guide shaft 19 is slidably inserted into the through hole 10e of the overhang 10d protruding from the back surface of the plywood 10 and the through hole 10f of the base plate 10, so that the plywood 10 is perpendicular to the optical axis. is maintained. Incidentally, an interlocking pin 201 that engages with a distance interlocking lever 202, 203 (see FIG. 6) interlocked with a distance detection mechanism is implanted at one end of the projecting portion 10d.

第7図に示された主光学系変位機構は上記の如く構成さ
れているのでモータ12が回転すると、ギヤ14と案内
軸15の螺合と、ギヤ17bと案内軸18の螺合により
、台板10は光軸に対して垂直を保ったまま光軸方向に
平行移動し、それに固設された主光学系3、絞り兼シャ
ッター装置11は、繰出位置と繰込位置との間を光軸方
向に変位する。
The main optical system displacement mechanism shown in FIG. 7 is constructed as described above, so when the motor 12 rotates, the gear 14 and the guide shaft 15 are screwed together, and the gear 17b and the guide shaft 18 are screwed together, so that the main optical system displacement mechanism shown in FIG. The plate 10 moves parallel to the optical axis direction while remaining perpendicular to the optical axis, and the main optical system 3 and the diaphragm/shutter device 11 fixed thereto move along the optical axis between the extended position and the retracted position. displacement in the direction.

台板10の第6図中で右側面にはプリント基板20が固
設されている。このプリント基板20の表面には、導体
ランド20a〜20Cが設けられており、これらにはカ
メラ本体に固設された3つの摺動接片21〜23がそれ
ぞれ摺接可能となっている。摺動接片21と導体ランド
20aとでスイッチSW、を、摺動接片22と導体ラン
ド20bとでスイッチSWaを、摺動接片23と導体ラ
ンド20cとでスイッチS W sをそれぞれ構成して
いる。スイッチS W sは主光学系3が繰込位置にあ
る時、スイッチS W aは繰出位置にある時、スイッ
チSWSは繰込位置と繰出位置の中間にある時それぞれ
OFFとなる。スイッチSW8、SW4はリミットスイ
ッチとして働き、主光学系3が繰込位置または繰出位置
まで変位してくるとモータ12の給電を断つ。スイッチ
SW、は、主光学系3が上記両位置の中間の位置にあっ
て、フィルム面に被写体像を形成不可能な時に、シャッ
ターレリーズが出来ないようにするためのスイッチであ
り、後述の自動焦点調節・シャッター制御回路31 (
第9図参照)への給電を断つためのスイッチである。尚
、フィルム24は、基板1cに設けられた撮影開口1d
の後方に設けられている。
A printed circuit board 20 is fixedly attached to the right side surface of the base plate 10 in FIG. Conductor lands 20a to 20C are provided on the surface of this printed circuit board 20, and three sliding contact pieces 21 to 23 fixedly attached to the camera body can slide into contact with these, respectively. The sliding contact piece 21 and the conductor land 20a constitute the switch SW, the sliding contact piece 22 and the conductor land 20b constitute the switch SWa, and the sliding contact piece 23 and the conductor land 20c constitute the switch SW. ing. The switch S W s is turned off when the main optical system 3 is in the retracted position, the switch S W a is turned off when it is in the extended position, and the switch SWS is turned off when it is located between the retracted position and the extended position. Switches SW8 and SW4 function as limit switches, and cut off the power supply to the motor 12 when the main optical system 3 is displaced to the retracted position or the extended position. The switch SW is a switch that prevents the shutter release from being performed when the main optical system 3 is at a position between the above two positions and a subject image cannot be formed on the film surface. Focus adjustment/shutter control circuit 31 (
This is a switch for cutting off the power supply to (see Fig. 9). Note that the film 24 is attached to the photographing aperture 1d provided on the substrate 1c.
It is located at the rear of the

次に、副光学系挿脱機構を第7図によって説明する。Next, the sub-optical system insertion/removal mechanism will be explained with reference to FIG.

第7図において、合板lOの裏面には減速ギヤ列25と
カムギヤ26と駆動部材27とが軸支されており、駆動
部材27には副光学系4が保持されている。減速ギヤ列
25の入力ギヤ25aは、上記ベベルギヤ13と一体の
平歯車13aとかみ合っており、減速ギヤ列25の最終
ギヤ25bはカムギヤ26とかみ合っている。カムギヤ
26と駆動部材27とは同軸であって、両者はカムギャ
26の端面に設けら、れた正面カム26aを介して結合
されている。
In FIG. 7, a reduction gear train 25, a cam gear 26, and a drive member 27 are pivotally supported on the back surface of the plywood lO, and the drive member 27 holds the sub-optical system 4. An input gear 25a of the reduction gear train 25 meshes with a spur gear 13a integrated with the bevel gear 13, and a final gear 25b of the reduction gear train 25 meshes with a cam gear 26. The cam gear 26 and the driving member 27 are coaxial, and are connected to each other via a front cam 26a provided on an end surface of the cam gear 26.

減速ギヤ列25の減速比は、次のように設定されている
。すなわち主光学系3が繰出位置にある時は、副光学系
4を撮影光束中に挿入した挿入位置(実線で図示)に置
き、主光学系3が繰込位置にある時は、副光学系4を撮
影光束から退避させ\ノ た退避位置(2点鎖線で図示)に置くようになっている
The reduction ratio of the reduction gear train 25 is set as follows. That is, when the main optical system 3 is in the extended position, the sub optical system 4 is placed in the insertion position (shown by a solid line) inserted into the photographing light beam, and when the main optical system 3 is in the extended position, the sub optical system 4 is placed in the inserted position (shown by a solid line). 4 is retracted from the photographing light beam and placed at a retracted position (indicated by a two-dot chain line).

カムギヤ26と駆動部材27とは、合板lOに植設され
た固定軸10gに回転可能に支持され、さらに駆動部材
27は、固定軸10g上を軸方向に摺動可能であって、
圧縮ばね30により摺接部27cがカムギヤ26の正面
カム26aに圧接するように付勢されている。台板10
には駆動部材27の自由端27dを係止する係止部材1
0j、10kが植設されており、係止部材10jは副光
学系4が挿入位置にもたらされた時に駆動部材27の揺
動を係止し、係止部材10には副光学系4が退、逆位置
にもたらされた時に駆動部材27の揺動を係止する。
The cam gear 26 and the drive member 27 are rotatably supported by a fixed shaft 10g embedded in the plywood lO, and the drive member 27 is slidable in the axial direction on the fixed shaft 10g.
The sliding portion 27c is biased by the compression spring 30 so as to come into pressure contact with the front cam 26a of the cam gear 26. Base plate 10
is a locking member 1 that locks the free end 27d of the drive member 27.
0j and 10k are implanted, and the locking member 10j locks the swinging of the drive member 27 when the sub optical system 4 is brought to the insertion position. The swinging of the drive member 27 is locked when the drive member 27 is brought to the retracted or reversed position.

カムギヤ26の正面カム26aは、第8図のカム線図に
おいて、太線にて示す如く、回転角θが0からθlにか
けて揚程が0で変化しない第1平坦区間Aと、θlから
θ2にかけて揚程りが0からhlまで直線的に増加する
第1斜面区間Bと、θ2からθ3にかけて揚程りがhl
で変化しない第2平坦区間Cと、θ3から360°にか
けて揚程りがhlから0まで直線的に減少する第2斜面
区間りとから成る。
In the cam diagram of FIG. 8, the front cam 26a of the cam gear 26 has a first flat section A in which the lift remains constant at 0 as the rotation angle θ ranges from 0 to θl, and a lift head that increases from θl to θ2, as shown by the thick line in the cam diagram of FIG. The first slope section B increases linearly from 0 to hl, and the lift height increases from θ2 to θ3.
It consists of a second flat section C that does not change at .theta.3 and a second slope section where the lift linearly decreases from hl to 0 from θ3 to 360°.

駆動部材27が第1平坦区間Aに係合しているときは副
光学系4は、第1図に示す挿入位置または第2図に示す
退避位置に在り、駆動部材27から突出した小筒4Cが
台板10の開口10aまたは円孔101(第1図および
第2図参照)に挿入されているので、正面カム26aが
回転しても副光学系4はその位置に固定して置かれる。
When the driving member 27 is engaged with the first flat section A, the sub optical system 4 is in the insertion position shown in FIG. 1 or the retracted position shown in FIG. is inserted into the opening 10a or circular hole 101 (see FIGS. 1 and 2) of the base plate 10, so even if the front cam 26a rotates, the sub optical system 4 remains fixed at that position.

正面カム26aが正回転または逆回転して、駆動部材2
7が第1斜面区間Bと第2斜面区間りに係合している間
中に、副光学系4は、そのカムリフトに従って光軸方向
に移動し、小筒4Cが開口10aまたは円孔1(Mlか
ら脱出すると第7図に示すように角αだけカムギヤ26
と一体に回動するように構成されている。
The front cam 26a rotates forward or backward, and the drive member 2
7 is engaged with the first slope section B and the second slope section, the sub-optical system 4 moves in the optical axis direction according to its cam lift, and the small cylinder 4C engages with the opening 10a or the circular hole 1 ( When escaping from Ml, the cam gear 26 shifts by an angle α as shown in FIG.
It is configured to rotate together with the

第9図は、主光学系3を内蔵する撮影レンズ鏡筒3Cを
保持する合板lOと副光学系4を保持する駆動部材27
とを駆動するためのモータ12を8制御するモータ制御
回路図である。第9図におい、で、モータ12は次の3
つの給電経路で駆動され第1の経路は、電源Eの正極、
−スイッチ5−3−スイッチ5w7a−モータ目−、ス
イッチSi+7b−電源Eの負極の経路である。、この
経路で給電がなされることにより・ゝ−タ12iよ回転
し・主光学。
FIG. 9 shows a plywood lO that holds the photographic lens barrel 3C containing the main optical system 3 and a drive member 27 that holds the sub optical system 4.
FIG. 3 is a motor control circuit diagram for controlling eight motors 12 for driving the motors 12 and 12. FIG. In FIG. 9, the motor 12 is
The first path is the positive terminal of the power supply E,
- switch 5-3 - switch 5w7a - motor -, switch Si+7b - negative electrode path of power supply E. By supplying power through this path, the motor 12i rotates and the main optical system rotates.

系3を繰込位置へ変位させると共に副光学系4を”:゛
::二:γ:ニト。門、X 4 y +3w 4−スイ
ッチ5w8a−モータ1.2−、スイッチ5w8b−電
源Eの負極の経路である。この経路で給電がなされるこ
とにより、モータ12は第1の経路の時とは逆方向に回
転して、主光学系3を繰出位置へ変位させると共に副光
学系4を挿入位置に変位させる。
Displace the system 3 to the retracting position and move the sub-optical system 4 to the ":゛::2:γ:nit.gate," By supplying power through this path, the motor 12 rotates in the opposite direction to the first path, displacing the main optical system 3 to the feeding position and inserting the sub optical system 4. Displace to position.

ここでスイッチSw7 a、、 S、w7 b、 3w
8 a、 5w8bは、後述の論理回路40によって開
閉制御される半導体スイッチである。
Here, switch Sw7 a,, S, w7 b, 3w
8a and 5w8b are semiconductor switches whose opening and closing are controlled by a logic circuit 40, which will be described later.

第3の経路は、自動焦点調節・シャッター制御回路31
とモータ12とを結ぶ経路であって、この制御回路31
の出力によりモータ12は正逆転して、光学系を光軸方
向に前後させ、焦点を合致させる。
The third path is the automatic focus adjustment/shutter control circuit 31
and the motor 12, and this control circuit 31
The output of the motor 12 causes the motor 12 to rotate forward and reverse, moving the optical system back and forth in the optical axis direction and bringing the optical system into focus.

その自動焦点調節・シャッター制御回路31は、自動焦
点調節制御回路31Aとシャッター制御回路31Bとを
含み、図示されないシャッタ・レリーズ釦の押動により
自動焦点調節制御回路31Aが動作を開始し、焦点調節
が完了するとシャッタ制御回路31Bが動作して、絞り
兼用シャッター装置11の開閉が行われるように構成さ
れている。
The automatic focus adjustment/shutter control circuit 31 includes an automatic focus adjustment control circuit 31A and a shutter control circuit 31B, and when a shutter/release button (not shown) is pressed, the automatic focus adjustment control circuit 31A starts operating and adjusts the focus. When this is completed, the shutter control circuit 31B operates to open and close the aperture/shutter device 11.

この制御回路31の給電路には、直列接続されたスイッ
チ5w1a、5w5が挿入されている。スイッチ5i1
1aは、上記スイッチS%11 (第3図参照)によっ
てこれと同相で開閉制御される半導体スイッチで、また
、スイッチSw5は主光学系3が繰出位置と繰込位置と
にある時(副光学系4が挿入位置と退避位置とにある時
)だけONとなる。これらにより光学系3.4が撮影に
不適当な位置にある時に自動焦点調節やシャッターが動
作することが防げる。
In the power supply path of this control circuit 31, switches 5w1a and 5w5 connected in series are inserted. switch 5i1
1a is a semiconductor switch that is controlled to open and close in the same phase as the switch S%11 (see Fig. 3), and switch Sw5 is a semiconductor switch that is controlled to open and close when the main optical system 3 is in the extended position and the retracted position (see Fig. 3). It is ON only when system 4 is in the insertion position and the retraction position). These prevent automatic focus adjustment and shutter operation when the optical system 3.4 is in an inappropriate position for photographing.

スイッチSw7 a、 5w7 b、 3w8 aおよ
び5w8bの半導体スイッチは、第10図の如き論理回
路40によって制御される。この論理回路40は、一対
の入力端子40a、40bと一対の出力端子40C14
0dとを備えている。入力端子40aは上記スイッチS
wlと接地抵抗の間に、入力端子4Qbは上記スイッチ
Sw2と接地抵抗との間に、出力端子40cは上記スイ
ッチSw7 a 、 5w7 bの制御端子に、出力端
子40dは上記スイッチ5w8a、5w8bの制御端子
にそれぞれ接続されている。入力端子40aは、スイッ
チ5111がONの時に旧ghレベルとなり、スイッチ
SwlがOFFの時、すなわち焦点距離選択部材105
がOFF位置にある時にLowレベルとなる。入力端子
40bは、スイッチSw2がONの時、すなわち焦点距
離選択部材105が望遠位置にある時に旧ghレベルと
なり、スイッチSw2がOFFの時、すなわち焦点距離
選択部材105が広角位置およびOFF位置にある時に
Lowレベルとなる。出力端子40Cは、旧ghレベル
の時上記スイッチSw7 aSSw7 bを共にONに
し、Lowレベルの時共にOFFにする。出力端子40
dは、旧ghレベルの時上記スイッチ5iy8a、5w
8bを共にONにし、Lowレベルの時共にOFFにす
る。
The semiconductor switches Sw7a, 5w7b, 3w8a and 5w8b are controlled by a logic circuit 40 as shown in FIG. This logic circuit 40 includes a pair of input terminals 40a, 40b and a pair of output terminals 40C14.
0d. The input terminal 40a is the switch S
between wl and the grounding resistor, the input terminal 4Qb is between the switch Sw2 and the grounding resistor, the output terminal 40c is the control terminal of the switches Sw7a and 5w7b, and the output terminal 40d is the control terminal of the switches 5w8a and 5w8b. connected to each terminal. The input terminal 40a is at the old gh level when the switch 5111 is ON, and the input terminal 40a is at the old gh level when the switch Swl is OFF, that is, the focal length selection member 105
becomes Low level when is in the OFF position. The input terminal 40b is at the old gh level when the switch Sw2 is ON, that is, when the focal length selection member 105 is at the telephoto position, and when the switch Sw2 is OFF, that is, the focal length selection member 105 is at the wide-angle position and the OFF position. At times it becomes low level. The output terminal 40C turns on the switches Sw7, SSw7, and b when the old gh level is present, and turns them off when the output terminal 40C has the low level. Output terminal 40
d is the above switch 5iy8a, 5w at the old gh level
8b are both turned on, and both are turned off when they are at low level.

論理回路40の入力端子40aは、イクスクルーシブオ
ア回路40eの一方の入力端子とノア回路40fの一方
の入力端子とに接続されている。
An input terminal 40a of the logic circuit 40 is connected to one input terminal of an exclusive OR circuit 40e and one input terminal of a NOR circuit 40f.

入力端子40dは、イクスクルーシブオア回路40eの
他方の入力端子とノア回路40fの他方の入力端子とに
接続されている。両回路40e、40fの出力端子は、
オア回路40gの両入力端子にそれぞれ接続されている
。オア回路40gの出力端子は、論理回路40の出力端
子40cとインバータ40hの入力端子とに接続され、
インバータ40hの出力端子は、論理回路40の出力端
子40dに接続されている。
The input terminal 40d is connected to the other input terminal of the exclusive OR circuit 40e and the other input terminal of the NOR circuit 40f. The output terminals of both circuits 40e and 40f are:
They are respectively connected to both input terminals of the OR circuit 40g. The output terminal of the OR circuit 40g is connected to the output terminal 40c of the logic circuit 40 and the input terminal of the inverter 40h,
The output terminal of the inverter 40h is connected to the output terminal 40d of the logic circuit 40.

下表は、焦点距離選択部材105の位置、その位置によ
って切り換わるスイッチSwl、Sw2の状態、論理回
路40の入力端子40a、40b1出力端子40c、4
0dのレベル、スイッチ5w7a。
The table below shows the position of the focal length selection member 105, the states of the switches Swl and Sw2 that change depending on the position, the input terminals 40a and 40b1 of the logic circuit 40, and the output terminals 40c and 4.
Level 0d, switch 5w7a.

5w7 b、 3w8 a、 3w8 bの状態、主光
学系3、副光学系4の位置の関係をまとめたものである
The relationship between the states of 5w7b, 3w8a, and 3w8b, and the positions of the main optical system 3 and the sub optical system 4 is summarized.

次に、自動焦点調節・シャッター制御回路31の自動焦
点調節制御回路31Aに検出信号を送る焦点位置検出装
置について説明する。
Next, a focus position detection device that sends a detection signal to the automatic focus adjustment control circuit 31A of the automatic focus adjustment/shutter control circuit 31 will be described.

第1図において、台板10の裏面から突出する張出部1
0dの一端に植設された連動ピン201は、カメラ本体
1の上部隔壁に設けられた光軸方向に伸びた長孔1a(
第1図参照)を貫通して、第6図に示す如く一対の距離
連動レバー202.203と係合可能に構成されている
。一方の望遠用距離連動レバー202と他方の広角用距
離連動レバー203とは、互いに連動ピン201を挟む
位置に設けられ、それぞれピン軸204.205により
回転可能に支持されている。また、双方の距離連動レバ
ー202.203は、互いに引張ばね206によって連
結されている。
In FIG. 1, an overhang 1 protrudes from the back surface of the base plate 10.
The interlocking pin 201 implanted at one end of the camera body 1 is connected to a long hole 1a (
(see FIG. 1), and is configured to be able to engage with a pair of distance interlocking levers 202 and 203 as shown in FIG. One telephoto distance interlocking lever 202 and the other wide-angle distance interlocking lever 203 are provided at positions sandwiching the interlocking pin 201 from each other, and are rotatably supported by pin shafts 204 and 205, respectively. Moreover, both distance interlocking levers 202, 203 are connected to each other by a tension spring 206.

望遠用距離連動レバー202は、主光学系3と副光学系
4との合成光学系(望遠光学系による焦点調節範囲(以
下「望遠M域」という)の無限遠位置を越えて台板10
と共に連動ピンが第6図中で右方へ繰り込まれたときに
、固定ピン207に当接して引張ばね206の付勢力に
よる時計方向の回動が停止される如く構成されている。
The telephoto distance interlocking lever 202 moves the base plate 10 beyond the infinity position of the combined optical system of the main optical system 3 and the sub optical system 4 (the focus adjustment range by the telephoto optical system (hereinafter referred to as "telephoto M range")).
At the same time, when the interlocking pin is retracted to the right in FIG. 6, it comes into contact with the fixed pin 207 and is stopped from rotating clockwise due to the biasing force of the tension spring 206.

また、他方の広角用距離連動レバー203は、連動ピン
201が主光学系3のみの焦点調節範囲(以下「広角領
域」という)0?至近距離位置を越えて左方へ繰り出さ
れたときに、固定ピン208に当接して反時計方向に回
動を停止する如く構成されている。その連動ピン201
1距離連動レバー202.203、固定ピン207.2
08および引張ばね206をもって間欠連動機構が構成
される。
Further, the other wide-angle distance interlocking lever 203 has an interlocking pin 201 in a focus adjustment range of only the main optical system 3 (hereinafter referred to as "wide-angle area") 0? It is configured so that when it is extended to the left beyond the close range position, it comes into contact with the fixing pin 208 and stops rotating in the counterclockwise direction. The interlocking pin 201
1 distance interlocking lever 202.203, fixed pin 207.2
08 and the tension spring 206 constitute an intermittent interlocking mechanism.

双方の距離連動レバー202.203の一端には、それ
ぞれ測距レバー209の望遠用カム214および広角用
カム215と係合する偏心係合ピン210,211が植
設されている。測距レバー209は、一端をピン軸21
2によって軸支され、他端に後述の反射スポット光を受
光する距離検出用受光素子213が設けられている。ま
た、この測距レバー209は、引張ばね216によって
反時計方向に変位可能に付勢され、カム214.215
がそれぞれ偏心係合ピン210.211と圧接するよう
に構成されている。
Eccentric engagement pins 210 and 211 that engage with the telephoto cam 214 and wide-angle cam 215 of the distance measurement lever 209 are implanted at one ends of both distance interlocking levers 202 and 203, respectively. The distance measuring lever 209 has one end attached to the pin shaft 21.
2, and a distance detection light receiving element 213 for receiving reflected spot light, which will be described later, is provided at the other end. Further, this distance measuring lever 209 is biased by a tension spring 216 so as to be able to be displaced counterclockwise, and the cams 214, 215
are configured to come into pressure contact with the eccentric engagement pins 210 and 211, respectively.

距離検出用受光素子213は、アクティブ方式の距離杆
式の距離検出装置(第11図参照)の受光素子であって
、第1図に示す如(、カメラ本体1の前面上部に設けら
れた受光レンズL8の後方に配置されている。この受光
レンズL2から所定の間隔(基線長■)をもって第11
図の如く配置された投光レンズL+を通して光源Sから
投射される赤外光、変調光または瞬間パルス光等の照射
スポットの被写体からの反射光(以下単に「反射スポッ
ト」という)をその距離検出用受光素子213は受光レ
ンズL3を通して受光するように構成されている。
The distance detection light receiving element 213 is a light receiving element of an active type distance rod type distance detecting device (see FIG. 11), and is a light receiving element provided at the upper front surface of the camera body 1 as shown in FIG. It is arranged behind the lens L8.The 11th
The distance of the reflected light from the subject (hereinafter simply referred to as "reflection spot") of the irradiation spot of infrared light, modulated light, instantaneous pulse light, etc. projected from the light source S through the projection lens L+ arranged as shown in the figure is detected. The light receiving element 213 is configured to receive light through a light receiving lens L3.

ここで、撮影光学系(3または3と4)の焦点調節のた
めの繰出量と距離検出用受光素子213の変位量との関
係を説明する。
Here, the relationship between the amount of extension of the photographing optical system (3 or 3 and 4) for focus adjustment and the amount of displacement of the distance detection light receiving element 213 will be explained.

第1.1図において、投光レンズし、と受光レンズL、
の焦点距離をfl1%基線長をV、投光光軸に平行な受
光レンズLtの光軸からの反射スポットの変位量をΔ、
被写体距離をRとすれば、fR/Δ −R/Δ ・・・
・・・・・・ +11また一方、撮影光学系の焦点距離
をf、被写体距離をR1撮影光学系の無限遠位置応・ら
の繰出量をXとすると、その繰出量Xは ・・・・・・・・・ (2) 従って、上記+1)式と(2)式とからx=f” ・Δ
/V −f、・・・凪・+31なる関係カニ得られる。
In Figure 1.1, a light emitting lens, a light receiving lens L,
The focal length is fl1%, the base line length is V, the displacement amount of the reflection spot from the optical axis of the light receiving lens Lt parallel to the light emitting optical axis is Δ,
If the subject distance is R, then fR/Δ -R/Δ...
・・・・・・ +11 On the other hand, if the focal length of the photographing optical system is f, the subject distance is R1, and the amount of extension of the photographing optical system at infinity position is X, then the amount of extension X is...・・・・・・ (2) Therefore, from the above formula +1) and formula (2), x=f” ・Δ
/V -f, . . . Nagi +31 relationship crab is obtained.

ここでV−f、=k(定数)とすると、 x=f” LΔ/k(k:定数)・・・・・・(4)と
なる。
Here, if V-f = k (constant), then x = f'' LΔ/k (k: constant) (4).

すなわち、同じ焦点調節領域内で繰出量Xは距離検出用
受光素子213の変位量Δに比例する。
That is, within the same focus adjustment region, the amount of extension X is proportional to the amount of displacement Δ of the distance detection light receiving element 213.

なお、焦点調節のために移動する光学系の焦点距離が変
化するときは、その撮影光学系の繰出量′は焦点距離の
二乗に比例して変化する。従って、第1図の実施例の如
く、主光学系3と副光学系4とが一体となって移動して
望遠領域での焦点調節が行われる場合には、望遠領域で
の繰出量は広角領域での繰出量より大きくなる。この場
合、第6図に示す如く、望遠用カム214と広角用カム
215のカム面の傾斜はそれぞれ異なるものにする必要
がある。ただし、望遠領域において、副光学系4が撮影
光軸上に固定され、主光学系3のみが移動して焦点調節
を行う形式の撮影光学系の場合には、撮影光学系の焦点
距離が変化しても焦点調節のために移動する主、光学系
3の焦点距離が不変のため、望遠領域内の主光学系3の
移動量は広角領域での移動量と同一でよい。従って、こ
の場合には、望遠用カム114と広角〒カム115との
カム面の傾斜は同一となる。
Note that when the focal length of the optical system that moves for focus adjustment changes, the amount of extension of the photographing optical system changes in proportion to the square of the focal length. Therefore, as in the embodiment shown in FIG. 1, when the main optical system 3 and the sub-optical system 4 move together to adjust the focus in the telephoto range, the amount of extension in the telephoto range is It will be larger than the amount of payout in the area. In this case, as shown in FIG. 6, the cam surfaces of the telephoto cam 214 and the wide-angle cam 215 need to have different slopes. However, in the telephoto range, in the case of a photographic optical system in which the sub optical system 4 is fixed on the photographing optical axis and only the main optical system 3 moves to adjust the focus, the focal length of the photographic optical system changes. However, since the focal length of the main optical system 3 that moves for focus adjustment remains unchanged, the amount of movement of the main optical system 3 in the telephoto range may be the same as the amount of movement in the wide-angle range. Therefore, in this case, the inclinations of the cam surfaces of the telephoto cam 114 and the wide-angle cam 115 are the same.

上記の距離検出受光素子213の変位量Δと望遠領域お
よび広角領域における光学系の繰出量Xとを対応させる
ため、それぞれの焦点調節領域での光学系の変位量Xの
基準となる無限遠位置と受光素子213の変位量Δの基
準となる無限遠位置(第11図中で受光レンズL3の光
軸上の点Pの位置)とが整合するように、偏心係合ピン
210.211がそれぞれ回転調整される。そのために
は、光学系を各無限遠位置に停止させる光学系位置規制
機構が必要となる。
In order to make the displacement amount Δ of the distance detection light receiving element 213 correspond to the extension amount X of the optical system in the telephoto region and the wide-angle region, the infinity position is used as a reference for the displacement amount X of the optical system in each focus adjustment region. Eccentric engagement pins 210 and 211 are aligned so that The rotation is adjusted. For this purpose, an optical system position regulating mechanism is required to stop the optical system at each infinite position.

次に主光学系3を望遠領域と広角領域の無限遠位置に置
くための、本発明の要部をなす光学系位置規制機構につ
いて詳しく説明する。
Next, the optical system position regulating mechanism, which is a main part of the present invention and is for placing the main optical system 3 at an infinite position in the telephoto region and the wide-angle region, will be described in detail.

台板10には上下2段に突出段部300A、300Bが
第6図および第7図に示すごとく形成され、上段部30
0Aには後で詳しく述べられる望遠領域基準面設定部材
305と係合する調整ねじ301Aが螺設され、下段部
300Bにはカメラ本体1の張出し部If(第1図参照
)に設けられた突出基準面1gに当接可能な調整ねし3
01Bが螺設されている。この調整ねし301Bは、合
板10が繰り込まれ、主光学系3が広角領域の無限遠位
置に置かれたときに、基準面1gと係合するように、そ
の先端部の位置は台板10に対して8周整される。
The base plate 10 is formed with two upper and lower protruding step portions 300A and 300B as shown in FIGS. 6 and 7.
0A is provided with an adjustment screw 301A that engages with a telephoto area reference plane setting member 305, which will be described in detail later, and a protrusion provided on the protrusion If of the camera body 1 (see FIG. 1) is provided on the lower part 300B. Adjustable screw 3 that can come into contact with the reference surface 1g
01B is screwed. The tip of this adjustment screw 301B is set so that it engages with the reference surface 1g when the plywood 10 is folded in and the main optical system 3 is placed at an infinite position in the wide-angle region. 8 rounds are arranged for 10.

望遠領域規制機構(退路遮断手段)は、第6図に示す如
く焦点距離選択部材105と一体に回動する連結レバー
302に連結棒303を介して結合して光軸に対して直
角に方向に摺動する摺動板304と、摺動板304上に
設けられかつ、その摺動板304に対してさらにその摺
動板304と同方向に摺動可能な望遠領域基準面設定部
材305とを含む。その望遠領域基準面設定部材305
は左端に折曲げ部305aを有し、摺動板304が第6
図の如く最左端まで移動した位置に置かれているときに
、調整ねじ301Aがその左端折曲げ部305aに当接
して、主光学系3と副光学系4との合成光学系が無限遠
位置に設定される如く構成されている。
As shown in FIG. 6, the telephoto region regulating mechanism (retreat path blocking means) is coupled via a coupling rod 303 to a coupling lever 302 that rotates together with the focal length selection member 105, and is configured to rotate in a direction perpendicular to the optical axis. A sliding plate 304 that slides, and a telephoto area reference plane setting member 305 that is provided on the sliding plate 304 and is further slidable with respect to the sliding plate 304 in the same direction as the sliding plate 304. include. The telephoto area reference plane setting member 305
has a bent portion 305a at the left end, and the sliding plate 304
When the adjustment screw 301A is moved to the leftmost position as shown in the figure, the adjustment screw 301A comes into contact with its left end bent portion 305a, and the combined optical system of the main optical system 3 and the sub optical system 4 is moved to the infinity position. It is configured so that it is set to .

第12図は望遠領域規制機構(退路遮断手段)の拡大斜
視図で、摺動板304は、2個の案内溝304A、30
4Bを有し、カメラ本体1の固定部に植設された一対の
摺動ビン306A、306Bはその案内溝304A、3
04B内を摺動する。
FIG. 12 is an enlarged perspective view of the telephoto area regulating mechanism (retreat path blocking means), in which the sliding plate 304 has two guide grooves 304A, 30
A pair of sliding bottles 306A and 306B, which have 4B and are implanted in the fixed part of the camera body 1, are connected to the guide grooves 304A and 306B.
Slide inside 04B.

また、摺動板304の側面には、クリックばね307に
よって付勢されたクリックボール308が落ち込む3個
のクリック溝309A、309B。
Further, on the side surface of the sliding plate 304, there are three click grooves 309A and 309B into which the click ball 308 urged by the click spring 307 falls.

309Cが設けられている。クリック溝309A、30
9B、309Cは、焦点距離選択部材105の望遠位置
[TJ、広角位置rWJと、およぶ「0FFJ位置にそ
れぞれ対応し、クリックボール30Bがクリック溝30
9Aに落ち込んだときに、望遠領域基準面設定部材30
5の左端折曲げ部305aが、台板10と共に光軸方向
に移動する突出上段部300Aの通路上に挿入される如
く構成されている。また、望遠領域基準面設定部材30
5は、2個の案内溝305A、305Bを有し、摺動板
304に植設された一対の摺動ビン310A、310B
がその案内溝305A、305B内を摺動する。この望
遠領域基準面設定部材305の左端縁には、台板10の
突出上段部300Aの側面300a (第7図参照)と
係合可能なカム面111が設けられている。なお、望遠
領域基準面設定部材305は、圧縮ばね312により常
時第12図中で左方へ付勢されている。
309C is provided. Click groove 309A, 30
9B and 309C correspond to the telephoto position [TJ, wide-angle position rWJ, and 0FFJ position of the focal length selection member 105, respectively, and the click ball 30B is located in the click groove 30.
When the temperature drops to 9A, the telephoto area reference plane setting member 30
The left end bending portion 305a of No. 5 is inserted into the passage of the protruding upper step portion 300A that moves in the optical axis direction together with the base plate 10. Additionally, the telephoto area reference plane setting member 30
5 has two guide grooves 305A, 305B, and a pair of sliding bins 310A, 310B planted in the sliding plate 304.
slides within the guide grooves 305A, 305B. A cam surface 111 that can engage with the side surface 300a (see FIG. 7) of the protruding upper step portion 300A of the base plate 10 is provided on the left edge of the telephoto region reference plane setting member 305. Note that the telephoto area reference plane setting member 305 is always urged to the left in FIG. 12 by a compression spring 312.

なお、第11図の如きアクティブ方式の距離検出装置で
は、被写体が遠くなるとスポット光が反射されないか、
あるいは反射スポット光が微弱で、被写***置を受光素
子213で検出することが困難になる。このような場合
には、合板10がそれぞれの焦点調節領域で無限遠位置
に到達し、調整ねじ310Aが望遠領域基準面設定部材
305の折曲げ部に当接するか、または調整ねじ301
Bがカメラ本体側の突出基準面1gに当接することによ
り、撮影光学系は、望遠、広角それぞれの無限遠位置で
正確に停止する如く構成されている。
Note that with an active type distance detection device as shown in Fig. 11, if the subject is far away, the spot light may not be reflected.
Alternatively, the reflected spot light is weak and it becomes difficult to detect the subject position with the light receiving element 213. In such a case, the plywood 10 reaches an infinity position in each focus adjustment area, and the adjustment screw 310A contacts the bent portion of the telephoto area reference plane setting member 305, or the adjustment screw 301
B comes into contact with the protruding reference surface 1g on the camera body side, so that the photographing optical system is configured to stop accurately at the infinity position for both telephoto and wide angle.

次に上記の実施例の作用について説明する。Next, the operation of the above embodiment will be explained.

〔1〕焦点距離選択部材105が望遠位置にある場合。[1] When the focal length selection member 105 is at the telephoto position.

焦点距離選択部材105が第3図の如く望遠位置(記号
rTJの位置)に置かれているときは、主光学系3、合
板lOおよび連動ピン201は共に第1図の如く繰り出
され、望遠領域の至近距離位置に置かれ、副光学系4は
主光学系3の光軸上に挿入されている。従って、主光学
系3と副光学系4とは、合成され、短焦点(広角)の主
光学系3より長い焦点距離をもつ望遠光学系に構成され
ている。また、この場合、連動ピン201は第6図に示
す如く望遠用距離連動レバー202と係合し、偏心係合
ピン210は第13図(a)に示す如く至近距離位置l
に置かれ、測距レバー209に設けられた望遠用カム2
14と係合している。
When the focal length selection member 105 is placed at the telephoto position (position indicated by symbol rTJ) as shown in FIG. The sub optical system 4 is placed on the optical axis of the main optical system 3. Therefore, the main optical system 3 and the sub-optical system 4 are combined to form a telephoto optical system having a longer focal length than the short-focus (wide-angle) main optical system 3. In this case, the interlocking pin 201 engages with the telephoto distance interlocking lever 202 as shown in FIG. 6, and the eccentric engagement pin 210 is at the close distance position l as shown in FIG.
The telephoto cam 2 is placed on the distance measuring lever 209.
14.

さら゛にまた、焦点距離選択部材105と連動する摺動
板304は、第14図〔e〕に示す如く、左方に移動さ
れ、望遠領域基準面設定部材305の折曲げ部305a
は、調整ねじ301Aが設けられた台板10の突出上段
部300Aの通路Tr上に挿入されている。
Furthermore, the sliding plate 304 interlocking with the focal length selection member 105 is moved to the left as shown in FIG.
is inserted onto the passage Tr of the protruding upper stage portion 300A of the base plate 10 in which the adjustment screw 301A is provided.

一方、焦点距離選択部材105に連動するスイッチSs
e 1 % Sw 2はともにONの状態にあるので、
論理回路40の入力端子40a、40bは共に旧ghレ
ベルとなる。イクスクルーシブオア回路40e、ノア回
路40fの出力端子はLowレベルとなり、オア回路4
0gの出力端子もLo−レベルとなる。論理回路40の
出力端子40c、40dはそれぞれLose、 Hig
hレベルとなる。これにより第9図に示すスイッチSw
7 a 、 3w7 bはOFFとなり、スイッチSH
8a、 3w8 bはONとなる。主光学系3は繰出位
置にあるので、第6図に示すようにスイッチS賀3.3
w4.3w5は、それぞれON、OFF、ONの状態に
ある。スイッチSw7 a、 3w7 bがOFFであ
るからモータ12を駆動するための上記第1の経路は形
成されず、スイッチSw4がOFFであるから上記第2
の経路も形成されない。
On the other hand, the switch Ss interlocked with the focal length selection member 105
Since e 1 % Sw 2 are both in the ON state,
Both input terminals 40a and 40b of the logic circuit 40 are at the old gh level. The output terminals of the exclusive OR circuit 40e and the NOR circuit 40f become Low level, and the OR circuit 4
The 0g output terminal also becomes Lo- level. The output terminals 40c and 40d of the logic circuit 40 are Low and High, respectively.
h level. As a result, the switch Sw shown in FIG.
7a, 3w7b are turned off, and the switch SH
8a, 3w8b are turned ON. Since the main optical system 3 is in the extended position, the switch S
w4.3w5 are in ON, OFF, and ON states, respectively. Since the switches Sw7a and 3w7b are OFF, the above-mentioned first path for driving the motor 12 is not formed, and because the switch Sw4 is OFF, the above-mentioned second path is not formed.
No route is formed either.

しかし、スイッチSwlがON状態におかれているので
、スイッチ5w1aもON状態にある。さらに、スイッ
チSw5もONであるから、自動焦点調節・シャッター
制御回路31は作動可能状態にある。従って、図示され
ないシャッター・レリーズ釦を押すと、自動焦点調節制
御回路31Aからの給電によって、モーター12は回転
する。
However, since the switch Swl is in the ON state, the switch 5w1a is also in the ON state. Furthermore, since the switch Sw5 is also ON, the automatic focus adjustment/shutter control circuit 31 is in an operable state. Therefore, when a shutter release button (not shown) is pressed, the motor 12 is rotated by power supplied from the automatic focus adjustment control circuit 31A.

このモータ12の回転に、より、ベベルギヤ12a、1
2bを介してギヤ14.17bが回転するので、台板1
0は案内軸15.18に設けられたねじのリードに従っ
て第7図中で右方へ繰り込まれる。合板lOの移動に応
じて連動ピン201は第13図(a)中で上方〔矢印〕
へ移動するので、望遠用距離連動レバー202は引張ば
ね206の付勢力により時計方向に回動をはじめる。こ
の望遠用距離連動レバー202の時計方向の回動により
偏心係合ピン210は至近距離位置Iから無限遠位置■
に向かって移動ル・、望遠用カム214を介して測距レ
バー209を第13図(a)で示す2点鎖線位置(無限
遠基準位置)まで変位させる。
Due to the rotation of this motor 12, the bevel gears 12a, 1
Since the gears 14 and 17b rotate through 2b, the base plate 1
0 is screwed in to the right in FIG. 7 according to the lead of the screw provided on the guide shaft 15.18. As the plywood lO moves, the interlocking pin 201 moves upward [arrow] in FIG. 13(a).
Therefore, the telephoto distance interlocking lever 202 begins to rotate clockwise due to the biasing force of the tension spring 206. This clockwise rotation of the telephoto distance interlocking lever 202 moves the eccentric engagement pin 210 from the close distance position I to the infinity position ■
Then, the distance measuring lever 209 is moved via the telephoto cam 214 to the position shown by the two-dot chain line in FIG. 13(a) (infinity reference position).

この測距レバー209の変位の間に受光素子213が受
光レンズL2を通して被写体からの反射スポットをとら
えると、その検出信号は自動焦点調節制御回路31Aに
送られ、自動焦点調節制御回路31Aは直ちにモータ1
2への給電を断ち、モータ12は停止する。・ 自動焦点調節制御回路31Aはモータ12の給電を断つ
と同時にシャッター制御回路31Bに信号を送り、絞り
兼用シャッター11を開閉させる。
When the light receiving element 213 captures a reflected spot from the subject through the light receiving lens L2 during this displacement of the distance measuring lever 209, the detection signal is sent to the automatic focus adjustment control circuit 31A, and the automatic focus adjustment control circuit 31A immediately activates the motor. 1
The power supply to the motor 2 is cut off, and the motor 12 is stopped. - The automatic focus adjustment control circuit 31A cuts off the power supply to the motor 12 and at the same time sends a signal to the shutter control circuit 31B to open and close the aperture shutter 11.

露光が終了すると、絞り兼用シャッター11の閉信号が
シャッター制御回路31Bから自動焦点調節制御回路3
1Aに送られ、線制御回路31Aは再びモータ12に給
電してモータ12を逆転させ、台板10、連動ピン20
1、距離連動レバー2゜2、偏心ピン210、測距レバ
ー209および受光素子213をそれぞれ第13図(a
)に示された至近距離位置に復帰させ、焦点調節および
露光の一連の撮影動作が終了する。
When the exposure is completed, a close signal for the aperture shutter 11 is sent from the shutter control circuit 31B to the automatic focus adjustment control circuit 3.
1A, the line control circuit 31A supplies power to the motor 12 again, reverses the motor 12, and connects the base plate 10 and the interlocking pin 20.
1. The distance interlocking lever 2゜2, the eccentric pin 210, the distance measuring lever 209, and the light receiving element 213 are shown in Figure 13 (a).
), and a series of photographic operations including focus adjustment and exposure are completed.

被写体が遠距離にあり、受光素子213が反射スポット
を捕らえられない場合は、合板loは望遠領域の無限遠
位置に達し、調整ねじ301Aは望遠領域基準面設定部
材305の折曲げ部305aに当接する。従って、合板
10はその望遠位置にて移動を阻止され停止する。この
台板10が停止した望遠位置において、主光学系3と副
光学系4とが合成された望遠光学系の無限遠ピントが合
っていないときは、調整ねじ301Aを回転して合板l
Oの位置を調整し、望遠光学系のバンク出しを行えばよ
い。
When the subject is far away and the light receiving element 213 cannot capture the reflected spot, the plywood lo reaches the infinite position of the telephoto region, and the adjustment screw 301A hits the bent portion 305a of the telephoto region reference plane setting member 305. come into contact with Therefore, the plywood 10 is prevented from moving and stopped at the telephoto position. At the telephoto position where the base plate 10 is stopped, if the telephoto optical system in which the main optical system 3 and the sub-optical system 4 are combined is not focused at infinity, rotate the adjustment screw 301A to
All you have to do is adjust the position of O and bank the telephoto optical system.

合板10が正しく無限遠位置に停止したときには、偏心
係合ピン210は第13図(a)において無限遠位置■
に到達する。もしこのとき、受光素子213が無限遠基
準位置(oo)に整合していないときは、偏心係合ピン
210を回転してその位置を微動調整することができる
When the plywood 10 is correctly stopped at the infinite position, the eccentric engagement pin 210 is at the infinite position 2 in FIG. 13(a).
reach. At this time, if the light receiving element 213 is not aligned with the infinite reference position (oo), the position can be finely adjusted by rotating the eccentric engagement pin 210.

また、合板10が至近距離位置から無限遠位置まで移動
する間に第7図中でカムギヤ26は減速ギヤ列25を介
して回転される。しかし、副光学系4を保持する駆動部
材27が正面カム26aと係合する摺接部27’Cの移
動範囲は、第8図のカム曲線図中で、第1平坦区間A内
の点Rから点Sまでのt区間に限られる。従って副光学
系4が主光学系3に対して相対変位することはな(、主
光学系3と副光学系4とは一体となって移動するので、
望遠領域での焦点調節が支障なく行われる。
Further, while the plywood 10 is moving from the close distance position to the infinite distance position, the cam gear 26 is rotated via the reduction gear train 25 in FIG. However, the movement range of the sliding contact portion 27'C where the driving member 27 holding the sub-optical system 4 engages with the front cam 26a is the point R within the first flat section A in the cam curve diagram of FIG. It is limited to the interval t from to point S. Therefore, the sub optical system 4 will not be displaced relative to the main optical system 3 (because the main optical system 3 and the sub optical system 4 move as one,
Focus adjustment in the telephoto range is performed without any problem.

〔2〕焦点距離選択部材105が望遠位置から広角位置
に切り換えられた場合。
[2] When the focal length selection member 105 is switched from the telephoto position to the wide-angle position.

焦点距離選択部材105が第3図の望遠位置から第4図
の広角位置に切り換えられると、この焦点距離選択部材
105に連動する摺動板304と共に望遠領域基準面設
定部材305は第14図〔f〕に示す如く右方へ移動し
、突出上段部300Aの通路Tr上から退避する。
When the focal length selection member 105 is switched from the telephoto position shown in FIG. 3 to the wide-angle position shown in FIG. f], it moves to the right and retreats from above the passage Tr of the upper protruding portion 300A.

一方、焦点距離選択部材105を広角位置に切り換える
と第4図に示す如く、スイッチSw2の摺動接片Br、
は、導体ランドCd tから離れ、接触が断たれる。従
って、スイッチSw2がOFFの状態になり、第10図
の論理回路40の入力端子40bがLoiルベルとなる
。イクスクルーシブオア回路40eの出力端子は旧gh
レベルとなるので、オア回路40gの出力端子は旧gh
レベルに反転し、論理回路40の出力端子40C140
dはそれぞれlligh、Lo−レベルに反転する。こ
れにより、第9図に示すスイッチSw7 a、 3w7
 bはONとなり、スイッチSw8 a 5SH8bは
OFFとなる。しかし、まだ主光学系3は繰出位置にあ
るので、第6図に示すようにスイッチSw3.3w4.
5w5は、それぞれON、OFF、ONの状態にあり、
スイッチ5−7a、5w7bがONであるから電源E−
3w3=Sw7a、モータ12−5w7b−電源Eから
成る前述の第1の経路が形成され、モータ12が起動す
る。
On the other hand, when the focal length selection member 105 is switched to the wide-angle position, as shown in FIG.
is separated from the conductor land Cd t and the contact is broken. Therefore, the switch Sw2 is turned off, and the input terminal 40b of the logic circuit 40 in FIG. 10 becomes the Loi level. The output terminal of the exclusive OR circuit 40e is the old gh
level, so the output terminal of the OR circuit 40g is the old GH level.
output terminal 40C140 of logic circuit 40
d are inverted to lligh and Lo-levels, respectively. As a result, the switches Sw7a and 3w7 shown in FIG.
b is turned on, and the switch Sw8a5SH8b is turned off. However, since the main optical system 3 is still in the extended position, the switches Sw3.3w4.
5w5 is in ON, OFF, and ON states, respectively.
Since the switches 5-7a and 5w7b are ON, the power supply E-
3w3=Sw7a, the aforementioned first path consisting of motor 12-5w7b-power supply E is formed, and motor 12 is started.

従って、モータ12は案内軸15.18と螺合するギヤ
14.17bを第7図中で反時計方向に回転させ、主光
学系3と副光学系4とを台板10と共に繰込位置に向け
て移動させる。
Therefore, the motor 12 rotates the gear 14.17b screwed with the guide shaft 15.18 in the counterclockwise direction in FIG. move towards.

合成光学系3.4の望遠領域の無限遠位置まで合板IO
が移動し、その無限遠位置を越えると直ちにスイッチS
w4はON、スイッチSw5はOFF状態に切り換えら
れる。合板lOがさらに移動して広角領域の至近距離位
置に達すると再びスイ・ノチ5ie5はON状態となる
が、スイッチSw3がOFF状態となり、前述の第1の
経路が断たれるので、モータ12は回転を停止し、調整
ねじ301Aおよび301Bは第14図(b)の位置に
達する。
Plywood IO up to the infinity position of the telephoto area of synthetic optical system 3.4
moves and passes the infinite position, the switch S is immediately turned on.
w4 is turned on and switch Sw5 is turned off. When the plywood lO moves further and reaches the close range position in the wide-angle area, the sui-nochi 5ie5 is turned on again, but the switch Sw3 is turned off and the first path mentioned above is cut off, so the motor 12 is turned on. The rotation is stopped and the adjustment screws 301A and 301B reach the position shown in FIG. 14(b).

スイッチSw5がOFF状態の区間、すなわち合板lO
が望遠領域の無限遠位置を越えて広角領域の至近距離位
置に達するまでは、自動焦点調節・シャッタ制御回路3
1が不動作状態となるので、シャッタ・レリーズ釦を押
圧しても、焦点調節は行われない。しかし、合板lOが
広角領域の至近距離位置に達すると、スイッチSw5が
ON状態となるので、シャッタ・レリーズ釦の押圧によ
り第3の経路によりモータ12に給電がなされ、広角領
域での焦点調節が可能となる。
The section where the switch Sw5 is in the OFF state, that is, the plywood lO
The automatic focus adjustment/shutter control circuit 3
1 is in an inactive state, so even if the shutter release button is pressed, focus adjustment is not performed. However, when the plywood lO reaches the close range position in the wide-angle area, the switch Sw5 is turned on, so power is supplied to the motor 12 through the third path by pressing the shutter release button, and focus adjustment in the wide-angle area is performed. It becomes possible.

一方、連動ピン201が第13図中で上方へ移動し、距
離連動レバー202が時計方向に回転して偏心係合ピン
210が無限遠位置■を越えて、望遠用カム214に接
触しない退避位置■に達すると、望遠用レバー202は
第13図(b)に示す如く固定ピン207に当接して停
止する。
On the other hand, the interlocking pin 201 moves upward in FIG. 13, the distance interlocking lever 202 rotates clockwise, and the eccentric engagement pin 210 moves beyond the infinity position (2) to a retracted position where it does not contact the telephoto cam 214. When the position (3) is reached, the telephoto lever 202 comes into contact with the fixing pin 207 and stops as shown in FIG. 13(b).

さらに、合板lOが引き続いて繰り込まれると、第13
図(b)に示すように、連動ピン201は広角用距離連
動レバー203に当接して偏心係合ピン211を退避位
置■′から至近距離位置1′まで変位させる。このとき
、前述のスイッチSw3がO,F F状態となり、モー
タ12と共に連動ピン201、台板10の繰込移動は停
止する。
Furthermore, when the plywood lO is continuously rolled in, the 13th
As shown in Figure (b), the interlocking pin 201 abuts the wide-angle distance interlocking lever 203 and displaces the eccentric engagement pin 211 from the retracted position ■' to the close distance position 1'. At this time, the above-mentioned switch Sw3 is in the OFF and OFF states, and the retracting movement of the interlocking pin 201 and the base plate 10 together with the motor 12 is stopped.

上記の如く、台板10が望遠領域から広角領域へ繰り込
まれる間に、副光学系4は、主光学系3の光軸上から光
軸外の退避位置へカムギヤ26の正面カム26.aの回
動に応じて変位する。次にその副光学系4の移動行程を
説明する。
As described above, while the base plate 10 is retracted from the telephoto region to the wide-angle region, the sub optical system 4 moves from the optical axis of the main optical system 3 to the retracted position outside the optical axis by the front cam 26 of the cam gear 26. It is displaced according to the rotation of a. Next, the movement process of the sub optical system 4 will be explained.

前述の第1の経路(電源E −3w3−5w7 a−モ
ータ12−5w7b−電源E)の形成によってモータ1
2が回転を始めると、減速ギヤ列25を介してカムギヤ
26が第7図中で時計方向に回転を始める。そのモータ
12の回転により、台板10が望遠領域の無限遠位置(
第8図で係合点Sに相当する)を越えてわずかに繰り込
まれると、副光学系4を保持する駆動部材27は、正面
カム26aの第1平坦区間Aの終点θ1を越えて第1斜
面区間Bのカム面と係合する。その正面カム26aば、
圧縮ばね30の付勢力に抗して駆動部材27を光軸方向
に変位させる。この駆動部材27の光軸方向の変位は、
正面カム26aが第7図に示す状態から時計方向に回転
して第1斜面区間Bで駆動部材27の摺接部27cを押
し上げることによるものである。
By forming the first path (power supply E-3w3-5w7a-motor 12-5w7b-power supply E), the motor 1
2 starts rotating, the cam gear 26 starts rotating clockwise in FIG. 7 via the reduction gear train 25. The rotation of the motor 12 moves the base plate 10 to the infinity position (
When the drive member 27 holding the sub-optical system 4 is slightly retracted beyond the engagement point S (corresponding to the engagement point S in FIG. It engages with the cam surface of slope section B. The front cam 26a,
The driving member 27 is displaced in the optical axis direction against the biasing force of the compression spring 30. The displacement of this driving member 27 in the optical axis direction is
This is because the front cam 26a rotates clockwise from the state shown in FIG. 7 and pushes up the sliding contact portion 27c of the drive member 27 in the first slope section B.

駆動部材27の光軸方向の移動により、副光学系4を保
持する小筒4C(第1図参照)が台板lOの開口10a
から脱出するので、駆動部材27は光軸を横切る方向に
揺動可能となる。従って、引き続くモータ12の回転に
伴い、駆動部材27は、第1斜面区間Bのカム面上部に
よって押され、第7図中でカムギヤ26と共に時計方向
に回動する。その際、駆動部材27が圧縮ばね30によ
って常時台板10の方向に付勢されているので、小筒4
cの端面は台板10の裏面上を摺接しながら移動する。
Due to the movement of the driving member 27 in the optical axis direction, the small cylinder 4C (see FIG. 1) holding the sub-optical system 4 moves into the opening 10a of the base plate IO.
The driving member 27 can swing in a direction transverse to the optical axis. Therefore, as the motor 12 continues to rotate, the drive member 27 is pushed by the upper part of the cam surface of the first slope section B, and rotates clockwise together with the cam gear 26 in FIG. At this time, since the drive member 27 is always urged in the direction of the base plate 10 by the compression spring 30, the small cylinder 4
The end face of c moves while sliding on the back surface of the base plate 10.

駆動部材27が正面カム26aと共に時計方向に第7図
中で角αだけ回転すると、駆動部材27の自由端27d
が係止部材10kに当接し、そのムギャ26が回転する
ので、駆動部材27i、正面カム26aの第1斜面区間
すを昇りつめ、第2平坦区間Cを越えて、第2社面区間
りを滑り下りる。この駆動部材27の下降により、小筒
4Cは台板10の円孔1(l内に挿入され、副光学系4
が退避位置に固定される(第2図参照)。
When the drive member 27 rotates clockwise together with the front cam 26a by an angle α in FIG. 7, the free end 27d of the drive member 27
comes into contact with the locking member 10k, and the mugya 26 rotates, so that the drive member 27i and the front cam 26a move up the first slope section, cross the second flat section C, and move up the second slope section. Slide down. As the drive member 27 descends, the small cylinder 4C is inserted into the circular hole 1 (l) of the base plate 10, and the sub-optical system 4
is fixed in the retracted position (see Figure 2).

、−□ 駆動部材27が、第2斜゛一区間りを越えて正面カム2
6aの第1平坦区間A内に入ると、第8図中で係合点P
において、主光学系3および台板lOは広角領域の至近
距離位置に到達し、スイッチSw3がOFFとなり第1
の一路が断たれてモータ12は停止する。、また、その
□ときスイッチSw5はONとなるので、自動焦点刺部
・シャッター制御回路が動作可能状態とな本。従ってシ
ャッタ・レリーズ釦の押圧によって、第8図中で第1平
坦区間A内の点PからQまで広角焦点調節区間W内を駆
動部材27に対して正面カム26aが回転度゛位するこ
とになるが、副光学系4は退避位置に静止している。 
′ シャッタ・レリーズ釦が押され、広角領域での焦点調節
のためにモータ12が回転して合板lOが繰り込まれる
と、連動ピン201は第13図〔b〕の至近距離位置を
越えて矢印方向に変位する。
, -□ The driving member 27 moves over the second diagonal section to the front cam 2.
6a, the engagement point P in FIG.
At this point, the main optical system 3 and the base plate lO reach the close distance position in the wide-angle area, and the switch Sw3 turns OFF and the first
One path is cut off, and the motor 12 stops. Also, at that time, the switch Sw5 is turned on, so the automatic focus point/shutter control circuit is ready for operation. Therefore, by pressing the shutter release button, the front cam 26a rotates by 1 degree with respect to the drive member 27 within the wide-angle focus adjustment zone W from point P to Q within the first flat zone A in FIG. However, the sub optical system 4 remains stationary at the retracted position.
' When the shutter release button is pressed and the motor 12 rotates to retract the plywood lO for focus adjustment in the wide-angle area, the interlocking pin 201 moves beyond the close range position shown in FIG. displacement in the direction.

この連動ピン201の変位に伴って偏心係合ヒン211
が至、近距離位置I′から無限遠位置■′に達すると、
広角用カム21.5を介して測距レバー209は2点鎖
線の位置まで回動し、これに伴って、受光素子213は
至近距離位置からΔ8だけ変位して□無限遠基準位置(
oo)に達する。
As the interlocking pin 201 is displaced, the eccentric engagement hinge 211
When it reaches the infinite position ■' from the near position I',
The distance measuring lever 209 rotates to the position indicated by the two-dot chain line via the wide-angle cam 21.5, and accordingly, the light receiving element 213 is displaced by Δ8 from the close distance position to the □infinity reference position (
reach oo).

この受光素子213が変位している間に被写体からの反
射スポ7)をとらえると、自動焦点調節制御回路31A
はただちにモータを停止し、シャッター制、、!11回
路に信号を送−て絞り兼用シャッタ1.1を開閉させ、
再びモータ12を駆動して、合板lOと共に主光学系3
および受光素子213を広角領域の至近距離位置へ復帰
させる。被写体距離が遠い場合には、受光素子2138
よ無限遠基準位置(■)まで変位し、合板10の突出下
段部300Bに設けられた調整ねじ301Bは第14図
(b)中で上方へ変位し、カメラ本体lに固設された突
出基準面1gに当接する。この調整ねじが当接した位置
で、主光学系3は無限遠にピントが合うようにバック出
しされているので、主光学系3はその停止した位置で無
限遠に正確に合焦する。
If the light receiving element 213 catches a reflected spot 7) from the subject while it is displaced, the automatic focus adjustment control circuit 31A
Immediately stop the motor and use the shutter system! Sends a signal to circuit 11 to open and close shutter 1.1, which also serves as an aperture.
The motor 12 is driven again, and the main optical system 3 is removed together with the plywood lO.
Then, the light receiving element 213 is returned to the close range position in the wide-angle area. When the subject distance is far, the light receiving element 2138
The adjustment screw 301B provided on the protruding lower part 300B of the plywood 10 is displaced upward in FIG. It comes into contact with surface 1g. At the position where this adjustment screw contacts, the main optical system 3 is moved back to focus at infinity, so at the stopped position, the main optical system 3 accurately focuses at infinity.

また、この位置で、受光素子213は無限遠基準位置(
oo)に位置するように偏心係合ピン211を回転して
調整されるので、主光学系3の無限遠位置と受光素子2
13の無限遠基準位置とは調整ねじ301Bと偏心ピン
211とにより正確に整合調整される。
In addition, at this position, the light receiving element 213 is placed at the infinite reference position (
It is adjusted by rotating the eccentric engagement pin 211 so that the main optical system 3 is located at the infinity position and the light receiving element 2
The alignment with the reference position No. 13 at infinity is precisely adjusted by the adjustment screw 301B and the eccentric pin 211.

受光素子213が無限遠基準位置に達し、主光学系3が
広角領域の無限遠位置に停止すると、望遠領域における
動作と同様にして絞り兼用シャッター11が開閉し、主
光学系3と受光素子213とは合板とともに広角領域の
至近距離位置まで復帰し、一連の撮影動作が終了する。
When the light-receiving element 213 reaches the infinity reference position and the main optical system 3 stops at the infinity position in the wide-angle range, the aperture shutter 11 opens and closes in the same manner as in the telephoto range, and the main optical system 3 and the light-receiving element 213 The camera returns to the close-up position in the wide-angle area together with the plywood, and the series of photographic operations ends.

〔3〕焦点距離選択部材105が広角位置から望遠位置
に切り換えられる場合。
[3] When the focal length selection member 105 is switched from the wide-angle position to the telephoto position.

焦点距離選択部材105が第4図の如き広角位置(記号
rWJの位置)にある場合には、台板10は主光学系3
と共に広角領域の至近距離位置に置かれ、スイッチSw
2はOFFの状態に置かれている。焦点距離選択部材1
05が望遠位置(記号「T」の位置)に切り換えられる
と、第3図の如くスイッチSwl、Ss+2が共にON
の状態になるので、第1O図中で論理回路40の入力端
子40a、40bは共に旧ghレベルとなる。イクスク
ルーシプオア回路40e、ノア回路4Ofの出力端子は
共にLowレベルとなるので、オア回路40gの出力端
子40c、40dはそれぞれLoiv、旧ghレベルに
反転する。これにより第9図中でスイッチ軸8a、5w
8bは共にONとなり、5w7a、5w7bはOFFと
なる。また、台板10が広角領域の至近距離位置にある
ので、スイッチSw3.3w4.5115はそれぞれO
FF、ON、ONとなる。したがって、モータ12に前
述の第2の給電経路を介して給電がなされ、モータ12
は〔2〕の場合とは逆方向に回転を始める。従って、主
光学系3は台板10と共に、広角領域の至近距離位置か
ら望遠領域に向かって移動を始める。
When the focal length selection member 105 is in the wide-angle position as shown in FIG.
and switch Sw.
2 is placed in the OFF state. Focal length selection member 1
When 05 is switched to the telephoto position (symbol "T" position), both switches Swl and Ss+2 are turned on as shown in Figure 3.
Therefore, the input terminals 40a and 40b of the logic circuit 40 in FIG. 1O are both at the old gh level. Since the output terminals of the exclusive OR circuit 40e and the NOR circuit 4Of are both at the Low level, the output terminals 40c and 40d of the OR circuit 40g are inverted to the Loiv and old gh levels, respectively. As a result, switch shafts 8a and 5w in FIG.
8b are both turned ON, and 5w7a and 5w7b are turned OFF. In addition, since the base plate 10 is located at close range in the wide-angle area, the switches Sw3.3w4.5115 are set to 0.
It becomes FF, ON, ON. Therefore, power is supplied to the motor 12 via the above-mentioned second power supply path, and the motor 12
starts rotating in the opposite direction to that in case [2]. Therefore, the main optical system 3 starts moving together with the base plate 10 from the close range position in the wide-angle region toward the telephoto region.

モータ12が逆転を続行すると、副光学系4を保持する
小筒4G(第2図参照)が台板lOの円孔ioj!から
脱出するまで副光学系4は駆動部材27と共に光軸方向
に変位する。この副光学系4の光軸方向の変位は、正面
カム26aが第7図中で反時計方向に回転し、第2斜面
区間りで駆動部材27が押し上げられるためである。小
筒4Cが円孔107!から脱出すると、駆動部材27は
正面カム26aの第2斜面区間りの上部によって押され
、第7図中で角αだけ反時計方向に回転する。
When the motor 12 continues to rotate in reverse, the small cylinder 4G (see FIG. 2) holding the sub-optical system 4 moves into the circular hole ioj! of the base plate IO! The sub optical system 4 is displaced in the optical axis direction together with the driving member 27 until it escapes from the optical axis. This displacement of the sub optical system 4 in the optical axis direction is due to the front cam 26a rotating counterclockwise in FIG. 7, and the driving member 27 being pushed up along the second slope section. Small tube 4C has circular hole 107! 7, the drive member 27 is pushed by the upper part of the second sloped section of the front cam 26a and rotates counterclockwise in FIG. 7 by an angle α.

副光学系4が主光学系3の光軸上に位置したとき、駆動
部材27はその自由端27dが係止部材10jに当接す
ることにより回転を阻止される。引き続く正面カム26
aの回転により、駆動部材27は第2斜面区間りを昇り
つめ、さらに第2平坦区間Cを過ぎると、第1斜面区間
Bを滑り下りる。
When the sub-optical system 4 is located on the optical axis of the main optical system 3, the free end 27d of the drive member 27 comes into contact with the locking member 10j, thereby preventing rotation. Continued front cam 26
Due to the rotation a, the drive member 27 ascends the second slope section, and after passing the second flat section C, slides down the first slope section B.

その際、駆動部材27は、ピン10jに沿って光軸方向
に移動するので、小筒4Cが第1図に示すように台板1
0の開口10aに嵌入し、副光学系4の挿入位置への移
動は終了する。
At this time, the drive member 27 moves in the optical axis direction along the pin 10j, so that the small cylinder 4C moves toward the base plate 1 as shown in FIG.
0, and the movement of the sub optical system 4 to the insertion position is completed.

一方、台板10が主光学系3と共に広角領域の至近距離
位置(正面カム26aでは第1平坦区間A内の係合点P
の位置)を越えて繰り出され、正面カム26aの第2斜
面区間D1第1斜面区間Bを経て、望遠領域の無限遠位
置(正面カム26aでは第1平坦区間A内の係合点Sの
位置)に達すると、スイッチSw4はOFFとなり、前
述の第2の経路が断たれる。しかし引き続き、第3の経
路により自動焦点調節制御回路31Aからモータ12は
給電され、望遠領域の至近距離位i!(正面カム26a
では第1平坦区間A内の係合点Rの位置)に合板lOが
達したとき、その給電は断たれ、モータ12は停止する
On the other hand, the base plate 10 and the main optical system 3 are located at close range in the wide-angle area (in the case of the front cam 26a, the engagement point P in the first flat section A is
), passes through the second slope section D1 of the front cam 26a and the first slope section B, and then reaches the infinite position of the telephoto region (the position of the engagement point S in the first flat section A for the front cam 26a). When it reaches, the switch Sw4 is turned off and the above-mentioned second path is cut off. However, the motor 12 is subsequently supplied with power from the automatic focus adjustment control circuit 31A through the third path, and the close distance i! (Front cam 26a
When the plywood lO reaches the position of the engagement point R in the first flat section A, the power supply is cut off and the motor 12 stops.

その合板10が広角領域の至近距離位置から望遠領域の
至近距離位置まで移動する間に、連動ピン201は第1
3図(b)の位置から矢印とは逆方向に移動し、第13
図(a)の位置に停止する。
While the plywood 10 moves from a close range position in a wide-angle area to a close range position in a telephoto area, the interlocking pin 201 is moved to the first position.
3. Move in the opposite direction of the arrow from the position shown in Figure 3 (b) and move to the 13th
It stops at the position shown in figure (a).

その間に、連動ビン201に従動する広角用距離連動レ
バー203は固定ピン208に当接して停止し、偏心ビ
ン211は至近距離位置1′から退避位置■′まで移動
する。また、連動ピン207がさらに繰り出されて、第
13図(b)中で望遠用距離連動レバー202に当接す
ると、望遠用距離連動レバー202を反時計方向に回動
し、偏心係合ビン210を退避位置■から望遠用カム2
14に当接するように移動し、測距レバー209を第1
3図(a)中で反時計方向に押しのけて偏心係合ピン2
1Gは至近距離値fitに達する。これにより、受光素
子213は、望遠領域での至近距離位置に置かれ、シャ
ッタ・レリーズ釦の押圧により、台板10の移動に応じ
て無限遠基準位置へ向かって移動可能となる。
During this time, the wide-angle distance interlocking lever 203, which is driven by the interlocking bin 201, comes into contact with the fixing pin 208 and stops, and the eccentric bin 211 moves from the close range position 1' to the retracted position ■'. When the interlocking pin 207 is further extended and contacts the telephoto distance interlocking lever 202 in FIG. 13(b), the telephoto distance interlocking lever 202 is rotated counterclockwise, and the eccentric engagement pin 21 Telephoto cam 2 from the retracted position
14, and move the distance measuring lever 209 to the first position.
3 (a), push the eccentric engagement pin 2 away counterclockwise.
1G reaches the close distance value fit. Thereby, the light-receiving element 213 is placed at a close distance position in the telephoto range, and can be moved toward the reference position at infinity according to the movement of the base plate 10 by pressing the shutter release button.

また一方、焦点距離選択部材105が広角位置から望遠
位置に切り換えられると、摺動位1i304は直ちに第
14図(b)に示す中間位置から左方に摺動し、第14
図(C)に示すようにクリック・ボール308がクリッ
ク溝309Aに落ち込むことによって停止固定される。
On the other hand, when the focal length selection member 105 is switched from the wide-angle position to the telephoto position, the sliding position 1i 304 immediately slides leftward from the intermediate position shown in FIG.
As shown in Figure (C), the click ball 308 falls into the click groove 309A and is stopped and fixed.

同時に望遠領域基準面設定部材305も摺動板304と
一体に左方へ移動し、第14図(c)に示す如く折り曲
げ部305aを突出上段部300Aの通路Tr上に位置
させる。
At the same time, the telephoto area reference plane setting member 305 also moves to the left together with the sliding plate 304, and the bent portion 305a is positioned on the passage Tr of the upper protruding portion 300A as shown in FIG. 14(c).

台板10が広角領域の至近距離位置を越えて繰り出され
ると、台板lOに設けられた突出上段部300A(第6
図参照)が第14図(C)中で下方(矢印方向)に移動
する。この突出上段部300Aが台板10と共に下方へ
移動すると、突出上段部300Aの側面300aは、望
遠領域基準面設定部材305のカム面111に当接し、
このカム面111を介して望遠領域基準面設定部材30
5を第14図(d)に示す如く圧縮ばね312の付勢力
に抗して右方へ押しのける。この側面300aがカム面
111を通過し、さらに、望遠領域基準面設定部材30
5の折り曲げ部305aの側面を通過すると、その望遠
領域基準面設定部材305は圧縮ばね312の付勢力に
より左方へ押され、第14図(e’、)に示す如く折り
曲げ部305aを突出上段部300Aの通路上に復帰さ
せ、突出上段部300Aの退路を遮断する。その後、突
出上段部300Aは台板10と共に望遠領域の至近距離
位置まで移動して停止する。
When the base plate 10 is extended beyond the close range position of the wide-angle area, the protruding upper part 300A (sixth
(see figure) moves downward (in the direction of the arrow) in Fig. 14(C). When this upper protruding part 300A moves downward together with the base plate 10, the side surface 300a of the upper protruding part 300A comes into contact with the cam surface 111 of the telephoto area reference plane setting member 305,
Through this cam surface 111, the telephoto area reference plane setting member 30
5 to the right against the biasing force of the compression spring 312, as shown in FIG. 14(d). This side surface 300a passes through the cam surface 111, and furthermore, the telephoto area reference plane setting member 30
14, the telephoto area reference plane setting member 305 is pushed to the left by the biasing force of the compression spring 312, and as shown in FIG. The upper part 300A is returned to the path, and the retreat path of the upper protruding part 300A is blocked. Thereafter, the protruding upper portion 300A moves together with the base plate 10 to a close distance position in the telephoto region and stops.

この台Fi、lOが広角領域から望遠領域へ繰り出され
ている間に、前述の如く副光学系4は主光学系3の光軸
上に挿入され、望遠光学系が構成される。この望遠光学
系の自動焦点調節および望遠領域でのバック出しについ
ては、〔1〕において既に説明したので、ここでは省略
する。
While the stands Fi, IO are being extended from the wide-angle area to the telephoto area, the sub optical system 4 is inserted on the optical axis of the main optical system 3 as described above, thereby forming a telephoto optical system. The automatic focus adjustment of the telephoto optical system and the backing up in the telephoto range have already been explained in [1], so they will not be repeated here.

〔4〕焦点距離選択部材105を広角位置から「0FF
J位置へ移動した場合。
[4] Move the focal length selection member 105 from the wide-angle position to
When moving to J position.

第4図に示す広角位置から第5図に示すrOFF」位置
へ焦点距離選択部材105を回転変位させると、摺動部
材304は第14図(b)の中間位置から第14図(a
)に示す如く右方に変位し、クリックボール308がク
リック1309cに落ち込むことによって固定される。
When the focal length selection member 105 is rotationally displaced from the wide-angle position shown in FIG. 4 to the rOFF position shown in FIG.
), the click ball 308 falls into the click 1309c and is fixed.

また、防塵カバー102はその焦点距離選択部材105
0回転に連動して第2図に示すように閉じられる。
The dustproof cover 102 also has a focal length selection member 105.
It is closed as shown in FIG. 2 in conjunction with 0 rotation.

一方、焦点距離選択部材105に連動するスイッチSw
l、3w2は第5図に示す如<OFF状態となる。従っ
て第1θ図の論理回路40の入力端子40a、40bは
共にLowレベルとなるので、イクスクルーシブオア回
路40eの出力端子がLowレベル、ノア回路4Ofの
出力端子がHighレベルとなり、論理回路40の出力
端子40c、40dはそれぞれHigh、Lo−レベル
のままに維持される。
On the other hand, the switch Sw linked to the focal length selection member 105
1 and 3w2 are in the OFF state as shown in FIG. Therefore, the input terminals 40a and 40b of the logic circuit 40 in FIG. The output terminals 40c and 40d are maintained at High and Lo-levels, respectively.

これにより第9図に示す半導体スイッチSw 7 a 
55w7bはON% 5I18 aSSw8 pはOF
Fの状態に置かれる。しかし、主光学系3は台板10と
共に広角顛域内にあり、スイッチS賀3、軸4、S幹5
はそれぞれOFF、ON、ONの状態にある。それ故、
モータ12は、前述の第1の経路および第2の経路を介
して給電されることは無い、またスイッチSwlと同相
で動作するスイッチ5w1aもOFF状態に置かれるの
で、自動焦点調節・シャッター制御回路31の給電回路
も断たれ、焦点調節はもちろんシャッターも不作動状態
となる。従って、シャッター・レリーズ釦を押してもシ
ャッターはロックされ撮影不可能な状態におかれる。
As a result, the semiconductor switch Sw 7 a shown in FIG.
55w7b is ON% 5I18 aSSw8 p is OF
placed in state F. However, the main optical system 3 is located within the wide-angle field together with the base plate 10, and the switch S 3, axis 4, S trunk 5
are in the OFF, ON, and ON states, respectively. Therefore,
The motor 12 is not supplied with power via the first path and the second path described above, and the switch 5w1a, which operates in the same phase as the switch Swl, is also placed in the OFF state, so the automatic focus adjustment/shutter control circuit 31's power supply circuit is also cut off, and not only focus adjustment but also the shutter become inoperative. Therefore, even if the shutter release button is pressed, the shutter is locked and no photography is possible.

上記の実施例において、焦点距離選択部材105を広角
位置から望遠位置に切り換える〔3〕の場合、望遠領域
規制機構部(第14図(d)参照)の望遠領域基準面設
定部材305は、カム面111を台板10の突出上段部
側面300aが押すことによって突出上段部300Aの
通路Tr上から退避する如く構成、されている。しかし
、この望遠領域基準面設定部材305は、台板10の突
出上段部300Aが望遠領域の無限遠位置を通過するこ
とを許し、その無限遠位置を越えて繰り出されると、は
じめてその退路を遮断するように構成してもよい。
In the above embodiment, when the focal length selection member 105 is switched from the wide-angle position to the telephoto position [3], the telephoto area reference plane setting member 305 of the telephoto area regulation mechanism section (see FIG. 14(d)) The projecting upper stage side surface 300a of the base plate 10 pushes the surface 111, thereby retracting the projecting upper stage part 300A from above the passage Tr. However, this telephoto area reference plane setting member 305 allows the protruding upper part 300A of the base plate 10 to pass through the infinity position of the telephoto area, and blocks its retreat only when it is extended beyond the infinity position. It may be configured to do so.

第15図は台板10が望遠領域の無限遠位置を通過した
後で望遠領域基準面設定部材305の折曲げ部305a
が突出上段部300Aの通路Tr上に挿入される。望遠
領域規制機構の第12図とは別の規制機構の平面図で、
焦点距離選択部材105がOFF位置に置かれている場
合の状態を示す。なお、第12図と同じ機能を有する部
分には第12図と同じ符号を付し、その構成についての
詳しい説明は省略する。
FIG. 15 shows a bent portion 305a of the telephoto area reference plane setting member 305 after the base plate 10 has passed the infinity position of the telephoto area.
is inserted onto the passage Tr of the upper protruding portion 300A. This is a plan view of a regulation mechanism different from the telephoto region regulation mechanism shown in Fig. 12.
A state in which the focal length selection member 105 is placed in the OFF position is shown. Note that parts having the same functions as those in FIG. 12 are designated by the same reference numerals as in FIG. 12, and detailed explanations of their configurations will be omitted.

第15図において、望遠領域基準面設定部材305′は
台板10の突出上段部側面300aと係合すべきカム面
を有せず、他の構成は、第12図に示す前記実施例の望
遠領域基準面設定部材305と全(同様である。この望
遠領域基準面設定部材305′に隣接して拘束レバー3
20が設けられている。この拘束レバー320には、焦
点距離選択部材105に連動する摺動板304が左方へ
摺動したときに、望遠領域基準面設定部材305′の左
端折曲げ部305aが台板10の突出上段部300Aの
通路Tr上に挿入されないようにするために、右端折曲
げ部305aと係合して、その動きを阻止する爪部32
0Aが設けられている。
In FIG. 15, the telephoto area reference plane setting member 305' does not have a cam surface to engage with the protruding upper side surface 300a of the base plate 10, and the other structure is different from the telephoto area reference plane setting member 305' of the embodiment shown in FIG. The area reference plane setting member 305 and the entire (same) the restraining lever 3 adjacent to this telephoto area reference plane setting member 305'
20 are provided. This restraint lever 320 has a structure in which, when the sliding plate 304 interlocked with the focal length selection member 105 slides to the left, the left end bent portion 305a of the telephoto area reference plane setting member 305' is attached to the protruding upper stage of the base plate 10. In order to prevent the part 300A from being inserted into the passage Tr, a claw part 32 engages with the right end bent part 305a to prevent its movement.
0A is provided.

また、拘束レバー320は一端を軸ピン321によって
回転可能に支持され、コイルねじりばね322により常
時時計方向に回動習性を与えられている。その拘束レバ
ー320の他端302Bは、合板lOが望遠領域の無限
遠位置を越えて繰り出されたときに台板10の突出上段
部300Aに係合して、折曲げ部305bを釈放するよ
うに構成されている。なお、拘束レバー320の時計方
向の回動は固定ピン323に当接することによって制限
されている。
Further, the restraining lever 320 is rotatably supported at one end by a shaft pin 321, and is always given a clockwise rotational habit by a coil torsion spring 322. The other end 302B of the restraining lever 320 is configured so that when the plywood lO is extended beyond the infinity position of the telephoto region, it engages with the protruding upper part 300A of the base plate 10 to release the bent part 305b. It is configured. Note that the clockwise rotation of the restraint lever 320 is restricted by coming into contact with a fixing pin 323.

第15図の望遠領域規制機構は上記の如く構成されてい
るので、焦点距離選択部材105をOFF位置から第1
6図(a)の如く広角位置(記号Wの位置)まで変位さ
せると、摺動板304は左方へ移動し、クリックポール
308がクリック溝309Bに落ち込むことにより、中
間位置に停止する。この摺動板304の移動に応じて望
遠領域基準面設定部材305も左方へ移動する。しかし
、左端折曲げ部305aは突出上段部300Aの通路T
rより離れた位置に置かれる。
Since the telephoto region regulating mechanism shown in FIG. 15 is constructed as described above, the focal length selection member 105 is moved from the OFF position to the first
When the sliding plate 304 is moved to the wide-angle position (the position indicated by the symbol W) as shown in FIG. 6(a), the sliding plate 304 moves to the left and the click pawl 308 falls into the click groove 309B, thereby stopping at an intermediate position. In accordance with this movement of the sliding plate 304, the telephoto area reference plane setting member 305 also moves to the left. However, the left end bent portion 305a is connected to the passage T of the upper protruding portion 300A.
It is placed at a position farther away than r.

次に、焦点距離選択部材105を広角位置から第15図
(b)に示す如く望遠位置に切り換えると、摺動板30
4はさらに左方へ移動し、クリックボール308が右端
のクリック溝309Aに落ち込んだ位置にて停止する。
Next, when the focal length selection member 105 is switched from the wide-angle position to the telephoto position as shown in FIG. 15(b), the sliding plate 30
4 further moves to the left and stops at the position where the click ball 308 falls into the click groove 309A at the right end.

この摺動板304の左方への移動に応じて、望遠領域基
準面設定部材305′はわずかに左方へ移動するが、右
端折曲げ部305bが拘束レバー320の爪部320A
に係止されるので、左端折曲げ部305aは突出上段部
300Aの通路Trの外に置かれる。しかし、このとき
圧縮ばね312はチャージされる。
In response to this movement of the sliding plate 304 to the left, the telephoto area reference plane setting member 305' moves slightly to the left, but the right end bent portion 305b is fixed to the claw portion 320A of the restraint lever 320.
Therefore, the left end bent portion 305a is placed outside the passage Tr of the upper protruding portion 300A. However, at this time the compression spring 312 is charged.

台板10が広角領域の至近距離位置から繰り出され、突
出上段部300Aの側面300aが望遠領域基準面設定
部材305′の左側面および左端折曲げ部305aの横
を通過してさらに第16図(b)中で下方へ繰り出され
ると、突出上段部300Aは拘束レバー320の自由端
部302Bに当接し、コイルねじりばね322の付勢力
に抗して、拘束レバー320を反時計方向に回転させる
The base plate 10 is extended from a close range position in the wide-angle area, and the side surface 300a of the protruding upper step 300A passes by the left side surface of the telephoto area reference plane setting member 305' and the left end bent part 305a, and further as shown in FIG. b) When extended downward in the middle, the protruding upper step 300A abuts the free end 302B of the restraint lever 320 and rotates the restraint lever 320 counterclockwise against the biasing force of the coil torsion spring 322.

この拘束レバー3200反時計方向の回転により、爪部
320Aは下方に変位し、右端折曲げ部の係止を解き、
望遠領域基準面設定部材305′を釈放する。これによ
り、望遠領域基準面設定部材305′が圧縮ばね321
の付勢力により左方へ変位し、望遠領域の無限遠位置を
規制するための基準となる左端折曲げ部305aは、第
16図〔C〕に示す如く突出上段部300Aおよび鯛整
ねじ301Aの退路を遮断する。従って、台板10が望
遠領域の至近位置から繰り込まれ、調整ねじ301Aが
その左端折曲げ部305aに当接すると、主光学系3と
副光学系4との合成された望遠光学系は無限遠位置に正
確に停止される。
By rotating the restraining lever 3200 counterclockwise, the claw portion 320A is displaced downward, releasing the right end bent portion, and
The telephoto area reference plane setting member 305' is released. As a result, the telephoto area reference plane setting member 305' is compressed by the compression spring 321.
The left end bent portion 305a, which is displaced to the left by the urging force of Cut off the escape route. Therefore, when the base plate 10 is retracted from a close position to the telephoto region and the adjustment screw 301A abuts its left end bent portion 305a, the combined telephoto optical system of the main optical system 3 and the sub-optical system 4 becomes infinite. Accurately stopped at a remote location.

次に焦点距離選択部材105が望遠位置から広角位置に
切り換えられる場合と、台@10の突出上段部300A
が繰り込まれる前に、望遠領域基準面設定部材305′
は摺動板304と共に第16図(a)に示す位置まで退
避する。続いて突出上段部300Aは台板10と共に望
遠領域の無限遠位置を越えて繰り込まれ、第16図(a
)に示す広角領域の至近距離位置に達したときに停止す
る。また、その突出上段部300Aの移動に追従して拘
束レバー320は時計方向に回転し、固定323に当接
する原位置まで復帰する。
Next, when the focal length selection member 105 is switched from the telephoto position to the wide-angle position, the protruding upper part 300A of the stand @10
Before being retracted, the telephoto area reference plane setting member 305'
is retracted together with the sliding plate 304 to the position shown in FIG. 16(a). Subsequently, the protruding upper part 300A is retracted together with the base plate 10 beyond the infinity position of the telephoto region, as shown in FIG. 16(a).
) The camera stops when it reaches the close range position in the wide-angle area shown in ). Further, following the movement of the protruding upper stage portion 300A, the restraint lever 320 rotates clockwise and returns to its original position where it abuts the fixing member 323.

この第15図に示された実施例の望遠領域規制機構にお
いては、調整ねじ301Aが望遠領域の無限遠位置を通
過した後に、望遠領域基準面設定部材305′の左端折
曲げ部305aを調整ねじ301Aの軌道上に挿入させ
ることができるので、その挿入の際に―整ねじ301A
に当接し、これに衝撃を与えるようなことが無い。
In the telephoto region regulating mechanism of the embodiment shown in FIG. Since it can be inserted on the orbit of 301A, when inserting it - setting screw 301A
There is no chance of it coming into contact with or giving a shock to it.

なお、上記の実施例においては、主光学系3に副光学系
4が付加されると、その合成焦点距離が伸びる撮影光学
系を備えた可変焦点式カメラに適用した例を示したが、
副光学系を付加すると合成焦点距離が短縮される撮影光
学系を有する可変焦点式カメラであっても差支えない。
In addition, in the above embodiment, an example was shown in which the present invention was applied to a variable focus camera equipped with a photographing optical system whose combined focal length increases when the sub optical system 4 is added to the main optical system 3.
A variable focus camera having a photographing optical system whose combined focal length can be shortened by adding a sub-optical system may also be used.

ただし、この場合には、副光学系4が光軸外に退避した
ときに主光学系3が繰り出され、撮影光学系は長焦点と
なる。
However, in this case, when the sub optical system 4 is retracted off the optical axis, the main optical system 3 is extended, and the photographing optical system becomes a long focal point.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

以上の如く、本発明によれば、所定の位置において移動
物体の通過を一方向には許可するが、その通過後は逆方
向への通過を阻止する退路遮断手段を設けたので、焦点
調節のための光学系移動機構が焦点距離切り換えのため
の主光学系移動機構を兼ねるように構成された可変焦点
式カメラにおいても、長焦点側の無限遠位置を正確に設
定でき、撮影光学系のバック出し調整が容易なばかりで
なにセットできる。また、自動焦点調節装置を有すく、
撮影光学系を迅速・確実に長焦点無限遠位置るカメラの
場合には、被写体距離検出装置と撮影光学系の焦点調節
装置との連□動および無限遠調整を正確且つ容易に行う
ことができる。さらに被写体距離検出装置からの距離検
出信号が得られない場合には、撮影光学系を撮影チャン
スが最も多い無限遠位置に自動設定できる利点がある。
As described above, according to the present invention, a retreat path blocking means is provided that allows a moving object to pass in one direction at a predetermined position, but prevents the moving object from passing in the opposite direction after passing. Even in variable-focus cameras in which the optical system moving mechanism for switching the focal length also functions as the main optical system moving mechanism for switching the focal length, the infinity position on the long focal length side can be accurately set, and the back of the photographing optical system can be set accurately. It is easy to adjust the output and can be set to anything. It also has an automatic focus adjustment device,
In the case of a camera in which the photographing optical system is quickly and reliably positioned at a long focal point at infinity, the coordination between the subject distance detection device and the focus adjustment device of the photographic optical system and the infinity adjustment can be performed accurately and easily. . Furthermore, when a distance detection signal cannot be obtained from the object distance detection device, there is an advantage that the photographing optical system can be automatically set to an infinite position where there are most opportunities for photographing.

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

第1図および第2図は本発明の装置を可変焦点。 式カメラの組み込んだ実施例の断面図で、第1図は撮影
光学系が繰り出されて長焦点状態にある場合、第2図は
撮影光学系が繰り込まれて短焦点状態にありしかも防塵
カバー、によって撮影光学系が覆われた状態にある場合
を示し、第3図乃至第5図は第1図の実施例カメラの一
部破断平面図で、゛ 第3図は焦点距離選択部材が望遠
(長焦点)位置にある場合、第4図は焦点距離選択部材
が広角(短焦点)位置にある場合、第5図は焦点距離選
択部材がrOFFJ位置5にある場合を示し、第6図は
本発□明゛の要部をなす主光学系位置規制機構部および
主光学系と連動する距離検出装置の斜視図、第7図は、
第6図の合板を−から見た主光学系移動機構並びに副光
学系挿脱機構の斜視図、第8図は一′7図中の正面カム
曲線展開図、第9図は第6図の★:施例に用いられる主
光学系駆動用モータ制御回路□図、第10図は第(モ薗
中の論理回路図、第11図は、第6図中の距離検出装置
の被写体距離検出原理図、第12図は第6図中の主光学
系位置離検出装置の作用を説明するための平面図で、〔
a〕は主光、学系が望遠−城の至近距離位置にある場合
、(b)は主□光学系、が広角領域の至近距離位置にあ
る場合を示し、第14図は第6図の主光学系位軍規制機
構の作用を説明するための平面図で(a)および(b)
は焦点−離選択部材がそれぞれrOFFJ位置および広
角位置にある場合、(C)Gよ焦点距離選択部材が望遠
位置に切り換えられた直後の状態、(d)は焦点距離選
択部材が望遠位置にあり、突出段部がカムと係合した状
態、(e)は焦点距離選択部材が望遠位置にあり主光学
系が望遠領域の至近距離位置に達したときの状態、(f
)は焦点距離選択部材が望遠位置から広角位置へ切り換
えられた直後の状態を示し、第15図は第6図の主光学
系位置規制機構とは異なる主光学系位置規制機構の平面
図で焦点距離選択部材がrOFFJ位置に置かれている
状態を示し、第16図は第15図の主光学系位置規制機
構の作用を説明するための平面図で(a)は焦点距離選
択部材が広角位置にある場合、(b)は焦点距離選択部
材が広角位置から望遠位置に切り換えられた直後の状態
、(C)は焦点距離選択部材が望遠位置にあり、主光学
系が望遠領域の至近距離位置に達したときの状態を示す
。 〔主要部分の符号の説明〕 1 ・・・ カメラ本体 1g ・・・ 突出基準面1
0・・・ 台、板 出願人 日本光学工業株式会社 代理人 渡辺隆男 第8図 団m角θ−一一
Figures 1 and 2 show an apparatus of the invention with variable focus. Figure 1 is a cross-sectional view of an embodiment of a built-in type camera. Figure 1 shows the photographic optical system extended and in a long focus state, and Figure 2 shows the photographic optical system retracted and in a short focus state with the dustproof cover closed. 3 to 5 are partially cutaway plan views of the camera according to the embodiment shown in FIG. (long focus) position, FIG. 4 shows the focal length selection member in the wide-angle (short focus) position, FIG. 5 shows the focal length selection member in the rOFFJ position 5, and FIG. 6 shows the focal length selection member in the rOFFJ position 5. FIG. 7 is a perspective view of the main optical system position regulating mechanism and the distance detection device interlocking with the main optical system, which are the main parts of the present invention.
Fig. 6 is a perspective view of the main optical system moving mechanism and sub optical system insertion/removal mechanism when the plywood is viewed from -, Fig. 8 is a developed view of the front cam curve in Fig. 1'7, and Fig. 9 is a perspective view of the ★: Motor control circuit for driving the main optical system used in the example □ Figure 10 is the logic circuit diagram (in Mozono), Figure 11 is the object distance detection principle of the distance detection device in Figure 6 FIG. 12 is a plan view for explaining the operation of the main optical system position detection device in FIG.
(a) shows the case where the main light and optical system are at the close range position of the telephoto-castle, (b) shows the case where the main optical system is at the close range position of the wide-angle area, and Fig. 14 shows the case where the main optical system is at the close range position of the telephoto-castle. (a) and (b) are plan views for explaining the function of the main optical system position control mechanism.
(C) G shows the state immediately after the focal length selection member is switched to the telephoto position, and (d) shows the state when the focal length selection member is at the telephoto position. , (e) is the state in which the protruding step portion is engaged with the cam, (e) is the state in which the focal length selection member is in the telephoto position and the main optical system has reached the close distance position in the telephoto region, (f)
) shows the state immediately after the focal length selection member is switched from the telephoto position to the wide-angle position, and FIG. 15 is a plan view of the main optical system position regulating mechanism, which is different from the main optical system position regulating mechanism in FIG. The distance selection member is shown in the rOFFJ position, and FIG. 16 is a plan view for explaining the action of the main optical system position regulating mechanism in FIG. 15. (a) is the focal length selection member in the wide-angle position. (b) shows the state immediately after the focal length selection member has been switched from the wide-angle position to the telephoto position, and (C) shows the state where the focal length selection member is in the telephoto position and the main optical system is in the close-range position in the telephoto range. Indicates the state when . [Explanation of symbols of main parts] 1...Camera body 1g...Protruding reference surface 1
0... Board Applicant Nippon Kogaku Co., Ltd. Agent Takao Watanabe Group 8 m angle θ-11

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)主光学系を光軸方向に移動し且つその先軸上に副
光学系を挿脱させて少なくとも長短2種の異なる焦点距
離に切換え可能な撮影光学系と、前記撮影光学系の焦点
調節と焦点距離変換えとのために前記主光学系を光軸方
向に移動、させる主光学系移動機構とを有するカメラ、
におい、て、前記主光学系と共に前記光軸に沿って移動
する移動部材の通路上に挿脱されるように操、作部、材
によって抛作され且つ前記主光学系が長焦点側に無限遠
位置を越えて長焦点側焦点調節範囲内5に進入すると前
記移動部材の退路を遮断する退路遮断手段を設け、前記
移動部材の進動を前記退路遮断手段が阻止することによ
って前記長焦点側の無限遠位置において前記主光学系の
フィルム側への移動を制限する如く構成したことを特徴
とする可変焦点式カメラの主光学系位置規制装置、 。
(1) A photographing optical system that can be switched to at least two different focal lengths, long and short, by moving the main optical system in the optical axis direction and inserting and removing the sub optical system on the front axis thereof, and a focal point of the photographing optical system. a camera having a main optical system moving mechanism for moving the main optical system in the optical axis direction for adjustment and focal length conversion;
The main optical system is operated by an operating part and a member so as to be inserted into and removed from a path of a movable member that moves along the optical axis together with the main optical system, and the main optical system is moved toward infinity toward the long focal point side. A retreat path blocking means is provided for blocking the retreat path of the movable member when the movable member enters the long focal point side focus adjustment range 5 beyond the far position, and the retreat path blocking means blocks the movement of the movable member. 1. A main optical system position regulating device for a variable focus camera, characterized in that the main optical system is configured to restrict movement of the main optical system toward the film side at an infinity position.
JP7599184A 1983-12-07 1984-04-16 Position control device for main optical system position of variable focus type camera Pending JPS60218632A (en)

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US06/677,516 US4669848A (en) 1983-12-07 1984-12-03 Camera having partially retractable taking optical system
US07/008,321 US4768048A (en) 1983-12-07 1987-01-29 Camera having partially retractable taking optical system
US07/206,043 US4864338A (en) 1983-12-07 1988-06-13 Camera having partially retractable picture taking optical system with dust cover

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61198937U (en) * 1985-05-31 1986-12-12
JPS63198027A (en) * 1987-02-13 1988-08-16 Minolta Camera Co Ltd Variable focus camera

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