JP2008205833A - デジタルカメラ及びその制御方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】ACアダプタ使用時に本来の性能を十分に発揮する。
【解決手段】電源種類判別部25は、二次電池20,DCジャック22,抵抗器28,スイッチ回路29,充電制御回路30,電圧検出回路31,及びCPU35からなる。電源ボタン16を押圧操作でスイッチ回路29がオンになり、ACアダプタ23がDCジャック22に接続されていると、ACアダプタ23からの電源が電源回路32に供給される。ACアダプタ23から充電制御回路30に印加される電源電圧を電圧検出回路31が検出し、CPU35に送る。CPU35は電源がACアダプタ23であると判別し、パワーアップモードでの初期設定を行なう。撮像部26の動作クロックが36MHzに、CCD38からのスルー画読み出しの垂直本数が320本に、CCD38の撮像フレームレートが60fpsに各々設定される。これにより、高い解像度と滑らかな動きのスルー画がLCD17に表示される。
【選択図】図2

Description

本発明は、デジタルカメラ及びその制御方法に関し、更に詳しくは、複数種類の電源を使用可能なデジタルカメラ及びその制御方法に関する。
CCDやCMOSイメージ・センサ等の撮像素子を用いて光学画像を電気信号に変換し、デジタルの画像データとしてメモリカードなどの記憶媒体に記憶するデジタルカメラが普及している。
デジタルカメラでは、駆動用の電源として、一般に、単三乾電池等の一次電池か繰り返し充電可能なリチウムイオン電池等の二次電池のいずれかが用いられるが、ACアダプタから電源を受給可能としたものもある。
このような複数種類の電源を使用可能なデジタルカメラは、接続された電源の種類を判別して、電源の種類に応じた駆動制御を行なう。例えば、特許文献1記載のカメラ一体型VTRは、電源供給系判定部がバッテリを検出すると、表示系切り替え部を省電力モードとする。電源供給系判定部がACアダプタを検出すると、通常モードとする。省電力モードでは、ファインダ部あるいは液晶パネル部のいずれか一方だけをON状態にし、通常モードでは、ファインダ部をON状態にし、液晶パネル部のON/OFF状態を状況に応じて切り替える。
特許文献2記載の撮像システムは、二次電池パックまたは充電装置が用いられる。電源として二次電池パックが装着されると、これを電源検出手段が検出し、表示部のバックライト部の明るさを低減するように制御し、表示部における消費電力を低減する。
特許文献3記載の電子スチルカメラは、消費電力を少なくするために、撮像素子の駆動周波数を低くするとともに、読み出しに要する駆動電圧を低くする。
特許文献4記載のノートブックコンピュータは、AC駆動からバッテリ駆動に替わった時に、バッテリ電力節約のためにディスプレイ輝度を減少させるが、この時、ディスプレイ輝度の減少がユーザによってほとんど気づかれないように緩やかに行なう。
特許文献5記載のデジタルカメラは、電源検出回路により電源として電池か交流電源からの電源の何れかが使用されているかを検出し、電源として電池が使用されている場合に、使用されている電池が専用電池か否かのを検出し、ディスプレイユニットに供給する電源制御を行うと共に、文字液晶表示装置への電源供給制御を行う。
特願平11−066828号公報 特開平11−146254号公報 特開2003−153093号公報 特開2001−184046号公報 特開2001−230960号公報
上記特許文献1〜5は、いずれも電池使用の場合にどのようにして消費電力を低減するのかについては開示しているが、ACアダプタを接続した場合にどのように駆動するかについての積極的な記載がない。電池を主に使用するデジタルカメラでは、電池を装填した状態で電源をオンにすると、節電を優先した初期設定が行なわれてしまい、後からACアダプタを接続しても、スルー画の動きが滑らかでないなど、デジタルカメラの本来の性能を十分に発揮することができない場合がある。
本発明は、上記問題を解決するためになされたもので、ACアダプタを使用する際には、節電よりも本来の性能を十分に発揮できるデジタルカメラ及びその制御方法を提供することを目的とする。
上記課題を解決するために本発明のデジタルカメラは、撮影光学系によって結像された被写体像を光電変換して撮像信号を出力する撮像素子と、電源が電池又はACアダプタのいずれであるかを判別する電源種類判別部と、この電源種類判別部により電源がACアダプタであると判別された場合に、前記電源が電池である場合よりも、前記撮像素子から出力される撮像信号のフレームレート及び/又は垂直本数を増加する制御部とを備えたことを特徴とする。
前記制御部は、前記電源種類判別部により電源がACアダプタであると判別された場合に、前記電源が電池である場合よりも、前記撮像素子の動作クロックを増加することを特徴とする。
前記制御部は、前記電源種類判別部により電源がACアダプタであると判別された場合に、前記電源が電池である場合よりも、前記撮像信号に基づいて画像を表示する液晶ディスプレイのバックライトの輝度を高くすることを特徴とする。
前記電源種類判別部は、電源の種類が一次電池,二次電池,ACアダプタのいずれであるかを判別するとともに、一次電池の場合には充電禁止、二次電池の場合には充電制御回路による充電制御の管理をそれぞれ行なうことを特徴とする。
本発明のデジタルカメラの制御方法は、電源が電池又はACアダプタのいずれであるかを判別する電源種類判別ステップと、電源がACアダプタであると判別された場合に、前記電源が電池である場合よりも、撮像素子から出力される撮像信号のフレームレート及び/又は垂直本数を増加する制御ステップとからなることを特徴とする。
前記制御ステップは、前記電源種類判別部により電源がACアダプタであると判別された場合に、前記電源が電池である場合よりも、前記撮像素子の動作クロックを増加することを含むことを特徴とする。
前記制御ステップは、前記電源種類判別部により電源がACアダプタであると判別された場合に、前記電源が電池である場合よりも、前記撮像信号に基づく画像を表示する液晶ディスプレイのバックライトの輝度を高くすることを含むことを特徴とする。
本発明のデジタルカメラ及びその制御方法によれば、電源が電池又はACアダプタのいずれであるかを判別し、電源がACアダプタであると判別された場合に、電源が電池である場合よりも撮像素子から出力される撮像信号のフレームレート及び/又は垂直本数を増加するので、ACアダプタを使用する際に本来の性能を十分に発揮することができる。
電源がACアダプタの場合には、電池の場合よりも撮像素子の動作クロックを増加するので、ACアダプタを使用する際に本来の性能を十分に発揮することができる。
電源がACアダプタの場合には、電池の場合よりも液晶ディスプレイのバックライトの輝度を高くするので、ACアダプタを使用する際に本来の性能を十分に発揮することができる。
電源が一次電池,二次電池,ACアダプタのいずれであるかを判別し、一次電池の場合には充電禁止、二次電池の場合には充電制御の管理をそれぞれ行なうので、ACアダプタを使用する際に本来の性能を十分に発揮することができるとともに、電源が一次電池,二次電池の場合にも支障なく使用できる。
本発明の実施形態であるデジタルカメラ10は、電源が二次電池かACアダプタであるかを検出して、ACアダプタである場合には、節電よりも本来の性能を十分に発揮できるようにしたものである。なお、ACアダプタは、周知のように、電源コンセントに接続して用いられ、電源コンセントから供給される商用交流電源を直流に変換して出力する。
図1に示すように、デジタルカメラ10のカメラ本体11の前面には、沈胴式の撮影レンズ12,ストロボ発光部14が設けられている。また、カメラ本体11の上面には、シャッタボタン15,電源ボタン16が設けられている。
カメラ本体11の背面(図示せず)には、スルー画を表示して電子ファインダとして使用されるLCD17(図2参照)と、複数のボタンで構成される操作部18(図2参照)とが設けられている。なお、LCD17は、撮影した画像のプレビュー画やメモリカードから読み出した再生画像も表示する。
カメラ本体11の下面には、電池蓋19が設けられており、この電池蓋19を開けて露呈される電池室に、デジタルカメラ10の携帯時に供給電源となる充電可能な二次電池(例えばリチウムイオン電池)20(図2参照)が着脱自在にカメラ本体11内に装填される。なお、二次電池20は着脱不能にカメラ本体11に内蔵してもよい。
カメラ本体11の側面には、DCジャック22が設けられている。このDCジャック22には、ACアダプタ23のプラグ23aが挿入される。ACアダプタ23は、プラグ23aと、ACアダプタ本体23bと、これらを接続するケーブル23cとから構成されている。
図2に示すように、デジタルカメラ10の主な電気的な構成は、電源種類判別部25,撮像部26,制御部27からなる。電源種類判別部25は、二次電池20,DCジャック22,抵抗器28,スイッチ回路29,充電制御回路30,電圧検出回路31,及びCPU35からなる。
スイッチ回路29には、電源回路32が接続されている。電源回路32は、スイッチ回路29がオンにされることにより、二次電池20又はACアダプタ23からの電源電圧をデジタルカメラ10の各部に応じて昇圧,降圧し、各部へ供給する。
DCジャック22は、3つの端子22a,22b,22cからなり、端子22aはスイッチ回路29と充電制御回路30に接続されている。端子22bは、抵抗器28の一端部,充電制御回路30,二次電池20の一端部に接続されている。端子22cは、抵抗器28の他端部に接続されているとともに接地されている。スイッチ回路29は、電源ボタン16の押圧操作を受けた制御部27のCPU35によりオン/オフされる。
DCジャック22にプラグ23aが挿入されていない場合、端子22b,22cが短絡しているから、二次電池20の一端部は接地しており、二次電池20の他端部は充電制御回路30を介してスイッチ回路29に接続されている。この状態で、スイッチ回路29がオンになると、二次電池20からの電源が電源回路32に供給され、電源回路32で電圧調整された電源がデジタルカメラ10の各部に供給される。
電圧検出回路31は、充電制御回路30を通過する二次電池20からの電源電圧を測定し、CPU35に送る。二次電池20からの電源電圧は、ACアダプタの電源電圧よりも低いから、CPU35は、電源が二次電池20であると判別する。
また、CPU35は、電圧検出回路31から入力された測定電圧A(v)を所定の閾値電圧α(v)と比較し、A≧αであるか否かを判別する。閾値電圧αは、二次電池20がほぼフル充電状態の電圧である。CPU35は、A≧αの時には、ACアダプタ23接続時と同じパワーアップモードでの初期設定を行ない、A<αの時には、省電力モードによる初期設定を行なう。
省電力モードでは、スルー画表示時において、撮像部26の動作クロックが12MHz、撮像部26のCCD38(図2参照)からのスルー画読み出しの垂直本数が160本、CCD38からスルー画を読み出す速度である撮像フレームレートが30fpsである。また、LCD17(図2参照)のバックライトの明るさを低輝度側にシフト,所定時間(例えば3分)使用しない状態が継続した場合にLCD17の電源オフ等も実施される。
DCジャック22にプラグ23aが挿入されている場合、端子22b,22cの短絡が解除されるから、プラグ23aのマイナス端子が接地されるとともに抵抗器28を介して二次電池20のマイナス端子に接続され、プラグ23aのプラス端子がスイッチ回路29と充電制御回路30に接続される。この状態で、スイッチ回路29がオフの場合、ACアダプタ23からの電源によって充電制御回路30が駆動され、二次電池20が充電される。
スイッチ回路29がオンの場合、ACアダプタ23からの電源が電源回路32に供給され、電源回路32で電圧調整された電源がデジタルカメラ10の各部に供給される。この時、ACアダプタ23から充電制御回路30への電源供給量は減少するものの充電制御回路30にはACアダプタ23からの電源が供給されるから、この電圧を電圧検出回路31が検出してCPU35に送る。
CPU35は、電圧検出回路31から入力された電圧により、電源がACアダプタ23であると判別し、デジタルカメラ10の性能がフルに発揮されるパワーアップモードによる初期設定を行なう。
パワーアップモードでは、スルー画表示時において、撮像部26の動作クロックが動画時と同じ36MHz、撮像部26のCCD38(図2参照)からのスルー画読み出しの垂直本数が動画時と同じ320本、CCD38からスルー画を読み出す速度である撮像フレームレートが一般的な30fpsの2倍にあたる60fpsに設定される。また、LCD17(図2参照)のバックライトの明るさを高輝度側にシフト,LCD17の電源オートオフ動作を行なわない等も実施される。
CCD38からのスルー画読み出しの垂直本数が320本に設定されると、従来の一般的なスルー画読み出しの垂直本数が160本であるから、スルー画の垂直方向の解像度が2倍に上がり、スルー画の画質が良化する。
CCD38の撮像フレームレートが60fpsに設定されると、LCD17に表示されるスルー画の表示フレームレートも同じ60fpsとなるから、スルー画の動きが非常に滑らかになる。なお、LCD17は、リフレッシュレートが60Hzよりも大きい、例えば70Hzであるから、パワーアップモード時のフレームレート60fpsのスルー画表示を問題なく行なうことができる。
撮像部26は、撮影レンズ12,CCD38,AFE(アナログフロントエンド)40,モータ駆動部41,CCDドライバ42,及びTG(タイミングジェネレータ)43からなる。なお、イメージセンサとしては、CCDの他、CMOSイメージセンサを用いることもできる。
撮影レンズ12には、ズーム機構,フォーカス機構,絞り装置が組み込まれている。ズーム機構は、操作部18のズーム操作に応答して、撮影レンズ12を構成する変倍レンズを移動してズーミングを行う。フォーカス機構は、フォーカスレンズを移動してピント合せを行う。絞り装置は、絞りを調節することで、CCD38に入射する被写体光の光強度を調節する。ズーム機構,フォーカス機構,絞り装置は、CPU35からの指令に基づき、モータ駆動部41によってそれぞれ駆動される。
CCD38は、撮影レンズ12の背後に配してあり、撮影レンズ12を透過した被写体光がCCD38の受光面に入射する。CCD38は、その受光面に多数の受光部が設けてあり、CCDドライバ42からの駆動信号により駆動され、各受光部で露光した被写体光学像をアナログの撮像信号に変換して出力する。
CCDドライバ42は、TG43からの同期パルスによって駆動され、スルー画表示や適正露出値算出の際にはCCD38からスルー画の撮像信号を読み出し、撮影時にはCCD38からフレーム画の撮像信号を読み出す。
TG43が発生する同期パルスのクロックは、撮像部26の動作クロックであり、上述したように、省電力モードでは12MHz、パワーアップモードでは36MHzになる。また、TG43からCCDドライバ42に入力される同期パルスのクロックが12MHzから36MHzに切り換えられると、CCDドライバ42からCCD38に入力される駆動信号が変更され、CCD38の撮像フレームレートが30fpsから60fpsに切り換えられる。
CCD38から出力された撮像信号は、AFE40に送られる。AFE40は、CDS回路40a,AMP回路40b,A/D変換器40cから構成されており、TG43からの同期パルスが入力されることにより、CCD38の電荷読み出し動作と同期して作動する。
CDS回路40aは、相関二重サンプリングを行うことによって撮像信号からノイズの除去を行なう。AMP回路40bは、CPU35によって設定される撮影感度に応じたゲインで撮像信号を増幅する。A/D変換器40cは、AMP回路40bからの撮像信号をデジタルの画像データに変換する。
制御部27は、CPU35,画像入力コントローラ45,デジタル画像処理部46,圧縮伸張処理部47,AF検出部48,AE/AWB検出部49,メディアコントローラ50,内部メモリ51,LCDドライバ52から構成されている。これらは、データバス53を介してCPU35に制御されるとともに、相互間でデータの授受が可能となっている。
CPU35は、シャッタボタン15,電源ボタン16,操作部18からの各種信号に基づいて各部を制御する。CPU35には、ROM35a,RAM35b,ストロボ装置54が接続されている。ストロボ装置54は、CPU35の指令信号に従ってストロボ発光部14を発光させる。
ROM35aには、各種シーケンスを実行するためのプログラムや、シャッタ速度,絞り値,撮影感度の組み合せを決定するための各種プログラム線図に相当するプログラム等を書き込んであり、このプログラムにしたがってCPU35は各部を制御する。RAM35bは、撮影シーケンスなどを実行する際に必要なデータを一時的に記憶するワークメモリとして利用される。
画像入力コントローラ45は、CPU35の制御命令に応じて、データバス53を介して各部への画像データの入出力を制御する。
デジタル画像処理部46は、入力された画像データに対し、階調変換、ホワイトバランス補正、γ補正処理などの各種画像処理と、YC変換処理とを施す。
AF検出部48は、撮影レンズ12のピント合せのために、画像入力コントローラ45から出力される画像データを用いて撮影中の画像のコントラストを検出し、そのコントラスト情報をCPU35に送る。CPU35は、コントラスト情報を参照し、撮影中の画像のコントラストが最大となるように、モータ駆動部41を介して撮影レンズ12のフォーカス機構を駆動する。
AE/AWB検出部49は、画像入力コントローラ45からの画像データに基づいて、被写体輝度の検出と、光源の種類の検出を行ない、それらをCPU35に送る。CPU35は、AE/AWB検出部49からの被写体輝度を用いて露出値を算出する。また、CPU35は、光源の種類に基づいて、デジタル画像処理部46のホワイトバランスのパラメータを設定する。
CPU35は、スルー画表示時の露出値はスルー画用プログラムにしたがって絞り値,シャッタ速度,撮影感度の組み合わせに変換し、撮影時の露出値は撮影用プログラムにしたがって絞り値,シャッタ速度,撮影感度の組み合わせに変換する。
メディアコントローラ50は、メモリカード55のデータの書き込み及び読み出しを制御する。記録すべき画像データは、デジタル画像処理部46,圧縮伸張処理部47での処理が施されてから、メディアコントローラ50に送られて、メモリカード55に書き込まれる。また、再生時には、メディアコントローラ50によってメモリカード55に記録されている画像データが読み出され、圧縮伸張処理部47に送られて画像データの伸長が行われた後に、内部メモリ51に送られる。
内部メモリ51は、例えば高速な読み出しと書き込みが可能なSDRAMである。この内部メモリ51は、LCD17に表示すべきスルー画の画像データや、メモリカード55に記録すべきフレーム画の画像データを一旦書き込むために使用される。
LCDドライバ52は、スルー画表示時及び再生モード時には、内部メモリ51から画像データを再生用の垂直同期信号に同期して読み出し、その画像データに基づいてLCD17を駆動する。これにより、LCD17には、CCD30でスルー画やメモリカード55から読み出された画像が表示される。
このように構成されたデジタルカメラ10の作用を図3,図4及び図5のフローチャートを参照して説明する。二次電池20は、カメラ本体11の電池室に予め装填されている。電源ボタン16を押圧操作すると(st1)、CPU35は電源種類判別部25のスイッチ回路29に指令信号を送ってスイッチ回路29をオンにする。
ACアダプタ23のプラグ23aがDCジャック22に挿入されている場合(st2)、ACアダプタ23からの電源が電源回路32に供給され、電源回路32で電圧調整された電源がデジタルカメラ10の各部に供給される。
充電制御回路30に印加されるACアダプタ23からの電源電圧を電圧検出回路31が検出し、これをCPU35に送る。CPU35は電源の種類がACアダプタ23であると判別し、パワーアップモードによる初期設定を行なう(st3)。
この初期設定では、CPU35からTG43に指令信号が送られ、図4のフローチャートに示すように、TG43からCCDドライバ42に入力される同期パルスのクロックが36MHzに設定される(st11)とともにCCD38からのスルー画読み出しの垂直本数が320本に設定され(st12)、かつCCD38の撮像フレームレートが60fpsに設定される(st13)。また同時に、LCD17のバックライトの明るさを高輝度側にシフト,LCD17の電源オートオフ動作を行なわない等も実施される。
CCD38から読み出されたスルー画の撮像信号がAFE40に入力されてデジタルの画像データに変換される。この画像データは、画像入力コントローラ45により、内部メモリ51に一時的に書き込まれる。この後、画像データが内部メモリ51から読み出されてデジタル画像処理部46にて所定の画像処理が施されてから、LCDドライバ52を介してLCD17に送られ、高い解像度と滑らかな動きのスルー画がLCD17に表示される。
スルー画の表示中には、一定時間間隔で、AF検出部48,AE/AWB検出部49,モータ駆動部41及び撮影レンズ12により、AF制御及びAE制御がなされる。
ACアダプタ23のプラグ23aがDCジャック22に挿入されていない場合(st2)、二次電池20からの電源が電源回路32に供給され、電源回路32で電圧調整された電源がデジタルカメラ10の各部に供給される。
CPU35は、電圧検出回路31から入力された測定電圧A(v)がACアダプタの電源電圧よりも低いから、電源が二次電池20であると判別するとともに、測定電圧A(v)≧閾値電圧α(v)であるか否かを判別する(st4)。
A≧αの時には、ACアダプタ23接続時と同じパワーアップモードでの初期設定を行ない(st3)、A<αの時には、省電力モードによる初期設定を行なう(st5)。
省電力モードによる初期設定では、図5に示すように、撮像部26の動作クロックが12MHz(st21)、CCD38からのスルー画読み出しの垂直本数が160本(st22)、撮像フレームレートが30fps(st23)、と設定される。また、LCD17のバックライトの明るさを低輝度側にシフト,LCD17の電源オートオフ等も実施されるように設定される。これにより、デジタルカメラ10の節電が図られる。
上記実施形態では、電源電池として二次電池を用いたが、一次電池を用いた電源種類判別部の例を図6を参照して説明する。なお、上記実施形態と同じ部材には同じ符号を付し、説明を省略する。電源種類判別部60では、DCジャック22の端子22a,22bの間に、一次電池61が接続されている。
一次電池61の一端部はスイッチ回路29を介して電源回路32に接続されている。また、一次電池61の他端部は抵抗器28を介して電源回路32に接続されている。一次電池61の他端部と抵抗器28との間の中間端子62は、電圧検出回路31に接続されている。電圧検出回路31は、中間端子62の電圧を測定し、その結果をCPU35に入力する。
DCジャック22にACアダプタ23が接続されていない場合、端子22b,22cが短絡しているから、一次電池61の他端部は接地しており、スイッチ回路29がオンになると、一次電池61からの電源が電源回路32に供給される。この時、中間端子62は接地しているから、中間端子62の測定電圧はほぼ0(v)(Low)となり、これが電圧検出回路31からCPU35に入力される。これにより、CPU35は、電源が一次電池61であると判別する。
DCジャック22にACアダプタ23が接続されている場合、端子22b,22cの短絡は解除されるから、スイッチ回路29がオンになると、一次電池61からの電源は遮断され、代わりにACアダプタ23からの電源が電源回路32に供給される。中間端子62には、抵抗器28を介してACアダプタ23からの電源電圧が印加されるから、中間端子62の測定電圧は高くなり(Hi)、これが電圧検出回路31からCPU35に入力される。これにより、CPU35は、電源がACアダプタ23であると判別する。
電源電池として、一次電池,二次電池を択一的に使う場合には、例えば、図2に示す電源種類判別部25の充電制御回路30をCPU35により制御するようにすればよい。電源種類判別部25の二次電池20の代わりに、一次電池61を装填した場合、スイッチ回路29がオフ状態なら、ACアダプタ23をDCジャック22に接続すると、一次電池61が充電されてしまい、破裂などの事故が起きる。しかし、この時、電圧検出回路31からの測定電圧によりCPU35が電源が一次電池61であると判別している場合、CPU35は充電制御回路30に制御信号を送って、充電制御回路30の充電動作を停止させれば、誤って一次電池61が充電されることが防止される。
以上説明した実施形態では、ACアダプタを接続した際に、撮像部(特にCCD)の動作クロック,CCDからのスルー画読み出しの垂直本数,フレームレートの全てを増加させたが、本発明はこれに限定されることなく、例えば2つずつの組合せ(動作クロックと垂直本数,動作クロックとフレームレート,垂直本数とフレームレート)や1つのみを増加させてもよい。
また、上記実施形態では、撮像部の動作クロックとして、省電力モード時の12MHzかパワーアップモード時の36MHzのいずれかが選択されるようにしたが、記録用(36MHz(パワーアップモード)),スルー画用(18MHz(通常モード)),スルー画用(12MHz(省電力モード))の少なくとも3種類のクロックを選択可能に備え、ACアダプタを接続した際に、(a)フレームレート及び垂直本数の変更を行なわないAモードでは、クロックを通常モードとし、(b)フレームレート及び/又は垂直本数の変更を行なわないBモードでは、パワーアップモードとするようにしてもよい。この場合、A,Bモードの切換えは、ユーザが行なう。
また、記録用(36MHz),スルー画用(12MHz又は18MHz)の少なくとも2種類のクロックを選択可能に備え、ACアダプタの接続を検出した際と、シャッタボタンが押し下げられた際とに、記録用のクロックが選択されるようにしてもよい。
また、記録用(36MHz),スルー画用(18MHz(通常モード)),スルー画用(12MHz(省電力モード))の少なくとも3種類のクロックを選択可能に備え、ACアダプタを接続した際に、(a)スルー画取得時にはスルー画(通常モード)のクロックとし、シャッタボタンの押下操作により記録用のクロックとするCモードと、(b)スルー画取得時に記録用のクロックとするDモードと、を切換自在としてもよい。この場合、C,Dモードの切換えは、ユーザが行なう。
なお、本発明は、上記実施形態で挙げたクロック等の各数値に限定されないのは勿論である。
本発明を実施したデジタルカメラの外観を示す斜視図である。 デジタルカメラの電気的な構成を示すブロック図である。 初期設定の手順を示すフローチャートである。 パワーアップモードでの設定を示すフローチャートである。 省電力モードでの設定を示すフローチャートである。 別の電源種類判別部の例を示すブロック図である。
符号の説明
10 デジタルカメラ
17 LCD
20 二次電池
22 DCジャック
23 ACアダプタ
25,60 電源種類判別部
26 撮像部
27 制御部
28 抵抗器
29 スイッチ回路
30 充電制御回路
31 電圧検出回路
32 電源回路
35 CPU
38 CCD
43 TG
61 一次電池

Claims (7)

  1. 撮影光学系によって結像された被写体像を光電変換して撮像信号を出力する撮像素子と、
    電源が電池又はACアダプタのいずれであるかを判別する電源種類判別部と、
    この電源種類判別部により電源がACアダプタであると判別された場合に、前記電源が電池である場合よりも、前記撮像素子から出力される撮像信号のフレームレート及び/又は垂直本数を増加する制御部と
    を備えたことを特徴とするデジタルカメラ。
  2. 前記制御部は、前記電源種類判別部により電源がACアダプタであると判別された場合に、前記電源が電池である場合よりも、前記撮像素子の動作クロックを増加することを特徴とする請求項1記載のデジタルカメラ。
  3. 前記制御部は、前記電源種類判別部により電源がACアダプタであると判別された場合に、前記電源が電池である場合よりも、前記撮像信号に基づいて画像を表示する液晶ディスプレイのバックライトの輝度を高くすることを特徴とする請求項1又は2記載のデジタルカメラ。
  4. 前記電源種類判別部は、電源の種類が一次電池,二次電池,ACアダプタのいずれであるかを判別するとともに、一次電池の場合には充電禁止、二次電池の場合には充電制御回路による充電制御の管理をそれぞれ行なうことを特徴とする請求項1ないし3いずれか記載のデジタルカメラ。
  5. 電源が電池又はACアダプタのいずれであるかを判別する電源種類判別ステップと、
    電源がACアダプタであると判別された場合に、前記電源が電池である場合よりも、撮像素子から出力される撮像信号のフレームレート及び/又は垂直本数を増加する制御ステップと
    からなることを特徴とするデジタルカメラの制御方法。
  6. 前記制御ステップは、前記電源種類判別部により電源がACアダプタであると判別された場合に、前記電源が電池である場合よりも、前記撮像素子の動作クロックを増加することを含むことを特徴とする請求項5記載のデジタルカメラの制御方法。
  7. 前記制御ステップは、前記電源種類判別部により電源がACアダプタであると判別された場合に、前記電源が電池である場合よりも、前記撮像信号に基づく画像を表示する液晶ディスプレイのバックライトの輝度を高くすることを含むことを特徴とする請求項5又は6記載のデジタルカメラの制御方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2011130292A (ja) * 2009-12-18 2011-06-30 Sony Corp 撮像装置、および撮像素子の読み出しモード設定方法
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US10644533B2 (en) * 2016-12-27 2020-05-05 Fujifilm Corporation Electronic device, imaging apparatus, and method of switching power source

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