JPS63167225A - 測光装置 - Google Patents

測光装置

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JPS63167225A
JPS63167225A JP61310162A JP31016286A JPS63167225A JP S63167225 A JPS63167225 A JP S63167225A JP 61310162 A JP61310162 A JP 61310162A JP 31016286 A JP31016286 A JP 31016286A JP S63167225 A JPS63167225 A JP S63167225A
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voltage
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Abstract

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

Description

【発明の詳細な説明】 (発明の利用分野) 本発明は、被写界を複数の領域に分割し、該複数の領域
毎の輝度情報を求めて各種の演算により測光値を求める
方式の測光装置の改良に関するものである。
(発明の背景) 従来より、被写界を複数の領域に分割し、それぞれの領
域毎に測光し、これら複数の測光値を用いて撮影画面に
適正露出を与えるようにした測光装置が種々提案されて
いる。
例えば実公昭51−9271号では、複数の光電素子か
らの光電出力のうち、最大値と最小値との相加平均値を
用いて適正測光値とした測光装置を提案している。しか
しながら、この測光装置では、背景が特に明るい場合や
、逆に特に暗い場合等では対象とする被写体が露出アン
ダー、若しくは露出オーバーになってしまう問題があっ
た。
また、実公昭60−11475号では、複数の光電出力
のうち、所定のしきい値を越えた光電出力の度数がある
所定数を越えた場合には、その制定数を越えた分につい
ては、予め定められた値に置換して演算に用いる様にし
た測光装置が提案されている。しかしながら、この測光
装置では、所定値を越えた輝度の被写体に対しては、そ
の輝度レベルを判別できないために常に一定の露出を与
える様に構成されているので、例えば晴天時に白い服を
着た人物を撮影する場合では、人物に当る光の強弱によ
って露出がオーバーになったりアンダーになったりして
しまう問題があった。更に、所定のしきい値付近の輝度
レベルでは正確な輝度差情報が得られないため、被写界
における明るさの分布状態を判断した露出の決定が困難
になるという問題をも有していた。
(発明の目的) 本発明の目的は、上述した問題を解決し、被写界の中央
部に主要被写体があることを想定して、被写界周辺部の
輝度が高いような分布状態であっても、主要被写体に適
した測光値を出力することのできる測光装置を提供する
ことである。
(発明の特徴) 上記目的を達成するために、本発明は、周辺部領域から
輝度情報が、高輝度側に予め設定された所定の上限輝度
値よりも高いか否かを検知し、高いことを検知した場合
には、前記上限輝度値を周辺部領域からの輝度情報とし
て演算手段へ出力する周辺部輝度値補正手段を設け、以
て、周辺部領域の輝度が中央部領域の輝度に悪影響を与
える程に高い場合には、その時の周辺部領域の輝度情報
は測光値演算には用いず、その代わりに上限輝度値を測
光値演算に用いるようにしたことを特徴とする。
(発明の実施例) 以下、本発明を図示の実施例に基づいて詳細に説明する
第1図は本発明を一眼レフレックスカメラに適用した場
合の光学系の概略図である。該図において、lは撮影レ
ンズ、2はクイックリターンミラー、3は焦点板、4は
ペンタプリズム、5は結像レンズ、6は受光部、7は像
面である。
本実施例では、撮影レンズlにより焦点板3上に結像し
た被写体像を結像レンズ5により受光部6上に導光及び
結像させて測光している。第2図は第1図に示した受光
部6の受光面の説明図である。第2図において、6A 
、6Bは被写界の略中央部に位置する2個の領域であり
、領域6Bは6Aの周囲を取り囲む形状をしている。6
Cは領域6Bの周囲を取り囲む形状の画面周辺部の領域
であり、6C,〜6C4の4つの小領域に分割されてい
る。本実施例では、第2図に示すように各領域に相当す
る位置の被写界領域の光を受光できる受光素子(後述す
る)を複数配置し、被写界を6個の領域6A、6B、6
C,,6C216c316 Caに分割して、各領域毎
に被写界輝度の測光を行っている。
第3〜6図は本発明の一実施例を示すものである。
第3図において、8〜13は前記6個の領域6A、6B
、6C,〜6C4に対応するシリコンフォトダイオード
(spc)であり、それぞれの領域の輝度に応じた光電
流’A+19+iC1+ic2  、i(:3  、i
c4を発生させる。14〜19はこれら光電流を対数圧
縮して、VA 、V9゜vc、−Vc4なる電圧値を出
力する対数圧縮回路である。VA  l vBI Vc
t  l Vc21 v31V Crsは、定数a1 
 + a2 + aS + aa ! a51ab  
(≧O)、b (>0)及び光電流tAll a l 
l C1! I Cz + l C3+ l C4を用
いて次の様に表せる。
VA  =a、+blni^ VB  =a2+bJlniB V C1”= a 3 + b 9.n i Q tV
c2=a4+bJlni c2 VH2=a5 +bJlni C3 Vc4=a6+bJLni C4 ただし、al  * a2  + aS 1 aa +
 aS + a6は、各領域の輝度が等しい時には、v
A=vB=V C1= V C2= V C3z V 
Ca トtする様に、対数圧縮回路14〜19内で予め
設定されているものとする。20は、対数圧縮回路14
〜19の出力電圧V c 1  、 V C21V c
 3+ V c aを各々入力端IN、〜IN4に入力
して、被写界の周辺部6Cの輝度値を演算し、出力端O
1,02より電圧Vcx 、Vcyを出力する周辺輝度
値演算回路である。
前記周辺輝度値演算回路20内の構成を第4図に示す、
該図において、31〜34は出力電圧V”+  l v
C21Va3 、VCaを平均すルタメノ同一の抵抗値
をもつ抵抗であり、その出力側にはVc o= (Vc
、+Vc2 +Vc、+Vc、)なる平均された電圧値
が発生する。35は基準電圧発生回路であり1本実施例
では領域6C,〜6C4に相出する周辺の平均された被
写界輝度が高輝度である場合に補正値情報として用いら
れる基準電圧Vroを発生する。36はコンパレータで
あり、Vc、、Va2 、Va3 、Vc、の平均値V
c(、と基準電圧Vr6を比較し、Vco≧vroのと
きにはHレベル(ハイレベルを意味する)電圧を出力し
、Vco<VroのときにはLレベル(ローレベルを意
味する)電圧を出力する。37はインバータである。3
8.39はアナログスイッチで、コントロール端子に印
加される電圧がHレベルのとき導通状態となり、Lレベ
ルのとき開放状態となる。アナログスイッチ38のコン
トロール端子はコンパレータ36の出力が、アナログス
イッチ39のコントロール端子はインバータ37の出力
が、それぞれ印加されており、Vco≧Vroのときに
は、アナログスイッチ38が導通状態、アナログスイッ
チ39が開放状態となり、Vco<Vroのときには、
アナログスイッチ38が開放状態、アナログスイッチ3
9が導通状態となる。40.41はオペアンプであり、
それぞれの出力端と逆相入力端が接続されており、ボル
テージフォロアとして用いられている。オペアンプ40
.41の出力電圧はその出力端以降の回路状態によらず
正相入力端電圧に等しい電圧が出力される。オペアンプ
40の出力電圧Vcxは、Vco≧VroのときVr6
.Vc。
<V roのときVCoであり、これを出力端01より
出力する。オペアンプ41の出力端電圧VcyはVCo
であり、これを出力端01 より出力する0以上述べた
様に周辺輝度演算回路20は、被写界の周辺部の輝度の
平均値vco又は基準電圧Vrot−Vcxとして出力
端01から、VcoをVcyとして出力端02から、そ
れぞれ出力する。
再び第3図に戻って、21は対数圧縮回路14.15の
出力電圧v、、VB及び周辺輝度演算回路20の出力電
圧Vcyをそれぞれ入力端INI〜IN3に入力し、後
述する複数個の演算式のうち、どの演算式を選択するか
を決定する選択回路である。22,23.24は平均値
回路を構成する同一の抵抗値をもつ抵抗であり、その出
力側には Vl = (VA +VB +vCX)/3なる電圧が
発生する。25はオペアンプであり、その出力端と逆相
入力端を接続してボルテージフォロアとして用いており
、正相入力端には前記平均値回路の出力電圧VIが入力
されている。オペアンプ25の出力電圧はその出力端以
降の回路状態によらず、■+である。26〜29は同一
の抵抗値をもつ抵抗であり、30はオペアンプである。
抵抗26〜29及びオペアンプ3oにより引算回路を構
成している。先の選択回路21の出力電圧をVlとする
と、この引算回路からは電圧(VL −Vz )が出力
され、本実施例において該電圧(Vl−Vl)が後に述
べる複数の演算式により決定される測光値となる。
第5図は第3図に示す選択回路21内の回路構成例を示
すものである。該図において、42〜45は同一の抵抗
値をもつ抵抗、46はオペアンプであり、第1の引算回
路を構成している。同様に、47〜50は同一の抵抗値
をもつ抵抗、51はオペアンプであり、第2の引算回路
を構成している。前記第1の引算回路には電圧V^及び
■8が入力され、その出力電圧は(Va−VA)であり
、前記第2の引算回路には電圧Vβ及びVcyが入力さ
れ、その出力電圧は(vcy−vB)である、52は基
準電圧発生回路で、本実施例では被写界が室内か室外か
の判断基準となるしきい値レベルである基準電圧vrI
を発生している。尚該基準電圧Vrlと前記基準電圧V
roとの関係はt vrl<Vroである。53はコン
パレータであり、正相入力端には電圧Vcyが入力され
、逆相入力端には前記基準電圧Vr!が入力され、Vc
y≧Vrlのとき(室外時)にはHレベルを出力し、v
cy<vr+のとき(室内時)にはLレベルを出力する
。54は基準電圧Vpa。
Vpb、Vqa、Vqbを発生する基準電圧発生回路で
、コントロール端子B/Dを有しており、前記コンパレ
ータ53の出力電圧がコントロール電圧として入力され
ている。コントロール端子B/DにHレベルのコントロ
ール電圧が入力された時の基準電圧を、Vpa=Vp1
  、vpb=VP2  、Vqa=VqI 、Vqb
=Vq2、一方前記コントロール端子B/DにLレベル
のコントロール電圧が入力された時の基準電圧を、Vp
a=Vp3  、vpb=vp4.Vqa=Vq3  
、vqb=vq4とオく、基準1’l圧V P!〜V 
P 4  。
Vq+〜vq4の正負の符号は、vp、、vp3、Vq
I  IV(13が正、VP2 +VPa 1Vq2、
Vq4が負である。なお、この基準電圧の関係はvp2
<0<Vpl、Vq2<O<Vq、。
VPa <O<Vp3 、Vq4<o<Vq3 である
55.56はコンパレータ、57.58はインバータ、
59はアンドゲートである。コンパレータ55.5Bの
各正相入力端には、第1の引算回路のオペアンプ46の
出力電圧(V9−VA)が入力される。コンパレータ5
6の逆相入力端には、基準電圧発生回路54のコントロ
ール端子B/Dに入力されるコントロール電圧のHレベ
ル、Lレベルにより基準電圧VPt或いはVP3が入力
される。コンパレータ56の逆相入力端には、同様に基
準電圧VP2或いはV P aが入力される。60.6
1はコンパレータ、62.63はインバータ、64はア
ンドゲートである。コンパレータ60,61の各正相入
力端には、第2の引算回路のオペアンプ51の出力電圧
(Vcy−vB)が入力される。コンパレータ60の逆
相入力端には、基準電圧発生回路54のコントロール端
子B/Dに入力されるコントロール電圧のHレベル、L
レベルにより基準電圧V q1或いはVq3が入力され
る。コンパレータ61の逆相入力端には、同様に基準電
圧V(12或いはVq4が入力される。コンパレータ5
5,56.60.61の出力端には、正相入力端電圧V
+と逆相入力端電圧V−の大小により、■+≧V−のと
きにHレベル電圧、V+<V−のときにLレベル電圧が
発生する。アンドゲート59の入力端は、インバータ5
7の出力端とコンパレータ56の出力端に接続されてお
り、コンパレータ55.56、インバータ58.59及
び該アンドゲート59によって、オペアンプ46の出力
電圧(V9−Vへ)と基準電圧発生回路54の2つの出
力電圧Vpa、Vpbの大小比較を行っている。vB−
V^≧Vpaのときは、コンパレータ55の出力電圧は
Hレベルとなり、アントゲ−159及びインバータ58
の出力電圧はLレベルとなる。Vpb < V B −
VA<Vpaのときは、アンドゲート59の出力電圧は
Hレベルとなり、コンパレータ55及びインバータ58
の出力電圧はLレベルとなる。そして、VB −VA<
VP bのときは、インバータ58の出力はHレベルと
なり、コンパレータ55及びアンドゲート59の各出力
電圧はLレベルとなる。また同様に、アンドゲート64
の入力端は、インバータ62の出力端とコンパレータ6
1の出力端に接続されており、コンパレータ60.61
、インバータ62.63及び該アンドゲート64によっ
て、オペアンプ51の出力電圧(Vcy−VB)と基準
電圧発生回路54の2つの出力電圧Vqa、Vqbの大
小比較を行っている。Vcy−VB≧Vqaのときは、
コンハレータロ0の出力電圧はHレベルとなり、アンド
ゲート64及びインバータ63の出力電圧はLレベルと
なる。Vqb<Vc・y−VB<Vq aのときは、ア
ンドゲート64の出力電圧はHレベルとなり、アントゲ
−)60及びインバータ63の出力電圧はLレベルとな
る。そして、Vcy−V9<Vqbのときは、インバー
タ63の出力はHレベルとなり、コンパレータ60及び
アンドゲート64の各出力電圧はLレベルとなる。65
〜73はアンドゲートであり、前記コンパレータ55、
アンドゲート59及びインバータ58の出力端のHレベ
ル、Lレベルの組み合わせ方と、前記コンパレータ60
、アンドゲート64及びイアt<−夕63の出力端のH
レベル、Lレベルの組み合わせ方によって、すなわちオ
ペアンプ46の出力電圧(VB  VA)と基準電圧発
生回路54の2つの出力電圧V p a 、 V p 
bの大小関係と、オペアンプ51の出力電圧(Vcy−
Va)と基準電圧発生回路54の2つの出力電圧Vqa
、Vqbの大小関係の組み合わせによって、いずれか1
つのアンドゲートがHレベル電圧を出力し、その他のア
ンドゲートはLレベル電圧を出力する。
74はゲート回路であり、アンドゲート、オアゲート等
の組み合わせによって構成されている(詳細は後述)、
このゲート回路74には、上述のアンドゲート65〜7
3に出力が供給され、後述の制御のための出力信号74
a〜74gを出力する。75は基準電圧発生回路であり
、基準電圧Vkl  、vr2 、Vr3、−Vk2、
−Vr4 +−Vr、、を発生する。尚、基準電圧Vk
、は被写界が室内時に所定の領域間の2種類の輝度差が
別個に予め定められた所定値より大きい場合に用いる補
正値であり、−Vk2は被写界が室外時に所定の輝度以
上である場合に用いる補正値である。
又基準電圧Vr2  、Vr3 、−Vr4.−Vr5
は、Vr2 >Vr3’、1vr41 >1Vr51 
なる関係の値に設定されている。76〜82はアナログ
スイッチであり、アナログスイッチ76の入力端には基
準電圧Vk1が、アナログスイッチ77の入力端には基
準電圧vr2が、アナログスイッチ78の入力端には基
準電圧Vr3が、アナログスイッチ79の入力端には基
準電圧(−Vk2)が、アナログスイッチ80の入力端
には基準電圧(−vra)が、アナログスイッチ81の
入力端には基準電圧(−Vrs)が、それぞれ加えられ
ている。またアナログスイッチ82の入力端はOvであ
る。このアナログスイッチ79〜82の出力端は相互に
接続され、前記いずれかの電圧を出力端0より補正値V
2として出力する。また、アナログスイッチ76のコン
トロール端子には上述のゲート回路74の出力信号74
aが供給され、この出力信号74aがHレベルの際に該
アナログスイッチ76が導通状態となり、基準電圧Vk
、が出力端0に発生するように構成されており、以下同
様に、アナログスイッチ77のコントロール端子には出
力信号74bが、アナログスイッチ78のコントロール
端子には出力信号74cが、アナログスイッチ79のコ
ントロール端子には出力信号74dが、アナログスイッ
チ80のコントロール端子には出力信号74eが、アナ
ログスイッチ81のコントロール端子には出力信号74
fが、アナログスイッチ82のコントロール端子には出
力信号74gが、それぞれ供給されている。
以上述べた様に、基準電圧発生回路75及びアナログス
イッチ76〜82によって、複数の補正定数に相当する
補正値演算回路を構成しており、VA、VB、Vcyの
各個によってゲート回路74の出力信号を制御すること
により、補正値v2を選択する選択回路を構成している
第6図は上述した第5図に示されるゲート回路74内の
構成例を示すもので、該回路は、オアゲートORI〜O
R6、アンドゲートAND 1〜AND6、インバータ
INIより構成される。このゲート回路74は、前記ア
ンドゲート65〜7の出力信号及びコンパレータ53の
出力信号に応じて、以後の動作説明の如く出力信号74
a〜74gのいずれかをHレベル電圧として出力するも
ので、各ゲートの組み合わせ方は種々の構成が考えられ
、必ずしも第5図に示す構成に限るものではない。
次に動作について説明する。
第2図に示す被写界の一番外側の領域6C,〜6C4よ
り得られる平均輝度値に相当する電圧(以後輝度信号と
記す)Va6は周辺輝度演算回路20内のコンパレータ
36にて基準電圧Vr6と比較され、Vco≧Vroの
場合は該回路20の出力端01より出力電圧Vcxとし
てこの時の平均輝度信号に関係なく基準電圧Vr6が(
例えば晴天時に白い服を着た人物を撮影撮影する場合等
であっても適正な露出が得れるように)、逆にVCo<
Vroの場合は出力電圧Vexとしてこの時の輝度信号
である平均輝度信号Vcoが、抵抗22〜?4より成る
平均値回路へ選択出力される。よって、平均値回路を介
してオペアンプ25より出力される電圧V1 (= (
VA +VB +Vcx)/3)としては、一番外側の
領域6Cの輝度が非常に高い場合には、(V^+vB+
V r o ) / 3が、基準電圧Vroよりも低い
場合ニハ、(VA +VB +VC0)/3が、それぞ
れ出力され、以下に述べる選択回路21よりの補正値v
2とによりその時の被写界輝度に応じた測光出力が求め
られる。なお、前記周辺輝度演算回路20の出力端0□
からはいずれの場合であっても平均輝度信号Vcoが出
力電圧Vcyとして出力される。
以下、測光値を算出するための第3.5図の回路動作の
説明を第7〜9図を参照しながら行う。
(1)一番外側の領域6C,〜6C4より得られる平均
輝度値に相当する平均輝度信号Vc6  (周辺輝度演
算回路20の出力端o2出力)が選択回路21内の基準
電圧発生回路52に発生する基準電圧Vr、より大きい
場合(この場合周辺輝度演算回路20の出力端01より
出力される出力電圧Vcxとしては、この時の周辺輝度
が相当に高ければ基準電圧Vr6.そうでなければ平均
輝度信号Vcoが出力される)、すなわち、Vcy≧V
r1として被写界が室外であると判断されたとき(背景
に空等の明るい被写体が入り画面周辺部が明るいと判断
された場合)には、更に輝度信号差(Va−VA)及び
輝度信号差(Vcy−Va)の値によって、定数として
の基準電圧VPt  IVP2 +V(It  1Vq
2 を用いて、次(7)動作により測光出力(Vl−V
l)を求める。なお、前記輝度信号差(Va−VA)を
以後へBAと略記し、輝度信号差(Vcy−Va)を以
後ΔCVBと略記する。
のとき、具体的には第7図(a)に示すように、被写界
領域の中央部領域6Aとその周辺の領域6Bの輝度差信
号ΔBAは小さくなり、一方債域6B−と一番外側の領
域6Cの輝度差信号ΔCVBは大きくなり、このときは
主要被写体が領域6A及び6Bの双方に存在する場合が
多いと判断できる。
従って、主要被写体に適度な露出を与える為に、測光出
力(V□−Vl)は補正値として基準電圧vr3を用い
て次の演算式■より求める。
V、−Vl x (VA +VB +VCX)/3−V
r3   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・■こ
の場合の回路動作について、まず第5図の選択回路21
での動作を説明すると、一番外側の領域6Cの輝度信号
Vcyが基準電圧Vr1より大きいので、コンパレータ
53はHレベルを出力し、よって基準電圧発生回路54
のコントロール端子B/DにHレベルの信号が供給され
、該回路54の基準電圧はVpa=Vpl  、Vpb
=VP2  、vq &−Vqs  、vq b=Vq
z となる、一方、オペアンプ46の出力電圧(VA 
−Va)は、V p2 <ΔBA<V Pt ノIk件
ニftルので、コンパレータ55の出力はLレベル、コ
ンパレータ56の出力はHレベルとなり、アンドゲート
59の出力がHレベルとなる。又オペアンプ51(7)
出力電圧(Vcy−Va)it、vq、<ΔCYBの条
件になるので、コンパレータ60の出力はHレベル、コ
ンパレータ61の出力もHレベルとなる。従って、アン
ドゲート68のみがHレベルとなり、このアンドゲート
68のHレベル出力、アンドゲート65〜67.69〜
73のLレベル出力及びコンパレータ53のHレベル出
力により、ゲート回路74は出力信号74cのみをHレ
ベルとし、他の出力信号74a 、74b 、74d〜
74gをLレベルとし、出力端Oより補正値■2として
基準電圧Vr3を選択出力する。これにより、第3図の
オペアンプ25からの電圧(VA +VB +VCX)
/3がオペ7yプ30の正相入力端に、逆相入力端には
Vr3が供給されるので、該オペアンプ30から出力さ
れる測光出力(V+ −Vl )は先の演算式■に示し
た(VA +VB +VCX)/3−Vr3なる電圧と
なる。
のとき、具体的には第7図(b)に示すように、領域6
Aと6Bとの輝度信号差ΔBAは+側の所定値VPtよ
り大きく、更に領域6Bと60の輝度信号差ΔCYBも
+側の所定値vqlより大きいので、このときは主要被
写体が領域6Aの全部と領域6Bの一部に存在する場合
が多いと判断できる。この時測光出力(Vl−V2 )
は補正値v2としてVr2  (Vr2>Vr3)を用
いて次の演算式■より求める。
VIV2 = (VA +v9 +v c x) / 
3−Vr2   ・・・・・・・・・−・・・・・・・
・・■この場合の回路動作を説明すると、コンパレータ
53,55.58.60及び61が全てHレベルを出力
し、アンドゲート65のみがHレベルを出力し、その他
のアンドゲート66〜73がLレベルを出力する。従っ
て、ゲート回路74はコンパレータ53及びアンドゲー
ト65〜73の各出力を受けて、出力信号74bをHレ
ベル、出力信号74a 、74c 〜74gをLレベル
とする。
これにより、オペアンプ30よりの測光出力(VI−V
2 ) ハ(VA +VB +Vcx) /3−Vr3
なる電圧となる。
のとき、具体的には第7図(C)に示すように、領域6
Aと6Bとの輝度信号差ΔBAは+側の所定値VpIよ
り大きくなり、一方領域6Bと60の輝度信号差ΔCV
Bは小さいので、このときは主要被写体が領域6Aの全
部に存在し、又は特に主要被写体が小さい場合が多いと
判断できる。この場合には、主要被写体部分に適正な露
出を与える為に、測光出力(Vl−V2)は前記(1−
2)と同様に、補正値v2としてVr2を用いて次の演
算式〇より求める。
Vl −V2  =  (VA +VB +Vcx)/
3−Vr2     ・・・・・・・・・・・・・・・
・・・■この場合の回路動作を説明すると、コンパレー
タ53.55.56及び61がHレベルを出力し、一方
コンパレータ60はLレベルを出力し、アンドゲート6
4がHレベルを出力し、よってアンドゲート66がHレ
ベルを出力し、その他のアントゲ−)65,87〜73
がLレベルを出力する。従って、ゲート回路74はコン
パレータ53及びアンドゲート65〜73の各出力を受
けて、出力信号74bをHレベル、出力信号74a 、
 740〜74gをLレベルとする。これにより、オペ
アンプ30よりの測光出力(Vl−V2)は(VA +
 VB +v c x) / 3−V r2なる電圧と
なる。
のとき、具体的には第7図(d)に示すように、領域6
Aと6Bとの輝度信号差ΔBAは+側の所定値V P 
1より大きくなり、一方領域6Bと60の輝度信号差Δ
C7Bは一側の所定値V q2より小さいので、このと
きは主要被写体が上述の(1−3)で説明した場合と同
程度の大きさで且つ領域6Bに相当に高輝度の被写体(
例えば太陽、海面反射等)のある場合や、風景写真等で
領域6Bに相当に高輝度の被写体がある場合と判断でき
る。
この場合には、測光出力(Vl−V2)は前記(1−1
)と同様に、補正値v2としてvr3を用いて次の演算
式■より求める。
Vl −V2 = (MA +VB +Vc x) /
 3−V r3   ・・・・・・・・・・・・・・・
・・・■この場合の回路動作を説明すると、コンパレー
タ53,55及び56がHレベルを出力し、一方コンパ
レータ60. 、61はLレベルを出力し、よってアン
ドゲート67がHレベルを出力し、その他のアントゲ−
)65,66.68〜73がLレベルを出力する。従っ
て、ゲート回路74はコンパレータ53及びアンドゲー
ト65〜73の各出力を受けて、出力信号74c;QH
レベル、出力信号74a、74b、74d 〜74gを
Lレベルとする。これにより、オペアンプ30よりの測
光出力(Vr  Vz)は(VA+VB +Vcx)/
3−Vr3なる電圧となる。
のとき、具体的には第7図(e)に示すように、領域6
Aと6Bとの輝度信号差ΔBAは+側の所定値VP、は
小さく、一方領域6Bと60の輝度信号差ΔCYBは負
の値で所定値VCl2より絶対値が大きいので、このと
きは主要被写体が領域6Aと6Bの双方に存在する大き
い場合で、しかも白っぽいことが判断できる。従って、
このようなときは主要被写体部分がハイライト描写され
るような露出を与える為に、測光出力(Vl−Vz )
は、補正値v2としてVk、を用いて次の演算式■より
求める。
V、−Vz = (VA +vQ +Vcx)/3−V
k、   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・■こ
の場合の回路動作を説明すると、コンパレータ53.5
6がHレベルを出力し、アンドゲート59がHレベルを
出力し、一方コンパレータ55.60及び61はLレベ
ルを出力し、よってアンドゲート70がHレベルを出力
し、その他のアンドゲート65〜69.71〜73がL
レベルを出力する。従って、ゲート回路74はコンパレ
ータ53及びアンドゲート65〜73の各出力を受けて
、出力信号74aをHレベル、出力信号74b〜74g
1Lレベルとする。これにより、オペアンプ30よりの
測光出力(Vl−Vz)は(V A + V B + 
V CX ) / 3− V k t ナル電圧となる
のとき、具体的には第7図(「)に示すように、領域6
Aと6Bとの輝度信号差ΔBAは負の値で所定値V P
 2より絶対値が大きく、領域6Bと60の輝度信号差
ΔCYBも負の値で所定値Vq2より大きいので、この
ときは主要被写体が領域6Aと6Bの一部に存在する中
くらいの場合で、且つ白っぽい被写体の場合であること
が判断できる。
この場合には前記(1−5)の場合と同様に、主要被写
体部分がハイライト描写されるような露出を与える為に
、測光出力(Vl−Vz )は、補正値v2としてvk
Lを用いて次の演算式■より求める。
VI  Vz  =  (VA + VB +v c 
x)/3−Vk、    ・・・・・・・・・・・・・
・・・・・■この場合の回路動作を説明すると、コンパ
レータ53がHレベルを出力し、一方コンパレータ55
.56.60及び61はLレベルを出力し、よってアン
ドゲート73がHレベルを出力し、その他のアンドゲー
ト65〜72がLレベルを出力する。従って、ゲート回
路74はコンパレータ53及びアンドゲート65〜73
の各出力を受けて、出力信号74aをHレベル、出力信
号74b〜74 gt−Lレベルとする。これにより、
オペアンプ30よりの測光出力(Vl−Vz)は(VA
 + VB +V c x) / 3−V k1ナルM
、圧となる。
(L−7) のとき、具体的には第7図(g)に示すように、領域6
Aと6Bとの輝度信号差ΔBAは負の値で所定値VP2
より絶対値が大きく、領域6Bと60の輝度信号差ΔC
YBは小さいので、このときは主要被写体が領域6Aの
全体に存在するか、もしくは特に主要被写体が小さいと
きであり、しかも白っぽい被写体であることが判断でき
る。この場合には前記(i−i)の場合と同様に、主要
被写体部分がハイライト描写されるような露出を与える
為に、測光出力(Vl−Vz)は、補正値v2としてV
r3を用いて次の演算式■より求める。
Vl−Vz = (VA +VB +VCX)/3−V
 r3   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・■
この場合の回路動作を説明すると、コンパレータ53,
61がHレベルを出力し、アンドゲート64がHレベル
を出力し、一方コンパレータ55,56及び60はLレ
ベルを出力し、よってアンドゲート72がHレベルを出
力し、その他のアンドゲート65〜71.73がLレベ
ルを出力する。従って、ゲート回路74はコンパレータ
53及びアンドゲート65〜73の各出力を受けて、出
力信号74cをHレベル、出力信号74a 、 74b
 、74d〜74gをLレベルとする。これにより、オ
ペアンプ30よりの測光出力(vl−V2)は(VA+
VB +Vcx) /3−Vr3 する電圧となる。
のとき、具体的には第7図(h)に示すように、領域6
Aと6Bとの輝度信号差ΔBAは負の値で所定値VP2
より絶対値が大きく、領域6Bと60の輝度信号差ΔC
7Bは所定値VQ+より大きいので、このときは前記(
1−1)で述べた場合と同程度の大きさで且つ主要被写
体部分に明暗差があって、領域6Aがやや高輝度になっ
ている場合や、風景写真等で領域6Bに相当な低輝度な
被写体が占めている場合であることが判断できる。この
場合は前記(1−1)の場合と同様に、測光出力(VI
  V2)は、補正値V2としてVr3を用いて次の演
算式〇より求める。
Vl−V2 = (VA +VB +v CX) / 
3−Vr3   ・・・・・・・・・・・・・・・・・
・■この場合の回路動作を説明すると、コンパレータ5
3,60及び61がHレベルを出力し、アンドゲート6
4がHレベルを出力し、一方コンパレータ55.56は
Lレベルを出力し、よってアンドゲート71がHレベル
を出力し、その他のアンドゲート65〜70,72.7
3がLレベルを出力する。従って、ゲート回路74はコ
ンパレータ53及びアンドゲート65〜73の各出力を
受けて、出力信号74cをHレベル、出力信号74a、
74b、74d 〜74gをLL/ベルとする。これに
より、オペアンプ30よりの測光出力(VI  V2)
は(VA +VB +Vcx) /3−Vr3なる電圧
となる。
のとき、具体的には第7図(i)に示すように、領域6
Aと6Bとの輝度信号差ΔBAが小さく、また領域6B
と60の輝度信号差ΔC7Bも小さいので、このときは
主要被写体が被写体界全体を占めている場合、あるいは
風景等の様に主要被写体の設定意図がない場合であると
判断できる。この場合は測光出力(Vl−V2)は、補
正値v2としてO(零)を用いて次の演算式■より求め
る。
V(−V2 = (VA+VB +VCX)/3   
・・・・・・・・・・・・・・・・・・■この場合の回
路動作を説明すると、コンパレータ53,56及び61
がHレベルを出力し、一方コンバレータ55.60はL
レベルを出力し、又アントゲ−)59.64が共にHレ
ベルを出力し、よってアンドゲート69がHレベルを出
力し、その他のアンドゲート65〜68.70〜73が
Lレベルを出力する。従って、ゲート回路74はコンパ
レータ53及びアンドゲート65〜73の各出力を受け
て、出方信号74gをHレベル、出力信号74a〜74
fをLレベルとする。
これにより、オペアンプ3oよりの測光出力(V、−V
2)は(VA+VB+VCX)/3なる電圧となる。
第8図(a)は以上述べた(1−1)〜(1−9)まで
の各輝度状態に応じて選択される演算式のそれぞれの関
係を、第7図の(a)〜(i)に対応させて(尚第7図
の(a) 〜(i)は領域6A、6B、6Cにおける輝
度レベルを棒グラフにより表したものである)画いたも
のである。
(2)第2図に示す被写界領域6の一番外側の領域6C
の平均輝度信号Vcy (周辺輝度演算回路20の出力
端o2より出力される出力電圧Vco)が基準電圧Vr
1より小さい場合(この場合、周辺輝度演算回路2oの
出力端o1より出力される出力電圧VcxもVcoであ
る)、すなわちVcy<Vr、として背景に室内の壁等
が位置するような室内であると判断されたとき、このと
きも上述の(1)と同様に輝度信号差ΔBA及び輝度信
号差ΔCVHの値によって定数VPs  。
vP4 、vq3 、Vt4を用いて1次の動作により
測光値(Vs −V2 )を求める。
のとき、具体的には第9図(a)に示すように、領域6
Aと6Bとの1ii度信号差ΔBAは小さくなり、領域
6Bと60の輝度信号差ΔCVBは所定値V(13より
大きいので、このときは主要被写体が領域6Aと6Bの
双方に存在する位大きい場合で、しかも黒っぽい被写体
であると判断できる。
この場合には、主要被写体部分がシャドー描写されるよ
うな露出を与える為に、測光出力(vl−Vz)は、補
正値v2として(−Vk2)を用いて次の演算式0より
求める。
V I  V 2 = (V A+ V B + V 
CX ) / 3+Vk、   ・・・・・・・・・・
・・・・・・・・[相]この場合の回路動作を説明する
と、一番外側の領域6Cの平均輝度信号Vc’yが基準
電圧Vr1より小さいので、コンパレータ53はLレベ
ルを出力し、よって基準電圧発生回路54のコントロー
ル端子B/DにLレベルの信号が供給され、該回路54
の基準電圧はVpa=Vp3 、vpb”VPa 、v
q a=Vq3  、Vqb=vq4とfする。一方コ
ンパレータ55はLレベルを出力し。
コンパレータ56,60及び61はHレベルを出力し、
アンドゲート59はHレベルを出力し、よってアンドゲ
ート68がHレベルを出力し、その他のアンドゲート6
5〜67.69〜73示Lレベルを出力する。従って、
ゲート回路74はコンパレータ53及びアンドゲート6
5〜73の各出力を受けて、出力信号74dをHレベル
、出力信号74a 〜74c 、74e 〜74gをL
レベルとする。オペアンプ25の出力電圧は前述のよう
に(VA+VB+VCX)/3であるので、オペアンプ
30より出力される測光出力(Vt−V2)は(V A
 + V B + V CX ) / 3 + V k
 tなる電圧となる。
のとき、具体的には第9図(b)に示すように、領域6
Aと6Bとの輝度信号差ΔBAが所定値VP3より太き
く、領域6Bと60の輝度信号差ΔCVBが所定値Vq
3より大きいので、このときは主要被写体が領域6Aの
全部と領域6Bの一部に存在する場合で、しかも黒っぽ
い被写体であると判断できる。この場合には、主要被写
体部分に前記(2−1)の場合と同様に、シャドー描写
されるような露出を与える為に、測光出力(V r−V
z)if、補正値v2として(−vk2)を用いて次の
演算式■より求める。
V、−V2= (VA+VB +vCX)/3+vk2
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Oこの場合
の回路動作を説明すると、コンパレータ53はLレベル
を出力し、一方コンパレータ55.56,60.61は
全てHレベルを出力し、よってアンドゲート65がHレ
ベルを出力し、その他のアンドゲート66〜73がLレ
ベルを出力する。従って、ゲート回路74はコンパレー
タ53及びアンドゲート65〜73の各出力を受けて、
出力信号74dをHレベル、出力信号74a 〜74c
 、74e 〜74gをLレベルとする。これにより、
オペアンプ30よりの測光出力(Vl−V2)は(VA
+VB+VCX)/3+Vk2なる電圧となる。
のとき、具体的には第9図(C)に示すように、領域6
Aと6Bとの輝度信号差ΔHAが所定値VP3より大き
く、一方領域6Bと60の輝度信号差ΔCYBは小さい
ので、このときは主要被写体が領域6Aの全部の存在す
るか、または主要被写体が小さい場合であり、しかも黒
っぽい被写体の場合であると判断できる。この場合には
、主要被写体部分がシャドー描写されるような露出を与
える為に、測光出力(Vl−VZ)は、補正値v2とし
て(−V r s )を用いて次の演算式@より求める
V(−VZ = (VA +VB +V CX) / 
3+V r5   ・・・・・・・・・・・・・・・・
・・@この場合の回路動作を説明すると、コンパレータ
53,60はLレベルを出力し、一方コンパレータ55
,56.61はHレベルを出力し、アンドゲート64は
Hレベルを出力し、よってアンドゲート66がHレベル
を出力し、その他のアントゲ−)65.67〜73がL
レベルを出力する。従って、ゲート回路74はコンパレ
ータ53及びアンドゲート65〜73の各出力を受けて
、出力信号74f′+、Hレベル、出力信号74a〜7
4e 、74gをLレベルとする。これにより、オペア
ンプ30よりの測光出力(Vx−Vz)は(VA+VB
+VCX)/3+Vr5 fxる電圧となる。
のとき、具体的には第9図(d)に示すように、領域6
Aと6Bとの輝度信号差ΔBAが所定値VP3より大き
く、一方領域6Bと60の輝度信号差ΔCyBは負の値
で所定値vq4より絶対値が大きいので、このときは主
要被写体は前記(2−3)の場合と同程度の大きさのや
や黒っぽい被写体であり且つ領域6Bに高輝度の被写体
(例えば電灯)のある場合である事が判断できる。この
場合の様に室内で領域6Bに高輝度のある際では、室外
の太陽等が領域6Bに位置している場合に比べて、この
高輝度の影響は少ないことがデータ的に言える為、測光
出力(Vl −VZ )は、前記(2−2)の場合と同
様、補正値v2として(−Vrs)を用いて次の演算式
0より求める。
Vl  −VZ  =  (VA +VB +Vc x
)  / 3+V r5   ・・・……………@ この場合の回路動作を説明すると、コンパレータ53.
60及び61はLレベルを出力し、一方コンパレータ5
5.5BはHレベルを出力し、よってアンドゲート67
がHレベルを出力し、その他のアンドゲート65.66
.68〜73がLレベルを出力する。従って、ゲート回
路74はコンパレータ53及びアンドゲート65〜73
の各出力を受けて、出力信号74fをHレベル、出力信
号74a 〜74e 、74gt−Lレベルとする。こ
れにより、オペアンプ30よりの測光出力(Vl−VZ
)は(VA+Vlll +VCX) /3+Vr5なる
電圧となる。
のとき、具体的には第9図(e)に示すように、領域6
Aと6Bとの輝度信号差ΔBAは小さく、領域6Bと6
Cの輝度信号差ΔC7Bは負の所定値VQ4より絶対値
が大きいので、このときは主要被写体が領域6Aと6B
の双方に存在する場合であり、且つ領域8A 、6Bの
みがライトにより照明されている場合であると判断でき
る。この場合も前記(2−3)の場合と同様に測光出力
(V +−V2)は、補正値v2として(−Vrs)を
用いて次の演算式■より求める。
V I−V 2 = (V A + V B + V 
CX ) / 3+V r5   ・・・・・・・・・
・・・・・・・・・■この場合の回路動作を説明すると
、コンパレータ53.55.80及び61はLレベルを
出力し、一方コンパレータ56はHレベルを出力し、ア
ンドゲート59はHレベルを出力し、よってアンドゲー
ト70がHレベルを出力し、その他のアンドゲート65
〜69.71〜73がLレベルを出力する。従って、ゲ
ート回路74はコンパレータ53及びアンドゲート65
〜73の各出力を受けて、出力信号74fをHレベル、
出力信号74a〜74e 、74gをLレベルとする。
これにより、オペアンプ30よりの測光出力(Vl−V
Z)は(V A + V B + V CX ) / 
3 + V r s する電圧となる。
のとき、具体的には第9図(f)に示すように、領域6
Aと6Bとの輝度信号差ΔBAは負の所定値V P 4
より絶対値が大きく、領域6Bと60の輝度信号差ΔC
VBも負の所定値V Q 4より絶対値が大きいので、
このときは主要被写体が領域6Aの全部と領域6Bの一
部に存在する場合であって、且つ領域6Aの全てと領域
6Bの一部がライトにより照明されている場合であると
判断できる。この場合には前記(2−5)の場合よりも
絶対値の大きい補正値にて補正する事が主要被写体部分
に適度な露出を与える為に必要となり、測光出力(VI
  Vz)は、補正値v2として(−Vr4)を用いて
次の演算式〇より求める。
■H−v2 = (VA +VB +V c X) /
 3+vr4   ・・・・・・・・・・・・・・・・
・・■この場合の回路動作を説明すると、コンパレータ
53.55.56.60及び61の全てが12レベルを
出力し よってアンドゲート73がHレベルを出力し、
その他のアンドゲート65〜72がLレベルを出力する
。従って、ゲート回路74はコンパレータ53及びアン
ドゲート65〜73の各出力を受けて、出力信号74e
をHレベル、出力信号74a 〜74d 、74f 、
74gをLレベルとする。これにより、オペアンプ30
よりの測光出力(Vr−Vz)は(V A + V B
 + V c x )/ 3 + V r 4なる電圧
となる。
のとき、具体的には第9図(g)に示すように、領域6
Aと6Bとの輝度信号差ΔBAは負の所定値V P 4
より絶対値が大きく、領域6Bと60の輝度信号差ΔC
YBは小さいので、このときは主要被写体が領域6Aの
全部に存在し、又は主要被写体が小さく領域6Aの一部
に存在する場合であると判断できる。この場合には主要
被写体部分に適度な露出を与える為に、前記(2−6)
の場合と同様に測光出力(VI  Vz)は、補正値v
2として(−Vra)を用いて次の演算式■より求める
V、−v2 =  (VA+vB +Vcx)/:3+
Vr4    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Oこの場合の回路動作を説明すると、コンパレータ53
,55.56及び60がLレベルを出力し、一方コンパ
レータ61がHレベルを出力し、アンドゲート64がH
レベルを出力し、よってアンドゲート72がHレベルを
出力し、その他のアンドゲート65〜71.73がLレ
ベルを出力する。従って、ゲート回路74はコンパレー
タ53及びアンドゲート65〜73の各出力を受けて、
出力信号74eをHレベル、出力信号74a〜74d 
、74f 、74gをLレベルとする。これにより、オ
ペアンプ30よりの測光出力(Vl−Vz)は(V A
 + V B 十V CX ) / 3 + V r 
4なる電圧となる。
のとき、具体的には第9図(h)に示すように、債城6
Aと6Bとの輝度信号差ΔBAは負の所定値V P 4
より絶対値が大きく、領域6Bと6Cの輝度信号差ΔC
VBは所定値Vq3より大きいので、このときは主要被
写体が領域6Aの全部に存在し、又は主要被写体が前記
(2−1)の場合と同程度の大きさで且つ主要被写体部
分に明暗差があって領域6Aがやや高輝度になっている
が全体としては黒っぽい被写体である場合や、風景写真
等で領域6Bを相当に低輝度の被写体が占めている場合
であると判断できる。この場合は前記(2−3)の場合
と同様に測光出力(VI  Vz)は、補正値vzとし
て(−Vrs)を用いて次の演算式0より求める。
Vl −Vz = (VA +VB +Vcx)/3+
V f5   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Oこの場合の回路動作を説明すると、コンパレータ53
.55.58がLレベルを出力し、一方コンバレータ8
0,61がHレベルを出力し、よって7ンドゲート71
がHレベルを出力し、その他のアンドゲート65〜70
,72.73がLレベルを出力する。従って、ゲート回
路74はコンパレータ53及びアンドゲート65〜73
の各出力を受けて、出力信号74fをHレベル、出力信
号74a〜74e 、74gをLレベルとする。これに
より、オペアンプ30よりの測光出力(V+−V2)は
(V A + V B + V CX ) / 3 +
 V r 5なる電圧となる。
のとき、具体的には第9図(i)に示すように、領域6
Aと6Bとの輝度信号差ΔBAは小さく、又領域6Bと
60の輝度信号差ΔCYBも小さいので、このときは主
要被写体が被写界全体を占めている場合、もしくは風景
写真等のように主要被写体が特に設定されていない場合
であることが判断できる。この場合は領域6A 、6B
及び6Cの全体に適度な露出を与える為に、測光出力(
vl−V2)は、補正値v2として0(零)を用いて次
の演算式Oより求める。
V、−V2 = (VA +VB +Vcx)/3 ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・Oこの場合の回路
動作を説明すると、コンパレータ53.55及び60が
Lレベルを出力し、一方コンパレータ56,61がHレ
ベルを出力し、アンドゲート59.64が共にHレベル
を出力し、よってアンドゲート69がHレベルを出力し
、その他のアンドゲート65〜88.71〜73がLレ
ベルを出力する。従って、ゲート回路74はコンパレー
タ53及びアンドゲート65〜73の各出力を受けて、
出力信号74gをHレベル、出力信号74a〜74eを
Lレベルとする。これにより、オペアンプ30よりの測
光出力(V+ −V2 ) t* (VA +VB +
v c x) / 3Aニル電圧となる。
第8図(b)は以上述べた(2−1)〜(2−9)まで
の各輝度状態に応じて選択される演算式のそれぞれの関
係を、第9図の(a)〜(i)に対応させて(尚第9図
の(a) 〜(i)も領域6A、6B、6Cにおける輝
度レベルを棒グラフにより表したものである)画いたも
のである。
第10図は第3図図示の周辺輝度演算回路20を第4図
図示の回路構成とは異なった構成にした実施例を示すも
のである。
第10図において、131は基準電圧発生回路であり、
例えば第4図図示の基準電圧発生回路35に発生する基
準電圧Vroに相当する基準電圧Vr、を発生する。1
32,133,134,135はコンパレータであり、
各正相入力端には基準電圧発生回路131に発生する前
記基準電圧Vr7が入力され、逆相入力端には第3図図
示の対数圧縮回路17〜19の各出力電圧、すなわち輝
度信号VcI−Vc、がそれぞれ入力されており、それ
ぞれ大小比較を行っている。136,137.138,
139はインバータであり、入力端には前記コンパレー
タ132〜135の各出力端と接続されている。140
,141,142゜143及び144.146.147
はアナログスイッチで、コントロール端子に印加される
電圧がHレベルのとき導通状態となり、Lレベルのとき
開放状態となる。前記アナログスイッチ140のコント
ロール端子にはコンパレータ132の出力が、アナログ
スイッチ141のコントロール端子にはコンパレータ1
33の出力が、アナログスイッチ142のコントロール
端子にはコンパレータ134の出力が、アナログスイッ
チ143のコントロール端子にはコンパレータ135の
出力が、又アナログスイッチ144のコントロール端子
にはコンパレータ136の出力が、アナログスイッチ1
45のコントロール端子にはコンパレータ137の出力
が、アナログスイッチ146のコントロール端子にはコ
ンパレータ138の出力が、アナログスイッチ147の
コントロール端子にはコンパレータ139の出力が、そ
れぞれ印加されている。したがって、領域6C,の輝度
信号であるVclと基準電圧Vr、との関係が、Vc、
≧Vr7のときにはアナログスイッチ140が開放状態
、アナログスイッチ144が導通状態になり、逆にVc
、<Vr7のときにはアナログスイッチ140が導通状
態、アナログクイ9チ144が開放状態になる。以下同
様に、Vc2≧Vr7のときにはアナログスイッチ14
1が開放状態、アナログスイッチ145が導通状態にな
り、逆にVO2くVF7のときにはアナログスイッチ1
41が導通状態、アナログスイッチ145が開放状態に
なる* V c 3≧Vr7のときにはアナログスイッ
チ142が開放状態、アナログスイッチ146が導通状
態になり、逆にVO2<VF7のときにはアナログスイ
ッチ142が導通状態、アナログスイッチ146が開放
状態になる。■C4≧Vr7のときにはアナログスイッ
チ143が開放状態、アナログスイッチ147が導通状
態になり、逆にVO4くVF7のときにはアナログスイ
ッチ143が導通状態、アナログスイッチ147が開放
状態になる。
148.149,150,151は同一の抵抗−値をも
つ抵抗であり、これら抵抗148〜151によって平均
値回路を構成している。152はオペアンプであり、出
力端と逆相入力端が接続されており、ボルテージフォロ
アとして用いられている。該オペアンプ152の出力端
電圧はそれ以降の回路状態によらず、正相入力端電圧に
等しい電圧が出力される。このオペアンプ152の出力
電圧Vexは、VclとVF6のうちの小さい方の電圧
、VO2とVF6のうちの小さい方の電圧、VO3とV
F6のうちの小さい方の電圧、VO4とVF6のうちの
小さい方の電圧、の4つの電圧を平均した電圧、すなわ
ち Vcl  =  (5in(Vcl  、VF6  )
  +  5in(VO2。
VF6 ) + 5in(VO3、VF6 ) + w
in(Vca 、 VF6 ) ) /4 であり、これを出力端0!より出力する。即ち。
対数圧縮回路16〜19よりの輝度信号vc1〜vc4
と基準電圧発生回路131の出力電圧Vr7とを比較し
、コンパレータ132〜35゜インバータ136〜13
9及びアナログスイッチ140〜147によって前記V
cm〜VcaのうちVF6より大きいもののみをVF6
に置き換え、小さいものはそのまま、抵抗148〜15
1にて構成される平均値回路に入力して、その平均値を
オペアンプ157を介してVcxとして出力端0.より
出力している。
153.154,155,156は同一の抵抗値をもつ
抵抗であり、これら抵抗148〜151によって輝度信
号V CI” V C4の平均値回路を構成している。
157はオペアンプであり、出力端と逆相入力端が接続
されており、ボルテージフォロアとして用いられている
。該オペアンプ152の出力端電圧はそれ以降の回路状
態によらず、正相入力端電圧に等しい電圧が出力される
このオペアンプ157の出力電圧は、Vcy=(V C
1+v C2+v c3 +VC4) / 4であり、
これを出力端02より出力する。即ち、対数圧縮回路1
6〜19よりの輝度信号VC!〜Vcaを抵抗153〜
156にて構成される平均値回路にそのまま入力して、
その平均値をオペアンプ157を介してVcyとして出
力端02より出力している。
以上述べた様に、この実施例における周辺輝度演算回路
20は、被写界の周辺部の輝度のうち、基準電圧Vr7
より大きいものは該Vr7に置き換えて、その平均値を
Vcxとして出力端O3より出力し、又出力端02から
は周辺部の輝度そのものの平均値をvCyとして出力す
る。
第3図の周辺輝度演算回路20を上述の如き構成にする
ことにより、周辺部に位置する被写体の輝度差がある場
合等においてより正確な露出の決定を行うことが可能と
なる。
以上、説明した各実施例装置において特徴的なことは、
主要被写体が被写界領域の中央部にあることを前提とす
ると、その主要被写体の大きさに応じた補正が行える。
なお、上述の実施例の説明にて用いた第7図及び第9図
の説明図において、各領域6A〜6Cの輝度信号レベル
の値は、隣合う領域の輝度差が小さいときには、同じレ
ベルにて示したが、これは勿論、実際の測光の場合は多
少の差が出るものであり(比較した所定値、例えばV 
P 1よりは輝度差が小さい意味)、あくまで第7図及
び第9図は本発明の理解を容易にするための説明図の役
目しか果さないものである。
第1〜lO図実施例によれば、画面周辺領域(領域6C
,〜6C4)に晴天時の空等の高輝度の被写体が配置さ
れた場合には、適正露出決定に悪影響を及ぼす画面周辺
部の輝度情報(周辺輝度演算回路20にて、Vco>V
ro又はVco>Vr、なる判断が行われる様な場合の
Vcoの値)は測光値算出には使用せずに基準電圧Vr
6(又はVr7)を用いる様にしている為、被写界の中
央部に主要被写体があることを想定した好適な測光装置
を提供することが可能となる。又、このような撮影条件
下において、画面中央部に白っぽい被写体が配置された
場合にも、主要被写体に応じて適度なハイライト描写を
する測光値演算が可能となる。つまり、適正露出決定に
悪影響を及ぼすことのない固定の基準電圧Vro又はV
r7を画面周辺部の輝度情報として用いるようにしてい
るので、白っぽい被写体をその輝度レベルに合わせて白
っぽく描写することが可能となる。
(発明と実施例の対応) 第1〜lO図実施例において、受光素子6が受光手段に
、第3図において、選択回路21からオペアンプ30ま
でが演算手段に、第4図及び第7図図示の周辺輝度演算
回路20が周辺部輝度補正手段に、それぞれ相当する。
(変形例) 本実施例では、一番外側の領域6Cは4分割としたが、
さらに細かく分割しても良いし、また分割せずに同様に
して測光値を求める様にしても良い、また、被写界中央
部の領域を輪帯状の2領域に分割し1周辺領域6Cの輝
度情報を利用して、隣接する領域間の輝度差を検出して
演算式を決定したが、小領域(601〜6C4)の輝度
情報の最大値や最小値を利用して演算式を決定するよう
にしても良い、又、本実施例では一眼レフレックスカメ
ラに適用した場合を説明したが、これに限らず、レンズ
シャッタカメラにおいても適用可能である。さらに、選
択回路21をロジック回路にて構成したが、マイクロコ
ンピュータを用いて同様の動作を行わせることも容易で
ある。
(発明の効果) 以上説明したように、本発明によれば、周辺部領域から
輝度情報が、高輝度側に予め設定された所定の上限輝度
値よりも高いか否かを検知し、高いことを検知した場合
には、前記上限輝度値を周辺部領域からの輝度情報とし
て演算手段へ出力する周辺部輝度値補正手段を設け、°
以て、周辺部領域の輝度が中央部領域の輝度に悪影響を
与える程に高い場合には、その時の周辺部領域の輝度情
報は測光値演算には用いず、その代わりに上限輝度値を
測光値演算に用いるようにしたから、周辺部の輝度が高
いような輝度分布状態であっても、主要被写体に適した
測光値を出力することができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明を一眼レフレックスカメラに適用した場
合の測光系の光学配置図、第2図は第1図図示受光素子
の受光面を説明する図、第3図は本発明の一実施例を示
すブロック図、第4図は第3図図示周辺輝度演算回路の
構成例を示す回路図、第5図は第3図図示選択回路の構
成例を示す回路図、第6図は第5図図示ゲート回路の構
成例を示す回路図、第7〜9図は被写界の各輝度状態に
おける測光値を求めるための演算式を説明する図、第1
0図は第3図図示周辺輝度演算回路の他の構成例を示す
回路図である。 6・・・・・・受光素子、14〜19・・・・・・対数
圧縮回路、20・・・・・・周辺輝度演算回路、21・
・・・・・選択回路、25.30・・・・・・オペアン
プ、V^、v8 。 Vcl 〜Vc、、Vex 、Vcy−・−−−−出力
電圧、v、−v2・・・・・・測光出力。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)被写界の中央部の輝度を測定する中央部領域及び
    その周辺部の輝度を測定する周辺部領域とを有する受光
    手段と、該受光手段の前記中央部領域からの輝度情報と
    前記周辺部領域からの輝度情報により測光値を演算する
    演算手段とを備えた測光装置において、前記周辺部領域
    からの輝度情報が、高輝度側に予め設定された所定の上
    限輝度値よりも高いか否かを検知し、高いことを検知し
    た場合には、前記上限輝度値を前記周辺部領域からの輝
    度情報として前記演算手段へ出力する周辺部輝度値補正
    手段を設けたことを特徴とする測光装置。
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