JPS63163327A - Focal length switching type camera - Google Patents

Focal length switching type camera

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Publication number
JPS63163327A
JPS63163327A JP30971286A JP30971286A JPS63163327A JP S63163327 A JPS63163327 A JP S63163327A JP 30971286 A JP30971286 A JP 30971286A JP 30971286 A JP30971286 A JP 30971286A JP S63163327 A JPS63163327 A JP S63163327A
Authority
JP
Japan
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cam
focal length
optical system
lever
feeding
Prior art date
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Pending
Application number
JP30971286A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Michihiro Iwata
岩田 道広
Haruo Kobayashi
小林 晴夫
Osamu Hatamori
畑森 修
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Minolta Co Ltd
Original Assignee
Minolta Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Minolta Co Ltd filed Critical Minolta Co Ltd
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Priority to EP87119114A priority patent/EP0273381B1/en
Priority to EP94101458A priority patent/EP0598703B1/en
Priority to DE3752322T priority patent/DE3752322T2/en
Priority to DE3750762T priority patent/DE3750762T2/en
Publication of JPS63163327A publication Critical patent/JPS63163327A/en
Priority to US07/318,449 priority patent/US4952955A/en
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  • Structure And Mechanism Of Cameras (AREA)
  • Automatic Focus Adjustment (AREA)

Abstract

PURPOSE:To shorten a focal length switching time and to improve the accuracy of focus adjustment at the time of short focal length by switching the focal length of a photographic optical system and making an adjustment at each focal length value by a combination of a rotary type cam which is associated with one motor and a cam follower on the side of the photographic optical system. CONSTITUTION:The peripheral surface of the cam 14 is divided into plural parts and the cam follower 18 is provided with cam follower parts 18b and 18c corresponding to the divided peripheral surfaces 14b and 14c. Therefore, the cam followers 18b and 18c of the photographic optical system can be increased in movement extent even while the cam 14 is operated at a constant speed by forming a cam surface 14Y for focal length switching at a relatively large angle in the rotating direction of the rotary type cam 14. Consequently, the switching of the focal length of the photographic optical system is performed in a short period. Further, the cam followers 18b and 18c of the photographic optical system side are moved, little by little, and focus adjustments of the photographic optical system on both a long and a short focal length side are accurately made.

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本゛発明は、例えば、標準撮影と望遠撮影、或いは、標
準撮影と広角撮影とを行うことができる焦点距離切替式
カメラであって、詳しくは、撮影光学系の焦点距離の切
替えと各焦点距離での焦点調節とを一連の動作で順次的
に行う操作手段を備えた焦点距離切替式カメラに関する
[Detailed Description of the Invention] [Field of Industrial Application] The present invention is a focal length switchable camera that can perform, for example, standard photography and telephoto photography, or standard photography and wide-angle photography. The present invention relates to a focal length switching type camera equipped with an operating means that sequentially switches the focal length of a photographing optical system and adjusts focus at each focal length in a series of operations.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

上述した焦点距離切替式カメラとして、従来、光軸方向
に延びるネジ部材と、このネジ部材に螺合する撮影光学
系の合板とから操作手段を構成したものが知られている
。そして、このものにおいては、ネジ部材をモータ等に
より駆動回転させるこ′とで、合板上の撮影光学系を光
軸方向に移動させて、焦点距離の切替えと各焦点距雌で
の焦点調節とが行えるように構成されていた(例えば、
特開昭60−122931号公報参照)。
As the above-mentioned focal length switching type camera, one is conventionally known in which the operation means is composed of a screw member extending in the optical axis direction and a plywood of the photographing optical system that is screwed into the screw member. In this device, the photographing optical system on the plywood is moved in the optical axis direction by driving and rotating the screw member with a motor, etc., and the focal length can be changed and the focus adjusted at each focal length female. was configured so that it could be done (for example,
(See Japanese Patent Application Laid-open No. 122931/1983).

〔発明が解決しようとする問題点〕[Problem that the invention seeks to solve]

しかし、上述した従来構成による場合には、次のような
問題があった。
However, the conventional configuration described above has the following problems.

つまり、撮影光学系の焦点距離を切り替えるための撮影
光学系の移動量は、通常、各焦点距離での焦点調節を行
うための撮影光学系の移動h1よりも多い。また、各焦
点距離での焦点調節を行うための撮影光学系の移動量は
、一般に、焦点距離が長くなるほど多くなる。
That is, the amount of movement of the photographing optical system for switching the focal length of the photographing optical system is usually greater than the movement h1 of the photographing optical system for performing focus adjustment at each focal length. Furthermore, the amount of movement of the photographing optical system for performing focus adjustment at each focal length generally increases as the focal length becomes longer.

しかるに、従来の操作手段においては、撮影光学系を移
動させて位置決めを行うためにネジ部材が用いられてお
り、そのネジ山のピッチが全長に亘って一定で、ネジ部
材の回転量に対する撮影光学系の移動量は常に一定であ
ったから、モータの制御がむすかしくなることを覚悟の
上でモータを可変としない限り、↑島影光学系の移動量
が少ない短焦点距離での焦点調節を精度良く行うべく、
ネジ部材のネジ山のピッチを小さくすると長焦点距離で
の焦点調節や焦点距離の切替えに時間が掛かり、一方、
撮影光学系の移動り士が多い焦点距離の切替えを短時間
に行うべく、ネジ部材のネジ山のピッチを大きくすると
短焦点距離での焦点調節を精度よく行うことがむつかし
くなるものであった。
However, in conventional operating means, a screw member is used to move and position the photographing optical system, and the pitch of the screw threads is constant over the entire length, so that the photographing optical system changes depending on the amount of rotation of the screw member. Since the amount of movement of the system was always constant, unless the motor was made variable at the risk of difficulty in controlling the motor, it would be possible to accurately adjust the focus at short focal lengths where the amount of movement of the island shadow optical system is small. In order to do
If the thread pitch of the screw member is made small, it will take time to adjust the focus at long focal lengths or change the focal length.
If the pitch of the screw threads of the screw member is increased in order to quickly switch the focal length, which is often carried out by mobile users of the photographic optical system, it becomes difficult to accurately adjust the focus at short focal lengths.

本発明の目的は、上記実情に鑑み、短い焦点距帛11で
の焦点調節を精度よく行え、しかも、長い焦点距離での
焦点調節や焦点距離の切替えを短時間で行えるようにす
ることにある。
In view of the above-mentioned circumstances, an object of the present invention is to enable accurate focus adjustment with a short focal length lens 11, as well as to enable focus adjustment with a long focal length and focal length switching in a short time. .

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

本発明による焦点距離切替式カメラの特徴構成は、撮影
光学系の焦点距離の切替えと各焦点距離での焦点調節と
を一連の動作で順次的に行う操作手段を、短焦点距離側
焦点調節用カム面と焦点距離切替用カム面と長焦点距離
側焦点調節用カム面とを周面に周方向に並べて形成した
操作用の回転式のカム、及び、このカムに対する前記撮
影光学系側のカムフォロアから構成し、前記カムの周面
を周方向で複数に分割するとともに、前記カムフォロア
に、前記各分割周面夫々に対するカムフォロア部を設け
たことにある。
The characteristic configuration of the focal length switching type camera according to the present invention is that the operating means for sequentially switching the focal length of the photographing optical system and adjusting the focus at each focal length in a series of operations is used for focus adjustment on the short focal length side. A rotary cam for operation in which a cam surface, a cam surface for focal length switching, and a cam surface for long focal length side focus adjustment are arranged circumferentially on the circumferential surface, and a cam follower for this cam on the photographing optical system side. The circumferential surface of the cam is divided into a plurality of parts in the circumferential direction, and the cam follower is provided with a cam follower portion for each of the divided circumferential surfaces.

〔作 用〕[For production]

つまり、まず、カムによる調節を行うことにより焦点距
離切替用と2つの焦点距離での焦点調節用との各力1、
面を、回転式のカムの回転方向に対して夫々角度を異な
らせて形成することができるから、カムの回転量に対す
る撮影光学系側のカムフォロアの移動量を、任意に設定
することができる。
In other words, first, by performing adjustment using the cam, each force 1 for focal length switching and focus adjustment at two focal lengths,
Since the surfaces can be formed at different angles with respect to the rotation direction of the rotary cam, the amount of movement of the cam follower on the photographing optical system side relative to the amount of rotation of the cam can be set arbitrarily.

従って、カムを定速作動させながらも、例えば、焦点距
離切替用カム面を、回転式のカムの回転方向に対して比
較的大きな角度をなすように形成することで、撮影光学
系側のカムフォロアの移動量を大きくでき、撮影光学系
の焦点距離の切替えを短時間に行うことができる。また
、長焦点距離側焦点調節用カム面及び短焦点距離側焦点
調節用カム面を、回転式のカムの回転方向に対して比較
的小さな角度をなすように形成することで、撮影光学系
側のカムフォロアを微少星づつ移動させることができ、
両焦点距離での撮影光学系の焦点調節を精度よく行うこ
とができるのである。
Therefore, while operating the cam at a constant speed, for example, by forming the focal length switching cam surface at a relatively large angle with respect to the rotation direction of the rotary cam, the cam follower on the photographic optical system side can be The amount of movement can be increased, and the focal length of the photographing optical system can be changed in a short time. In addition, by forming the long focal length side focus adjustment cam surface and the short focal length side focus adjustment cam surface to form a relatively small angle with respect to the rotation direction of the rotary cam, the photographic optical system side The cam follower can be moved minute by minute,
This makes it possible to precisely adjust the focus of the photographic optical system at both focal lengths.

さらに、例えば、カムの回転方向に対する長焦点距離側
焦点調節用カム面の角度を、短焦点距離側焦点調節用カ
ム面のそれよりも大きくすることで、焦点調節を、焦点
距離が短いほどより高い精度で、かつ、焦点距離が長い
ほどより高速で行うことができるのである。
Furthermore, for example, by making the angle of the cam surface for focus adjustment on the long focal length side with respect to the rotational direction of the cam larger than that of the cam surface for focus adjustment on the short focal length side, the focus adjustment can be made more effective as the focal length becomes shorter. This can be done with high precision and at higher speeds with a longer focal length.

その際、カムの周面を周方向で複数に分割しであるから
、カムにおいて、全体として前述した焦点距離切替用と
2つの焦点距離での焦点調節用との各カム面となる複数
の分割周面を、何れも外周に近い部分に形成することが
できる。
In this case, since the circumferential surface of the cam is divided into a plurality of parts in the circumferential direction, the cam is divided into a plurality of parts, each of which serves as the cam surface for focal length switching and for focus adjustment at two focal lengths. The peripheral surface can be formed in any portion close to the outer periphery.

従って、それら各カム面を分割しない連続したものとし
て形成した場合に比べて、同じ回転角に対して外周に近
い部分はど周長が長くなることから、回転角誤差による
悪影響を受けにくくなり、焦点距離の切替えや各焦点距
gtにおける焦点調節の精度を高めることができる。
Therefore, compared to the case where each of these cam surfaces is formed as a continuous one without being divided, the circumferential length of the part near the outer circumference becomes longer for the same rotation angle, making it less likely to be adversely affected by rotation angle errors. The accuracy of focal length switching and focus adjustment at each focal length gt can be improved.

〔実施例〕〔Example〕

以下、図面に基づいて、本発明の詳細な説明する。 Hereinafter, the present invention will be described in detail based on the drawings.

以下の実施例は、標準撮影と望遠撮影とを択一的に行う
ことのできる、焦点距離切替式カメラの一例である二焦
点切替カメラを例にとって説明する。なお、本発明は、
それ以外により多段階に焦点距離を切り替えることので
きる、例えば三焦点切替カメラに適用することも可能で
ある。
The following embodiments will be described by taking as an example a bifocal switching camera, which is an example of a focal length switching camera that can selectively perform standard photography and telephoto photography. In addition, the present invention
It is also possible to apply the present invention to, for example, a trifocal switching camera that can switch the focal length in multiple stages.

第2図は、本発明によるカメラを上から見た図である。FIG. 2 is a top view of a camera according to the invention.

(1)はレリーズボタン、(2)は後述する撮影光学系
<1’S)の焦点距離を切り替えるための切替操作具と
しての焦点距離切替ボタンである。
(1) is a release button, and (2) is a focal length switching button as a switching operation tool for switching the focal length of a photographing optical system <1'S, which will be described later.

この焦点距離切替ボタン(2)を押圧操作する毎に、撮
影光学系(PS)の焦点距離が、標準(例えば、50鰭
)となる状態(以下、この状態を標準撮影状態と称する
)と、標準よりも長く (例えば、70m1)なる状態
(以下、この状態を望遠撮影状態と称する)とに亘って
、順次切り替わるように構成されている。
A state in which the focal length of the photographing optical system (PS) becomes standard (for example, 50 fins) each time this focal length switching button (2) is pressed (hereinafter, this state is referred to as the standard photographing state); It is configured to sequentially switch over a state in which the distance is longer than the standard (for example, 70 m1) (hereinafter, this state will be referred to as a telephoto shooting state).

なお、この焦点距離切替ボタン(2)に替えて、第30
図に示すように、切替操作具として、スライド式の焦点
距離切替レバー(2′)を設けてもよい。この構成にお
いては、焦点距離切替レバー(2゛)を<置E>の位置
にセットすることで望遠撮影状態になり、<5TND)
の位置にセットすることで標準撮影状態になり、さらに
、<OF F>の位置にセントすることで、このカメラ
の各部分への電力の供給が停止されるように構成されて
いる。   ゛ 撮影光学系(PS)は、カメラボディ(3)及びカメボ
ディ(3)に連設された固定鏡胴(3A)内に収容され
、固定鏡胴(3A)の先端から、後述するシャッターブ
ロック(4)に保持された主レンズ枠(4b)の先端が
突出している。後程詳述するが、主レンズ枠(4b)は
、標準撮影状態では図中破線で示す位置にあり、望遠撮
影状態では図中二点tU線で示す位置にあるようになっ
ている。
In addition, instead of this focal length switching button (2), the 30th
As shown in the figure, a sliding focal length switching lever (2') may be provided as the switching operation tool. In this configuration, by setting the focal length switching lever (2゛) to the <position E> position, the telephoto shooting state will be entered, and the <5TND)
The camera is configured so that by setting it to the position, the standard photographing state is entered, and by setting it to the <OF> position, the power supply to each part of the camera is stopped.゛The photographing optical system (PS) is housed in a camera body (3) and a fixed lens barrel (3A) that is connected to the camera body (3). 4) The tip of the main lens frame (4b) held by the main lens frame (4b) protrudes. As will be described in detail later, the main lens frame (4b) is located at the position shown by the broken line in the figure in the standard shooting state, and at the position shown by the two-point tU line in the figure in the telephoto shooting state.

第1図に、撮影光学系(PS)、及び、ファングー光学
系(FS)の全体の構成を示す。
FIG. 1 shows the overall configuration of the photographing optical system (PS) and the fungus optical system (FS).

図中(4)は、シャッターブロックで、標準撮影状態及
び望遠撮影状態にともに用いられる主レンズ(4a)、
撮影光学系(PS)の前玉であるこの主レンズ(4a)
を保持する主レンズ枠(4b)、及び、シャッター(図
示せず)が、一体的に組み付けられている。そして、こ
のシャッターブロック(4)は、固定台板(5)に固設
された一対の軸(5X) 。
In the figure, (4) is a shutter block, and the main lens (4a) is used for both the standard shooting state and the telephoto shooting state.
This main lens (4a) is the front element of the photographic optical system (PS)
A main lens frame (4b) that holds the lens and a shutter (not shown) are integrally assembled. This shutter block (4) has a pair of shafts (5X) fixed to a fixed base plate (5).

(5Y)により、光軸(L)方向にスライド自在に支持
されるとともに、スプリング(6)により、前方側に付
勢されている。
(5Y) so as to be slidable in the direction of the optical axis (L), and is urged forward by a spring (6).

このシャッターブロック(4)には、光軸(L)に平行
な軸芯(X+)周りで回動自在な支持レバー(7A)に
支持されて、望遠撮影状態の時にのみ撮影光路中に挿入
される副レンズ(7)が取り付けられている。そして、
この副レンズ(7)を覆う状態で、一体成型された固定
台板(5)の、筒状の第1の取付枠である下半部(5A
)に内嵌して摺動可能な可動鏡胴(8)が、シャッター
ブロック(4)に固着され、ともに光軸(L)方向にス
ライド自在で、かつ、スプリング(6)により前方側に
付勢されている。
This shutter block (4) is supported by a support lever (7A) that is rotatable around an axis (X+) parallel to the optical axis (L), and is inserted into the photographing optical path only in the telephoto shooting state. A secondary lens (7) is attached. and,
The lower half (5A
) is fixed to the shutter block (4), is slidable in the optical axis (L) direction, and is attached to the front side by a spring (6). Forced.

第3図(() 、 (II)、及び、第4図に示すよう
に、副レンズ(7)に対する支持レバー(7^)は、ス
プリング(9)によって、副レンズ(7)を撮影光路中
に挿入する側に付勢されている。支持レバー(7A)の
軸芯部の外周面にはギヤ部(7a)が形成されている。
As shown in Fig. 3(), (II), and Fig. 4, the support lever (7^) for the sub-lens (7) moves the sub-lens (7) into the photographing optical path by means of a spring (9). A gear portion (7a) is formed on the outer peripheral surface of the shaft core portion of the support lever (7A).

そして、このギヤ部(7a)に咬合するギヤ部(10a
)を有するギヤ部材(10)と同一軸芯(x2)周りで
一体回動する扇形の操作部材(11)が設けられている
A gear part (10a) that engages with this gear part (7a)
) is provided with a fan-shaped operating member (11) that rotates together around the same axis (x2) as the gear member (10).

第5図及び第6図に示すように、この操作部材(11)
は、断面小判形の軸芯部(lla)を有しており、この
軸芯部(lla)がギヤ部材(10)の丸孔(job)
に相対回転自在に挿通し、さらに、中間部材(12)の
小判形孔(12a)に相対回転不能に嵌合している。そ
して、第5図及び第7図に示すように、この中間部材(
12)の腕部(12b)とギヤ部材(10)の腕部(1
0b)とが重ねられ、それらをともに挟む状態で両端が
折り曲げられたコイルスプリング(13)が設けられて
いる。
As shown in FIGS. 5 and 6, this operating member (11)
has an oval-shaped shaft core (lla) in cross section, and this shaft core (lla) is inserted into the round hole (job) of the gear member (10).
The intermediate member (12) is inserted into the oval hole (12a) of the intermediate member (12) so as to be relatively unrotatable. Then, as shown in FIGS. 5 and 7, this intermediate member (
12) and the arm (12b) of the gear member (10).
0b) are stacked on top of each other, and a coil spring (13) with both ends bent is provided so as to sandwich them together.

第4図に示すように、操作部材(11)を時計方向に回
動させた状態で、中間部材(12)及びこの中間部材(
12)にバネ連動されたギヤ部材(10)が同じ方向に
回動された位置にある。そして、ギヤ部材(10)のギ
ヤ部(10a)と支持レバー(7A)のギヤ部(7a)
との咬合いで、スプリング(9)の付勢力に抗して、支
持レバー(7A)は反時計方向に回動された位置にあり
、副レンズ(7)は撮影光路から引退している。
As shown in FIG. 4, when the operating member (11) is rotated clockwise, the intermediate member (12) and the intermediate member (
12) is in a position rotated in the same direction. The gear part (10a) of the gear member (10) and the gear part (7a) of the support lever (7A)
The support lever (7A) is rotated counterclockwise against the biasing force of the spring (9), and the sub lens (7) is retracted from the photographing optical path.

このとき、操作側部材である操作部材(11)が、副レ
ンズ(7)の支持レバー(7A)にギヤ連結された***
作側部材であるギヤ部材(10)に対してバネ連結され
ていることにより相対回転自在であり、副レンズ(7)
のホルダ(7B)が可動鏡胴(8)の上枠(8a)に当
接した後も、副レンズ(7)を引退させる側への作動が
許容されているから、副レンズ(7)が撮影光路から引
退するためのスペースを最も少なくしながら、操作部材
(11)の操作量を大きく設定することができ、副レン
ズ(7)を出退させる機構を構成する部品の製作誤差や
取付誤差に拘らず、常に確実に、副レンズ(7)を撮影
光路から引退させることができるのである。
At this time, the operating member (11), which is the operating member, is spring-coupled to the gear member (10), which is the operated member, which is gear-coupled to the support lever (7A) of the sub-lens (7). Therefore, it is relatively rotatable, and the secondary lens (7)
Even after the holder (7B) comes into contact with the upper frame (8a) of the movable lens barrel (8), the movement toward retiring the sub-lens (7) is allowed, so the sub-lens (7) The amount of operation of the operating member (11) can be set to a large value while minimizing the space for retiring from the photographing optical path, and there are no manufacturing errors or installation errors in the parts that make up the mechanism for moving the sub-lens (7) in and out. Regardless of the situation, the sub-lens (7) can always be reliably retired from the photographing optical path.

第5図及び第10図に示すように、この操作部材(11
)が可動鏡胴(8)の上面から外部に臨んでいる。そし
て、第8図及び第10図に示すように、シャッターブロ
ック(4)の光軸(L)方向への移動に伴ってこの操作
部材(11)の操作用突起(llb)に当接することで
副レンズ(7)を撮影光路から退避させるためのカム面
(5a)が、固定台板(5)の内部に一体連設されてい
る。
As shown in FIGS. 5 and 10, this operating member (11
) faces the outside from the upper surface of the movable lens barrel (8). As shown in FIGS. 8 and 10, as the shutter block (4) moves in the optical axis (L) direction, it comes into contact with the operating protrusion (llb) of the operating member (11). A cam surface (5a) for retracting the sub lens (7) from the photographing optical path is integrally provided inside the fixed base plate (5).

標準撮影状態においては、第3図(イ)、第9図(イ)
、及び、第10図に示すように、操作部材(11)の操
作用突起(llb)に固定台板(5)のカム面(5a)
の平坦部(5x)が当接している。このとき、操作部材
(11)は、軸芯(X2)周りで時計方向に最も回動し
た姿勢に保持され、スプリング(9)の付勢力に抗して
副レンズ(7)は撮影光路から退避した位置にある。
In standard shooting conditions, Fig. 3 (a) and Fig. 9 (a)
, and, as shown in FIG. 10, the cam surface (5a) of the base plate (5) fixed to the operation protrusion (llb) of the operation member (11)
The flat part (5x) of is in contact with it. At this time, the operating member (11) is held in a position in which it has rotated most clockwise around the axis (X2), and the sub lens (7) is retracted from the photographing optical path against the biasing force of the spring (9). It is located in the same position.

カム面(5a)の平坦部(5x)は、光軸(L)に並行
で、ある長さをもって形成されている。即ち、標準撮影
状態において、後述するように焦点調節動作を行うべく
シャッターブロック(4)とともに可動鏡胴(8)を光
軸(L)方向に前後に移動させる場合に、副レンズ(7
)を撮影光路から引退したままに維持するように構成さ
れている。
The flat portion (5x) of the cam surface (5a) is parallel to the optical axis (L) and has a certain length. That is, in the standard photographing state, when moving the movable lens barrel (8) back and forth in the optical axis (L) direction together with the shutter block (4) in order to perform a focus adjustment operation as described later, the sub lens (7
) is configured to remain retired from the imaging optical path.

カム面(5a)は、平坦部(5×)に続いて、光軸(L
)から離れるように彎曲形成された彎曲部(5y)を有
している。上述した標準撮影状態から、シャッターブロ
ック(4)と可動鏡胴(8)とを、ともに光軸(いに沿
って前方側に移動させることにより、スプリング(9)
により第3図(イ)、(0)、及び、第4図中時計方向
に回動付勢された支持レバー(7八)に連動して図中反
時計方向に回動付勢された操作部材(11)の操作用突
起(llb)は、第9図(II)に示すように、カム面
(5a)の平坦部(5x)との当接から離脱し、彎曲部
(5y)に当接するようになる。
The cam surface (5a) is connected to the optical axis (L) following the flat part (5x).
) has a curved portion (5y) that is curved away from the curved portion (5y). By moving both the shutter block (4) and the movable lens barrel (8) forward along the optical axis from the standard photographing state described above, the spring (9)
3 (A), (0) and the support lever (78) rotated counterclockwise in the figure in conjunction with the support lever (78) rotated clockwise in Figure 4. As shown in FIG. 9 (II), the operating protrusion (llb) of the member (11) comes out of contact with the flat part (5x) of the cam surface (5a) and comes into contact with the curved part (5y). They come into contact with each other.

これにより、支持レバー(7^)がスプリング(9)の
付勢力で時計方向に回動され、副レンズ(7)は撮影光
路内に挿入され、シャッターブロック(4)に植設され
たピン(4b)に当接して位置決めされる。これにより
、望遠撮影状態が現出される。この状態が、第3図(0
)、及び、第9図(ハ)に示される。
As a result, the support lever (7^) is rotated clockwise by the biasing force of the spring (9), the sub-lens (7) is inserted into the photographing optical path, and the pin (7) implanted in the shutter block (4) is 4b). As a result, a telephoto shooting state appears. This state is shown in Figure 3 (0
) and FIG. 9(c).

このとき、操作部材(11)の操作用突起(llb)は
、固定台板(5)のカム面(5a)から離脱し、以後、
後述するように焦点調節動作を行うべ(シャッターブロ
ック(4)と可動鏡胴(8)とを光軸(L)方向に前後
に移動させても、カム面(5a)には当接しない。即ち
、望遠撮影状態において、副レンズ(7)を撮影光路内
に挿入したままに維持するように構成されている。
At this time, the operating protrusion (llb) of the operating member (11) separates from the cam surface (5a) of the fixed base plate (5), and from then on,
As will be described later, even if the focus adjustment operation is performed (the shutter block (4) and the movable lens barrel (8) are moved back and forth in the direction of the optical axis (L)), they will not come into contact with the cam surface (5a). That is, in the telephoto shooting state, the sub lens (7) is maintained inserted in the shooting optical path.

即ち、副レンズ(7)の支持レバー(7A)、スプリン
グ(9)、シャッターブロック(4)のビン(4b)、
ギヤ部材(lO)、中間部材(12)、操作部材(11
)、コイルスプリング(13)、可動鏡胴(8)の上枠
(8a)、及び、固定台板(5)のカム面(5a)によ
って、副レンズ(7)を突出位置と引退位置とに位置変
更して固定する出退手段を構成している。
That is, the support lever (7A) of the sub-lens (7), the spring (9), the bottle (4b) of the shutter block (4),
Gear member (lO), intermediate member (12), operating member (11)
), the coil spring (13), the upper frame (8a) of the movable lens barrel (8), and the cam surface (5a) of the fixed base plate (5) to move the secondary lens (7) into the protruding position and the retracted position. It constitutes an egress/egress means for changing and fixing the position.

第1図に戻って説明を続けると、固定台板(5)の側部
には、モータ(M)が組み込まれている。
Returning to FIG. 1 and continuing the explanation, a motor (M) is built into the side of the fixed base plate (5).

また、固定台板(5)の下半部(5^)のさらに下方に
は、ギヤ台板(23)が設けられ、固定台板(5)にネ
ジ止めされている。
Furthermore, a gear base plate (23) is provided further below the lower half (5^) of the fixed base plate (5), and is screwed to the fixed base plate (5).

このギヤ台板(23)上には、軸芯(Xs)周りで回転
自在な繰出カム(14)、前記モータ(M)からこの回
転式の繰出カム(14)に回転駆動力を伝達するギヤ列
(15)、繰出カム(14)の外周面のラチェット部(
14a)″に係合する爪(16a)を存するストップレ
バー(16) 、このストップレバー(16)の動作を
制御するマグネジI−(17)、及び、前記繰出カム(
14)に対する撮影光学系(PS)側のカムフォロアで
ある繰出レバー(18)等からなる撮影光学系(PS)
に対する駆動機構が搭載されている。
On this gear base plate (23), there is a feeding cam (14) rotatable around the axis (Xs), and a gear that transmits rotational driving force from the motor (M) to this rotary feeding cam (14). row (15), the ratchet part (
a stop lever (16) having a pawl (16a) that engages with the stop lever (14a)'', a magnetic screw I-(17) for controlling the operation of this stop lever (16), and
14) Photographic optical system (PS) consisting of a feeding lever (18) which is a cam follower on the photographing optical system (PS) side, etc.
Equipped with a drive mechanism for

ストップレバー(16)は、軸芯(X、)周りでの回動
自在に取り付けられているとともに、このストップレバ
ー(16)を第1図において反時計方向に、即ち、爪(
16a)が繰出カム(14)のラチェット部(14a)
に係合する方向に付勢するスプリング(19)が設けら
れている。また、このストップレバー(16)の、取付
軸芯(x3)に対して爪(16a)とは反対側の端部に
、前記マグネット(17)に吸着される鉄片(20)が
取り付けられている。
The stop lever (16) is rotatably mounted around the axis (X,), and the stop lever (16) is rotated counterclockwise in FIG.
16a) is the ratchet part (14a) of the feeding cam (14)
A spring (19) is provided which biases the spring in the direction of engagement. Further, an iron piece (20) that is attracted to the magnet (17) is attached to the end of the stop lever (16) opposite to the claw (16a) with respect to the mounting axis (x3). .

そして、このマグネット(17)を作動させて鉄片(2
0)を吸着することで、ストップレバー(16)の爪(
16a)と繰出カム(14)のラチェット部(14a)
との係合を不能にして繰出カム(14)の回転を許容し
、一方、マグネジ) (17)の作動を停止させること
で、スプリング(15)の付勢力でストップレバー(1
6)を反時計方向に回動させ、その爪(16a)を繰出
カム(14)のラチェット部(14a)に係合させて繰
出カム(14)の回転を禁止することができるように構
成されである。
Then, activate this magnet (17) to
0), the stop lever (16) claw (
16a) and the ratchet part (14a) of the feeding cam (14)
By disabling engagement with the feed cam (14) and allowing rotation of the feed cam (14), on the other hand, by stopping the operation of the magnetic screw (17), the stop lever (1
6) in a counterclockwise direction to engage the pawl (16a) with the ratchet portion (14a) of the feed-out cam (14), thereby prohibiting rotation of the feed-out cam (14). It is.

また、第11図に示すように、繰出レバー(18)には
、その下面に、ギヤ台板(23)に取り付けられた支持
レバー(21)の枢支部(21a)に枢支される第1ビ
ン(18a)の他に、2本のビン(以下、夫々第2ピン
、第3ピンと称する) (18b) 、 (18c)が
植設されている。また、第1ピン(18a)を支点とし
軸芯(×4)周りに回動自在なこの繰出レバー(1B)
の遊端側の上面には、第4ピン(18d)が植設されて
いる。
As shown in FIG. 11, the feed lever (18) also has a first shaft on its lower surface that is pivotally supported by the pivot portion (21a) of the support lever (21) attached to the gear base plate (23). In addition to the bottle (18a), two bottles (hereinafter referred to as a second pin and a third pin, respectively) (18b) and (18c) are installed. In addition, this delivery lever (1B) is rotatable around the axis (x4) using the first pin (18a) as a fulcrum.
A fourth pin (18d) is implanted on the upper surface of the free end side.

前記第2ピン(18b)と第3ピン(18c)とは、夫
々、繰出カム(14)の内周に形成された一対のカム面
(以下、第1カム面、第2カム面と称する)(14b)
 、 (14c)に各別に当接するように構成されてい
る。また、第4ピン(18d)は、可動鏡胴(8)の下
面に形成された光軸(L)に直交する方向に延びる長孔
(第2図には示していない) (8a)に係合している
The second pin (18b) and the third pin (18c) are a pair of cam surfaces (hereinafter referred to as a first cam surface and a second cam surface) formed on the inner circumference of the feeding cam (14), respectively. (14b)
, (14c), respectively. Further, the fourth pin (18d) is connected to a long hole (not shown in Fig. 2) (8a) extending in a direction perpendicular to the optical axis (L) formed on the lower surface of the movable lens barrel (8). It matches.

つまり、この繰出レバー(18)は、その第2ピン(1
8b)或いは第3ピン(18c)が、繰出カム(14)
の一対のカム面(14b) 、 (14c)に当接して
所定の姿勢に維持されることで、撮影光学系(PS)の
保持枠である可動鏡胴(8)に係合するその第4ピン(
18d)が、スプリング(6)により前方に付勢された
シャッターブロック(4)の移動を規制してその位置決
めを行うように構成されている。その動作については後
程後述する。
In other words, this feeding lever (18) has its second pin (1
8b) or the third pin (18c) is the feeding cam (14)
The fourth cam surface engages with the movable lens barrel (8), which is the holding frame of the photographic optical system (PS), by contacting the pair of cam surfaces (14b) and (14c) and maintaining a predetermined posture. pin(
18d) is configured to position the shutter block (4) by regulating the movement of the shutter block (4) which is urged forward by the spring (6). Its operation will be described later.

そして、先程説明したように、望遠撮影状態では、シャ
ッターブロック(4)に取り付けられている撮影光学系
(PS)の前玉である主レンズ(4a)を保持する主レ
ンズ枠(4b)は、第2図に二点iA線で示すように、
カメラボディ(3)から突出する突出位置にあるが、こ
の状態では、上述したように、シャッターブロック(4
)の位置決めは、主レンズ(4a)とともにシャッター
ブロック(4)を前方に付勢するスプリング(6)と、
このスプリング(6)の付勢力に抗して主レンズ(4a
)を引退位置側にスライド移動させる機構、即ち、モー
タ(M)、ギヤ列(15)、繰出カム(14)、及び、
繰出レバー(18)の連動になる操作機構とによって行
われている。
As explained earlier, in the telephoto shooting state, the main lens frame (4b) that holds the main lens (4a), which is the front lens of the photographic optical system (PS) attached to the shutter block (4), As shown by the two-point iA line in Figure 2,
It is in a protruding position protruding from the camera body (3), but in this state, as mentioned above, the shutter block (4)
) is determined by a spring (6) that urges the shutter block (4) forward together with the main lens (4a);
The main lens (4a) resists the urging force of this spring (6).
) to the retirement position side, that is, a motor (M), a gear train (15), a feeding cam (14), and
This is done by an operating mechanism that is interlocked with the feeding lever (18).

そして、この操作機構の操作側部材である繰出カム(1
4)と被掻作側部材である繰出レバー(18)との間に
、第11図に示すように、繰出カム(14)の一対のカ
ム面(14b) 、 (14c)に対応する繰出レバー
(18)の一対のビン(18b) 、 (18c)が片
当り的に当接することで繰出レバー(18)の引退位置
側への揺動が許容されているから、仮に、望遠撮影状態
で主レンズ(4a)を保持するシャッターブロック(4
)に外力が加えられた場合、例えば、シャッターブロッ
ク(4)を下側にしてこのカメラが置かれたような場合
であっても、揺動レバー(18)が繰出カム(14)か
ら離れて揺動するので、スプリング(6)によって外力
が吸収され、操作機構に無理な力が掛かることを防止で
き、その(員傷を少なくすることができる。
The feeding cam (1
4) and the feeding lever (18), which is the member to be scraped, as shown in FIG. (18) Since the pair of bottles (18b) and (18c) are allowed to swing toward the retracted position by one-sidedly abutting the pair of bottles (18b) and (18c), it is possible to Shutter block (4) that holds the lens (4a)
), even if this camera is placed with the shutter block (4) facing down, the swing lever (18) will move away from the feeding cam (14). Since it swings, external force is absorbed by the spring (6), preventing excessive force from being applied to the operating mechanism, and reducing injuries to the operating mechanism.

後程、動作説明の際に詳述するが、前述したモータ(M
)の正逆転により繰出カム(14)が所定両正逆方向に
回転され、それに応じた繰出レバー(18)の姿勢変更
による可動鏡胴(8)を介したシャッターブロック(4
)の位置決めで、主レンズ(4a)の光軸(]、)方向
に沿った移動、及び、副レンズ(7)の撮影光路への出
退が行われる。
Although it will be explained in detail later when explaining the operation, the above-mentioned motor (M
), the feeding cam (14) is rotated in the predetermined forward and reverse directions, and the shutter block (4) is rotated through the movable lens barrel (8) by changing the posture of the feeding lever (18) accordingly.
), the main lens (4a) is moved along the optical axis (], ) direction, and the sub lens (7) is moved in and out of the photographing optical path.

そして、このモータ(M)の駆動で標準撮影状態と望遠
撮影状態との焦点距離の切替えを行うとともに、さらに
、それら2つの撮影状態の夫々において、同じモータ(
M)の駆動で主レンズ(4a)を移動させることで焦点
調節動作を行えるように構成しである。
Then, by driving this motor (M), the focal length is switched between the standard shooting state and the telephoto shooting state, and furthermore, in each of these two shooting states, the same motor (
The main lens (4a) is moved by driving the main lens (4a) to perform a focus adjustment operation.

即ち、ギヤ列(15)、繰出カム(14)、繰出レバー
 (18)、スI・ツブレバー(16)、マグネット(
17)、及び、モータ(M)等によって、撮影光学系(
PS)の焦点距離の切替えと各焦点距離での焦点調節と
を一連の動作で順次的に行う操作手段を構成しである。
That is, the gear train (15), the feeding cam (14), the feeding lever (18), the slide lever (16), the magnet (
17) and the photographing optical system (
(PS) and sequentially performs focus adjustment at each focal length in a series of operations.

このとき、シャッターブロック(4)を前方側に付勢す
るとともに、その位置決めを繰出カム(14)の一対の
カム面(14b) 、 (14c)に当接する一対のピ
ン(18b) 、 (18c)を有する繰出レバー(1
8)により行うことで、繰出カム(14)を定速回転さ
せながらも、繰出カム(14)の回転軌跡の接線方向、
即ち、このカム(14)の作動方向に対するこのカム面
(14b) 、 (14c)の傾斜角を、要求されるシ
ャッターブロック(4)の移動速度(例えば、望遠撮影
状態の焦点調節動作時には標準撮影状態の焦点調節動作
時よりも早くとか、焦点距離の切替動作時には焦点調節
動作時よりも早く、とかいった相対的な移動速度)に見
合うように形成することができるから、撮影を行う際の
焦点距離切替動作を迅速に、かつ、焦点調節動作を高精
度で行うことができるのである。
At this time, the shutter block (4) is urged forward and its position is determined by a pair of pins (18b) and (18c) that abut against a pair of cam surfaces (14b) and (14c) of the feeding cam (14). A feeding lever (1
8), while rotating the feeding cam (14) at a constant speed, the rotation trajectory of the feeding cam (14) is rotated in the tangential direction,
That is, the inclination angle of the cam surfaces (14b) and (14c) with respect to the operating direction of the cam (14) is determined by determining the required moving speed of the shutter block (4) (for example, when the focus is adjusted in the telephoto shooting state, the angle of inclination of the cam surfaces (14b) and (14c) is Because it can be formed to match the relative movement speed (such as faster than the focus adjustment operation of the state, or faster than the focal length switching operation than the focus adjustment operation), it is possible to The focal length switching operation can be performed quickly and the focus adjustment operation can be performed with high precision.

繰出カム(14)の第1カム面(14b)及びそれに当
接する操作レバー(18)の第2ピン(18b)は、撮
影光学系(PS)の標準撮影状態での焦点調節、及び、
標準I最影状態から望遠撮影状態への焦点距離の切替え
の前半を行うように構成されている。
The first cam surface (14b) of the feeding cam (14) and the second pin (18b) of the operating lever (18) that is in contact with the first cam surface (14b) are used to adjust the focus of the photographing optical system (PS) in the standard photographing state, and to
It is configured to perform the first half of the focal length switching from the standard I darkest state to the telephoto shooting state.

また、繰出カム(14)の第2カム面(L4c)及びそ
れに当接する操作レバー(18)の第3ピン(18c)
は撮影光学系(PS)の標準撮影状態から望遠撮影状態
への焦点距離の切替えの後半、及び、望遠撮影状態での
焦点調節を行うように構成されている。
In addition, the second cam surface (L4c) of the feeding cam (14) and the third pin (18c) of the operating lever (18) that comes into contact with the second cam surface (L4c)
is configured to perform the latter half of switching the focal length of the photographic optical system (PS) from the standard photographing state to the telephoto photographing state, and to adjust the focus in the telephoto photographing state.

即ち、繰出カム(14)の第1カム面(14b)には、
短焦点距離側焦点調節用カム面(14X)と焦点距離切
替用カム面(14Y)の一端部が、また、第2カム面(
14c)には、焦点距離切替用カム面(1,H’)の他
端部と長焦点距離側焦点調節用カム面(14Z)とが形
成されている。
That is, on the first cam surface (14b) of the feeding cam (14),
One end of the short focal length side focus adjustment cam surface (14X) and the focal length switching cam surface (14Y) is also connected to the second cam surface (
14c) is formed with the other end of the focal length switching cam surface (1, H') and a long focal length side focus adjustment cam surface (14Z).

そして、それら短焦点距離側焦点調節用カム面(14X
)と焦点距離切替用カム面(14Y)と長焦点距離側焦
点調節用カム面(14Z)とは、その順に、回転式の繰
出カム(14)の回転方向、即ち、このカム(14)の
作動方向に並べて形成されている。
Then, these short focal length side focus adjustment cam surfaces (14X
), the focal length switching cam surface (14Y), and the long focal length side focus adjustment cam surface (14Z), in that order, the rotation direction of the rotary feeding cam (14), that is, the cam surface (14Z) of this cam (14). They are formed side by side in the operating direction.

このように、カム面を第1カム面(14b)と第2カム
面(14c)とに分割することにより、カムフォロアで
ある繰出レバー(18)の作動誤差の低減が計れる。
By dividing the cam surface into the first cam surface (14b) and the second cam surface (14c) in this way, it is possible to reduce the operating error of the delivery lever (18), which is the cam follower.

即ち、カム面が一連のものであると、そのカム面の一端
は繰出カム(14)の回転軸芯(X、)近くに形成され
ることになる。その場合、繰出カム(14)の一定の回
転角に対するカム面の周方向の長さが比較的短(なる。
That is, if the cam surface is a series, one end of the cam surface will be formed near the rotation axis (X,) of the feeding cam (14). In that case, the length of the cam surface in the circumferential direction for a given rotation angle of the feeding cam (14) is relatively short.

そうすると、この繰出カム(14)の回転軸芯(X、)
近くに形成されたカム面は、繰出カム(14)の外周面
近くに形成されたカム面に比して、同一の回転角誤差に
対する周方向誤差が大きくなり、それだけカムフォロア
である繰出レバー(18)の作動誤差が大きくなる。
Then, the rotation axis (X,) of this feeding cam (14)
A cam surface formed nearby has a larger circumferential error for the same rotational angle error than a cam surface formed near the outer peripheral surface of the feeding cam (14), and the feeding lever (18), which is a cam follower, has a larger error in the circumferential direction than a cam surface formed near the outer peripheral surface of the feeding cam (14). ) operation error increases.

それに対して、上述のようにカム面を分割して作動途上
でこれを乗り替えるようにすることで、カム面を繰出カ
ム(14)の外周面近くにのみ形成することができ、作
動誤差も小さくできるのである。
On the other hand, by dividing the cam surface and changing the cam surface during operation as described above, the cam surface can be formed only near the outer peripheral surface of the feeding cam (14), and operational errors can also be reduced. It can be made smaller.

さらに、回転式の繰出カム(14)の分割周面となる第
1カム面(14b)と第2カム面(14c)とは、繰出
カム(14)の最上面からの深さ、即ち、繰出カム(1
4)の回転軸芯(X、)方向の位置を異ならせである。
Furthermore, the first cam surface (14b) and the second cam surface (14c), which are divided circumferential surfaces of the rotary feeding cam (14), are defined by the depth from the top surface of the feeding cam (14), that is, the feeding cam (14). Cam (1
4) The position of the rotation axis (X, ) direction is different.

また、それに対応して、カムフォロアである繰出レバー
(18)に設けられた、前記一対の分割周面(14b)
 、 (14c)夫々に対するカムフォロア部である一
対のピン(18b) 、 (18c)は、第11図及び
第12図に示すように、操作レバー(18)の合板(1
8A)からの突出量を異ならせである。
Correspondingly, the pair of divided circumferential surfaces (14b) provided on the feeding lever (18), which is a cam follower,
, (14c), a pair of pins (18b), (18c), which are cam follower parts, are connected to the plywood (1) of the operating lever (18), as shown in FIGS. 11 and 12.
The amount of protrusion from 8A) is different.

つまり、このように、回転式の繰出カム(14)のカム
面(14b) 、 (14c)を分割して、繰出カム(
14)の回転軸芯(×5)方向に変位した2段階の構成
とすることにより、それら、カム面(14b) 、 (
14c)の何れにおいても、繰出カム(14)の径方向
に関して大きな変位幅を有するように構成することがで
きるから、シャッターブロック(4)の移動を制御する
ためのそれら両カム面(14b) 、 (14c)を、
シャッターブロック(4)の直線的な移動量に比して繰
出カム(14)の回転軸芯(x5)に対する回転角の大
きなものにでき、作動誤差の低減化が計れるのである。
In other words, in this way, the cam surfaces (14b) and (14c) of the rotary feeding cam (14) are divided, and the feeding cam (14) is divided into two parts.
14), the cam surface (14b), (
14c), both of the cam surfaces (14b) for controlling the movement of the shutter block (4) can be configured to have a large displacement range in the radial direction of the feeding cam (14). (14c),
Compared to the amount of linear movement of the shutter block (4), the rotation angle of the feeding cam (14) relative to the rotational axis (x5) can be made larger, and operational errors can be reduced.

さらに、繰出カム(14)の一対のカム面(14b) 
Furthermore, a pair of cam surfaces (14b) of the feeding cam (14)
.

(14c)において、その焦点調節用カム面(14X)
 。
(14c), its focusing cam surface (14X)
.

(142)は、第13図に示すように、何れも、繰出カ
ム(14)の回転中心(X、)からの距離を異ならせた
いくつかの円筒面軸)を、各円筒面(m)間に亘る傾斜
面(n)によって接続して構成されている。
(142), as shown in FIG. 13, each cylindrical surface (m) They are connected by an inclined surface (n) between them.

そして、この傾斜面(n)が、カムフォロアである操作
レバー(18)を作動させて焦点調節を行う作動領域で
あり、前記円筒面(m)が非作動領域となっている。な
お、操作レバー(18)の第4ビン(18d)が、撮影
光学系(PS)の焦点調節用部材となっている。
This inclined surface (n) is an operating region in which focus adjustment is performed by operating an operating lever (18) that is a cam follower, and the cylindrical surface (m) is a non-operating region. Note that the fourth bin (18d) of the operating lever (18) serves as a focus adjustment member of the photographing optical system (PS).

次に、焦点調節用カム面(14X) 、 (14z)の
円筒面(+++)と傾斜面(n)について説明する。
Next, the cylindrical surface (+++) and the inclined surface (n) of the focusing cam surfaces (14X) and (14z) will be explained.

これら一対のカム面(14b) 、 (14c)は、何
れも、直線的に展開すると第14図に示すようになる。
When these pair of cam surfaces (14b) and (14c) are developed linearly, they become as shown in FIG. 14.

なお、図面には第1カム面(14b)のみの展開図を示
しており、以下の説明もそれに従って行う。
Note that the drawing shows a developed view of only the first cam surface (14b), and the following description will be made accordingly.

即ち、いくつかの円筒面(m)は、図中左右方向に延び
る直線部分(m゛)に相当し、それらいつくかの円筒面
(m)を互いに接続する傾斜面(n)は、直線部分i′
)どうしに亘る傾斜部分(n゛)に相当する。
That is, some cylindrical surfaces (m) correspond to straight line portions (m゛) extending in the left-right direction in the figure, and inclined surfaces (n) connecting these several cylindrical surfaces (m) to each other correspond to straight line portions. i′
) corresponds to the sloped portion (n゛) between the

そして、この第1カム面(14b)に対して、それに対
応する繰出レバー(18)の第2ビン(18b)は、第
14図に示すように、直線部分(n’)の長手方向の何
れかの部分(実際には、円筒面(−)の周方向の何れか
の部分)に当接するように構成されている。
As shown in FIG. 14, the second bin (18b) of the feeding lever (18) corresponding to the first cam surface (14b) is located at any position in the longitudinal direction of the straight portion (n'). (Actually, any part in the circumferential direction of the cylindrical surface (-)).

繰出レバー(18)の第2ピン(18b)が第14図に
実線、一点鎖線、二点鎖線で示す何れの位置にある場合
でも、繰出レバー(18)の姿勢に変わりはなく、シャ
ッターブロック(4)及び可動鏡胴(8)の光軸(L)
方向の位置は変わらない。即ち、シャッターブロック(
4)及び可動鏡胴(8)の光軸(L)方向の位置決めに
際して、繰出カム(14)の回転の停止位置に周方向の
余裕がある。このことには、次の意味がある。
No matter where the second pin (18b) of the feeding lever (18) is in the position shown by the solid line, one-dot chain line, or two-dot chain line in FIG. 14, the posture of the feeding lever (18) remains unchanged and the shutter block ( 4) and the optical axis (L) of the movable lens barrel (8)
The directional position remains unchanged. That is, the shutter block (
4) and when positioning the movable lens barrel (8) in the optical axis (L) direction, there is an allowance in the circumferential direction at the rotation stop position of the feeding cam (14). This has the following meaning.

つまり、焦点調節動作において、シャッターブロック(
4)の光軸(L)方向の移動を停止させる場合、モータ
(M)の駆動を停止させて繰出カム(14)の回転を停
止させるとともに、マグネット(17)の作動を停止さ
せてストップレバー(16)の爪(16a)を繰出カム
(14)のラチェット部(14a)に係合させるように
構成されている。
In other words, during the focus adjustment operation, the shutter block (
4) When stopping the movement in the optical axis (L) direction, the drive of the motor (M) is stopped to stop the rotation of the feeding cam (14), and the operation of the magnet (17) is stopped to stop the stop lever. The pawl (16a) of (16) is configured to engage with the ratchet portion (14a) of the feeding cam (14).

このとき、電源である電池が新しくて電源電圧が充分に
高い場合には、モータ(M)の駆動力が充分あるので、
モータ(M)の停止後、繰出カム(14)は所定量回転
され、ストップレバー(16)の爪(16a)が繰出カ
ム(14)のラチェット部(14a)に充分入り込む。
At this time, if the battery that is the power source is new and the power supply voltage is high enough, the motor (M) will have sufficient driving force, so
After the motor (M) stops, the feeding cam (14) is rotated by a predetermined amount, and the pawl (16a) of the stop lever (16) fully enters the ratchet portion (14a) of the feeding cam (14).

そして、繰出レバー(18)の第2ピン(18b)が、
第14図に実線で示す位置で繰出カム(14)の第1カ
ム面(14b)に当接するように、繰出カム(14)は
位置決めされる。
Then, the second pin (18b) of the feeding lever (18)
The feeding cam (14) is positioned so as to come into contact with the first cam surface (14b) of the feeding cam (14) at the position shown by the solid line in FIG.

これに対して、電池が古くなったりして電源電圧が低下
してくると、モータ(M)の駆動力が不足してモータ(
M)停止後の操出カム(14)の回転量が所定層を下回
る事態が生じることがある。
On the other hand, when the battery gets old and the power supply voltage decreases, the driving force of the motor (M) becomes insufficient and the motor (
M) A situation may occur in which the amount of rotation of the delivery cam (14) after stopping falls below a predetermined level.

この場合には、ストップレバー(16)の爪(16a)
が繰出カム(14)のラチェット部(14a)に充分入
り込まないまま、繰出カム(14)の位置決めがなされ
ることとなる。そして、操出レバー(1B)の第2ピン
(18b)は、第14図に一点鎖線或いは二点鎖線で示
す位置で繰出カム(14)の第1カム面(14b)に当
接する。
In this case, the claw (16a) of the stop lever (16)
The feeding cam (14) will be positioned without fully entering the ratchet portion (14a) of the feeding cam (14). The second pin (18b) of the steering lever (1B) comes into contact with the first cam surface (14b) of the feeding cam (14) at a position shown by a dashed line or a chain double dotted line in FIG.

前述したように、第14図における操作レバー(18)
の第2ピン(18b)が繰出カム(14)の第1カム面
(14b)の同じ直線部分(s+’)に当接する限り、
シャッターブロックク4)及び可動鏡胴(8)の光軸(
L)方向の位置は変わらない。従って、上述したように
、電源電圧の変動等によって繰出カム(14)の停止位
置に若干のバラツキが生じた場合であっても、常に、主
レンズ(4a)の安定した位置決めがなされるのである
As mentioned above, the operating lever (18) in FIG.
As long as the second pin (18b) of is in contact with the same straight line portion (s+') of the first cam surface (14b) of the feeding cam (14),
Shutter block 4) and optical axis of movable lens barrel (8)
The position in the L) direction remains unchanged. Therefore, as mentioned above, even if there are slight variations in the stopping position of the feeding cam (14) due to fluctuations in the power supply voltage, etc., the main lens (4a) is always positioned stably. .

なお、図示はしないが、繰出レバー(1日)の第3ピン
(18c)と繰出カム(14)の第2カム面(14c)
との間においても、同様の構成となっている。
Although not shown, the third pin (18c) of the feeding lever (1st) and the second cam surface (14c) of the feeding cam (14)
The structure is similar between the two.

一方、繰出レバー(18)の第1ビン(18a)を枢支
部(21a)に枢支することで繰出レバー(18)を回
転自在に支持する支持部材である支持レバー(21)は
、第1図及び第15図に示すように、ギヤ台板(23)
に植設されたピン(23i)に外嵌し、軸芯(x6)周
りでの回動自在に取り付けられている。
On the other hand, the support lever (21) is a support member that rotatably supports the feed lever (18) by pivotally supporting the first bin (18a) of the feed lever (18) to the pivot portion (21a). As shown in the figure and Fig. 15, the gear base plate (23)
The pin (23i) is fitted onto the pin (23i), and is rotatably attached around the axis (x6).

支持レバー(21)には、その回動軸芯(X6)を挟ん
で枢支部(21a)とは反対側に、長孔(21b)が形
成され、一方、ギヤ台板(23)におけるこの長孔(2
1b)に相当する位置には、長孔(21b)の短軸以上
の直径を有する孔(23j)が形成されている。
A long hole (21b) is formed in the support lever (21) on the opposite side of the pivot portion (21a) across the rotation axis (X6), and on the other hand, this long hole (21b) is formed in the gear base plate (23). hole (2
A hole (23j) having a diameter equal to or larger than the minor axis of the elongated hole (21b) is formed at a position corresponding to 1b).

そして、支持レバー(21)は、ギヤ台板(23)の孔
(23j)の内径と同じ外径の第1の円柱軸の先端に支
持レバー(21)の長孔(21b)に嵌合可能な外径の
第2の円柱軸を偏心させて設けた治具(図示せず)を、
下方からギヤ台板(23)の孔(23Hに貫通させてそ
の第2の円柱軸のみを長孔(21b)内に挿入して回転
させることにより、軸芯(×6)周りで回動するように
構成されている。
The support lever (21) can be fitted into the elongated hole (21b) of the support lever (21) at the tip of the first cylindrical shaft having the same outer diameter as the inner diameter of the hole (23j) of the gear base plate (23). A jig (not shown) with an eccentric second cylindrical shaft having an outer diameter of
By passing through the hole (23H) of the gear base plate (23) from below and inserting only its second cylindrical shaft into the elongated hole (21b) and rotating it, it rotates around the axis (x6). It is configured as follows.

なお、図中(22)は固定用ネジで、そのネジ部が支持
レバー(21)に形成された別の長孔(21c)を貫通
してギヤ台板(23)に螺合されている。
In addition, (22) in the figure is a fixing screw, the threaded portion of which passes through another elongated hole (21c) formed in the support lever (21) and is screwed into the gear base plate (23).

即ち、支持レバー(21)を軸芯(X6)周りで回動自
在に取り付けた構成、及び、位置変更操作用長孔(21
b)と固定用ネジ(22)とによって、カムフォロアで
ある操作レバー(1日)の支持部材である支持レバー(
21)を位置変更させる調整手段を構成しである。
That is, the support lever (21) is rotatably attached around the axis (X6), and the elongated hole (21) for position change operation is attached.
b) and the fixing screw (22), the support lever (1), which is the support member of the operation lever (1 day), which is the cam follower, is fixed.
21) constitutes an adjusting means for changing the position.

支持レバー(21)が軸芯(X、)周りで回動すること
により、その枢支部(21a)の位置も移動する。
When the support lever (21) rotates around the axis (X,), the position of its pivot portion (21a) also moves.

例えば、第15図に実線で示す状態から反時計方向に支
持レバー(21)を回動させると、第15図に二点鎖線
で示すように、枢支部(21a)は図中下方に移動する
For example, when the support lever (21) is rotated counterclockwise from the state shown by the solid line in FIG. 15, the pivot portion (21a) moves downward in the figure, as shown by the two-dot chain line in FIG. .

ごのとき、繰出レバー(18)は、その第4ピン(18
d)が可動鏡胴(8)に係合し、その第2ピン(18b
)が繰出カム(14)の第1カム面(14b)に当接す
ることで位置決めされているから、この第2ピン(18
b)を支点として反時計方向に回動する。
When the feed lever (18) is
d) engages with the movable lens barrel (8) and its second pin (18b
) is positioned by coming into contact with the first cam surface (14b) of the feeding cam (14), so this second pin (18
Rotate counterclockwise using b) as a fulcrum.

従って、第15図に二点鎖線で示すように、繰出レバー
(18)の第4ピン(18d)は図中上方に移動する。
Therefore, as shown by the two-dot chain line in FIG. 15, the fourth pin (18d) of the feeding lever (18) moves upward in the figure.

これにより、光軸(L)方向前方側に付勢されたシャッ
ターブロック(4)と可動鏡胴(8)とが前方側に移動
して主レンズ(4a)の位置が変わる。
As a result, the shutter block (4) and the movable lens barrel (8), which are biased forward in the optical axis (L) direction, move forward, changing the position of the main lens (4a).

第15図においては、繰出レバー(18)の第1ビン(
18b)は、繰出カム(14)の第1カム面(14b)
の始端部(14s)に位置している。この位置は、後述
するが、標準撮影状態において撮影光学系(PS) (
この場合は、主レンズ(4a))が無限遠位置に合焦し
ている状態に相当する。このとき、誤差がなければ、レ
ンズブロック(4)と可動鏡胴(8)とは、その移動範
囲の最後端縁にある。
In FIG. 15, the first bin (
18b) is the first cam surface (14b) of the feeding cam (14)
It is located at the starting end (14s) of This position will be described later, but in the standard shooting condition, the shooting optical system (PS) (
This case corresponds to a state in which the main lens (4a) is focused at an infinite position. At this time, if there is no error, the lens block (4) and the movable lens barrel (8) are at the rearmost edge of their movement range.

上述のように、支持レバー(21)を回動させて主レン
ズ(4a)を位置変更させることで、主レンズ(4a)
の製作誤差や組付誤差等に起因した誤差に拘らず、操出
レバー(18)の第1ピン(18b)が繰出カム(14
)の第1カム面(14b)の始端部(14s)に位置す
る状態で撮影光学系(PS)が無限遠位置に合焦するよ
うに、撮影光学系(PS)の位置の微調整を行えるよう
に構成しである。
As described above, by rotating the support lever (21) and changing the position of the main lens (4a), the main lens (4a)
Regardless of errors caused by manufacturing errors, assembly errors, etc., the first pin (18b) of the operating lever (18)
) The position of the photographing optical system (PS) can be finely adjusted so that the photographing optical system (PS) focuses at an infinite position while being located at the starting end (14s) of the first cam surface (14b) of It is configured as follows.

そして、調整手段を構成する調整部である位置変更操作
用の長孔(21b)は、前述した操作手段の外部に臨ん
でいる。従って、上述の撮影光学系(PS)の位置の微
調整を、操作手段の組付は後であっても容易に行えるの
である。
The elongated hole (21b) for position change operation, which is an adjustment section constituting the adjustment means, faces the outside of the aforementioned operation means. Therefore, the above-mentioned fine adjustment of the position of the photographic optical system (PS) can be easily performed even after the operation means is assembled.

なお、第15図においては、繰出レバー(18)の第1
ピン(18b)が繰出カム(14)の第1カム面(14
b)に当接する状態での支持レバー(21)の回動に伴
う撮影光学系(PS)の微調整を示しているが、繰出レ
バー(18)の第2ピン(18c)が繰出カム(14)
の第2カム面(14c)の終端部に当接する状態で微調
整を行ってもよい。この位置は望遠撮影状態において撮
影光学系(I’s)(この場合は、主レンズ(4a)と
副レンズ(7))が最近接位置に合焦している状態に相
当し、誤差がなければ、シャッターブロック(4)と可
動鏡胴(8)とは、その移動範囲の最前端縁にある。
In addition, in FIG. 15, the first feed lever (18)
The pin (18b) is connected to the first cam surface (14) of the feeding cam (14).
b) shows the fine adjustment of the photographing optical system (PS) accompanying the rotation of the support lever (21) in a state in which it is in contact with the feed-out cam (14). )
Fine adjustment may be made while the second cam surface (14c) is in contact with the terminal end of the second cam surface (14c). This position corresponds to the state in which the photographing optical system (I's) (in this case, the main lens (4a) and the sub-lens (7)) is focused on the closest position in the telephoto shooting state, and there must be no error. For example, the shutter block (4) and the movable lens barrel (8) are located at the frontmost edge of their movement range.

一方、繰出カム(14)の下面には、第16図に示すよ
うに、その周方向に位置を異ならせて、3つの位置検出
用ブラシ(以下、第1ブラシ、第2ブラシ、第3ブラシ
と称する) (14A) 、 (14B) 。
On the other hand, on the lower surface of the feeding cam (14), as shown in FIG. ) (14A), (14B).

(14C)が設けられている。また、この繰出カム(1
4)が搭載されている固定部であるギヤ台板(23)の
上面には、第17図に示すように、繰出カム(14)の
3つの位置検出用ブラシ(14A) 、 (14[1)
 。
(14C) is provided. Also, this feeding cam (1
As shown in FIG. 17, three position detection brushes (14A) and (14[1 )
.

(14C)に適宜接触してカム位置検出用のセンサを構
成する後述する位置検出スイッチ(S3)〜(S5)を
、繰出カム(14)の回転位置に応じて電気的に開閉さ
せるための位置検出用パターンが形成されている。
(14C) to electrically open and close position detection switches (S3) to (S5), which will be described later, which constitute a sensor for detecting the cam position, in accordance with the rotational position of the feeding cam (14). A detection pattern is formed.

この位置検出用パターンは、繰出カムの回転中心(Xs
)を中心とするほぼ同心円状の5つの円弧端子(23A
)〜(23E)から構成されている。
This position detection pattern is based on the rotation center (Xs
) with five almost concentric circular arc terminals (23A
) to (23E).

最内周の円弧端子(23A)と最内周から4番目の円弧
端子(23D)とは、第2ブラシ(14B)とともに、
標準撮影状態及び望遠撮影状態の2つの撮影状態におけ
る撮影光学系(PS)の初期状態(この実施例において
は無限遠位置に合焦する状態)を検出するためのレンズ
初期状態検出スイッチ(S3)を構成している。そして
、撮影光学系(PS)が初期状態にあるときに、第2ブ
ラシ(14B)の一端が円弧端子(23D)から外れた
非導通部(23x) 。
The innermost circular arc terminal (23A) and the fourth circular arc terminal (23D) from the innermost circumference, together with the second brush (14B),
A lens initial state detection switch (S3) for detecting the initial state of the photographing optical system (PS) (in this embodiment, the state of focusing at an infinite position) in two photographing states, the standard photographing state and the telephoto photographing state. It consists of Then, when the photographing optical system (PS) is in the initial state, one end of the second brush (14B) is detached from the arcuate terminal (23D) to form a non-conducting portion (23x).

(23y)に当接し、レンズ初期状態検出スイッチ(S
3)が閉成されるように構成されている。
(23y), and the lens initial state detection switch (S
3) is configured to be closed.

また、最内周から3番目の円弧端子(23C)と最内周
から4番目及び5番目の円弧端子(23D) 。
Also, the third arc terminal from the innermost circumference (23C) and the fourth and fifth arc terminals from the innermost circumference (23D).

(23E)の突出部分とは、第3ブラシ(14C)とと
もに、標準撮影状態及び望遠撮影状態の2つの撮影状態
におけるシャッターブロック(4)の移動量を検出する
ためのレンズ位置検出スイッチ(S4)を構成している
。このレンズ位置検出スイッチ(S4)は、シャッター
ブロック(4)を移動させるための繰出カム(14)の
回転に応じて開閉を繰り返してパルス信号を出力する。
The protruding part (23E), together with the third brush (14C), is a lens position detection switch (S4) for detecting the amount of movement of the shutter block (4) in two shooting states, the standard shooting state and the telephoto shooting state. It consists of This lens position detection switch (S4) repeatedly opens and closes in response to the rotation of the feeding cam (14) for moving the shutter block (4) and outputs a pulse signal.

そして、後述する制御装置(24)は、このパルス信号
をカウントしてシャッターブロック(4)の位置を検出
できるように構成されている。
A control device (24), which will be described later, is configured to count this pulse signal and detect the position of the shutter block (4).

さらに、最内周から2番目の円弧端子(2311)と最
外周の円弧端子(231E)とは、第1ブラシ(14A
)とともに、撮影光学系(PS)が、標準撮影状態か望
遠撮影状態かの何れの状態にあるかを検出するためのレ
ンズ領域検出スイッチ(S5)を構成している。そして
、撮影光学系(PS)が望遠撮影状態にあるとき、即ち
、シャッターブロック(4)が光軸(L)前方側に位置
し、かつ、副レンズ(7)が撮影光路内に挿入されてい
るときに、第1ブラシ(14A)の一端が円弧端子(2
3B)から外れた非導通部(23z)に当接し、レンズ
領域検出スイッチ(S5)が閉成されるように構成され
ている。
Furthermore, the second arc terminal (2311) from the innermost circumference and the arc terminal (231E) from the outermost circumference are connected to the first brush (14A
) together with a lens area detection switch (S5) for detecting whether the photographing optical system (PS) is in a standard photographing state or a telephoto photographing state. When the photographing optical system (PS) is in the telephoto shooting state, that is, the shutter block (4) is located in front of the optical axis (L) and the sub lens (7) is inserted into the photographing optical path. when one end of the first brush (14A) is connected to the arc terminal (2
3B), and the lens area detection switch (S5) is closed.

そして、第18図に示すように、このギヤ台板(23)
の底面において、それら各円弧端子(23A)〜(23
E)に夫々、スルーホールを介して接続された接続用端
子群(23a)〜(23e)が、ギヤ台板(23)から
外部に臨んでいる。
As shown in FIG. 18, this gear base plate (23)
On the bottom surface of the arc terminals (23A) to (23
A group of connection terminals (23a) to (23e) connected to E) via through holes respectively face the outside from the gear base plate (23).

第19図に示すように、制御装置(24)には、上述し
た3つのスイッチ(S3)〜(S5)の他、レリーズボ
タン(1)の操作に連動して開閉されるレリーズスイッ
チ(SL)、標準撮影状態と望遠撮影状態とを選択する
焦点距離切替レバー(2)の操作に連動して開閉される
レンズ切替スイッチ(S2)が接続されている。
As shown in FIG. 19, the control device (24) includes, in addition to the three switches (S3) to (S5) described above, a release switch (SL) that opens and closes in conjunction with the operation of the release button (1). A lens changeover switch (S2) is connected to the camera, which is opened and closed in conjunction with the operation of a focal length changeover lever (2) for selecting between a standard shooting state and a telephoto shooting state.

また、制御装置(24)には、シャッターブロック(4
)と可動鏡胴(8)とを光軸(L)方向に移動させるた
めのモータ(M)、及び、繰出カム(14)の回転の禁
止と許容とを行うストップレバー(16)を作動制御す
るためのマグネッl−(17)が接続されている。そし
て、それらモータ(M)及びマグネット(17)へは、
上述した各スイッチ(Sl)〜(S5)の状態に応じて
、制御信号が出力されるように構成されている。
The control device (24) also includes a shutter block (4).
) and the movable lens barrel (8) in the optical axis (L) direction, and a stop lever (16) that prohibits and allows rotation of the feeding cam (14). A magnet 1-(17) is connected for this purpose. And to those motor (M) and magnet (17),
The control signal is configured to be output according to the state of each of the above-mentioned switches (Sl) to (S5).

次に、この制御、及び、それに伴う焦点距離切替動作と
焦点調節動作とを、第20図(イ)ないしく杓、及び、
第21図と第22図のフローチャートを用いて説明する
Next, this control and the accompanying focal length switching operation and focus adjustment operation are performed as shown in FIG.
This will be explained using the flowcharts of FIGS. 21 and 22.

(1)標準撮影状態における焦点調節動作第20図(イ
)に示す状態が、標準撮影状態の初回状態、即ち、撮影
光学系(PS) (主レンズ(4a)のみによって構成
される)が無限遠位置に合焦している状態である。この
とき、シャ7ターブロソク(4)は、主レンズ枠(4b
)を第2図に破線で示す位置に停止させる状態にあり、
このシャッターブロック(4)に組み込まれた前玉であ
る主レンズ(4a)も引退位置にある。
(1) Focus adjustment operation in the standard shooting state The state shown in Figure 20 (a) is the initial state of the standard shooting state, that is, the shooting optical system (PS) (consisting only of the main lens (4a)) is at infinity. The camera is focused on a far position. At this time, the shutter rotor (4) is attached to the main lens frame (4b).
) is stopped at the position shown by the broken line in Figure 2,
The main lens (4a), which is the front lens incorporated in this shutter block (4), is also in the retracted position.

この状態で、ストップレバー(16)の爪(16a)は
、繰出カム(14)の外周面のラチェット部(14a)
以外の部分に当接している。また、鉄片(20)は、マ
グネット(I7)に当接している。
In this state, the pawl (16a) of the stop lever (16) is connected to the ratchet portion (14a) on the outer peripheral surface of the feeding cam (14).
It is in contact with other parts. Further, the iron piece (20) is in contact with the magnet (I7).

そして、繰出レバー(18)の第2ピン(18b)が繰
出カム(14)の第1カム面(14b)の始端部(14
s)に当接しており、これにより、光軸(I、)方向前
方側(図中上方)に付勢されたシャッターブロック(4
)が位置決めされている。また、繰出レバー(18)の
第3ビン(18c)は、繰出カム(14)の第2カム面
(14c)には当接していない。
Then, the second pin (18b) of the feeding lever (18) is connected to the starting end (14) of the first cam surface (14b) of the feeding cam (14).
s), which urges the shutter block (4,
) is positioned. Moreover, the third bin (18c) of the feeding lever (18) does not come into contact with the second cam surface (14c) of the feeding cam (14).

このとき、レンズ初期状態検出スイッチ(S3)のみが
閉成されており、他のスイッチ(SL) 、 (S2)
 、 (S3) 、 (S4) 、 (S5)は開放さ
れたままである(第21図のりlO〉参照、以下、ステ
ップ番号のみを記す)。
At this time, only the lens initial state detection switch (S3) is closed, and the other switches (SL) and (S2) are closed.
, (S3), (S4), and (S5) remain open (see FIG. 21, No. 1O>, below, only step numbers are written).

レリーズボタン(1)の操作でレリーズボタン(Sl)
が閉成されると<ai> 、マグネット(17)が作動
され鉄片(20)を吸着しく#2〉、モータ(M)が第
20図(イ)において反時計方向に回転を開始する<1
3>。そして、ギヤ列(15)を介して繰出カム(14
)が図中時計方向に回転を始め、レンズ初期状態検出ス
イッチ(S3)が開放される〈#4〉。
Release button (Sl) by operating the release button (1)
When <ai> is closed, the magnet (17) is activated to attract the iron piece (20) #2>, and the motor (M) starts rotating counterclockwise in Fig. 20 (a) <1
3>. Then, the feeding cam (14) is connected via the gear train (15).
) begins to rotate clockwise in the figure, and the lens initial state detection switch (S3) is opened <#4>.

繰出カム(14)の回転に伴って、繰出レバー(18)
の第2ピン(18b)が繰出カム(14)の第1カム面
(14b)に沿って移動し、繰出レバー(18)が軸芯
(χ4)周りで反時計方向に回動する。これにより、シ
ャッターブロック(4)は、スプリング(6)の付勢力
で光軸(L)方向前方側に繰り出される。
As the feeding cam (14) rotates, the feeding lever (18)
The second pin (18b) moves along the first cam surface (14b) of the feeding cam (14), and the feeding lever (18) rotates counterclockwise around the axis (χ4). As a result, the shutter block (4) is moved forward in the optical axis (L) direction by the urging force of the spring (6).

繰出カム(14)の回転に応じて、レンズ位置検出スイ
ッチ(S4)の開閉が繰り返され<115.6>、撮影
光学系(PS)が合焦位置に達したところで、モータ(
M)の回転が停止される<#7〉。撮影撮影光学系(I
’s)が合焦位置に達したか否かの判定〈l16〉は、
制御装置(24)内において、レンズ位置検出スイッチ
(S4)の開閉で出力されるパルス信号をカウントし、
そのカウント値を、別途求められた合焦カウント値と比
較することで行われるようになっている。
According to the rotation of the feeding cam (14), the lens position detection switch (S4) is repeatedly opened and closed <115.6>, and when the photographic optical system (PS) reaches the in-focus position, the motor (
The rotation of M) is stopped <#7>. Photography optical system (I
's) has reached the in-focus position <l16> is as follows:
In the control device (24), pulse signals output by opening and closing of the lens position detection switch (S4) are counted,
This is done by comparing the count value with a separately determined in-focus count value.

モータ(台)の両端をショートさせてその回転を停止さ
せた後(l17〉、マグネット(17)への通電を断つ
<118>。これにより、ストップレバー(16)が、
スプリング(19)の付勢力で、第20図(ロ)に示す
ように、軸芯(×3)周りで反時計方向に回動し、その
爪(16a)が繰出カム(14)のラチェット部(14
a)に係合して繰出カム(14)の位置決めを行う。
After short-circuiting both ends of the motor (base) to stop its rotation (l17>, the power to the magnet (17) is cut off <118>. As a result, the stop lever (16)
Due to the biasing force of the spring (19), the claw (16a) rotates counterclockwise around the axis (x3) as shown in FIG. (14
a) to position the feeding cam (14).

続いて、タイマ(図示せず)をスタートさせる〈19〉
。その後、シャッター(図示せず)の開閉動作を行い<
II0〉、タイマのタイムアツプを待機する<Ill>
。このタイマは、最長のシャッタースピードよりも若干
長い時間後にタイムアツプするように設定されている。
Next, start a timer (not shown) <19>
. After that, the shutter (not shown) is opened and closed.
II0>, wait for timer time up <Ill>
. This timer is set to time out after a period slightly longer than the longest shutter speed.

即ち、(Ill)のステップでは、シャッターの開閉動
作の終了を待っている。
That is, in step (Ill), the end of the opening/closing operation of the shutter is waited.

シャッターの開閉動作が終了すれば、モータ(M)が第
20図(II)において時計方向に回転を開始する<1
12>。そして、ギヤ列(15)を介して繰出カム(1
4)が図中反時計方向に回転を始める。それに伴って繰
出レバー(18)が時計方向に回動し、シャッターブロ
ック(4)と可動鏡胴(8)とが光軸(L)方向後方側
に繰り込まれる。
When the opening/closing operation of the shutter is completed, the motor (M) starts rotating clockwise in FIG. 20 (II) <1
12>. Then, the feeding cam (1
4) starts rotating counterclockwise in the figure. Correspondingly, the feeding lever (18) rotates clockwise, and the shutter block (4) and the movable lens barrel (8) are drawn to the rear side in the direction of the optical axis (L).

繰出カム(14)が初期位置にまで達すると、レンズ初
期状態検出スイッチ(S3)が閉成される<613>。
When the feeding cam (14) reaches the initial position, the lens initial state detection switch (S3) is closed <613>.

その後、モータ(M)の両端をショートさせてその回転
を停止させ<1114> 、マグネッl−(17)への
通電を断つ<II5〉。
Thereafter, both ends of the motor (M) are short-circuited to stop its rotation <1114>, and the power to the magnet l-(17) is cut off <II5>.

これにより、第20図(イ)に示す初期状態に復す苗す
る (116>。
As a result, the seedlings return to the initial state shown in FIG. 20 (a) (116>).

(2)焦点距離切替動作 2つの焦点距趙による撮影状態の切替えは、焦点距離切
替ボタン(2)を操作することによって行われる。以下
、各別に説明する。
(2) Focal Length Switching Operation Switching of the photographing state between the two focal lengths is performed by operating the focal length switching button (2). Each will be explained separately below.

i)標準撮影状態から望遠撮影状態への切替え 第20図(イ)に示す標準撮影状態の初期状態(第22
図の<11100>参照、以下、ステップ番号のみ記す
)において、焦点距離切替ボタン(2)の押圧に連動し
てレンズ切替スイッチ(S2)が閉成されると<111
01> 、’hlいて、レンズ領域検出スイッチ(S5
)の状態をチェックする<11102>。標準撮影状態
であれば、このレンズ領域検出スイッチ(S5)は開放
されているから、<11110>のステップに進む。
i) Switching from the standard shooting state to the telephoto shooting state The initial state of the standard shooting state shown in FIG.
(See <11100> in the figure, only step numbers are indicated below), when the lens changeover switch (S2) is closed in conjunction with the pressing of the focal length changeover button (2), <111
01>,'hl, then press the lens area detection switch (S5
) Check the status <11102>. In the standard photographing state, this lens area detection switch (S5) is open, so the process advances to step <11110>.

先ず、モータ(M)が第20図(イ)において反時計方
向に回転しく1110> 、マグネッ) (17)が作
動されて鉄片(20)を吸着する<1111)。
First, the motor (M) rotates counterclockwise in FIG. 20(A) (1110), and the magnet (17) is activated to attract the iron piece (20) (1111).

モータ(M)の回転に連動して繰出カム(14)が時計
方向に回転を開始し、レンズ初期状態検出スイッチ(S
3)が開放される<11112>。
The feeding cam (14) starts rotating clockwise in conjunction with the rotation of the motor (M), and the lens initial state detection switch (S
3) is released <11112>.

繰出カム(14)の時計方向への回転に伴って、先程の
標準撮影状態における焦点調節動作の場合俣同様に、そ
の第1カム面(14b)に第2ピン(18b)が当接す
る繰出レバー(18)が反時計方向に回動される。これ
により、シャッターブロック(4)と可動鏡胴(8)と
が光軸(L)方向前方側に繰り出される。
As the feeding cam (14) rotates clockwise, the feeding lever causes the second pin (18b) to come into contact with its first cam surface (14b), as in the case of the focus adjustment operation in the standard shooting condition mentioned earlier. (18) is rotated counterclockwise. As a result, the shutter block (4) and the movable lens barrel (8) are extended forward in the direction of the optical axis (L).

繰出カム(14)の第1カム面(14b)は全周に亘っ
てはおらず、第20図(ハ)に示すように、繰出レバー
(18)が回動してその第2ピン(18b)が第1カム
面(14b)の終端部(14t)を越えると、第2ピン
(18b)には当接しなくなる。従って、光軸(L)方
向前方側に付勢されたシャッターブロック(4)に引っ
張られて、繰出レバー(I8)が反時計方向にさらに回
動することが許容される。
The first cam surface (14b) of the feeding cam (14) does not cover the entire circumference, and as shown in FIG. 20 (c), the feeding lever (18) rotates and its second pin (18b) When it exceeds the terminal end (14t) of the first cam surface (14b), it no longer contacts the second pin (18b). Therefore, the delivery lever (I8) is allowed to further rotate counterclockwise by being pulled by the shutter block (4) which is biased forward in the optical axis (L) direction.

このとき、繰出レバー(18)の第3ピン(18c)が
繰出カム(14)の第2カム面(14c)に当接してお
り、以後、繰出カム(14)の時計方向への回転に伴っ
てその第2カム面(14c)に沿って繰出レバー(18
)の第3ピン(18c)が移動することで、繰出レバー
(18)の回動が制御される。
At this time, the third pin (18c) of the feeding lever (18) is in contact with the second cam surface (14c) of the feeding cam (14), and thereafter, as the feeding cam (14) rotates clockwise. The feeding lever (18) is moved along its second cam surface (14c).
), the rotation of the delivery lever (18) is controlled by the movement of the third pin (18c).

繰出カム(14)が、撮影光学系(PS)の望遠撮影領
域に相当する位置にまで回転されることでレンズ領域検
出スイッチ(S5)が閉成されると(II13> 、マ
グネ・7ト(17)への通電を断ち(1114> 、ス
トソプレハー(16)の爪(16a)による繰出カム(
1,i)のラチェット    部(14a)’に対する
保合を可能にする。
When the feeding cam (14) is rotated to a position corresponding to the telephoto shooting area of the photographing optical system (PS) and the lens area detection switch (S5) is closed (II13>), the magneto-7 ( 17) is cut off (1114>), and the feeding cam (
1, i) to the ratchet part (14a)'.

さらに、レンズ初期状態検出スイッチ (S3)が閉成されれば<11115> 、モータ(M
)の両端をショートさせてその回転を停止させる<11
16> 、この状態が第20図(ニ)に示される望遠撮
影状態の初期状態である<11130>。
Furthermore, if the lens initial state detection switch (S3) is closed, <11115>, the motor (M
) to stop its rotation by shorting both ends of <11
16>, this state is the initial state of the telephoto shooting state shown in FIG. 20(d) <11130>.

このとき、シャック−ブロック(4)は第2図に二点鎖
線で示す位置にあり、前玉である主レンズ(4a)を保
持する主レンズ枠(4b)はカメラボディ(3)から突
出する突出位置にある。
At this time, the shack block (4) is in the position shown by the two-dot chain line in Fig. 2, and the main lens frame (4b) that holds the main lens (4a), which is the front lens, protrudes from the camera body (3). in a protruding position.

なお、既に説明したが、この切替えに伴って副レンズ(
7)が撮影光路内に挿入される。
As already explained, with this switching, the secondary lens (
7) is inserted into the photographing optical path.

ii)望遠撮影状態から標準撮影状態への切替え 第20図(ニ)に示す望遠撮影状態の初期状a <11
00>において、同様にレンズ切替スイッチ(S2)が
閉成されると<11101> 、望遠撮影状態であって
レンズ領域検出スイッチ(S5)は閉成されているから
、<11102>のステップでの判断で、<11120
>のステップに進む。
ii) Switching from the telephoto shooting state to the standard shooting state Initial state a of the telephoto shooting state shown in FIG. 20 (d) <11
Similarly, when the lens changeover switch (S2) is closed in step <11101> in <00>, the telephoto shooting state is in progress and the lens area detection switch (S5) is closed. By judgment, <11120
> Proceed to step >.

先ず、モータ(M)が第20図(F)において時計方向
に回転する〈1120>。モータ(M)の回転に連動し
て繰出カム(14)が反時計方向に回転を開始し、レン
ズ初期状態検出スイッチ(S3)とレンズ領域検出スイ
ッチ(S5)とが組成で開放される<11121.12
2>。
First, the motor (M) rotates clockwise in FIG. 20 (F) <1120>. The feeding cam (14) starts to rotate counterclockwise in conjunction with the rotation of the motor (M), and the lens initial state detection switch (S3) and lens area detection switch (S5) are opened with the composition<11121 .12
2>.

繰出カム(14)の反時計方向への回転に伴って、その
第2カム面(14c)に第3ビン(18c)が当接する
繰出レバー(18)が時計方向に回動される。これによ
り、シャッターブロック(4)と可動鏡胴(8)とが光
軸(L)方向後方側に繰り込まれる。
As the delivery cam (14) rotates counterclockwise, the delivery lever (18), whose second cam surface (14c) contacts the third bin (18c), is rotated clockwise. As a result, the shutter block (4) and the movable lens barrel (8) are retracted to the rear side in the optical axis (L) direction.

繰出カム(14)の反時計方向への回転の途中で、第2
0図(ハ)に示すように、繰出レバー (1B)の第3
ビン(18c)が繰出カム(14)の第2カム面(14
c)から離れるとともに繰出レバー(18)の第2ピン
(18b)が繰出カム(14)の第1カム面(14b)
に当接する状態になると、以後、繰出カム(14)の反
時計方向の回転に伴ってその第1カム面(14b)に沿
って繰出レバー(18)の第2ビン(18b)が移動す
ることで、繰出レバー(18)の回動が制御される。
During the rotation of the feeding cam (14) in the counterclockwise direction, the second
As shown in Figure 0 (c), the third part of the feeding lever (1B)
The bottle (18c) is attached to the second cam surface (14) of the feeding cam (14).
c), and the second pin (18b) of the feeding lever (18) touches the first cam surface (14b) of the feeding cam (14).
, the second pin (18b) of the feeding lever (18) will move along the first cam surface (14b) as the feeding cam (14) rotates counterclockwise. The rotation of the feed lever (18) is controlled.

繰出カム(14)が、を最影光学系(PS)の標準撮影
状態の無限遠位置に相当する位置にまで回転されること
でレンズ初期状態検出スイッチ(S3)が閉成されれば
<1123> 、モータ(M)の両端をショートさせて
その回転を停止させる<1124>。これで、第20図
(イ)に示される標準撮影状態の初期状態に復帰する<
1130>。
When the lens initial state detection switch (S3) is closed by rotating the feeding cam (14) to a position corresponding to the infinity position of the standard photographing state of the closest optical system (PS), <1123 > Short-circuit both ends of the motor (M) to stop its rotation <1124>. This returns to the initial state of the standard photographing state shown in Fig. 20 (a).
1130>.

この切替えの間マグネッ) (17)への通電は行われ
ず、ストップレバー(16)は、その爪(16a)が繰
出カム(14)のラチェット部(14a)に係合する方
向に回動される。しかし、繰出カム(14)の回転方向
は反時計方向であり、爪(16a)とラチェット部(1
4a)との保合により回転が禁止される方向ではないの
で問題はない。ただ、この構成に替えて、切替途中にマ
グネット(17)を作動させて爪(16a)をラチェッ
ト部(14a)から離隔させるようにし、回転時の騒音
の発生を回避するようにしてもよい。
During this switching, the magnet (17) is not energized, and the stop lever (16) is rotated in the direction in which its pawl (16a) engages with the ratchet portion (14a) of the feeding cam (14). . However, the rotation direction of the feeding cam (14) is counterclockwise, and the pawl (16a) and the ratchet part (1
There is no problem because rotation is not prohibited in the direction due to consistency with 4a). However, instead of this configuration, the magnet (17) may be activated during switching to separate the pawl (16a) from the ratchet portion (14a) to avoid noise during rotation.

なお、既に説明したが、この切替えに伴って副レンズ(
7)が撮影光路から退避させられる。
As already explained, with this switching, the secondary lens (
7) is evacuated from the photographing optical path.

以上、まとめると、モータ(M)、ギヤ列(15)、繰
出カム(14)、繰出レバー(18)、シャッターブロ
ック(4)、及び、それに固着された可動鏡胴(8)等
から、撮影光学系(PS)の焦点距離を切り替える焦点
距離切替機構を構成している。
In summary, the motor (M), the gear train (15), the feeding cam (14), the feeding lever (18), the shutter block (4), the movable lens barrel (8) fixed thereto, etc. It constitutes a focal length switching mechanism that switches the focal length of the optical system (PS).

なお、焦点距離切換ボタン(2)にかえて焦点距離切換
レバー(2゛)を設ける場合には、このレバー(2゛)
が<5TND>、<置E>の再位置間で移動操作される
毎にレンズ切替スイッチ(S2)が閉成されるように構
成しておけばよい。
In addition, when installing a focal length switching lever (2゛) instead of the focal length switching button (2), this lever (2゛)
The lens changeover switch (S2) may be configured to close each time the lens is moved between <5TND> and <position E>.

(3)望遠撮影状態における焦点調節動作第20図(ニ
)に示す望遠撮影状態の初期状態では、撮影光学系(P
S) (主レンズ(4a)と副レンズ(7)とから構成
される)は、無限遠位置に合焦している。
(3) Focus adjustment operation in the telephoto shooting state In the initial state of the telephoto shooting state shown in Fig. 20 (d), the photographing optical system (P
S) (consisting of a main lens (4a) and a sub-lens (7)) is focused at an infinity position.

この状態で、ストップレバー(16)の爪(16a)は
、繰出カム(14)の外周面のラチェット部(14a)
以外の部分に当接している。また、鉄片(20)は、マ
グネット(17)に当接している。
In this state, the pawl (16a) of the stop lever (16) is connected to the ratchet portion (14a) on the outer peripheral surface of the feeding cam (14).
It is in contact with other parts. Further, the iron piece (20) is in contact with the magnet (17).

そして、繰出レバー(18)の第3ピン(18c)が繰
出カム(14)の第2カム面(14c)に当接しており
、これにより、光軸(L)方向前方側(図中上方)に付
勢されたシャッターブロック(4)が位置決めされてい
る。また、繰出レバー(18)の第2ビン(18b)は
、繰出カム(14)の第1カム面(14b)には当接し
ていない。
The third pin (18c) of the feeding lever (18) is in contact with the second cam surface (14c) of the feeding cam (14), thereby causing the front side in the optical axis (L) direction (upper part in the figure) The shutter block (4) is positioned. Further, the second bottle (18b) of the feeding lever (18) does not come into contact with the first cam surface (14b) of the feeding cam (14).

このとき、レンズ初期状態検出スイッチ(S3)及びレ
ンズ領域検出スイッチ(S5)が閉成されており、他の
スイッチ(Sl) 、 (S2) 、 (S4)は開放
されたままである(第21図<#0〉参照、以下、ステ
ップ番号のみ記す)。
At this time, the lens initial state detection switch (S3) and the lens area detection switch (S5) are closed, and the other switches (Sl), (S2), and (S4) remain open (Fig. 21). (See <#0>; only step numbers are listed below).

レリーズボタン(1)の操作でレリーズスイ・7チ(S
L)が閉成されると(#1> 、マグネット(17)が
作動されて鉄片(20)を吸着しく#2〉、モータ(M
)が第20図(イ)において反時計方向に回転を開始す
る〈#3〉。そして、ギヤ列(15)を介して繰出カム
(14)が図中時計方向に回転を始め、レンズ初ル1状
態検出スイッチ(S3)が開放される <#4〉 。
Release switch 7 (S) by operating the release button (1)
When L) is closed (#1>, the magnet (17) is activated to attract the iron piece (20) #2>, and the motor (M
) begins to rotate counterclockwise in FIG. 20 (a) <#3>. Then, the feeding cam (14) begins to rotate clockwise in the figure via the gear train (15), and the lens first state detection switch (S3) is opened <#4>.

繰出カム(14)の回転に伴って、繰出レバー(18)
の第3ビン(18c)が繰出カム(14)の第2カム面
(14c)に沿って移動し、繰出レバー(18)が軸芯
(X4)周りで回動する。これにより、シャッターブロ
ック(4)は、スプリング(6)の付勢力で光軸(L)
方向前方側に繰り出される。
As the feeding cam (14) rotates, the feeding lever (18)
The third bin (18c) moves along the second cam surface (14c) of the delivery cam (14), and the delivery lever (18) rotates around the axis (X4). As a result, the shutter block (4) is moved toward the optical axis (L) by the biasing force of the spring (6).
It is rolled out in the forward direction.

繰出カム(14)の回転に応じて、レンズ位置検出スイ
ッチ(S4)の開閉が繰り返され<15.6>、撮影光
学系(PS)が合焦位置に達したところで、モータ(M
)の両端をショートさせてその回転を停止させた後<1
7> 、マグネット(17)への通電を断つ<118>
According to the rotation of the feeding cam (14), the lens position detection switch (S4) is repeatedly opened and closed <15.6>, and when the photographic optical system (PS) reaches the in-focus position, the motor (M
) after shorting both ends to stop its rotation <1
7>, cut off the power to the magnet (17) <118>
.

これにより、ストップレバー(16)が、スプリング(
19)の付勢力で、第20図(ネ)に示すように、軸芯
(x3)周りで反時計方向に回動し、その爪(16a)
が繰出カム(14)のラチェット部(14a)に係合し
て繰出カム(14)の位置決めを行う。
As a result, the stop lever (16) is moved by the spring (
19), the claw (16a) rotates counterclockwise around the axis (x3) as shown in Figure 20 (N).
engages with the ratchet portion (14a) of the feeding cam (14) to position the feeding cam (14).

その後、タイマをスタートさせ<19)、シャッターの
開閉動作を行い<1$10> 、その終了まで待機する
(1111>。シャッターの開閉動作が終了すれば、モ
ータ(M)が第20図(ネ)において時計方向に回転を
開始する<1112>。
After that, the timer is started <19), the shutter is opened/closed <1$10>, and the system waits until the completion of the shutter opening/closing operation (1111>).When the shutter opening/closing operation is completed, the motor (M) is activated as shown in FIG. ) to start rotating clockwise <1112>.

そして、ギヤ列(15)を介して繰出カム(14)が図
中反時計方向に回転を始める。それに伴って、繰出レバ
ー(18)が時計方向に回動し、シャッターブロック(
4)と可動鏡胴(8)とが、光軸(L)方向後方側に繰
り込まれる。
Then, the feeding cam (14) starts rotating counterclockwise in the figure via the gear train (15). Accordingly, the feeding lever (18) rotates clockwise, and the shutter block (
4) and the movable lens barrel (8) are retracted to the rear side in the optical axis (L) direction.

繰出カム(14)が初期位置にまで達すると、レンズ初
期状態検出スイッチ(S3)が閉成される<1113>
。その後、モータ(M)の両端を゛ショートさせてその
回転を停止させ<114> 、マグネソ!−(17)へ
の通電を断つ<115>。
When the feeding cam (14) reaches the initial position, the lens initial state detection switch (S3) is closed <1113>
. After that, both ends of the motor (M) are short-circuited to stop its rotation <114>, and the magneto! - Cut off the power to (17) <115>.

これにより、第20図(=)に示す初期状態に復帰する
<1116>。
As a result, the process returns to the initial state shown in FIG. 20 (=) <1116>.

一方、前述した撮影光学系(PS)における標準撮影状
態と望遠撮影状態との切替え時に、ファインダー光学系
(FS)においても倍率の切替えを連動して行うように
なっている。次に、そのための構成を説明する。
On the other hand, when switching between the standard shooting state and the telephoto shooting state in the above-mentioned photographic optical system (PS), the magnification is also switched in the finder optical system (FS) in conjunction. Next, the configuration for this purpose will be explained.

ファインダー光学系(FS)は、第1図及び第23図C
4) 、 (If) 、 (ハ)に示すように、光軸(
L)方向前方側から、対物レンズ(25)、変倍レンズ
(26)、視野枠(27)、接眼レンズ(28)、押え
板(29)、及び、フレーム板(30)等から構成され
ている。そして、このファインダー光学系(FS)は、
一体成型された固定台板(5)の、筒状の第2の取付枠
である上半部(5B)の内部に収容されている。
The finder optical system (FS) is shown in Figure 1 and Figure 23C.
4) As shown in (If) and (C), the optical axis (
Consisting of, from the front side in the L) direction, an objective lens (25), a variable magnification lens (26), a field frame (27), an eyepiece (28), a presser plate (29), a frame plate (30), etc. There is. And this finder optical system (FS) is
It is housed inside the upper half (5B) of the integrally molded fixed base plate (5), which is a cylindrical second mounting frame.

第1図に示すように、固定台板(5)の上半部(5R)
には、その他、自動焦点調節をアクテイヴ方式で行うた
めの発光部を構成する近赤外発光素子(31)、及び、
受光部である集光レンズ(32)と受光素子(33)が
設けられている。そして、それら発光部、受光部、及び
、前記ファインダー光学系(FS)の前方を覆う状態で
、発光窓(34a)と受光窓(34b)とファインダー
窓(34c)とを有する枠部材(34)が、固定台板(
5)に止め付けられている。
As shown in Figure 1, the upper half (5R) of the fixed base plate (5)
In addition, a near-infrared light emitting element (31) constituting a light emitting unit for performing automatic focus adjustment in an active manner, and
A condensing lens (32) and a light receiving element (33), which are light receiving sections, are provided. A frame member (34) having a light emitting window (34a), a light receiving window (34b), and a finder window (34c) covers the light emitting part, the light receiving part, and the front of the finder optical system (FS). However, the fixed base plate (
5) is fixed.

第1図、及び、第24図(イ)、(ロ)、(ハ)に示す
ように、ファインダー光学系(FS)において、対物レ
ンズ(25)を保持する対物レンズホルダー(35)は
、光軸(L)方向に沿った筒部(35A)を有している
。そして、この筒部(35A)が、固定台板(5)に固
設されたガイド軸(36)に外嵌していて、対物レンズ
(25)が光軸(L)方向に移動できるように構成され
ている。
As shown in FIG. 1 and FIGS. 24(a), (b), and (c), in the finder optical system (FS), the objective lens holder (35) that holds the objective lens (25) is It has a cylindrical portion (35A) along the axis (L) direction. This cylindrical portion (35A) is fitted onto a guide shaft (36) fixed to the fixed base plate (5) so that the objective lens (25) can move in the direction of the optical axis (L). It is configured.

また、変倍レンズ(26)を保持する変倍レンズホルダ
ー(37)は、軸芯(χ7)周りでの回動自在に取り付
けられていて、変倍レンズ(26)がファインダー光路
に対して出退できるように構成されている。そして、こ
の変倍レンズホルダー(37)を介して変倍レンズ(2
6)をファインダー光路内に挿入する方向に付勢するス
プリング(図示せず)が設けられている。
Further, the variable magnification lens holder (37) that holds the variable magnification lens (26) is attached so as to be rotatable around the axis (χ7), so that the variable magnification lens (26) is exposed to the viewfinder optical path. It is configured so that it can be withdrawn. Then, the variable magnification lens (2) is inserted through the variable magnification lens holder (37).
6) is provided with a spring (not shown) that biases the lens in the direction of inserting the lens into the finder optical path.

第23図(イ)及び第24図(イ)は、標準撮影状態を
示している。この状態では、後述するが、対物レンズ(
25)は、その移動範囲の最前端に位置している。そし
て、変倍レンズ(26)は、スプリングの付勢力によっ
てファインダー光路内に挿入されている。
FIG. 23(A) and FIG. 24(A) show the standard photographing state. In this state, as will be described later, the objective lens (
25) is located at the forefront of its movement range. The variable magnification lens (26) is inserted into the finder optical path by the biasing force of a spring.

第23図(+1)及び第24図(11)は、前述した撮
影光学系(PS)における焦点距離切替動作に連動して
行われるファインダー倍率の切替動作中を示している。
FIG. 23 (+1) and FIG. 24 (11) show the finder magnification switching operation performed in conjunction with the focal length switching operation in the photographic optical system (PS) described above.

後述するが、焦点距離の切替えに連動して、対物レンズ
(25〉は光軸(L)方向後方(図中左方)側に移動さ
せられるように構成されている。
As will be described later, the objective lens (25>) is configured to be moved rearward (to the left in the figure) in the direction of the optical axis (L) in conjunction with the switching of the focal length.

この対物レンズ(25)の移動に伴って、対物レンズホ
ルダー(35)の下端縁が変倍レンズホルダー (37
)の前側端面に当接して押圧する。これにより、変倍レ
ンズホルダー(37)はスプリングの付勢力に抗して、
図中反時計方向に回動される。
With this movement of the objective lens (25), the lower edge of the objective lens holder (35) changes to the variable magnification lens holder (37).
) and press it against the front end surface. As a result, the variable power lens holder (37) resists the biasing force of the spring.
It is rotated counterclockwise in the figure.

そして、第23図(ハ)及び第24図(ハ)に示すよう
に、対物レンズ(25)がその移動範囲の最後端にまで
達したときに、変倍レンズ(26)はファインダー光路
から完全に退避するように構成されている。この状態が
望遠撮影状態であり、対物レンズ(25)の移動、及び
、変倍レンズ(26)の退避により、ファインダー光学
系(FS)の倍率が、標準撮影状態とは異なっている。
As shown in FIGS. 23(c) and 24(c), when the objective lens (25) reaches the end of its moving range, the variable magnification lens (26) is completely removed from the finder optical path. It is configured to evacuate to This state is a telephoto shooting state, and the magnification of the finder optical system (FS) is different from the standard shooting state due to the movement of the objective lens (25) and the retraction of the variable magnification lens (26).

第23図(イ)ないしくハ)に示すように、接眼レンズ
(28)は、その段違部分が固定台板(5)の段違部分
に前方から当接するとともに、その前端に視野枠(27
)が弾性的に当接することによって、位置決めされてい
る。
As shown in FIGS. 23(a) to 23(c), the stepped portion of the eyepiece (28) abuts the stepped portion of the fixed base plate (5) from the front, and the field frame ( 27
) are positioned by elastic contact.

また、フレーム板(30)には、撮影範囲を示すフレー
ムをファインダー視野内に見せるための半透明メッキ枠
が形成されている。そして、このフレーム板(30)は
、押え板(29)が前方側から弾性的に当接することで
位置決めされ、押え板(29)の折曲部(29a)が上
方から当接することで抜止めされている。
Further, a semi-transparent plating frame is formed on the frame plate (30) so that the frame indicating the photographing range can be seen within the field of view of the finder. The frame plate (30) is positioned by the presser plate (29) elastically abutting from the front side, and is prevented from falling out by abutting the bent portion (29a) of the presser plate (29) from above. has been done.

第24図(イ)ないしくハ)に示すように、対物レンズ
ホルダー(35)の筒部(35A)には、上部と側部と
に2つのビン(以下、夫々、上部ピン、側部ビンと称す
る) (35a) 、 (35b)が植設されている。
As shown in FIGS. 24(a) to 24(c), the cylindrical portion (35A) of the objective lens holder (35) has two bottles (hereinafter referred to as an upper pin and a side pin, respectively) on the top and side. ) (35a) and (35b) are planted.

そのうち、上部ビン(35a)と、固定台板(5)の上
面に植設されたビン(5b)との間には、スプリング(
38)が架設されている。固定台板(5)のビン(5b
)は、側面視において、対物レンズホルダー (35)
の上部ピン(35a>の移動範囲のほぼ中央に位置して
いる。
Among them, a spring (
38) has been constructed. Bin (5b) on fixed base plate (5)
) is the objective lens holder (35) in side view.
It is located approximately at the center of the movement range of the upper pin (35a).

上記スプリング(38)は、対物レンズホルダー(35
)の上部ピン(35a)が、固定台板(5)のビン(5
b)よりも前方に位置するときには対物レンズホルダー
(35)を前方側に付勢押圧し、逆に後方に位置すると
きには対物レンズホルダー(35)を後方側に付勢押圧
するように構成されている。
The spring (38) is attached to the objective lens holder (35).
) is connected to the bottle (5) of the fixed base plate (5).
b) The objective lens holder (35) is biased and pressed forward when located in front of b), and conversely, the objective lens holder (35) is biased and pressed rearward when located in the rear. There is.

一方、対物レンズホルダー(35)の側部ピン(35b
)は、切替操作レバー(39)の上端の二股部(39a
)に嵌合している。この切替操作レバー(39)は、軸
芯(x8)周りで回動自在に取り付けられており、その
回動に伴って、対物レンズホルダー(35)は前後に移
動されるように構成されている。
On the other hand, the side pin (35b) of the objective lens holder (35)
) is the bifurcated part (39a) at the upper end of the switching operation lever (39).
) is fitted. This switching operation lever (39) is attached so as to be rotatable around the axis (x8), and the objective lens holder (35) is configured to be moved back and forth as the switching lever (39) rotates. .

そして、対物レンズホルダー(35)は、その上部ビン
(35a)と固定台板(5)のピン(5b)との位置に
応じて、上述のように、スプリング(38)の付勢力で
前方(標準撮影状態側)か後方(望遠撮影状態側)かの
何れかの方向に押圧され、その筒部(35A)の前端ま
たは後端が、枠部材(34)の背面(34d)または固
定台板(5)の当たり部(5C)に当接することで位置
決めされるように構成されている。
As described above, the objective lens holder (35) is moved forward ( The front end or the rear end of the cylindrical portion (35A) is pressed in either direction (standard shooting state side) or backward (telephoto shooting state side), and the front end or rear end of the cylindrical portion (35A) is pressed against the back surface (34d) of the frame member (34) or the fixed base plate. It is configured to be positioned by coming into contact with the contact portion (5C) of (5).

切替操作レバー(39)は、回動軸芯(Xs)を挟んで
、二股部(39a)とは反対側に、ベベルギヤ部(39
b)を有している。このベベルギヤ部(39b)には、
第1図及び第25図(() 、 (II)に示すように
、周方向の一部にのみ2つの歯からなるギヤ部(40a
)が形成されたベベルギヤ(40)が対向している。
The switching operation lever (39) has a bevel gear part (39) on the opposite side of the bifurcated part (39a) across the rotation axis (Xs).
b). This bevel gear part (39b) has
As shown in Fig. 1 and Fig. 25 ((), (II), the gear portion (40a
) is opposed to the bevel gear (40).

このベベルギヤ(40)は、第1図、第25図(イ)。This bevel gear (40) is shown in Fig. 1 and Fig. 25 (A).

(ロ)、及び、第26図に示すように、スプリング(4
1)によりギヤ(42)に連結されている。さらに、こ
のギヤ(42)に咬み合うギヤ(43)と一体回転する
ギヤ(44)が、既に説明した撮影光学系(PS)にお
けるモータ(M)から繰出カム(14)に駆動を伝達す
るだめのギヤ列(15)中のひとつのギヤ(15a)に
咬み合っている。
(b) and a spring (4) as shown in Fig. 26.
1) is connected to the gear (42). Furthermore, a gear (44) that rotates together with a gear (43) that meshes with this gear (42) transmits the drive from the motor (M) in the photographing optical system (PS) described above to the feeding cam (14). It meshes with one gear (15a) in the gear train (15).

即ち、モータ(M)の正逆転に連動してベベルギヤ(4
0)が回転する。そして、このベベルギヤ(40)のギ
ヤ部(40a)は、撮影光学系(PS)における焦点距
離の切替動作中にのみ、切替操作レバー (39)のベ
ベルギヤ部(39b)に咬み合うように構成されている
。このギヤ部(40a)とベベルギヤ部(39b)との
咬合いで、切替操作レバー(39)が軸芯(×8)周り
に回動し、前述のように、ファインダー光学系(FS)
の倍率が切り替えられるように構成されている。
That is, in conjunction with the forward and reverse rotation of the motor (M), the bevel gear (4
0) rotates. The gear portion (40a) of this bevel gear (40) is configured to mesh with the bevel gear portion (39b) of the switching operation lever (39) only during the focal length switching operation in the photographic optical system (PS). ing. Due to the engagement between the gear part (40a) and the bevel gear part (39b), the switching operation lever (39) rotates around the axis (x8), and as described above, the finder optical system (FS)
It is configured so that the magnification can be changed.

第28図(イ)ないしくハ)は、切替操作レバー(39
)とベベルギヤ(40)との平面的な位置関係を示す図
で、第25図(イ)に示す正面方向から見た断面図にお
いてX−X線に沿って展開したものである。
Figure 28 (a) or c) shows the switching operation lever (39
) and the bevel gear (40), and is a diagram developed along the line XX in the cross-sectional view seen from the front direction shown in FIG. 25(A).

(1)標準撮影状態 第28図(イ)は標準撮影状態を示している。(1) Standard shooting condition FIG. 28(A) shows a standard photographing state.

ベベルギヤ(40)のギヤ部(40a)が、図中[a]
の位置にあるときが、初期状態である。このとき、撮影
光学系(PS)は、無限遠位置に合焦している。この初
期状態から、モータ(M)がKI動されることで、ベベ
ルギヤ(40)は時計方向に回転され、図中[blの位
置に至る。
The gear part (40a) of the bevel gear (40) is [a] in the figure.
The position is the initial state. At this time, the photographing optical system (PS) is focused on an infinite position. From this initial state, the motor (M) is KI-moved, so that the bevel gear (40) is rotated clockwise and reaches the position [bl] in the figure.

この間で、標準撮影状態での焦点調節動作が行われる。During this time, a focus adjustment operation is performed in the standard photographing state.

即ち、図中[blの位置では、撮影光学系(PS)は最
近接位置に合焦している。
That is, at the position [bl in the figure, the photographing optical system (PS) is focused on the closest position.

また、この間、ベベルギヤ(40)のギヤ部(40a)
は、切替操作レバー(3)のベベルギヤ部(39b)に
は咬み合っていない。従って、ファインダー光学系(F
S)での倍率の切替えは行われておらず、ファインダー
光学系(FS)は標準撮影状態に適した倍率になってい
る。このとき、切替操作レバー(39)は、第27図(
イ)に示すように、前傾姿勢である。
Also, during this time, the gear part (40a) of the bevel gear (40)
is not engaged with the bevel gear portion (39b) of the switching operation lever (3). Therefore, the finder optical system (F
No switching of magnification is performed in S), and the finder optical system (FS) is set to a magnification suitable for standard shooting conditions. At this time, the switching operation lever (39) is
As shown in b), the person is leaning forward.

(2)焦点距離切替時 標準撮影状態から望遠撮影状態への焦点距離切替時には
、ベベルギヤ(40)が、第28図(イ)の[blの位
置を越えてさらに時計方向に回転され、そのギヤ部(4
0a)が図中[C]の位置に至り、切替操作レバー(3
)のベベルギヤ部(39b)に咬み合う直前の状態にな
る。この間、先程と同様に、ファインダー光学系(FS
)での倍率の切替えは行われずアソビの状態で、ファイ
ンダー光学系(FS)は標準撮影状態に適した倍率のま
まである。
(2) When switching the focal length When switching the focal length from the standard shooting state to the telephoto shooting state, the bevel gear (40) is further rotated clockwise beyond the position [bl] in FIG. Part (4
0a) reaches the position [C] in the figure, and the switching operation lever (3
) is about to engage with the bevel gear part (39b). During this time, as before, the finder optical system (FS
), the magnification is not changed and the viewfinder optical system (FS) remains at the magnification suitable for standard shooting conditions.

ベベルギヤ(40)のギヤ部(40a)は、図中[C]
の位置から[d]の位置に移行する間に、切替操作レバ
ー(39)のベベルギヤ(39b)に咬み合ってこのレ
バー(39)を第27図(υ)において反時計方向に回
動させる。第28図(11)に示すように、ベベルギヤ
(40)のギヤ部(40a)が図中[d]の位置に達し
てベベルギヤ部(39b)との咬合いが外れると、切替
操作レバー (39)は第27図(0)に実線で示すよ
うに後傾姿勢になる。
The gear part (40a) of the bevel gear (40) is indicated by [C] in the figure.
During the transition from the position to the position [d], the bevel gear (39b) of the switching operation lever (39) is engaged and the lever (39) is rotated counterclockwise in FIG. 27 (υ). As shown in FIG. 28 (11), when the gear part (40a) of the bevel gear (40) reaches the position [d] in the figure and disengages from the bevel gear part (39b), the switching operation lever (39 ) is in a backward leaning position as shown by the solid line in FIG. 27(0).

このとき、切替操作レバー(39)の二股部(39a)
に挾持された対物レンズホルダー(35)の上部ピン(
35a)は、固定台板(5)のビン(5b)よりも後方
に位置しており、その後、既に述べたように、スプリン
グ(38)の付勢力で、対物レンズホルダー(35)は
後方に押圧され、それに伴って、切替操作レバー(39
)は、第27図(ハ)に示すように、さらに後傾姿勢に
なる。
At this time, the bifurcated portion (39a) of the switching operation lever (39)
The upper pin (
35a) is located behind the bin (5b) of the fixed base plate (5), and then, as already mentioned, the objective lens holder (35) is moved backward by the biasing force of the spring (38). When pressed, the switching operation lever (39
) is further tilted backwards, as shown in FIG. 27(c).

この対物レンズホルダー(35)の後方への移動に伴っ
て、対物レンズ(25)がその移動範囲の後端に移動す
るとともに変倍レンズ(26)がファインダー、光路か
ら退避し、ファインダー光学系(FS)は望遠撮影状態
に適した倍率になる。また、切替操作レバー(39)の
ベベルギヤ部(39b)は、第28図(ハ)に示す位置
まで移動している。
As the objective lens holder (35) moves backward, the objective lens (25) moves to the rear end of its movement range, and the variable magnification lens (26) retreats from the finder and optical path, and the finder optical system ( FS) is a magnification suitable for telephoto shooting conditions. Further, the bevel gear portion (39b) of the switching operation lever (39) has moved to the position shown in FIG. 28(c).

ベベルギヤ(40)のギヤ部(40a)は、切替操作レ
バー(39)のベベルギヤ部(39b)から外れた後、
ベベルギヤ(40)がさらに回転されることにより、第
28図(ロ)及び(ハ)に示す[6]の位置にまで達し
、この位置でベベルギヤ(40)の回転は停止する。こ
の間ベベルギヤ(40)のギヤ部(40a)は切替操作
レバー(39)のベベルギヤ部(39b)に再び咬み合
うことはない。従って、ファインダー光学系(FS)で
の倍率の切替えは行われずアソビの状態で、ファインダ
ー光学系(FS)は望遠撮影状態に適した倍率のままで
ある。
After the gear part (40a) of the bevel gear (40) comes off the bevel gear part (39b) of the switching operation lever (39),
As the bevel gear (40) is further rotated, it reaches the position [6] shown in FIGS. 28(b) and (c), and at this position, the bevel gear (40) stops rotating. During this time, the gear portion (40a) of the bevel gear (40) does not mesh with the bevel gear portion (39b) of the switching operation lever (39) again. Therefore, the magnification of the finder optical system (FS) is not switched, and the finder optical system (FS) remains at the magnification suitable for the telephoto shooting state in the playback state.

そして、撮影光学系(PS)においては、へヘルギャ(
40)のギヤ部(40a)が第28図(イ)に示す[b
]の位置から、第28図(八)に示す[e]の位置にま
で達する間に、焦点距離の切替えが行われるように構成
されている。そして、ベベルギヤ(40)のギヤ部(4
0a)が第28図(ハ)の[e]の位置にあるときが、
望遠撮影状態の初期状態となっている。このとき、撮影
光学系(ps)は無限遠位置に合焦している。
And in the photographic optical system (PS), Hehergya (
The gear part (40a) of 40) is shown in FIG. 28(a) [b
] The focal length is changed while reaching the position [e] shown in FIG. 28 (8). Then, the gear part (4) of the bevel gear (40)
When 0a) is at position [e] in Figure 28 (c),
This is the initial state of telephoto shooting. At this time, the photographing optical system (PS) is focused at an infinite position.

望遠撮影状態から標準撮影状態への焦点距離切替時には
、ベベルギヤ(40)が、第28図(ハ)の[eコの位
置から反時計方向に回転され、そのギヤ部(40a)が
図中[d°]の位置に至り、切替操作レバー(39)の
ベベルギヤ部(39b)に咬み合う。
When switching the focal length from the telephoto shooting state to the standard shooting state, the bevel gear (40) is rotated counterclockwise from the position [e] in FIG. d°] and engages with the bevel gear portion (39b) of the switching operation lever (39).

そして、ベベルギヤ(40)のギヤ部(40a)が第2
8図(ハ)の[d′]の位置から第28図(ロ)の[C
゛]の位置に移行する間に切替操作レバー (39)を
第27図(0)において時計方向に回動させる。ベベル
ギヤ(40)がさらに回転され、そのギヤ部(40a)
が切替操作レバー(39)のベベルギヤ部(39a)か
ら外れると、切替操作レバー(39)は、第27図(ロ
)に二点鎖線で示すように、前傾姿勢になる。その後、
切替操作レバー(39)は、対物レンズホルダー(35
)がスプリング(38)の付勢力で前方に移動するのに
連動してさらに回動され、第27図(イ)に示す初期状
態で前傾姿勢に戻る。
Then, the gear part (40a) of the bevel gear (40)
From the position [d'] in Figure 8 (C) to [C] in Figure 28 (B)
27(0), rotate the switching operation lever (39) clockwise while moving to the position shown in FIG. 27(0). The bevel gear (40) is further rotated, and its gear portion (40a)
When the switch lever (39) is removed from the bevel gear portion (39a) of the switching lever (39), the switching lever (39) assumes a forward tilted position as shown by the two-dot chain line in FIG. 27(b). after that,
The switching operation lever (39) is connected to the objective lens holder (35).
) is further rotated in conjunction with the forward movement of the spring (38) by the biasing force of the spring (38), and returns to the forward tilted position in the initial state shown in FIG. 27(A).

この対物レンズホルダー(35)の前方への移動に伴っ
て、対物レンズ(25)がその移動範囲のIiN’t7
ixに移動するとともに変倍レンズ(26)がファイン
ダー光路内に挿入され、ファインダー光学系(FS)は
標準撮影状態に適した倍率に戻る。また、ベベルギヤ(
40)はさらに回転され、そのギヤ部(40a)が第2
8図(イ)に示す[a]の位置に達したところで、その
回転が停止される。
As the objective lens holder (35) moves forward, the objective lens (25) moves within its movement range IiN't7.
ix, the variable magnification lens (26) is inserted into the finder optical path, and the finder optical system (FS) returns to the magnification suitable for the standard photographing condition. Also, bevel gear (
40) is further rotated, and its gear part (40a) becomes the second
When the position [a] shown in FIG. 8(a) is reached, the rotation is stopped.

(3)望遠撮影状態 ベベルギヤ(40)のギヤ部(40a)が第28図(ハ
)の[e]の位置にある望遠撮影状態の初期状態から、
モータ(M)による駆動で、ベベルギヤ(40)は時計
方向に回転され、図中[f]の位置に至る。この間で望
遠撮影状態での焦点調節動作が行われる。即ち、図中[
I3の位置では、撮影光学系(PS)は最近接位置に合
焦し°ζいる。
(3) Telephoto shooting state From the initial state of the telephoto shooting state in which the gear part (40a) of the bevel gear (40) is at the position [e] in FIG. 28(c),
Driven by the motor (M), the bevel gear (40) is rotated clockwise and reaches the position [f] in the figure. During this time, a focus adjustment operation is performed in the telephoto shooting state. That is, in the figure [
At the position I3, the photographing optical system (PS) focuses on the closest position.

また、この間、ベベルギヤ(40)のギヤ部(40a)
は、切替操作レバー(39)のベベルギヤ部(39a)
には咬み合っていない。従って、ファインダー光学系(
FS)での倍率の切替えは行われず、望遠撮影状態に適
した倍率のままである。
Also, during this time, the gear part (40a) of the bevel gear (40)
is the bevel gear part (39a) of the switching operation lever (39)
are not engaged. Therefore, the finder optical system (
FS), the magnification is not switched, and the magnification remains appropriate for the telephoto shooting state.

即ち、上述したように、前後に移動可能な対物レンズホ
ルダー(35)、揺動によりファインダー光路に対して
出退する変倍レンズホルダー(37)、切替操作レバー
(39)、及び、スプリング(38)等によって、ファ
インダー光学系(FS)の倍率を切り替えるファインダ
ー倍率切替手段を構成しである。
That is, as described above, the objective lens holder (35) is movable back and forth, the variable magnification lens holder (37) moves in and out of the finder optical path by swinging, the switching operation lever (39), and the spring (38). ) etc. constitute a finder magnification switching means for switching the magnification of the finder optical system (FS).

そして、以上述べたように、ベベルギヤ(40)のギヤ
部(40a)は、撮影光学系(PS)において焦点距離
の切替えが行われるときにのみ、切替操作レバー(39
)のベベルギヤ部(39b)に咬み合ってこのレバ= 
(39)を軸芯(X、)周りに回動させ、ファインダー
光学系(FS)における倍率切替えを行うように構成さ
れている。
As described above, the gear portion (40a) of the bevel gear (40) is operated by the switching operation lever (39) only when the focal length is switched in the photographic optical system (PS).
) meshes with the bevel gear part (39b) of this lever =
(39) is rotated around the axis (X, ) to change the magnification in the finder optical system (FS).

即ち、周方向の一部にのみギヤ部(40a)が形成され
たベベルギヤ(40)、スプリング(41)、’及び3
つのギヤ(42)〜(44)が、操作手段の可動部材で
あるギヤ(15a)とファインダー倍率切替手段の可動
部材である切替操作レバー(39)とを、撮影光学系(
PS)における焦点距離の切替動作時にのみ連動させる
連動手段を構成している。
That is, a bevel gear (40) in which a gear portion (40a) is formed only in a part of the circumferential direction, a spring (41), ', and 3.
The gears (42) to (44) connect the gear (15a), which is a movable member of the operating means, and the switching operation lever (39), which is a movable member of the finder magnification switching means, to the photographing optical system (
This constitutes an interlocking means that is interlocked only during the focal length switching operation in PS).

そして、標準撮影状態及び望遠撮影状態における撮影光
学系(PS)での焦点調節動作時には、ファインダー光
学系(FS)でのファインダー倍率切替手段とモータ(
M)との連動が断たれているから、ひとつのモータ(M
)で撮影光学系(PS)の焦点調節と焦点距離切替、及
び、ファインダー光学系(FS)の倍率切替を行うよう
に構成されていながら、モータ(M)の駆動を効率的に
用いることでその負荷を小さなものにしている。
During the focus adjustment operation in the photographic optical system (PS) in the standard shooting state and the telephoto shooting state, the finder magnification switching means and the motor (
Since the linkage with motor (M) is cut off, only one motor (M
) is configured to adjust the focus and change the focal length of the photographic optical system (PS) and change the magnification of the finder optical system (FS), but by efficiently using the drive of the motor (M), It keeps the load small.

一方、第25図(イ)、(訂)、及び、第29図(イ)
、([+)に示すように、ベベルギヤ(40)の外周面
のうち、ギヤ部(40a)を除く部分には、張出部<4
0b)が形成されている。また、切替操作レバー(39
)の下端には、突起(39c)が形成されている。
On the other hand, Figure 25 (a), (edited) and Figure 29 (a)
, ([+), the portion of the outer peripheral surface of the bevel gear (40) excluding the gear portion (40a) has an overhang portion <4
0b) is formed. In addition, the switching operation lever (39
) is formed with a protrusion (39c) at the lower end thereof.

ベベルギヤ(40)の張出部(40b)は、第25図(
イ)及び第29図(イ)に示すように、このベベルギヤ
(40)のギヤ部(40a)が切替操作レバー(39)
のベベルギヤ部(39b)に咬み合っているときには、
切替操作レバー(39)の突起(39c)には当接しな
い位置にあり、切替操作レバー(39)の軸芯(XS)
周りでの回動を阻止しないようになっている。
The projecting portion (40b) of the bevel gear (40) is shown in Fig. 25 (
As shown in FIG. 29(a) and FIG. 29(a), the gear portion (40a) of this bevel gear (40)
When meshing with the bevel gear part (39b) of
It is located in a position that does not contact the protrusion (39c) of the switching operation lever (39), and the axis (XS) of the switching operation lever (39)
It is designed not to prevent rotation around it.

また、第25図(II)及び第29図(U)に示すよう
に、ベベルギヤ(40)のギヤ部(40a)が切替操作
レバー(39)のベベルギヤ部(39b)に咬み合って
おらず、ファインダー光学系(FS)が標準撮影状態或
いは望遠撮影状態の何れかに適した倍率になっていると
きには、ベベルギヤ(40)の張出部(40b)が切替
操作レバー(39)の突起(39c)に対向する位置に
ある。
Further, as shown in FIG. 25 (II) and FIG. 29 (U), the gear portion (40a) of the bevel gear (40) does not mesh with the bevel gear portion (39b) of the switching operation lever (39), When the finder optical system (FS) has a magnification suitable for either the standard shooting condition or the telephoto shooting condition, the protrusion (40b) of the bevel gear (40) is connected to the protrusion (39c) of the switching operation lever (39). It is located opposite to.

そして、ベベルギヤ(40)の張出部(40b)と切替
操作レバー(39)の突起(39c)とは、僅かに離れ
ている。この状態で、ファインダー光学系(FS)に、
切替操作レバー(39)を軸芯(x8)周りに回動させ
る何らかの外力が作用すると、切替操作レバー(39)
が僅かに回動じてその突起(39c)がベベルギヤ(4
0)の張出部(40b)に当接し、その後の切替操作レ
バー(39)の軸芯(X、)周りでの回動を阻止する。
The projecting portion (40b) of the bevel gear (40) and the protrusion (39c) of the switching operation lever (39) are slightly apart. In this state, the finder optical system (FS)
When some external force acts on the switching operation lever (39) around the axis (x8), the switching operation lever (39)
rotates slightly, and the protrusion (39c) is connected to the bevel gear (4).
0) and prevents subsequent rotation of the switching operation lever (39) around the axis (X,).

これにより、対物レンズホルダー(35)の、その上部
ピン(35a)が固定台板(5)のピン(5b)を越え
る位置までの移動が阻止され、切替操作レバー(39)
はスプリング(38)の付勢力によって正しい位置に復
帰する。
This prevents the objective lens holder (35) from moving to a position where its upper pin (35a) exceeds the pin (5b) of the fixed base plate (5), and the switching operation lever (39)
is returned to the correct position by the urging force of the spring (38).

即ち、振動等が加えられた場合であっても、ファインダ
ー光学系(FS)の倍率が不用意に切り替えられること
を防止するように構成されている。
In other words, even when vibrations or the like are applied, the magnification of the finder optical system (FS) is prevented from being changed inadvertently.

先の実施例では、繰出カム(14)において、カム面形
成用の同面を前半部と後半部とに分割し、夫々、第1カ
ム面(14b)及び第2カム面(14c)を形成したも
のを説明したが、本発明を実施するにあたって、先の実
施例で説明したように撮影光学系(PS)の焦点距離を
二段階に切り替えられるように構成した場合に、繰出カ
ム(14)の周面を3つ以上に分割するようにしてもよ
い。
In the previous embodiment, in the feeding cam (14), the same surface for forming the cam surface is divided into a front half and a rear half, and the first cam surface (14b) and the second cam surface (14c) are respectively formed. However, in carrying out the present invention, when the focal length of the photographing optical system (PS) is configured to be switchable in two stages as explained in the previous embodiment, the feeding cam (14) The peripheral surface may be divided into three or more parts.

さらに、撮影光学系(PS)の焦点距離を三段階以上に
切り替えられるように構成してもよい。
Furthermore, the focal length of the photographing optical system (PS) may be configured to be switchable in three or more stages.

この場合には、繰出カム(14)の周面を3つに分割し
てもよく、2つや4つ以上に分割してもよい。
In this case, the peripheral surface of the feeding cam (14) may be divided into three parts, or may be divided into two or four or more parts.

また、先の実施例では、撮影光学系(PS)を収容する
シャ・ツタ−ブロック(4)と可動鏡胴(8)とを、ス
プリング(6)により前方側に付勢し、繰出カム(14
)の回転に連動して姿勢変更される繰出レバー(18)
の第4ビン(18d)を可動鏡胴(8)の長孔(8a)
に嵌合させて撮影光学系(PS)の位置決めを行うよう
に構成したものを説明したが、これに替えて、モータ(
M)に連動するカムのカム面を側壁とするカム溝に沿っ
てカムフォロアが移動するように構成してもよい。
In addition, in the previous embodiment, the shutter block (4) that houses the photographic optical system (PS) and the movable lens barrel (8) are urged forward by the spring (6), and the feeding cam ( 14
) The feeding lever (18) changes its position in conjunction with the rotation of the lever (18).
The fourth bottle (18d) of the movable lens barrel (8) is inserted into the elongated hole (8a).
Although we have explained a configuration in which the photographing optical system (PS) is positioned by fitting the motor (
The cam follower may be configured to move along a cam groove whose side wall is the cam surface of the cam interlocked with M).

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

以上述べてき・たように、本発明による焦点距離切替式
カメラは、撮影光学系の焦点距離の切替えと各焦点距離
での焦点調節を、ひとつのモータに連動する回転式のカ
ムと撮影光学系側のカムフォロアとの組合せで行うもの
であり、回転式のカムの回転量に対するカムフォロアの
移動量を任意に設定できるから、撮影光学系゛において
、焦点距離の切替えを短時間で行え、しかも、短い焦点
距離での焦点調節も情度よく行えるようになった。
As described above, the focal length switchable camera according to the present invention uses a rotary cam and a photographing optical system that are linked to a single motor to switch the focal length of the photographic optical system and adjust the focus at each focal length. This is done in combination with a cam follower on the side, and since the amount of movement of the cam follower can be set arbitrarily relative to the amount of rotation of the rotary cam, the focal length can be changed in a short time in the photographic optical system. You can now easily adjust the focal length.

しかも、焦点距離の切替えと各焦点距離での焦点調節と
を、ひとつのモータによる駆動で行う場合には、モータ
の回転速度を要求されるカムフォロアの移動速度に応じ
て変更したりしなくてもよいから、モータとして定速タ
イプのものを用いることができるとともにモータと撮影
光学系との連動機構が複雑になることを回避できる。そ
れに伴って、部品点数の削減やカメラ全体のコンパクト
化も計れるようになった。
Moreover, when switching the focal length and adjusting the focus at each focal length are performed using a single motor, there is no need to change the rotational speed of the motor according to the required moving speed of the cam follower. Therefore, a constant speed type motor can be used as the motor, and a complicated interlocking mechanism between the motor and the photographing optical system can be avoided. Along with this, it has become possible to reduce the number of parts and make the entire camera more compact.

その際、カムの周面を複数に分割することで、カムの大
径化を来すことな(、各カム面を力l、の外周の近くに
形成してその作動距離に対するカムの回転角を大きく取
れるから、各焦点距離での焦点調節を、部品の製作誤差
や取付誤差等による悪影響の少ない状態で、精度高く行
うことができる。
In this case, by dividing the circumferential surface of the cam into multiple parts, the diameter of the cam can be prevented from increasing (by forming each cam surface close to the outer circumference of the force l, the rotation angle of the cam with respect to its working distance) Since a large value can be obtained, focus adjustment at each focal length can be performed with high precision, with less adverse effects due to component manufacturing errors, mounting errors, etc.

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

図面は本発明に係る焦点距離切替式カメラの実施例を示
し、第1図は撮影光学系とファインダー光学系との分解
斜視図、第2図は全体平面図、第3図(イ)及び(0)
はシャッターブロックの背面図で、第3図(イ)は標準
撮影状態、第3図(0)は望遠撮影状態を夫々示し、第
4図は標準撮影状態でのシャッターブロックの要部拡大
背面図、第5図はシャッターブロックと可動鏡胴と副レ
ンズに対する出退手段の一部との分解斜視図、第6図は
副レンズに対する出退手段の一部の分解斜視図、第7図
は副レンズに対する出退手段の一部の拡大側面図、第8
図は固定台板のカム面の斜視図、第9図(イ)ないしく
ハ)はシャッターブロックと可動鏡胴と副レンズに対す
る出退手段との関係を示す概略平面図で、第9図(イ)
は標準撮影状態、第9図(El)は焦点距離切替時、第
9図(ハ)は望遠撮影状態を夫々示し、第1O図は標準
撮影状態における撮影光学系の斜視図、第11図は繰出
カムと繰出レバーとの斜視図、第12図は繰出カムと繰
出レバーとの断面図、第13図は繰出カムの平面図、第
14図は繰出カムの短焦点距離側焦点調節用カム面の展
開図、第15図は繰出レバーの支持レバーに対する調整
手段の平面図、第16図は繰出カムの位置検出用ブラシ
の平面図、第17図はギヤ台板の位置検出用パターンの
平面図、第18図はギヤ台板の底面図、第19図は制御
装置の周辺の回路図、第20図(イ)ないしくネ)は撮
影光学系に対する駆動機構の平面図で、第20図(イ)
は標準撮影状態で撮影光学系が無限遠位置に合焦してい
る初期状態、第20図([I)は標準撮影状態で撮影光
学系が最近接位置に合焦している状態、第20図(ハ)
は焦点距離切替時、第20図(=)は望遠撮影状態で撮
影光学系が無限遠位置に合焦している初期状態、第20
図(ネ)は望遠撮影状態で撮影光学系が最近接位置に合
焦している状態を夫々示し、第21図は焦点調節動作の
フローチャート、第22図は焦点距離切替動作のフロー
チャート、第23図(イ)ないしくハ)はファインダー
光学系の縦断面図で、第23図(イ)は標準撮影状態、
第23図(0)は焦点距離切替時、第23図(ハ)は望
遠撮影状態を夫々示し、第24図(イ)ないしくハ)は
ファインダー倍率切替手段の側面図で、第24図(イ)
は標準撮影状態、第24図(El)は焦点距離切替時、
第24図(ハ)は望遠撮影状態を夫々示し、第25図(
イ)及び(1m)は切替操作レバーとベベルギヤとの取
合を示す断面図で、第25図(イ)は焦点距離切替時、
第25図(II)は焦点調節時を夫々示し、第26図は
連動手段の概略断面図、第27図(イ)ないしくハ)は
切替操作レバーの側面図で、第27図(イ) は標準撮
影状態、第27図(0)は焦点距離切替時、第27図(
ハ)は望遠撮影状態を夫々示し、第28図(イ)ないし
くハ)は切替操作レバーのベベルギヤ部とベベルギヤの
ギヤ部との関係を示す第25図(イ)におけるX−X線
展開図で、第28図(イ)は標準撮影状態、第28図(
0)は焦点距離切替時、第28図(ハ)は望遠撮影状態
を夫々示し、第29図(イ)及び(0)は切替操作レバ
ーの突起とベベルギヤの張出部との関係を示す平面図で
、第29図(イ)は焦点距離切替時、第29図(II)
は焦点調節時を夫々示し、第30図は切替操作具の別実
施例を示すカメラの一部の平面図である。 (14)・・・・・・カム、(14X)・・・・・・短
焦点距離側焦点調節用カム面、(14Y)・・・・・・
焦点距離切替用カム面、(14Z)・・・・・・長焦点
距離側焦点調節用カム面、(14b) 、 (14c)
・・・・・・分割周面、(18)・・・・・・カムフォ
ロア、(18b)、(18c)・・・・・・カムフォロ
ア部、(X、)・・・・・・回転軸芯、(PS)・・・
・・・撮影光学系。
The drawings show an embodiment of the focal length switching type camera according to the present invention, in which FIG. 1 is an exploded perspective view of a photographing optical system and a finder optical system, FIG. 2 is an overall plan view, and FIGS. 0)
is a rear view of the shutter block, FIG. 3(A) shows the standard shooting condition, FIG. 3(0) shows the telephoto shooting condition, and FIG. 4 is an enlarged rear view of the main parts of the shutter block in the standard shooting condition. , FIG. 5 is an exploded perspective view of the shutter block, movable lens barrel, and part of the means for moving in and out of the sub-lens. FIG. 6 is an exploded perspective view of a part of the means for moving in and out of the sub-lens. Enlarged side view of a part of the means for moving in and out of the lens, No. 8
The figure is a perspective view of the cam surface of the fixed base plate, FIG. stomach)
9(El) shows the standard shooting condition, FIG. 9(El) shows the telephoto shooting condition, FIG. 9(C) shows the telephoto shooting condition, FIG. 1O is a perspective view of the shooting optical system in the standard shooting condition, and FIG. A perspective view of the feeding cam and the feeding lever, FIG. 12 is a sectional view of the feeding cam and the feeding lever, FIG. 13 is a plan view of the feeding cam, and FIG. 14 is a cam surface for focus adjustment on the short focal length side of the feeding cam. FIG. 15 is a plan view of the adjusting means for the support lever of the feeding lever, FIG. 16 is a plan view of the brush for detecting the position of the feeding cam, and FIG. 17 is a plan view of the pattern for detecting the position of the gear base plate. , FIG. 18 is a bottom view of the gear base plate, FIG. 19 is a circuit diagram around the control device, FIG. stomach)
20([I) is the initial state in which the photographing optical system is focused at the infinity position in the standard photographing state, and the state in which the photographing optical system is focused at the closest position in the standard photographing state; Figure (c)
20 (=) is the initial state when the photographing optical system is focused on the infinity position in the telephoto shooting state;
Figure (N) shows the state in which the photographing optical system is focused on the closest position in the telephoto shooting state, Fig. 21 is a flowchart of the focus adjustment operation, Fig. 22 is a flowchart of the focal length switching operation, and Fig. 23 is a flowchart of the focal length switching operation. Figures (A) to (C) are longitudinal cross-sectional views of the finder optical system, and Figure 23 (A) shows the standard shooting condition.
23(0) shows the focal length switching state, FIG. 23(c) shows the telephoto shooting state, FIG. 24(a) or 24(c) shows a side view of the finder magnification switching means, and FIG. stomach)
is the standard shooting condition, Fig. 24 (El) is when changing the focal length,
Fig. 24 (c) shows the telephoto shooting state, and Fig. 25 (c) shows the telephoto shooting state, respectively.
A) and (1m) are cross-sectional views showing the connection between the switching operation lever and the bevel gear.
Fig. 25 (II) shows the focus adjustment, Fig. 26 is a schematic sectional view of the interlocking means, Fig. 27 (a) or c) is a side view of the switching operation lever, and Fig. 27 (a) Figure 27 (0) shows the standard shooting condition, Figure 27 (0) shows the state when changing the focal length,
C) shows the telephoto shooting state, and FIG. 28(A) or C) is an X-X ray development view in FIG. 25(A) showing the relationship between the bevel gear part of the switching operation lever and the gear part of the bevel gear. So, Figure 28 (a) is the standard shooting condition, Figure 28 (a) is the standard shooting condition,
0) shows the focal length switching state, FIG. 28(C) shows the telephoto shooting state, and FIGS. 29(A) and (0) show the relationship between the protrusion of the switching operation lever and the protrusion of the bevel gear. In the figure, Figure 29 (A) is when the focal length is changed, Figure 29 (II) is
FIG. 30 is a plan view of a part of the camera showing another embodiment of the switching operation tool. (14)...Cam, (14X)...Cam surface for short focal length side focus adjustment, (14Y)...
Focal length switching cam surface, (14Z)...Long focal length side focus adjustment cam surface, (14b), (14c)
...Divided peripheral surface, (18) ...Cam follower, (18b), (18c) ...Cam follower part, (X,) ...Rotating shaft center , (PS)...
...Photography optical system.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1、撮影光学系の焦点距離の切替えと各焦点距離での焦
点調節とを一連の動作で順次的に行う操作手段を備えた
焦点距離切替式カメラにおいて、前記操作手段を、短焦
点距離側焦点調節用カム面と焦点距離切替用カム面と長
焦点距離側焦点調節用カム面とを周面に周方向に並べて
形成した操作用の回転式のカム、及び、このカムに対す
る前記撮影光学系側のカムフォロアから構成し、前記カ
ムの周面を周方向で複数に分割して形成するとともに、
前記カムフォロアに、前記各分割周面夫々に対するカム
フォロア部を設けてある焦点距離切替式カメラ。 2、前記カムの周面の分割位置が、前記焦点距離切替用
カム面の中間部である特許請求の範囲第1項に記載の焦
点距離切替式カメラ。 3、前記カムの各分割周面が、このカムの回転軸芯に沿
った方向に変位したものである特許請求の範囲第1項に
記載の焦点距離切替式カメラ。
[Scope of Claims] 1. A focal length switching camera equipped with an operating means for sequentially switching the focal length of the photographing optical system and adjusting focus at each focal length in a series of operations, wherein the operating means is , a rotary cam for operation in which a short focal length side focus adjustment cam surface, a focal length switching cam surface, and a long focal length side focus adjustment cam surface are arranged circumferentially on the circumferential surface, and this cam. a cam follower on the photographing optical system side of the cam, the circumferential surface of the cam being divided into a plurality of parts in the circumferential direction;
A focal length switching type camera, wherein the cam follower is provided with a cam follower portion for each of the divided circumferential surfaces. 2. The focal length switching type camera according to claim 1, wherein the dividing position of the circumferential surface of the cam is an intermediate portion of the focal length switching cam surface. 3. The focal length switching type camera according to claim 1, wherein each divided circumferential surface of the cam is displaced in a direction along the rotation axis of the cam.
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EP94101458A EP0598703B1 (en) 1986-12-24 1987-12-23 Focal length switchover camera
DE3752322T DE3752322T2 (en) 1986-12-24 1987-12-23 Camera with focal length switch
DE3750762T DE3750762T2 (en) 1986-12-24 1987-12-23 Switchable focal length camera.
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