CN101482686B - 一种可用于数码摄影机的红外滤光片自动切换装置 - Google Patents
一种可用于数码摄影机的红外滤光片自动切换装置 Download PDFInfo
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Abstract
本发明涉及数码摄影、摄像产品装置领域,具体涉及一种可用于数码摄影机的红外滤光片自动切换装置。包括与镜头连接的切换装置本体,切换装置本体中设有与镜头同轴配置的光圈,所述切换装置本体上设有红外线滤光片转动装置,其包括红外滤光叶片、红外转动控制部件;所述红外滤光叶片一端与切换装置本体转动连接,另一端上设有红外滤光膜;所述红外转动控制部件通过控制线与控制信号输入端连接,当控制信号为红外光滤除状态时,红外滤光叶片上的红外滤光膜转动到光圈上。本发明体积小,结构简单,成本低的,可用于数码摄影机的红外滤光片自动切换装置。
Description
技术领域
本发明涉及数码摄影、摄像产品装置领域,具体涉及一种可用于数码摄影机的红外滤光片自动切换装置。
背景技术
现有技术中的红外摄影机一般用于监视时进行监视录像,一般来说,正常人眼看的是320nm~760nm的可见光,高出760nm的红外部分是看不到的,其进入摄像机内部会干扰影像,造成色彩失真,但是滤除掉后就丧失了红外本身的夜视功能。因此就必须要有一种切换装置,使得在红外滤光的时候,只允许760nm以下波长的光线进入,避免了白天的色彩失真;晚上则允许760nm以上的波长红外线进入,利用红外线可以达到夜摄的效果。
现有的红外线滤光片转换装置一般结构比较复杂,如中国专利申请号为200320127940.4,公开了一种“摄影机的红外线滤光片自动启动装置”,其用于日间拍摄彩色影像,而于夜间自动启动滤光镜拍摄黑白摄像的结构,包含有滤光片支架、滤光片磁吸线圈组、光敏电阻、滤光片滑架、红外线滤光片及滤光片,利用光敏电阻控制滤光片磁吸线圈组的开关,而使装设有红外线滤光片及滤光片的滑架可以上下移动,用光线控制,可自动控制红外线滤光片及滤光片的移动,达到不同光度系均能摄像的效果。该技术方案是通过红外线滤光片和滤光片在磁吸线圈作用下,依靠滑架上下滑动进行镜头转换,因此所占的空间较大,难以实现小型化设计,不能安装于便携式数码摄影机或数码摄像机。
发明内容
本发明的目的是针对上述现有技术的不足,设计一种体积小,结构简单,成本低的,可用于数码摄影机的红外滤光片自动切换装置。
为了实现上述技术问题,本发明包括如下技术方案:一种可用于数码摄影机的红外滤光片自动切换装置,包括与镜头连接的切换装置本体,切换装置本体中设有与镜头同轴配置的光圈,
所述切换装置本体上设有红外线滤光片转动装置,其包括红外滤光叶片、红外转动控制部件;
所述红外滤光叶片一端与切换装置本体转动连接,另一端上设有红外滤光膜;
所述红外转动控制部件通过控制线与控制信号输入端连接,当控制信号为红外光滤除状态时,红外滤光叶片上的红外滤光膜转动到光圈上;
所述红外转动控制部件包括与控制线连接的第一电磁线圈、第一定位柱、由磁性材料构成的第一磁性驱动柱;
所述红外滤光片叶片和第一磁性驱动柱都通过第一定位柱与切换装置本体转动连接;第一磁性驱动柱与红外滤光叶片连接。
更进一步的,为了能够增加转动切换控制的协调性,以及增加手工切换的功能,所述红外滤光叶片上设有第一定位连接槽,第一磁性驱动柱通过套插于第一定位连接槽内与红外滤光叶片活动连接。
更进一步的,红外滤光叶片为耐热透明树脂薄片,红外滤光膜为热镀于红外滤光叶片上的薄膜。
所述红外滤光膜滤光范围为波长大于760nm的光线。
更进一步的,所述控制线为FPC线。
更进一步的,为了增加红外线显示效果,切换装置本体上设有红外线照射灯。
此外,为了增加红外滤光片自动切换装置的切换范围,使之既可以在大光圈下,也可以在小光圈下进行红外滤光,本发明增加了光圈大小的切换装置。
所述切换装置本体中的光圈为大光圈;
切换装置本体上还设有小光圈转动装置,其包括小光圈叶片和小光圈转动控制部件;
小光圈叶片与切换装置本体转动连接,小光圈叶片的转动面与红外滤光叶片转动平面为两个平行平面,红外滤光叶片和小光圈叶片转动平面之间设有由绝缘绝磁材料构成的隔离层;小光圈叶片另一端上设有小光圈;
所述小光圈转动控制部件通过控制线与控制信号输入端连接,当控制信号为小光圈状态时,小光圈叶片上的小光圈转动到光圈的同轴线上。
更进一步的,所述小光圈转动控制部件包括与控制线连接的第二电磁线圈、第二定位柱、由磁性材料构成的第二磁性驱动柱;
所述小光圈叶片和第二磁性驱动柱都通过第二定位柱与切换装置本体转动连接;所述第二磁性驱动柱与小光圈叶片连接。
更进一步的,所述小光圈叶片上设有第二定位连接槽,第二磁性驱动柱通过套插于第二定位连接槽与小光圈叶片活动连接
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:首先,红外线滤光片转动装置转动的切换结构比现有技术中依靠滑架上下切换的结构更加节省空间,这使得整个装置能更加的小巧和简单,更加适用类似于数码相机、数码影像机等小巧的数码产品;另外,转动切换装置的设置,也更能方便的增加其它的切换功能设置,如在红外滤光膜切换的基础上,增加光圈大小的切换,当切换本体中设有的光圈是大光圈,那么只要再增加一个小光圈转动切换装置,就能够实现大、小光圈下增加红外滤光的功能;最后的,本转动切换装置的切换方式是直接的转动切换,不需要再将转动切换转换成直线切换等方式,结构简单,成本较低。
附图说明
图1为本发明的红外线滤光片转动装置没有挡住光圈时的结构示意图;
图2为本发明的红外线滤光片转动装置挡住光圈时的结构示意图;
图3为本发明A-A’剖视线下红外转动控制部件的结构示意图;
图4为本发明同时设置由红外线滤光片转动装置和小光圈转动装置的结构示意图;
图5为本发明B-B’剖视线下小光圈转动控制部件的结构示意图;
图6为红外线滤光片转动装置和小光圈转动装置同时挡住光圈时的结构示意图。
具体实施方式
图1为本发明红外线滤光片转动装置3没有挡住光圈2时的结构示意图,一种可用于数码摄影机的红外滤光片自动切换装置,包括与镜头连接的切换装置本体1,切换装置本体中设有与镜头同轴配置的光圈2,切换装置本体1上设有红外线滤光片转动装置3,其包括红外滤光叶片301;红外滤光叶片301一端与切换装置本体1转动连接,另一端上设有红外滤光膜303;红外滤光叶片301上设有第一定位连接槽307,第一定位连接槽307内套插有第一磁性驱动柱306,使得第一磁性驱动柱306通过第一定位连接槽307与红外滤光叶片301活动连接,并在第一磁性驱动柱306的转动驱动下,红外滤光叶片301可以与切换装置本体转动连接。
所述红外滤光叶片301为耐热透明树脂薄片,红外滤光膜303为热镀于红外滤光叶片301上的薄膜,所述红外滤光膜303滤光范围为波长大于760nm的光线;控制线5为FPC线。
图2为本发明的红外线滤光片转动装置挡住光圈时的结构示意图,当控制信号为红外光滤除状态时,红外滤光叶片301上的红外滤光膜303转动到光圈2上。
第一磁性驱动柱306的转动原理,可以参考图3,本发明A-A’剖视线下红外转动控制部件302的结构示意图;红外线滤光片转动装置3除了红外滤光叶片301外,还包括红外转动控制部件302,所述的红外转动控制部件302包括与控制线5连接的第一电磁线圈304、第一定位柱305、由磁性材料构成的第一磁性驱动柱306,所述红外滤光片叶片301和第一磁性驱动柱306都通过第一定位柱305与切换装置本体1转动连接。
当控制信号为红外光滤除状态时,信号通过控制线5作用于第一电磁线圈304,第一电磁线圈304产生磁通变化,吸引或者排斥第一磁性驱动柱306与第一定位柱305转动连接,所述红外滤光片叶片301也可以根据第一定位柱305轴向转动,因此当第一磁性驱动柱306与红外滤光片叶片301连接时,第一磁性驱动柱306也就带动了红外滤光叶片301根据第一定位柱305轴向转动连接。
第一磁性驱动柱306与红外滤光片叶片301的连接方式为:红外滤光叶片301上设有第一定位连接槽307,第一磁性驱动柱306通过套插于第一定位连接槽307与红外滤光叶片301转动连接。这样的好处是,增加了第一磁性驱动柱306驱动红外滤光叶片301的适配性和灵活性,另外,由于第一磁性驱动柱306套插于第一定位连接槽307并伸出,有利于在第一磁性驱动柱306上加装手驱动把手,进行人手工操作。
图4、图5为本发明同时设置由红外线滤光片转动装置和小光圈转动装置的结构示意图;为了增加红外滤光片自动切换装置的切换范围,使之既可以在大光圈下,也可以在小光圈下进行红外滤光,本发明还可以增加光圈大小的切换装置。
本实施例中,切换装置本体1中设的光圈2为大光圈,大光圈为F5.5,而小光圈转动装置4其包括小光圈叶片401和小光圈转动控制部件402;其中,小光圈叶片401与切换装置本体1转动连接,小光圈叶片401的转动面与红外滤光叶片301转动平面为两个平行平面,两个转动平面之间设有由绝缘绝磁材料构成的隔离层,由于两个切换片之间使用绝缘绝磁材料隔离,不会因为滑片本身产生磁性而相互干扰,增加了电磁控制的准确率;小光圈叶片401另一端上设有小光圈403,小光圈为F2.55;所述小光圈转动控制部件402通过控制线5与控制信号输入端连接,当控制信号为小光圈状态时,小光圈叶片401上的小光圈403转动到光圈2的同轴线上。
所述的小光圈转动装置4与上述的红外线滤光片转动装置3结构和工作原理相同,具体如下:
所述小光圈转动控制部件402包括与控制线5连接的第二电磁线圈404、第二定位柱405、由磁性材料构成的第二磁性驱动柱406;
所述小光圈叶片401和第二磁性驱动柱406都通过第二定位柱405与切换装置本体1转动连接;所述第二磁性驱动柱406与小光圈叶片401连接。
所述小光圈叶片401上设有第二定位连接槽407,第二磁性驱动柱306通过套插于第二定位连接槽407与小光圈叶片401活动连接。
图6为红外线滤光片转动装置和小光圈转动装置同时挡住光圈时的结构示意图。由于设置了小光圈转动装置,实现了在大光圈或小光圈两种不同光圈下的红外滤光效果,当然,由于本发明的结构巧妙,除了红外滤光片转动装置外,上述的小光圈转动装置还可以替换为其它滤光效果的转动装置,比如说滤除特定范围内光线波长的转动装置,其区别就是在于将叶片上的小光圈更换成其它滤光效果的滤光膜。
本发明的切换装置结构小巧易用,可以是用在便携式的数码摄像机和数码摄影机,而不仅限于传统的监控领域。
Claims (8)
1.一种可用于数码摄影机的红外滤光片自动切换装置,包括与镜头连接的切换装置本体(1),切换装置本体中设有与镜头同轴配置的光圈(2);
所述切换装置本体(1)上设有红外线滤光片转动装置(3),其包括红外滤光叶片(301)、红外转动控制部件(302);
所述红外滤光叶片(301)一端与切换装置本体(1)转动连接,另一端上设有红外滤光膜(303);
所述红外转动控制部件(302)通过控制线(5)与控制信号输入端连接,当控制信号为红外光滤除状态时,红外滤光叶片(301)上的红外滤光膜(303)转动到光圈(2)上;
其特征在于:
所述红外转动控制部件(302)包括与控制线(5)连接的第一电磁线圈(304)、第一定位柱(305)、由磁性材料构成的第一磁性驱动柱(306);
所述红外滤光片叶片(301)和第一磁性驱动柱(306)都通过第一定位柱(305)与切换装置本体(1)转动连接;第一磁性驱动柱(306)与红外滤光叶片(301)连接;
所述红外滤光叶片(301)上设有第一定位连接槽(307),第一磁性驱动柱(306)通过套插于第一定位连接槽(307)内与红外滤光叶片(301)活动连接;
所述第一电磁线圈(304)为棒状电磁铁;
所述第一定位连接槽(307)从所述红外滤光叶片(301)上靠近第一定位柱(305)的一端向设有红外滤光膜(303)的一端延伸;
当所述第一电磁线圈(304)的磁通变化时,所述第一磁性驱动柱(306)在所述第一电磁线圈(304)的吸力作用下由所述第一定位连接槽(307)上靠近第一定位柱(305)的一端移动到靠近红外滤光膜(303)的一端,或者,所述第一磁性驱动柱(306)在所述第一电磁线圈(304)的排斥力作用下由所述第一定位连接槽(307)上靠近红外滤光膜(303)的一端移动到靠近第一定位柱(305)的一端,并且所述第一磁性驱动柱(306)在移动的过程中始终处在所述第一电磁线圈(304)产生的磁场的作用范围内。
2.根据权利要求1所述的可用于数码摄影机的红外滤光片自动切换装置,其特征在于:红外滤光叶片(301)为耐热透明树脂薄片,红外滤光膜(303)为热镀于红外滤光叶片(301)上的薄膜。
3.根据权利要求2所述的可用于数码摄影机的红外滤光片自动切换装置,其特征在于:所述红外滤光膜(303)滤光范围为波长大于760nm的光线。
4.根据权利要求3所述的可用于数码摄影机的红外滤光片自动切换装置,其特征在于:所述控制线(5)为FPC线。
5.根据权利要求1~4任一项所述的可用于数码摄影机的红外滤光片自动切换装置,其特征在于:切换装置本体(1)上设有红外线照射灯。
6.根据权利要求1~4任一项所述的可用于数码摄影机的红外滤光片自动切换装置,其特征在于:
切换装置本体(1)中设有的光圈(2)为大光圈;
切换装置本体(1)上还设有小光圈转动装置(4),其包括小光圈叶片(401)和小光圈转动控制部件(402);
小光圈叶片(401)一端与切换装置本体(1)转动连接,小光圈叶片(401)的转动面与红外滤光叶片(301)转动平面为两个平行平面,红外滤光叶片(301)和小光圈叶片(401)转动平面之间设有由绝缘绝磁材料构成的隔离层;小光圈叶片(401)另一端上设有小光圈(403);
所述小光圈转动控制部件(402)通过第二控制线与控制信号输入端连接,当控制信号为小光圈状态时,小光圈叶片(401)上的小光圈(403)转动到光圈(2)的同轴线上。
7.根据权利要求6所述的可用于数码摄影机的红外滤光片自动切换装置,其特征在于:所述小光圈转动控制部件(402)包括与第二控制线连接的第二电磁线圈(404)、第二定位柱(405)、由磁性材料构成的第二磁性驱动柱(406);
所述小光圈叶片(401)和第二磁性驱动柱(406)都通过第二定位柱(405)与切换装置本体(1)转动连接;所述第二磁性驱动柱(406)与小光圈叶片(401)连接。
8.根据权利要求7所述的可用于数码摄影机的红外滤光片自动切换装置,其特征在于:所述小光圈叶片(401)上设有第二定位连接槽(407),第二磁性驱动柱(306)通过套插于第二定位连接槽(407)与小光圈叶片(401)活动连接。
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