JPS6338119A - Photometry instrument - Google Patents

Photometry instrument

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JPS6338119A
JPS6338119A JP18303086A JP18303086A JPS6338119A JP S6338119 A JPS6338119 A JP S6338119A JP 18303086 A JP18303086 A JP 18303086A JP 18303086 A JP18303086 A JP 18303086A JP S6338119 A JPS6338119 A JP S6338119A
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Shingo Hayakawa
慎吾 早川
Shuichi Kiyohara
清原 修一
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  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Abstract

PURPOSE:To decide how large a main subject is and to compute a proper photometric value by dividing a subject field into plural areas, and computing the light measured value of the subject on the basis of brightness information on each area. CONSTITUTION:The subject field is divided into an area 2A at the center part, an area 2B at the intermediate part, and an area 2C at the picture plane peripheral part, and photodetecting elements 8, 9, and 10 are arranged corresponding to the respective areas 2A, 2B, and 2C to measure the subject field brightness values of the respective areas. Logarithmic compressing circuits 11, 12, and 13 as a light measured value arithmetic means output photocurrents corresponding to the brightness values of the respective areas as voltage values VA, VB, and VC. Resistances 15, 16, and 17 constitute a mean value circuit, whose output V1 is (VA+VB+VC)/3. A selecting circuit 14 finds information on the area brightness difference between adjacent areas by its brightness difference detecting means and selects one of circuits corresponding to plural arithmetic expressions by a light measurement correcting arithmetic means to output a correcting value V2; and the subtracting circuit composed of an operational amplifier 23 and resistances 19, 20, 21, and 22 calculates a voltage V1-V2 to find a photometric value.

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は被写界を複数の領域に分割し、それら複数の領
域毎の輝度情報を求めて、各種の演算により最終的な測
光値を求める測光方式に関する。
[Detailed Description of the Invention] [Industrial Application Field] The present invention divides a field into a plurality of regions, obtains brightness information for each of the plurality of regions, and calculates the final photometric value by various calculations. Regarding the desired photometry method.

〔従来技術〕[Prior art]

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。
2. Description of the Related Art Conventionally, various photometry devices have been proposed that divide a field into a plurality of regions, measure light for each region, and use these plurality of photometry values to give an appropriate exposure to a photographic screen.

例えば実公昭51−9271号では、複数の光電素子か
らの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。
For example, Japanese Utility Model Publication No. 51-9271 proposes a photometry device that uses the arithmetic average value of the maximum value and the minimum value of outputs from a plurality of photoelectric elements to obtain an appropriate photometry value. However, with this metering device, if the background is particularly bright or dark, the subject may be underexposed or
Otherwise, there was a problem of overexposure.

又、特開昭55−114918号では、被写界を中央の
領域と、その中央領域を4分割してかこむjM 71の
外側領域に分割して測光し、この複数の測光値の平均値
出力で該複数の測光値を規格化し、この規格化出力に基
づいて被写界を類別し、その類別出力により適正測光出
力を演算する測光装置を提案している。しかしながら、
この測光装置では主被写体の大きさが判別できない為、
誤った測光値を求めてしまうことがあった。
In addition, in JP-A-55-114918, photometry is performed by dividing the field into a central area and an outer area of jM 71 that surrounds the central area by dividing the central area into four parts, and outputs the average value of these multiple photometric values. The authors have proposed a photometric device that normalizes the plurality of photometric values, classifies the object scene based on the standardized output, and calculates an appropriate photometric output based on the classified output. however,
Since this photometer cannot determine the size of the main subject,
Sometimes incorrect photometric values were obtained.

本発明は被写界の中央部に主被写体があることを想定し
た好適な測光装置であり、特に主被写体の大きさの大小
を判別することにより適切な測光値演算を可能とした測
光装置を提供することを目的とする。
The present invention is a suitable photometry device assuming that the main subject is in the center of the field, and in particular, a photometry device that enables appropriate photometric value calculation by determining the size of the main subject. The purpose is to provide.

〔実施例〕〔Example〕

第1図は本発明を1眼レフカメラに適用したときの光学
系の概略図である。同図に於いて、■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1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。
FIG. 1 is a schematic diagram of an optical system when the present invention is applied to a single-lens reflex camera. In the same figure, ■ is the photographing lens, 2
3 is a quick return mirror, 3 is a focus plate, 4 is a pentaprism, 5 is an imaging lens, 6 is a light receiving section, and 7 is an image plane. In this embodiment, a subject image formed on a focusing plate 3 by a photographing lens 1 is guided and imaged onto a light receiving section 6 by an imaging lens 5, and photometry is performed.

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図に於いて、2Aは被写界の略中央部の領域、
2Bは領域2Aの周囲を取り囲む形状の中間部の領域、
2Cは領域2Bの周囲を取り囲む形状の画面周辺部の領
域である。本実施例では第2図に示す様に各領域に相当
する位置の被写界領域の光を受光できる受光素子を複数
配置し、被写界を3個の領域2A、2B、2Cに分割し
て各領域毎に被写界輝度の測光を行っている。
FIG. 2 is an explanatory diagram of the light-receiving surface of the light-receiving section 6 shown in FIG. 1. In Figure 2, 2A is an area approximately in the center of the field;
2B is an intermediate region surrounding the region 2A;
2C is a peripheral area of the screen that surrounds area 2B. In this embodiment, as shown in FIG. 2, a plurality of light receiving elements that can receive light from the field area at positions corresponding to each area are arranged, and the field is divided into three areas 2A, 2B, and 2C. The field brightness is photometered for each area.

第3図、第4図は本実施例の回路構成を説明するための
回路図である。
FIGS. 3 and 4 are circuit diagrams for explaining the circuit configuration of this embodiment.

第3図に於いて、8.9.10は各々第2図の3個の領
域2A、2B、2Cに対応するシリコンフォトダイオー
ド(SPD)であり、それぞれの領域の輝度に応じた光
電流iA、 in、 icを発生させる。11゜12、
 13はこれら光電流を対数圧縮してvA、  vB。
In FIG. 3, 8, 9, and 10 are silicon photodiodes (SPD) corresponding to the three regions 2A, 2B, and 2C in FIG. , in, ic is generated. 11°12,
13 logarithmically compresses these photocurrents to vA and vB.

VCなる電圧値を出力する対数圧縮回路である。電圧V
A、Va、Vcは、定数a 1+ a21  a3 (
20)1b (>o)及び光電流iA、 is、 ic
を用いて次の様に表わせる。
This is a logarithmic compression circuit that outputs a voltage value VC. Voltage V
A, Va, and Vc are constants a 1+ a21 a3 (
20) 1b (>o) and photocurrent iA, is, ic
It can be expressed as follows using .

vA=2.  +b  6  fniAVB=a2 +
b −1niB vc−a3 +b −l1nic ただし、al +  a2 +  a3は各領域の輝度
が等しいときにはVA=VB=VCとなる様に、対数圧
縮回路11゜12.13内で予め設定されているものと
する。14は対数圧縮回路II、  12. 13ノ出
力電圧vA、 vB。
vA=2. +b 6 fniAVB=a2 +
b -1niB vc-a3 +b -l1nic However, al + a2 + a3 is preset in the logarithmic compression circuit 11゜12.13 so that when the brightness of each area is equal, VA = VB = VC. shall be. 14 is a logarithmic compression circuit II; 12. 13 output voltage vA, vB.

VCを各々入力端■I+  ’2+  ’3に入力して
、後述する複数個の演算式相当の回路のうちどの演算式
を選択するかを決定する選択回路である。15. 16
゜17は同一の抵抗値を持つ抵抗である。抵抗15゜1
6.17により平均値回路が構成されており、平均値回
路の出力電圧■、は(V A + V s + V C
) / 3になる。
This is a selection circuit which inputs VC to each input terminal ■I+'2+'3 and determines which arithmetic expression to select from among circuits corresponding to a plurality of arithmetic expressions to be described later. 15. 16
17 is a resistor having the same resistance value. Resistance 15゜1
6.17 constitutes an average value circuit, and the output voltage of the average value circuit is (V A + V s + V C
) / becomes 3.

18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、ポルデージフォロアとして用いており、正相入
力端には平均値回路の出力電圧V、が入力されている。
Reference numeral 18 denotes an operational amplifier, whose output end and negative phase input end are connected to be used as a Poldage follower, and the output voltage V of the average value circuit is inputted to the positive phase input end.

オペアンプ18の出力端電圧は、その出力端以降の回路
状態によらず、電圧v1である。20,21,22.2
3は同一の抵抗値を持つ抵抗であり、24はオペアンプ
である。抵抗19. 20゜21.22及びオペアンプ
23により引算回路を構成している。選択回路14の0
出力端から出力される電圧をV2とすると、この引算回
路の出力電圧はV、−V2である。この電圧Vl−v2
が、本実施例に於いて、後に述べる複数の演算式により
決定される測光値を表わしている。
The output terminal voltage of the operational amplifier 18 is the voltage v1 regardless of the circuit state after the output terminal. 20, 21, 22.2
3 is a resistor having the same resistance value, and 24 is an operational amplifier. Resistance 19. 20°21.22 and the operational amplifier 23 constitute a subtraction circuit. 0 of selection circuit 14
If the voltage output from the output terminal is V2, the output voltages of this subtraction circuit are V, -V2. This voltage Vl-v2
In this embodiment, the expressions represent photometric values determined by a plurality of arithmetic expressions to be described later.

第4図は第3図に於ける選択回路14の回路図である。FIG. 4 is a circuit diagram of the selection circuit 14 in FIG. 3.

第4図において、24. 25. 26. 27は同一
の抵抗値を持つ抵抗、28はオペアンプであり、第一の
引算回路を構成している。同様に29. 30゜31.
32は同一の抵抗値を持つ抵抗、33はオペアンプであ
り、第二の引算回路を構成してる。第一の引算回路には
電圧VA及び電圧VBが入力され、その出力電圧はVB
−VAである。第二の引算回路には電圧VB及び電圧V
cが入力され、その出力電圧はV(−Vnである。34
は基準電圧発生回路で、基準電圧Vr、を発生している
。35はコンパレータであり、正相入力端には電圧VC
が入力され、逆を目入力端には基準電圧Vr、が入力さ
れ、VC>Vr。
In FIG. 4, 24. 25. 26. 27 is a resistor having the same resistance value, and 28 is an operational amplifier, which constitutes a first subtraction circuit. Similarly 29. 30°31.
32 is a resistor having the same resistance value, and 33 is an operational amplifier, which constitutes a second subtraction circuit. The voltage VA and the voltage VB are input to the first subtraction circuit, and the output voltage is VB
- VA. The second subtraction circuit has a voltage VB and a voltage V
c is input, and its output voltage is V(-Vn.34
is a reference voltage generation circuit which generates a reference voltage Vr. 35 is a comparator, and the positive phase input terminal has voltage VC.
is input, and on the other hand, the reference voltage Vr is input to the input terminal, and VC>Vr.

のときにはHレベル電圧を出力し、vc<vrlのとき
にはLレベル電圧を出力する。なお、基準電圧Vrlは
実施例においては、被写界が室外か室内かを判別できる
レベルに設定されているものである。
When vrl, an H level voltage is output, and when vc<vrl, an L level voltage is output. Note that in the embodiment, the reference voltage Vrl is set at a level that allows it to be determined whether the object field is outdoors or indoors.

36は基準電圧発生回路で基準電圧V P a +  
V P b +vQa+  VQbを発生する。
36 is a reference voltage generation circuit which generates a reference voltage V P a +
V P b +vQa+VQb is generated.

基準電圧発生回路36にはコントロール端子B/Dがあ
り、コンパレータ35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ときの基準電圧をV
pa=Vpl 、  Vpb=Vp2 。
The reference voltage generation circuit 36 has a control terminal B/D, and the output voltage of the comparator 35 is input as a control voltage. The reference voltage when an H level control voltage is input to the control terminal B/D is V.
pa=Vpl, Vpb=Vp2.

VQa=VQ1+  vQb”vQ2、一方、端子B/
DにLレベルのコントロール電圧が入力されたときの基
準電圧をV P a =V P 3 、 V P b 
= V P 4 、 V Q a = V Q 31V
 Q b =V Q 4とおく。基準電圧vP、 〜V
p4.vQ。
VQa=VQ1+vQb”vQ2, while terminal B/
The reference voltage when an L level control voltage is input to D is V P a =V P 3 , V P b
= V P 4 , V Q a = V Q 31V
Let Q b = V Q 4. Reference voltage vP, ~V
p4. vQ.

〜vQ4の符号は、vPI + vQ31 vQ、 +
 vQ3が正、VF2.VF4.vQ2.vQ4が負テ
アル。ナオ、この基準電圧の関係はVF6 <O<VP
I 、  vQ2<。
The sign of ~vQ4 is vPI + vQ31 vQ, +
vQ3 is positive, VF2. VF4. vQ2. vQ4 is a negative tear. Nao, the relationship between this reference voltage is VF6 <O<VP
I, vQ2<.

<vQ、、VF4<O<vQ3 、vQ4<o<vQ3
である。37.38はコンパレータ、39.40はイン
バータ、41はアンドゲートである。コンパレータ37
゜38の正相入力端には、第一の引算回路のオペアンプ
28の出力電圧VB−VAが入力される。コンパレータ
37の逆相入力端には、基準電圧発生回路36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VPI或いはVF3が入
力される。コンパレータ38の逆相入力端には、同様に
基準電圧VF2或いはVF4が入力される。42.43
はコンパレータ、44. 45はインバータ、46はア
ンドゲートである。コンパレータ42,43の正相入力
端には、第二の引算回路のオペアンプ33の出力電圧v
c−VBが入力される。コンパレータ42の逆相入力端
には、基準電圧発生回路36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 Q +あるいはvQ3が入力される
。コンパレータ43の逆相入力端には、同様に基準電圧
V Q 2あるいはV Q 、sが入力される。コンパ
レータ37゜38.42.43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+ >
 V−のときにHレベル電圧、■+<v−のときにLレ
ベル電圧が出力される。
<vQ,, VF4<O<vQ3, vQ4<o<vQ3
It is. 37 and 38 are comparators, 39 and 40 are inverters, and 41 is an AND gate. Comparator 37
The output voltage VB-VA of the operational amplifier 28 of the first subtraction circuit is input to the positive phase input terminal of the circuit 38. The reference voltage VPI or VF3 is input to the negative phase input terminal of the comparator 37 depending on the H level or L level of the control voltage input to the control terminal B/D of the reference voltage generation circuit 36. Similarly, the reference voltage VF2 or VF4 is input to the negative phase input terminal of the comparator 38. 42.43
is a comparator, 44. 45 is an inverter, and 46 is an AND gate. The output voltage v of the operational amplifier 33 of the second subtraction circuit is connected to the positive phase input terminals of the comparators 42 and 43.
c-VB is input. The negative phase input terminal of the comparator 42 is connected to the control terminal B/D of the reference voltage generation circuit 36.
The reference voltage V Q + or vQ3 is input depending on the H level or L level of the control voltage input to. Similarly, the reference voltage V Q 2 or V Q ,s is input to the negative phase input terminal of the comparator 43 . The output terminal of the comparator 37゜38.42.43 has V+ > depending on the magnitude of the positive phase input terminal voltage V+ and the negative phase input terminal voltage V-.
When V-, an H-level voltage is output, and when +<v-, an L-level voltage is output.

アンドゲート41の入力端は、インバータ39の出力端
と、コンパレータ38の出力端に接続されており、コン
パレータ37,38、インバータ39. 40及びアン
ドゲート41によってオペアンプ28の出力電圧Vs−
VAと基準電圧発生回路36の2つの出力電圧V P 
a 、  V P bの大小比較を行っている。
The input terminal of the AND gate 41 is connected to the output terminal of the inverter 39 and the output terminal of the comparator 38, and the comparators 37, 38, the inverter 39 . 40 and the AND gate 41, the output voltage Vs- of the operational amplifier 28 is
VA and two output voltages V P of the reference voltage generation circuit 36
A and V P b are compared in size.

VB−VA>VPaのときは、コンパレータ37の出力
電圧がHレベルとなり、アンドゲート41及びインバー
タ40の出力電圧はLレベルとなる。VPb≦Va−V
 A < V p aのときはアンドゲート41の出力
電圧がHレベルとなり、コンパレータ37及びインバー
タ40の出力電圧はLレベルとなる。そして、VB−V
A<VPbのときはインバータ4oの出力電圧がHレベ
ルとなり、コンパレータ37及びアンドゲート41の出
力電圧はLレベルとなる。また同様に、アンドゲート4
6の入力端はインバータ44の出力端と、コンパレータ
43の出力端に接続されており、コンパレータ42. 
43、インバータ44. 45及びアンドゲート46に
よってオペアンプ33の出力電圧vc−VBと基準電圧
発生回路36の2つの出力電圧VQa、VQbの大小比
較を行っている。VC−VB>VQaのときは、コンパ
レータ42の出力電圧がHレベルとなり、アンドゲート
46及びインパーク45の出力電圧はLレベルとなる。
When VB-VA>VPa, the output voltage of the comparator 37 is at H level, and the output voltages of AND gate 41 and inverter 40 are at L level. VPb≦Va−V
When A<V p a , the output voltage of the AND gate 41 becomes H level, and the output voltages of the comparator 37 and inverter 40 become L level. And VB-V
When A<VPb, the output voltage of inverter 4o becomes H level, and the output voltage of comparator 37 and AND gate 41 becomes L level. Similarly, and gate 4
The input terminal of the comparator 42 .6 is connected to the output terminal of the inverter 44 and the output terminal of the comparator 43 .
43, inverter 44. 45 and an AND gate 46, the output voltage vc-VB of the operational amplifier 33 and the two output voltages VQa and VQb of the reference voltage generation circuit 36 are compared in magnitude. When VC-VB>VQa, the output voltage of the comparator 42 becomes H level, and the output voltages of AND gate 46 and impark 45 become L level.

vQb≦VC−VB<vQ、のときはアンドゲート46
の出力電圧がHレベルとなり、コンパレータ42及びイ
ンバータ45の出力電圧はLレベルとなる。そしてVc
 −VB < Vqbのときは、インバータ45の出力
電圧がHレベルとなり、コンパレータ42、及びアンド
ゲート46の出力電圧はLレベルとなる。47〜55は
アンドゲートであり、コンパレータ37、アンドゲート
41、インバータ40の出力端のHレベル、Lレベルの
組み合わせ方と、コンパレータ42、アンドゲート46
、インバータ45の出力端のHレベル、Lレベルの組み
合せ方によって、即ちオペアンプ28の出力電圧VB−
VAと基準電圧発生回路36の2つの出力は圧V P 
a 、  V P bの大小関係と、オペアンプ33の
出力電圧VC−VBと基準電圧発生回路36の2つの出
力電圧V Q a 、  V Q bの大小関係の組み
合せによって、47〜55の9つのアンドゲートのうち
の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。
When vQb≦VC−VB<vQ, AND gate 46
The output voltage of the comparator 42 and the inverter 45 becomes an L level. and Vc
When -VB < Vqb, the output voltage of the inverter 45 is at H level, and the output voltages of comparator 42 and AND gate 46 are at L level. 47 to 55 are AND gates, which determine how the H level and L level of the output terminals of the comparator 37, AND gate 41, and inverter 40 are combined, and the comparator 42 and the AND gate 46.
, depending on the combination of the H level and L level at the output end of the inverter 45, that is, the output voltage VB- of the operational amplifier 28
The two outputs of VA and reference voltage generation circuit 36 are voltage V P
The nine ANDs 47 to 55 are determined by the combination of the magnitude relationship of a and V P b and the magnitude relationship of the output voltage VC-VB of the operational amplifier 33 and the two output voltages V Q a and V Q b of the reference voltage generation circuit 36. One of the AND gates outputs an H level voltage, and the other AND gates output an L level voltage.

56はゲート回路であり、アンドゲート、オアゲート等
の組み合せによって構成されている。このゲート回路5
6には上述のアンドゲート47〜55の出力が供給され
、後述の制御のための出力信号56a〜56[を出力す
る。
Reference numeral 56 denotes a gate circuit, which is composed of a combination of AND gates, OR gates, and the like. This gate circuit 5
6 is supplied with the outputs of the AND gates 47 to 55 described above, and outputs output signals 56a to 56[ for control to be described later.

57.58,59.60は同一の抵抗値を持つ抵抗、6
1はオペアンプであり、第三の引算回路を構成している
。第三の引算回路には、電圧Vs及びVCが入力され、
その出力電圧はVB−vcである。62゜63は同一の
抵抗値を持つ抵抗であり、割算回路を構成している。抵
抗57.58.59. 60、オペアンプ61、及び抵
抗62.63によって1つの演算式(Vs−Vc)/2
に相当する演算回路を構成している。80はオペアンプ
、81〜83は同一の抵抗値を持つ抵抗であり、反転増
幅回路を構成している。このオペアンプ80の逆相入力
端には上記割算回路の電圧(Vs−Vc)/2が入力さ
れ、よってオペアンプ80ノ出力は電圧−(VB−Vc
)/2となる。64は基準電圧発生回路であり、基準電
圧Vr2〜Vr5を発生する。なおこの基準電圧はV 
r 2 +  V r 3 > 0 +Vr4.Vr5
 <0であり、更にはVr2 >Vr3 。
57.58 and 59.60 are resistors with the same resistance value, 6
1 is an operational amplifier, which constitutes the third subtraction circuit. The voltages Vs and VC are input to the third subtraction circuit,
Its output voltage is VB-vc. 62 and 63 are resistors having the same resistance value, and constitute a divider circuit. Resistance 57.58.59. 60, operational amplifier 61, and resistor 62.63, one calculation formula (Vs-Vc)/2
It constitutes an arithmetic circuit corresponding to . 80 is an operational amplifier, 81 to 83 are resistors having the same resistance value, and constitute an inverting amplifier circuit. The voltage (Vs-Vc)/2 of the above-mentioned divider circuit is input to the negative phase input terminal of this operational amplifier 80, so the output of the operational amplifier 80 is the voltage -(VB-Vc).
)/2. 64 is a reference voltage generation circuit, which generates reference voltages Vr2 to Vr5. Note that this reference voltage is V
r2+Vr3>0+Vr4. Vr5
<0, and furthermore, Vr2 >Vr3.

l Vr4 l > IVr51に設定されている。6
5〜71はアナログスイッチであり、アナログスイッチ
65の入力端には電圧(Vs−Vc)/2が、アナログ
スイッチ66の入力端には基準電圧Vr2がアナログス
イッチ67の入力端には基準電圧Vr3がアナログスイ
ッチ68の入力端には基準電圧vr4がアナログスイッ
チ69の入力端には基準電圧Vr5が、アナログスイッ
チ71の入力端には電圧=(Vs−Vc)/2が加えら
れている。またアナログスイッチ70の入力端電圧はO
vである。このアナログスイッチ65〜71の出力端は
相互に接続され、○出力端、すなわちv2電圧を出力す
る。またアナログスイッチ65のコントロール端子には
上述のゲート回路56の出力信号56aが供給され、こ
の出力信号56aがHレベルの際に該アナログスイッチ
65を導通させて電圧(VB−Vc)/2を出力端に出
力するように構成されており、以下同様に66のコント
ロール端子には56bが、67のコントロール端子には
56cが、68のコントロール端子には56dが、69
のコントロール端子には56eが、70のコントロール
端子には56fが、71のコントロール端子には56g
が供給されている。以上示したように抵抗57.58゜
59.60オペアンプ61、抵抗62. 63、抵抗8
1゜82、 83、オペアンプ80、基準電圧発生回路
64及びアナログスイッチ65〜71によって、1つの
演算式と複数の補正定数に相当する複数の補正値演算回
路を構成しておりVA、VB、vcの値によってケート
回路56の出力信号を制御することによって出力電圧を
選択する選択回路を構成している。
l Vr4 l > IVr51. 6
5 to 71 are analog switches, the input terminal of the analog switch 65 receives a voltage (Vs-Vc)/2, the input terminal of the analog switch 66 receives a reference voltage Vr2, and the input terminal of the analog switch 67 receives a reference voltage Vr3. A reference voltage vr4 is applied to the input end of the analog switch 68, a reference voltage Vr5 is applied to the input end of the analog switch 69, and a voltage=(Vs-Vc)/2 is applied to the input end of the analog switch 71. Also, the input terminal voltage of the analog switch 70 is O
It is v. The output terminals of the analog switches 65 to 71 are connected to each other and output the ◯ output terminal, that is, the v2 voltage. Further, the output signal 56a of the gate circuit 56 described above is supplied to the control terminal of the analog switch 65, and when this output signal 56a is at H level, the analog switch 65 is made conductive and a voltage (VB-Vc)/2 is output. Similarly, the control terminal 66 is connected to 56b, the control terminal 67 is connected to 56c, the control terminal 68 is connected to 56d, and 69.
56e is attached to the control terminal of , 56f is attached to the control terminal of 70, and 56g is attached to the control terminal of 71.
is supplied. As shown above, the resistor is 57.58°, 59.60°, the operational amplifier 61, the resistor 62. 63, resistance 8
1.82, 83, an operational amplifier 80, a reference voltage generation circuit 64, and analog switches 65 to 71 constitute a plurality of correction value calculation circuits corresponding to one calculation formula and a plurality of correction constants, and VA, VB, vc A selection circuit is configured to select the output voltage by controlling the output signal of the gate circuit 56 according to the value of .

なお、第5図に上述のゲート回路56に構成されるアン
ドゲート、オアゲート等の組み合せの一例を示す。第5
図において0RI−OR6はオアゲート、A N D 
1〜AND6はアンドゲート、INLはインバータであ
る。第4図におけるゲート回路56は、アンドケート4
7〜55の出力信号及びコンパレータ35の出力信号に
応じて、以後の動作説明の如く出力信号56a〜56g
を制御すればよいので、各ゲートの組み方は種々の構成
が考えられるが、第5図はその構成の一例を示すもので
ある。
Incidentally, FIG. 5 shows an example of a combination of an AND gate, an OR gate, etc. configured in the gate circuit 56 described above. Fifth
In the figure, 0RI-OR6 is an OR gate, A N D
1 to AND6 are AND gates, and INL is an inverter. The gate circuit 56 in FIG.
According to the output signals of 7 to 55 and the output signal of the comparator 35, output signals 56a to 56g are generated as described below.
Therefore, various configurations can be considered for how to assemble each gate, and FIG. 5 shows an example of the configuration.

次に第6図〜第8図を参照しながら第3図、第4図及び
第5図の回路動作を説明する。なお第3図において出力
電圧v1はVcの値にかかわらず常に電圧(V A +
 V s + V c ) / 3となっている。
Next, the circuit operations of FIGS. 3, 4, and 5 will be explained with reference to FIGS. 6 to 8. Note that in FIG. 3, the output voltage v1 is always the voltage (V A +
Vs + Vc)/3.

(1)第2図に示す被写界領域6の一番外側の領域2c
から得られる輝度信号VCが基準電圧vrlより大きい
場合、すなわち、V(>Vr、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)、このときは更
に輝度信号差VB−VΔ(以下△BAと略す)及び輝度
信号差Vc−Va(以下△CBと略す)の値によって、
定数としての基準?!圧Vp+ 、  VF6 + V
QI + VQ2 (基準電圧の関係はVr2<o<v
P+ 、vQ2<O<VQ、)を用いて、次の動作によ
り測光値V、−V2を求める。
(1) The outermost area 2c of the field area 6 shown in FIG.
When the brightness signal VC obtained from In this case, based on the values of the luminance signal difference VB-VΔ (hereinafter abbreviated as ΔBA) and the luminance signal difference Vc-Va (hereinafter abbreviated as ΔCB),
Standard as a constant? ! Pressure Vp+, VF6 + V
QI + VQ2 (Reference voltage relationship is Vr2<o<v
P+, vQ2<O<VQ,), the photometric values V and -V2 are determined by the following operation.

のとき、具体的には第7図(a)に示すように被写界領
域の中央領域2Aと第1の外側領域2Bの輝度信号差△
BAは小さくなり、一方、第1の外側領域と一番外側の
領域2Cの輝度信号差△CBは+側の所定値V Q +
より太き(なり、このときは主要被写体が領域2A及び
領域2Bの双方に存在する場合が多いと判断できる。従
って、測光値V、 −V2は主要被写体に適度な露出を
与える為に、補正値v2をVr3として、次の演算式■
より求める。
Specifically, as shown in FIG. 7(a), the luminance signal difference Δ between the central area 2A and the first outer area 2B of the field area is
BA becomes smaller, and on the other hand, the luminance signal difference ΔCB between the first outer region and the outermost region 2C becomes a predetermined value on the + side V Q +
In this case, it can be determined that the main subject is often present in both area 2A and area 2B. Therefore, the photometric values V and -V2 must be corrected to give appropriate exposure to the main subject. Using the value v2 as Vr3, the following calculation formula ■
Seek more.

VI  V2=(VA+VB+VC)/3−Vr3  
−■そして、第3図及び第4図の回路動作について、ま
ず第4図の選択回路14を説明すると、一番外側の領域
2Cの測光信号(電圧)Vcが基準電圧Vr、より大き
いので、コンパレータ35はHレベルを出力し、よ1て
基準電圧発生回路36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37ノ基準電圧f;!V
pa=Vp、 、 Vpb=Vp2 。
VI V2=(VA+VB+VC)/3-Vr3
-■ Regarding the circuit operations in FIGS. 3 and 4, firstly, the selection circuit 14 in FIG. 4 will be explained. Since the photometric signal (voltage) Vc of the outermost region 2C is larger than the reference voltage Vr, The comparator 35 outputs an H level signal, and an H level signal is supplied to the control terminal B/D of the reference voltage generation circuit 36, and the reference voltage f;! V
pa=Vp, , Vpb=Vp2.

VQ a = vQ、 、vQ b = vQ 2とな
る。一方、オペアンプ28ノ出力信号(電圧)vB−v
AはVB2く△BA < VP、の条件になるのでコン
パレータ37の出力はLレベル、コンパレータ38の出
力はHレベルとなり、アンドゲート41の出力がHレベ
ルとなる。又、オペアンプ33の出力信号(電圧)Vc
−VBはVQ、<△CBの条件になるので、コンパレー
タ42の出力はHレベル、コンパレータ43の出力はH
レベルとなる。よって、アンドゲート50のみがHレベ
ルの出力となり、このアンドゲート50のHレベルの出
力、アンドゲート47〜49.51〜55のLレベル出
力及びコンパレータ35のHレベル出力により、ゲート
回路56は出力信号56CのみをHレベルとし、他の出
力信号56a、56b、56d〜56gをLレベルとし
、0出力端の電圧をVr3とする。従って、第3図での
オペアンプ18からは電圧(VA+VB+VC)/3が
出力され、オペアンプ23では逆相大端にはVr3が供
給されるので、該オペアンプ23ノ出力v1−v2は、
電圧(vA+vB+Vc) /3−Vr 3となる。
VQ a = vQ, , vQ b = vQ 2. On the other hand, the output signal (voltage) of the operational amplifier 28 is vB-v
Since A satisfies VB2×ΔBA<VP, the output of the comparator 37 becomes L level, the output of comparator 38 becomes H level, and the output of AND gate 41 becomes H level. In addition, the output signal (voltage) Vc of the operational amplifier 33
-VB is VQ, and the condition is <△CB, so the output of comparator 42 is H level, and the output of comparator 43 is H level.
level. Therefore, only the AND gate 50 outputs an H level, and the gate circuit 56 outputs an H level output from the AND gate 50, an L level output from the AND gates 47 to 49, 51 to 55, and an H level output from the comparator 35. Only the signal 56C is set to H level, the other output signals 56a, 56b, 56d to 56g are set to L level, and the voltage at the 0 output terminal is set to Vr3. Therefore, the voltage (VA+VB+VC)/3 is output from the operational amplifier 18 in FIG. 3, and Vr3 is supplied to the negative phase large end of the operational amplifier 23, so the output v1-v2 of the operational amplifier 23 is as follows.
The voltage is (vA+vB+Vc)/3-Vr 3.

の時、具体的には第7図(b)に示す様に領域2Aと領
域2Bとの輝度信号差△BAは+側の所定値VP。
Specifically, as shown in FIG. 7(b), the luminance signal difference ΔBA between the area 2A and the area 2B is a predetermined value VP on the positive side.

より大きく、更に領域2Bと領域2Cのの輝度信号差へ
CBも+側の所定値V Q 1より大きいので、このと
きは主要被写体が領域2Aの全部と領域2Bの一部に存
在する場合が多いと判断できる。測光値V、−V2は補
正値V2をVr2 (Vr2>Vr3 )として、次の
演算式■より求める。
Furthermore, since the luminance signal difference CB between area 2B and area 2C is also larger than the predetermined value V Q 1 on the + side, in this case, the main subject may exist in all of area 2A and part of area 2B. It can be concluded that there are many. The photometric values V and -V2 are obtained from the following calculation formula (2), with the correction value V2 being Vr2 (Vr2>Vr3).

VI  V2=(VA+Vs+Vc)/3−VB2  
 ・・・■そして、回動動作は、コンパレータ35. 
37゜38.42及び43が全てHレベルを出力し、ア
ンドゲート47のみがHレベルを出力し、その他のアン
ドゲート48〜55がLレベルを出力する。よって、ケ
ート回路56はコンパレータ35及びアンドゲート、↓
7〜55の出力を受けて、出力信号56bをHレベル、
更には出力信号55a、  55c〜55gをLレベル
として、τペアンプ18の出力は電圧(VA+VB+V
C)/3となりオペアンプ23の出力V、−V2は(V
A+VB+VC)/3−Vr2となる。
VI V2=(VA+Vs+Vc)/3-VB2
...■Then, the rotation operation is performed by the comparator 35.
37, 38, 42 and 43 all output H level, only AND gate 47 outputs H level, and the other AND gates 48 to 55 output L level. Therefore, the gate circuit 56 includes the comparator 35 and the AND gate, ↓
7 to 55, the output signal 56b is set to H level,
Furthermore, when the output signals 55a, 55c to 55g are set to L level, the output of the τ amplifier 18 becomes the voltage (VA+VB+V
C)/3, and the output V, -V2 of the operational amplifier 23 is (V
A+VB+VC)/3-Vr2.

のとき、具体的には、第7図(C)に示すように、領域
2Aと領域2Bとの輝度信号差△BAは+側の所定値V
p、より大きくなり、一方、領域Bと領域Cとの輝度信
号差へCBは小さいので、このときは主要被写体が領域
2A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
度な露出を与える為に、測光値V、−V2は(1−2)
と同様に補正値v2をVr2として、次の演算式■より
求める。
Specifically, as shown in FIG. 7(C), the luminance signal difference ΔBA between the area 2A and the area 2B is a predetermined value V on the + side.
p becomes larger, and on the other hand, the luminance signal difference CB between area B and area C is small, so in this case, it can be determined that the main subject exists in the entire area 2A, or that the main subject is particularly small in many cases. . In this case, in order to give appropriate exposure to the main subject, the photometric values V, -V2 are (1-2).
Similarly, by setting the correction value v2 to Vr2, it is obtained from the following calculation formula (2).

VI−V2 = (VA+VB+VC)/3−Vr2 
−・・■そして、回路動作はコンパレータ35. 37
. 38及び43が全てHレベルを出力し、一方コンパ
レータ42はLレベルを出力し、アンドゲート・16が
Hレベルを出力し、アンドゲート48がHレベルを出力
し、その他のアンドケート、↓7,49〜55がLレベ
ルを出力する。よって、ゲート回路56はコンパレータ
35及びアンドゲート47〜55の出力を受けて、出力
信号56bをHレベル、更には出力信号56a、56c
〜56gをLレベルとして、オペアンプ18の出力は電
圧(VA+VB+VC)/3となり、オペアンプ23の
出力V、−V2は(VA+VB士VC)/3−vr2と
なる。
VI-V2 = (VA+VB+VC)/3-Vr2
-...■Then, the circuit operation is performed by the comparator 35. 37
.. 38 and 43 all output H level, while comparator 42 outputs L level, AND gate 16 outputs H level, AND gate 48 outputs H level, and other AND gates, ↓7, 49 to 55 output L level. Therefore, the gate circuit 56 receives the outputs of the comparator 35 and the AND gates 47 to 55, and sets the output signal 56b to the H level, and further sets the output signals 56a and 56c to the H level.
~56g is set to L level, the output of the operational amplifier 18 becomes a voltage (VA+VB+VC)/3, and the output V, -V2 of the operational amplifier 23 becomes (VA+VB+VC)/3-vr2.

のとき、具体的には、第7図(d)に示すように、領域
2Aと領域2Bとの輝度信号差△BAは+側の所定値V
p、より大きくなり、一方、領域2Bと領域2Cとの輝
度信号差へCBは一側の所定値VQ2より小さいので、
このときは主被写体が上述の(1−3)で説明した場合
と同程度の大きさで且つ領域2B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2Bに相当に高輝度の被写体がある場合と判断
できる。
Specifically, as shown in FIG. 7(d), the luminance signal difference ΔBA between the area 2A and the area 2B is a predetermined value V on the + side.
p becomes larger, and on the other hand, since the luminance signal difference CB between the area 2B and the area 2C is smaller than the predetermined value VQ2 on one side,
In this case, the main subject is about the same size as the case described in (1-3) above, and there is a fairly high-intensity subject in area 2B (for example, the sun, reflections on the sea surface, etc.), or when the subject is a landscape photograph, etc. In this case, it can be determined that there is a subject with considerably high brightness in area 2B.

この場合には、上述の(1−1)の場合と同様に、+側
の補正係数Vr3を用いて、次の演算式■より求める。
In this case, as in the case of (1-1) above, the correction coefficient Vr3 on the + side is used to obtain the following calculation formula (2).

Vl−V2:=(VA+VB+VC)/3  Vr3 
   ”’■そして、回路動作はコンパレータ35.3
7及び38がHレベルを出力し、一方コンパレータ42
.43はLレベルを出力し、アンドゲート49がHレベ
ルを出力し、その他のアンドゲート47,48.50〜
55がLレベルを出力する。よって、ゲート回路56は
コンパレータ35及びアンドゲート47〜55の出力を
受けて、出力信号56cをHレベル、更には出力信号5
6a、  56b、  56d 〜56gをLレベルと
して、オペアンプ18の出力は電圧(VA十VB+VC
)/3となり、オペアンプ23ノ出力vl−v2f:!
(VA十Va+Vc)/3−Vr3となる。
Vl-V2:=(VA+VB+VC)/3 Vr3
”'■ And the circuit operation is comparator 35.3
7 and 38 output H level, while comparator 42
.. 43 outputs L level, AND gate 49 outputs H level, and other AND gates 47, 48.50~
55 outputs L level. Therefore, the gate circuit 56 receives the outputs of the comparator 35 and the AND gates 47 to 55, and sets the output signal 56c to the H level, and further changes the output signal 56c to the H level.
6a, 56b, 56d to 56g are set to L level, the output of the operational amplifier 18 is the voltage (VA + VB + VC
)/3, and the output of the operational amplifier 23 is vl-v2f:!
(VA+Vc)/3-Vr3.

のとき、具体的には第7図(e)に示すように、領域2
Aと領域2Bとの輝度信号差△BAは小さく、領域2B
と領域2Cの輝度信号差△CBは負の値でvQ2より絶
対値が大きいので、このときは主被写体が領域2Aと2
B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、このとき主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、測光値V、−
V2は補正値v2を輝度信号差Va−Vcを用いて(V
s−Vc)/2として次の演算式■より求める。
Specifically, as shown in FIG. 7(e), region 2
The luminance signal difference ΔBA between A and area 2B is small;
The luminance signal difference ΔCB between the areas 2A and 2C is a negative value and the absolute value is larger than vQ2, so in this case, the main subject is between areas 2A and 2C.
This is a large case that exists on both sides of B, and it can be determined that it is whitish. Therefore, in order to provide an exposure that highlights the main subject, the photometric value V, -
V2 is the correction value v2 using the luminance signal difference Va-Vc (V
s-Vc)/2 from the following arithmetic expression (2).

V、−V2=(VA+VB十VC)/3−(Vs−Vc
)/2−・・■そして、回路動作は、コンパレータ35
.38がHレベルを出力し、一方、コンパレータ37.
42及び43はLレベルを出力し、アンドゲート41が
Hレベルを出力しアンドゲート52がHレベルを出力し
、その(也のアンドゲート47〜51.53〜55がL
レベルを出力する。よって、ゲート回路56は、コンパ
レータ35及びアンドゲート47〜55の出力を受けて
、出力信号56aをHレベル、更には出力信号56b〜
56gをLレベルとして、オペアンプ18の出カバ電圧
(VA+VB+VC)/3となり、オペ7’yプ23ノ
出力Vl−V2は(VA + VB + VC)/3−
(Vn −Vc )/2となる。
V, -V2 = (VA + VB + VC) / 3 - (Vs - Vc
)/2-...■Then, the circuit operation is performed by the comparator 35.
.. 38 outputs H level, while comparator 37.
42 and 43 output L level, AND gate 41 outputs H level, AND gate 52 outputs H level, and AND gates 47 to 51 and 53 to 55 output L level.
Output the level. Therefore, upon receiving the outputs of the comparator 35 and the AND gates 47 to 55, the gate circuit 56 sets the output signal 56a to the H level and further outputs the output signals 56b to 56.
When 56g is set to L level, the output voltage of the operational amplifier 18 is (VA+VB+VC)/3, and the output Vl-V2 of the operational amplifier 23 is (VA + VB + VC)/3-
(Vn - Vc)/2.

のとき、具体的には第7図(f)に示すように、領域2
人と領域2Bとの輝度信号差△BAは負の値で所定値v
P2より絶対値が大きく、領域2Bと領域2Cとの輝度
信号差△CBも負の値で所定値VQ2より絶対値が大き
いので、このときは主被写体が領域2Aの全部と領域2
B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、上述
の(1−5)の場合と同様に主被写体がハイライト描写
されるような露出を与える為に、測光値V、  V2は
補正値v2を輝度信号差VB−VCを用イ”C(VB−
Vc )/2として、次の演算式〇より求める。
Specifically, as shown in FIG. 7(f), area 2
The luminance signal difference △BA between the person and the area 2B is a negative value and a predetermined value v
The absolute value is larger than P2, and the luminance signal difference ΔCB between area 2B and area 2C is also a negative value, and the absolute value is larger than the predetermined value VQ2.
It can be determined that this is a medium-sized case that exists in a part of B and that the subject is whitish. In this case, in order to give an exposure that highlights the main subject as in the case (1-5) above, the photometric values V and V2 are adjusted by using the correction value v2 and the brightness signal difference VB-VC. Use I"C (VB-
Vc )/2, it is calculated from the following arithmetic expression 〇.

V、−V2=(VA+VB+VC)/3−(VB−VC
)/2・・・■そして、回路動作はコンパレータ35が
Hレベルを出力し、一方コンパレータ37〜43はLレ
ベルを′出力し、アンドゲート55がHレベルを出力し
、その池のアンドゲート47〜54がLレベルを出力す
る。よってゲート回路56はコンパレータ35及びアン
ドゲート47〜55の出力を受けて、出力信号56aを
Hレベル、更には出力信号56b〜56gをLレベルと
して、オペアンプ18の出力は電圧(VA+VB+VC
)/3となり、オペアンプ24ノ出力V、−v2ハ(V
A+VB+VC) /3− (VB−VC)/2となる
V, -V2=(VA+VB+VC)/3-(VB-VC
)/2...■Then, the circuit operation is such that the comparator 35 outputs the H level, while the comparators 37 to 43 output the L level, the AND gate 55 outputs the H level, and the AND gate 47 of that pond outputs the L level. ~54 output L level. Therefore, the gate circuit 56 receives the outputs of the comparator 35 and the AND gates 47 to 55, sets the output signal 56a to the H level, further sets the output signals 56b to 56g to the L level, and outputs the operational amplifier 18 to the voltage (VA+VB+VC
)/3, and the output of the operational amplifier 24 is V, -v2(V
A+VB+VC)/3-(VB-VC)/2.

のとき 、具体的には第7図<g)に示すように、領域
2Aと領域2Bとの輝度信号差△BAは負の値で所定値
vP2より絶対値が大きく、領域2Bと領域2Cとの輝
度信号差△CBは小さいので、このときは主被写体は領
域2Aの全部に存在するか、もしくは特に主被写体が小
さいときであり、しかも主被写体が白っぽい被写体であ
ることが判断できる。この場合にも上述と同じく主被写
体部分がハイライト描写されているような露出を得る為
に、(1−1)と同様に補正値v2をVr3として、次
の演算式■より求める。
Specifically, as shown in FIG. 7<g), the brightness signal difference ΔBA between the area 2A and the area 2B is a negative value and the absolute value is larger than the predetermined value vP2, and the difference between the area 2B and the area 2C is Since the luminance signal difference ΔCB is small, it can be determined that the main subject is present in the entire region 2A, or that the main subject is particularly small, and that the main subject is whitish. In this case as well, in order to obtain an exposure in which the main subject portion is depicted as a highlight, as in (1-1), the correction value v2 is set to Vr3, and is calculated using the following calculation formula (2).

V、−V2:(VA+VB+VC)/3−vr3   
+++■そして、回路動作はコンパレータ35,43が
Hレベルを出力し、一方、コンパレータ37. 38及
び42はLレベルを出力し、アンドゲート46がHレベ
ルを出力しアンドゲート54がHレベルを出力し、その
他のアンドゲート47〜53. 55がLレベルを出力
する。よってゲート回路56はコンパレータ35及びア
ンドゲート47〜55の出力を受けて、出力信号56c
をHレベル、更には出力信号56a、56b、56d 
〜56gをLレベルとしてオペアンプ18(7)出力は
電圧(VA+VB+VC)/3となり、オペアンプ23
の出力V、−V2は(VA+VB十VC)/3−Vr3
となる。
V, -V2: (VA+VB+VC)/3-vr3
+++■Then, in the circuit operation, comparators 35 and 43 output H level, while comparator 37. 38 and 42 output L level, AND gate 46 outputs H level, AND gate 54 outputs H level, and the other AND gates 47 to 53 . 55 outputs L level. Therefore, the gate circuit 56 receives the outputs of the comparator 35 and the AND gates 47 to 55, and outputs an output signal 56c.
to H level, further output signals 56a, 56b, 56d
~56g is L level, operational amplifier 18 (7) output becomes voltage (VA+VB+VC)/3, and operational amplifier 23
The output V, -V2 is (VA + VB + VC) / 3 - Vr3
becomes.

のとき、具体的には第7図(h)に示すように、領域2
Aと領域2Bとの輝度信号差△BAは負の値で所定値V
P2より絶対値が大きく、領域2Bと領域2Cとの輝度
信号差△CBは所定値VQ+より大きいので、このとき
は、主被写体が上述の(1−1)で述べた場合と同程度
の大きさで且つ主被写体部分゛に明暗差があって、領域
2人がやや高輝度になっている場合や、風景写真等で領
域2B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。この場合には上述の(1−1)の場
合と同様に補正値V2をVr3として、次の演算式■よ
り求める。
Specifically, as shown in FIG. 7(h), the area 2
The luminance signal difference ΔBA between A and area 2B is a negative value and a predetermined value V
The absolute value is larger than P2, and the luminance signal difference △CB between area 2B and area 2C is larger than the predetermined value VQ+, so in this case, the main subject is as large as the case described in (1-1) above. In addition, there may be a difference in brightness in the main subject area, with two people in the area having a slightly high brightness, or in a landscape photograph, a subject with considerably low brightness occupies area 2B. I can judge. In this case, as in the case (1-1) above, the correction value V2 is set to Vr3, and the correction value is calculated from the following arithmetic expression (2).

y、−V2=(VA+VB+VC)/3−Vrl   
−■そして、回路動作はコンパレータ35,42及び4
3がI(レベルを出力し、一方コンパレータ37゜38
はLレベルを出力し、アンドゲート53がHレベルを出
力し、その他のアンドゲート47〜52.54゜55が
Lレベルを出力する。よって、ゲート回路56はコンパ
レーク35及びアンドゲート47〜55の出力を受けて
、出力信号56CをHレベル、更には出力信号56a、
  56b、  56+:1〜56gをLレベルとして
、オペアンプ18の出力は電圧(VA+VB+VC)/
′3となり、オペアンプ23の出力V、−V2は(■へ
十Va+Vc)/3−Vr3となる。
y, -V2=(VA+VB+VC)/3-Vrl
-■Then, the circuit operation is performed by comparators 35, 42 and 4.
3 outputs I (level), while comparator 37°38
outputs L level, AND gate 53 outputs H level, and other AND gates 47 to 52.54°55 output L level. Therefore, the gate circuit 56 receives the outputs of the comparator 35 and the AND gates 47 to 55, and sets the output signal 56C to H level, and further outputs the output signals 56a,
56b, 56+: With 1 to 56g at L level, the output of the operational amplifier 18 is the voltage (VA+VB+VC)/
'3, and the output V, -V2 of the operational amplifier 23 becomes (Va+Vc)/3-Vr3.

のとき、具体的には第7図(1)に示すように、領域2
人と領域2Bとの輝度信号差△BAが小さく、また領域
2Bと領域2Cとの輝度信号差△CBも小さいので、こ
のときは主被写体が被写界全体を占めている場合、ある
いは風景等のように主被写体の設定意図が・ない場合で
あると判断できる。この場合には補正値v2を0として
、次の演算式■より求める。
Specifically, as shown in FIG. 7 (1), when
The luminance signal difference ΔBA between the person and area 2B is small, and the luminance signal difference ΔCB between area 2B and area 2C is also small, so in this case, if the main subject occupies the entire field, or if the scene is It can be determined that this is a case where there is no intention to set the main subject. In this case, the correction value v2 is set to 0 and is calculated using the following arithmetic expression (2).

V 、 −V 2 = (V A + V B + V
 C) / 3     −■そして、回路動作はコン
パレータ35,38及び43がHレベルを出力し、一方
、コンパレータ37゜42はLレベルを出力し、アンド
ゲート41,46がHレベルを出力し、アンドケート5
1′h(Hレベルを出力し、その他のアンドゲート47
〜50.52〜55がLレベルを出力する。よって、ゲ
ート回路56はコンパレータ35及びアンドケート47
〜55の出力を受けて、出力信号56fをHレベル、更
には出力信号56a〜56e、56gをLレベルとして
、オペアンプ18(7)出力は電圧(VA+VB+VC
)/3となり、オペアンプ23ノ出力V、−V2は(V
A+VB+VC)/3となる。
V, -V2 = (VA + VB + V
C) / 3 -■Then, the circuit operation is such that comparators 35, 38 and 43 output H level, comparators 37 and 42 output L level, AND gates 41 and 46 output H level, and Kate 5
1'h (outputs H level, and other AND gates 47
~50.52~55 output L level. Therefore, the gate circuit 56 includes the comparator 35 and the AND gate 47.
In response to the output of the operational amplifier 18 (7), the output signal 56f is set to H level, and the output signals 56a to 56e and 56g are set to L level, and the output of the operational amplifier 18 (7) becomes the voltage (VA+VB+VC
)/3, and the output V, -V2 of the operational amplifier 23 is (V
A+VB+VC)/3.

(2)第2図に示す被写界領域6の一番外側の領域2C
から得られる輝度信号VCが基準電圧Vr、より小さい
場合、すなわちVに<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△BA及び輝度信号
差△CBの値によって定数vp3゜vP4+  Vc)
3.  vQ4(vP4<0<Vr3 、  VQ4 
〈0<VQ3)を用いて、次の動作により測光値V、−
V2を求める。
(2) The outermost area 2C of the field area 6 shown in FIG.
When the luminance signal VC obtained from the reference voltage Vr is smaller than the reference voltage Vr, that is, when V<Vr and it is determined that the room is in a room with a wall or the like in the background, the above-mentioned (1) is also applied in this case. Similarly, the constant vp3゜vP4+Vc) is determined by the values of the brightness signal difference △BA and the brightness signal difference △CB.
3. vQ4 (vP4<0<Vr3, VQ4
Using <0<VQ3), the photometric value V, - is obtained by the following operation.
Find V2.

のとき、具体的には第8図(a)に示す様に領域2Aと
領域2Bの輝度信号差△BAは小さくなり、領域2Bと
領域2Cの輝度信号差△BAが所定値vQ3より大きい
ので、このときは主被写体が領域2Aと2Bの双方に存
在する大きい場合で、しかも黒っぽい被写体の場合であ
ると判断できる。
Specifically, as shown in FIG. 8(a), the luminance signal difference ΔBA between the area 2A and the area 2B becomes small, and the luminance signal difference ΔBA between the area 2B and the area 2C is larger than the predetermined value vQ3. In this case, it can be determined that the main subject is large and exists in both regions 2A and 2B, and is also a dark subject.

この場合には、主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、測光値v、−v2は補正値v2を
輝度信号差VB−Vcを用いて−(Va−Vc)/2と
して次の演算式[相]より求める。
In this case, in order to give an exposure that renders the main subject part in shadow, the photometric values v and -v2 are set as -(Va-Vc)/2 by using the luminance signal difference VB-Vc and the correction value v2. Determine from the following calculation formula [phase].

V、−V2=(VA+VB+VC)/3+(VB−Vc
)/2  −@)そして、回路動作は、一番外側の領域
2Cの測光信号(電圧)Vcが基準電圧Vr、より小さ
いので、コンパレータ35はLレベルを出力し、よって
基準電圧発生回路36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37の基準電圧ハV P
 a =V P 3 +  V P b ” V P 
4 +  ” Q a =” Q 3 +V Q b 
=V Q 4となる。一方、コンパレータ37はLレベ
ルを出力し、一方、コンパレータ38. 42及び43
がHレベルに出力し、アンドゲート41がHレベルを出
力し、アンドゲート50がHレベルを出力し、その他の
アンドゲート47〜49. 51〜55がLレベルを出
力する。よって、ゲート回路56はコンパレータ35及
びアンドゲート47〜55の出力を受けて、出力信号5
6gをHレベル、更には出力信号56a〜56fをLレ
ベルとして、オペアンプ18の出力は電圧(VA+VB
+VC)/3とナリ、オペアンプ23の出力V、−V2
は(VA+VB+VC)/3+(Vs−Vc)/2とな
る。
V, -V2=(VA+VB+VC)/3+(VB-Vc
)/2 -@) Then, in the circuit operation, since the photometric signal (voltage) Vc of the outermost region 2C is smaller than the reference voltage Vr, the comparator 35 outputs the L level, and therefore the reference voltage generation circuit 36 An L level signal is supplied to the control terminal B/D, and the reference voltage of the circuit 37 is V P
a = V P 3 + V P b ” V P
4 + ”Q a =” Q 3 +V Q b
=VQ4. On the other hand, comparator 37 outputs L level, while comparator 38 . 42 and 43
outputs H level, AND gate 41 outputs H level, AND gate 50 outputs H level, and other AND gates 47 to 49 . 51 to 55 output L level. Therefore, the gate circuit 56 receives the outputs of the comparator 35 and the AND gates 47 to 55, and outputs the output signal 5.
6g at H level and output signals 56a to 56f at L level, the output of operational amplifier 18 becomes voltage (VA+VB
+VC)/3 and nari, the output V of the operational amplifier 23, -V2
is (VA+VB+VC)/3+(Vs-Vc)/2.

の時、具体的には第8図(b)に示す様に領域2Aと領
域2Bの輝度信号差△BAが所定値vP3より大きく、
領域2Bと領域2Cの輝度信号差へCBが所定値V Q
 3より大きいので、この時は主被写体が領域2Aの全
部と領域2B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。その場合には、主被写体部
分に上述の(2−1)と同じ様にシャドー描写されるよ
うな露出を与えるために、測光値V、−V2は補正値■
2を1変信号差VB−VCを用いて−(VB−VC)/
2として、次の演算式■より求める。
Specifically, as shown in FIG. 8(b), the luminance signal difference ΔBA between the area 2A and the area 2B is larger than the predetermined value vP3.
CB to the luminance signal difference between area 2B and area 2C is a predetermined value V Q
Since it is larger than 3, it can be determined that the main subject is present in all of the area 2A and part of the area 2B, and that it is a dark subject. In that case, in order to give the main subject an exposure that will render a shadow in the same way as in (2-1) above, the photometric values V and -V2 should be adjusted to the correction value
2 to 1 using the signal difference VB-VC -(VB-VC)/
2, it is calculated from the following arithmetic expression (2).

V、−V2=(VA+VB+VC)/3 +(VB−V
C)/2− ■そして、回路動作は、コンパレータ35
はLレベルを出力し、一方、コンパレータ37〜43は
すべてHレベルを出力し、アンドゲート47はHレベル
を出力し、その他のアンドゲート48〜55はLレベル
を出力する。よって、ゲート回路56はコンパレータ3
5及びアンドゲート47〜55の出力を受けて、出力信
号56gをHレベル、更には出力信号56a〜56fを
Lレベルとして、オペアンプ18の出力は電圧(VA 
+ VB + VC) / 3となり、オペアンプ23
の出力v1−v2は(VA+VB+VC)/3+ (V
B−Vc)/2となる。
V, -V2=(VA+VB+VC)/3 +(VB-V
C)/2- ■Then, the circuit operation is performed by the comparator 35.
outputs L level, on the other hand, comparators 37 to 43 all output H level, AND gate 47 outputs H level, and other AND gates 48 to 55 output L level. Therefore, the gate circuit 56 is connected to the comparator 3
5 and the AND gates 47 to 55, the output signal 56g is set to H level, and the output signals 56a to 56f are set to L level, and the output of the operational amplifier 18 becomes the voltage (VA
+ VB + VC) / 3, operational amplifier 23
The output v1-v2 is (VA+VB+VC)/3+ (V
B-Vc)/2.

のとき、具体的には第8図(C)に示すように領域2A
と領域2Bの輝度信号差△B 、Aが所定1iVp3よ
り大きく、一方、領域2Bと領域2Cの輝度信号差△(
3は小さいので、このときは主被写体が領域2Aの全部
に存在するか、または主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てきる。この場
合には、主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、測光値V、−V2は補正値v2を負の値
vr5として、次の演算式@より求める。
Specifically, as shown in FIG. 8(C), the area 2A
The luminance signal difference ΔB between the region 2B and the region 2B, A is larger than the predetermined 1iVp3, while the luminance signal difference ΔB between the region 2B and the region 2C (
Since 3 is small, it is determined that the main subject is present in the entire area 2A, or that the main subject is small, and that the subject is dark. In this case, in order to provide exposure such that the main subject portion is rendered in shadow, the photometric values V, -V2 are determined from the following arithmetic expression @, with the correction value v2 set as a negative value vr5.

V +  V 2 = (V A、 + V B+ V
 C) / 3− V r 5    ・−@そして、
回路動作は、コンパレータ35,42はLレベルを出力
し、一方、コンパレータ37. 38゜43はHレベル
を出力し、アンドゲート46はHレベルを出力し、アン
ドゲート48はHレベルを出力し、その他のアンドゲー
ト47,49〜55はLレベルを出力する。よって、ゲ
ート回路56はコンパレータ35及びアントゲート47
〜55の出力を受けて、出力信号56eをHレベル、更
には出力信号56a〜56d、56f、56gをLレベ
ルとして、オペアンプ18の出力は電圧(VA+VB+
VC)/3となり、オペアンプ23ノ出力v、−v2は
(VA+VB+VC)/3−Vr5となる。
V + V 2 = (V A, + V B + V
C) / 3- V r 5 ・-@ and
In circuit operation, comparators 35 and 42 output L level, while comparators 37 . 38.degree. 43 outputs H level, AND gate 46 outputs H level, AND gate 48 outputs H level, and the other AND gates 47, 49 to 55 output L level. Therefore, the gate circuit 56 includes the comparator 35 and the ant gate 47.
55, the output signal 56e is set to H level, and the output signals 56a to 56d, 56f, and 56g are set to L level, and the output of the operational amplifier 18 becomes the voltage (VA+VB+
VC)/3, and the output v, -v2 of the operational amplifier 23 becomes (VA+VB+VC)/3-Vr5.

の時、具体的には、第8図(d)に示す様に、領域2A
と領域2Bの輝度信号差△BAが所定値vP3より太き
(、領域2Bと領域2Cの輝度信号差△CBは負の値で
所定値VQ4より絶対値が大きいので、主被写体は上述
(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2B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2Bに高輝度の被写体がある際では、室外の太陽
等が領域2B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、測光値V、
−V2は(2−3)と同様に補正値v2をVr5として
、次の演算式0より求められる。
Specifically, as shown in FIG. 8(d), the area 2A
The luminance signal difference ΔBA between the region 2B and the region 2B is thicker than the predetermined value vP3 (, and the luminance signal difference ΔCB between the region 2B and the region 2C is a negative value and the absolute value is larger than the predetermined value VQ4, so the main subject is - A slightly dark object of similar size to that in case 3), and a high brightness object (e.g. electric light) in area 2B.
It can be determined that this is the case. Data shows that when there is a high-brightness subject indoors in area 2B, as in this case, the influence of this high-brightness is less than when the sun outdoors is located in area 2B. , photometric value V,
-V2 is obtained from the following arithmetic expression 0 by setting the correction value v2 to Vr5 in the same way as in (2-3).

V、−V2:(VA+VB+VC)/3−Vr5   
=−6そして、回路動作はコンパレータ35,42及び
43はLレベルを出力し、一方、コンパレータ37゜3
8はHレベルを出力し、アンドゲート49はHレベルを
出力し、その他のアンドゲート47. 48゜50〜5
5はLレベルを出力する。よって、ゲート回路56はコ
ンパレータ35及びアンドゲート47〜55の出力を受
けて、出力信号56eをHレベル、更には出力信号56
a−56d、 56f、  56gをLレベルとして、
オペアンプ18の出力は電圧(VA’−、VB+VC)
/3となり、オペアンプ24の出力V、−V2は(VA
+VB+VC)/3−Vr5となる。
V, -V2: (VA+VB+VC)/3-Vr5
=-6 Then, the circuit operation is such that comparators 35, 42 and 43 output L level, while comparator 37°3
8 outputs H level, AND gate 49 outputs H level, and the other AND gates 47 . 48°50~5
5 outputs L level. Therefore, the gate circuit 56 receives the outputs of the comparator 35 and the AND gates 47 to 55, and sets the output signal 56e to the H level, and further changes the output signal 56e to the H level.
a-56d, 56f, 56g as L level,
The output of the operational amplifier 18 is the voltage (VA'-, VB+VC)
/3, and the output V, -V2 of the operational amplifier 24 is (VA
+VB+VC)/3-Vr5.

のとき、具体的には、第8図(e)に示す様に、領域2
Aと領域2Bとの輝度信号差△BAは小さく、領域2B
と領域2Cとの輝度信号差△CBは負の値で所定値VQ
4より絶対値が大きいので、主被写体が領域2Aと2B
の双方に存在する場合であり且つ、領域2A、2B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t(2−3)の場占と同t>1 +、=、測
光値V、−V2は補正値v2をV r 5として、次の
演算式0にて求める。
Specifically, as shown in FIG. 8(e), the area 2
The luminance signal difference ΔBA between A and area 2B is small;
The luminance signal difference △CB between the
Since the absolute value is larger than 4, the main subject is in areas 2A and 2B.
It can be determined that this is the case where the light exists in both areas, and only the areas 2A and 2B are illuminated by the light. In this case, the photometric values V, -V2, which are the same as the position of t(2-3), are determined by the following arithmetic expression 0, with the correction value v2 set as V r 5.

V、−V2=(VA+VB−!−VC)/3−vr5 
   =−。
V, -V2=(VA+VB-!-VC)/3-vr5
=-.

そして、回路動作はコンパレータ35. 37.42及
び43がLレベルを出力し、一方、コンパレータ38が
Hレベルを出力し、アンドゲート41がHレベルを出力
し、アンドゲート52はHレベルを出力し、その他のア
ンドゲート47〜51. 53〜55はLレベルを出力
する。よって、ゲート回路56はコンパレータ35及び
アンドゲート47〜55の出力を受けて出力信号56e
をHレベル、更には出力信号56a 〜56d、56f
、56gをLレベルとして、オペアンプ18の出力は電
圧(VA十VB+VC)/3となり、オペアンプ23ノ
出力v、−v2は(VA十VB+VC)/ 3− V 
r 5となる。
The circuit operation is controlled by the comparator 35. 37.42 and 43 output L level, on the other hand, comparator 38 outputs H level, AND gate 41 outputs H level, AND gate 52 outputs H level, and other AND gates 47 to 51 .. 53 to 55 output L level. Therefore, the gate circuit 56 receives the outputs of the comparator 35 and the AND gates 47 to 55 and outputs an output signal 56e.
to H level, further output signals 56a to 56d, 56f
, 56g at L level, the output of the operational amplifier 18 becomes the voltage (VA + VB + VC) / 3, and the output v, -v2 of the operational amplifier 23 becomes (VA + VB + VC) / 3 - V
r 5.

のとき、具体的には第8図(f)に示す様に、領域2A
と領域2Bとの輝度信号差△B Aは負の値で所定値V
P4より絶対値が大きく、領域2Bと領域2cとの゛H
a度信変信△CBも負の値で所定値VO,sより絶対値
が大きいので、主被写体は領域2Aの全部と領域2Bの
一部に存在する場合であって、且つ領域2Aの全てと領
域2B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。この場合には上述の(2−5)の場合よ
りも絶対値の大きい補正値にて補正することが主被写体
部分に適度な露出を与える為に必要となり、測光値V、
−V2は補正値v2を負の値vr4(vr4〈vr5)
を用いて次の演算式■にて求める。
Specifically, as shown in FIG. 8(f), the area 2A
The luminance signal difference △B A is a negative value and the predetermined value V
The absolute value is larger than P4, and ゛H between area 2B and area 2c
Since the a degree change signal △CB is also a negative value and the absolute value is larger than the predetermined value VO,s, the main subject exists in all of area 2A and part of area 2B, and all of area 2A It can be determined that this is the case where part of the area 2B is illuminated by the light. In this case, it is necessary to correct with a correction value that is larger in absolute value than in the case (2-5) above in order to give appropriate exposure to the main subject, and the photometric value V,
−V2 is the correction value v2, which is a negative value vr4 (vr4<vr5)
It is calculated using the following arithmetic formula (■).

V +  V 2 = (V A + V B + V
 C) / 3− V r 4−■そして、回路動作は
コンパレータ35〜43は全てLレベルを出力し、アン
ドゲート55はHレベルを出力し、その他のアンドゲー
ト47〜54はLレベルを出力する。よって、ゲート回
路56はコンパレータ35及びアンドゲート47〜55
の出力を受けて出力信号56dをHレベル、更には出力
信号56a〜56c、 56e、 56f、  56g
をLレベルとして、オペアンプ18ノ出力は電圧(VA
+VB+VC)/3となり、オペアンプ23の出力vi
−v2は(VA+VB士VC)/3−Vr4となる。
V + V 2 = (V A + V B + V
C) / 3-V r 4-■Then, the circuit operation is as follows: comparators 35 to 43 all output L level, AND gate 55 outputs H level, and other AND gates 47 to 54 output L level. . Therefore, the gate circuit 56 includes the comparator 35 and the AND gates 47 to 55.
In response to the output of
is set to L level, the output of the operational amplifier 18 is the voltage (VA
+VB+VC)/3, and the output vi of the operational amplifier 23
-v2 becomes (VA+VB-VC)/3-Vr4.

のとき、具体的には第8図(g)に示すように、領域2
Aと領域2Bとの輝度信号差△BAは負の値で所定値v
P4より絶対値が太き(、領域2Bと領域2Cとの輝度
信号差△CBは小さいので、このときは主被写体が領域
2Aの全部に存在し、又は主被写体が小さく領域2A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
主被写体部分に適度な露出を与える為に(2−6)と同
様に測光値V1−V2は補正値v2をvr4としての次
の演算式Oにて求める。
Specifically, as shown in FIG. 8(g), the area 2
The luminance signal difference ΔBA between A and area 2B is a negative value and a predetermined value v
The absolute value is thicker than P4 (the luminance signal difference △CB between area 2B and area 2C is small, so in this case, the main subject is present in the entire area 2A, or the main subject is small and is in a part of area 2A. In this case, in order to give appropriate exposure to the main subject, the photometric value V1-V2 is calculated using the following calculation formula O with correction value v2 as vr4, as in (2-6). Find it at

V、−V2=(VA+VB+VC)/3−Vr4  −
@そして、回路動作は、コンパレータ35. 37゜3
8及び42がLレベルを出力し、一方、コンパレータ4
3がHレベルを出力し、アンドゲート46がHレベルを
出力し、アンドゲート54はHレベルを出力し、その他
のアンドゲート47〜53.55はLレベルを出力する
。よって、ゲート回路56はコンノくレータ35及びア
ンドゲート47〜55の出力を受けて、出力信号56d
をHレベル、更には出力信号56a〜56c、 56e
、 56f、  56gをLレベルとして、オペアンプ
18の出力は電圧(VA−!−VB+VC)/3(!:
なり、オペアンプ23の出力V、−V2は(VA+VB
+Vc)/3  vr4となる。
V, -V2=(VA+VB+VC)/3-Vr4-
@The circuit operation is performed by comparator 35. 37°3
8 and 42 output L level, while comparator 4
3 outputs H level, AND gate 46 outputs H level, AND gate 54 outputs H level, and the other AND gates 47 to 53.55 output L level. Therefore, the gate circuit 56 receives the outputs of the controller 35 and the AND gates 47 to 55, and outputs an output signal 56d.
to H level, and further output signals 56a to 56c, 56e
, 56f, and 56g are at L level, the output of the operational amplifier 18 is the voltage (VA-!-VB+VC)/3(!:
Therefore, the output V, -V2 of the operational amplifier 23 is (VA+VB
+Vc)/3vr4.

のとき、具体的には第8図(h)に示すように、領域2
Aと領域2Bとの輝度信号差△BAは負の値で所定値■
P4より絶対値が大きく、領域2Bと領域2Cとの輝度
信号差△CBは所定値VQ3より大きいので、このとき
は主被写体が上述(2−1)の場合と同程度の大きさで
且つ主被写体部分に明暗差があって領域2Aがやや高’
EV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2B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てきる。この場合は(1
−3)と同様に測光値V、−V2は補正値V2をV r
 5とじて次の演算式Oにて求める。
Specifically, as shown in FIG. 8(h), the area 2
The luminance signal difference △BA between A and area 2B is a negative value and a predetermined value■
The absolute value is larger than P4, and the luminance signal difference △CB between area 2B and area 2C is larger than the predetermined value VQ3. There is a difference in brightness and darkness in the subject area, and area 2A is slightly high.
It is determined that this is the case when the subject is EV but has a blackish appearance as a whole, or when the subject in a landscape photograph or the like occupies the area 2B with considerably low luminance. In this case (1
-3) Similarly, the photometric value V, -V2 is the correction value V2 by V r
5 and is calculated using the following arithmetic expression O.

V、−V2=(VA+VB+VC)/3−Vr5  −
・・。
V, -V2=(VA+VB+VC)/3-Vr5-
....

そして、回路動作は、コンパレータ35. 37゜38
はLレベルを出力し、一方、コンパレータ42゜43は
Hレベルを出力し、アンドゲート53はHレベルを出力
し、その他のアンドゲート47〜52.54゜55はL
レベルを出力する。よって、ゲート回路56はコンパレ
ータ35及びアンドゲート47〜55の出力を受けて、
出力信号56eをHレベル、更には出力信号56a 〜
56d、  56f、 56gをLレベルとして、オペ
アンプ18の出力は電圧(VA+VB+VC)/3とな
り、オペアンプ23の出力V +  V 2 ハ(V 
A + VB+VC)/3−Vr5となる。
The circuit operation is performed by comparator 35. 37°38
outputs the L level, on the other hand, the comparators 42 and 43 output the H level, the AND gate 53 outputs the H level, and the other AND gates 47 to 52.54 and 55 output the L level.
Output the level. Therefore, the gate circuit 56 receives the outputs of the comparator 35 and the AND gates 47 to 55, and
The output signal 56e is set to H level, and further the output signal 56a ~
56d, 56f, and 56g are set to L level, the output of the operational amplifier 18 becomes the voltage (VA+VB+VC)/3, and the output of the operational amplifier 23 becomes V + V 2 H (V
A+VB+VC)/3-Vr5.

のとき、具体的には第8図(i)に示すように、領域2
Aと領域2Bとの輝度信号差△B Aは小さく、又、領
域2Bと領域2Cとの輝度信号差△CBも小さいので、
このときは主被写体が彼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被写体が特に設定されてい
ない場合であることが判断てきる。この場合には、領域
2A、2B及び2cの全体に適度な露出を与えるために
、測光値V、−V2は補正値v2をOとして次の演算式
0にて求める。
Specifically, as shown in FIG. 8(i), the area 2
Since the luminance signal difference ΔB between A and area 2B A is small, and the luminance signal difference ΔCB between area 2B and area 2C is also small,
In this case, it can be determined that the main subject occupies the entire photographic field, or that the main subject is not particularly set, such as in a landscape photograph. In this case, in order to give appropriate exposure to the entire regions 2A, 2B, and 2c, the photometric values V and -V2 are determined using the following arithmetic expression 0, with the correction value v2 set as O.

V、−V2=(VA+VB+VC)/3    −@そ
して、回路動作は、コンパレータ35. 37及び42
はLレベルを出力し、一方コンパレータ38゜43はH
レベルを出力し、アンドゲート41,46はHレベルを
出力しアンドゲート51はHレベルを出力し、その他の
アンドゲート47〜50.52〜55はLレベルを出力
する。よって、ゲート回路56はコンパレータ35及び
アンドゲート47〜55の出力を受けて、出力信号56
Fを■(レベル、更には出力信号56a〜56e、  
56gをLレベルとして、オペアンプ18の出力は電圧
(V A + V B+ V c ) / 3となり、
オペアンプ23の出力v、−v2も(VA+VB+VC
)/3となる。
V, -V2=(VA+VB+VC)/3 -@Then, the circuit operation is performed by comparator 35. 37 and 42
outputs L level, while comparator 38゜43 outputs H level.
AND gates 41 and 46 output H level, AND gate 51 outputs H level, and the other AND gates 47 to 50 and 52 to 55 output L level. Therefore, the gate circuit 56 receives the outputs of the comparator 35 and the AND gates 47 to 55, and outputs the output signal 56.
F to ■ (level, further output signals 56a to 56e,
When 56g is set to L level, the output of the operational amplifier 18 becomes the voltage (V A + V B + V c )/3,
The outputs v and -v2 of the operational amplifier 23 are also (VA+VB+VC
)/3.

以上、説明した実施例の測光装置にて特徴的なことは、
主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、主被写体の大きさが判断でき、その主被写体の大き
さに応じた補正が行える。
The features of the photometric device according to the embodiments described above are as follows:
Assuming that the main subject is located in the center of the field area, the size of the main subject can be determined and correction can be made in accordance with the size of the main subject.

又、本実施例の測光装置では、被写体が白っぽいかもし
くは黒っぽいことを検知した際には、意識的に白っぽい
被写体は白く、黒っぽい被写体は黒く写るようにハイラ
イト描写(ハイライトコントロール)もしくは、シャー
ド描写(シャドーコントロール)を補正して行わせてお
り、又、この補正は主被写体の大きさの判別により補正
量を変えているので、極めて効果的な測光値のコントロ
ールを可能としている。
In addition, when the photometry device of this embodiment detects that the subject is whitish or blackish, it intentionally depicts highlights (highlight control) or shards so that whitish subjects appear white and dark subjects appear black. This is done by correcting the depiction (shadow control), and the amount of correction is changed depending on the size of the main subject, making it possible to control the photometric value extremely effectively.

なお、上述の実施例の説明にて用いた第7図及び第8図
の説明図にて、各領域2A〜2cの輝度レベルの値は、
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、これは熱論、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VP、よりは
輝度差が小さい意味)、あ(まで第7図及び第8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たせ
ないものである。
In addition, in the explanatory diagrams of FIG. 7 and FIG. 8 used in the explanation of the above-mentioned embodiment, the values of the brightness level of each area 2A to 2c are as follows.
When the brightness difference between adjacent areas is small, the same level is shown, but this is a thermal theory, and in actual photometry there will be some difference (the brightness difference is more important than the predetermined value being compared, for example VP). 7 and 8 serve only as explanatory diagrams to facilitate understanding of the present invention.

上記実施例において、測光値V、−V2の演算方式は、
画面周辺部の輝度が大きい場合と小さい場合の2通りの
場合に分けたが、画面周辺部の輝度が中くらいの場合も
加えて3通りの場合について、より詳細な場合分けを上
述と同様に行って、測光値を得るようにしても良い。又
、被写界を輪帯状の3個以上の領域に分割して互いに隣
接する領域との輝度信号差を用いるようにしても良い。
In the above embodiment, the calculation method for the photometric values V and -V2 is as follows:
We divided the cases into two cases, when the brightness at the periphery of the screen is high and when the brightness is low, but we also added a case where the brightness at the periphery of the screen is medium, and we divided the cases in more detail in the same way as above. Alternatively, the photometric values may be obtained. Alternatively, the field of view may be divided into three or more annular regions, and the luminance signal difference between adjacent regions may be used.

また上記実施例では被写界の各領域から得られた輝度情
報の相加平均を上記第1の演算としたが、被写界の中央
領域をより重視した重みづけを施した演算をして、上記
第1の演算としても良いし、逆に被写界の周辺領域をよ
り重視した重みづけを施した演算をして、第1の演算と
しても良い。
Furthermore, in the above embodiment, the arithmetic mean of luminance information obtained from each region of the object scene was used as the first calculation, but a weighted calculation was performed to place more emphasis on the central region of the object field. , the first calculation described above may be used, or conversely, the first calculation may be performed by performing a weighted calculation that places more emphasis on the peripheral area of the object field.

また上記輪帯状の領域をさらに複数の小領域に分割して
、各領域の輝度情報をより正確に識別する様にしても良
い。
Further, the annular region may be further divided into a plurality of small regions to more accurately identify the luminance information of each region.

なお、本発明は一眼レフカメラに限らずレンズシャッタ
ーカメラ等にも良好に適用することができる。なお、本
実施例は選択回路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ソフト的に処理することも、
当然本発明の実施となることは熱論である。
Note that the present invention is not limited to single-lens reflex cameras, but can also be favorably applied to lens-shutter cameras and the like. Note that in this embodiment, the selection circuit is configured with a logic circuit, but it may also be processed using software using a microcomputer.
Naturally, it is a matter of enthusiasm that the present invention will be put into practice.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

以上、説明した様に本発明は、被写界の中央部に主被写
体がある事を想定した好適な測光装置であり、特に主被
写体の大きさの大小を判別を可能とし、更には複数設定
された測光値演算式の内から特に主被写体の大きさに応
じて適する演算式を選択する事により、適切な測光値演
算を可能とした測光装置を提供する事ができる。
As explained above, the present invention is a suitable photometry device that assumes that the main subject is in the center of the field, and is particularly capable of determining the size of the main subject, and furthermore, has multiple settings. By selecting from among the photometric value calculation formulas a suitable calculation formula depending on the size of the main subject, it is possible to provide a photometry device that can perform appropriate photometry value calculation.

【図面の簡単な説明】 第1図は本発明を一眼レフカメラに適用したときの実施
例としての光学系の概略図、第2図は第1図の受光手段
の本発明の第1実施例の受光面での複数の測光領域を示
す説明図、第3図は本発明の第1実施例の回路図、第4
図は第3図の選択回路の詳細な回路図、第5図は第4図
のゲート回路の一例を示す回路図、第6図は第3図にて
選択された測光値演算式を説明する説明図、第7図及び
第8図は第3図にて選択された測光値演算式にて求めら
れた測光値のレベルを示す説明図。 2A、 2B、 2C・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・受光する各領域、6・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・受光部、14  ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・選択回路。
[Brief Description of the Drawings] Fig. 1 is a schematic diagram of an optical system as an embodiment when the present invention is applied to a single-lens reflex camera, and Fig. 2 is a first embodiment of the present invention of the light receiving means shown in Fig. 1. FIG. 3 is a circuit diagram of the first embodiment of the present invention, and FIG.
The figure shows a detailed circuit diagram of the selection circuit in Figure 3, Figure 5 is a circuit diagram showing an example of the gate circuit in Figure 4, and Figure 6 explains the photometric value calculation formula selected in Figure 3. Explanatory diagrams, FIGS. 7 and 8 are explanatory diagrams showing the levels of photometric values obtained using the photometric value calculation formula selected in FIG. 3. 2A, 2B, 2C・・・・・・・・・・・・・・・
......Each area that receives light, 6...
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・Light receiving part, 14 ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・Selection circuit.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)被写界を中央部の中央領域と、該中央領域より外
側の第1外側領域と、該第1外側領域より外側の第2外
側領域の少なくとも3領域に分割し、前記複数の領域毎
の輝度情報を求める複数の受光部より成る受光手段と、 前記受光手段より得られた前記複数の領域輝度情報に基
づいて、被写界の測光値を演算する測光値演算手段と、 前記複数の領域輝度情報から、相隣接する両領域の領域
輝度差情報を求める輝度差検出手段と、前記受光手段に
て求めた最も外側の領域輝度情報及び前記領域輝度差情
報に基づいて、補正値を演算する測光補正演算手段と、 前記測光値演算手段にて求めた前記測光値に対して、前
記測光補正値演算手段にて求めた前記補正値に基づく補
正を行う制御手段と、 を備えたことを特徴とする測光装置。
(1) The field of view is divided into at least three regions: a central region at the center, a first outer region outside the central region, and a second outer region outside the first outer region, and the plurality of regions a photometric value calculation device that calculates a photometric value of a field based on the plurality of area brightness information obtained from the light receiving device; a brightness difference detection means for determining the region brightness difference information of both adjacent regions from the region brightness information of the area, and a correction value based on the outermost region brightness information obtained by the light receiving means and the region brightness difference information. A photometric correction calculating means for calculating, and a control means for correcting the photometric value calculated by the photometric value calculating means based on the correction value calculated by the photometric correction value calculating means. A photometric device featuring:
JP18303086A 1986-08-04 1986-08-04 Photometry instrument Granted JPS6338119A (en)

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5111232A (en) * 1989-06-15 1992-05-05 Olympus Optical Co., Ltd. Camera having fuzzy inference function
JPH0682599A (en) * 1992-02-13 1994-03-22 Elf Atochem Sa Method for sealing liquid/solid material in various concentrations into (meta) acrylic resin

Cited By (2)

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JPH0682599A (en) * 1992-02-13 1994-03-22 Elf Atochem Sa Method for sealing liquid/solid material in various concentrations into (meta) acrylic resin

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