JP2011112700A - Lens interchangeable camera body and interchangeable lens - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To simultaneously transmit lens information and diaphragm information to a camera body side from an interchangeable lens, as necessary, without increasing the number of lens contacts. <P>SOLUTION: A lens interchangeable camera body includes a control means 11, which inputs/outputs information through electrical contacts C4 and C5 between the interchangeable lens 2, including focusing mechanisms 22 to 24 and diaphragm mechanisms 26 to 28, and the control means, and performs focusing control and diaphragm control in the interchangeable lens 2. In the lens interchangeable camera body, the electrical contact C5 which are used for inputting the first information concerning the movement of a focusing lens 24 by the focusing mechanisms 22 to 24 from the interchangeable lens 2, is concurrently used as an electrical contact for inputting second information concerning the diaphragm control by the diaphragm mechanisms 26 to 28 from the interchangeable lens 2. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、レンズ交換式カメラボディと装着する交換レンズに関する。   The present invention relates to an interchangeable lens to be attached to an interchangeable lens camera body.

レンズマウント部の電気接点を介して交換レンズからレンズ移動量と移動方向および絞り値を受信するようにしたカメラボディが知られている。   There is known a camera body that receives a lens movement amount, a movement direction, and an aperture value from an interchangeable lens via an electrical contact of a lens mount portion.

特開2006−215310号公報JP 2006-215310 A

ところで、動画を撮影する場合には、被写体変化にともなう光量変化に対して滑らかに絞りの駆動を行うために、絞りの移動軌跡をフィードバックして絞りを制御する必要がある。そのため、絞り駆動時に絞りの移動軌跡を交換レンズからカメラボディに伝達する専用の電気接点をレンズマウント部に設置しなければならないが、そうすると電気接点の数が増えてしまうという問題がある。   By the way, when shooting a moving image, it is necessary to control the aperture by feeding back the movement locus of the aperture in order to smoothly drive the aperture in response to a change in the amount of light accompanying a subject change. For this reason, a dedicated electrical contact for transmitting the movement locus of the diaphragm from the interchangeable lens to the camera body at the time of driving the diaphragm must be installed in the lens mount portion, but there is a problem that the number of electrical contacts increases.

焦点調節機構および絞り機構を備えた交換式レンズとの間で電気接点を介して情報の入出力を行い、交換レンズの焦点調節制御および絞り制御を行うカメラボディにおいて、交換レンズから焦点調節機構による焦点調節レンズの移動に関する第1情報を入力するために使用する電気接点を、交換レンズから絞り機構による絞り制御に関する第2情報を入力するための電気接点としても兼用する。   In a camera body that performs input / output of information through an electrical contact with an interchangeable lens equipped with a focus adjustment mechanism and an aperture mechanism, and performs focus adjustment control and aperture control of the interchangeable lens, from the interchangeable lens to the focus adjustment mechanism The electrical contact used for inputting the first information related to the movement of the focus adjustment lens is also used as the electrical contact for inputting the second information related to the aperture control by the aperture mechanism from the interchangeable lens.

本発明によれば、電気接点の数を増やすことなく、必要に応じてレンズ情報と絞り情報とを同時に入手することができ、例えば動画撮影時には被写体変化にともなう光量変化に対して絞りを滑らかに駆動することができる。   According to the present invention, it is possible to obtain lens information and aperture information at the same time as needed without increasing the number of electrical contacts. For example, during moving image shooting, the aperture can be made smooth against changes in the amount of light accompanying subject changes. Can be driven.

一実施の形態の構成を示す図The figure which shows the structure of one embodiment レンズ接点を介して交換レンズ側からカメラボディ側へ送られる信号を示す図The figure which shows the signal sent from the interchangeable lens side to the camera body side via the lens contact 一実施の形態の撮影モードに応じたレンズ接点の切り換え動作を示すフローチャートThe flowchart which shows the switching operation | movement of the lens contact according to imaging | photography mode of one Embodiment 変形例のレンズ接点を介して交換レンズ側からカメラボディ側へ送られる信号を示す図The figure which shows the signal sent to the camera body side from the interchangeable lens side via the lens contact of a modification

図1は、レンズ交換式カメラボディに交換レンズが装着された一実施の形態の構成を示す。なお、図1では本願発明と直接関係のないカメラの機器や装置などの図示と説明を省略する。カメラボディ1は、レンズマウント部(不図示)に各種の交換レンズ2を装着することができる。カメラボディ1は、マイクロコントローラー(microcontroller;以下、MCUと呼ぶ)11、AF(Auto Focus)センサー12、測光センサー13、シャッター釦14、モード選択スイッチ15、シャッター駆動回路16、シャッター17などを備えている。また、交換レンズ2は、マイクロコントローラー(以下、MCUと呼ぶ)21、AF用モータードライバー22、AF用モーター23、フォーカシングレンズ24、AF用エンコーダー25、絞り用モータードライバー26、絞り用モーター27、絞り28、絞り用エンコーダー29、アナログスイッチ30などを備えている。   FIG. 1 shows a configuration of an embodiment in which an interchangeable lens is mounted on an interchangeable lens camera body. In FIG. 1, illustration and description of camera devices and apparatuses that are not directly related to the present invention are omitted. The camera body 1 can be mounted with various interchangeable lenses 2 on a lens mount (not shown). The camera body 1 includes a microcontroller (hereinafter referred to as MCU) 11, an AF (Auto Focus) sensor 12, a photometric sensor 13, a shutter button 14, a mode selection switch 15, a shutter drive circuit 16, a shutter 17, and the like. Yes. The interchangeable lens 2 includes a microcontroller (hereinafter referred to as MCU) 21, an AF motor driver 22, an AF motor 23, a focusing lens 24, an AF encoder 25, an aperture motor driver 26, an aperture motor 27, an aperture. 28, an aperture encoder 29, an analog switch 30, and the like.

ボディ側MCU11は図示しないCPU、メモリ、A/Dコンバーターなどを備え、カメラの各種演算制御およびシーケンス制御を実行するとともに、レンズ側MCU21と通信を行ってフォーカシングレンズ24と絞り28の駆動指令を送信し、それらの移動量および移動方向を受信する。AFセンサー12はフォーカシングレンズ24のピントズレ量を検出する。この一実施の形態では位相差AFを行ってフォーカシングレンズ24のデフォーカス量を検出する例を示すが、撮像素子(不図示)からの画像信号に基づいてコントラストAFを行い、コントラスト評価値を検出するようにしてもよい。測光センサー13は被写体の明るさを測定するセンサーであり、測定結果に基づいて露出演算を行いシャッタースピードと絞り値を算出する。シャッター釦14は2段押し構造になっており、1段目までの半押し操作でAF動作と測光動作を開始し、2段目までの全押し操作で撮像素子(不図示)の露光動作を開始する。シャッター17はシャッター駆動回路16により駆動され、交換レンズ2から入射した被写体光の露光量を制御する。   The body side MCU 11 includes a CPU, a memory, an A / D converter, etc. (not shown), executes various arithmetic and sequence controls of the camera, and communicates with the lens side MCU 21 to transmit driving commands for the focusing lens 24 and the aperture 28. Then, the amount of movement and the direction of movement are received. The AF sensor 12 detects the focus shift amount of the focusing lens 24. In this embodiment, an example in which the defocus amount of the focusing lens 24 is detected by performing phase difference AF is shown. However, contrast AF is performed based on an image signal from an image sensor (not shown), and a contrast evaluation value is detected. You may make it do. The photometric sensor 13 is a sensor that measures the brightness of the subject, and calculates the shutter speed and aperture value by performing an exposure calculation based on the measurement result. The shutter button 14 has a two-step push structure, and AF operation and photometry operation are started by half-pressing operation up to the first step, and an image sensor (not shown) is exposed by full-pressing operation up to the second step. Start. The shutter 17 is driven by the shutter drive circuit 16 and controls the exposure amount of the subject light incident from the interchangeable lens 2.

レンズ側MCU21は図示しないCPU、メモリ、A/Dコンバーターなどを備え、フォーカシングレンズ24および絞り28の駆動制御を行うとともに、ボディ側MCU11と通信を行ってフォーカシングレンズ24と絞り28の移動量および移動方向を送信し、それらの駆動指令を受信する。AF用モータードライバー22は、レンズ側MCU21のレンズ駆動指令にしたがってAF用モーター23を駆動し、フォーカシングレンズ24を光軸方向の前後に移動して焦点調節を行う。AF用エンコーダー25は、フォーカシングレンズ24の移動量と移動方向を検出し、移動量と移動方向に応じたパルス列信号を出力する。絞り用モータードライバー26は、レンズ側MCU21の絞り駆動指令にしたがって絞り用モーター27を駆動し、絞り28を制御する。絞り用エンコーダー29は絞り28の移動量を検出し、移動量に応じたパルス列信号を出力する。   The lens-side MCU 21 includes a CPU, a memory, an A / D converter, and the like (not shown), controls the driving of the focusing lens 24 and the diaphragm 28, and communicates with the body-side MCU 11 to move and move the focusing lens 24 and the diaphragm 28. Send directions and receive their drive commands. The AF motor driver 22 drives the AF motor 23 according to the lens drive command of the lens side MCU 21 and moves the focusing lens 24 back and forth in the optical axis direction to adjust the focus. The AF encoder 25 detects the moving amount and moving direction of the focusing lens 24 and outputs a pulse train signal corresponding to the moving amount and moving direction. The aperture motor driver 26 drives the aperture motor 27 in accordance with the aperture drive command from the lens side MCU 21 to control the aperture 28. The diaphragm encoder 29 detects the movement amount of the diaphragm 28 and outputs a pulse train signal corresponding to the movement amount.

アナログスイッチ30は、AF用エンコーダー25により検出されたフォーカシングレンズ24の移動方向に応じたパルス信号と、絞り用エンコーダー29により検出された絞り28の移動量に応じたパルス列信号の内のいずれか一方を選択し、レンズ接点C5へ出力するスイッチである。アナログスイッチ30はレンズ側MCU21により制御され、レンズ側MCU21の端子P105からの制御信号がローレベルのときはレンズ移動方向に応じたパルス信号を選択し、ハイレベルのときは絞り移動量に応じたパルス列信号を選択する。   The analog switch 30 is one of a pulse signal corresponding to the moving direction of the focusing lens 24 detected by the AF encoder 25 and a pulse train signal corresponding to the amount of movement of the aperture 28 detected by the aperture encoder 29. Is a switch that outputs to the lens contact C5. The analog switch 30 is controlled by the lens-side MCU 21 and selects a pulse signal corresponding to the lens movement direction when the control signal from the terminal P105 of the lens-side MCU 21 is low level, and according to the aperture movement amount when it is high level. Select the pulse train signal.

次に、カメラボディ1と交換レンズ2との間の信号の授受について説明する。カメラボディ1のMCU11と交換レンズ2のMCU21は、レンズ接点C1、C2、C3を介してそれぞれのシリアル通信端子SCK、SI、SOによりシリアル通信を行う。シリアル通信端子SCKはクロック信号用、シリアル通信端子SIは入力信号用、シリアル通信端子SOは出力信号用の端子である。これらのシリアル通信端子SCK、SI、SOを介して、カメラボディ1側から交換レンズ2側へフォーカシングレンズ24や絞り28の駆動指令とアナログスイッチ30の切り替え指令などが送られ、交換レンズ2側からカメラボディ1側へフォーカシングレンズ24や絞り28などの交換レンズ2のデータが送られる。   Next, transmission / reception of signals between the camera body 1 and the interchangeable lens 2 will be described. The MCU 11 of the camera body 1 and the MCU 21 of the interchangeable lens 2 perform serial communication through the serial communication terminals SCK, SI, and SO via the lens contacts C1, C2, and C3. The serial communication terminal SCK is a clock signal, the serial communication terminal SI is an input signal, and the serial communication terminal SO is an output signal terminal. Via these serial communication terminals SCK, SI, and SO, a driving command for the focusing lens 24 and the diaphragm 28 and a switching command for the analog switch 30 are sent from the camera body 1 side to the interchangeable lens 2 side. Data of the interchangeable lens 2 such as the focusing lens 24 and the diaphragm 28 is sent to the camera body 1 side.

カメラボディ1と交換レンズ2はまた、上述したように、2つのレンズ接点C4、C5を介してフォーカシング24の移動量と移動方向および絞り28の移動量の授受を行う。レンズ接点C4を介して交換レンズ2のAF用エンコーダー25からカメラボディ1のMCU11の端子P1へ、フォーカシングレンズ24の移動量に応じたパルス列信号が送られる。また、レンズ接点C5を介して交換レンズ2のAF用エンコーダー25または絞り用エンコーダー29からカメラボディ1のMCU11の端子P1へ、フォーカシングレンズ24の移動方向に応じたパルス信号か、または絞り28の移動量に応じたパルス列信号が送られる。上述したように、これらの信号はアナログスイッチ30により切り替えられる。   As described above, the camera body 1 and the interchangeable lens 2 also exchange the moving amount and moving direction of the focusing 24 and the moving amount of the diaphragm 28 via the two lens contacts C4 and C5. A pulse train signal corresponding to the amount of movement of the focusing lens 24 is sent from the AF encoder 25 of the interchangeable lens 2 to the terminal P1 of the MCU 11 of the camera body 1 via the lens contact C4. Further, a pulse signal corresponding to the moving direction of the focusing lens 24 or the movement of the diaphragm 28 from the AF encoder 25 or the diaphragm encoder 29 of the interchangeable lens 2 to the terminal P1 of the MCU 11 of the camera body 1 through the lens contact C5. A pulse train signal corresponding to the quantity is sent. As described above, these signals are switched by the analog switch 30.

図2は、レンズ接点C4とC5を介して交換レンズ2側からカメラボディ1側へ送られる信号を示す。上述したように、レンズ接点C4は、フォーカシングレンズ24の移動量に応じたパルス列信号を伝達するための専用端子である。一方、レンズ接点C5は、フォーカシングレンズ24の移動方向に応じたパルス信号と、絞り28の移動量に応じたパルス列信号とを切り替えて伝達するための兼用端子である。この明細書では、アナログスイッチ30がAF用エンコーダー25側に切り替えられ、レンズ接点C4を介してレンズ移動量が、レンズ接点C5を介してレンズ移動方向がそれぞれ伝達されるモードを“AF方向モード”と呼び、アナログスイッチ30が絞り用エンコーダー29側に切り替えられ、レンズ接点C4を介してレンズ移動量が、レンズ接点C5を介して絞り移動量がそれぞれ伝達されるモードを“AF絞りモード”と呼ぶ。   FIG. 2 shows signals sent from the interchangeable lens 2 side to the camera body 1 side via the lens contacts C4 and C5. As described above, the lens contact C4 is a dedicated terminal for transmitting a pulse train signal corresponding to the amount of movement of the focusing lens 24. On the other hand, the lens contact C5 is a dual-purpose terminal for switching and transmitting a pulse signal corresponding to the moving direction of the focusing lens 24 and a pulse train signal corresponding to the moving amount of the diaphragm 28. In this specification, the mode in which the analog switch 30 is switched to the AF encoder 25 side and the lens movement amount is transmitted via the lens contact C4 and the lens movement direction via the lens contact C5 is transmitted as “AF direction mode”. A mode in which the analog switch 30 is switched to the diaphragm encoder 29 side and the lens movement amount is transmitted via the lens contact C4 and the diaphragm movement amount is transmitted via the lens contact C5 is referred to as an “AF diaphragm mode”. .

図2において、(a)は、AF方向モードにおけるフォーカシングレンズ24の移動量に応じたパルス列信号(上)と、フォーカシングレンズ24の移動方向に応じたパルス信号(下)を示す。また、(b)は、AF絞りモードにおけるフォーカシングレンズ24の移動量に応じたパルス列信号(上)と、絞り28の移動量に応じたパルス列信号(下)を示す。AF用エンコーダー25は二相式エンコーダーであり、フォーカシングレンズ24の移動にともなって位相が90度ずれたA相パルス列とB相パルス列とを生成する。レンズ接点C4を介して伝達されるフォーカシングレンズ24の移動量に応じたパルス列信号は、A相パルスとB相パルスの両方のパルスの立ち上がりエッジおよび立ち下がりエッジにより生成した信号であり、フォーカシングレンズ24の所定の移動量ごとにローレベルとハイレベルとが切り替わる。このパルス列信号はフォーカシングレンズ24のAF制御においてレンズ移動量を示すフィードバック信号として用いられ、パルス数を計数することによってフォーカシングレンズ24の移動量を把握することができる。なお、フォーカシングレンズ24の移動速度が高いほどパルス間隔が短くなる。   2A shows a pulse train signal (upper) corresponding to the moving amount of the focusing lens 24 in the AF direction mode and a pulse signal (lower) corresponding to the moving direction of the focusing lens 24. FIG. (B) shows a pulse train signal (upper) according to the amount of movement of the focusing lens 24 in the AF aperture mode and a pulse train signal (lower) according to the amount of movement of the aperture 28. The AF encoder 25 is a two-phase encoder, and generates an A-phase pulse train and a B-phase pulse train whose phases are shifted by 90 degrees as the focusing lens 24 moves. The pulse train signal corresponding to the moving amount of the focusing lens 24 transmitted through the lens contact C4 is a signal generated by the rising edge and the falling edge of both the A-phase pulse and the B-phase pulse. The low level and the high level are switched every predetermined amount of movement. This pulse train signal is used as a feedback signal indicating the amount of lens movement in the AF control of the focusing lens 24, and the amount of movement of the focusing lens 24 can be grasped by counting the number of pulses. Note that the higher the moving speed of the focusing lens 24, the shorter the pulse interval.

また、AF方向モードにおいてレンズ接点C5を介して伝達されるフォーカシングレンズ24の移動方向に応じたパルス信号は、A相パルスとB相パルスの位相が反転した時点でローレベルとハイレベルが切り替わる信号であり、フォーカシングレンズ24が至近側から無限遠側へ移動するときローレベルになり、無限遠側から至近側へ移動するときにハイレベルになる。さらに、AF絞りモードにおいてレンズ接点C5を介して伝達される絞り28の移動量に応じたパルス列信号は、絞り28の所定の移動量ごとにローレベルとハイレベルが切り替わる信号である。このパルス列信号は絞り28の制御において絞り28の移動量を示すフィードバック信号として用いられ、パルス数を計数することによって絞り28の移動量を把握することができる。   The pulse signal corresponding to the moving direction of the focusing lens 24 transmitted through the lens contact C5 in the AF direction mode is a signal that switches between the low level and the high level when the phase of the A-phase pulse and the B-phase pulse is inverted. When the focusing lens 24 moves from the near side to the infinity side, the low level is obtained, and when the focusing lens 24 moves from the infinity side to the close side, the high level is obtained. Further, the pulse train signal corresponding to the movement amount of the diaphragm 28 transmitted through the lens contact C5 in the AF diaphragm mode is a signal for switching between a low level and a high level for each predetermined movement amount of the diaphragm 28. This pulse train signal is used as a feedback signal indicating the movement amount of the diaphragm 28 in the control of the diaphragm 28, and the movement amount of the diaphragm 28 can be grasped by counting the number of pulses.

図3は、一実施の形態の撮影モードに応じたAF方向モードとAF絞りモードの切り替え動作を示すフローチャートである。カメラの電源がオンしている間、カメラボディ1のMCU11と交換レンズ2のMCU21は図3に示す動作を繰り返し実行する。ステップ1において、モード選択スイッチ15により選択された撮影モードが静止画モードか動画モードかを判別する。静止画モードが選択されているときはステップ2へ進み、動画モードが選択されているときはステップ101へ進む。   FIG. 3 is a flowchart illustrating an operation of switching between the AF direction mode and the AF aperture mode according to the shooting mode according to the embodiment. While the power of the camera is on, the MCU 11 of the camera body 1 and the MCU 21 of the interchangeable lens 2 repeatedly execute the operation shown in FIG. In step 1, it is determined whether the shooting mode selected by the mode selection switch 15 is a still image mode or a moving image mode. When the still image mode is selected, the process proceeds to step 2, and when the moving image mode is selected, the process proceeds to step 101.

まず、静止画モードが選択されている場合について説明する。ステップ2において、カメラボディMCU11のシリアル通信端子SOからレンズ接点C3を介して交換レンズMCU21のシリアル通信端子SIへ、“AF方向モード”移行指示を伝達する。続くステップ3で、AF方向モードへの移行指示を受信した交換レンズMCU21は端子P105をローレベルにする。これによりアナログスイッチ30がAF用エンコーダー25のレンズ移動方向信号を選択し、フォーカシングレンズ24の移動方向に応じたパルス信号がレンズ接点C5を介してボディMCU11の端子P2へ伝達される。   First, a case where the still image mode is selected will be described. In step 2, an instruction to shift to the “AF direction mode” is transmitted from the serial communication terminal SO of the camera body MCU11 to the serial communication terminal SI of the interchangeable lens MCU21 via the lens contact C3. In the subsequent step 3, the interchangeable lens MCU21 that has received the instruction to shift to the AF direction mode sets the terminal P105 to the low level. As a result, the analog switch 30 selects the lens movement direction signal of the AF encoder 25, and a pulse signal corresponding to the movement direction of the focusing lens 24 is transmitted to the terminal P2 of the body MCU11 via the lens contact C5.

ステップ4でシャッター釦14の半押し操作を待ち、半押し操作があるとステップ5へ進む。ステップ5ではAF合焦制御を行い、AFセンサー12により検出されたデフォーカス量に基づいてフォーカシングレンズ24の駆動量を演算し、シリアル通信端子SOからレンズ接点C3を介してレンズ側MCU21のシリアル通信端子SIへ伝達する。レンズ駆動量を受信したレンズ側MCU21は、モータードライバー22を制御してAF用モーター23によりフォーカシングレンズ24を駆動し、合焦させる。フォーカシングレンズ24の移動にともない、AF用エンコーダー25から移動量に応じたパルス列信号が発生する。このレンズ移動量を示すパルス列信号は、レンズ接点C4を介してボディMCU11の端子P1へフィードバックされる。このとき同時に、レンズ移動方向を示すパルス信号が、アナログスイッチ30からレンズ接点C5を介してボディMCU11の端子P2へフィードバックされる。ボディ側MCU11は、レンズ駆動量とレンズ移動量および移動方向のフィードバック値とに基づいてフォーカシングレンズ24の移動量を制御する。   In step 4, a half-press operation of the shutter button 14 is waited. In step 5, AF focusing control is performed, the driving amount of the focusing lens 24 is calculated based on the defocus amount detected by the AF sensor 12, and serial communication of the lens side MCU 21 is performed from the serial communication terminal SO via the lens contact C3. Transmit to terminal SI. The lens-side MCU 21 that has received the lens driving amount controls the motor driver 22 to drive the focusing lens 24 by the AF motor 23 to bring it into focus. As the focusing lens 24 moves, a pulse train signal corresponding to the amount of movement is generated from the AF encoder 25. The pulse train signal indicating the lens movement amount is fed back to the terminal P1 of the body MCU11 via the lens contact C4. At the same time, a pulse signal indicating the lens moving direction is fed back from the analog switch 30 to the terminal P2 of the body MCU11 via the lens contact C5. The body side MCU 11 controls the moving amount of the focusing lens 24 based on the lens driving amount, the lens moving amount, and the feedback value in the moving direction.

ステップ6でシャッター釦14の全押し操作を待ち、全押し操作があるとステップ7へ進む。ステップ7において、カメラボディMCU11のシリアル通信端子SOからレンズ接点C3を介して交換レンズMCU21のシリアル通信端子SIへ、“AF絞りモード”移行指示を伝達する。続くステップ8で、AF絞りモードへの移行指示を受信した交換レンズMCU21は、端子P105をハイレベルにする。これによりアナログスイッチ30が絞り用エンコーダー29の絞り移動量信号を選択し、絞り28の移動量に応じたパルス列信号がレンズ接点C5を介してボディMCU11の端子P2へ伝達される。   In step 6, it waits for a full press operation of the shutter button 14. In step 7, an “AF aperture mode” transition instruction is transmitted from the serial communication terminal SO of the camera body MCU11 to the serial communication terminal SI of the interchangeable lens MCU21 via the lens contact C3. In the subsequent step 8, the interchangeable lens MCU21 that has received the instruction to shift to the AF aperture mode sets the terminal P105 to the high level. As a result, the analog switch 30 selects the diaphragm movement amount signal of the diaphragm encoder 29, and the pulse train signal corresponding to the movement amount of the diaphragm 28 is transmitted to the terminal P2 of the body MCU11 via the lens contact C5.

AF絞りモードに切り替えた後のステップ9において、ボディMCU11のシリアル通信端子S0からレンズ接点C3を介して交換レンズMCU21のシリアル通信端子SIへ、絞り制御指示を伝達する。なお、制御絞り値は、測光センサー13により測定された被写体輝度に基づいて露出演算を行い、シャッター速度とともに算出したものである。絞り制御指示を受信した交換レンズMCU21は、絞り用モータードライバー26を制御して絞り用モーター27により絞り28を駆動し、制御絞り値に設定する。絞り28の移動にともない、絞り用エンコーダー29から移動量に応じたパルス列信号が発生する。この絞り移動量を示すパルス列信号は、アナログスイッチ30からレンズ接点C5を介してボディMCU11の端子P2へフィードバックされる。ボディ側MCU11は、絞り制御指示値と絞り移動量のフィードバック値とに基づいて絞り28の移動量を制御する。   In step 9 after switching to the AF aperture mode, an aperture control instruction is transmitted from the serial communication terminal S0 of the body MCU11 to the serial communication terminal SI of the interchangeable lens MCU21 via the lens contact C3. The control aperture value is calculated together with the shutter speed by performing an exposure calculation based on the subject brightness measured by the photometric sensor 13. The interchangeable lens MCU 21 that has received the aperture control instruction controls the aperture motor driver 26 and drives the aperture 28 by the aperture motor 27 to set the control aperture value. Along with the movement of the diaphragm 28, a pulse train signal corresponding to the amount of movement is generated from the diaphragm encoder 29. The pulse train signal indicating the amount of aperture movement is fed back from the analog switch 30 to the terminal P2 of the body MCU11 via the lens contact C5. The body side MCU 11 controls the movement amount of the diaphragm 28 based on the diaphragm control instruction value and the feedback value of the diaphragm movement amount.

絞り制御後のステップ10において、シャッター駆動回路16によりシャッター17を駆動して撮像素子(不図示)の露光制御を行い、被写体像を撮像する。続くステップ11では、ボディMCU11のシリアル通信端子SOからレンズ接点C3を介して交換レンズMCU21のシリアル通信端子SIへ絞り開放指示を伝達する。絞り開放指示を受信した交換レンズMCU21は、絞り用モータードライバー26を制御して絞り用モーター27により絞り28を駆動し、開放状態にする。絞り28の開放側への移動にともない、絞り用エンコーダー29から移動量に応じたパルス列信号が発生する。この絞り移動量を示すパルス列信号は、アナログスイッチ30からレンズ接点C5を介してボディMCU11の端子P2へフィードバックされる。ボディ側MCU11は、絞り開放指示値と絞り移動量のフィードバック値とに基づいて絞り28を開放側に制御する。   In step 10 after the aperture control, the shutter 17 is driven by the shutter drive circuit 16 to perform exposure control of an image sensor (not shown) to capture a subject image. In the following step 11, an aperture opening instruction is transmitted from the serial communication terminal SO of the body MCU11 to the serial communication terminal SI of the interchangeable lens MCU21 via the lens contact C3. The interchangeable lens MCU 21 that has received the aperture opening instruction controls the aperture motor driver 26 to drive the aperture 28 by the aperture motor 27 to open the aperture. As the diaphragm 28 moves to the open side, a pulse train signal corresponding to the amount of movement is generated from the diaphragm encoder 29. The pulse train signal indicating the amount of aperture movement is fed back from the analog switch 30 to the terminal P2 of the body MCU11 via the lens contact C5. The body side MCU 11 controls the aperture 28 to the open side based on the aperture opening instruction value and the feedback value of the aperture movement amount.

ステップ12において、ボディMCU11のシリアル通信端子SOからレンズ接点C3を介して交換レンズMCU21のシリアル通信端子SIへ、“AF方向モード”移行指示を伝達する。続くステップ13で、AF方向モードへの移行指示を受信した交換レンズMCU21は、端子P105をローレベルにする。これによりアナログスイッチ30がAF用エンコーダー25のレンズ移動量信号を選択し、フォーカシングレンズ24の移動量に応じたパルス列信号がレンズ接点C5を介してボディMCU11の端子P2へ伝達される。   In step 12, an instruction to shift to the “AF direction mode” is transmitted from the serial communication terminal SO of the body MCU11 to the serial communication terminal SI of the interchangeable lens MCU21 via the lens contact C3. In the following step 13, the interchangeable lens MCU21 that has received the instruction to shift to the AF direction mode changes the terminal P105 to the low level. As a result, the analog switch 30 selects the lens movement amount signal of the AF encoder 25, and a pulse train signal corresponding to the movement amount of the focusing lens 24 is transmitted to the terminal P2 of the body MCU11 via the lens contact C5.

ステップ14において、カメラの電源がオフされたか否かを判別し、電源がオフされていない場合はステップ1へ戻って上述した処理を繰り返し、電源がオフされた場合はこの動作を終了する。   In step 14, it is determined whether or not the power of the camera is turned off. If the power is not turned off, the process returns to step 1 to repeat the above-described processing. If the power is turned off, the operation is terminated.

次に、動画モードが設定されている場合の動作を説明する。ステップ101において、ボディMCU11のシリアル通信端子SOからレンズ接点C3を介して交換レンズMCU21のシリアル通信端子SIへ、“AF絞りモード”移行指示を伝達する。続くステップ102で、AF絞りモードへの移行指示を受信した交換レンズMCU21は端子P105をハイレベルにする。これによりアナログスイッチ30が絞り用エンコーダー29の絞り移動量信号を選択し、絞り28の移動量に応じたパルス列信号がレンズ接点C5を介してボディMCU11の端子P2へ伝達される。   Next, the operation when the moving image mode is set will be described. In step 101, an instruction to shift to “AF aperture mode” is transmitted from the serial communication terminal SO of the body MCU11 to the serial communication terminal SI of the interchangeable lens MCU21 via the lens contact C3. In the following step 102, the interchangeable lens MCU 21 that has received the instruction to shift to the AF aperture mode sets the terminal P105 to the high level. As a result, the analog switch 30 selects the diaphragm movement amount signal of the diaphragm encoder 29, and a pulse train signal corresponding to the movement amount of the diaphragm 28 is transmitted to the terminal P2 of the body MCU11 via the lens contact C5.

ステップ103においてAF合焦動作と絞り動作を行う。AFセンサー12により検出されたデフォーカス量に基づいてフォーカシングレンズ24の駆動量を演算し、シリアル通信端子SOからレンズ接点C3を介してレンズ側MCU21のシリアル通信端子SIへ伝達する。レンズ駆動量を受信したレンズ側MCU21は、モータードライバー22を制御してAF用モーター23によりフォーカシングレンズ24を駆動し、合焦させる。フォーカシングレンズ24の移動にともない、AF用エンコーダー25から移動量に応じたパルス列信号が発生する。このレンズ移動量を示すパルス列信号は、アナログスイッチ30からレンズ接点C5を介してボディMCU11の端子P2へフィードバックされる。ボディ側MCU11は、レンズ駆動量とレンズ移動量のフィードバック値とに基づいてフォーカシングレンズ24の移動量を制御する。   In step 103, AF focusing operation and aperture operation are performed. Based on the defocus amount detected by the AF sensor 12, the driving amount of the focusing lens 24 is calculated and transmitted from the serial communication terminal SO to the serial communication terminal SI of the lens side MCU 21 via the lens contact C3. The lens-side MCU 21 that has received the lens driving amount controls the motor driver 22 to drive the focusing lens 24 by the AF motor 23 to bring it into focus. As the focusing lens 24 moves, a pulse train signal corresponding to the amount of movement is generated from the AF encoder 25. The pulse train signal indicating the lens movement amount is fed back from the analog switch 30 to the terminal P2 of the body MCU11 via the lens contact C5. The body side MCU 11 controls the moving amount of the focusing lens 24 based on the lens driving amount and the feedback value of the lens moving amount.

また、測光センサー13により測定された被写体輝度に基づいて露出演算を行い、制御絞り値を算出してシリアル通信端子SOからレンズ接点C3を介してレンズ側MCU21のシリアル通信端子SIへ伝達する。絞り制御指示を受信した交換レンズMCU21は、絞り用モータードライバー26を制御して絞り用モーター27により絞り28を駆動し、制御絞り値に設定する。絞り28の移動にともない、絞り用エンコーダー29から移動量に応じたパルス列信号が発生する。この絞り移動量を示すパルス列信号は、アナログスイッチ30からレンズ接点C5を介してボディMCU11の端子P2へフィードバックされる。ボディ側MCU11は、絞り制御指示値と絞り移動量のフィードバック値とに基づいて絞り28の移動量を制御する。   Further, an exposure calculation is performed based on the subject brightness measured by the photometric sensor 13, and a control aperture value is calculated and transmitted from the serial communication terminal SO to the serial communication terminal SI of the lens side MCU 21 via the lens contact C3. The interchangeable lens MCU 21 that has received the aperture control instruction controls the aperture motor driver 26 and drives the aperture 28 by the aperture motor 27 to set the control aperture value. Along with the movement of the diaphragm 28, a pulse train signal corresponding to the amount of movement is generated from the diaphragm encoder 29. The pulse train signal indicating the amount of aperture movement is fed back from the analog switch 30 to the terminal P2 of the body MCU11 via the lens contact C5. The body side MCU 11 controls the movement amount of the diaphragm 28 based on the diaphragm control instruction value and the feedback value of the diaphragm movement amount.

ステップ104においてシャッター釦14の全押し操作を検出し、全押し操作がなされていればステップ105へ進み、そうでなければステップ109へ進む。シャッター釦14が全押しされている場合は、ステップ105でシャッター駆動回路16によりシャッター17を開放し、撮像素子(不図示)により動画の撮像を開始する。続くステップ106では、撮像素子により撮像された動画を記録媒体(不図示)に記録する。ステップ107でシャッター釦14が全押し操作されたままか否かを判別し、全押し操作されていればステップ105へ戻って上述した動画撮影動作を継続し、全押し操作がなければステップ108へ進む。ステップ108ではシャッター駆動回路16によりシャッター17を閉じる。   In step 104, a full-pressing operation of the shutter button 14 is detected. If the full-pressing operation has been performed, the process proceeds to step 105. If the shutter button 14 is fully pressed, the shutter 17 is opened by the shutter drive circuit 16 in step 105, and moving image capturing is started by an image sensor (not shown). In the subsequent step 106, the moving image captured by the image sensor is recorded on a recording medium (not shown). In step 107, it is determined whether or not the shutter button 14 has been fully pressed. If the shutter button 14 has been fully pressed, the process returns to step 105 to continue the above-described moving image shooting operation. move on. In step 108, the shutter 17 is closed by the shutter driving circuit 16.

ステップ109において、モード選択スイッチ15による撮影モードの変更があるか否かを判別し、撮影モードの変更があればステップ1へ戻り、撮影モードの変更がなければステップ110へ進む。ステップ110でカメラの電源がオフされたか否かを判別し、電源がオフされていなければステップ103へ戻り、電源がオフされていればこの動作を終了する。   In step 109, it is determined whether or not the shooting mode is changed by the mode selection switch 15. If the shooting mode is changed, the process returns to step 1, and if there is no change of the shooting mode, the process advances to step 110. In step 110, it is determined whether or not the power of the camera is turned off. If the power is not turned off, the process returns to step 103, and if the power is turned off, the operation is terminated.

なお、上述した一実施の形態では、2個のレンズ接点C4とC5の内の一方C4をレンズ移動量の伝達用として用い、他方C5をレンズ移動方向の伝達用と絞り移動量の伝達用とで兼用する例を示したが、絞りの移動量と移動方向を伝達する場合には、例えば図4に示すように、AF用エンコーダー25から出力されるレンズ移動量を専用のレンズ接点C4を介して伝達し、絞り用エンコーダー29から出力される絞り移動量を専用のレンズ接点C6を介して伝達し、AF用エンコーダー25から出力されるレンズ移動方向と、絞り用エンコーダー29から出力される絞り移動方向とをアナログスイッチ30により切り換えて兼用のレンズ接点C5を介して伝達するようにしてもよい。この場合、AF方向モード設定時には、アナログスイッチ30によりAF用エンコーダー25のレンズ移動方向をレンズ接点C5へ接続し、AF絞りモード設定時には、アナログスイッチ30により絞りエンコーダー29の絞り移動方向をレンズ接点C5へ接続すればよい。   In the embodiment described above, one of the two lens contacts C4 and C5 is used for transmission of the lens movement amount, and the other C5 is used for transmission of the lens movement direction and transmission of the diaphragm movement amount. In the case where the movement amount and direction of the diaphragm are transmitted, for example, as shown in FIG. 4, the lens movement amount output from the AF encoder 25 is transmitted via a dedicated lens contact C4. The aperture movement amount output from the aperture encoder 29 is transmitted via the dedicated lens contact C6, and the lens movement direction output from the AF encoder 25 and the aperture movement output from the aperture encoder 29 are transmitted. The direction may be switched by the analog switch 30 and transmitted via the dual lens contact C5. In this case, when the AF direction mode is set, the lens moving direction of the AF encoder 25 is connected to the lens contact C5 by the analog switch 30, and when the AF aperture mode is set, the aperture moving direction of the aperture encoder 29 is set by the analog switch 30 to the lens contact C5. Connect to

また、上述した一実施の形態とその変形例では、エンコーダー25、29の位相が90度ずれたA相のパルス列信号とB相のパルス列信号とを合成し、移動量を示すパルス列信号と移動方向を示すパルス信号を生成し、AF方向モード設定時にこれらの信号を2つのレンズ接点C4、C5を介してボディ側MCU11へフィードバックする例を示したが(図1参照)、AF方向モード設定時はAF用エンコーダー25のA相のパルス列信号とB相のパルス列信号とを2つのレンズ接点を介してボディ側MCU11へフィードバックするようにしてもよい。また、AF絞りモード設定時には、AF用エンコーダー25のA相またはB相のパルス列信号をレンズ接点C4を介してボディ側MCU11へフィードバックするとともに、絞り用エンコーダー29のA相またはB相のパルス列信号をレンズ接点C5を介してボディ側MCU11へフィードバックすればよい。   In the above-described embodiment and its modification, the A-phase pulse train signal and the B-phase pulse train signal whose phases of the encoders 25 and 29 are shifted by 90 degrees are combined, and the pulse train signal indicating the movement amount and the moving direction are combined. Is shown, and when the AF direction mode is set, these signals are fed back to the body side MCU 11 via the two lens contacts C4 and C5 (see FIG. 1). The A-phase pulse train signal and the B-phase pulse train signal of the AF encoder 25 may be fed back to the body side MCU 11 via two lens contacts. When the AF aperture mode is set, the A-phase or B-phase pulse train signal of the AF encoder 25 is fed back to the body side MCU 11 via the lens contact C4, and the A-phase or B-phase pulse train signal of the iris encoder 29 is supplied. What is necessary is just to feed back to the body side MCU11 via the lens contact C5.

さらに、上述した一実施の形態では、カメラボディ1側から交換レンズ2側へ“AF方向モード”または“AF絞りモード”の指令信号を送り、指令信号を受信した交換レンズ2側で指令信号に応じてアナログスイッチ30を切り換え、レンズ移動量信号または絞り移動量をカメラボディ1側へ送る例を示したが、カメラボディ側MCU11と交換レンズMCU21との間の情報の授受により、交換レンズ側MCU21がカメラボディ1側の設定状態を認識し、カメラボディ1側の設定状態が所定条件、例えば動画モードへの設定切り換えが行われた場合や、露光のための絞り制御が行われた場合などを満たした場合に“AF方向モード”から“AF絞りモード”へ切り換え、兼用接点C5を介してレンズ移動方向信号の代わりに絞り移動量信号をカメラボディ1側へ出力するようにしてもよい。   Further, in the embodiment described above, a command signal of “AF direction mode” or “AF aperture mode” is sent from the camera body 1 side to the interchangeable lens 2 side, and the command signal is received on the interchangeable lens 2 side that has received the command signal. The example in which the analog switch 30 is switched in response and the lens movement amount signal or the diaphragm movement amount is sent to the camera body 1 side has been shown. However, by exchanging information between the camera body side MCU 11 and the interchangeable lens MCU 21, the interchangeable lens side MCU 21 Recognizes the setting state on the camera body 1 side and the setting state on the camera body 1 side is a predetermined condition, for example, when the setting is switched to the moving image mode, or when aperture control for exposure is performed. When it is satisfied, the mode is switched from “AF direction mode” to “AF aperture mode”, and the aperture movement amount is substituted for the lens movement direction signal via the dual-purpose contact C5. It may be output to the camera body 1 side issue.

なお、上述した実施の形態とそれらの変形例において、実施の形態と変形例とのあらゆる組み合わせが可能である。   In the above-described embodiments and their modifications, all combinations of the embodiments and the modifications are possible.

上述した実施の形態とその変形例によれば、レンズ接点の数を増やすことなく、必要に応じてレンズ情報と絞り情報とを同時に入手することができ、例えば動画撮影時には被写体変化にともなう光量変化に対して絞りを滑らかに駆動することができる。   According to the above-described embodiment and its modification, it is possible to obtain lens information and aperture information at the same time as needed without increasing the number of lens contacts. In contrast, the diaphragm can be driven smoothly.

1;カメラボディ、2;交換レンズ、11;ボディ側MCU、12;AFセンサー、13;測光センサー、21;交換レンズ側MCU、22;AF用モータードライバー、23;AF用モーター、24;フォーカシングレンズ、25;AF用エンコーダー、26;絞り用モータードライバー、27;絞り用モーター、28;絞り、29;絞り用エンコーダー、30;アナログスイッチ、C1〜C6;レンズ接点(電気接点) DESCRIPTION OF SYMBOLS 1; Camera body, 2; Interchangeable lens, 11; Body side MCU, 12; AF sensor, 13; Photometric sensor, 21; Interchangeable lens side MCU, 22; AF motor driver, 23; AF motor, 24; , 25; AF encoder, 26; aperture motor driver, 27; aperture motor, 28; aperture, 29; aperture encoder, 30; analog switch, C1 to C6; lens contact (electrical contact)

Claims (17)

焦点調節機構および絞り機構を備えた交換式レンズとの間で電気接点を介して情報の入出力を行い、前記交換レンズの焦点調節制御および絞り制御を行う制御手段を備え、
前記交換レンズから前記焦点調節機構による焦点調節レンズの移動に関する第1情報を入力するために使用する電気接点を、前記交換レンズから前記絞り機構による絞り制御に関する第2情報を入力するための電気接点としても兼用することを特徴とするレンズ交換式カメラボディ。
Control means for performing input / output of information via an electrical contact with an interchangeable lens having a focus adjustment mechanism and an aperture mechanism, and performing focus adjustment control and aperture control of the interchangeable lens,
An electrical contact used to input first information related to movement of the focus adjustment lens by the focus adjustment mechanism from the interchangeable lens, and an electrical contact used to input second information related to aperture control by the diaphragm mechanism from the interchangeable lens. An interchangeable lens camera body that is also used as a camera.
請求項1に記載のレンズ交換式カメラボディにおいて、
前記第1情報の入力に用いられる複数の前記電気接点のうちのいずれかの電気接点を介して、前記第2情報を入力することを特徴とするレンズ交換式カメラボディ。
In the interchangeable lens camera body according to claim 1,
The interchangeable lens camera body, wherein the second information is inputted through any one of the plurality of electrical contacts used for inputting the first information.
請求項1に記載のレンズ交換式カメラボディにおいて、
前記絞り機構の制御に関する所定条件が成立する前は、第1および第2の電気接点を前記第1情報入力用に使用し、
前記所定条件が成立すると、前記第1の電気接点を前記第1情報入力用の電気接点として使用するとともに、前記第2の電気接点を前記第2情報入力用の電気接点として使用することを特徴とするレンズ交換式カメラボディ。
In the interchangeable lens camera body according to claim 1,
Before the predetermined condition regarding the control of the diaphragm mechanism is satisfied, the first and second electrical contacts are used for the first information input,
When the predetermined condition is satisfied, the first electrical contact is used as the first information input electrical contact, and the second electrical contact is used as the second information input electrical contact. Interchangeable lens camera body.
請求項3に記載のレンズ交換式カメラボディにおいて、
前記交換レンズの前記絞り機構に対して前記絞りの移動量の出力指令を送信可能な所定状態に設定されたときに、前記所定条件が成立したものと認識することを特徴とするレンズ交換式カメラボディ。
The interchangeable lens camera body according to claim 3,
An interchangeable lens camera that recognizes that the predetermined condition is satisfied when it is set in a predetermined state capable of transmitting an output command of the movement amount of the aperture to the aperture mechanism of the interchangeable lens body.
請求項4に記載のレンズ交換式カメラボディにおいて、
静止画撮影モード設定時であって且つ静止画記録動作が指示されたとき、または動画撮影モードに設定されたときに、前記所定状態に設定されることを特徴とするレンズ交換式カメラボディ。
The interchangeable lens camera body according to claim 4,
An interchangeable lens camera body, which is set to the predetermined state when a still image recording mode is set and a still image recording operation is instructed or when a moving image shooting mode is set.
請求項3〜5の何れか一項に記載のレンズ交換式カメラボディにおいて、
前記第2の電気接点が前記第2情報の入力用として使用されていないときの前記第1情報は、前記レンズの移動量および移動方向を含み、
前記第2の電気接点が前記第2情報の入力用として使用されているときの第1情報は、前記レンズの移動量のみを含むことを特徴とするレンズ交換式カメラボディ。
In the interchangeable lens camera body according to any one of claims 3 to 5,
The first information when the second electrical contact is not used for inputting the second information includes a moving amount and a moving direction of the lens,
The interchangeable lens camera body, wherein the first information when the second electrical contact is used for inputting the second information includes only the movement amount of the lens.
請求項1〜6の何れか一項に記載のレンズ交換式カメラボディにおいて、
前記第2情報は、前記絞りの移動量であることを特徴とするレンズ交換式カメラボディ。
In the interchangeable lens camera body according to any one of claims 1 to 6,
The interchangeable lens camera body, wherein the second information is a movement amount of the diaphragm.
請求項3〜5の何れか一項に記載のレンズ交換式カメラボディにおいて、
前記制御手段は、
前記第2の電気接点が前記第2情報の入力用として使用されていないときは、前記交換レンズから、前記第1の電気接点を介してレンズの移動量を入力するとともに、前記第2の電気接点を介してレンズの移動方向を入力し、
前記第2の電気接点が前記第2情報の入力用として使用されているときは、前記交換レンズから、前記第1の電気接点を介してレンズの移動量を入力するとともに、前記第2の電気接点を介して前記絞りの移動量を入力することを特徴とするレンズ交換式カメラボディ。
In the interchangeable lens camera body according to any one of claims 3 to 5,
The control means includes
When the second electrical contact is not used for inputting the second information, the movement amount of the lens is input from the interchangeable lens via the first electrical contact, and the second electrical contact is input. Enter the moving direction of the lens through the contact,
When the second electrical contact is used for inputting the second information, the movement amount of the lens is input from the interchangeable lens through the first electrical contact, and the second electrical contact is input. An interchangeable lens camera body, wherein the movement amount of the diaphragm is inputted through a contact.
請求項5に記載のレンズ交換式カメラボディにおいて、
前記交換レンズの焦点調節状態を検出する焦点検出手段と、
前記交換レンズを透過して入射した光の明るさを測定する測光手段と、を備え、
前記制御手段は、前記動画撮影モード設定時に、第3の電気接点を介して前記交換レンズへ前記絞りの移動量の前記出力指令を送り、前記焦点検出手段により検出した焦点調節状態と前記レンズの移動量とに基づいて前記焦点調節制御を行うとともに、前記測光手段により測定した明るさと前記絞りの移動量とに基づいて前記絞り制御を行うことを特徴とするレンズ交換式カメラボディ。
The interchangeable lens camera body according to claim 5,
Focus detection means for detecting a focus adjustment state of the interchangeable lens;
Photometric means for measuring the brightness of light transmitted through the interchangeable lens, and
The control means sends the output command of the moving amount of the diaphragm to the interchangeable lens via a third electrical contact when the moving image shooting mode is set, and the focus adjustment state detected by the focus detection means and the lens An interchangeable-lens camera body, wherein the focus adjustment control is performed based on a movement amount, and the diaphragm control is performed based on the brightness measured by the photometry means and the movement amount of the diaphragm.
請求項5に記載のレンズ交換式カメラボディにおいて、
前記制御手段は、前記静止画撮影モードにおいて前記静止画記録が指示されたときに、前記第3の電気接点を介して前記交換レンズへ前記絞りの移動量の前記出力指令を送り、前記焦点検出手段により検出した焦点調節状態と前記レンズの移動量とに基づいて前記焦点調節制御を行うとともに、前記測光手段により測定した明るさと前記絞りの移動量とに基づいて前記絞り制御を行うことを特徴とするレンズ交換式カメラボディ。
The interchangeable lens camera body according to claim 5,
The control means sends the output command of the movement amount of the diaphragm to the interchangeable lens via the third electrical contact when the still image recording is instructed in the still image shooting mode, and the focus detection The focus adjustment control is performed based on the focus adjustment state detected by the means and the movement amount of the lens, and the aperture control is performed based on the brightness measured by the photometry means and the movement amount of the diaphragm. Interchangeable lens camera body.
レンズ交換式カメラボディに着脱可能であり、装着された該レンズ交換式カメラボディとの間で電気接点を介して情報の入出力を行う交換レンズにおいて、
焦点調節用レンズを駆動する焦点調節機構と、
絞りを駆動する絞り機構と、
前記焦点調節機構による前記焦点調節レンズの移動に関する第1情報を出力するために使用する電気接点と、を有し、
前記電気接点を、前記絞り機構による絞り制御に関する第2情報を出力するための電気接点としても兼用することを特徴とする交換レンズ。
In an interchangeable lens that can be attached to and detached from the interchangeable lens camera body, and that inputs and outputs information to and from the mounted interchangeable lens camera body via
A focus adjustment mechanism for driving the focus adjustment lens;
An aperture mechanism for driving the aperture;
An electrical contact used to output first information relating to movement of the focusing lens by the focusing mechanism;
The interchangeable lens, wherein the electrical contact is also used as an electrical contact for outputting second information related to aperture control by the aperture mechanism.
請求項11に記載の交換レンズであって、
前記第1情報の出力に用いられる複数の前記電気接点のうちのいずれかの電気接点を介して、前記第2情報を出力することを特徴とする交換レンズ。
The interchangeable lens according to claim 11,
The interchangeable lens, wherein the second information is output via any one of the plurality of electrical contacts used for outputting the first information.
請求項11に記載の交換レンズであって、
前記絞り機構の制御に関する所定条件が成立する前は、第1および第2の電気接点を前記第1情報出力用に使用し、
前記所定条件が成立すると、前記第1の電気接点を前記第1情報出力用の電気接点として使用するとともに、前記第2の電気接点を前記第2情報出力用の電気接点として使用することを特徴とする交換レンズ。
The interchangeable lens according to claim 11,
Before the predetermined condition regarding the control of the diaphragm mechanism is established, the first and second electrical contacts are used for the first information output,
When the predetermined condition is satisfied, the first electrical contact is used as the first information output electrical contact, and the second electrical contact is used as the second information output electrical contact. Interchangeable lens.
請求項13に記載の交換レンズにおいて、
前記絞り機構で制御すべき前記絞りの移動量の出力指令を受信可能な所定状態に設定されたときに、前記所定条件が成立したものと認識することを特徴とする交換レンズ。
The interchangeable lens according to claim 13,
An interchangeable lens, wherein when the output command for the movement amount of the aperture to be controlled by the aperture mechanism is set to a predetermined state in which it can be received, it is recognized that the predetermined condition is satisfied.
請求項14に記載の交換レンズにおいて、
前記レンズ交換式カメラボディにおいて静止画撮影モードが設定され且つ静止画記録動作が指示されたとき、または該レンズ交換式カメラボディにおいて動画撮影モードに設定されたときに、それに応じて前記所定状態に設定されることを特徴とする交換レンズ。
The interchangeable lens according to claim 14,
When the still image shooting mode is set and the still image recording operation is instructed in the interchangeable lens camera body, or when the moving image shooting mode is set in the interchangeable lens camera body, the predetermined state is changed accordingly. An interchangeable lens characterized by being set.
請求項13〜15の何れか一項に記載の交換レンズにおいて、
前記第2の電気接点が前記第2情報の出力用として使用されていないときの前記第1情報は、前記レンズの移動量および移動方向を含み、
前記第2の電気接点が前記第2情報の出力用として使用されているときの第1情報は、前記レンズの移動量のみを含むことを特徴とする交換レンズ。
In the interchangeable lens according to any one of claims 13 to 15,
The first information when the second electrical contact is not used for outputting the second information includes a moving amount and a moving direction of the lens,
The interchangeable lens, wherein the first information when the second electrical contact is used for outputting the second information includes only a movement amount of the lens.
請求項11〜16の何れか一項に記載の交換レンズにおいて、
前記第2情報は、前記絞りの移動量であることを特徴とする交換レンズ。
In the interchangeable lens as described in any one of Claims 11-16,
The interchangeable lens, wherein the second information is an amount of movement of the diaphragm.
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