WO2023281874A1 - 電子機器 - Google Patents

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WO2023281874A1
WO2023281874A1 PCT/JP2022/015778 JP2022015778W WO2023281874A1 WO 2023281874 A1 WO2023281874 A1 WO 2023281874A1 JP 2022015778 W JP2022015778 W JP 2022015778W WO 2023281874 A1 WO2023281874 A1 WO 2023281874A1
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WO
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electronic device
touch
dial
touch operation
setting
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/015778
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English (en)
French (fr)
Inventor
晴久 上田
渚紗 井上
太郎 渕上
高寛 秋本
吉隆 橋本
崇之 岩佐
Original Assignee
キヤノン株式会社
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
Application filed by キヤノン株式会社 filed Critical キヤノン株式会社
Publication of WO2023281874A1 publication Critical patent/WO2023281874A1/ja
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    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B17/00Details of cameras or camera bodies; Accessories therefor
    • G03B17/02Bodies
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/033Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor
    • G06F3/0362Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor with detection of 1D translations or rotations of an operating part of the device, e.g. scroll wheels, sliders, knobs, rollers or belts
    • 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
    • H04N23/62Control of parameters via user interfaces
    • 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
    • H04N23/63Control of cameras or camera modules by using electronic viewfinders
    • H04N23/631Graphical user interfaces [GUI] specially adapted for controlling image capture or setting capture parameters
    • 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
    • H04N23/667Camera operation mode switching, e.g. between still and video, sport and normal or high- and low-resolution modes

Definitions

  • the present invention relates to an electronic device having an operation unit operated by a user.
  • Patent Document 1 discloses an imaging device having a dial that can be rotated and a touch operation section that can be tapped and slid.
  • the user can suppress the generation of sound by operating the touch operation unit during moving image shooting, and can obtain a stable operation feeling by the click mechanism by operating the dial when observing the viewfinder or the like.
  • Patent Document 2 discloses an electronic device (imaging device) in which a dial is provided with a capacitance detection unit that detects a change in capacitance, and a rotation operation and a touch operation on the operation member are possible. .
  • a lock mechanism that locks the rotation of the dial is provided, and when a plurality of touch detection electrodes provided on the dial detects finger touches at two or more points on the dial, the dial is rotated.
  • An unlocking imaging device is disclosed.
  • this imaging device when there is little possibility of rotating the dial, such as when shooting in a vertical position, when shooting a moving image, or when focusing on the viewfinder, the power supply to the electrodes for touch detection is stopped and the rotation of the dial is stopped. lock.
  • the imaging device disclosed in Patent Document 3 merely has a function of releasing the rotation lock of the dial by detecting that two or more fingers touch the dial in order to rotate the dial. With this imaging device, it is not possible to change the set values or operation mode of the imaging device by touching the dial (particularly by sliding the dial).
  • the present invention provides an electronic device capable of automatically changing settings related to rotation operation and touch operation for one operation member.
  • An electronic device includes an operating member that can be rotated, a rotating operation detecting means that detects a rotating operation of the operating member, a touch operation detecting means that detects a touch operation on the operating member, and an electronic device.
  • the electronic device is characterized by having state detection means for detecting the state of the device, and control means for changing settings related to the rotation operation and the touch operation according to the state of the electronic device.
  • an electronic device includes an operating member capable of rotating, rotating operation detecting means for detecting a rotating operation of the operating member, and touch operation detecting means for detecting a touch operation on the operating member. and operation state detection means for detecting an operation state of the operation member, and control means for changing settings related to the rotation operation and the touch operation according to the operation state.
  • a control method as another aspect of the present invention is applied to an electronic device having an operation member capable of rotating operation and touch operation.
  • the control method is characterized by comprising the steps of detecting a state of the electronic device, and changing settings relating to the rotation operation and the touch operation according to the state.
  • a control method as another aspect of the present invention is applied to an electronic device having an operation member capable of rotating operation and touch operation.
  • the control method includes a step of detecting an operation state of an operation member, and a step of changing settings related to a rotation operation and a touch operation according to the operation state.
  • a program that causes a computer of an electronic device to execute processing according to the above control method also constitutes another aspect of the present invention.
  • FIG. 1 is an external view of a digital camera of an embodiment
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of a digital camera of an embodiment
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the sub electronic dial unit of Example 1.
  • FIG. 4A and 4B are views showing a dial and a first flexible substrate in Embodiment 1;
  • FIG. 4 is an enlarged view showing the first flexible substrate;
  • FIG. 4 is a diagram showing the positional relationship between the sub-electronic dial unit and the capacitance detection section of the first embodiment;
  • 4A and 4B are diagrams showing the correspondence between the state of the camera and the function of the sub-electronic dial unit in the first embodiment;
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of functional display of the sub-electronic dial unit according to the first embodiment
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of a sub-electronic dial unit in Embodiment 2
  • FIG. 9 is a schematic diagram showing the contact area of a finger with respect to the dial in Example 2
  • FIG. 11 is a diagram showing the correspondence between the contact area or the external force applied to the dial and the function of the sub-electronic dial unit according to the second embodiment
  • FIG. 11 is a diagram showing how a dial is rotated with a finger in Example 3
  • FIG. 12 is a diagram showing the correspondence between the number of fingers that rotate or slide the dial and the functions of the camera according to the third embodiment
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a touch operation on a dial in Example 3
  • FIG. 11 is a diagram showing another example of a touch operation on a dial in Example 3;
  • FIG. 1(a) and 1(b) respectively show the front side appearance and rear side appearance of an interchangeable lens type digital camera (hereinafter simply referred to as camera) 100 as an electronic device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 shows the internal configuration of the camera 100 and a lens unit (interchangeable lens) 150 attached to its mount.
  • the display unit 28 provided on the back of the camera 100 is composed of an LCD panel, an organic EL panel, etc., and displays various information including live view images, captured images (still images and moving images), and menu screens.
  • a touch panel 70a is provided on the display surface (operation surface) of the display unit 28, and can detect a user's touch operation on the display surface.
  • the touch panel 70a is included in the operation unit 70 shown in FIG.
  • the viewfinder display unit 43 is provided on the upper surface of the camera 100 and displays various setting values such as shutter speed and aperture value.
  • the power switch 72 is operated by the user to turn on/off the power of the camera 100 .
  • a mode changeover switch 60 shown in FIG. 2 is operated by a user to switch between various modes such as a still image capturing mode, a moving image capturing mode, and a playback mode.
  • Still image imaging modes further include auto imaging mode, auto scene discrimination mode, manual mode, aperture priority mode, shutter speed priority mode, program AE mode, and the like.
  • a user can select one of these modes by operating the mode switch 60 .
  • the mode selection screen may be displayed on the menu screen so that one of the modes can be selected by operating an operation member other than the mode switch 60 (for example, a sub-electronic dial unit 73, which will be described later).
  • the moving image capturing mode also includes a plurality of modes, and one of the modes can be selected in the same manner as the still image capturing mode.
  • the shutter button 61 is operated by the user to instruct still image capturing in the still image capturing mode.
  • the first shutter switch 62 and the second shutter switch 64 shown in FIG. 2 are turned on by half-pressing and full-pressing the shutter button 61, respectively.
  • a camera control unit 50 as control means shown in FIG. 2 controls imaging preparation operations including AE (automatic exposure) and AF (autofocus) in response to ON of the first shutter switch 62 (input of signal SW1). In addition, the camera control unit 50 performs still image pickup according to ON of the second shutter switch 64 (input of the signal SW2).
  • the operation unit 70 shown in FIG. 2 includes a main electronic dial unit 71 and a sub electronic dial unit 73 shown in FIGS. 1(a) and 1(b) in addition to the touch panel 70a. Further, the operation unit 70 includes a cross key 74 , a SET button 75 , a movie button 76 , an AE lock button 77 , an enlargement button 78 , a playback button 79 , a menu button 81 and a touch bar 82 .
  • the main electronic dial unit 71 and the sub electronic dial unit 73 have dials as operation members that can be rotated by the user. By rotating the dial of the main electronic dial unit 71, set values such as shutter speed and aperture value can be changed. By rotating the dial of the sub-electronic dial unit 73, it is possible to move the selected area such as the AE area or the AF area, or to switch the image displayed on the display unit 28 and perform image feed.
  • the cross key 74 is a four-way key whose upper, lower, left, and right parts can be pushed and operated. While the menu screen is displayed on the display unit 28, it is possible to switch or select items according to the portion of the cross key 74 that is pressed by the user.
  • the SET button 75 is operated by the user to determine selection items.
  • the moving image button 76 is operated by the user to instruct start/stop of moving image capturing (recording) in the moving image capturing mode.
  • the AE lock button 77 is operated by the user to fix the exposure in the imaging standby state.
  • the enlargement button 78 is operated by the user to turn on/off the enlargement mode while the live view image is being displayed. By operating the main electronic dial unit 71 after turning on the enlargement mode, the live view image can be enlarged/reduced. Further, by operating the enlargement button 78 in the playback mode, it is possible to enlarge the captured image being played back and increase the magnification rate.
  • the playback button 79 is operated by the user to switch between still image/moving image capturing mode and playback mode.
  • the playback button 79 is operated in the still image/moving image imaging mode, the mode shifts to the playback mode, and the latest image among the captured images recorded on the recording medium 160 can be displayed on the display unit 28 .
  • the menu button 81 is operated by the user to display a menu screen on the display unit 28 .
  • the touch bar 82 is a line-shaped touch operation member (line touch sensor) that receives a touch operation by the user, and is provided separately from the touch panel 70a. As touch operations on the touch bar 82, the user performs a tap operation (an operation of touching the touch bar 82 with the finger and then releasing the finger without changing the touch position within a predetermined period of time), and a sliding operation in the horizontal direction (an operation of touching the touch bar 82). After that, an operation of moving the finger while keeping the touch) can be performed.
  • the touch bar 82 in this embodiment is a capacitive touch sensor. However, other types of touch sensors such as a resistive film type, a surface acoustic wave type, an infrared type, an electromagnetic induction type, an image recognition type, and an optical sensor type may be used.
  • the touch bar 82 outputs a detection signal (hereinafter referred to as a capacitance signal) corresponding to the capacitance to the touch operation microcomputer 82a.
  • a detection signal hereinafter referred to as a capacitance signal
  • the touch operation microcomputer 82a performs a tap operation, a rightward slide operation (hereinafter referred to as a right slide operation), and a leftward slide operation (hereinafter referred to as a right slide operation) among the touch operations on the touch bar 82 based on the change in the capacitance signal.
  • a right slide operation hereinafter referred to as a right slide operation
  • a leftward slide operation hereinafter referred to as a right slide operation
  • the grip part 90 is a part that the user grips with the right hand to hold the camera 100.
  • the shutter button 61 and the main electronic dial unit 71 are arranged at a position where they can be operated with the index finger of the right hand while the grip section 90 is gripped with the little finger, ring finger and middle finger of the right hand, and the sub electronic dial is arranged at a position where they can be operated with the thumb of the right hand.
  • a unit 73 and a touch bar 82 are arranged.
  • the grip detection unit 92 shown in FIG. 2 is a sensor that detects that the user is gripping the grip unit 90, and a capacitive touch sensor, a pressure sensor (piezoelectric element), or the like is used.
  • the camera control unit 50 performs control such as enabling or disabling some of the operation members included in the operation unit 70 according to detection/non-detection by the grip detection unit 92 .
  • the voice detection unit 91 is a microphone that detects voice.
  • the camera control unit 50 records the sound detected by the sound detection unit 91 in the internal memory or the recording medium 160 together with the captured image.
  • the attitude detection unit 55 is a sensor that detects the attitude (position) and movement of the camera 100, and uses an acceleration sensor, a gyro sensor, or the like.
  • the camera control section 50 controls the orientation of the live view image and the captured image according to the orientation and movement detected by the orientation detection section 55 .
  • the eyepiece 16 is the part that the user looks into to see the electronic viewfinder (EVF) 29 .
  • the user can view images and information displayed on the EVF 29 through the eyepiece 16 .
  • the eyepiece detection unit 57 is a sensor that detects that the user is looking into the eyepiece unit 16 by bringing the face (eye) close to the eyepiece unit 16 (eyepiece), and an infrared proximity sensor or the like is used.
  • the camera control unit 50 puts the display unit 28 in the display state and the EVF 29 in the non-display state when the eye contact detection unit 57 does not detect the eye contact, and puts the display unit 28 in the non-display state and the EVF 29 in the display state when the eye contact is detected. do.
  • the communication terminal 10 is provided inside the mount section for the camera 100 to communicate with the lens unit 150 .
  • the terminal cover 40 is a member that protects a connector (not shown) to which a cable connecting the camera 100 and an external device is connected.
  • the lid 170 is a member that closes the slot in which the recording medium 160 is stored.
  • the lens unit 150 has an imaging optical system composed of a plurality of lenses (indicated by one lens in the figure) 103 and a diaphragm 1.
  • the imaging element 22 in the camera 100 is composed of a CCD sensor, a CMOS sensor, or the like, and converts an optical image formed by the imaging optical system into an electrical signal.
  • a shutter 101 is a mechanical shutter (focal plane shutter) that controls the exposure time of the image sensor 22 .
  • the AE sensor 17 uses the output signal (luminance signal) from the imaging element 22 to detect the luminance of the subject as an object.
  • the focus detection unit 11 detects the defocus amount using an output signal (focus detection signal) from the imaging device 22 .
  • the camera control unit 50 controls the aperture diameter (aperture value) and shutter speed of the diaphragm 1 based on the luminance information from the AE sensor 17, and performs AF control based on the defocus amount information from the focus detection unit 11. or
  • the A/D converter 23 converts the analog imaging signal from the imaging device 22 into a digital imaging signal (imaging data) and outputs the imaging data to the image processing section (processing means) 24 and the memory control section 15 .
  • the image processing unit 24 performs image processing such as pixel interpolation, resizing processing, color conversion processing, and AWB (auto white balance) processing on the imaging data from the A/D converter 23 to generate image data.
  • the image data is written to the memory 32 via the memory control section 15 or directly.
  • the D/A converter 19 receives the image data stored in the memory 32 via the memory control unit 15, converts it into an analog image signal, and supplies it to the display unit 28 and the EVF 29 to display the live view image.
  • the viewfinder display section driving circuit 44 causes the viewfinder display section 43 to display the various set values described above.
  • the nonvolatile memory 56 is an electrically erasable/recordable memory, and EEPROM or the like is used.
  • the nonvolatile memory 56 stores constants, programs, and the like for the operation of the camera control section 50 .
  • the camera control unit 50 is a computer configured by a processor and peripheral circuits, and operates the camera 100 and the lens unit 150 by executing a program stored in a nonvolatile memory 56 and developed in a system memory 52 such as a RAM. control the whole.
  • the system timer 53 measures the time used for various controls performed by the camera control unit 50 and the time of the built-in clock.
  • the power control unit 80 is composed of a battery detection circuit, a DC-DC converter, and a switch circuit for switching blocks to be energized.
  • the battery detection circuit detects whether or not a battery is attached, the type of battery, and the remaining battery level.
  • the power supply control unit 80 controls the DC-DC converter and the switch circuit based on the remaining battery level and instructions from the camera control unit 50, and supplies the required voltage to each block including the recording medium 160 for the required period.
  • the power supply unit 30 is composed of primary batteries such as alkaline batteries and lithium batteries, secondary batteries such as NiCd batteries, NiMH batteries and Li batteries, and an AC adapter.
  • a recording medium I/F 18 is an interface with a recording medium 160 such as a semiconductor memory card or hard disk.
  • the communication unit 54 is connected wirelessly or by a wired cable, and transmits and receives video signals and audio signals.
  • the communication unit 54 communicates captured images, live view images, and other information with external devices via wireless LAN, the Internet, Bluetooth (registered trademark), Bluetooth Low Energy (registered trademark), and the like.
  • the communication terminal 6 is provided so that the lens control section 4 provided in the lens unit 150 communicates with the camera control section 50 via the communication terminal 10 on the camera side.
  • the camera control unit 50 controls the aperture drive circuit 2 through the lens control unit 4 to drive the aperture 1, and controls the AF drive circuit 3 to drive the lens (focus lens) 103 to perform AF. I let you.
  • the sub-electronic dial unit 73 can perform not only a rotating operation on the dial, but also a touch operation (tap operation, right slide operation, and left slide operation) similar to the touch bar 82 on the outer peripheral surface (outer surface), which is the side surface of the dial around the center of rotation. ) is possible.
  • a tap operation (hereinafter referred to as a right tap operation) to the right tap range on the right side (first side) on the outer peripheral surface of the operable portion described later of the dial (hereinafter referred to as a right tap operation) and the left side (first side and A tap operation to the left tap range (hereinafter referred to as left tap operation) is possible.
  • a touch operation on the outer peripheral surface of the dial is detected by a capacitive touch sensor (hereinafter referred to as a dial touch sensor) provided on the inner peripheral surface (inner surface) of the dial. Like the touch bar 82, this dial touch sensor also outputs a capacitance signal, which is a detection signal corresponding to capacitance, to the touch operation microcomputer 82a.
  • the dial touch sensor and the touch operation microcomputer 82a constitute touch operation detection means.
  • the capacitance of the dial touch sensor changes, and the capacitance signal output from the dial touch sensor changes.
  • the change in the capacitance of the dial touch sensor due to the touch operation may be either an increase or a decrease, but the following explanation will be given assuming an increase.
  • the touch operation microcomputer 82a determines whether a right tap operation, a left tap operation, a right slide operation, or a left slide operation has been performed on the dial based on changes in the capacitance signal from the dial touch sensor. A determination result (kind of touch operation) is output to the camera control unit 50 .
  • the camera control unit 50 changes various setting values according to the type of touch operation input from the touch operation microcomputer 82a according to the above-described program. In addition, the camera control unit 50 performs movement of the selected area and image feed described above in accordance with the rotation operation of the dial.
  • the capacitance signal from the dial touch sensor may be input to a microcomputer different from the touch operation microcomputer 82a to which the capacitance signal from the touch bar 82 is input, and the type of touch operation may be determined. good.
  • the reason for providing the sub-electronic dial unit 73 capable of rotating operation and touch operation for one dial in this way is as follows. For example, when the user rotates the dial when capturing a still image while looking into the eyepiece 16, the click mechanism in the sub-electronic dial unit 73 gives a click feeling (operation feeling), so the user does not have to look at the dial. stable operation is possible. However, rotation of the dial produces a sound (click sound) from the click mechanism. Therefore, when capturing a moving image, it is possible to suppress the generation of sound by performing a touch operation on the dial.
  • a touch bar 82 capable of touch operation is provided separately from the sub electronic dial unit 73 capable of touch operation, but the touch bar 82 may be omitted.
  • FIG. 3 shows a cross section of the sub electronic dial unit 73 in the first embodiment.
  • the sub-electronic dial unit 73 includes a dial 302, a click plate 303, a click mechanism (not shown), a first flexible board 305, a second flexible board 306, a rotation detection contact piece 307, a capacitance detection section (capacitance detection means) 305a and a signal transmission armature (signal transmission means) 308;
  • the dial 302 which is an operation member, is made of a resin material and has a shaft portion 302a and an outer peripheral surface 302b as a side surface.
  • the resin material of the dial 302 may contain glass fiber or the like to improve strength, but it is desirable not to contain a conductive material such as carbon.
  • a shaft portion 302a of the dial 302 is inserted from above into a hole provided in the upper surface of the upper cover 301 of the camera 100, and a click plate 303 is fixed to the lower end of the shaft portion 302a with a screw 304.
  • the dial 302 and the click plate 303 are rotatably attached to the upper cover 301 .
  • the user can rotate the dial 302 by applying a rotational force to the outer peripheral surface 302b of the dial 302 with a finger.
  • the click plate 303 is made of a metal such as stainless steel or a resin material such as polyacetal resin (POM) and has a disk shape. there is When the dial 302 is not rotated, the ball of the click mechanism is fitted into one recess while being biased by a spring. When the dial 302 rotates and the click plate 303 rotates together with it, the ball climbs over the convex portion and fits into the next concave portion. This gives a click feeling to the user. However, as mentioned above, a click sound is generated.
  • POM polyacetal resin
  • a second flexible board (rotation detection board) 306 is fixed on the bottom surface of the upper cover 301 at a position facing the click plate 303 .
  • a rotation detection contact piece 307 which is a conductive member for detecting rotation of the dial 302 , is fixed to the click plate 303 .
  • the rotation detection contact piece 307 and the rotation detection conductive pattern constitute rotation operation detection means. That is, the second flexible substrate 306 is provided with (a part of) the rotation detection means.
  • the rotation detection contact piece 307 comes into contact (conduction) or non-contact (non-conduction) with the plurality of rotation detection conductive patterns at different timings.
  • the camera control unit 50 detects the rotation of the dial 302 and its rotation direction from the change in the combination of contact and non-contact, and changes the set value according to the detected rotation.
  • a rotation detection means a photosensor (interrupter (PI) or photoreflector) that switches between a state in which the light from the light emitting portion is received by the light receiving portion and a state in which the light is not received by the light receiving portion according to the rotation of the dial 302 (click plate 303). PR)) may be used.
  • the rotation direction of the dial 302 can be detected by using a plurality of PIs and PRs and differentiating the timing at which they become light-receiving states and non-light-receiving states.
  • PI and PR are provided on the second flexible substrate 306 .
  • the rotation amount (rotational position) of the dial 302 may be detected, and the above-described mode switching may be performed according to the rotational position of the dial 302 .
  • the first flexible board 305 is fixed inside the dial 302 .
  • the first flexible substrate 305 is provided with a capacitance detector 305a fixed to the inner peripheral surface 302c of the dial 302 (the surface on the back side of the outer peripheral surface 302b).
  • the capacitance detection unit 305a is a touch sensor that detects a change in capacitance when the user's finger touches the outer peripheral surface 302b of the dial 302 .
  • a signal transmission contact piece 308 fixed to the dial 302 and rotating integrally with the dial 302 is connected to the wiring pattern 305b connected to the capacitance detection part 305a on the first flexible substrate 305 .
  • the signaling armature 308 contacts the signaling conductive pattern on the second flexible substrate 306 regardless of the rotational position of the dial 302 . Therefore, the capacitance signal from the capacitance detection unit 305a is transmitted to the signal transmission conductive pattern of the second flexible substrate 306 via the signal transmission contact piece 308, and is transmitted through the second flexible substrate 306 to the signal transmission conductive pattern. It is input to the touch operation microcomputer 82a.
  • the camera control unit 50 changes various setting values according to the type of touch operation determined by the touch operation microcomputer 82a.
  • the capacitance detection unit 305a of the rotating dial 302 By transmitting the capacitance signal to the touch operation microcomputer 82a through the second flexible substrate 306 provided with the conductive pattern for rotation detection in this way, the capacitance detection unit 305a of the rotating dial 302 outputs a capacitance signal. It becomes possible to transmit the electrostatic capacitance signal to the touch operation microcomputer 82a.
  • a wiring pattern may be provided on the shaft portion 302a of the dial 302 to transmit the capacitance signal from the capacitance detection portion 305a from the first flexible substrate 305 to the rotation detection contact piece 307 provided on the click plate 303. good.
  • the capacitance signal from the capacitance detection unit 305a is transmitted to the second flexible substrate 306 via the rotation detection contact piece 307 serving as (a part of) the rotation detection means and the signal transmission means, and the touch is detected. It becomes possible to input to the operation microcomputer 82a.
  • the capacitance signal from the capacitance detection unit 305a is transmitted to the second flexible substrate 306 by non-contact communication means such as wireless communication or optical communication, and is input to the touch operation microcomputer 82a.
  • FIG. 4(a) shows the dial 302 alone as viewed from the bottom side.
  • the inside of the dial 302 is a recess with an opening on the bottom side, a shaft portion 302a is provided at the center of the recess, and a cylindrical portion is formed so as to surround the recess.
  • the outer peripheral surface of this cylindrical portion is the outer peripheral surface 302b, and the inner peripheral surface thereof is the inner peripheral surface 302c.
  • the outer peripheral surface 302a is provided with fine mesh-like projections and recesses (knurls) to prevent the user's fingers from slipping.
  • FIG. 4(b) shows the first flexible substrate 305 alone as viewed from the bottom side.
  • the first flexible substrate 305 has a shape in which a capacitance detection portion 305a is provided so as to surround a ring-shaped wiring portion 305b.
  • FIG. 4(c) shows a state in which the first flexible substrate 305 is fixed inside the dial 302 by double-sided tape, adhesive, or fitting of dowels and dowel holes.
  • the shaft portion 302a of the dial 302 is passed through the opening 305c formed in the center of the wiring portion 305b of the first flexible substrate 305, and the wiring portion 305b is attached to the inner ceiling surface of the dial 302, and the capacitance detection portion 305a is attached over the entire circumference of the inner peripheral surface 302c of the dial 302.
  • FIG. 4(c) shows a state in which the first flexible substrate 305 is fixed inside the dial 302 by double-sided tape, adhesive, or fitting of dowels and dowel holes.
  • the wiring portion 305b receives the capacitance signal from the capacitance detection portion 305a as described with reference to FIG.
  • a signal transmission armature 308 is provided which is a conductive member for transmission to the flexible substrate 306 .
  • the capacitance detection section 305 a and the wiring section 305 b may be integrally formed with the dial 302 .
  • the capacitance detection portion 305a is positioned behind the outer peripheral surface 302b of the dial 302 so that a clearance including an air layer is not formed between the inner peripheral surface 302a of the dial 302 and the capacitance detection portion 305a. It may be in contact with the inner peripheral surface 302c, which is a surface, directly or via a conductive double-sided tape or conductive grease, which is a conductive member. Since an air layer is not formed, it is possible to stably detect a touch operation by suppressing variations in capacitance signals and reduction in S/N depending on how the user touches the outer peripheral surface 302b.
  • a capacitive detection unit 305a that also serves as a wiring unit is provided on the inner ceiling surface of the dial 302 so that a touch operation on the upper surface (top surface) of the dial 302 can be detected.
  • the capacitance detection unit may be provided so as to be in contact with the inner surface behind the outer surface (outer peripheral surface 302b or upper surface) of the dial 302 directly or via conductive double-sided tape or conductive grease.
  • FIG. 5(a) shows the first flexible substrate 305 developed in a plane.
  • FIG. 5(b) shows an enlarged view of part A in FIG. 5(a) of the capacitance detection part 305a.
  • the capacitance detection unit 305a is provided with a touch sensor electrode 500 that constitutes the dial touch sensor described above.
  • the touch sensor electrodes 500 are formed of a conductive material such as copper and are spaced apart from each other in the longitudinal direction of the capacitance detection portion 305a (the circumferential direction of the inner peripheral surface 302a of the dial 302: hereinafter referred to as the sensor longitudinal direction). It has a plurality of (first to third) electrodes 501 to 503 arranged side by side.
  • the first, second, and third electrodes 501, 502, and 503 are repeatedly arranged in this order from one end 305a1 to the other end 305a2 in the sensor longitudinal direction of the capacitance detection portion 305a.
  • each of the first to third electrodes 501 to 503 is formed in a shape having a portion 504 that overlaps the adjacent electrode in the longitudinal direction of the sensor.
  • both ends of each electrode in the sensor longitudinal direction are formed to be inclined with respect to a direction perpendicular to the sensor longitudinal direction.
  • One end 305a1 and the other end 305a2 of the capacitance detection portion are also cut along the inclination of both ends of each electrode.
  • FIG. 6(a) shows the positional relationship between the dial 302 and the capacitance detection section 305a (touch sensor electrode 500) viewed from above.
  • the dial 302 is arranged in a recess provided in the upper cover 301, and the outer peripheral surface 302b of the dial 302 extends from an opening 600 on the back side of the recess. Some are exposed.
  • a user touches a portion of the outer peripheral surface 302b of the dial 302 exposed from the opening 600 (hereinafter referred to as an operable portion) with a finger to perform a rotating operation and a touch operation.
  • the operable portion of dial 302 in this embodiment has an angular range of approximately 120° around the center of rotation of dial 302 . However, this angle range may be 90° or 180°, and is not particularly limited.
  • FIG. 6(b) shows the touch sensor electrodes 500 provided on the back surface of the operable portion of the dial 302 (inner peripheral surface 302c).
  • at least one first to third electrodes 501 to 503 are provided on the rear surface of the operable portion of the dial 302 . It is desirable that at least one each of the first to third electrodes 501 to 503 is provided on the rear surface of the operable portion at any rotational position of the dial 302 .
  • the rotational position of the dial 302 is determined by fitting the aforementioned ball into the concave portion of the click plate 303 .
  • the recesses of the click plate 303 are formed at circumferential pitches such that at least one each of the first to third electrodes 501 to 503 is provided on the back surface of the operable portion of the dial 302 .
  • tap operation A tap operation is an operation in which, after touching an operable portion of the dial 302 with a finger, the finger is released (touch is released) without changing the touch position within a predetermined time.
  • the touch operation microcomputer 82a detects a right tap operation from such a change in capacitance (signal), and the camera control unit 50 executes a function (operation or control) assigned to the right tap operation.
  • the touch on the left tap range 602 is detected by the change in the capacitance of the third electrode 503 .
  • touch release in the left tap range 602 is detected by a change in the capacitance of the third electrode 503 .
  • the touch operation microcomputer 82a detects the left tap operation from such a change in capacitance, and the camera control unit 50 executes the function assigned to the left tap operation.
  • a center tap operation using a change in capacitance in the second electrode 502 may be provided. Further, the tap operation may be detected by detecting that the touch is continued for a first predetermined time or longer after the touch with the finger, and that the touch is released within the second predetermined time.
  • the slide operation is an operation of touching an operable portion of the dial 302 with a finger and then moving the finger (touch position) while keeping the touch.
  • the touch on the right tap area 601 is detected by a change (increase) in capacitance in the first electrode 501 .
  • the capacitance changes sequentially in the order of the first electrode 501, the second electrode 502, and the third electrode 503. , the movement of the touch position to the left is detected.
  • touch release in the left tap area 602 is detected by a change (decrease) in capacitance in the third electrode 503 .
  • the touch operation microcomputer 82a detects the left slide operation from such a change in capacitance, and the camera control unit 50 executes the function assigned to the left slide operation.
  • the touch on the left tap range 602 is detected by the change in the capacitance of the third electrode 503 .
  • the capacitance changes sequentially in the order of the third electrode 503, the second electrode 502, and the first electrode 501.
  • the movement of the touch position to the right is detected.
  • touch release in the right tap area 601 is detected by a change in capacitance in the first electrode 501 .
  • the touch operation microcomputer 82a detects the right slide operation from such a change in capacitance, and the camera control unit 50 executes the function assigned to the right slide operation.
  • the position where the finger first touches in the left/right slide operation may be the central range corresponding to the second electrode 502 among the operable portions of the dial 302 .
  • the position where the finger first touches in the left/right slide operation may be the central range corresponding to the second electrode 502 among the operable portions of the dial 302 .
  • the third electrode A left slide operation is detected by a sequential change in capacitance in the order of 503 .
  • a right slide operation is detected by a sequential change in capacitance in the order of the second electrode 502 and the first electrode 501 .
  • the camera control unit 50 as setting means detects the state of the camera 100 (usage state and usage environment) through the posture detection unit 55, the eye contact detection unit 57, the sound detection unit 91, and the grip detection unit 92, which are the state detection units shown in FIG. ) can be detected or determined.
  • the posture detection unit 55 the eye contact detection unit 57, the sound detection unit 91, and the grip detection unit 92, which are the state detection units shown in FIG.
  • the camera control unit 50 uses the acceleration obtained by the orientation detection unit 55, it is possible to determine the movement (pan, tilt, lift, carrying state) of the camera 100 and the state of use such as a stationary state.
  • the acceleration equal to or greater than the threshold value of the camera 100 is continuously detected, it can be determined that the pan/tilt imaging state or the like is detected. It is possible to distinguish between the state and the hand-held imaging state.
  • the eyepiece detection unit 57 can determine that the user is taking an image while looking through the eyepiece unit 16 (looking at the inside of the electronic device). When the eye contact detection unit 57 does not detect the eye contact, it can be determined that the user is capturing an image while looking at the display unit 28 (looking at the outer surface of the electronic device). Further, when the sound volume around the camera 100 detected by the sound detection unit 91 is less than the threshold, it can be determined that the usage environment is a silent environment. Furthermore, the grip detection unit 92 can determine that the user is capturing an image while holding the grip unit 90 .
  • FIG. 7(a) and (b) show settings related to the rotation operation function and the touch operation function according to the detection result of the state of the camera 100.
  • FIG. The camera control unit 50 changes the settings regarding the rotation operation function and the touch operation function according to the state of the camera 100 according to the above-described program.
  • FIG. 7A shows whether the rotation operation function and the touch operation function are turned ON/OFF according to the detection results when grip detection by the grip detection unit 92 and eye detection by the eye detection unit 57 are enabled.
  • OFF (valid/invalid or detection/non-detection of rotation operation and touch operation) is shown. The user can select enable/disable of grip detection and eye contact detection through a menu screen displayed on the display unit 28 .
  • both the grip and the eyepiece are detected, and the camera control unit 50 determines that the user is holding the grip unit 90 and looking into the eyepiece unit 16 while taking an image.
  • the user operates the dial 302 blindly, so that an erroneous touch operation is likely to be performed.
  • the camera control unit 50 turns off the touch operation function, and turns on the rotation operation function because a reliable rotation operation with a click feeling is possible.
  • the sensitivity to the touch operation may be weakened. This also applies to other states in which the touch operation function is turned off, which will be described later.
  • the spring force that urges the ball against the concave portion of the click plate 303 in the click mechanism as resistance generating means that is, the resistance against the rotation of the dial 302 is easily rotated. It may be set to be weak (first strength) as follows.
  • the configuration for changing the spring force in the click mechanism is not particularly limited.
  • the spring force can be made variable by increasing or decreasing the charge amount of the spring using a cam mechanism.
  • State B is a state in which neither the grip nor the eyepiece is detected, and the camera control unit 50 determines that the user is not holding the grip unit 90 and looking into the eyepiece unit 16 and is in a non-imaging state.
  • the camera control unit 50 turns off both the rotation operation function and the touch operation function.
  • the resistance to the rotation of the dial 302 may be set stronger (second strength) so that the dial 302 is less likely to rotate. This also applies to other states in which the rotation operation function is turned off, which will be described later.
  • State C is a state in which the grip is detected but the eye is not detected. It is determined that preparations and various settings are being made. In this state C, the user can see the dial 302 and the display unit 28 and is unlikely to perform an erroneous touch operation. ON. At this time, if the sensitivity to the touch operation is weakened instead of turning off the touch operation function in states A and B, the sensitivity to the touch operation may be increased. This also applies to other states in which the touch operation function is turned ON, which will be described later.
  • FIG. 7B shows a case in which, in addition to grip detection by the grip detection unit 92 and eye contact detection by the eye contact detection unit 57, posture detection by the posture detection unit 55 and voice detection by the voice detection unit 91 are enabled. ON/OFF of the rotation operation function and the touch operation function in .
  • State D is a moving state in which the orientation detection unit 55 detects an acceleration equal to or greater than a threshold. to OFF.
  • States E, F, G, and H are imaging states in which the posture detection unit 55 detects acceleration less than the threshold or does not detect acceleration.
  • State E is a state in which the sound detection unit 91 detects a sound level below the threshold.
  • the camera control unit 50 determines that the usage environment is a silent environment, turns off the rotation operation function, and turns on the touch operation function. As a result, the user can perform a touch operation as a silent operation when silence is required in an art museum, public place, or the like.
  • States F, G, and H are states in which a voice level (noise) above the threshold is detected.
  • State F is a state in which both the grip and the eyepiece are detected, and state H is a state in which the grip is detected and the eyepiece is not detected. conduct.
  • State G is a state in which neither the grip nor the eyepiece is detected, but the camera control unit 50 determines that it is an imaging state based on the acceleration detection result. For example, it is determined that the camera 100 is fixed to a tripod. In this state G, the user can see the dial 302 and the display unit 28 and is less likely to perform an erroneous touch operation. ON.
  • the camera 100 of this embodiment it is possible to automatically change the settings related to the rotary operation function and the touch operation function in the sub electronic dial unit 73 according to the state of the camera 100 .
  • the user can turn off the operation of the shutter 101 and use the electronic shutter operation of the image sensor 22 in the still image capturing mode. Also, it is possible to set a moving image capturing mode in which a moving image is captured together with sound.
  • the camera control unit 50 is set to give priority to the touch operation over the rotation operation, regardless of the detection result of the state of the camera 100 by each of the detection units. I do. Specifically, the touch operation function is turned on while the rotation operation function is turned off, or the resistance to the rotation operation is increased to increase the sensitivity to the touch operation.
  • FIG. 8(a) shows a display example of a rotation operation icon 701 on the display unit 28 or the EVF 29 to inform the user that the rotation operation function is ON.
  • FIG. 8B shows a display example of a touch operation icon 702 for informing the user that the touch operation function is ON.
  • an electronic dial unit having a similar configuration can also be mounted in an automobile as an electronic device.
  • turn on the rotation operation function that enables reliable operation with a click feeling of the dial in driving (driving) conditions where it is better not to look at the dial. It is possible.
  • turn on a touch operation function that enables smooth operation when the vehicle is stopped. It is possible to distinguish between the running state and the stopped state by ON/OFF of the accelerator or the brake.
  • the touch operation may be erroneously detected when the user's finger unintentionally touches the dial 302 during or after the user's rotating operation. Therefore, in the second embodiment, erroneous detection of touch operation is prevented.
  • FIG. 9 is a cross section of the sub electronic dial unit 73' in this embodiment, showing a state where the user's thumb 901 is touching the outer peripheral surface 302b of the dial 302.
  • FIG. 9 the same reference numerals as in FIG. 3 denote the same components as those shown in FIG.
  • the electrostatic capacitance detection section 305a touch sensor electrode 500
  • the electrostatic capacitance detection section 305a touch sensor electrode 500
  • the contact area of the thumb 901 with respect to the dial 302 is detected according to the size.
  • a strain sensor 1201 is provided between the upper cover 301 and the shaft portion 302 a of the dial 302 .
  • the strain sensor 1201 is arranged between the upper cover 301 and the shaft portion 302a of the dial 302 in the radial direction of the dial 302.
  • the force (external force) transmitted from the shaft portion 302a causes strain. It outputs distortion and a signal corresponding to the amount of distortion.
  • the camera control unit 50 determines whether the user is performing a rotating operation or a touch operation on the dial 302 based on the amount of distortion indicated by this signal.
  • the capacitance detection unit 305a and the strain sensor 1201 correspond to operation state detection means.
  • FIG. 10(a) schematically shows the contact area of the thumb 901 with respect to the dial 302 when the user touches the outer peripheral surface 302b of the dial 302.
  • FIG. 10B schematically shows the contact area of the thumb 901 with respect to the dial 302 when the user rotates the dial 302 .
  • the contact area of the thumb 901 with respect to the dial 302 and the external force applied to the dial 302 differ between when the dial 302 is touch-operated with the thumb 901 and when it is rotated. That is, in the touch operation shown in FIG. 10( a ), the thumb 901 simply traces the outer peripheral surface 302 b of the dial 302 . On the other hand, in the rotating operation shown in FIG. 10B, the thumb 901 is pressed against the outer peripheral surface 302b of the dial 302 and hooked in a knurled shape.
  • the contact area of the thumb 901 with respect to the dial 302 becomes larger than in the touch operation, and the external force applied to the dial 302 also becomes larger, so that the dial 302 is placed between the upper cover 301.
  • the amount of strain in the strain sensor 1201 also increases.
  • the camera control unit 50 detects the contact area of the thumb 901 and the magnitude of the external force (distortion amount) as the operating state of the dial 302 . Then, according to the detection result, it is determined whether the user intends to perform a rotating operation or a touch operation on the dial 302, and the operation to be detected (setting regarding the rotating operation and the touch operation) is switched. As a result, it is possible to prevent erroneous detection of a user's unintended finger contact with the dial 302 as a touch operation during or after the rotation operation. The camera control unit 50 performs such processing according to a program.
  • the camera control unit 50 may use both the contact area and the magnitude of the external force to determine the operation, or may use only one of them to determine the operation.
  • FIG. 11 shows the correspondence between the contact area of the finger on the dial 302, the magnitude of the external force applied to the dial 302, and ON/OFF of the detection of the touch operation and the rotation operation (enable/disable the touch operation and the rotation operation).
  • the contact area/external force “small” indicates that the detected contact area or external force is less than the first threshold
  • the contact area/external force “medium” indicates that the detected contact area or external force is greater than or equal to the first threshold and the second Each case is shown below the threshold.
  • the contact area/external force “large” indicates that the detected contact area or external force is equal to or greater than the second threshold.
  • the dial 302 has not been operated as intended by the user, and the camera control unit 50 detects both the touch operation and the rotation operation. is also turned OFF. This can prevent erroneous detection of a touch operation when, for example, the user unintentionally touches the dial 302 with a finger when operating an operation member other than the dial 302 .
  • the sensitivity to the touch operation may be lowered instead of turning off the detection of the touch operation, or the resistance to the rotation of the dial 302 may be increased along with turning off the detection of the rotation operation.
  • the camera control unit 50 determines that the user has touched the dial 302 with the intention of performing a touch operation. Touch operation detection is set to ON, and rotation operation detection is set to OFF. As in the first embodiment, the sensitivity to touch operations may be increased instead of turning on detection of touch operations.
  • the camera control unit 50 turns off the detection of the touch operation. , and rotation operation detection is turned ON.
  • the resistance to the rotation of the dial 302 may be weakened together with turning on detection of the rotation operation.
  • a change in capacitance by the capacitance detection unit 305a is used to determine whether a conductive finger is in contact with the dial 302 or not. It may be determined whether a non-conductive object has come into contact. Then, when the contact of the non-conductive object is determined, it is desirable that the camera control unit 50 detect neither the rotation operation nor the touch operation. As a result, when a non-conductive object other than a finger in the bag touches or rotates the dial 302 while the camera 100 is in the bag, the user hangs the camera 100 from the neck. It is possible to prevent the camera 100 from malfunctioning when clothes come into contact with the dial 302 in the folded state.
  • setting items such as mode and exposure
  • setting values such as feed amount and feed speed can be changed. good.
  • change the setting function change the setting function according to the strength of the rotation operation or touch operation, such as rotation or touch operation that applies a weak external force to the dial and rotation or touch operation that applies a strong external force to the dial. You may do so.
  • Example 3 will be described.
  • the settings regarding the rotation operation function and the touch operation function are changed according to the number of fingers operating the dial 302 .
  • the camera control unit 50 performs such processing according to the program.
  • FIG. 12(a) shows the user rotating the dial 302 by touching it with one finger (thumb 901).
  • FIG. 12B shows the user rotating the dial 302 by touching both sides of the dial 302 in the radial direction with two fingers (thumb 901 and index finger 902). The user can also rotate the dial 302 using a greater number of fingers (three or the like).
  • the number of fingers touching the dial 302 can be detected by the touch sensor electrodes 500. Specifically, the number of fingers touching the dial 302 can be detected from the number of electrodes (501 to 503) included in the touch sensor electrode 500, the number of which has changed in capacitance significantly. Also, the number of fingers touching the dial 302 may be determined from the total amount of capacitance detected by the touch sensor electrodes 500 . Furthermore, a plurality of types of touch sensor electrodes 500 may be provided and the output of each electrode may be checked.
  • FIG. 13(a) shows an example of correspondence between the number of fingers rotating the dial 302 and the functions (operations) of the camera 100.
  • FIG. 13(a) shows an example of correspondence between the number of fingers rotating the dial 302 and the functions (operations) of the camera 100.
  • FIG. 13(a) shows an example of correspondence between the number of fingers rotating the dial 302 and the functions (operations) of the camera 100.
  • FIG. 13(a) shows an example of correspondence between the number of fingers rotating the dial 302 and the functions (operations) of the camera 100.
  • FIG. 13(a) shows an example of correspondence between the number of fingers rotating the dial 302 and the functions (operations) of the camera 100.
  • FIG. 13(a) shows an example of correspondence between the number of fingers rotating the dial 302 and the functions (operations) of the camera 100.
  • FIG. 13(a) shows an example of correspondence between the number of fingers rotating the dial 302 and the functions (operations) of the camera 100.
  • FIG. 13(a) shows an example
  • FIG. 13(b) shows the correspondence between the number of fingers used to slide the dial 302 and the functions of the camera 100.
  • an example of the function of the camera 100 is image forwarding when reproducing captured images, and the number of captured images to be transmitted per slide operation (one operation) is taken as an example of a set value for image forwarding. Since the slide operation cannot be performed when the number of fingers is 0, image scrolling is not performed.
  • the camera control unit 50 feeds images one by one.
  • the slide operation is performed with two fingers, images are fed by 10 sheets each, and when the slide operation is performed with three fingers, images are fed by 100 sheets.
  • the user can roughly select an imaging scene in which the target image is captured using a plurality of fingers, and can reliably find the target image with one finger. That is, a quick search for a target image and detailed confirmation can be performed by a simple sliding operation on one dial 302 .
  • the change amount of various setting values such as the shutter speed may be changed according to the number of fingers used for the slide operation, not limited to the number of images to be fed.
  • the change amount of the set value may be changed according to the number of fingers rotating the dial 302, and the function of the camera 100 may be changed according to the number of fingers performing the slide operation.
  • the number of fingers used for rotating operation or sliding operation may be three or more, such as four.
  • FIGS. 14(a) to 14(c) describe the functions (operations) of the camera 100 according to the relative movements of two fingers performing a slide operation on the dial 302.
  • FIG. The arrows in the drawing indicate the sliding direction of each finger that performs the sliding operation.
  • functions of the camera 100 related to reproduction of captured images will be described.
  • FIG. 14(a) shows a case where both the thumb 901 and index finger 902 are slid counterclockwise.
  • the camera control unit 50 performs image feed.
  • the camera control unit 50 switches the image feed direction according to the sliding directions (clockwise direction and counterclockwise direction) of the thumb 901 and the index finger 902 .
  • FIG. 14(b) shows a pinch-in operation in which the thumb 901 is slid counterclockwise and the index finger 902 is slid clockwise, that is, the thumb 901 and index finger 902 are brought closer to each other.
  • the camera control unit 50 performs reduction processing for reducing the reproduced image.
  • the thumb 901 and the index finger 902 are slid in the direction opposite to the arrow from the state where the thumb 901 and the index finger 902 are close to each other, that is, when the thumb 901 and the index finger 902 are separated from each other, a pinch-out operation is performed.
  • a function 50 performs enlargement processing for enlarging a reproduced image as a function different from the pinch-in operation.
  • the camera control unit 50 reduces the reproduced image as these two fingers approach, The playback image is enlarged as the finger of the is moved away. Since the reproduction magnification of the reproduced image is changed according to the distance between the two fingers in this way, the user can intuitively perform the operation.
  • FIG. 14(c) shows a case where the thumb 901 remains in contact with the dial 302 and only the index finger 902 slides clockwise or counterclockwise.
  • the camera control unit 50 performs rating for the reproduced image as a specific function of the camera 100 . Specifically, the rating is increased when the index finger 902 slides clockwise, and the rating decreases when the index finger 902 slides counterclockwise.
  • a rating index such as a star mark (*) is displayed together with the reproduced image, and the number of star marks indicates the level of the rating.
  • the number of rating indicators is increased or decreased according to the direction in which the finger is slid, so the user can operate intuitively.
  • the camera 100 can be caused to perform various functions related to image reproduction in accordance with the slide operation of at least one of the two fingers touching the dial 302 . It should be noted that the camera 100 may be caused to execute various functions in accordance with the relative positional relationship of more fingers than the functions related to two fingers or image reproduction.
  • FIG. 15(a) shows how the dial 302 is being slid with the thumb 901.
  • FIG. 15(a) shows how the dial 302 is being slid with the thumb 901.
  • FIG. 15(a) shows how the dial 302 is being slid with the thumb 901.
  • FIG. 15(a) shows how the dial 302 is being slid with the thumb 901.
  • FIG. 15(a) shows how the dial 302 is being slid with the thumb 901.
  • the slide operation is performed in the counterclockwise direction as indicated by the arrow.
  • the camera 100 is set to a reproduction mode for reproducing captured images, and ten images are fed in a direction corresponding to the direction of the slide operation with one finger.
  • FIG. 15(b) shows a rotation operation of the dial 302 in the same counterclockwise direction without releasing the thumb 901 from the dial 302 after the slide operation shown in FIG. 15(a) (while the contact of the thumb 901 is detected). It shows how to do it.
  • the camera control unit 50 does not change the exposure compensation value that has been set for the rotation operation with one finger as shown in FIG. Images are sent one by one.
  • the user can roughly send the reproduced image, and then by performing a rotation operation by one click, it is possible to reliably send the reproduced image one by one.
  • the number of images to be fed is changed by changing the number of fingers, it is not necessary to grip the dial 302 again, so the number of images to be fed can be changed more easily.
  • the camera control unit 50 rotates the function of the camera 100 set for the slide operation. Also applies to operations and does not perform functions originally set for rotation operations. That is, the user rotates the dial 302 without changing the number of fingers and the number of fingers touching the dial 302 for the first slide operation. can be performed by the camera 100 . Therefore, it is possible to improve the simplicity and immediacy of the operation.
  • the camera control unit 50 applies the function set for the rotation operation to the slide operation as it is, and changes the change amount of the set value by the slide operation. As a result, it is possible to smoothly perform an operation in which the setting value is changed in detail by the rotating operation and then greatly changed by the sliding operation.
  • the camera 100 may be caused to execute a function other than the image feed in response to the above operation.
  • the electronic dial unit provided in the camera 100 has been described, but electronic dial units having the same configuration can be used in various electronic devices such as automobiles, audio equipment, and medical equipment.
  • electronic dial units having the same configuration can be used in various electronic devices such as automobiles, audio equipment, and medical equipment.
  • electronic dial units having the same configuration can be used in various electronic devices such as automobiles, audio equipment, and medical equipment.
  • an electronic dial unit installed in a car it is possible to set the vehicle speed and the following distance in cruise control, or set the temperature and air volume in an automatic air conditioner, by rotating and touching the dial.
  • rough adjustment and fine adjustment of the volume can be performed by rotating the dial and touching the dial respectively.
  • the present invention supplies a program that implements one or more functions of the above-described embodiments to a system or apparatus via a network or a storage medium, and one or more processors in the computer of the system or apparatus reads and executes the program. It can also be realized by processing to It can also be implemented by a circuit (for example, ASIC) that implements one or more functions.
  • a circuit for example, ASIC

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Abstract

【課題】操作部材に対する回転操作とタッチ操作に関する自動的な設定変更を可能とする。 【解決手段】電子機器100は、回転操作が可能な操作部材302と、操作部材の回転操作を検出する回転操作検出手段306、307と、操作部材へのタッチ操作を検出するタッチ操作検出手段82a、500と、電子機器の状態を検出する状態検出手段55、57、91、92と、該電子機器の状態に応じて回転操作とタッチ操作に関する設定を変更する制御手段50とを有する。

Description

電子機器
 本発明は、ユーザにより操作される操作部を備えた電子機器に関する。
 上記のような電子機器として、特許文献1には、回転操作が可能なダイヤルと、タップ操作およびスライド操作が可能なタッチ操作部とを有する撮像装置が開示されている。この撮像装置では、動画撮像中はユーザにタッチ操作部を操作させることで音の発生を抑えることができ、ファインダ観察時等ではダイヤルを操作させることでクリック機構による安定した操作感が得られる。
 また、特許文献2には、ダイヤルに静電容量の変化を検出する静電容量検出部を設け、該操作部材に対する回転操作とタッチ操作を可能とした電子機器(撮像装置)が開示されている。
 さらに特許文献3には、ダイヤルの回転をロックするロック機構を有し、ダイヤルに設けられた複数のタッチ検出用電極によりダイヤルへの2箇所以上での指のタッチを検出した場合にダイヤルの回転ロックを解除する撮像装置が開示されている。またこの撮像装置では、縦位置撮像時、動画撮像時およびファインダ接眼時のようにダイヤルを回転操作する可能性が少ない場合にはタッチ検出用電極への電源供給を停止して、ダイヤルの回転をロックする。
特許第6676807号公報 特許第5882721号公報 特開2016-206358号公報
 しかしながら、特許文献1に開示された撮像装置では、ダイヤルとタッチ操作部とが別々に設けられているため、撮像装置の小型化が妨げられるおそれがある。
 一方、特許文献2に開示された電子機器では、1つの操作部材に対する回転操作とタッチ操作を可能としているが、ユーザがタッチ操作時に触れる操作部材の表面と静電容量検出部との間に空気層を含むクリアランスが設けられている。このため、ユーザのタッチの仕方によっては静電容量検出部から出力される信号が安定せず、タッチ操作(特にスライド操作)を精度良く検出することができない場合がある。
 また、特許文献3に開示された撮像装置は、ダイヤルを回転操作するためにダイヤルに2本以上の指がタッチしたことを検出することでダイヤルの回転ロックを解除する機能を有するにすぎない。この撮像装置では、ダイヤルへのタッチ操作(特にスライド操作)によって撮像装置の設定値や動作モードを変更することはできない。
 本発明は、1つの操作部材に対する回転操作とタッチ操作に関する自動的な設定変更が可能な電子機器を提供する。
 本発明の一側面としての電子機器は、回転操作が可能な操作部材と、操作部材の回転操作を検出する回転操作検出手段と、操作部材へのタッチ操作を検出するタッチ操作検出手段と、電子機器の状態を検出する状態検出手段と、該電子機器の状態に応じて回転操作とタッチ操作に関する設定を変更する制御手段とを有することを特徴とする。
 また本発明の他の一側面としての電子機器は、回転操作が可能な操作部材と、操作部材の回転操作を検出する回転操作検出手段と、操作部材へのタッチ操作を検出するタッチ操作検出手段と、操作部材に対する操作状態を検出する操作状態検出手段と、該操作状態に応じて、回転操作と前記タッチ操作に関する設定を変更する制御手段とを有することを特徴とする。
 また、本発明の他の一側面としての制御方法は、回転操作とタッチ操作が可能な操作部材を有する電子機器に適用される。該制御方法は、電子機器の状態を検出するステップと、該状態に応じて、回転操作とタッチ操作に関する設定を変更するステップとを有することを特徴とする。さらに本発明の他の一側面としての制御方法は、回転操作とタッチ操作が可能な操作部材を有する電子機器に適用される。該制御方法は、操作部材に対する操作状態を検出するステップと、操作状態に応じて、回転操作とタッチ操作に関する設定を変更するステップとを有することを特徴とする。なお、上記制御方法に従う処理を電子機器のコンピュータに実行させるプログラムも、本発明の他の一側面を構成する。
 本発明によれば、1つの操作部材に対する回転操作とタッチ操作に関する自動的な設定変更が可能な電子機器を提供することができる。
実施例のデジタルカメラの外観図。 実施例のデジタルカメラの構成を示すブロック図。 実施例1のサブ電子ダイヤルユニットの断面図。 実施例1におけるダイヤルと第1のフレキシブル基板を示す図。 第1のフレキシブル基板を示す拡大図。 実施例1のサブ電子ダイヤルユニットと静電容量検出部の位置関係を示す図。 実施例1におけるカメラの状態とサブ電子ダイヤルユニットの機能との対応を示す図。 実施例1におけるサブ電子ダイヤルユニットの機能表示を例を示す図。 実施例2におけるサブ電子ダイヤルユニットの断面図。 実施例2におけるダイヤルに対する指の接触面積を示す模式図。 実施例2における上記接触面積またはダイヤルに加わる外力とサブ電子ダイヤルユニットの機能との対応を示す図。 実施例3においてダイヤルを指で回転操作する様子を示す図。 実施例3におけるダイヤルを回転操作またはスライド操作する指の本数とカメラの機能との対応を示す図。 実施例3におけるダイヤルへのタッチ操作の例を示す図。 実施例3におけるダイヤルへのタッチ操作の別の例を示す図。
 以下、本発明の実施例について図面を参照しながら説明する。図1(a)、(b)はそれぞれ、本発明の実施例である電子機器としてのレンズ交換式デジタルカメラ(以下、単にカメラという)100の前面側外観と背面側外観を示している。図2は、カメラ100とそのマウント部に装着されたレンズユニット(交換レンズ)150の内部構成を示している。
 カメラ100の背面に設けられた表示部28は、LCDパネルや有機ELパネル等により構成され、ライブビュー画像、撮像画像(静止画や動画)、さらにはメニュー画面を含む各種情報を表示する。表示部28の表示面(操作面)上にはタッチパネル70aが設けられており、表示面に対するユーザのタッチ操作を検出することができる。タッチパネル70aは、図2に示す操作部70に含まれる。ファインダ外表示部43は、カメラ100の上面に設けられ、シャッタ速度や絞り値等の各種設定値を表示する。
 電源スイッチ72は、ユーザによりカメラ100の電源をON/OFFするために操作される。図2に示すモード切替スイッチ60は、ユーザにより静止画撮像モード、動画撮像モードおよび再生モード等の各種モードを切り替えるために操作される。
 静止画撮像モードには、さらにオート撮像モード、オートシーン判別モード、マニュアルモード、絞り優先モード、シャッタ速度優先モードおよびプログラムAEモード等が含まれる。ユーザは、これらのモードのいずれかをモード切替スイッチ60の操作により選択することができる。また、メニュー画面に上記モードの選択画面を表示させ、モード切替スイッチ60以外の操作部材(例えば、後述するサブ電子ダイヤルユニット73)の操作によりいずれかのモードを選択できるようにしてもよい。動画撮像モードにも、複数のモードが含まれており、静止画撮像モードと同様にしていずれかのモードを選択することができる。
 シャッタボタン61は、静止画撮像モードにおいてユーザにより静止画撮像を指示するために操作される。図2に示す第1シャッタスイッチ62と第2シャッタスイッチ64はそれぞれ、シャッタボタン61の半押し操作と全押し操作によりONになる。図2に示す制御手段としてのカメラ制御部50は、第1シャッタスイッチ62のON(信号SW1の入力)に応じてAE(自動露出)やAF(オートフォーカス)を含む撮像準備動作を制御する。また、カメラ制御部50は、第2シャッタスイッチ64のON(信号SW2の入力)に応じて静止画撮像を行う。
 図2に示す操作部70には、タッチパネル70aに加えて、図1(a)、(b)に示すメイン電子ダイヤルユニット71およびサブ電子ダイヤルユニット73が含まれる。さらに操作部70には、十字キー74、SETボタン75、動画ボタン76、AEロックボタン77、拡大ボタン78、再生ボタン79、メニューボタン81およびタッチバー82が含まれる。
 メイン電子ダイヤルユニット71とサブ電子ダイヤルニット73は、ユーザにより回転操作可能な操作部材としてのダイヤルを有する。メイン電子ダイヤルユニット71のダイヤルを回転操作することで、シャッタ速度や絞り値等の設定値を変更することができる。サブ電子ダイヤルユニット73のダイヤルを回転操作することで、AE領域やAF領域等の選択領域を移動させたり、表示部28に表示される画像を切り替える画像送りを行ったりすることができる。
 十字キー74は、上部分、下部分、左部分および右部分をそれぞれ押し込み操作可能な4方向キーである。表示部28にメニュー画面が表示されている状態で十字キー74のうちユーザにより押し込み操作された部分に応じて項目の切り替えや選択が可能である。SETボタン75は、選択項目の決定等のためにユーザにより操作される。
 動画ボタン76は、動画撮像モードにおいてユーザにより動画撮像(記録)の開始/停止を指示するために操作される。AEロックボタン77は、撮像待機状態において露出を固定するためにユーザにより操作される。拡大ボタン78は、ライブビュー画像が表示された状態において拡大モードのON/OFFを行うためにユーザにより操作される。拡大モードをONにしてからメイン電子ダイヤルユニット71を操作することにより、ライブビュー画像の拡大/縮小を行うことができる。また、再生モードにおいて拡大ボタン78が操作されることで、再生表示されている撮像画像を拡大したり、拡大率を増加させたりすることができる。
 再生ボタン79は、静止画/動画撮像モードと再生モードを切り替えるためにユーザにより操作される。静止画/動画撮像モードにおいて再生ボタン79が操作されると再生モードに移行し、記録媒体160に記録された撮像画像のうち最新画像を表示部28に表示させることができる。メニューボタン81は、表示部28にメニュー画面を表示させるためにユーザにより操作される。
 タッチバー82は、ユーザによるタッチ操作を受けるライン状のタッチ操作部材(ラインタッチセンサ)であり、タッチパネル70aとは別に設けられている。ユーザは、タッチバー82に対して、タッチ操作として、タップ操作(指でタッチした後、所定時間内でタッチ位置を変えずに指を離す操作)と、左右方向へのスライド操作(指でタッチした後、タッチしたまま指を移動させる操作)とを行うことができる。本実施例におけるタッチバー82は、静電容量方式のタッチセンサである。ただし、抵抗膜方式、表面弾性波方式、赤外線方式、電磁誘導方式、画像認識方式および光センサ方式等の他の方式のタッチセンサであってもよい。
 タッチバー82は、静電容量に応じた検出信号(以下、静電容量信号という)をタッチ操作マイコン82aに出力する。ユーザがタッチバー82に触れる(タッチ操作する)と、タッチバー82からの静電容量信号が変化する。タッチ操作マイコン82aは、静電容量信号の変化に基づいて、タッチバー82に対してタッチ操作のうちタップ操作、右方向へのスライド操作(以下、右スライド操作という)および左方向へのスライド操作(以下、左スライド操作という)のいずれが行われたかを判別(検出)する。そして、その判別結果をカメラ制御部50に出力する。カメラ制御部50は、タッチ操作マイコン82aから入力されたタッチ操作の種類に応じて各種設定値の変更等を行う。
 図1に示すように、グリップ部90は、ユーザがカメラ100を構えて保持するために右手で握る部分である。グリップ部90を右手の小指、薬指および中指で握った状態で右手の人差指で操作可能な位置にシャッタボタン61とメイン電子ダイヤルユニット71が配置され、右手の親指で操作可能な位置にサブ電子ダイヤルユニット73とタッチバー82が配置されている。
 図2に示すグリップ検出部92は、ユーザがグリップ部90を握っていることを検出するセンサであり、静電容量方式のタッチセンサや感圧センサ(圧電素子)等が用いられる。カメラ制御部50は、グリップ検出部92による検出/非検出に応じて操作部70に含まれる操作部材の一部を有効化したり無効化したりする等の制御を行う。
 音声検出部91は、音声を検出するマイクである。カメラ制御部50は、音声検出部91で検出した音声を撮像画像とともに内部メモリや記録媒体160に記録する。
 姿勢検出部55は、カメラ100の姿勢(ポジション)や動きを検出するセンサであり、加速度センサやジャイロセンサ等が用いられる。カメラ制御部50は、姿勢検出部55で検出された姿勢や動きに応じてライブビュー画像や撮像画像の向きを制御する。
 接眼部16は、ユーザが電子ビューファインダ(EVF)29を見るために覗き込む部分である。ユーザは接眼部16を通してEVF29に表示された画像や情報を見ることができる。接眼検出部57は、ユーザが接眼部16に顔(眼)を近づけて接眼部16を覗き込んでいること(接眼)を検出するセンサであり、赤外線近接センサ等が用いられる。カメラ制御部50は、接眼検出部57で接眼が検出されない状態では表示部28を表示状態、EVF29を非表示状態とし、接眼が検出されると表示部28を非表示状態、EVF29を表示状態とする。
 通信端子10は、カメラ100がレンズユニット150と通信を行うためにマウント部内に設けられている。端子カバー40は、カメラ100と外部機器とを繋ぐケーブルが接続される不図示のコネクタを保護する部材である。蓋170は、記録媒体160を格納したスロットを塞ぐ部材である。
 図2において、レンズユニット150は、複数のレンズ(図では1つのレンズで示している)103と絞り1とにより構成される撮像光学系を有する。
 カメラ100内の撮像素子22は、CCDセンサやCMOSセンサ等により構成され、撮像光学系により形成された光学像を電気信号に変換する。シャッタ101は、撮像素子22の露光時間を制御するメカニカルシャッタ(フォーカルプレンシャッタ)である。
 AEセンサ17は、撮像素子22からの出力信号(輝度信号)を用いて物体としての被写体の輝度を検出する。焦点検出部11は、撮像素子22からの出力信号(焦点検出信号)を用いてデフォーカス量を検出する。カメラ制御部50は、AEセンサ17からの輝度情報に基づいて絞り1の開口径(絞り値)やシャッタ速度を制御したり、焦点検出部11からのデフォーカス量情報に基づいてAF制御を行ったりする。
 A/D変換器23は、撮像素子22からのアナログ撮像信号をデジタル撮像信号(撮像データ)に変換し、撮像データを画像処理部(処理手段)24およびメモリ制御部15に出力する。画像処理部24は、A/D変換器23からの撮像データに対して画素補間、リサイズ処理、色変換処理、AWB(オートホワイトバランス)処理等の画像処理を行って画像データを生成する。画像データは、メモリ制御部15を介して又は直接、メモリ32に書き込まれる。D/A変換器19は、メモリ32に格納されている画像データをメモリ制御部15を介して受け取り、これをアナログ画像信号に変換して表示部28やEVF29に供給してライブビュー画像を表示させる。
 ファインダ外表示部駆動回路44は、ファインダ外表示部43に前述した各種設定値を表示させる。
 不揮発性メモリ56は、電気的に消去・記録可能なメモリであり、EEPROM等が用いられる。不揮発性メモリ56には、カメラ制御部50の動作用の定数やプログラム等が格納されている。カメラ制御部50は、プロセッサや周辺回路により構成されるコンピュータであり、不揮発性メモリ56に格納されてRAM等のシステムメモリ52に展開されたプログラムを実行することでカメラ100およびレンズユニット150の動作全体を制御する。
 システムタイマ53は、カメラ制御部50が行う各種制御に用いる時間や内蔵された時計の時刻を計測する。
 電源制御部80は、電池検出回路、DC-DCコンバータおよび通電するブロックを切り替えるスイッチ回路により構成される。電池検出回路は、電池の装着の有無、電池の種類の検出および電池残量の検出を行う。電源制御部80は、電池残量やカメラ制御部50からの指示に基づいてDC-DCコンバータおよびスイッチ回路を制御し、必要な電圧を必要な期間、記録媒体160を含む各ブロックへ供給する。
 電源部30は、アルカリ電池やリチウム電池等の一次電池や、NiCd電池、NiMH電池およびLi電池等の二次電池、さらにはACアダプタにより構成される。記録媒体I/F18は、半導体メモリカードやハードディスク等の記録媒体160とのインターフェースである。通信部54は、無線または有線ケーブルによって接続し、映像信号や音声信号の送受信を行う。
 通信部54は、無線LAN、インターネット、Bluetooth(登録商標)およびBluetooth Low Energy(登録商標)等を介して外部機器と撮像画像、ライブビュー画像その他の情報の通信を行う。
 レンズユニット150において、通信端子6は、レンズユニット150に設けられたレンズ制御部4がカメラ側の通信端子10を介してカメラ制御部50と通信を行うために設けられている。カメラ制御部50は、レンズ制御部4を介して絞り駆動回路2を制御して絞り1を駆動させたり、AF駆動回路3を制御してレンズ(フォーカスレンズ)103を駆動させることでAFを行わせたりする。
 次に、本実施例におけるサブ電子ダイヤルユニット73についてさらに詳細に説明する。サブ電子ダイヤルユニット73は、ダイヤルに対する回転操作だけでなく、ダイヤルの回転中心回りの側面である外周面(外面)に対してタッチバー82と同様のタッチ操作(タップ操作、右スライド操作および左スライド操作)が可能となっている。また、タップ操作として、ダイヤルのうち後述する操作可能部分の外周面における右側(第1の側)の右タップ範囲へのタップ操作(以下、右タップ操作という)と、左側(第1の側とは反対の第2の側)の左タップ範囲へのタップ操作(以下、左タップ操作という)が可能である。
 ダイヤルの外周面に対するタッチ操作は、ダイヤルの内周面(内面)に設けられた静電容量方式のタッチセンサ(以下、ダイヤルタッチセンサという)によって検出される。このダイヤルタッチセンサも、タッチバー82と同様に静電容量に応じた検出信号である静電容量信号をタッチ操作マイコン82aに出力する。ダイヤルタッチセンサとタッチ操作マイコン82aによりタッチ操作検出手段が構成される。
 ユーザがダイヤルの外周面にタッチ操作すると、ダイヤルタッチセンサにおける静電容量が変化し、ダイヤルタッチセンサから出力される静電容量信号が変化する。なお、タッチ操作によるダイヤルタッチセンサにおける静電容量の変化は、増加でも減少でもよいが、以下では増加するものとして説明する。
 タッチ操作マイコン82aは、ダイヤルタッチセンサからの静電容量信号の変化に基づいてダイヤルに対して右タップ操作、左タップ操作、右スライド操作および左スライド操作のいずれが行われたかを判別し、その判別結果(タッチ操作の種類)をカメラ制御部50に出力する。カメラ制御部50は、上述したプログラムに従って、タッチ操作マイコン82aから入力されたタッチ操作の種類に応じて各種設定値の変更等を行う。また、カメラ制御部50は、ダイヤルの回転操作に応じて、前述した選択領域の移動や画像送りを行う。
 なお、ダイヤルタッチセンサからの静電容量信号を、タッチバー82からの静電容量信号が入力されるタッチ操作マイコン82aとは別のマイコンに入力して、タッチ操作の種類を判別させるようにしてもよい。
 このように1つのダイヤルに対する回転操作とタッチ操作が可能なサブ電子ダイヤルユニット73を設けるのは、以下の理由による。例えば、ユーザが接眼部16を覗きながら静止画撮像を行うときにダイヤルを回転操作すると、サブ電子ダイヤルユニット73内のクリック機構によるクリック感(操作感)が得られるため、ダイヤルを見なくても安定した操作が可能となる。ただし、ダイヤルの回転によってクリック機構から音(クリック音)が発生する。そこで、動画撮像時には、ダイヤルに対するタッチ操作を行うことで、音の発生を抑えることが可能となる。
 なお、本実施例では、タッチ操作が可能なサブ電子ダイヤルユニット73とは別にタッチ操作が可能なタッチバー82が設けられているが、タッチバー82をなくしてもよい。
 図3は、実施例1におけるサブ電子ダイヤルユニット73の断面を示している。サブ電子ダイヤルユニット73は、ダイヤル302、クリックプレート303、不図示のクリック機構、第1のフレキシブル基板305、第2のフレキシブル基板306、回転検出接片307、静電容量検出部(静電容量検出手段)305aおよび信号伝達接片(信号伝達手段)308を有する。
 操作部材であるダイヤル302は、樹脂材料により形成され、軸部302aと側面としての外周面302bを有する。なお、ダイヤル302の樹脂材料に強度向上のためのガラス繊維等を含有させてもよいが、カーボン等の導電材料は含有させないことが望ましい。
 ダイヤル302の軸部302aはカメラ100の上カバー301の上面部に設けられた孔部に上側から挿入され、軸部302aの下端にはクリックプレート303がビス304により固定されている。これにより、ダイヤル302とクリックプレート303が、上カバー301に対して回転可能に取り付けられる。ユーザは、ダイヤル302の外周面302bに指で回転力を加えることでダイヤル302を回転操作することができる。
 クリックプレート303は、ステンレス等の金属やポリアセタール樹脂(POM)等の樹脂材料で円板状に形成されており、その外周部には不図示の凹部と凸部が周方向に交互に形成されている。ダイヤル302が回転していない状態では、1つの凹部にクリック機構のボールがバネにより付勢されて嵌まり込んでいる。ダイヤル302が回転してこれと一体でクリックプレート303が回転すると、ボールが凸部を乗り越えて次の凹部に嵌まり込む。これにより、ユーザにクリック感が与えられる。ただし、前述したようにクリック音が発生する。
 第2のフレキシブル基板(回転検出基板)306は、上カバー301における底面部のうちクリックプレート303と対向する位置に固定されている。クリックプレート303には、ダイヤル302の回転を検出するための導電部材である回転検出接片307が固定されている。第2のフレキシブル基板306上には、回転検出接片307が接触可能な不図示の複数の回転検出用導電パターンが銅等で形成されている。回転検出接片307と回転検出用導電パターンにより回転操作検出手段が構成される。すなわち、第2のフレキシブル基板306には、回転操作検出手段(の一部)が設けられている。
 ダイヤル302とともにクリックプレート303が回転すると、回転検出接片307が複数の回転検出用導電パターンに対して互いに異なるタイミングで接触(導通)または非接触(非導通)となる。カメラ制御部50は、その接触と非接触の組み合わせの変化によってダイヤル302の回転とその回転方向を検出し、その回転検出に応じて設定値を変更する。
 また、回転検出手段として、ダイヤル302(クリックプレート303)の回転に応じて発光部からの光が受光部により受光される状態と受光されない状態とが切り替わるフォトセンサ(インタラプタ(PI)やフォトリフレクタ(PR))を用いてもよい。PIやPRを複数用いてそれらが受光状態や非受光状態となるタイミングを異ならせることで、ダイヤル302の回転方向を検出することができる。この場合も、PIやPRは第2のフレキシブル基板306上に設けられる。
 なお、ダイヤル302の回転量(回転位置)を検出できるように構成し、ダイヤル302の回転位置に応じて上述したモードの切り替え等を行ってもよい。
 第1のフレキシブル基板305は、ダイヤル302の内側に固定されている。第1のフレキシブル基板305には、ダイヤル302の内周面(外周面302bの裏側の面)302cに固定された静電容量検出部305aが設けられている。静電容量検出部305aは、ダイヤル302の外周面302bにユーザの指が触れたことによって静電容量が変化したことを検出するタッチセンサである。
 第1のフレキシブル基板305上において静電容量検出部305aに接続された配線パターン305bには、ダイヤル302に固定されてダイヤル302と一体回転する信号伝達接片308が接続されている。信号伝達接片308は、ダイヤル302の回転位置にかかわらず第2のフレキシブル基板306上の信号伝達用導電パターンに接触している。このため、静電容量検出部305aからの静電容量信号は、信号伝達接片308を介して第2のフレキシブル基板306の信号伝達用導電パターンに伝達され、第2のフレキシブル基板306を介してタッチ操作マイコン82aに入力される。カメラ制御部50は、タッチ操作マイコン82aにおいて判別されたタッチ操作の種類に応じて各種設定値の変更等を行う。
 このように回転検出用導電パターンが設けられた第2のフレキシブル基板306を介してタッチ操作マイコン82aに静電容量信号を伝達することで、回転するダイヤル302の静電容量検知部305aから出力される静電容量信号をタッチ操作マイコン82aに伝達することが可能となる。
 なお、ダイヤル302の軸部302aに静電容量検出部305aからの静電容量信号を第1のフレキシブル基板305からクリックプレート303に設けられた回転検出接片307に伝達する配線パターンを設けてもよい。この場合、静電容量検出部305aからの静電容量信号を、回転検出手段(の一部)と信号伝達手段を兼ねる回転検出接片307を介して第2のフレキシブル基板306に伝達し、タッチ操作マイコン82aに入力することが可能となる。また、信号伝達手段として、無線通信や光通信等の非接触通信手段により、静電容量検出部305aからの静電容量信号を第2のフレキシブル基板306に伝達し、タッチ操作マイコン82aに入力してもよい。
 図4(a)は、底面側から見たダイヤル302を単体で示している。ダイヤル302の内側は底面側が開口した凹部となっており、該凹部の中心に軸部302aが設けられ、凹部を囲むように円筒部が形成されている。この円筒部の外周面が外周面302bであり、内周面が内周面302cである。外周面302aには、ユーザの指の滑りを抑えるための細かい網目状の凹凸(ローレット)形状が設けられている。
 図4(b)は、底面側から見た第1のフレキシブル基板305を単体で示している。第1のフレキシブル基板305は、リング状の配線部305bを囲むように静電容量検出部305aが設けられた形状を有する。
 図4(c)は、ダイヤル302の内側に第1のフレキシブル基板305が両面テープ、接着剤またはダボとダボ穴との嵌合等によって固定された状態を示している。第1のフレキシブル基板305の配線部305bの中央に形成された開口305cにダイヤル302の軸部302aが通され、配線部305bがダイヤル302の内側の天井面に貼り付けられ、静電容量検出部305aがダイヤル302の内周面302cの全周に渡って貼り付けられている。
 なお、静電容量検出部305aのうち周方向の一端305a1付近と他端305a2付近は、互いにオーバラップしていることが望ましい。また、図4(b)、(c)には示されていないが、配線部305bには、図3を用いて説明したように静電容量検出部305aからの静電容量信号を第2のフレキシブル基板306に伝えるための導電部材である信号伝達接片308が設けられている。
 なお、ダイヤル302にこれとは別体の第1のフレキシブル基板305を固定する構成ではなく、ダイヤル302に対して静電容量検出部305aと配線部305bが一体成形されていてもよい。いずれにしても、ダイヤル302の内周面302aと静電容量検出部305aとの間に空気層を含むクリアランスが形成されないように、静電容量検出部305aがダイヤル302の外周面302bの裏側の面である内周面302cに直接または導電性部材である導電性両面テープや導電グリスを介して接触していればよい。空気層が形成されないことで、ユーザによる外周面302bへのタッチの仕方に応じた静電容量信号のばらつきやS/Nの低下を抑えて、タッチ操作を安定して検出することができる。
 また、図3(b)に示すように、ダイヤル302の内側の天井面に配線部を兼ねる静電容量検出部305aを設け、ダイヤル302の上面(天面)に対するタッチ操作を検出できるようにしてもよい。すなわち、ダイヤル302の外面(外周面302bや上面)の裏側の内面に直接または導電性両面テープや導電グリスを介して静電容量検出部が接触するように設けられればよい。
 図5(a)は、平面状に展開した第1のフレキシブル基板305を示している。図5(b)は静電容量検出部305aのうち図5(a)中のA部を拡大して示している。静電容量検出部305aには、前述したダイヤルタッチセンサを構成するタッチセンサ電極500が設けられている。タッチセンサ電極500は、銅等の導電部材により形成されて静電容量検出部305aの長手方向(ダイヤル302の内周面302aの周方向:以下、センサ長手方向という)に小間隔をあけて互いに隣り合うように配置された複数(第1~第3)の電極501~503を有する。第1、第2および第3の電極501、502、503は、静電容量検出部305aのセンサ長手方向の一端305a1から他端305a2まで、この順で繰り返し配置されている。
 また、図5(b)に示すように、第1~第3の電極501~503はそれぞれ、隣の電極に対してセンサ長手方向にてオーバラップする部分504を有する形状に形成されている。具体的には、各電極のセンサ長手方向の両端が、センサ長手方向に直交する方向に対して傾きを持つように形成されている。静電容量検出部の一端305a1と他端305a2も各電極の両端の傾きに沿ってカットされている。このような電極の形状により、ダイヤル302の外周面302bのどこにタッチ操作(タップ操作およびスライド操作)が行われても静電容量信号を安定して出力することができる。特にスライド操作が行われた際に電極間の間隔によって静電容量信号が不連続な信号となることを回避することができ、スライド操作の検出性能を向上させることができる。
 図6(a)は、上方から見たダイヤル302と静電容量検出部305a(タッチセンサ電極500)との位置関係を示している。ダイヤル302は、図1(a)、(b)からも分かるように、上カバー301に設けられた凹部内に配置されており、該凹部における背面側の開口600からダイヤル302の外周面302bの一部が露出している。ユーザは、ダイヤル302の外周面302bのうち開口600から露出した部分(以下、操作可能部分という)に指で触れて回転操作およびタッチ操作を行う。本実施例におけるダイヤル302の操作可能部分は、ダイヤル302の回転中心回りにおけるほぼ120°の角度範囲である。ただし、この角度範囲は90°でも180°でもよく、特に限定されない。
 図6(b)は、ダイヤル302の操作可能部分裏面(内周面302c)に設けられたタッチセンサ電極500を示している。この図に示すように、ダイヤル302の操作可能部分の裏面では、少なくとも1つずつの第1~第3の電極501~503が設けられている。ダイヤル302がどの回転位置にあっても、操作可能部分の裏面に少なくとも1つずつの第1~第3の電極501~503が設けられていることが望ましい。
 一方、クリックプレート303における凹部に前述したボールが嵌まり込むことで、ダイヤル302の回転位置が決まる。このため、クリックプレート303の凹部は、ダイヤル302の操作可能部分の裏面に第1~第3の電極501~503が少なくとも1つずつの設けられる周方向ピッチで形成されている。これにより、以下に説明するように、ダイヤル302に対するタップ操作とスライド操作を良好に検出することができる。
(タップ操作)
 タップ操作は、ダイヤル302の操作可能部分に指でタッチした後、所定時間内でタッチ位置を変えずに指を離す(タッチを解除する)操作である。図6(a)において、ユーザの指がダイヤル302の操作可能部分における右タップ範囲601に触れると、図6(b)に示す第1の電極501における静電容量の変化によって右タップ範囲601へのタッチが検出される。その後、所定時間内に指が右タップ範囲601から離れると、第1の電極501における静電容量の変化によって右タップ範囲601でのタッチ解除が検出される。このような静電容量(信号)の変化によってタッチ操作マイコン82aは右タップ操作を検出し、カメラ制御部50は右タップ操作に割り当てられた機能(動作または制御)を実行する。
 また、ユーザの指がダイヤル302の操作可能部分における左タップ範囲602に触れると、第3の電極503における静電容量の変化によって左タップ範囲602へのタッチが検出される。その後、所定時間内に指が左タップ範囲602から離れると、第3の電極503における静電容量の変化によって左タップ範囲602でのタッチ解除が検出される。このような静電容量の変化によってタッチ操作マイコン82aは左タップ操作を検出し、カメラ制御部50は左タップ操作に割り当てられた機能を実行する。
 なお、第2の電極502における静電容量の変化を用いた中央タップ操作を設けてもよい。また、タップ操作を、指でのタッチ後、第1の所定時間以上タッチが継続され、かつ第2の所定時間内でタッチが解除されたことをもって検出するようにしてもよい。
(スライド操作)
 スライド操作は、ダイヤル302の操作可能部分に指でタッチした後、タッチしたまま指(タッチ位置)を移動させる操作である。ユーザの指がダイヤル302の操作可能部分における右タップ範囲601に触れると、第1の電極501における静電容量の変化(増加)によって右タップ範囲601へのタッチが検出される。指が操作可能部分に触れたまま右タップ範囲601から左タップ範囲602へ移動すると、第1の電極501、第2の電極502、第3の電極503の順で静電容量が順次変化することでタッチ位置の左方向への移動が検出される。指が左タップ範囲602から離れると、第3の電極503における静電容量の変化(減少)によって左タップ範囲602でのタッチ解除が検出される。このような静電容量の変化によってタッチ操作マイコン82aは左スライド操作を検出し、カメラ制御部50は左スライド操作に割り当てられた機能を実行する。
 また、ユーザの指がダイヤル302の操作可能部分における左タップ範囲602に触れると、第3の電極503における静電容量の変化によって左タップ範囲602へのタッチが検出される。指が操作可能部分に触れたまま左タップ範囲602から右タップ範囲601へ移動すると、第3の電極503、第2の電極502、第1の電極501の順で静電容量が順次変化することでタッチ位置の右方向への移動が検出される。指が右タップ範囲601から離れると、第1の電極501における静電容量の変化によって右タップ範囲601でのタッチ解除が検出される。このような静電容量の変化によってタッチ操作マイコン82aは右スライド操作を検出し、カメラ制御部50は右スライド操作に割り当てられた機能を実行する。
 なお、タッチ後にタッチ位置の移動が検出されることで(すなわちタッチ解除が検出されなくても)、それをスライド操作として検出し、該スライド操作に割り当てられた機能が実行されるようにしてもよい。
 また、左右のスライド操作において始めに指が触れる位置は、ダイヤル302の操作可能部分のうち第2の電極502に対応する中央範囲であってもよい。この場合、ユーザの指が中央範囲に触れると第2の電極502における静電容量の変化により中央範囲へのタッチが検出され、指が左方向に移動すると第2の電極502、第3の電極503の順での静電容量の順次変化によって左スライド操作が検出される。また、中央範囲でのタッチが検出された後、指が右方向に移動すると第2の電極502、第1の電極501の順での静電容量の順次変化によって右スライド操作が検出される。
 また、本実施例では、ダイヤルの操作可能部分に3つの電極(第1~第3の電極)が配置される場合について説明したが、2つの電極であってもよいし、4つ以上の電極であってもよい。
 本実施例によれば、小型のカメラ100において、回転操作が可能なダイヤル302に対するタッチ操作(タップ操作とスライド操作)を精度良く検出することができる。
 (回転操作とタッチ操作の切り替え)
 上述したようにダイヤル302の回転操作にクリック感を付与して1クリックごとに選択領域の移動や画像送りを可能とすることで、ユーザが接眼部16を覗いた状態でブラインド操作しても誤操作が生じにくいというメリットがある。また、ダイヤル302に対するスライド操作によって連続的な設定値の変更が可能であり、さらにクリック音のような音が発生しない静音操作が可能であるというメリットがある。このため、ユーザがカメラ100を使用する状態や環境によって、ダイヤル302に対する回転操作を検出してその回転操作に応じた機能を実行する回転操作機能と、タッチ操作を検出してそのタッチ操作に応じた機能を実行するタッチ操作機能とが切り替えられることが望ましい。
 設定手段としてのカメラ制御部50は、図2に示した状態検出手段である姿勢検出部55、接眼検出部57、音声検出部91およびグリップ検出部92を通じてカメラ100の状態(使用状態や使用環境)を検出または判別することができる。例えば、姿勢検出部55により得られた加速度を用いて、カメラ100の動き(パン、チルト、持ち上げ、持ち運び状態)や静止状態等の使用状態を判別することができる。具体的には、カメラ100の閾値以上の加速度が連続的に検出されるとパン/チルト撮像状態等と判別することができ、閾値未満の加速度が検出されると、三脚等により固定された静止状態や手持ち撮像状態と判別することができる。また、接眼検出部57によりユーザが接眼部16を覗きながら(電子機器の内部を見ながら)撮像を行っている状態であることを判別することができる。接眼検出部57により接眼が検出されない場合は、ユーザが表示部28を見ながら(電子機器の外面を見ながら)撮像を行っている状態と判別することもできる。また、音声検出部91により検出されるカメラ100の周囲の音量が閾値未満であるときに、使用環境が静音環境であることを判別することができる。さらにグリップ検出部92によりユーザがグリップ部90を把持しながら撮像している状態であることを判別することができる。
 図7(a)、(b)は、カメラ100の状態の検出結果に応じた回転操作機能とタッチ操作機能に関する設定を示している。カメラ制御部50は、上述したプログラムに従って、カメラ100の状態に応じて回転操作機能とタッチ操作機能に関する設定を変更する。
 図7(a)は、グリップ検出部92による把持(グリップ)の検出と接眼検出部57による接眼の検出を有効とした場合におけるそれらの検出結果に応じた回転操作機能とタッチ操作機能のON/OFF(回転操作とタッチ操作の有効/無効または検出/非検出)を示している。ユーザは、表示部28に表示されたメニュー画面を通じてグリップの検出と接眼の検出の有効/無効を選択することができる。
 状態Aは、グリップと接眼がともに検出されており、カメラ制御部50は、ユーザがグリップ部90を把持し、接眼部16を覗きながら撮像している状態であると判別する。この状態Aではユーザはダイヤル302に対してブラインド操作となるため、誤ったタッチ操作が行われやすい。このため、カメラ制御部50は、タッチ操作機能をOFFとし、クリック感による確実な回転操作が可能であるために回転操作機能をONとする。この際、タッチ操作機能をOFFする代わりにタッチ操作に対する敏感度を弱くしてもよい。このことはタッチ操作機能をOFFにする後述する他の状態でも同じである。また、回転操作機能をONにするとともに、抵抗発生手段としてのクリック機構においてボールをクリックプレート303の凹部に付勢するバネ力、つまりはダイヤル302の回転に対する抵抗をダイヤル302の回転操作がしやすいように弱め(第1の強さ)に設定してもよい。クリック機構におけるバネ力を変更する構成に特に限定はないが、例えば、カム機構によってバネのチャージ量を増減することでバネ力を可変にすることが可能である。
 このことは回転操作機能をONにする後述する他の状態でも同じである。
 状態Bは、グリップと接眼がともに検出されていない状態であり、カメラ制御部50は、ユーザがグリップ部90を把持せず、接眼部16を覗いていない非撮像状態であると判別する。この状態Bでは、カメラ制御部50は、回転操作機能とタッチ操作機能をともにOFFにする。このとき、ダイヤル302の回転に対する抵抗を強め(第2の強さ)に設定してダイヤル302が回転しにくくなるようにしてもよい。このことは回転操作機能をOFFにする後述する他の状態でも同じである。
 状態Cは、グリップは検出されているが接眼は検出されていない状態であり、カメラ制御部50は、ユーザがグリップ部90を把持して表示部28に表示されたライブビュー画像を見ながら撮像準備や各種設定を行っている状態であると判別する。この状態Cでは、ユーザはダイヤル302と表示部28を目視することができ、誤まったタッチ操作を行う可能性が低いため、カメラ制御部50は、回転操作機能をOFFとし、タッチ操作機能をONとする。この際、状態A、Bでタッチ操作機能をOFFする代わりにタッチ操作に対する敏感度を弱くした場合には、タッチ操作に対する敏感度を強くしてもよい。このことは、タッチ操作機能をONにする後述する他の状態でも同じである。
 図7(b)は、グリップ検出部92によるグリップの検出と接眼検出部57による接眼の検出に加えて、姿勢検出部55による姿勢の検出と音声検出部91による音声の検出を有効にした場合における回転操作機能とタッチ操作機能のON/OFFを示している。
 状態Dは、姿勢検出部55により閾値以上の加速度が検出された移動状態であり、カメラ制御部50は、誤操作防止のために他の検出部による検出結果によらず回転操作機能とタッチ操作検出をともにOFFにする。
 状態E、F、G、Hは、姿勢検出部55により閾値未満の加速度が検出された又は加速度が検出されない撮像状態である。状態Eは、音声検出部91によって閾値未満の音声レベルが検出された状態である。カメラ制御部50は、使用環境が静音環境であると判別し、、回転操作機能をOFFとし、タッチ操作機能をONとする。これにより、ユーザは、美術館や公共の場所等で静寂が求められる場合に静音操作としてのタッチ操を行うことができる。
 状態F、G、Hは、閾値以上の音声レベル(騒音)が検出された状態である。状態Fはグリップと接眼がともに検出された状態、状態Hはグリップが検出されて接眼が検出されない状態であり、カメラ制御部50はそれぞれ上述した状態Aと状態Cと同様のON/OFF設定を行う。
 状態Gはグリップと接眼がともに検出されない状態であるが、カメラ制御部50は加速度の検出結果によって撮像状態と判別する。例えば、カメラ100が三脚に固定された撮像状態と判断する。この状態Gでは、ユーザはダイヤル302と表示部28を目視することができ、誤まったタッチ操作を行う可能性が低いため、カメラ制御部50は、回転操作機能をOFFとし、タッチ操作機能をONとする。
 以上のように、本実施例のカメラ100によれば、カメラ100の状態に応じてサブ電子ダイヤルユニット73における回転操作機能とタッチ操作機能に関する設定を自動的に変更することができる。
 なお、ユーザは、静止画撮像モードにおいてシャッタ101の動作をOFFにして撮像素子22の電子シャッタ動作を用いるように設定することができる。また、音声とともに動画を撮像する動画撮像モードを設定することができる。これらのように静音操作が求められる特定の設定がなされた場合は、カメラ制御部50は、上記各検出部によるカメラ100の状態の検出結果によらず、タッチ操作を回転操作よりも優先する設定を行う。具体的には、回転操作機能をOFFとしてタッチ操作機能をONとしたり、回転操作に対する抵抗を大きくしてタッチ操作に対する敏感度を上げたりする。
 図8(a)は、回転操作機能がONとなっていることをユーザに知らせるために、表示部28またはEVF29における回転操作アイコン701の表示例を示している。図8(b)は、タッチ操作機能がONになっていることをユーザに知らせるためのタッチ操作アイコン702の表示例を示している。これらアイコン701、702を表示することにより、ユーザはサブ電子ダイヤルユニット73(ダイヤル302)の回転操作とタッチ操作のいずれが可能かを明確に認識することができる。
 本実施例では、カメラ100に設けられた電子ダイヤルユニットついて説明したが、同様の構成の電子ダイヤルユニットを電子機器としての自動車に搭載することもできる。自動車において、オーディオ、ナビゲーションまたはエアコンシステムの各種設定値を変更する際に、ダイヤルを見ない方がよい走行(運転)状態ではダイヤルのクリック感で確実な操作が可能な回転操作機能をONとすることが可能である。また、停車状態ではスムーズな操作が可能なタッチ操作機能をONとすることが可能である。走行状態と停止状態はアクセルやブレーキのON/OFFにより判別することが可能である。
 回転操作とタッチ操作が可能なダイヤル302では、ユーザによる回転操作時や回転操作後にユーザが意図せずに指がダイヤル302に触れることでタッチ操作が誤検出される可能性がある。そこで、実施例2では、タッチ操作の誤検出を防止する。
 図9は、本実施例におけるサブ電子ダイヤルユニット73′の断面であって、ダイヤル302の外周面302bにユーザの親指901が触れている状態を示している。図9において、図3に示した構成要素と同じものについては図3と同符号を付して説明に代える。
 本実施例のサブ電子ダイヤルユニット73では、静電容量検出部305a(タッチセンサ電極500)により親指901がダイヤル302の外周面302bに接触していることを検出するだけでなく、静電容量の大きさによってダイヤル302に対する親指901の接触面積を検出する。また、上カバー301とダイヤル302の軸部302aの間には、歪みセンサ1201が設けられている。歪みセンサ1201は、ダイヤル302の径方向における上カバー301とダイヤル302の軸部302aの間に配置され、親指901がダイヤル302の外周面302bに触れることで軸部302aから伝わる力(外力)により歪み、その歪み量に応じた信号を出力する。カメラ制御部50は、この信号が示す歪み量の大きさから、ユーザがダイヤル302に対して回転操作とタッチ操作のうちどちらを行っているかを判別する。静電容量検出部305aと歪みセンサ1201が、操作状態検出手段に相当する。
 図10(a)は、ユーザがダイヤル302の外周面302bに対してタッチ操作する際のダイヤル302に対する親指901の接触面積を模式的に示している。図10(b)は、ユーザがダイヤル302を回転操作する際のダイヤル302に対する親指901の接触面積を模式的に示している。
 ダイヤル302を親指901でタッチ操作する際と回転操作する際とではダイヤル302に対する親指901の接触面積やダイヤル302に加わる外力が異なる。すなわち、図10(a)に示すタッチ操作では親指901がダイヤル302の外周面302bをなぞるだけである。これに対して、図10(b)に示す回転操作ではダイヤル302の外周面302bに親指901を押し付けてローレット形状に引っ掛ける。このため、回転操作では、タッチ操作のときと比較してダイヤル302に対する親指901の接触面積が大きくなるとともに、ダイヤル302に加わる外力も大きくなってダイヤル302と上カバー301との間に配置された歪みセンサ1201における歪み量も大きくなる。
 このように、カメラ制御部50は、ダイヤル302に対する操作状態としての親指901の接触面積や外力の大きさ(歪み量)を検出する。そしてその検出結果に応じて、ユーザがダイヤル302に対して回転操作とタッチ操作のうちどちらの操作を行うつもりかを判別し、検出する操作(回転操作とタッチ操作に関する設定)を切り替える。これにより、回転操作時や回転操作後にユーザが意図せずに指がダイヤル302に触れたことをタッチ操作として誤検出されることを防止できる。カメラ制御部50は、プログラムに従ってこのような処理を行う。
 なお、カメラ制御部50は、接触面積と外力の大きさのうち両方を用いて操作判別をしてもよいし、一方のみを用いて操作判別をしてもよい。
 図11は、ダイヤル302に対する指の接触面積およびダイヤル302に加わる外力の大きさとタッチ操作および回転操作の検出のON/OFF(タッチ操作と回転操作の有効/無効)との対応を示している。接触面積/外力の「小」は検出される接触面積または外力が第1閾値未満である場合を、接触面積/外力の「中」は検出される接触面積または外力が第1閾値以上で第2閾値未満である場合をそれぞれ示している。さらに、接触面積/外力の「大」は検出される接触面積または外力が第2閾値以上である場合を示している。
 接触面積および外力のうち少なくとも一方が0から第1閾値未満である場合は、ダイヤル302に対するユーザの意図した操作がされていないものとして、カメラ制御部50は、タッチ操作の検出も回転操作の検出もOFFとする。これにより、例えばユーザがダイヤル302とは別の操作部材を操作する際に意図せずに指がダイヤル302に触れたような場合に、タッチ操作が誤検出されることを防止できる。実施例1と同様に、タッチ操作の検出のOFFに代えてタッチ操作に対する敏感度を弱くしてもよいし、回転操作の検出のOFFとともにダイヤル302の回転に対する抵抗を強くしてもよい。
 また、接触面積および外力のうち少なくとも一方が第1閾値以上で第2閾値未満である場合は、ユーザがダイヤル302に対してタッチ操作する意図を持って触れたものとして、カメラ制御部50は、タッチ操作の検出をONとし、回転操作の検出をOFFとする。実施例1と同様に、タッチ操作の検出のONに代えてタッチ操作に対する敏感度を高くしてもよい。
 さらに接触面積および外力のうち少なくとも一方が第2閾値以上である場合は、ユーザがダイヤル302に対して回転操作する意図を持って触れたものとして、カメラ制御部50は、タッチ操作の検出をOFFとし、回転操作の検出をONとする。実施例1と同様に、回転操作の検出のONとともにダイヤル302の回転に対する抵抗を弱くしてもよい。
 また、上述した接触面積と外力による回転操作とタッチ操作の判別に加えて、静電容量検出部305aによる静電容量の変化を用いてダイヤル302に導電性のある指が接触したか指以外の非導電性物体が接触したかを判別してもよい。そして、非導電性物体の接触が判別された場合に、カメラ制御部50は、回転操作もタッチ操作も検出しないようすることが望ましい。これにより、カメラ100が鞄の中に入れられた状態で鞄内の指以外の非導電性物体がダイヤル302に接触したりダイヤル302を回転させたりした場合や、ユーザがカメラ100を首から下げた状態でダイヤル302に衣服が接触した場合等に、カメラ100が誤作動しないようにすることができる。
 また、接触面積や外力に応じて、回転操作の検出とタッチ操作の検出を切り替えるだけでなく、モードや露出等の設定項目、設定値の送り量、送り速度等の設定機能を変更してもよい。設定機能を変更する場合には、ダイヤルに弱い外力が加わる回転操作またはタッチ操作と強い外力が加わる回転操作またはタッチ操作というように、回転操作またはタッチ操作の強さに応じて設定機能を変更するようにしてもよい。
 本実施例によれば、ユーザの意図しないダイヤル302への接触による回転操作やタッチ操作の誤検出(カメラ100の誤動作)を防止したり、カメラ100にダイヤル302への回転操作やタッチ操作の強さに応じた機能を実行させたりすることができる。
 次に実施例3について説明する。実施例3では、ダイヤル302を操作する指の本数に応じて回転操作機能とタッチ操作機能に関する設定を変更する。本実施例でも、カメラ制御部50は、プログラムに従ってこのような処理を行う。
 図12(a)は、ユーザが1本の指(親指901)でダイヤル302に触れてダイヤル302を回転操作している様子を示している。図12(b)は、ユーザが2本の指(親指901と人差し指902)でダイヤル302の径方向両側に触れてダイヤル302を回転操作している様子を示している。ユーザはさらに多い本数(3本等)の指を用いてダイヤル302を回転操作することも可能である。
 ダイヤル302に触れた指の本数は、タッチセンサ電極500により検出することができる。具体的には、タッチセンサ電極500の含まれる複数の電極(501~503)のうち静電容量が大きく変化した電極の数からダイヤル302に触れている指の本数を検出することができる。また、タッチセンサ電極500で検出される静電容量の総量から、ダイヤル302に触れている指の本数を判別してもよい。さらに、タッチセンサ電極500を複数種類設け、各電極の出力を確認してもよい。
 なお、ダイヤル302の回転操作時だけではなく、ダイヤル302へのスライド操作を行う指の本数を検出することも可能である。
 図13(a)は、ダイヤル302を回転操作する指の本数とカメラ100の機能(動作)との対応の例を示している。指の本数が0でダイヤル302が回転した場合は、指以外の物体(ユーザの身体や鞄等)がダイヤル302に接触してユーザが意図せずにダイヤル302が回転した場合である。この場合は、カメラ制御部50は、カメラ100に何の機能も実行させず、設定値等が変わってしまうことを防止する。また、1本の指でダイヤル302が回転操作された場合は、カメラ制御部50は、露出補正値を変更する。2本の指で回転操作された場合は、カメラ100の撮像モード等の動作モードを変更する。3本の指で回転操作された場合は、カメラ100の電源をON/OFFする。例えば、時計回り方向に回転操作された場合は電源OFFとし、反時計回り方向に回転操作された場合は電源ONとする。
 このような機能設定によれば、露出補正値の変更のようにユーザによる操作頻度が高い操作は1本の指で素早い操作を可能とする。また、電源ON/OFFのように操作頻度があまり高くなく、誤操作の影響が大きい操作については、ユーザが意思をもって複数の指でダイヤル302を回転操作したときにだけその操作を有効とすることができる。つまり、誤操作を防止しながら、ユーザの利便性を向上させることができる。
 図13(b)は、ダイヤル302へのスライド操作を行う指の本数とカメラ100の機能との対応を示している。ここでは、カメラ100の機能として撮像画像を再生する際の画像送りを例とし、画像送りにおける設定値として1回のスライド操作(1操作)あたりに送られる撮像画像の枚数を例とする。指の本数が0ではスライド操作を行えないため、画像送りは行われない。1本の指でダイヤル302の外周面302bに対するスライド操作を行った場合は、カメラ制御部50は、1枚ずつの画像送りを行う。2本の指でスライド操作が行われた場合は、10枚ずつの画像送りを行い、3本の指でスライド操作された場合は100枚ずつの画像送りを行う。このように画像送りを制御することで、ユーザは複数本の指を用いて大まかに目的画像を撮像した撮像シーンを選び、1本の指で確実に目的画像を見つけることが可能になる。すなわち、目的画像の素早い検索と詳細な確認を1つのダイヤル302に対する簡単なスライド操作で行うことができる。
 なお、画像送りの枚数に限らず、シャッタ速度等の各種設定値の変更量をスライド操作を行う指の本数に応じて変更してもよい。また、ダイヤル302を回転操作する指の本数に応じて設定値の変更量を変更し、スライド操作を行う指の本数に応じてカメラ100の機能を変更してもよい。さらに、回転操作やスライド操作を行う指の本数は、4本等、3本以上であってもよい。
 図14(a)~(c)は、ダイヤル302に対してスライド操作を行う2本の指の相対的な動きに応じたカメラ100の機能(動作)について説明する。図中の矢印は、スライド操作を行う各指のスライド方向を示している。ここでは、撮像画像の再生に関わるカメラ100の機能について説明する。
 図14(a)は、親指901と人差し指902のいずれも反時計回り方向にスライドさせる場合を示している。このときカメラ制御部50は、画像送りを行う。カメラ制御部50は、親指901と人差し指902のスライド方向(時計回り方向と反時計回り方向)に応じて画像送りの方向を切り替える。
 図14(b)は、親指901を反時計回り方向に、人差し指902を時計回り方向にスライドさせる、すなわち親指901と人差し指902が互いに近づくようにピンチイン操作がなされる場合を示している。このときカメラ制御部50は、再生画像を縮小する縮小処理を行う。また、親指901と人差し指902が互いに近づいた状態から矢印とは反対方向に親指901と人差し指902をスライドさせる、すなわち親指901と人差し指902が互いに離れるようにピンチアウト操作がなされると、カメラ制御部50は、ピンチイン操作時とは異なる機能として、再生画像を拡大する拡大処理を行う。また、この図の状態から親指901が時計回り方向、人差し指902が反時計回り方向にそれぞれスライドした場合も、カメラ制御部50は、これら2本の指が近づくにつれて再生画像を縮小し、2本の指が離れるにつれて再生画像を拡大する。このように、再生画像の再生倍率が2本の指間の距離に応じて変更されるので、ユーザは直感的な操作が可能である。
 図14(c)は、親指901がダイヤル302に触れたまま動かずに、人差し指902だけが時計回り方向または反時計回り方向にスライドする場合を示している。この場合、カメラ制御部50は、カメラ100における特定の機能としての再生画像に対するレーティングを行う。具体的には、人差し指902が時計回り方向にスライドした場合はレーティングが上がり、反時計回り方向にスライドした場合はレーティングが下がるようにする。一般に、レーティングでは、再生画像とともに星マーク(☆)等のレーティング指標を表示し、その数によってレーティングの高さを示すことが多い。この例では、指がスライドする方向に応じてレーティング指標の数を増減させるので、ユーザは直感的な操作が可能である。
 このように、ダイヤル302に接触する2本の指のうち少なくとも一方のスライド操作に応じて画像再生に関わる様々な機能をカメラ100に実行させることができる。なお、2本の指や画像再生に関する機能に限らず、より多くの数の指の相対位置関係に応じた様々な機能をカメラ100に実行させるようにしてもよい。
 図15(a)は、ダイヤル302に対して親指901でスライド操作を行っている様子を示している。この図の例では、矢印で示すように反時計回り方向にスライド操作が行われている。ここでは、カメラ100は撮像画像を再生する再生モードに設定されており、1本の指のスライド操作の方向に応じた方向に10枚ずつの画像送りが行われるものとする。
 図15(b)は、図15(a)に示したスライド操作の後に親指901をダイヤル302から離さずに(親指901の接触が検出されたまま)同じ反時計回り方向にダイヤル302を回転操作する様子を示している。このとき、カメラ制御部50は、図13(a)に示したように1本の指での回転操作に対して設定されていた露出補正値の変更は行わずに、1クリックに対して1枚ずつの画像送りを行う。ユーザはスライド操作を行うことによって再生画像を大まかに送り、その後の1クリックずつの回転操作を行うことによって1枚ずつ確実に再生画像を送ることが可能となる。この場合は、前述した指の本数を変えて画像送りの枚数を変更する場合のようにダイヤル302を掴み直す必要がないため、より簡単に画像送りの枚数を変更することができる。
 このように、複数本の指がダイヤル302から離れることなくスライド操作と回転操作を連続して行った場合は、カメラ制御部50は、スライド操作に対して設定されていたカメラ100の機能を回転操作にも適用し、もともと回転操作に対して設定されていた機能を実行しない。すなわち、ユーザは最初のスライド操作のためにダイヤル302に触れていた指とその本数を変更することなく回転操作を行うことによって、他の指の本数でのスライド操作に対して設定されていた機能をカメラ100に行わせることができる。したがって、操作の簡便さや即時性を向上させることができる。
 また、ユーザはダイヤル302に対して回転操作を行った後に指を離さずにスライド操作を行うことも可能である。この場合、カメラ制御部50は、回転操作に対して設定されていた機能をそのままスライド操作にも適用し、スライド操作によって設定値の変更量を変更する。これにより、回転操作により設定値を細かく変更している状態からスライド操作によって大きく設定値を変更するような操作をスムーズに行うことが可能となる。
 なお、複数の指で上記と同様な操作をダイヤル302に対して行うことも可能である。また、上記の操作に対して画像送り以外の機能をカメラ100に実行させてもよい。
 上記実施例2、3では、カメラ100に設けられた電子ダイヤルユニットついて説明したが、同様の構成の電子ダイヤルユニットは、自動車、オーディオ機器、医療機器等の様々な電子機器に用いることが可能である。例えば自動車に搭載される電子ダイヤルユニットでは、ダイヤルの回転操作とタッチ操作のそれぞれによってクルーズコントロールにおいて車速と車間距離を設定したり、オートエアコンにおいて温度と風量を設定したりすることができる。また、オーディオ機器に搭載される電子ダイヤルユニットでは、ダイヤルの回転操作とタッチ操作のそれぞれによって音量調整の粗調節と微調整を行うことができる。
(その他の実施例)
 本発明は、上述の実施形態の1以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおける1つ以上のプロセッサがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また、1以上の機能を実現する回路(例えば、ASIC)によっても実現可能である。
 以上説明した各実施例は代表的な例にすぎず、本発明の実施に際しては、各実施例に対して種々の変形や変更が可能である。
 

Claims (25)

  1.  電子機器であって、
     回転操作が可能な操作部材と、
     前記操作部材の回転操作を検出する回転操作検出手段と、
     前記操作部材へのタッチ操作を検出するタッチ操作検出手段と、
     前記回転操作および前記タッチ操作に応じた機能を実行する制御手段と、
     前記電子機器の状態を検出する状態検出手段と、
     前記状態に応じて、前記回転操作と前記タッチ操作に関する設定を変更する設定手段とを有することを特徴とする電子機器。
  2.  前記設定手段は、前記状態に応じて、前記回転操作と前記タッチ操作の有効と無効の設定を変更することを特徴とする請求項1に記載の電子機器。
  3.  前記回転操作に対して抵抗を生じさせる抵抗発生手段を有し、
     前記設定手段は、前記回転操作を有効とした場合と無効とした場合とで、前記抵抗の強さの設定を変更することを特徴とする請求項2に記載の電子機器。
  4.  前記設定手段は、前記状態に応じて、前記回転操作の有効と無効の設定を変更するとともに、前記タッチ操作検出手段における前記タッチ操作に対する敏感度の設定を変更することを特徴とする請求項1に記載の電子機器。
  5.  前記状態は、ユーザが前記電子機器を把持しているか否か、前記電子機器の使用環境の音量、前記電子機器の姿勢または動き、および、前記電子機器の内部または外面がユーザにより見られているか否かのうち少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項1から4のいずれか一項に記載の電子機器。
  6.  前記タッチ操作は、前記操作部材に対するスライド操作であることを特徴とする請求項1から5のいずれか一項に記載の電子機器。
  7.  前記設定手段は、前記電子機器において特定の設定がなされた場合は、前記状態によらず前記タッチ操作を前記回転操作よりも優先する設定を行うことを特徴とする請求項1から6のいずれか一項に記載の電子機器。
  8.  前記電子機器は、撮像素子を用いて撮像を行い、前記撮像素子の露光時間を制御するメカニカルシャッタを有する撮像装置であり、
     前記特定の設定は、前記メカニカルシャッタを使用せずに前記撮像素子における電子シャッタを使用する設定であることを特徴とする請求項7に記載の電子機器。
  9.  前記電子機器は、撮像を行う撮像装置であり、
     前記特定の設定は、動画撮像を行う設定であることを特徴とする請求項7に記載の電子機器。
  10.  前記電子機器は自動車であり、
     前記設定手段は、前記状態検出手段により検出される前記自動車の走行状態と停止状態に応じて前記回転操作と前記タッチ操作に関する設定を変更することを特徴とする請求項1から4のいずれか一項に記載の電子機器。
  11.  前記電子機器に設けられた表示手段に、前記回転操作と前記タッチ操作のうち有効となっている操作を表示することを特徴とする請求項1から10のいずれか一項に記載の電子機器。
  12.  回転操作が可能な操作部材と、
     前記操作部材の回転操作を検出する回転操作検出手段と、
     前記操作部材へのタッチ操作を検出するタッチ操作検出手段と、
     前記操作部材に対する操作状態を検出する操作状態検出手段と、
     前記回転操作および前記タッチ操作に応じた機能を実行する制御手段と、
     前記操作状態に応じて、前記回転操作と前記タッチ操作に関する設定を変更する設定手段とを有することを特徴とする電子機器。
  13.  前記設定手段は、前記操作状態に応じて、前記回転操作と前記タッチ操作の有効と無効の設定を変更することを特徴とする請求項12に記載の電子機器。
  14.  前記回転操作に対して抵抗を生じさせる抵抗発生手段を有し、
     前記設定手段は、前記回転操作を有効とした場合と無効とした場合とで、前記抵抗の強さの設定を変更することを特徴とする請求項13に記載の電子機器。
  15.  前記設定手段は、前記操作状態に応じて、前記回転操作の有効と無効の設定を変更するとともに、前記タッチ操作検出手段における前記タッチ操作に対する敏感度の設定を変更することを特徴とする請求項12に記載の電子機器。
  16.  前記タッチ操作は、前記操作部材に対するスライド操作であることを特徴とする請求項12から15のいずれか一項に記載の電子機器。
  17.  前記操作状態は、前記操作部材に対する指の接触面積、前記操作部材に加わる外力の大きさおよび前記操作部材を操作している指の本数のうち少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項12から16のいずれか一項に記載の電子機器。
  18.  前記設定手段は、前記指の本数に応じて、前記回転操作および前記タッチ操作のうち少なくとも一方に応じて前記電子機器が実行する機能の設定を変更することを特徴とする請求項17に記載の電子機器。
  19.  前記設定手段は、
     前記回転操作および前記タッチ操作のうち少なくとも一方に応じて前記電子機器における設定値を変更し、
     前記指の本数に応じて、1操作あたりの前記設定値の変更量の設定を変更することを特徴とする請求項17または18に記載の電子機器。
  20.  前記タッチ操作検出手段を通じて前記操作部材に対して前記タッチ操作を行う複数本の指間の距離の増減を検出し、該距離の増減に応じて異なる機能を実行する制御手段を有することを特徴とする請求項12から19のいずれか一項に記載の電子機器。
  21.  前記制御手段は、前記タッチ操作検出手段を通じて前記操作部材に接触したまま動かない指と動く指とが検出されることに応じて特定の機能を実行することを特徴とする請求項12から20のいずれか一項に記載の電子機器。
  22.  前記制御手段は、前記タッチ操作検出手段を通じて前記操作部材から指が離れたことが検出されることなく前記回転操作と前記タッチ操作のうち一方の操作の後に他方の操作が行われた場合に、前記他方の操作の1操作に応じて、前記一方の操作により変更された前記電子機器の設定値を前記一方の操作の1操作あたりの変更量とは異なる変更量で変更することを特徴とする請求項12から21のいずれか一項に記載の電子機器。
  23.  回転操作とタッチ操作が可能な操作部材を有する電子機器の制御方法であって、
     前記電子機器の状態を検出するステップと、
     前記状態に応じて、前記回転操作と前記タッチ操作に関する設定を変更するステップとを有することを特徴とする制御方法。
  24.  回転操作とタッチ操作が可能な操作部材を有する電子機器の制御方法であって、
     前記操作部材に対する操作状態を検出するステップと、
     前記操作状態に応じて、前記回転操作と前記タッチ操作に関する設定を変更するステップとを有することを特徴とする電子機器。
  25.  請求項23または24に記載の制御方法に従う処理を前記電子機器のコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
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