WO1999023818A1 - Camera video - Google Patents

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WO1999023818A1
WO1999023818A1 PCT/JP1998/004914 JP9804914W WO9923818A1 WO 1999023818 A1 WO1999023818 A1 WO 1999023818A1 JP 9804914 W JP9804914 W JP 9804914W WO 9923818 A1 WO9923818 A1 WO 9923818A1
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WO
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manual
monitor
adjustment
white balance
switch
Prior art date
Application number
PCT/JP1998/004914
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English (en)
French (fr)
Inventor
Kenichi Kikuchi
Original Assignee
Sanyo Electric Co., Ltd.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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Priority to US09/530,419 priority patent/US6757020B1/en
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Priority to US10/843,428 priority patent/US7522207B2/en

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/60Control of cameras or camera modules
    • H04N23/65Control of camera operation in relation to power supply
    • H04N23/651Control of camera operation in relation to power supply for reducing power consumption by affecting camera operations, e.g. sleep mode, hibernation mode or power off of selective parts of the camera
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/70Circuitry for compensating brightness variation in the scene
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/60Control of cameras or camera modules
    • H04N23/67Focus control based on electronic image sensor signals
    • H04N23/673Focus control based on electronic image sensor signals based on contrast or high frequency components of image signals, e.g. hill climbing method

Definitions

  • the present invention relates to a video camera such as a digital still camera / camera-type video tape recorder, and more particularly to a video camera having both an optical viewfinder and a target monitor for displaying images.
  • a video camera such as a digital still camera / camera-type video tape recorder
  • Tsuru's video cameras have advanced automation of exposure adjustment, white balance adjustment, or focus adjustment, some of them can be set manually to reflect the user's preference in the target image.
  • the present invention relates to a video camera capable of displaying images, including means for disabling a monitor, and adjusting exposure and white balance, or manually adjusting focus. The purpose is to prevent images derived contrary to the user's intention from being derived. Disclosure of the invention
  • the first invention of the present application provides an optical view finder, a monitor for displaying an image, a hand fiber adjusting device, and a knitting monitor as a video camera.
  • a wake-up adjustment prohibiting means for detecting the occurrence of IS and prohibiting the exposure adjustment by the automatic adjustment device.
  • a second aspect of the present invention relates to a video camera which displays an optical viewfinder, a dilated image (a W monitor, a hand-drawing adjustment device, and an operation unset operation that sets a knitted image monitor to be inoperable). 131) detecting the operation of the hand-lifting adjusting device, and preventing the operation of the operation determining means from being negative.
  • an optical viewfinder for displaying an image
  • a manual white balance adjusting device for detecting that a monitor is set to be inoperable
  • a monitor for detecting that a monitor is set to be inoperable are edited.
  • Manual white balance adjustment prohibition means for prohibiting white balance adjustment by the manual white balance adjustment device.
  • the apparatus further includes automatic white balance adjustment means for performing automatic white balance adjustment while at least the knitting manual white balance adjustment prohibiting means prohibits the white balance adjustment by the knitting manual white balance adjustment device.
  • the fourth invention is, as a video camera, an optical viewfinder, ii3 ⁇ 4a monitor displaying an image, a manual white balance adjusting device, and a knitting device for disabling the operation of the monitor. And a disabling means for detecting that the manual white balance adjustment device is in operation, and for prohibiting operation failure of the knitting disabling setting means.
  • the fifth invention of the application is a video camera that detects that an optical viewfinder, a monitor for displaying an image, a manual focus adjusting device, and a self-improvement monitor are set to be inoperable, and detects a manual operation. Means for prohibiting manual focus adjustment for inhibiting focus adjustment by the focus adjustment device.
  • the apparatus further includes automatic focus adjustment means for performing automatic focus adjustment while at least the third manual focus adjustment prohibition means prohibits focus adjustment by the m3 ⁇ 4 manual focus adjustment device.
  • an optical viewfinder as a video camera, an optical viewfinder, a «monitor, a manual focus adjusting device for displaying an image, and a non-operating means for disabling the 1 to 1 monitor» are provided.
  • 151 disable detection means for detecting that the manual focus adjustment device is operating, and prohibiting operation failure of the self-operation negative means.
  • FIG. 1 is a functional block diagram showing a first embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a flowchart showing the operation of the first embodiment
  • FIG. 3 is a diagram showing the operation of the first embodiment
  • FIG. 4 is a functional block diagram showing a second embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a flowchart showing the operation of the second embodiment
  • FIG. 6 is a third embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a functional block diagram showing the third embodiment
  • FIG. 7 is a flowchart showing the operation of the third embodiment.
  • FIG. 1 is a functional block diagram showing a digital still camera as a first example of the present invention.
  • This digital still camera 10 includes a lens group 12.
  • the light from the subject ⁇ ! ⁇ ⁇ from the lens group 12 passes through an aperture 14 and the C y, Y e, Mg and G
  • the CCD imager 16 is irradiated via the color filter 16a, which is a mosaic-shaped rooster.
  • the CCD imager 16 When outputting a moving image from a video monitor 44 configured using a liquid crystal panel, the CCD imager 16 performs so-called pixel-mixed readout, and simultaneously outputs pixel signals for two lines of ⁇ ( ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ from a line).
  • the pixel signals for these two lines are supplied to a CD S / AG C circuit 18.
  • the CD S / AG C circuit 18 performs well-known noise removal and level adjustment on the input pixel signals.
  • the pixel signal output by the CDS / AGC circuit 18 is converted into 8-bit digital data, that is, pixel data by the AD converter 20. Each pixel data is Cy and Y.
  • the first signal ⁇ circuit 22 performs color separation on all four pixels having different destructions from each other, and obtains the R obtained by the color separation.
  • the data from the first signal input circuit 22 is input to the self-adjustment adjusting circuit 26 via the internal bus 24.
  • the automatic exposure adjustment circuit 26 operates when the self-wakening adjustment mode is selected by the operation of the switch 60 described later, and detects the brightness of the subject by integrating ⁇ night time for one field period. Open and close the diaphragm 14 and carry the electronic shirt through the CCD imager 16 or feed back the signal amplification level in the CD SZ AG C circuit 18 so that the value becomes the desired value. .
  • U and V data from the first signal combining circuit 22 are input to the automatic white balance adjusting circuit 28 via the internal bus 24.
  • the automatic white balance adjustment circuit 28 operates when the automatic white balance adjustment mode is selected by operating the switch 60 on the thigh, and averages the color distribution of the entire subject to form the respective color components constituting the color distribution. Assuming that the screens can be approximated to a substantially white screen state, the U and V data in the first signal line circuit 22 should be equal so that the values obtained by integrating the U and V data for one field period are equal to each other. The feedback of the gain and / or the gain of the V-D.
  • the Y signal from the first signal input circuit 22 is input to the automatic focus adjustment circuit 30 via the internal bus 24.
  • the automatic focus adjustment circuit 30 operates at the position where the automatic focus adjustment mode is selected by the operation of a switch 60 described later, and calculates the focus value by calculating the high data of the Y data by one field. Is calculated, and the focus lens 32 is set aside so that the value is maximized, and the focus lens 12a in the lens group 12 is moved back and forth in the optical axis direction and positioned. I do.
  • the Y, U, and V data generated in this way is written to the memory area 34 a of the DRAM 34 by the memory leg circuit 36 via the internal bus 24 ⁇ Is output to
  • the second signal consolidation circuit 40 outputs a predetermined amount of water so that the display screen size of the monitor 44 becomes equal to the Y, U, and V data from the DRAM 34, that is, the moving image data. Perform interval and vertical interpolation. Then, the moving image data from the second signal circuit 40 is converted into an analog signal by the DA conversion 2 and supplied to the video monitor 44, and is output from the output terminal 46. Therefore, a moving image with improved image quality is output from the monitor 44.
  • the system controller 58 sends the leg signal 38 To CPU38 via Therefore, the CPU 38 controls the CCD imager 16 to perform so-called all-pixel reading.
  • the CCD imager 16 outputs a pixel signal for each line. Since the mosaic color filter 16a is mounted on the CCD imager 16, Cy and Ye are output to # 5 in the line, and Mg and G are output alternately in the even line.
  • the CDS / AGC circuit 18 performs noise removal and level adjustment on the pixel signal as described above, and the AD converter 20 converts the pixel signal from the CDS / AGC circuit 18 into digital data, that is, pixel data.
  • the CCD imager 16 outputs a pixel signal for one frame and is disabled after outputting the pixel signal for one frame generated by the AD converter 20 without being input to the first signal summing circuit 22 and directly outputting a bus. Given to 24, is written to memory area 34a by memory leg circuit 36.
  • the CPU 38 converts the pixel data in the memory area 34a into YUV using the work area 34b, reduces the converted Y, U, and V data, that is, the image data according to the JPEG format, and flashes the reduced data. Record in memory 48.
  • the memory leg circuit 36 also reads out pixel data of Cy, Ye, Mg, and G line by line from the memory area 34 a, and supplies it to the second signal summing circuit 40.
  • the second signal ⁇ ! Circuit 40 performs color separation and YUV conversion on this pixel data, whereby the ⁇ ⁇ image (freeze image) is output from the monitor 44.
  • the digital still camera 10 includes the optical viewfinder 150, the subject can be photographed even when the monitor switch 56 described below is operated and the monitor 44 is turned off.
  • the CPU 38 reads the desired data from the flash memory 48, and expands the data using the work area 34b.
  • the decompressed image data (YUV data) is expanded in the memory area 34a and then read.
  • the second signal input / output circuit 40 performs a horizontal interpolation and a vertical interpolation on this image data at the time of outputting the reproduced image, so that the reproduced image with improved image quality can be obtained!
  • a program for controlling the operation of the digital still camera 10 is stored in the flash memory 48 in advance, and the CPU 38 performs processing in each mode according to the program.
  • the system controller 58 has a shutter 2, a playback port 54, a monitor switch 56, a switch 60, a screen switch 62, a manual adjustment switch 64, and a manual white switch.
  • the elephant monitor switch 56 turns ON / OFF the power supply to the »monitor 44.
  • the setting switch 60 is for setting each leak mode of the digital still camera 10, and details are difficult.
  • the image switch 62 is used to improve the image quality of the digital image.
  • the hand awakening adjustment switch 64 is a switch for manually adjusting the exposure amount in a state where the hand awakening adjustment mode is set by the
  • the manual white balance adjustment switch 6 can be set to the manual white balance adjustment mode by the setting switch 60! This is a switch for manually adjusting the white balance in the condition that is being performed.
  • the manual focus adjustment switch 68 is a switch for manually adjusting the focus of the lens group 12 in a pillow state in which the manual focus adjustment mode is set by the setting switch 60.
  • the setting status display device 70 is constituted by a monochrome liquid crystal panel or the like, and displays the setting status of various operation modes of the digital still camera 10 set by operating the IS3 ⁇ 4 switch 60. Next, the operation of the system controller 58 after operating the I-switch 60 will be described with reference to the flowchart shown in FIG.
  • an image is first displayed (S1).
  • the image is the number of pixels per digital image that is described by the digital still camera 10, and the image quality ⁇ switch 62 is created to achieve high plate quality (640x480 pixels) or Set to standard solution H3 ⁇ 4 (320X240 pixels).
  • the monitor 44 After setting the image quality, it is checked whether or not the monitor 44 is ON by the system controller 58 recognizing the ⁇ status by the monitor switch 56 (S2). If the pillow state is ⁇ , that is, »from the CCD imager 16 is displayed on the monitor 44, the exposure adjustment mode is selected (S3), the white balance adjustment mode is selected (S6), and the focus adjustment mode is selected. Selection (S9) is performed in order.
  • step S3 whether to perform exposure adjustment manually or automatically is selected.
  • Manual is selected 3 ⁇ 4 ⁇ , set to manual adjustment mode (S4).
  • tt the hand / hand adjustment by the hand efficiency adjustment switch 64 is positive.
  • the desired value which is to be compared with the brightness of the subject detected by the automatic output adjustment circuit 26, is increased or decreased by operating the hand / output adjustment switch 64, and the value is adjusted by the increased or decreased solution value.
  • Manual exposure adjustment is performed by using the back leg.
  • step S3 "auto" is selected, and then the self IS® output adjustment mode is performed (S5). In this state, the total value in the automatic exposure adjustment circuit 26 is not increased or decreased, but the feedback is performed using the fresh value, and the self-rise adjustment is performed.
  • step S6 it is selected whether the white balance adjustment is performed manually or automatically.
  • ⁇ ⁇ Manual is selected, and I ⁇ enter the manual white balance adjustment mode (S7).
  • manual white balance adjustment by the manual white balance adjustment switch 66 becomes possible.
  • the gain of the U data and / or the gain of the V data in the first signal circuit 22 can be adjusted independently of the $ Yanagi signal from the automatic white balance adjustment circuit 28 by operating the manual white balance adjustment switch 6 6
  • the manual white balance adjustment is performed by directly increasing or decreasing the value.
  • step S6 "auto" is selected, and the automatic white balance adjustment mode is set to I ⁇ (S8).
  • the leg signal from the automatic white balance adjusting circuit 28 feeds back the gain of the U and U data and / or the gain of the V data in the first signal processing circuit 22 to automatically adjust the white balance. I do.
  • step S9 whether the focus adjustment is performed manually or automatically is selected.
  • the mode is set to the manual focus adjustment mode (S10).
  • manual focus adjustment by the manual focus adjustment switch 68 becomes possible.
  • a focus lens 32 that moves the focus lens 1 2a of the lens group 1 2 back and forth in the optical axis direction is provided with a manual focus adjustment switch irrespective of the leg signal from the auto focus and point adjustment circuit 30. 6
  • step S9 "auto" is selected, and the automatic focus adjustment mode is set to I ⁇ (S11). In this state, the focus module 32 is driven by the signal f from the automatic focus adjustment circuit 30 to perform automatic focus adjustment.
  • step S 2 the monitor 44 is in an OFF state, that is, the monitor 44 does not display the image from the CCD imager 16, and uses the optical viewfinder 50 to hold the subject. If you are in a pillow state, do not select the exposure adjustment mode, select the white balance adjustment mode, or select the focus adjustment mode, forcibly set the exposure adjustment to the automatic exposure adjustment mode (S12), Set the adjustment to the automatic white balance adjustment mode (S13), and set the focus adjustment to the automatic focus adjustment mode (S14). That is, when the video monitor 44 is OFF, only the image quality ⁇ that can be set without the user viewing the image from the CCD imager 16 is performed.
  • the monitor OFF when the monitor OFF is in the OFF state, there is no manual adjustment in the self-extrusion adjustment mode, the automatic white balance adjustment mode, or the automatic focus adjustment mode. Further, it is possible to prevent the user from being able to derive an image that is contrary to the user's intention due to the inability to edit the content and to tell the flash memory 48.
  • the system controller 58 checks whether the monitor 44 is ON or not by the system controller 58 being aware of the situation by the monitor switch 56 (S21). In the “b” state (ON), the supply of Si to the monitor 44 is cut off and turned off (S22), and in the OFF state, the easy supply to the monitor 44 is performed and turned on (S23).
  • step S23 the power supply to the monitor 44 is set to 0 N and the power supply to the monitor 44 is set to 0 N. However, the process is terminated as it is. However, the power supply to the video monitor 44 is cut off at step S22 to 0FF.
  • the exposure adjustment is set to the self-image adjustment mode (S24)
  • the white balance adjustment is set to the automatic white balance adjustment mode (S25)
  • the focus adjustment is set to the automatic focus adjustment mode (S26).
  • the monitor 44 was turned off ⁇ , the manual exposure adjustment mode ⁇ the manual white balance adjustment mode or the manual focus adjustment mode was released, and the elephant adjusted by the monitor 44 was It is possible to prevent a rejected image that is contrary to the user's intention due to being unable to be derived and said in the flash memory 48.
  • switch 60 and monitor switch 56 The operation of switch 60 and monitor switch 56 is described above. As described above, if the system controller 58 sets the adjustment of exposure, white balance, and focus to the digital still camera 10 in the main easy mode, the automatic adjustment mode is set as shown in Fig. 2. Steps S12, S13 and SI4 are not required.
  • FIG. 4 is a functional block diagram showing a second embodiment of the present invention. Except that the setting switch 60 and the image quality switch 62 are eliminated, and that a system controller 72 is provided in place of the system controller 58, the others are the same as those shown in FIG. 1 showing the first embodiment. It is the same, and the explanation of the common part is omitted.
  • FIG. 5 shows the system controller ⁇ ⁇ operated by the wake-up adjustment switch 64, the manual white balance adjustment switch 66, and the manual focus adjustment switch 68, respectively.
  • 72 is a flowchart showing the operation of No. 72.
  • the manual exposure adjustment switch 64 was operated ⁇ .
  • the video monitor 44 was ON or not was checked by the system controller 72.
  • the check is performed by the user (S31).
  • (ON) state that is, if the B monitor from the CCD imager 16 is displayed on the elephant monitor 44, the manual exposure adjustment should be performed according to the operation amount of the hand-lifting adjustment switch 64. Perform (S32).
  • the manual exposure adjustment switch 6 4 does not adjust the wake-up, but adjusts the self-rise.
  • the system first determines whether or not the video monitor 44 is in the ON state by using the monitor switch 56. A check is made by the controller 72 recognizing and recognizing it (S33). If the state is 0 N, the manual white balance adjustment is performed according to the operation amount of the manual white balance adjustment switch 66 (S34). If the pillow is OFF, automatic white balance adjustment is performed without performing manual white balance adjustment with the manual white balance adjustment switch 6 6.
  • the system first checks whether the video monitor 44 is in the state of ⁇ N or not, and sets the status of the monitor switch 56 to the system. A check is made by the recognition of the controller 72 (S35). If it is ON, manual focus adjustment is performed according to the operation amount of the manual focus adjustment switch 68 (S36). C If it is OFF, manual focus adjustment using the manual focus adjustment switch 68 is performed. Automatic focus adjustment.
  • the manual adjustment cannot be performed using the hand-drawing adjustment switch 64, the manual white balance adjustment switch 66, or the manual focus adjustment switch 68. Contrary to the user's intention due to the inability to refine the elephant adjusted by the 3 ⁇ 4 image is derived ⁇ This prevents the image from being read into the flash memory 48.
  • the operation of the system controller 72 of the monitor switch 56 operated by the monitor switch 56 is the same as the operation of the system controller 58 operated by the monitor switch 56 in the first embodiment.
  • the operation of operating the playback button 54 and the operation of the playback button 54 are the same as the operation of the system controller 58, and therefore the description is omitted.
  • the status display device 70 is a digital still camera 10 that is set by operating the wake-up adjustment switch 64, the manual white balance adjustment switch 66, and the manual focus adjustment switch 68. Setting The status is displayed.
  • FIG. 6 is a functional block diagram showing a third embodiment of the present invention. Except that a system controller 74 is provided in place of the system controller 72, other parts are the same as those in FIG. 4 showing the second embodiment, and the description of the common parts is omitted.
  • FIG. 7 shows the system controller 74 that operates the hand lift adjustment switch 64, the manual white balance adjustment switch 66, and the manual focus adjustment switch 68, respectively. It is a flowchart showing the operation. As shown in FIG. 7 ( ⁇ ), the system controller 74 recognizes whether the hand 44 has been operated by operating the hand / adjustment switch 64, and firstly, whether the monitor 44 is in the OFF state or not by the monitor switch 56. Check with (S37). If you are not displaying the «from the CCD imager 16 on the elephant monitor 44 and looking at the subject using the optical viewfinder 50, the monitor is forcibly monitored.
  • step S39 is immediately executed.
  • the system controller first checks whether the video monitor 44 is in the OFF state or not by the monitor switch 56. 74 checks by recognizing and recognizing it (S40). If it is in the I state (OFF), supply M to the monitor 44 to turn it ON (S41), and perform the manual white balance adjustment according to the operation amount of the manual white balance adjustment switch 66 (S41). 4 2). If the state is 0 N, immediately execute step S42.
  • the manual focus adjustment switch 68 was operated.
  • the system controller 74 confirmed whether the video monitor 44 was in the OFF state or not by the monitor switch 56. It is checked by knowledge (S43). If it is OFF, the power is forcibly supplied to the monitor 44 to turn it ON (S44), and manual focus adjustment is performed according to the operation amount of the manual focus adjustment switch 68 (S45). o If it is ON, execute step S45 immediately.
  • the manual exposure adjustment switch 64, the manual white balance adjustment switch 66, or the manual focus adjustment switch 68 is operated. Since it is in a pillow state, it is prevented that an iff elephant image contrary to the user's intention due to the inability to withstand the adjusted image on the monitor 44 is derived and written to the flash memory 48. .
  • the operation of the system controller 74 of the i-th controller that operates the monitor switch 56 is the same as the operation of the system controller 58 when the monitor switch 56 is operated in the first embodiment.
  • the operation of ⁇ ⁇ which operates the playback port 54 is also the same as the operation of the system controller 58, and thus the description is omitted.
  • the fiber example of the present invention has been described above.
  • the present invention can be applied to a video camera having at least one of a manual adjustment device, a manual white balance adjustment device, and a manual focus adjustment device.
  • it is not limited to digital still cameras, but can also be applied to camera video tape recorders.
  • the methods of the automatic exposure adjustment means, the automatic white balance adjustment means, and the automatic focus adjustment means are described in the above difficult examples. It goes without saying that it is not. Industrial availability
  • a video camera in which a means for disabling a monitor for displaying an image is provided, and wherein exposure adjustment, white balance adjustment, or focus adjustment can be manually performed.
  • exposure adjustment, white balance adjustment, or focus adjustment can be manually performed.

Landscapes

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  • Multimedia (AREA)
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Description

明 細 書 ビ デ オ カ メ ラ 技術分野
本発明は、 デジ夕ルスチルカメラゃカメラー体型ビデオテ一プレコーダ等のビデオ カメラ、 特に 光学ビューファインダ一と 画像を表示する ίί¾ί象モニタを共に有す るビデオカメラに関する。 背景技術
鶴のビデオカメラでは、 露出調整や白バランス調整、 あるいは焦点調整の自動化 が進む一方、 使用者の好みを櫥象画像に反映させるために これらの調整を手動で設 定できるものがある。
また、 従来のビデオカメラでは、 顧画像をリアルタイムで ¾isする必要から、 該 fi¾画像を表示する 象モニタを備えているが、 E«モニタを馬隱させると電力消費 量が多くなるので、 長時間撮影を可能にするために電源を必要としない光学ビューフ アインダーも備えていた。
しかしながら、露出調整や白バランス調整、あるいは焦点調整を手動で行った^^、 赚モニ夕にて ¾1(象画像を表示している枕態であれば、 これらの調整がどの體膨 画像に影響を与えているかを使用者が直接目で見て編忍することができるが、 赚モ 二夕への 源供給を遮断し、 光学ビューファインダ一にて被写体を見ている ί!^、 こ れらの調整の効力を ¾!忍することができず、 使用者の意図に反した 画像が導出さ 半導体メモリや磁気テープに言 されてしまう恐れがあった。 本発明は、 画像を表示する Ε»モニタを動作不能にする手段を備え、 且つ露出 調整や白バランス調整、 ある ヽは焦点調整を手動で行うことが可能なビデ才力メラに ぉ 、て、 使用者の意図に反した■画像が導出されることを防止することを目的とす る。 発明の開示
そこで、 上記課題を解決するために、 本願の第 1の発明は、 ビデオカメラとして、 光学ビューファインダーと、 ¾画像を表示する モニタと、手纖出調整装置と、 編己«モニタを動作不能に IS¾されたことを検出し編己手 ¾®出調整装置による露 出調整を禁止する手醒出調整禁止手段と、 を具備した。
そして、 少なくとも編 3手画出調整禁止手段が 己手画出調整装置による露出 調整を禁止している間、 自鍾出調整を行う自醒出調整手段をさらに具備した。 編の第 2の発明は、 ビデオカメラとして、 光学ビューファインダ一と、 膨画像 を表示する (Wモニタと、 手画出調整装置と、 編己 象モニタを動作不能に設定す る動作不會 定手段と、— ff 3手騰出調整装置が動作していることを検出し前 131)作 不會 定手段の動作不肯^を禁止する不會 止手段と、 を具備した。
«の第 3の発明は、 ビデオカメラとして、 光学ビューファインダ一と、 ii¾画像 を表示する義モニタと、 手動白バランス調整装置と、 編己贿モニタを動作不能に 設定されたことを検出し編3手動白バランス調整装置による白バランス調整を禁止す る手動白バランス調整禁止手段と、 を具備した。
そして、 少なくとも編己手動白バランス調整禁止手段が編己手動白バラス調整装置 による白バランス調整を禁止している間、 自動白バランス調整を行う自動白バランス 調整手段をさらに具備した。 ;«の第 4の発明は、 ビデオカメラとして、 光学ビューファインダーと、 ii¾画像 を表示する «モニタと、 手動白バランス調整装置と、 編己«モニタを動作不能に する動作不倉激定手段と、 編己手動白バランス調整装置が 乍していることを検 出し編 作不能設定手段の動作不倉^を禁止する不能 止手段と、 を具備し た。
願の第 5の発明は、 ビデオカメラとして、 光学ビューファインダ一と、 ii¾画像 を表示する»モニタと、 手動焦点調整装置と、 前己蒙モニタを動作不能に設定さ れたことを検出し 手動焦点調整装置による焦点調整を禁止する手動焦点調整禁止 手段と、 を具備した。
そして、 少なくとも編 3手動焦点調整禁止手段が m¾手動焦点調整装置による焦点 調整を禁止している間、 自動焦点調整を行う自動焦点調整手段をさらに具備した。
の第 6の発明は、 ビデオカメラとして、 光学ビューファインダーと、 画像 を表示する «モニタと、 手動焦点調整装置と、 1?1己»モニタを動作不能に I ^す る動作不倉 手段と、 151己手動焦点調整装置が動作していることを検出し l己動作 不肯^手段の動作不^^を禁止する不能設 止手段と、 を具備した。 図面の簡単な説明
第 1図は本発明の第 1の実施例を示した機能プロック図、 第 2図は第 1の実施例の 動作を示したフローチヤ一ト、第 3図は第 1の実施例の動作を示したフローチヤ一ト、 第 4図は本発明の第 2の実施例を示した機能プロック図、 第 5図は第 2の実施例の動 作を示したフローチャート、第 6図は本発明の第 3の実施例を示した機能プロック図、 第 7図は第 3の実施例の動作を示したフローチャートである。 発明を実施するための最良の开態
以下図面に従い、 本発明の実施の形態について説明する。
第 1図は本発明の第 1の^例であるデジ夕ルスチルカメラを示した機能プロヅク図 である。 このデジ夕ルスチルカメラ 1 0は、 レンズ群 1 2を含 このレンズ群 1 2 から λ!ίされた被写体からの光が、 絞り漏 1 4を通り、 C y、 Y e、 Mgおよび G がモザイク状に酉 2 ^された色フィル夕 1 6 aを介して、 C CDイメージャ 1 6に照射 される。
液晶パネルを用いて構成された映像モニタ 4 4から動画像を出力するときは、 C C Dイメージャ 1 6は、 いわゆる画素混合読み出しを行い、 ^(ラインから ¾ ^する 2 ライン分の画素信号を同時に出力する。 この 2ライン分の画素信号は、 CD S/AG C回路 1 8に与えられる。 CD S/AG C回路 1 8は、 入力された画素信号に、 周知 のノイズ除去およびレベル調整を施し、 この CD S/AG C回路 1 8によって删さ れた画素信号は、 AD変脇 2 0によって 8ビットのデジタルデータすなわち画素デ 一夕に変換される。 それぞれの画素デ一夕は C y、 Y e、 Mgおよび Gのいずれかの ^^分をもっため、 第 1信号麵回路 2 2は、 互いに異なる滅分をもつ 4つの画素 デ一夕に色分離を施し、 色分離によって得られた R、 Gおよび Bデ一夕を、 Y (=Y L)、 Uおよび Vデータに変換する。
そして、 第 1信号麵回路 2 2からの Υデ一夕は、 内部バス 2 4を介して自驢出 調整回路 2 6に入力される。 自動露出調整回路 2 6は、 後述する スィッチ 6 0の 操作により自醒出調整モ一ドが選択されている に動作し、 Υデ一夕を 1フィー ルド期間積算することにより被写体の明るさを検出し、 その値が所望の値となるよう に絞り漏 1 4の開閉や C CDイメージャ 1 6の電子シャツ夕一搬、 又は CD SZ AG C回路 1 8における信号の増幅レベルをフィ一ドバック 脚する。 一方、 第 1信号纏回路 2 2からの Uおよび Vデータは、 内部バス 2 4を介して自 動白バランス調整回路 2 8に入力される。 自動白バランス調整回路 2 8は、 腿する スィツチ 6 0の操作により自動白バランス調整モードが選択されている に動 作し、被写体全体の色分布を平均ィ匕すれば色分布を構成する各色成分が打ち消し合、、 略白い画面状態に近似できることを前提とし、 Uおよび Vデ一夕をそれぞれ 1フィー ルド期間積算した値が両者等しくなるように第 1信号艇里回路 2 2おける Uデ一夕の ゲインおよび/または Vデ一夕のゲインをフィードバック银卿する。
さらに、 第 1信号麵回路 2 2からの Yデ一夕は、 内部バス 2 4を介して自動焦点 調整回路 3 0に入力される。 自動焦点調整回路 3 0は、 後述する スィッチ 6 0の 操作により自動焦点調整モ一ドが選択されている^ rに動作し、 Yデータの高 ¾ ^分 を 1フィールド期 算することにより焦点 値を算出し、 その値が最大となるよ うにフォーカスモ一夕 3 2を馬睡し、 レンズ群 1 2中のフォーカスレンズ 1 2 aを光 軸方向に前後させ位置決めするという、 、わゆる山登り 卿を行う。
このようにして生成された Y、 Uおよび Vデータは、 内部バス 2 4を介して、 メモ リ 脚回路 3 6によって DRAM 3 4のメモリエリア 3 4 aに書き込ま^ その後第 2信号讓回路 4 0に出力される。第 2信号纏回路 4 0は、 動画像出力時、 DRA M 3 4からの Y、 Uおよび Vデータすなわち動画像デ一夕に、 贿モニタ 4 4の表示 画面サイズに するように所定の水 ¥Μ間および垂直補間を施す。 そして、 第 2信 号 回路 4 0からの動画像データが、 DA変 2によってアナログ信号に変換 さ 映像モニタ 4 4に与えられるとともに、 出力端子 4 6から出力される。 したが つて、 «モニタ 4 4からは、 画質が改善された動画像が出力される。
次に 静止画を膨し言 する動作について説明する。ォペレ一夕によってシャツ 夕金ロ5 2が押されると、 システムコントローラ 5 8は、 脚信号を割 子 3 8 aを 介して CPU38に与える。 したがって、 CPU38は、 いわゆる全画素読み出しを 行うように CCDイメージャ 16を 卿する。 これによつて、 CCDイメージャ 16 は 1ライン毎に画素信号を出力する。 CCDイメージャ 16にはモザイク状の色フィ ル夕 16 aが装着されているため、 ラインでは Cyおよび Yeが ¾5に出力さ 偶数ラインでは Mgおよび Gが交互に出力される。 CDS/AGC回路 18は、 上述 と同様に画素信号にノイズ除去およびレベル調整を施し、 AD変 «20は CDS/ AGC回路 18からの画素信号をデジタルデータすなわち画素データに変換する。 C CDイメージャ 16は 1フレーム分の画素信号を出力した後不能化さ AD変 20で生成された 1フレーム分の画素デ一夕は、 第 1信号纏回路 22で麵される ことなく、 直接バス 24に与えら メモリ 脚回路 36によってメモリエリア 34 aに書き込まれる。
CPU38は、 メモリエリア 34 aの画素データをワークエリア 34bを用いて Y UV変換するとともに、 変換後の Y、 Uおよび Vデータすなわち職画像データを J P E Gフォーマヅトに従って ffi縮し、 そして ffi縮データをフラッシュメモリ 48に言己 録する。 メモリ 脚回路 36はまた、 メモリエリア 34 aから Cy、 Ye、 Mgおよ び Gの画素デ一夕を 1ラインずつ読み出し、 第 2信号纏回路 40に与える。第 2信 号^!回路 40は、 画像を出力するとき、 この画素デ一夕に色分離および YUV 変換を施し、 これによつて、 «モニタ 44から ¾画像(フリーズ画) が出力され 。
なお、 このデジタルスチルカメラ 10には光学ビュ一ファインダ一 50を備えてい るので、 後述するモニタスィツチ 56を ί喿作し モニタ 44を〇 F Fした状態でも 被写体を することができる。
次に、 言凝された静止画を再生する動作について説明する。オペレータによって再 5 が押されると、 C PU 3 8はフラッシュメモリ 4 8から所望の ffi縮デ一夕を 読み出し、 ワークエリア 3 4 bを用いてその謹データを伸長する。伸長された画像 デ一夕 (YUVデ一夕) は、 メモリエリア 3 4 aに展開さ その後読み出される。 第 2信号麵回路 4 0は、 再生画像の出力時にこの画像デ一夕に水 間および垂直 補間を施し、これによつて画質が改善された再生画像が! ¾ί象モニタ 4 4に表示される。 なお、 デジ夕ルスチルカメラ 1 0の動作を街卿する 卿プログラムは、 フラッシュ メモリ 4 8に予め記録されており、 C PU 3 8は、 この f 卿プログラムに従ってそれ それのモードにおける処理を行う。
一方、 システムコントローラ 5 8にはシャッ夕ー 2、 再生口 5 4の他、 «モ 二夕スイッチ 5 6、 スイッチ 6 0、 画^¾スィッチ6 2、 手■出調整スイツ チ 6 4、 手動白バランス調整スィッチ 6 6、 手動焦点調整スィッチ 6 8、 rn^ m. 示装置 7 0 Λ ^続されている。 象モニタスィッチ 5 6は、 »モニタ 4 4への電源 供給を 脚し ON/O F Fするものである。設定スイッチ 6 0は、 デジ夕ルスチルカ メラ 1 0の各漏作モードを設定するものであり、 詳細は難する。画 スィッ チ 6 2は、 言凝するデジタル画像の画質を I ^するものである。手醒出調整スイツ チ 6 4は、 |¾¾スィツチ 6 0により手睡出調整モードが されている 態で露出 量を手動で調整するためのスィツチである。手動白バランス調整スィツチ 6 6は、 設 定スィッチ 6 0により手動白バランス調整モードが! ^されている扰態で白バランス を手動で調整するためのスイッチである。手動焦点調整スイッチ 6 8は、 設定スイツ チ 6 0により手動焦点調整モードが設定されている枕態でレンズ群 1 2の焦点を手動 で調整するためのスィッチである。設定状況表示装置 7 0は、 モノクロの液晶パネル 等で構成さ IS¾スイッチ 6 0を操作することにより設定されるデジ夕ルスチルカ メラ 1 0の各種動作モードの設定状況を表示するものである。 次に、 I ^スィツチ 60を操作した のシステムコントローラ 58の動作を、 第 2図に示したフローチャートを用いて説明する。設定スィツチ 60の操作により設定 モードとすると、 先ず画 が行われる (S1)。画 とは、 デジ夕ルスチル カメラ 10にて言藤されるデジタル画像 1枚当たりの画素数 を するこ とであり、 画質 ^スィッチ 62を ί喿作して高皿度(640x480画素)、 また は標準解 H¾ (320X240画素) に設定する。
画質設定を行った後、 «モニタ 44が ONの状態か否かを、 モニタスィッチ 56 による Ιδ¾状況をシステムコントローラ 58が認識することによりチェックする (S 2)。 〇Νの枕態、 すなわち モニタ 44にて CCDイメージャ 16からの »を 表示している 態であれば、 露出調整モードの選択(S3)、 白バランス調整モード の選択(S6)、 焦点調整モードの選択 (S9)を順に行う。
ステップ S3では、 露出調整を手動で行うか自動で行うかを選択する。手動を選択 した ¾^、 手戴慮出調整モードに設定する (S4)。 この) ttでは、 手 ffi慮出調整ス イッチ 64による手,出調整が 肯になる。具^には、 自 ΙϋΜ出調整回路 26に て検出された被写体の明るさと比較される所望の値 値) を、 手,出調整スィ ツチ 64の操作により増減させ、 増減した解値によりフィ一ドバック 脚がなされ ることにより手動露出調整を行う。 なお、 ステップ S3にて自動を選択した^、 自 IS®出調整モードに I ^する (S5)。 この t態では、 自動露出調整回路 26におけ る纏値の増減は行わず、 鮮値によるフィードバック铕啣を行 ヽ自騰出調整を行 ラ。
さらに、 ステップ S 6では、 白バランス調整を手動で行うか自動で行うかを選択す る。手動を選択した ¾^、 手動白バランス調整モードに I ^する (S7)。 この状態 では、 手動白バランス調整スィッチ 66による手動白バランス調整が可能になる。具 体的には、 第 1信号 回路 2 2における Uデータのゲインおよび/または Vデータ のゲインを、 自動白バランス調整回路 2 8からの $柳信号によらず、 手動白バランス 調整スイッチ 6 6の操作により直接増減することにより手動白バランス調整を行う。 なお、 ステップ S 6にて自動を選択した ¾^、 自動白バランス調整モードに I ^する ( S 8 ) 。 この 態では、 自動白バランス調整回路 2 8からの 脚信号によって、 第 1信号処理回路 2 2における Uデ一夕のゲインおよび/または Vデータのゲインをフ イードバック 卿することにより自動白バランス調整を行う。
さらに、 ステップ S 9では、 焦 調整を手動で行うか自動で行うかを選択する。 手 動を選択した場合、 手動焦点調整モードに設定する (S 1 0 ) 。 この状態では、 手動 焦^調整スィッチ 6 8による手動焦点調整が可能になる。具側には、 レンズ群 1 2 のフォーカスレンズ 1 2 aを光軸方向に前後させるフォーカスモ一夕 3 2を、 自動焦、 点調整回路 3 0からの 脚信号によらず、 手動焦点調整スィヅチ 6 8の操作により直 接駆動することにより手動焦点調整を行う。 なお、 ステップ S 9にて自動を選択した ^, 自動焦点調整モードに I ^する (S 1 1 ) 。 この枕態では、 自動焦点調整回路 3 0からの f 卿信号によってフォーカスモ一夕 3 2を駆動し、 自動焦点調整を行う。 一方、 ステップ S 2にて «モニタ 4 4が O F Fの 態、 すなわち、 モニタ 4 4にて C CDイメージャ 1 6からの を表示しておらず、 光学ビューファインダー 5 0を用いて被写体を廳している枕態であれば、 露出調整モードの選択、 白バラン ス調整モードの選択、 焦点調整モードの選択は行わず、 強制的に露出調整を自動露出 調整モードに し (S 1 2 )、 白バランス調整を自動白バランス調整モードに設定 し (S 1 3 )、 焦点調整を自動焦点調整モードに設定する (S 1 4)。 すなわち、 映 像モニタ 4 4が O F Fの仗態では、 C CDイメージャ 1 6からの を使用者が見な くても設定可能な画質^のみを行う。 よって、 赚モニタ 44が OFFの状態では、 自鍾出調整モードや自動白バラン ス調整モード、 あるいは自動焦点調整モードに さ s それぞれ手動調整されるこ とがないため、 t«モニタ 44による調整された 1«の編忍ができないことによる使 用者の意図に反した■画像が導出さ フラッシュメモリ 48に言 されることが 防止される。
なお、 1^スィヅチ 60による各禾 I ^定の状況は、 設定状 示装置 70により表 示されている。
次に、 モニタスィヅチ 56を操作した^のシステムコントローラ 58の動作を、 第 3図に示したフローチャートを用いて説明する。モニタスイッチ 56を操作すると、 ,モニタ 44が ONの状態か否かが、 モニタスィツチ 56による^状況をシステ ムコントローラ 58が忍識することによりチェックする (S21)。 ONの) b態であ れは モニタ 44への Si供給を遮断し OFFとし (S22)、 OFFの优態であ れば «モニタ 44への飄供給を行い ONとする (S23)。
そして、ステヅプ S 23にて t«モニタ 44への ¾ ¾供給が行われ 0 Nとした ί 、 そのまま終了するが、 ステップ S 22にて映像モニタ 44への電源供給が遮断され 0 FFとした^ 嚇购に露出調整を自画出調整モードに し (S24)、 白バ ランス調整を自動白バランス調整モードに設定し (S25)、 焦点調整を自動焦点調 整モードに する (S26)。 よって、 モニタ 44を OFFとした^、 手動 露出調整モードゃ手動白バランス調整モード、 あるいは手動焦点調整モードへ が 解除さ それぞれ手動調整されることがないため、 赚モニタ 44による調整され た 象の ができな ヽことによる使用者の意図に反した撤象画像が導出さ フラ ッシュメモリ 48に言 されることが防止される。
以上、 スィツチ 60およびモニタスィツチ 56を操作した の動作について 説明したが、 システムコントローラ 5 8において、 デジ夕ルスチルカメラ 1 0への主 飄投入時、 露出、 白バランスおよび焦点の調整を、 自動調整モードに設定するよう にすれば、 図 2に示したステップ S 1 2、 S 1 3、 S I 4は不要となる。
次に第 2の難例について説明する。 1?1藤 1の難例では、 設定スィッチ 6 0に より露出、 白バランス、 焦点の調整モードを自動調整モードか手動調整モードに設定 していたが、 第 2の実施例では、 スィッチ 6 0をなくし、 通常は自動調整が行わ 手醒出調整スィッチ 6 4、 手動白バランス調整スィッチ 6 6、 手動焦点調整ス イッチ 6 8が操作された場合に、 それぞれ手動調整を行うようにした。
第 4図は本発明の第 2の実施例を示した機能ブロック図である。 なお、 設定スイツ チ 6 0及び画質 スィツチ 6 2をなくした点、 およびシステムコントローラ 5 8に 代えてシステムコントローラ 7 2を設けた点を除き、 他は第 1の実施例を示した第 1 図と同一であり、 共通する部分の説明は割愛する。
第 5図の (A) (B) (C) は、 それぞれ手醒出調整スィッチ 6 4、 手動白パラ ンス調整スィツチ 6 6、 手動焦点調整調整スィツチ 6 8を操作した ί½のシステムコ ントロ一ラ 7 2の動作を示したフローチャートである。第 5図の(Α)に示すように、 手動露出調整スィツチ 6 4を操作した^^、 先ず映像モニタ 4 4が ONの状態か否か を、 モニタスィツチ 5 6による設定状況をシステムコントローラ 7 2が認纖すること によりチェヅクする (S 3 1 )。 ONの) 態、 すなわち 象モニタ 4 4にて C CDィ メージャ 1 6からの B幾を表示してぃる 態であれば、 手騰出調整スィツチ 6 4の 操作量に応じて手動露出調整を行う (S 3 2 )。 ONの状態でない、 すなわち、 映像 モニタ 4 4にて C CDイメージャ 1 6からの 象を表示しておらず、 光学ビューファ ィンダ一 5 0を用いて被写体を編忍している枕態であれば、 手動露出調整スィツチ 6 4による手醒出調整は行わず、 自騰出調整を行う。 さらに、 第 5図の (B) に示すように、 手動白バランス調整スィッチ 6 6を操作し た場合、 先ず映像モニタ 4 4が ONの状態か否かを、 モニタスイッチ 5 6による設定 状況をシステムコントローラ 7 2が認、識することによりチェックする (S 3 3 )。 0 Nの状態であれば、 手動白バランス調整スィツチ 6 6の操作量に応じて手動白バラン ス調整を行う (S 3 4 ) 。 O F Fの枕態であれば、 手動白バランス調整スイッチ 6 6 による手動白バランス調整は行わず、 自動白バランス調整を行う。
さらに、第 5図の(C)に示すように、 手動焦点調整スィッチ 6 8を操作した i 、 先ず映像モニタ 4 4が〇Nの状態か否かを、 モニタスィツチ 5 6による設定状況をシ ステムコントローラ 7 2が認識することによりチェックする (S 3 5 ) 。 ONの状態 であれば、手動焦点調整スィツチ 6 8の操作量に応じて手動焦点調整を行う(S 3 6 ) c O F Fの忱態であれば、 手動焦点調整スィッチ 6 8による手動焦点調整は行わず、 自 動焦点調整が行う。
よって、 ί«モニタ 4 4が O F Fの枕態では、 手画出調整スィッチ 6 4や手動白 バランス調整スィツチ 6 6、 あるいは手動焦点調整スィツチ 6 8による手動調整がで きないため、 «モニタ 4 4による調整された 象の磨忍ができないことによる使用 者の意図に反した ¾画像が導出さ^ フラッシュメモリ 4 8に言腺されることが防 止される。
なお、 モニタスィツチ 5 6を操作した ^のシステムコントローラ 7 2の動作は、 第 1の実施例におけるモニタスィツチ 5 6を操作した のシステムコントローラ 5 8の動作と同一であり、 シャツ夕一釦 5 2や再生釦 5 4を操作した の動作もシス テムコントローラ 5 8の動作と同一であるため、 説明は割愛する。 また、 ^状況表 示装置 7 0は、 手醒出調整スィッチ 6 4、 手動白バランス調整スィッチ 6 6、 手動 焦点調整調整スィヅチ 6 8を操作して設定されたデジ夕ルスチルカメラ 1 0の各種設 定状況を表示している。
次に、 本発明の第 3の^例について説明する。編 2の^例では «モニタ 44が OFFの齢、 露出、 白バランス、 焦 の各手動調整スイッチの操作を無効と したが、 第 3の鎌例では、 手騰出調整スィッチ 64、 手動白バランス調整スイツ チ 66、 手動焦点調整スィッチ 68が操作された に、 贿モニタを纖啲に ON とし、 それぞれ手動調整が行われる。
第 6図は本発明の第 3の実施例を示した機能プロック図である。なお、 システムコ ントローラ 72に代えてシステムコントローラ 74を設けた点を除き、 他は第 2の実 施例を示した第 4図と同一であり、 共通する部分の説明は割愛する。
第 7図の (A) (B) (C) は、 それぞれ手騰出調整スィッチ 64、 手動白バラ ンス調整スィツチ 66、 手動焦点調整調整スィツチ 68を ί喿作した のシステムコ ントロ一ラ 74の動作を示したフローチャートである。第 7図の(Α)に示すように、 手,出調整スィツチ 64を操作した i 、 先ず モニタ 44が OFFの忧態か否 かを、 モニタスィッチ 56による設定状況をシステムコントローラ 74が認識するこ とによりチェックする (S37)。 OFFの仗態、 すなわち! ^象モニタ 44にて CC Dイメージャ 16からの «を表示しておらず、 光学ビューファインダー 50を用い て被写体を ¾ している 態であれば、 強制的に赚モニタ 44に飄を供給し ON 状態とし (S38)、 手動露出調整スィッチ 64の操作量に応じて手 IJE出調整を行 う (S39)。 OFFの枕態でない、 すなわち、 映像モニタ 44にて CCDイメージ ャ 16からの 象を表示している状態であれば、 直ちにステップ S 39を実行する。 さらに、 第 7図の (B) に示すように、 手動白バランス調整スィッチ 66を操作し た ¾^、 先ず映像モニタ 44が OFFの状態か否かを、 モニタスィッチ 56による設 定状況をシステムコントローラ 74が認、識することによりチェックする (S40) 。 O F Fの) I 態であれば、 的に «モニタ 4 4に M を供給し ON 態とし (S 4 1 )、 手動白バランス調整スィッチ 6 6の操作量に応じて手動白バランス調整を行う ( S 4 2 )。 0 Nの状態であれば、 直ちにステップ S 4 2を実行する。
さらに、第 7図の(C)に示すように手動焦点調整スィッチ 6 8を操作した 先ず映像モニタ 4 4が O F Fの状態か否かを、 モニタスィッチ 5 6による設定状況を システムコントローラ 7 4が忍識することによりチェックする (S 4 3 ) 。 O F Fの 状態であれば、 強制的に «モニタ 4 4に を供給し ON状態とし (S 4 4)、 手 動焦点調整スィッチ 6 8の操作量に応じて手動焦点調整を行う (S 4 5 ) o ONの状 態であれば、 直ちにステップ S 4 5を実行する。
よって、 映像モニタ 4 4が O F Fの状態であっても、 手動露出調整スィッチ 6 4や 手動白バランス調整スィツチ 6 6、 あるいは手動焦点調整スィツチ 6 8が操作されれ は ii的に «モニタを ONの枕態とするので、 モニタ 4 4による調整された映 像の應忍ができないことによる使用者の意図に反した iff象画像が導出さ フラッシ ュメモリ 4 8に言 B ^されることが防止される。
なお、 モニタスィヅチ 5 6を ί喿作した i½のシステムコントローラ 7 4の動作は、 第 1の実施例におけるモニタスィツチ 5 6を操作した場合のシステムコントローラ 5 8の動作と同一であり、 シャッター口 5 2や再生口 5 4を喿作した ¾ ^の動作もシス テムコントローラ 5 8の動作と同一であるため、 説明は割愛する。
以上、 本発明の纖例について説明したが、 手麵出調整手段、 手動白バランス調 整手段、 手動焦点調整手段の少なくとも一つを有するビデオカメラであれば本発明を 纖することができる。 また、 デジ夕ルスチルカメラに限らず、 カメラ ビデオ テープレコーダにおいても難することができる。 さらに、 自動露出調整手段、 自動 白バランス調整手段、 自動焦点調整手段における方式は、 上記難例に されるも のではないことは言うまでもない。 産業上の利用可證
本発明によれば、 ii¾画像を表示する義モニタを動作不能にする手段を備え、 且 つ露出調整や白バランス調整、 あるいは焦点調整を手動で行うことが可能なビデオ力 メラにおいて、 輸モニタが動作不能な仗態では、 露出調整や白バランス調整、 ある いは焦点調整を手動で行うことが Pl±されるので、 使用者の意図に反した纖画像が 導出されることを防止さ; Tk その効果は大である。

Claims

請 求 の 範 囲
1. 光学ビューファインダーと、 画像を表示する映像モニタと、 手動露出調整装 置と、 編己義モニタを動作不能に設定されたことを検出し編己手騰出調整装置に よる露出調整を禁止する手,出調整禁止手段と、 を具備することを■とするビデ ォカメラ。
2. 少なくとも tins手動露出調整禁止手段が mi己手騰出調整装置による露出調整を 禁止している間、 自■出調整を行う自 ¾JS出調整手段をさらに具備することを特徴 とする特許請求の範囲第 1項に記載のビデオカメラ。
3. 光学ビューファインダーと、 画像を表示する隱モニタと、 手鍾出調整装 置と、 編己!«モニタを動作不能に する動作不會 定手段と、 編 3手騰出調整 装置が動作していることを検出し i §B¾作不倉 手段の動作不倉 を禁止する不 畲 ^止手段と、 を具備することを»とするビデオカメラ。
4. 光学ビューファインダーと、 画像を表示する義モニタと、 手動白バランス 調整装置と、 編 3«モニタを動作不能に されたことを検出し編 3手動白バラン ス調整装置による白バランス調整を禁止する手動白バランス調整禁止手段と、 を具備 することを とするビデオカメラ。
5. 少なくとも 手動白バランス調整禁止手段が 3手動白バラス調整装置による 白バランス調整を禁止している間、 自動白バランス調整を行う自動白バランス調整手 段をさらに具備することを とする特許請求の範囲第 4項に記載のビデオカメラ。
6. 光学ビューファインダ一と、 画像を表示する義モ二夕と、 手動白バランス 調整装置と、 編 モニタを動作不能に する動作不倉識定手段と、 編 3手動白 ノ 'ランス調整装置が 作していることを検出し ΙίίΐΒΙϋ作不肯 定手段の動作不會識定 を禁止する不會 ^^^止手段と、 を具備することを とするビデオカメラ。
7. 光学ビューファインダ一と、 »画像を表示する隱モニタと、 手動焦点調整装 置と、 編己贿モニタを動作不能に されたことを検出し編己手動焦 調整装置に よる焦点調整を禁止する手動焦点調整禁止手段と、 を具備することを とするビデ ォカメラ。
8. 少なくとも 手動焦点調整禁止手段が ΪΙ己手動焦点調整装置による焦点調整を 禁止している間、 自動焦点調整を行う自動焦点調整手段をさらに具備することを とする特許請求の範囲第 7項に記載のビデオカメラ。
9. 光学ビューファインダ一と、 画像を表示する «モニタと、 手動焦点調整装 置と、 編— d«モニタを動作不能に Ιδ¾する動作不會^ ^手段と、 前己手動焦点調整 装置が動作していることを検出し iiBl/作不倉 手段の動作不畲 定を禁止する不 能 止手段と、 を具備することを とするビデオカメラ。
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