DE2129276C3 - Anordnung zur automatischen Belichtungsmessung - Google Patents

Anordnung zur automatischen Belichtungsmessung

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DE2129276C3
DE2129276C3 DE2129276A DE2129276A DE2129276C3 DE 2129276 C3 DE2129276 C3 DE 2129276C3 DE 2129276 A DE2129276 A DE 2129276A DE 2129276 A DE2129276 A DE 2129276A DE 2129276 C3 DE2129276 C3 DE 2129276C3
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Masaya Tokio Fujii
Osamu Hamatsu Shizuoka Ichihashi
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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
    • G03B7/00Control of exposure by setting shutters, diaphragms or filters, separately or conjointly
    • G03B7/08Control effected solely on the basis of the response, to the intensity of the light received by the camera, of a built-in light-sensitive device
    • G03B7/081Analogue circuits
    • G03B7/083Analogue circuits for control of exposure time

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Exposure Control For Cameras (AREA)
  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Description

Da der erste Speicher auf eine dem Verhältnis dei
Die Erfindung bezieht sirh auf eine Anordnung zur 55 Widei standswerte der Photowiderstände entsprechend« automatischen Belichtungsmessung in Kameras, ins- Spannung aufgeladen wird und dieses Signal als Kor besondere einäugigen Spiegelreflexkameras, mit Licht- rektursignal für die Belichtungszeit herangezogen wird messung durch das Kameraobjektiv, mit einem außer- kann eine den Lichtverhältnissen während der Beiich halb des Strahlenganges des Objektivs angeordnetem tung entsprechende Belichtung erzielt werden, weil au: äußeren Photowiderstand, der zur Messung der Objekt- 60 dem Verhältnis der Widerstandswerte der Pholowider helligkeit während der Öffnung des Verschlusses vor- stünde vor dem Öffnen des Verschlusses bei Messunj gesehen ist, einem im bildseitigen Strahlengang des des Widerstandswertes des äußeren Photowiderstande Objektivs angeordneten inneren Photowidersland, während des Öffnens des Verschlusses die auf dci einem mit den Photowiderständen über eine Schall- inneren Photowiderstand bei Belichtung potentiell auf einrichtung verbindbaren und vor der Öffnung des 65 fallende Licht menge bestimmt werden kann.
Verschlusses auf eine von den Widerstandswerten der Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung soll nun ai
Photowiderstände abhängigen Spannung aufladbarcn Hand der Figuren genauer beschrieben werden ersten Speicher und einem beim Öffnen des Ver- Es zeigt
F i g. 1 ein Blockschaltbild der erfindungsgemäßen Anordnung,
F i g. 2 ein Schallbild einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Anordnung und
F i g. 3 einen Signalplan für den Signalablauf der erlindungsgemäßen Anordnung.
Gemäß dem in der F i g. 1 gezeigten Blockschaltbild gehören zur Anordnung zur automatischen Belichtungsmessung ein außerhalb des Strahlenga:iges des Objektiv^ angeordneter äußerer Photowiderstand RB, der zur Messung der Objekthelligkeit während der Öffnung des Verschlusses dient, und ein im bildseitigen Strahlengang des Objektivs angeordneter innerer Photowiderstand RA. Die Ausgangssignale der beiden Photowiderstände sind einer Schaltung T1 zur Erzeugung eines dem Verhältnis der Widerstandswerte der beiden Photowiderstände entsprechende und für die Aufladung eines nachgeschalteten ersten Speichers C» zuführbar. In der F i g. 1 ist die Schaltung T1 als zweiteiliger Block dargestellt, der die beiden Aufgabenstellungen der Schaltung umreißen soll. Im weiter unten beschriebenen exakten Ausführungsbeispiel werden beide Funktionen von ein und demselben Schaltelement durchgeführt. Die Schaltung wird von einem Zeitglied T5, T6 derart angesteuert, daß das zu speichernde Signal nur während eines vorgegebenen Zeitintervalls W auf den Speicher gegeben wird. Beim Öffnen des Verschlusses wird ein mit dem äußeren Pholowiderstand verbundener zweiter Speicher C1 aufgeladen. Die Ladezustände der beiden Speicher C, und C2 werden von einem Vergleicher T2 miteinander verglichen. Wenn die Ladezuslände der beiden Speicher gleich sind, steuert der Vergleicher T2 eine Verschlußbetätigung M an.
Während der Belichtung werden die Spannungen Kim und Kext, die den Widerstandswerten des inneren und des äußeren Photowiderstandes RA bzw. RB entsprechen, auf die Schaltung 7Ί geschaltet, die daraus einen Quotienten P - Kint/ VQXt bildet. Obwohl während der Belichtung kein Licht auf den inneren Photowiderstand RA fällt, kann ein Wert V'im P ■ K'Pxt abgeleitet werden, der der Spannung entsprechen würde, der bei Belichtung des inneren Photowiderstandes zu diesem Zeitpunkt an ihm abgegriffen werden könnte, d. h., der glücklicherweise der geänderten Helligkeit des Gegenstandes entspricht.
Beim Photographieren wird zunächst das Ausgangssignal der Schaltung T1 während des definierten Zeitintervalls Win dem ersten Speicher C2 gespeichert, wobei die gespeicherte Größe dem Quotienten ρ entspricht. Beim Belichten vergleicht nun der Vergleicher T2 das Ausgangssignal des ersten Speichers C2 mit dem Ausgangssignal des zweiten Speichers C1, das von dem auf den äußeren Photowiderstand RB auffallenden Lichtstrom abhängig ist. Bei Übereinstimmung der Ausgangssignale der beiden Speicher betätigt der Verglekher die Verschlußbelätigung, weil dann die Bedingung Kjm P ■ Foxt erfüllt ist.
In der F i g. 2 wird ein Ausführungsbeispiel der in der Fig. 1 nur schematisch dargestellten Anordnung gezeigt. In der Figur sind die Schalter .S1, S2, S;l, S1 und S5 in ihrer Neutralstellunv: gezeigt. Der äußere Photowiderstand RB liegt mit einem Speicherkondensator C1 in der Schalterstellung C (Öffnen des Verschlusses) in Reihe zwischen den Klemmen einer Spannungsqiielle/?, so daß der Kondensator C, über den äußeren Photowiderstand aufgeladen werden kann. Ein weiterer Kondensator C2 ist so geschaltet, daß er während des vorgegebenen Zeitintervalls W in der Schaltstellung b (vor dem Öffnen des Verschlusses) über die Emitter-Kollektor-Strecke eines Transistors T1 aufgeladen werden kann. Der Transistor T1 ist so geschaltet, daß die beiden Photowiderstände RA und RB in Schalterstellung b mit einer Diode D1 und der Basis-Emitter-Strecke des Transistors T1 einen geschlossenen Kreis bilden.
Weiterhin ist ein zweiter Transistor T2 derart geschaltet, daß er in der Schalterstellung c die Ladespannungen der beiden Kondensatoren C, und C2 miteinander vergleichen kann. Die Basis des Transistors T2 ist über den festen Kontakt c des Schalters S2 und den Kondensator C, an Masse gelegt. Die Emitter-Kollektor-Strecken zweier Transistoren T3 und T, sind mit einem Widerstand A5 zwischen die Klemmen der Spannungsquelle B in Reihe geschaltet. Der Verbindungspunkt zwischen den beiden Transistoren ist mit dem festen Kontakt b des Schalters S4 verbunden.
so Zwei weitere Transistoren Tb und T6 sind zusammen mit den Widerständen R8 bis R12 und den Kondensator C1 zu einem monostabilen Multivibrator zusammengeschaltet, um das Zeitintervall W festzulegen. Die Basis des Transistors T3, deren Spannung über einen Spannungsteiler Re und R- festgelegt ist, ist über einen Kondensator C3 mit dem Kollektor des Transistors Γβ verbunden.
Der Kollektor des Transistors T2 ist über einen Widerstand Rx mit der Basis eines Transistors T1 verbunden, dessen Kollektor über einen Widerstand Rn an Masse liegt. Dem Widerstand R13 ist ein Kondensator C6 parallel geschaltet. Der in der Kollektor-Emitter-Strecke des Transistors T1 fließende Strom steuert einen Feldeffekttransistor FET an, dessen Betriebsspannungen mittels Widerstände Ru bis Rlb eingestellt sind. Der Feldeffekttransistor FET steuert einen weiteren Transistor TH an, in dessen Kollektorstrecke ein Elektromagnet M für die Betätigung des Verschlusses liegt. Der innere Photowiderstand RA liegt noch mit einem Widerstand R2 in Reihe, und dieser Reihenschaltung ist ein Widerstand R1 parallel geschaltet. In die Masseleitung zwischen der einen Elektrode des Kondensators C, und dem festen Kontakt c des Schalters S., ist noch eine Diode D2 geschaltet. Weiterhin ist mit der Basis des Transistors T6 noth ein Koppelkondensator C5 verbunden.
Der Widerstand R1 dient der Festlegung der Vorspannung an den Dioden D1 und D2. Der Widerstand R2 besitzt einen relativ hohen Wert, damit durch den inneren Photowiderstand RA ein im wesentlichen konstanter Strom fließt.
Die Schalter S1, S2, S3. S4 und S5 sind Schalter, die mit dem nicht gezeigten Auslöseknopf der Kamera gekoppelt sind. Beim geringfügigen Niederdrücken des Auslöseknopfes werden die Schaltkontakte α aus ihren Neutralstellungen in Berührung mit den stationären Kontakten b gebracht. Beim weiteren Niederdrücken des Auslöseknopfes werden die Schaltkontakte auf die stationären Kontakte <· gelegt. Beim Schließen des Verschlusses werden die Schaltkontaktc in ihre in der F i g. 2 dargestellten Neulralstellung zurückgeführt. E.; werde in (jbcieinstimmung mit der F i g. 3 angenommen, daß zum Zeitpunkt /, die Schalter Sj bis S5 in die Schaltslcllung b gebracht werden. Damil wird der oben beschriebene und Basis-Emitter-Streckc enthaltende Kreis geschlossen, und es schließt in dem Transislor T1 ein Kollektorstrom Jc in Abhängigkeit von dem Basisstrom /&, für den folgende Gleichung
• ι.. führt. Dieser Stromkreis ermöglicht ein Aufladen des
le = hpF- Ib, 0) Kondensators C2 während des definierten Zeitinter
valls W. Der Ladestrom entspricht dem Verhältnis der
wobei hpE die in der Vierpoltheorie verwendete Widerstandswerte des äußeren und inneren Foto-A-Kennaröße (Parameter) ist, die jedem Fachmann ge- 5 Widerstandes RA bzw. RB. Der Ladevorgang zwischen läufig ist. den Zeitpunkten ιλ und I2 ist in der Kurve £der F ι g. 3
Der Widerstand Rce zwischen dem Kollektor und dargestellt.
dem Emitter ist damit gegeben durch Beim weiteren Niederdrücken des Auslösers werden
die Schalter S1 bis S6 in die Schalterstellung c gelo bracht, während gleichzeitig der nicht gezeigte Ver-
Rcr = VeelIe = VcAhFE ' h), (2) Schluß geöffnet wird. In dieser Schalterstellung wird
ein die beiden Klemmen der Batterie B miteinander
wobei Vce den Kollektor-Basis-Widerstand darstellt. verbindender Kreis durch den äußeren Photowider-Da der Wert des Widerstandes R2 groß ist, kann der stand RB, den Kontakt c des Schalters S1, den Kon-Kollektorstrom Ic durch folgende Gleichung wieder- 15 takt c des Schalters S2 und den Kondensator C1 aufgegeben werden: gebaut, der der Aufladung des Kondensators C1 mit
einem Strom dient, der dem auf den äußeren Photo-■ „ . widerstand RB auffallenden Lichlstrom entspricht.
/e = hPE · , (3) Durch Schließen der Kontakte c der Schalter S3 und
RB 20 S4 wird der Kondensator C2 in die Emitter-Kollektor-
Strecke des Transistors T2 geschaltet. Daher zeigt die
wobei / der durch den inneren Photowiderstand RA sich auf den Kondensator C1 aufbauende Spannung fließende Strom ist. dcn in der Kurve ^ der F i g. 3 dargestellten Verlauf.
Durch Einsetzen der Gleichung (3) in die Glei- Wenn die Spannung K2 über den Kondensator C1 der chung (2) ergibt sich für den Widerstand zwischen dem 25 Spannung C1 über den Kondensator C2 entspricht. Kollektor und dem Emitter gibt der Transistor T2 über den Widerstand Rt ein
Ausgangssignal auf die Basiselektrode des Tranig _ ng sistors T1. wie in der Kurve G der F i g. 3 dargestellt
Rrt = --" . (4a) ist. Dadurch wird der Transistor T7 durchgeschaltet,
liFE ■ / · RA 30 so daß er ein Ausgangssignal auf die Gate-Elektrode
des Feldeffekttransistors FET gibt. Der Feldeffekt-
Da der Strom/ —wie bereits oben ausgeführt — im transistor wird während eines kurzen Zeitintervalls, wesentlichen konstant ist, können die Vorfaktoren vor beginnend mit dem Zeitpunkt r4, durchgeschaltet, wie dem Verhältnis RBIRA zu einer Konstanten A zu- es die Kurve H der F i g. 3 zeigt. Wenn der Feldeffektsammengefaßt werden: 35 transistor FET leitet, wird auch der Transistor 7„ wäh
rend eines kurzen Zeitintervalls erregt, so daß der Elektromagnet M erregt wird, wie es die Kurve / der
Rce = A ■ RBjRA . (4b) F i g. 3 zeigt. Durch die Erregung des Elektromagne
ten M wird der Verschluß zum Schließen gebracht.
Wenn daher die Schalters und / in die Schaltstel- 4° Beim Schließen des Verschlusses werden die Schalter S1 lung b bewegt werden, nimmt der Emitter-Kollektor- bis S5 in ihre in der F i g. 2 gezeigte Neutralstellung zu-Widerstand Rce einen Widerstand an, der dem Ver- rückgeführt, um die Kamera in den Bereitschaftszuhältnis zwischen den Widerstandwerten des äußeren stand zurückzuführen. Auf diese Weise wird der Ver-Photowiderstandes RB und des inneren Photowider- Schluß während des durch die Zeitpunkte I3 (weiteres Standes RA entspricht. 45 Niederdrücken des Auslösers und f4 bestimmten Zeit-
Beim Umschalten auf die Schalterstellung b wird Intervalls offengehalten (Kurve J der F i g. 3). zum Zeitpunkt /, der Transistor Ts des monostabilen Obwohl auf den inneren Photowiderstand während
Multivibrators durchgeschaltet (s. Kurve C der F i g.3). der Belichtung kein Licht auffällt, wird doch eine Be-Der Transistor T6 wird zum Zeitpunkt I1 abgeschaltet, lichtungszeit berücksichtigt, die dem theoretisch von wie in der Kurve D der F i g. 3 dargestellt ist. Durch 50 dem inneren Photowiderstand bei geschlossenem Verden Spannungsabfall über den Widerstand /?»wird der Schluß erfaßten Wert entsprechen würde, und zwar da-Transistor T4 geschaltet. Während sich die Spannung durch, daß der von dem äußeren Photowiderstand geüber dem Widerstand R10 im wesentlichen auf null messene Wert mit dem Verhältnis der Widerstandsverkleinert, wird gleichzeitig der Transistor T3 ausge- werte des inneren und des äußeren Photowiderstandes schaltet. Das Intervall W, währenddessen der Tran- 55 multipliziert wird, das kurz vor der Belichtung besistor Th durchgeschallt, der Transistor T9 ausge- stimmt worden ist. Wenn bei dieser Ausführungsform schaltet, der Transistor T3 durchgeschaltet und der photographische Filme unterschiedlicher Empfindlich-Transistor Tt eingeschaltet ist, ist konstant. Die Inter- keit verwendet werden sollen, dann kann die gleiche vallänge wird durch den Widerstand Rt und die Kapa- Verschlußsleuerung dadurch erzielt werden, daß der zität C4 bestimmt. Der Endpunkt des Intervalls W ent- 60 auf den äußeren Photowiderstand RB auffallende spricht dem Zeitpunkt r2 in der Kurve CD in der Lichtstrom nachjustiert wird, z. B. durch eine Blende, ρ j g 3 oder daß die Kapazität des Kondensators C4 oder der
Wenn die Transistoren T3 und TA in dem Zeilinter- Widerstandswert R7 des monostabilen Multivibrators vail W eingeschaltet sind, wird ein Stromkreis aufge- verändert werden.
baut, der von der einen Klemme der Batterie B über 65 Obwohl bei dem gezeigter. Ausführungsbeispiel den Transistor T1, den Kontakt b des Schalters S3, den Transistoren als Schalter und ein monostabiler MultiKondensator C2, den Kontakt b des Schalters S4 und vibrator zum Einschalten des Transistors T1 während den Transistor T, zu der anderen Klemme der Batterie des definierten Zeit Intervalls H' verwendet werden, ist
die Erfindung nicht auf solche Mittel beschränkt, sondern es können auch andere Einrichtungen verwendet werden. Während bei der beschriebenen Anordnung der Zeilpunkt bestimmt wird, in denen die Ladespannungen der Kondensatoren C, und C2 übercin-
stimmen, kann auch eine Anordnung gewählt werden bei der ein Zeitpunkt bestimmt wird, an dem die Lade spannung des Kondensators C1 einer Spannung gleicl ist. die der Ladespannung des Kondensators C2 pro 5 portional ist.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

Claims (1)

  1. Schlusses in Abhängigkeit von der Spannung des ersten
    p„,.n,„_.„rilf.. .' Speichers und des äußeren Photowiderstandes auflad-
    i-atentanspruch. ^n ^.^ Speicher und einsr den Verschluß in
    Abhängigkeit von der Ladespannung des zweiten
    Anordnung zur automatischen Belichtungsmes- 5 Speichers schließenden Steuerschaltung,
    sung in Kameras, insbesondere einäugigen Spiegel- Es ist bereits eine Anordnung zur automatischen
    reflexkameras, mit Lichtmessung durch das Ka- Belichtungsmessung der vorstehend genannten Art meraobjektiv, mit einem außerhalb des Strahlen- vorgeschlagenworden(deutschePatentschrift2008317), ganges des Objektivs angeordneten äußeren Photo- bei der der eine Speicher vor dem Öffnen des Verwiderstand, der zur Messung dtr Objekthelligkeit io Schlusses auf die Differenz der über die beiden Photowährend der Öffnung des Verschlusses vorgesehen widerstände abgegriffenen Spannungen aufgeladen ist, einem im bildseitigen Strahlengang des Ob- wird. Aus dieser Ladespannung wird während der jektivs angeordneten inneren Photowiderstand, Öffnungszeit des Verschlusses die eine Korrektureinem mit den Photowiderständen über eine spannung für die Steuerschaltung abgeleitet, die im Schalteinrichtung verbindbaren und vor der Öff- 15 wesentlichen den Verschluß in Abhängigkeit von der nung des Verschlusses auf eine von den Wider- Ladespannung des zweiten Speichers schließt, der standswerten der Photowiderstände abhängigen beim öffnen des Verschlusses nur über den ersten Spannung aufladbaren ersten Speicher und einem Photowiderstand aufladbar ist. Die Belichtung erfolgt beim öffnen des Verschlusses in Abhängigkeit von also aHein in Abhängigkeit von den LichtverhäJtnissen der Spannung des ersten Speichers und des äußeren 20 vor Öffnen des Verschlusses. Wenn sich die Helligkeit Photowiderstandes aufladbaren zweiten Speicher des zu photographierenden Objektes ändert, ist der und einer den Verschluß in Abhängigkeit von der gespeicherte Helligkeitswert, der der Ladespannung Ladespannung des zweiten Speichers schließenden des ersten Speichers entspricht, von der bei der Belich-Steutrschaltung, dadurch gekennzeich- tung tatsächlich vorhandenen Helligkeit des Objektes net, daß vor dem Öffnen des Verschlusses (Stel- 25 verschieden, so daß keine einwandfreie Belichtung erlung b der Schalter S„ S2, S3, S1) zwischen den folgt.
    beiden Photowiderständen (RA bzw. RB) und dem Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde,
    ersten Speicher (C2) eine Schaltung (T1) zur Erzeu- eine Anordnung zur automatischen Belichtungsmesgung eines dem Verhältnis der Widerstandswerte sung in Kameras zu schaffen, bei der eine Belichtung der beiden Photowiderstände entsprechenden und 30 in Abhängigkeit von den Widerstandswerten der beifür die Aufladung des nachgeschalteten ersten den Photowiderstände während der Öffnungszeit des Speichers (C2) geeigneten Signals vorgesehen ist, Verschlusses möglich ist, also eine Änderung der Lichtdaß ein Zeitglied (T5, T6) vorgesehen ist, daß die Verhältnisse während der Belichtung berücksichtigt Speicherung des am Eingang des ersten Speichers wird.
    (C2) anstehenden Signals während eines vorge- 35 Die erfindungsgemäße Anordnung ist dadurch gegebenen Zeitintervalls (W) steuert, und daß Schal- kennzeichnet, daß vor dem Öffnen des Verschlusses ter (Sj, S2, S3) vorgesehen sind, die bewirken, daß zwischen den beiden Photowiderständen und dem beim Öffnen des Verschlusses (Schalterstellung c) ersten Speicher eine Schaltung zur Erzeugung eines der aufgeladene erste Speicher (C2) und der dann dem Verhältnis der Widerslandswerte der beiden nur mit dem äußeren Photowiderstand (RB) ver- 40 Photowiderstände entsprechenden und für die Aufbundene zweite Speicher (C1) jeweils mit einem ladung eines nachgeschalteten ersten Speichers geeig-Eingang eines Vergleichers (T2) verbunden sind, neten Signals vorgesehen ist, daß ein Zeitglied vorgeder bei Übereinstimmung der Eingangssignale an sehen ist, daß die Speicherung des am Eingang des seinem Ausgang ein zum Schließen des Ver- 'ersten Speichers anstehenden Signals während eines Schlusses führendes Ausgangssignal erzeugt. 45 vorgegebenen Zeitintervalls steuert, und daß Schalter
    vorgesehen sind, die bewirken, daß beim Öffnen des Verschlusses der aufgeladene erste Speicher und der dann nur mit dem äußeren Photowiderstand verbundene zweite Speicher jeweils mit einem Eingang
    50 eines Vergleichers verbunden sind, der bei Übereinstimmung der Eingangssignale an seinem Ausgang ein ?um Schließen des Verschlusses führendes Ausgangssignal erzeugt.
DE2129276A 1970-06-12 1971-06-12 Anordnung zur automatischen Belichtungsmessung Expired DE2129276C3 (de)

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JP5052170 1970-06-12

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DE2129276A1 DE2129276A1 (de) 1971-12-16
DE2129276B2 DE2129276B2 (de) 1973-12-06
DE2129276C3 true DE2129276C3 (de) 1974-06-27

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