JP2004341040A - Photographing device - Google Patents

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JP2004341040A
JP2004341040A JP2003134512A JP2003134512A JP2004341040A JP 2004341040 A JP2004341040 A JP 2004341040A JP 2003134512 A JP2003134512 A JP 2003134512A JP 2003134512 A JP2003134512 A JP 2003134512A JP 2004341040 A JP2004341040 A JP 2004341040A
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JP
Japan
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switch
mode
time
full
focus
Prior art date
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Withdrawn
Application number
JP2003134512A
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Japanese (ja)
Inventor
Masashi Natsume
夏目  賢史
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
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Publication date
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To attain space-saving and the reduction of the number of components by switching functions without installing an exclusive switch for each AF mode and assigning a plurality of functions to one AF switch, and to effectively use the AF switch. <P>SOLUTION: As to the photographing device provided with an AF selecting means for selecting a full-time AF mode of always performing AF and a one-time AF mode of stopping an AF operation after focusing once by AF, the AF switch for starting the one-time AF is constituted so as to also have a function used when the full-time AF mode is selected. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、AF機能を搭載した動画像撮影装置であるビデオレンズ、ビデオカメラ、テレビレンズまたはテレビカメラをはじめとした撮影装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
近年、AF機能を搭載した動画像撮影装置であるビデオレンズ、ビデオカメラ、テレビレンズまたはテレビカメラをはじめとした光学装置においては、映像信号の中から、水平同期信号及び、垂直同期信号を検出し、映像信号処理のための基準信号を生成し、そして基準信号から、被写体の鮮鋭度評価値に応じた信号を抽出して評価し、その信号が大きくなる方向へフォーカスレンズを移動させ、最大となるところで停止させる山登り方式と呼ばれる、光学系の焦点検出動作を行う自動焦点検出方式(以降はAF方式と記す)が主流となっている(例えば、特許文献1参照)。この種のAF方式の動作例について図4、5を用いて説明する。
【0003】
同図は、従来のAF方式による動画像撮影装置であるビデオレンズ、ビデオカメラ、テレビレンズまたはテレビカメラを始めとした光学機器装置の構成を示すブロック図であり、同図中、1は動画像撮影装置であるビデオレンズ、ビデオカメラ、テレビレンズまたはテレビカメラを始めとする光学装置、2はフォーカスレンズ、3は入力する光信号を電気信号に変換して映像信号として出力するCCD(撮像素子)、4はCCD3から出力される映像信号を処理する映像信号処理部、5は処理された映像信号をもとにAF評価値として鮮鋭度を算出するAF評価部、6はAF評価部5から入力した鮮鋭度を元に後述するモータ7を制御することで、フォーカスレンズ2の目標位置を算出するCPU(中央処理装置)、7はフォーカスレンズ2を駆動するモータ、8はフォーカスレンズ2の位置を検出し、CPU6へ現在位置をフィードバック信号として入力する物体距離検出部、9はAFを開始させるAFスイッチである。
【0004】
以下に、AF方式のひとつであるワンタイムAFの動作について、図4とフローチャート図5を用いて説明する。ワンタイムAFとは、AFスイッチを押したとき、焦点検出エリア内の被写体に合焦し、AF処理を終了させるAFであり、一度、合焦したら、再度AFスイッチを押さなければ、AFを行わないAFである。
【0005】
まず、CPU6では、step201で、AFスイッチON/OFFの確認を行う。AFスイッチがOFFからONされれば、step202のAF処理へ進む。OFFからONされなければ、step201へ戻る。つまり、AFが開始されずマニュアルフォーカスの状態である。
【0006】
step202では、フォーカスレンズ2を通った光が、CCD3の撮像面上に結像し、CCD3にて映像信号に変換し、出力される。映像信号処理部4では、CCD3から入力された映像信号をフィルタ等により処理し、映像信号から、水平同期信号及び、垂直同期信号を検出し、基準信号を作成する。AF評価部5では、撮影画面の中央に設定された焦点検出エリア内において、AF評価値として、基準信号から鮮鋭度を算出する。ここで前記焦点検出エリアが撮影画面の中央に設定されてれば、被写体は常に撮影エリアの中央において合焦されることになる。そしてstep203の合焦処理へ進む。step203では、フォーカスレンズ2に接続された物体距離検出部8によって、フォーカスレンズ2の位置を検出し、CPU6に位置フィードバック信号として入力する。そしてCPU6では、AF評価部5で算出された鮮鋭度および焦点距離検出部8で得られた位置フィードバック信号を元に、鮮鋭度が最大となるようなフォーカスレンズ2の目標位置を算出し、モータ7に位置指令信号を入力する。モータ7は、CPU6から入力された位置指令信号を元にして、フォーカスレンズ2を駆動することで、フォーカスレンズ2の位置制御を行い、被写体への合焦処理を行う。合焦後、step201へ戻る。
【0007】
【特許文献1】
特開平6−62305号公報
【0008】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来例では、AFを開始させるスイッチであるAFスイッチを、マニュアル状態から、AFを開始するためのトリガにしか使用していないため。有効な活用がでできていない。
【0009】
AF動作において、2つ以上のモードがある場合、新たに追加されたモードに関して、AFスイッチに機能を割り当てない場合、スイッチをON/OFFしても何の動作せず、無駄になる。
【0010】
このような課題に対し、本出願の目的は、ワンタイムAF時のAF開始スイッチとしてのみ使用していたAFスイッチを、他のAFモード時(たとえばフルタイムAF)にも、使用できるように機能を割り当て、AFのモードごとに専用スイッチを設けることなく、AFスイッチ共有することにより、省スペース化かつ部品点数を削減することにより、AFスイッチを有効に使用することを目的とする。
【0011】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明は、常時AFを行うフルタイムAFモードと一度AFにて合焦した後AF動作を停止させるワンタイムAFモードとを選択するAF選択手段を備えた撮影装置において、前記ワンタイムAFを開始するAFスイッチに前記フルタイムAFモード選択時に使用される機能を兼用させる構成とする。
【0012】
【発明の実施の形態】
(第1実施例)
以下、本発明の実施例を図1〜図2に基づき説明する。
【0013】
図1は、本発明による動画像撮影装置であるビデオレンズ、ビデオカメラ、テレビレンズまたはテレビカメラを始めとした光学機器装置の構成を示すブロック図であり、同図中、1は動画像撮影装置であるビデオレンズ、ビデオカメラ、テレビレンズまたはテレビカメラを始めとする光学装置、2はフォーカスレンズ、3は入力する光信号を電気信号に変換して映像信号として出力するCCD(撮像素子)、4はCCD3から出力される映像信号を処理する映像信号処理部、5は処理された映像信号をもとにAF評価値として鮮鋭度を算出するAF評価部、6はAF評価部5から入力した鮮鋭度を元にフォーカスレンズ2の目標位置を算出することで、後述するモータ7を制御するCPU(中央処理装置)、7はフォーカスレンズ2を駆動するモータ、8はフォーカスレンズ2の位置を検出し、CPU6へ現在位置のフィードバック信号として入力する物体距離検出部、9はAF機能を開始するためのAFスイッチ、10はワンタイムAFモード、他のAFモードのAFモードを選択可能な、AFモード選択手段である。
【0014】
以下に、本実施例を、図2のフローチャートを用いて説明する。
【0015】
第1の実施例では他のAFモードをフルタイムAFモードとして、説明する。
【0016】
本実施例において、AFに2つのモードを設けることとした。1つはワンタイムAF、もう一つはフルタイムAFである。ワンタイムAFとは、従来例でも示したように、AFスイッチを押したとき、焦点検出エリア内の被写体に合焦し、AF処理を終了させるAFであり、一度、合焦したら、再度AFスイッチを押さなければ、AFを再スタートしないAFである。また、フルタイムAFとは、焦点検出エリアに被写体が入った場合、絶えずAF処理を行い、合焦させつづけるAFである。
【0017】
本実施例は、AFが動作するにあたり、まず、現在のAFのモードがフルタイムAFなのか、ワンタイムAFなのかを判断する必要がある。
【0018】
step101では、CPU6に接続された、AFモード選択手段10により、現在のAFモードを判断する。ワンショットAFモードが選択されていた場合、step102へ進み、フルタイムAFモードが選択されていた場合は、step106へ進む。本実施例では、ワンショットAFモードの場合、AFスイッチ9を、AFを開始させるためのスイッチとして割り当てている。step102では、AFスイッチ9がOFFからONされたかどうかを判断する。OFFからONされていない場合、step101へ戻る。逆にOFFからONされていた場合、step103へ進み、AF処理を行う。step103では、AF処理を行う。AF評価部5からのAF評価値を入力として、鮮鋭度を算出する。次にstep104に進み、合焦処理をおこなう。step104では、フォーカスレンズ2に接続された物体距離検出部8によって、現在のフォーカスレンズ2の位置を検出し、位置フィードバック信号の入力とAF評価部5で算出された鮮鋭度および焦点距離検出部8で得られた位置フィードバック信号を元に、鮮鋭度が最大となるようにフォーカスレンズ2の目標位置を算出し、その目標位置と現在のフォーカスレンズ2の位置より、位置指令信号を計算し、その位置指令信号に基づいた駆動信号をモータ7に入力する。モータ7は、この駆動信号を元にして、フォーカスレンズ2を駆動することで、フォーカスレンズ2の位置制御を行うことで、被写体への合焦処理を行う。合焦後、step105にてモータ7を停止する。そして、step101へ戻る。step101にて、フルタイムAFモードが選択されていた場合、step106へ進み、ワンタイムAFモード時と同様、AFスイッチ9の確認を行う。AFスイッチ9がOFFからONされていた場合、step107へ進み、モータを停止、駆動しないよう固定し、AFスイッチ9が押されている間、AFを停止する。そして、step101へ戻る。AFスイッチ9がOFFされていた場合、step108へ進み、AF処理を行う。
【0019】
step108〜110のAF処理、合焦処理、モータ停止はstep103〜105と同じ処理であるため、説明を割愛する。これらの処理が終了した後step101へ戻る。
【0020】
このように、AFスイッチをOFFからONしたとき、AF選択手段が、ワンタイムAFモードを選択している場合、AFを開始するためのスイッチとして使用し、フルタイムAFモードを選択している場合、AFを停止するためのスイッチとして使用することにより、AFのモードごとに専用スイッチを設けることなく、機能を切り替え、1つのAFスイッチに複数の機能を割り当てることにより、省スペース化かつ部品点数を削減することが可能となり、AFスイッチを有効に使用することができる。
【0021】
(第2実施例)
第1の実施例では、フルタイムAFモード時の、AFスイッチ9がONのとき、AFを停止するように、割り付けたが、AFスイッチ9をONしている間はフルタイムAFとし、OFF時はマニュアルフォーカスとしても良い。
【0022】
このように、AFスイッチをONしたとき、AF選択手段が、ワンタイムAFモードを選択している場合、AFを開始するためのスイッチとして使用し、フルタイムAFモードを選択している場合、AFを行うためのスイッチとして使用し、かつAFスイッチをOFF時にはマニュアルフォーカスとすることで、AFのモードごとに専用スイッチを設けることなく、機能を切り替え、1つのAFスイッチに複数の機能を割り当てることにより、省スペース化かつ部品点数を削減することが可能となり、AFスイッチを有効に使用することができる。
【0023】
(第3実施例)
第1の実施例では、フルタイムAF時の、AFスイッチ9がONのとき、AFを停止するように、割り付けたが、AFスイッチ9をOFFしている間はフルタイムAFとし、ON時は強制的にフォーカスを任意の位置に移動させるようにしても良い。ここでは、無限遠に移動させる実施例を図1、およびフローチャート図3にて、説明する。
【0024】
図1の説明は、第1の実施例にて行っているので、割愛する。
【0025】
第3の実施例でも、他のAFモードをフルタイムAFモードとして、説明する。
【0026】
本実施例は、AFが動作するにあたり、まず、現在のAFのモードがフルタイムAFなのか、ワンタイムAFなのかを判断する必要がある。
【0027】
step301では、CPU6に接続された、AFモード選択手段10により、現在のAFモードを判断する。ワンショットAFモードが選択されていた場合、step302へ進み、フルタイムAFモードが選択されていた場合は、step306へ進む。本実施例では、ワンショットAFモードの場合、AFスイッチ9を、AFを開始させるためのスイッチとして割り当てている。step302では、AFスイッチ9がOFFからONされたかどうかを判断する。OFFからONされていない場合、step301へ戻る。逆にOFFからONされていた場合、step303へ進み、AF処理を行う。step303〜305のAF処理、合焦処理、モータ停止はstep103〜105と同じ処理であるため、説明を割愛する。これらの処理が終了した後step301へ戻る。step301にて、フルタイムAFモードが選択されていた場合、step306へ進み、ワンタイムAFモード時と同様、AFスイッチ9の確認を行う。AFスイッチ9がOFFからONされていた場合、step307へ進み、モータ7をフォーカスが無限遠の位置になるよう、駆動し、停止する。つまりAFスイッチ9がONされつづければ、無限遠に停止しつづけることになる。そして、step301へ戻る。AFスイッチ9がOFFされていた場合、step308へ進み、AF処理を行う。
【0028】
step308〜310のAF処理、合焦処理、モータ停止はstep103〜105と同じ処理であるため、説明を割愛する。これらの処理が終了した後step301へ戻る。
【0029】
このように、AFスイッチをONしたとき、AF選択手段が、ワンタイムAFモードを選択している場合、AFを開始するためのスイッチとして使用し、フルタイムAFモードを選択している場合、フォーカスが無限遠の位置になるよう駆動するスイッチとして使用することにより、AFのモードごとに専用スイッチを設けることなく、機能を切り替え、1つのAFスイッチに複数の機能を割り当てることにより、省スペース化かつ部品点数を削減することが可能となり、AFスイッチを有効に使用することができる。
【0030】
第1〜第3の実施例では、AFモードを2つとしたが、3つ以上にし、それぞれのAFモードに応じて、AFスイッチ9に機能を割り振ってもよい。
【0031】
[本発明の実施態様]
本発明の様々な例と実施形態が示され説明されたが、当業者であれば、本発明の趣旨と範囲は本明細書内の特定の説明と図に限定されるのではなく、本願特許請求の範囲に全て述べられた様々の修正と変更に及ぶことが理解されるであろう。
【0032】
本発明の実施態様の例を以下に列挙する。
【0033】
[実施態様1]常時AFを行うフルタイムAFモードと一度AFにて合焦した後AF動作を停止させるワンタイムAFモードとを選択するAF選択手段を備えた撮影装置において、
前記ワンタイムAFを開始するAFスイッチに前記フルタイムAFモード選択時に使用される機能を兼用させることを特徴とする撮影装置。
【0034】
[実施態様2]前記AFスイッチをOFFからONにした時、前記AF選択手段が前記ワンタイムAFモードを選択している場合、前記ワンタイムAFを開始するためのスイッチとして使用し、前記フルタイムAFモードを選択している場合、前記フルタイムAFを停止するためのスイッチとして使用する実施態様1記載の撮影装置。
【0035】
[実施態様3]前記フルタイムAFモードを選択している場合、前記AFスイッチをフォーカスレンズを任意のフォーカス位置に移動させるスイッチとして機能する実施態様1又は2記載の撮影装置。
【0036】
[実施態様4]前記AFスイッチをOFFからONにした時、前記AF選択手段が前記ワンタイムAFモードを選択している場合、前記ワンタイムAFを開始するためのスイッチとして使用し、前記フルタイムAFモードを選択している場合、前記フォーカスレンズを任意のフォーカス位置に移動させるスイッチとして使用する実施態様3記載の撮影装置。
【0037】
[実施態様5]前記フルタイムAFモードを選択している場合、前記AFスイッチをONした時、前記フルタイムAFを行うためのスイッチとして機能し、前記AFスイッチをOFFした時、マニュアル操作手段によるマニュアルフォーカスを行える状態とする実施態様1記載の撮影装置。
【0038】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、常時AFを行うフルタイムAFモードと一度AFにて合焦した後AF動作を停止させるワンタイムAFモードとを選択するAF選択手段を備えた撮影装置において、前記ワンタイムAFを開始するAFスイッチに前記フルタイムAFモード選択時に使用される機能を兼用させるAFのモードごとに専用スイッチを設けることなく、機能を切り替え、1つのAFスイッチに複数の機能を割り当てることにより、省スペース化かつ部品点数を削減することが可能となり、AFスイッチを有効に使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1実施例のブロック図
【図2】本発明の第1実施例のフローチャート
【図3】本発明の第3実施例のフローチャート
【図4】従来例のブロック図
【図5】従来例のフローチャート
【符号の説明】
1 光学装置
2 フォーカスレンズ
3 CCD(撮像素子)
4 映像信号処理部
5 AF評価部
6 CPU
7 モータ
8 物体距離検出部
9 AFスイッチ
10 AFモード選択手段
[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The present invention relates to a photographing apparatus including a video lens, a video camera, a television lens, and a television camera, which are moving image photographing apparatuses equipped with an AF function.
[0002]
[Prior art]
2. Description of the Related Art In recent years, an optical device such as a video lens, a video camera, a television lens or a television camera, which is a moving image photographing device equipped with an AF function, detects a horizontal synchronization signal and a vertical synchronization signal from video signals. Then, a reference signal for video signal processing is generated, and a signal corresponding to the sharpness evaluation value of the subject is extracted and evaluated from the reference signal. An automatic focus detection method (hereinafter, referred to as an AF method) for performing a focus detection operation of an optical system, which is called a hill-climbing method in which a stop is performed at a certain point, is mainly used (for example, see Patent Document 1). An operation example of this type of AF method will be described with reference to FIGS.
[0003]
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an optical apparatus such as a video lens, a video camera, a television lens, or a television camera, which is a conventional moving image photographing device based on the AF method. In FIG. Optical devices such as a video lens, a video camera, a television lens or a television camera as a photographing device, 2 is a focus lens, 3 is a CCD (imaging device) that converts an input optical signal into an electric signal and outputs it as a video signal. Reference numeral 4 denotes an image signal processing unit for processing an image signal output from the CCD 3, 5 an AF evaluation unit for calculating sharpness as an AF evaluation value based on the processed image signal, and 6 an input from the AF evaluation unit 5. A CPU (central processing unit) that calculates a target position of the focus lens 2 by controlling a motor 7 described later based on the sharpness Drive motors, 8 detects the position of the focus lens 2, the object distance detection unit for inputting the current position as a feedback signal to the CPU 6, 9 is an AF switch for starting AF.
[0004]
Hereinafter, the operation of one-time AF, which is one of the AF methods, will be described with reference to FIG. 4 and a flowchart in FIG. The one-time AF is an AF in which when the AF switch is pressed, an object in the focus detection area is focused and the AF processing is completed. Once the focus is achieved, AF is performed unless the AF switch is pressed again. No AF.
[0005]
First, the CPU 6 checks in step 201 whether the AF switch is ON or OFF. If the AF switch is turned on from OFF, the process proceeds to the AF process in step 202. If not turned on from OFF, the process returns to step 201. That is, AF is not started and manual focus is in effect.
[0006]
In step 202, the light that has passed through the focus lens 2 forms an image on the imaging surface of the CCD 3, is converted into a video signal by the CCD 3, and is output. The video signal processing unit 4 processes the video signal input from the CCD 3 using a filter or the like, detects a horizontal synchronization signal and a vertical synchronization signal from the video signal, and creates a reference signal. The AF evaluation unit 5 calculates sharpness from a reference signal as an AF evaluation value in a focus detection area set at the center of the shooting screen. Here, if the focus detection area is set at the center of the shooting screen, the subject is always focused at the center of the shooting area. Then, the process proceeds to a focusing process in step 203. In step 203, the position of the focus lens 2 is detected by the object distance detector 8 connected to the focus lens 2, and is input to the CPU 6 as a position feedback signal. The CPU 6 calculates a target position of the focus lens 2 that maximizes the sharpness based on the sharpness calculated by the AF evaluation unit 5 and the position feedback signal obtained by the focal length detection unit 8, 7, a position command signal is input. The motor 7 controls the position of the focus lens 2 by driving the focus lens 2 based on the position command signal input from the CPU 6, and performs a focusing process on the subject. After focusing, the process returns to step 201.
[0007]
[Patent Document 1]
JP-A-6-62305
[Problems to be solved by the invention]
However, in the above-described conventional example, the AF switch for starting the AF is used only as a trigger for starting the AF from the manual state. It has not been used effectively.
[0009]
In the AF operation, if there are two or more modes, and if a function is not assigned to the AF switch with respect to the newly added mode, no operation is performed even if the switch is turned ON / OFF, and it is useless.
[0010]
In order to solve such a problem, an object of the present application is to enable an AF switch used only as an AF start switch in one-time AF to be used in another AF mode (for example, full-time AF). It is an object of the present invention to use the AF switch effectively by saving space and reducing the number of parts by sharing the AF switch without providing a dedicated switch for each AF mode.
[0011]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, the present invention relates to a photographing apparatus provided with an AF selecting means for selecting between a full-time AF mode in which continuous AF is performed and a one-time AF mode in which AF operation is once stopped and AF operation is stopped. The AF switch for starting the one-time AF also has a function used when the full-time AF mode is selected.
[0012]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
(First embodiment)
Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
[0013]
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an optical apparatus such as a video lens, a video camera, a television lens, or a television camera, which is a moving image photographing apparatus according to the present invention. In FIG. An optical device such as a video lens, a video camera, a television lens or a television camera, 2 is a focus lens, 3 is a CCD (imaging device) which converts an input optical signal into an electric signal and outputs it as a video signal, 4 Is an image signal processing unit for processing an image signal output from the CCD 3, 5 is an AF evaluation unit for calculating sharpness as an AF evaluation value based on the processed image signal, and 6 is a sharpness input from the AF evaluation unit 5. By calculating a target position of the focus lens 2 on the basis of the degree, a CPU (central processing unit) that controls a motor 7, which will be described later, drives the focus lens 2. A motor 8 detects the position of the focus lens 2 and an object distance detection unit which inputs the current position to the CPU 6 as a feedback signal of the current position. 9 denotes an AF switch for starting an AF function. 10 denotes a one-time AF mode. AF mode selection means capable of selecting an AF mode.
[0014]
Hereinafter, this embodiment will be described with reference to the flowchart of FIG.
[0015]
In the first embodiment, another AF mode will be described as a full-time AF mode.
[0016]
In this embodiment, the AF is provided with two modes. One is a one-time AF and the other is a full-time AF. The one-time AF is an AF in which, when the AF switch is pressed, the subject in the focus detection area is focused and the AF process is terminated, as shown in the conventional example. If AF is not pressed, AF is not restarted. The full-time AF is an AF in which, when a subject enters a focus detection area, an AF process is constantly performed to keep the subject in focus.
[0017]
In the present embodiment, when the AF operates, it is necessary to first determine whether the current AF mode is the full-time AF or the one-time AF.
[0018]
In step 101, the current AF mode is determined by the AF mode selection means 10 connected to the CPU 6. If the one-shot AF mode has been selected, the process proceeds to step 102, and if the full-time AF mode has been selected, the process proceeds to step 106. In the present embodiment, in the one-shot AF mode, the AF switch 9 is assigned as a switch for starting AF. In step 102, it is determined whether the AF switch 9 has been turned on from OFF. If it has not been turned on from OFF, the process returns to step 101. On the other hand, if it has been turned on from OFF, the process proceeds to step 103, where AF processing is performed. In step 103, an AF process is performed. The sharpness is calculated using the AF evaluation value from the AF evaluation unit 5 as an input. Next, the process proceeds to step 104, where a focusing process is performed. In step 104, the current position of the focus lens 2 is detected by the object distance detection unit 8 connected to the focus lens 2, and the input of the position feedback signal and the sharpness and the focal length detection unit 8 calculated by the AF evaluation unit 5 are performed. Based on the position feedback signal obtained in the above, the target position of the focus lens 2 is calculated so that the sharpness is maximized, and a position command signal is calculated from the target position and the current position of the focus lens 2, A drive signal based on the position command signal is input to the motor 7. The motor 7 drives the focus lens 2 based on the drive signal to control the position of the focus lens 2, thereby performing a focusing process on the subject. After focusing, the motor 7 is stopped in step 105. Then, the process returns to step 101. If the full-time AF mode has been selected in step 101, the process proceeds to step 106, and the AF switch 9 is checked as in the one-time AF mode. If the AF switch 9 has been turned ON from OFF, the process proceeds to step 107, where the motor is stopped and fixed so as not to be driven, and the AF is stopped while the AF switch 9 is pressed. Then, the process returns to step 101. If the AF switch 9 has been turned off, the process proceeds to step 108 to perform the AF process.
[0019]
The AF process, focusing process, and motor stop in steps 108 to 110 are the same processes as those in steps 103 to 105, and a description thereof will be omitted. After these processes are completed, the process returns to step 101.
[0020]
As described above, when the AF switch is turned from OFF to ON, the AF selecting unit is used as a switch for starting AF when the one-time AF mode is selected, and when the full-time AF mode is selected. By using the switch as a switch for stopping AF, the function is switched without providing a dedicated switch for each AF mode, and a plurality of functions are assigned to one AF switch, thereby saving space and reducing the number of parts. This makes it possible to reduce the number of times, and the AF switch can be used effectively.
[0021]
(Second embodiment)
In the first embodiment, when the AF switch 9 is ON in the full-time AF mode, the AF is stopped so that the AF is stopped. May be used as a manual focus.
[0022]
As described above, when the AF switch is turned on, the AF selection means is used as a switch for starting AF when the one-time AF mode is selected, and is used when the full-time AF mode is selected. And switches to manual focus when the AF switch is OFF, thereby switching functions without providing a dedicated switch for each AF mode, and assigning a plurality of functions to one AF switch. In addition, it is possible to save space and reduce the number of parts, and it is possible to effectively use the AF switch.
[0023]
(Third embodiment)
In the first embodiment, during the full-time AF, when the AF switch 9 is ON, the AF is assigned so as to be stopped. However, when the AF switch 9 is OFF, the full-time AF is set. The focus may be forcibly moved to an arbitrary position. Here, an embodiment for moving to infinity will be described with reference to FIG. 1 and a flowchart in FIG.
[0024]
The description of FIG. 1 has been made in the first embodiment, and will not be repeated.
[0025]
Also in the third embodiment, another AF mode will be described as a full-time AF mode.
[0026]
In the present embodiment, when the AF operates, it is necessary to first determine whether the current AF mode is the full-time AF or the one-time AF.
[0027]
In step 301, the current AF mode is determined by the AF mode selection unit 10 connected to the CPU 6. If the one-shot AF mode has been selected, the process proceeds to step 302. If the full-time AF mode has been selected, the process proceeds to step 306. In the present embodiment, in the one-shot AF mode, the AF switch 9 is assigned as a switch for starting AF. In step 302, it is determined whether the AF switch 9 has been turned on from OFF. If it has not been turned on, the process returns to step 301. On the other hand, if it has been turned from OFF to ON, the process proceeds to step 303 to perform the AF process. The AF processing, focusing processing, and motor stop in steps 303 to 305 are the same processing as steps 103 to 105, and thus description thereof is omitted. After these processes are completed, the process returns to step 301. If the full-time AF mode is selected in step 301, the process proceeds to step 306, and the AF switch 9 is checked as in the one-time AF mode. If the AF switch 9 has been turned ON from OFF, the process proceeds to step 307, in which the motor 7 is driven so that the focus is at the infinite position, and stopped. That is, if the AF switch 9 is kept ON, it will stop at infinity. Then, the process returns to step 301. If the AF switch 9 has been turned off, the process proceeds to step 308 to perform the AF process.
[0028]
The AF processing, focusing processing, and motor stop in steps 308 to 310 are the same processing as steps 103 to 105, and thus description thereof is omitted. After these processes are completed, the process returns to step 301.
[0029]
As described above, when the AF switch is turned ON, the AF selecting means is used as a switch for starting AF when the one-time AF mode is selected, and when the full-time AF mode is selected, the AF selecting means is used as a switch. Is used as a switch for driving to the position at infinity, the function is switched without providing a dedicated switch for each AF mode, and a plurality of functions are assigned to one AF switch to save space and The number of parts can be reduced, and the AF switch can be used effectively.
[0030]
In the first to third embodiments, the number of the AF modes is two. However, the number of the AF modes may be three or more, and the function may be assigned to the AF switch 9 according to each AF mode.
[0031]
[Embodiments of the present invention]
While various examples and embodiments of the present invention have been shown and described, those skilled in the art will recognize that the spirit and scope of the present invention is not limited to the specific description and figures herein, but rather to It will be appreciated that various modifications and changes are set forth which are all set forth in the following claims.
[0032]
Examples of embodiments of the present invention are listed below.
[0033]
[Embodiment 1] An image pickup apparatus provided with an AF selecting means for selecting between a full-time AF mode in which continuous AF is performed and a one-time AF mode in which AF is once focused and then the AF operation is stopped.
A photographing apparatus characterized in that an AF switch for starting the one-time AF also has a function used when the full-time AF mode is selected.
[0034]
[Embodiment 2] When the AF switch is turned from OFF to ON, if the AF selection means selects the one-time AF mode, the AF switch is used as a switch for starting the one-time AF, and the full-time AF is used. The photographing apparatus according to claim 1, wherein when the AF mode is selected, the photographing apparatus is used as a switch for stopping the full-time AF.
[0035]
[Third Embodiment] The photographing apparatus according to the first or second embodiment, wherein when the full-time AF mode is selected, the AF switch functions as a switch for moving a focus lens to an arbitrary focus position.
[0036]
[Embodiment 4] When the AF switch is turned from OFF to ON, if the AF selecting means has selected the one-time AF mode, the AF selector is used as a switch for starting the one-time AF, and the full-time AF is used. The photographing apparatus according to claim 3, wherein when the AF mode is selected, the focus lens is used as a switch for moving the focus lens to an arbitrary focus position.
[0037]
[Embodiment 5] When the full-time AF mode is selected, when the AF switch is turned on, the switch functions as a switch for performing the full-time AF, and when the AF switch is turned off, manual operation means is used. The imaging device according to the first embodiment, in which the manual focus can be performed.
[0038]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, an image capturing apparatus including an AF selecting unit that selects between a full-time AF mode in which constant AF is performed and a one-time AF mode in which AF is once focused and AF operation is stopped. In the above, the function is switched without providing a dedicated switch for each AF mode in which the AF switch for starting the one-time AF is also used for the function used when the full-time AF mode is selected. , It is possible to save space and reduce the number of parts, and it is possible to effectively use the AF switch.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block diagram of a first embodiment of the present invention. FIG. 2 is a flowchart of a first embodiment of the present invention. FIG. 3 is a flowchart of a third embodiment of the present invention. FIG. 5 is a flowchart of a conventional example.
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Optical device 2 Focus lens 3 CCD (imaging element)
4 Video signal processing unit 5 AF evaluation unit 6 CPU
7 Motor 8 Object distance detection unit 9 AF switch 10 AF mode selection means

Claims (1)

常時AFを行うフルタイムAFモードと一度AFにて合焦した後AF動作を停止させるワンタイムAFモードとを選択するAF選択手段を備えた撮影装置において、
前記ワンタイムAFを開始するAFスイッチに前記フルタイムAFモード選択時に使用される機能を兼用させることを特徴とする撮影装置。
In a photographing apparatus provided with an AF selecting means for selecting between a full-time AF mode in which continuous AF is performed and a one-time AF mode in which AF operation is stopped once after focusing by AF,
A photographing apparatus, wherein an AF switch for starting the one-time AF has a function used when the full-time AF mode is selected.
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