JP2540802B2 - 電気的接点を有するカメラアクセサリ− - Google Patents

電気的接点を有するカメラアクセサリ−

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JP2540802B2
JP2540802B2 JP61063080A JP6308086A JP2540802B2 JP 2540802 B2 JP2540802 B2 JP 2540802B2 JP 61063080 A JP61063080 A JP 61063080A JP 6308086 A JP6308086 A JP 6308086A JP 2540802 B2 JP2540802 B2 JP 2540802B2
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Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、カメラボディ側とデータの授受を行なうた
めの電気的接点を有するカメラアクセサリー、特に交換
レンズに関する。
(従来の技術) 従来、この種のカメラアクセサリーとしては、例え
ば、特開昭54-108628号公報、特開昭60-52812号公報に
開示された交換レンズがある。すなわち、これら従来の
交換レンズは、カメラボディ側とデータの授受を行なう
ための電気的接点と、該電気的接点を介してカメラボデ
ィ側から給電を受けて所定の動作を行なう制御回路とを
有して成っている。そして、該交換レンズとカメラボデ
ィとから成るカメラシステムにおいては、カメラボディ
側の各種情報をカメラボディ側で電気的に読み取り、こ
の読み取った情報をもとにカメラボディ側の制御部が露
出制御、焦点検出制御等を行ない、該焦点検出制御に従
って交換レンズの距離環が合焦位置まで駆動されるよう
に成っている。
(発明が解決しようとする問題点) しかしながら、上記公報に開示された従来例およびそ
の他の従来技術等では、特定の交換レンズと該交換レン
ズに専用のカメラボディとから成るカメラシステムにつ
いて触れられているのみである。
したがって、(1)第1の電源電圧を持つ第1のタイ
プのカメラボディおよびこれに専用に使用される第1の
タイプの交換レンズから成る第1のカメラシステムと、
該第1の電源電圧より小さい第2の電源電圧を持つ第2
のタイプのカメラボディおよびこれに専用に使用される
第2のタイプの交換レンズから成る第2のカメラシステ
ムとが共存するシステムを考えた場合であって、前記第
1のタイプの交換レンズを前記第2のタイプのカメラボ
ディに装着し、これにより該第1のタイプの交換レンズ
側にある前記制御回路が電気的接点を介して該第2のタ
イプのカメラボディ側から前記第2の電源電圧の給電を
受けた場合に、該制御回路の動作を禁止して、誤動作の
発生を防止することについて、あるいは、(2)前記第
1および第2のタイプの交換レンズと、前記第1および
第2の電源電圧の2つを有し、該2つの電源電圧が選択
的に切換えられる第3のタイプのカメラボディとから成
るシステムを考えた場合であって、該第1のタイプの交
換レンズを該第3のタイプのカメラボディに装着した場
合に、該第1のタイプの交換レンズ側にある前記制御回
路を誤動作なく作動させることについて配慮した技術は
従来存在していなかった。
本発明は、このような従来の技術的背景を考慮して成
されたもので、第1の電源電圧を持つカメラボディと該
第1の電源電圧より小さい第2の電源電圧を持つカメラ
ボディとが存在する場合、あるいは第1および第2の電
源電圧の2つを有し、該2つの電源電圧が選択的に切換
えられるタイプのカメラボディが存在する場合でも、常
に誤動作することなく作動することができる電気的接点
を有するカメラアクセサリーを提供することを目的とし
ている。
(問題点を解決するための本発明の要旨) かかる目的を達成するための本発明の要旨とするとこ
ろは、 第1の電源電圧と第2の電源電圧とを選択的に給電可
能なカメラボディ、或いは該第1の電源電圧のみを給電
可能なカメラボディ、或いは該第2の電源電圧のみを給
電可能なカメラボディに着脱可能であり、 前記カメラボディに設けられた電気接点と接続可能な
電気的接点と、 前記カメラボディから、前記電気的接点を介して前記
第1の電源電圧が給電されると所定の動作を行なう制御
回路と、 前記カメラボディから給電される電源電圧を検出する
とともに、該給電電圧が前記第1の電源電圧であれば前
記制御回路の動作を可能となし、該給電電圧が前記第2
の電源電圧であれば前記制御回路の動作を不能とする電
圧検出手段と、を有することを特徴とする電気的接点を
有するカメラアクセサリーに存する。
(作用) そして、上記カメラアクセサリーでは、第1の電源電
圧V1より小さい第2の電源電圧V2がカメラボディ(第1
のタイプのカメラボディ1;第3のタイプのカメラボディ
1′)側から供給されたときには、電圧検出手段23が制
御回路(MCU20;制御回路20′)を不作動とし、これによ
って該制御回路の誤動作を防止し、また、該第1の電源
電圧がカメラボディ側から供給されたときには、該電圧
検出手段が該制御回路の動作を可能とするように成って
いる。
(実施例) 以下、図面に基づいて本発明の各実施例を説明する。
なお、各実施例の説明において、同様の部位には同一の
符号を付して重複した説明は省略する。
第1図から第10図は本発明の第1実施例の説明に用い
た図面である。
第1図は、第1の電源V1(以下の説明において、その
電圧、すなわち第1の電源電圧もV1で表わす。ここでは
V1=5Vである。)を有する第1のタイプのカメラボディ
(以下、単に第1のカメラボディと称する)1と、該第
1のカメラボディ1に専用のもので、第1実施例に係る
第1のタイプの交換レンズ(以下、単に第1の交換レン
ズと称する)2とからなるカメラシステムを示すブロッ
ク図である。
第1図に示すように、第1のカメラボディ1の回路と
第1の交換レンズ2とは、該第1の交換レンズ2を第1
のカメラボディ1に装着した際に、それぞれ対応する電
気的接点(以下、単に接点と称する)1a-2a,1b-2b,…,1
e-2eによって接続されるように成っている。
第1のカメラボディ1の回路には、マウント部に配置
された接点1a〜1e、マイクロコンピュータ(以下、MCU
と称する)10、公知の露出制御部11、公知の焦点検出部
12、モーター駆動部13、モーター14、モーター14に連動
して回転するカップリング15および第1の電源電圧V1を
端子1aに供給するための電源スイッチSW1が設けられて
いる。
前記MCU10には、第1の交換レンズ2の回路と直列信
号の授受を行なうための入出力端子P1,シリアルクロッ
ク端子SCLK,シリアル入力端子SIおよびシリアル出力端
子SOが設けられている。さらに、MCU10は、露出制御部1
1,焦点検出部12およびモーター駆動部13を制御するため
の入出力端子11a,12aおよび13aを有している。
前記露出制御部11は公知の露出制御を行なうものであ
り、焦点検出部12は、公知の焦点調節制御を行なうため
に、レンズの移動方向を決めるための信号を出力するも
のである。
モーター駆動部13は、焦点検出部12からの出力信号に
基づきMCU10で演算された信号によってモーター14を駆
動するものである。
前記カップリング15は、第1の交換レンズ2を第1の
カメラボディ1に装着したときに、該第1の交換レンズ
2側に設けられたカップラー21と噛合するように成って
いる。したがって、モーター14の回転は、カップリング
15およびカップラー21を介して交換レンズの距離環22に
伝達され、自動的に焦点が調節されるように成ってい
る。
MCU10は8ビットの入出力レジスタを有する公知のシ
リアルインターフェイス機能を有している。シリアル入
力端子SIとシリアル出力端子S0とが接点1dと接続され、
この接点1dが第1の交換レンズ2の接点2dと接続される
ことによって、双方向のデータラインが形成されてい
る。
接点1cは、MCU10のシリアルクロック端子SCLKと接続
されることによってシリアルクロックラインを形成し、
対応する第1の交換レンズ2の接点2cを経由して第2の
交換レンズ2側にあるMCU20のシリアルクロック端子SCL
Kと接続される。ここで、シリアルクロックは第1のカ
メラボディ1のMCU10側から常に出されるように成って
いる。接点1bは、MCU10の入出力端子P1と接続され、第
1の交換レンズ2とハンドシェイクを行なうための信号
ラインを形成する。
接点1eは、接地用のもので、第2の交換レンズ2の接
点2eと接続されることによって互いのGNDが共通とな
る。
接点1aは、第2の交換レンズ2へ第1の電源V1を供給
するためのもので、第1のカメラボディ1側の電源スイ
ッチSW1がONになると、第1の電源V1が第1のカメラボ
ディ1の回路に供給されるとともに、接点2aを介して第
1の交換レンズ2の回路にも同一の電源v1が供給され
る。
次に、第1の交換レンズ2側の回路部の説明をする。
第1図に示すように、第1の交換レンズ2の回路に
は、マウント部に配置された電気的接点(以下、単に接
点と称する)2a〜2e、マイクロコンピュータ(以下、MC
Uと称する)20、前記カップリング15と噛合するカップ
ラー21、距離環22およびMCU20のリセットおよびリセッ
ト解除を行なう電圧検出手段23が設けられている。
MCU20は、MCU10と同一の8ビットのシリアルインター
フェイス機能を有するマイクロコンピュータである。ま
た、MCU20は、MCU10と同様に、そのシリアル入力端子SI
とそのシリアル出力端子SOとが接点2dに接続されてい
る。MCU20のリセット端子▲▼は、電圧検出
手段23の出力Qに接続されている。
電圧検出手段23は、コンパレータ24、基準電圧源V0
(以下の説明において、その電圧、すなわち基準電圧も
0で表わす)、抵抗R1及びR2から成っている。第1の
電源電圧V1が抵抗R1とR2によつて分圧された点の電位 がコンパレータ24の反転入力端子に入力され、かつ基準
電圧V0がコンパレータ24の反転入力端子に入力されて
いる。第2の交換レンズ2の接点2aを介して印加される
電源電圧Vccが のとき、電圧検出手段23の出力QはLとなり、MCU20の
リセット端子▲▼をLとすることによってMC
U20をリセット状態とし、MCU20の動作開始を阻止するよ
うに成っている。
一方、 のとき、電圧検出手段23の出力QはHとなり、MCU20の
リセット端子▲▼がHとなってMCU20のリセ
ット状態が解除され、MCU20が所定の動作を開始するよ
うに成っている。ここで、 とする。
第2図は、第1のカメラボディ1に第1の交換レンズ
2が装着されることにより、該第1の交換レンズ2の回
路に第1の電源電圧V1が印加されたときの、電圧検出手
段23からMCU20のリセット端子▲▼へ与えら
れる出力Qのタイミングチャートを示すものである。
第2図に示すように、印加された電源電圧Vccは電源
投入時は回路インピーダンスのため多少の遅れをもって
第1のカメラボディ1側の第1の電源電圧V1まで達す
る。出力QはVccがV0′となった時点でLからHとな
り、これによってMCU20のリセットが解除され、MCU20が
所定の動作を始めることが出来る。もしこのとき、電源
電圧Vccの立上がりが急峻で、MCU20のリセット時間が
短かくなるようであれば、電圧検出手段23に予め遅延手
段を設けておけばよい。
第3図はMCU20の動作を示すフローチャートである。
以下、第3図に基づいてMCU20の動作を説明する。
第3図に示すように、ステップ#1で、第1のカメラ
ボディ1のMCU10側からの起動をモニターするため、入
出力端子P2を入力状態にセットし、その入力がLかどう
かをチェックする。その入力がLであれば次のステップ
#2へ進み、その入力がHであればMCU10側からの起動
がないものとし、ステップ#1へもどり、入出力端子P2
の入力がLとなるまで処理を繰り返す。
ステップ#2では、シリアル出力端子SOをハイインピ
ーダンスにしてMCU10からのシリアルクロックの入力を
可能とした後、入出力端子P2を出力モードにセットし、
該入出力端子P2からLを出力し、第1の交換レンズ2の
MCU20側で応答準備が完了したことをMCU10側に知らせ
る。
次のステップ#3では、MCU10からシリアルクロック
を8パルス受け取るまで処理を繰り返し、8パルス受け
取ることによって、シリアルフラグが立つのでこのとき
次のステップ#4へ進む。
ステップ#4では、MCU10からの命令を受け取ったこ
とを示すため、入出力端子P2からHを出力する。次に、
ステップ#5で、シリアル入出力レジスタの8ビットの
内容をXレジスタへ格納する。
続くステップ#6で、Xレジスタで示されるメモリの
データをシリアル入出力レジスタへ転送する。
次のステップ#7で、入出力端子P2の出力をLとして
データの転送準備が完了したことをMCU10側に知らせ
る。
次のステップ#8で、ステップ#3と同様に、シリア
ルフラグが立つまで処理を繰り返す。今後はシリアルク
ロック端子SCLKに8パルス入るのに同期してシリアル出
力端子SOからシリアル入出力レジスタのデータが1ビッ
トずつ接点2d,1dを経由してMCU10側へ送られる。
最後にステップ#9で、入出力端子P2をHにセットし
てステップ#1へもどり、MCU10側から次の起動を待
つ。
以上が第1の交換レンズ1側のMCU20の持っている機
能である。
ステップ#6でXレジスタの内容によって示されるメ
モリのデータをシリアル入出力レジスタへ転送するが、
このメモリには、例えば表1に示すようなデータを入れ
ることが出来る。
表1は50mmF1.4レンズのデータで00番地に焦点距離を
示すデータ50が入っている。01番地は予備のメモリー領
域で、00で入っている。02番地には開放絞り値を示すデ
ータ0Cが入っている。F1.4レンズの開放絞り値はAV=1
なので、この開放絞り値(AV=1)を1/12EVステップで
表わす12ステップとなり、この12を16進数で表わすと0C
となる。最小紋がF16(AV8)であれば最大絞り込み段数
は7段になるので、この7段を02番地と同様に1/12EVス
テップで表わせば84ステップになり、この84を16進数で
表わす54となる。これが03番地のデータとして入ってい
る。
04番地にはレンズタイプのデータが入る。ここでは標
準のレンズなので、8ビットのデータの最上位ビットを
1にして80のデータが入っている。05〜07番地にはAF用
の補正量(1)〜(3)が入っている。08番地以降にも
さらにデータの追加が可能であるが、ここでは省略す
る。
このように第1の交換レンズ側のMCU20は構成されて
いるので、該MCU20は、第1のカメラボディ1のMCU10か
ら必要なデータの種類を示すアドレスデータを受けとる
と、それに応じたデータをMCU10へ送ることが出来る。
第4図は、第1のカメラボディ1側にあるMCU10のシ
リアル入出力処理のサブルーチンを示すフローチャート
である。以下、第4図に基づいてMCU10の入出力処理の
サブルーチンを説明する。
MCU10は、露出制御や焦点調節制御のための演算処理
を行なうが、その過程で、レンズ固有のデータが必要な
場合に第4図に示すシリアル入出力処理のサブルーチン
に入り、必要なデータをMCU20側から取り出すことが出
来るように成っている。
第4図に示すように、先ず、最初のステップ#101に
おいて、入出力端子P1を出力モードにセットし、そこか
らLを出力することによって、接点1b,2bを介して第1
の交換レンズ2側のMCU20の入出力端子P2に対して起動
をかける。
続くステップ#102で、必要なデータによって定まるM
CU20側のメモリの番地を指定するためのアドレスデータ
をMCU10のシリアル入出力レジスタへ転送する。例え
ば、開放絞り値が必要ならばそのデータが格納されてい
るアドレスを示す02のアドレスデータをシリアル入出力
レジスタへ転送すればよい。
ステップ#103で、所定時間計測後入出力端子P1をH
レベルにし、入力モードにセットし、所定の時間計測後
ステップ#104へ進む。
ステップ#104で、入出力端子P1の入力がLかどうか
をチェックする。MCU20側で応答準備が完了すれば入出
力端子P1の入力がLになり、そうでない場合にはHとな
っている。MCU20側が応答可能となり、入出力端子P2の
出力がLとなったとき、それを検知してステップ#105
へ進む。
ステップ#105で、MCU10のシリアルクロック端子SCLK
からのシリアルクロックをスタートさせることにより、
それに同期してシリアル入出力レジスタに格納したアド
レスデータをシリアル出力端子SOから出力する。
ステップ#106で、シリアルフラグをモニターするこ
とによって、8ビットのシリアル転送が完了するまで処
理を繰返し、フラグがたってシリアル転送が完了した場
合にはステップ#107へ進む。
ステップ#107で、所定時間計測を行ない、このときM
CU20側の入出力端子P2が、LからHとなっているように
する。
ステップ#108で、端子P1がLかどうかチェックす
る。MCU20側でデータの転送準備が完了していれば入出
力端子P1にはLが入力されるので次に進み、そうでない
場合には処理を繰り返す。
ステップ#109では、MCU10のシリアル出力端子SOをハ
イインピーダンスにした後、シリアルクロック端子SCLK
からクロックパルスを発生させると、それに同期してシ
リアル入力端子SIから1ビットずつMCU20側から第1の
交換レンズ2のデータが入力する。
ステップ#110で、ステップ#106と同様にシリアルフ
ラグをモニタすることにより8ビットのシリアル転送が
完了したところで次のステップに進むことが出来る。
ステップ#111で、シリアル入出力レジスタのデータ
を所定のメモリへ格納することによってサブルーチンの
処理を完結し、メインのフローにもどる。
以上の動作によって、例えば、MCU10側で開放絞り値
を必要とす場合には、O2のマドレスデータをMCU10からM
CU20に送ると、装着したのが50mmF1.4のレンズであれば
OCのデータがMCU20から返ってくる。このデータによっ
て、MCU10は露出制御、表示演算あるいは焦点調節制御
などを行なえばよいわけである。
第5図は、第1のカメラボディ1と第1の交換レンズ
2との間でシリアル信号の授受の1例を示すタイミング
チャートである。
第5図において、はMCU10の入出力端子P1からの出
力波形であり、はMCU20の入出力端子からの波形であ
る。入出力端子P1,P2はオープンドレインとプルアップ
抵抗とによる構成となっているため、入出力端子P1,P2
が接点1b,2bを介して接続されているときには、入出力
端子P1,P2のどちらか一方の出力がLのときの合成出力
はLとなってのような波形となる。
は、MCU10のシリアルクロック端子SCLKから出力さ
れるシリアルクロックの波形で、接点1c,2cが接続され
ているときには、波形のシリアルクロックがMCU20に
入力される。
はMCU10のシリアル出力端子SOの出力波形(アドレ
スデータの波形)であり、はMCU20のシリアル出力端
子SOの出力波形(図ではレンズの開放F値のデータの波
形)である。該両シリアル出力端子SO,SOが接点1d,2dを
介して接続されているときには、該両シリアル出力端子
SO,SOのどちらか一方の出力がLのときの合成出力は、
前記の波形と同様に、Lとなってのような波形とな
る。
次に、第5図のタイミングチャートを時系列的に説明
する。
MCU10は、ステップ#101で、入出力端子P1の出力をH
からLにすると(t=t1)、それをMCU20は入出力端子P
2で検出することによってステップ#1から#2へ進
み、入出力端子P2の出力をHからLとする(t=t2)。
MCU10は、ステップ#103で、所定時間の計測後に入出力
端子P1の出力をLからHとする(t=t3)。
このとき、前記の波形はLになっていて、入出力端
子P1にはLが入力されるので、MCU10はステップ#104か
ら#105へ進み、シリアルクロックをスタートする(t
=t4)。すると、このシリアルクロックに同期して、MC
U10のシリアル出力端子SOから前記波形のアドレスデ
ータが1ビットずつ出力される。例えば、開放F値のデ
ータを第1のカメラボディ1で読み出す場合には、この
データは02番地にあるので、MCU10のシリアル出力端子S
Oからは、前記シリアルクロックに同期して、下位ビッ
ト(LSB)から01000000と1ビットずつ出力される。
このとき、MCU20のシリアル出力端子SOはステップ#
2でハイインピーダンスの状態にしてあるので、の波
形はの波形と同様に01000000となってMCU20のシリア
ル入出力端子SIに入る。
8パルスのシリアルクロックがMCUP20のシリアルクロ
ック端子SCLKに入力されると(t=t5)、MCU20のシリ
アル入力レジスタにはこのデータの転送が完了し、MCU2
0はステップ#3から#4へ進み、入出力端子P2の出力
をLからHにすると、の波形も同様にLからHに変化
する(t=t6)。
そして、MCU20はステップ#5,6と進み、MCU20のシリ
アル入力レジスタのデータによって該MCU20内のメモリ
ーのアドレスを指定し、指定されたデータをシリアル入
力レジスタへ出力する。MCU20は、ステップ#7で、デ
ータの転送準備が完了したところで入出力端子P2の出力
をHからLとする(t=t7)。
これによって、MCU10の入出力端子P1がLとなると、M
CU10はステップ#108から#109へ進んでシリアルクロッ
クを再びスタートする(t=t8)。このシリアルクロッ
クに同期して、今度はMCU20のシリアル出力端子から前
記開放F値のデータが1ビットずつ出力される。
表1のレンズで示すように、02番地が指定されると、
指定されるデータは0Cなので、MCU20のシリアル出力端
子SOからの出力は、下位ビットから00110000となる。
このとき、MCU10のシリアル出力端子SOはステップ#109
でハイインピーダンスになっているので、の出力波形
はの波形と同様に変化し、MCU10のシリアル入力端子S
Iから入力される。
8パルスのシリアルクロックがMCU20のシリアルクロ
ック端子SCLKに入力されると(t=t9)、MCU10のシリ
アル入力レジスタへのデータの転送、すなわち開放F値
のデータである00110000(0C)の転送が完了する。
ステップ#111で読み込んだ開放F値のデータを記憶
部へ完納することによって、MCU10のサブルーチン処理
が完了する。一方、MCU20はステップ#9で入出力端子P
2をLからHとして(t=t10)、ステップ#1へ戻って
次の命令を待つ。
次に、第6図に基づいて第1図に示す第1実施例に係
るカメラシステムとは異なる別のカメラシステムを説明
する。
第6図に示すカメラシステムは、第2の電源V2(以下
の説明において、その電圧、すなわち第2の電源電圧も
V2で表わす。ここではV2=3Vである。)を有する第2の
タイプのカメラボディ(以下、単に第2のカメラボディ
と称する)3と、該第2のカメラボディ2に専用のもの
である第2のタイプの交換レンズ(以下、単に第2の交
換レンズと称する)4とから構成されている。
第2のカメラボディ3は露出制御部11、焦点検出部12
及びMCU30から構成されており、電源スイッチSW2の閉成
によって第2の電源V2が第2のカメラボディ3の回路全
体に供給されるとともに、第2のカメラボディ3の接点
3aから、第2の交換レンズ4の接点4aを介して、第2の
交換レンズ4側へ電圧V2の電源が供給される。接点3eは
接地用のもので、第2の交換レンズ4の接地用の接点4e
と接続することによって両者のGNDが共通となる。接点3
cはMCU30の端子P31に接続されており、焦点検出部12の
出力によってMCU30が第2の交換レンズ4の距離環22を
至近から無限遠(∞)方向へ移動すべきときに、すべき
と判断したとき、端子P31の出力がHからLとなる。反
対に、無限遠(∞)から至近方向へ移動すべきとMCU30
が判断したときには、接点3dに接続されている端子P32
の出力がHからLになる。
第2の交換レンズ4には、制御回路40と、モーター47
と、該制御回路40の出力によってモーター47の回転方向
を制御する4つのトランジスタTr1〜Tr4と、モーター
47に連結された距離環22とが設けられている。前記回路
の端子P41,42,43,44,45および46は、接点4c,接点4d,ト
ランジスタTr1のベース、トランジスタTr2のベース,
トランジスタTr3のベースおよびトランジスタTr4のベ
ースにそれぞれ接続されている。
第2の交換レンズ4が第2のカメラボディ3に装着さ
れ、接点3aと4a,3cと4c,3dと4d、そして3eと4eとがそれ
ぞれ接続されると、第2のカメラボディ3からの駆動信
号が制御回路40を介してモーター47を駆動し、距離環22
を動かして距離の調節を行なう。
制御回路40は表2に示すような動作を行なう。
制御回路40の動作を以下に説明する。
接点4c,4dがそれぞれ“H",“H"となって端子P41,P42
の入力が“H",“H"のときは、端子P43〜P46の出力がそ
れぞれ“H",“H",“L",“L"となりトランジスタTr1〜
Tr4がすべてOFFとなる。これによって、モーター47に
電流が流れなくなり、モーター47は停止状態となる。こ
のとき距離環22も停止している。
次に、接点4c,4dがそれぞれ“L",“H"となって、端子
P41,P42が“L",“H"のときは、端子P43〜P46の出力がそ
れぞれ“L",“H",“L",“H"となり、トランジスタTr1
とTr4がONとなり、トランジスタTr2、Tr3がOFFとな
る。これによってモーター47に正方向の電流が流れてモ
ーター47が正方向に回転し、距離環22が至近側から無限
遠(∞)方向へ駆動される。
一方、接点4c,4dがそれぞれ“H",“L"となって天使P41,
P42がそれぞれ“H",“L"のときは、端子P43〜P46の出力
が“H",“L",“H",“L"となると、上記の場合とは逆
に、トランジスタTr2,Tr3がONとなり、トランジスタT
r1,Tr4がOFFとなる。これによってモーター47には負の
方向の電流が流れてモーター47が負方向に回転し、距離
環22が無限遠側から至近方向へ駆動される。
以上に述べたように第6図のカメラシステムでは、第
2図のカメラボディ3に第2の交換レンズ4が装着され
た場合に、焦点検出部12の出力に応じた制御信号をマイ
クロコンピュータ30が端子P31,P32から第2の交換レン
ズ4の制御回路40へ与えることによって、モーター47が
制御され、該モーター47により距離環22が駆動され、こ
れによって第2の交換レンズ4の焦点調節が自動的にな
される。
次に、前記第1の電源V1および第2の電源V2を有し、
前記第1の交換レンズ2と第2の交換レンズ4のどちら
をも駆動可能な第3のタイプのカメラボディ(以下、単
に第3のカメラボディと称する)1′について説明す
る。
第7図は、第3のカメラボディ1′のブロック図であ
る。なお、第7図において、第1図に示す第1のカメラ
ボディ1と同一の機能を有する部分については同一の符
号を付してある。また、第1のカメラボディ1と比べて
第3のカメラボディ1′に新たに加わった要素は、第2
の交換レンズ4用の第2の電源V2および交換レンズに供
給する電源電圧を切換える機能を持った切換え回路16で
ある。
切換え回路16は、MCU10′の端子POからの信号によっ
て第2の交換レンズ4用の第2の電源V2、あるいは電源
スイッチSW1がONになった時の第1の交換レンズ2用の
第1の電源V1を選択し、この選択した電源電圧V1あるい
はV2を接点1′aに出力する。なお、切換え回路16に第
1の電源V1が加わっていないときには、第2の電源V2は
該切換え回路16の出力端からは供給されないように成っ
ている。
MCU10′は、前記MCU10と同様のものであるが、第1の
交換レンズ2を駆動するためのソフトと第2の交換レン
ズ4を駆動するためのソフトとを内蔵している。
該MCU10′は、切換え回路16を制御するための端子PO
を有している。MCU10′の端子P1,SCLK/P31,SI/P32およ
びSOは、第1の交換レンズ2が装着されたときには、MC
U10の端子P1,SCLK,SIおよびSOと同様の働きをし、一
方、第2の交換レンズ4が装着されたときには、MCU30
の端子P31,P32と同様の働きをする。なお、端子P1,SCLK
/P31,SI/P32およびSOは、切換え回路16から交換レンズ
側に供給される電源電圧V1あるいはV2にプルアップ抵抗
R11〜R13によってプルアップされているので、各交換レ
ンズ2あるいは4に供給されるレンズ駆動信号は、接点
1′aにかかる電源電圧V1あるいはV2以上にはならない
よに構成されている。
接点1′a〜1′eは、レンズのマウント部に、前記
接点1a〜1eと同一の位置に設けられている。したがっ
て、第1の交換レンズ2を装着したときには、接点1′
a〜1′eは第1の交換レンズ2の接点2a〜2eとそれぞ
れ接続され、一方、第2の交換レンズ4を装着したとき
には、接点1′aは接点4aと、接点1′c〜eは接点4c
〜4eとそれぞれ接続されるように成っている。
次に、第1の交換レンズ2あるいは第2の交換レンズ
4を装着した場合における第3のカメラボディ1′の動
作を説明する。
MCU10′は、最初に装着された交換レンズが第2の交
換レンズ4であると仮定して処理を行なう。すなわち、
切換え回路16はMCU10′の端子POからの出力によって電
源電圧として第2の電源V2を選択し、この第2の電源V2
を接点1′aに加える。この状態で、MCU10′は焦点検
出部12からの出力によってレンズの駆動方向を決定する
と共に、端子SCLK/P31およびSI/P32を出力モードにセッ
トする。そして、該MCU10′は、決定したレンズの駆動
方向に応じたレンズ駆動信号を該端子SCLK/P31あるいは
SI/P32から出力し、該レンズ駆動信号によって前記表2
の制御を行なう。
このとき、第3のカメラボディ1′に装着されたレン
ズが第2の交換レンズ4であれば、MCU10′の端子SCLK/
P31あるいはSI/P32からのレンズ駆動信号によって第2
の交換レンズ4の制御回路40が表2に従って制御され、
これによって該制御回路40はモーター47の回転方向を制
御して距離環22を駆動し、焦点調節を行なう。このとき
距離環22が駆動されることによって焦点検出部12の信号
が変化するので、MCU10′は焦点検出部12の信号の変化
を検知することにより、装着されたレンズが第2の交換
レンズ4であることを判別する。
また、第3のカメラボディ1′に装着されたレンズが
第1の交換レンズ2である場合には、MCU10′の端子SCL
K/P31あるいはSI/P32からのレンズ駆動信号によって第
1の交換レンズ2の距離環22は駆動されないので、焦点
検出部12の信号は変化しない。このときMCU10′は端子P
Oから出力信号を発し、該出力信号によって切換え回路1
6は接点1′aに印加する電源電圧をV2からV1に切換
え、該MCU10′は前記MCU10と同様に第4図に示すサブル
ーチン処理に入る。そして、第3のカメラボディ1′の
MCU10′と第1の交換レンズ2のMCU20との間で第5図の
タイミングチャートで示したような情報の授受を行な
い、それによって前記露出制御あるいは自動焦点調節制
御が行なわれる。
次に、第1図に示すカメラシステムと、第6図に示す
カメラシステムとが共存し、かつ第7図に示す第3のカ
メラボディ1′が存在する状況を考えた場合における、
前記電圧検出手段23の動作を第8図に示す公知のマイコ
ン用リセット回路23′の動作と対比しながら説明する。
まず、第1図に示す第1の交換レンズ2の電圧検出手
段23を第8図に示す公知のリセット回路23′で置き換え
た交換レンズを、第1のカメラボディ1に装着した場合
について検討する。
この場合には、第1のカメラボディ1の電源スイッチ
SW1がONになって第1の電源電圧V1が電源ライン(その
電圧をVccで表わす)に供給されると、第9図に示すよ
うに、このVccは回路の内部抵抗によってすぐには第1
の電源電圧V1には達しない。このとき、リセット回路2
3′の出力Q′の波形は、第9図に示すように、抵抗R
とコンデンサCとによって定まる時定数だけ遅れてスレ
ッシュホールド電圧Vthに達する。出力Q′がスレッシ
ュホールド電圧Vthに達した時点に、MCU20がリセット
解除される。このスレッシュホールド電圧Vthは、MCU2
0の特性によって多少異なるが、一般には1/2Vcc付近の
値である。
したがって、このスレッシュホールド電圧Vthは電源
電圧によってそのレベルが変化してしまう。単一の電源
が供給される第9図のような場合には、問題は発生しな
いが、電源電圧の異なる交換レンズを同一のカメラボデ
ィ(例えば、第7図で示した前記第3のカメラボディ
1′)で制御しようとする場合には次に述べるような問
題がある。
第10図は、第7図に示す第3のカメラボディ1′に交
換レンズを装着した場合における電源電圧Vccと、第1
図に示すように電圧検出手段23を用いた第1の交換レン
ズ2を第3のカメラボディ1′に装着した場合における
該電圧検出手段23の出力Qの波形と、該電圧検出手段23
をリセット回路23′で置き換えた第1の交換レンズ2を
第3のカメラボディ1′に装着した場合における該リセ
ット回路23′の出力Q′の波形とを示すタイミングチャ
ートである。
第10図に示すように、第3のカメラボディ1′に交換
レンズを装着した場合における電源電圧Vccは、t=t0
の時点で電圧の印加が開始され、内部抵抗によってt=
t1の時点で第2の交換レンズ4に適する第2の電源電圧
V2に達する。このとき、第3のカメラボディ1′は前述
した方法で装着された交換レンズの種類を識別する。装
着された交換レンズが第2の交換レンズ4であると第3
のカメラボディ1′が識別した場合には、そのままの電
源電圧V2で所定の処理へ以降する。
一方、装着された交換レンズが第2の交換レンズ4で
はないと第3のカメラボディ1′が識別した場合には、
該第3のカメラボディ1′は第1の交換レンズ2に適す
る第1の電源電圧V1を供給し始める(t=t3)。そし
て、電源電圧Vccは、内部抵抗によってt=t5の時点で
第1の電源電圧V1に達する。
このように動作する第3のカメラボディ1′に、従来
のリセット回路23′を用いた第1の交換レンズ2を装着
した場合には、第10図に示すように、従来のリセット回
路23′の出力Q′は第2の電源電圧V2の1/2になったと
ころでリセットが解除されてしまう(t=t2)。そし
て、第3のカメラボディ1′によって第2の交換レンズ
4ではないと判断されて第1の電源電圧V1が供給されて
も、新たなリセット解除信号は発生しないばかりか、V2
からV1への電源電圧の大きな変化によってMCU20がノイ
ズをうけ、その機能そのものが保証されなくなってしま
うという問題が発生する。
しかし、本発明の第1実施例である、電圧検出手段23
が設けられた第1の交換レンズ2を前記第3のカメラボ
ディ1′に装着した場合には、第10図に示すように電源
電圧Vccが基準電圧V0′となった時点(t=t4)に、
電圧検出手段23の出力QはLからHとなってMCU20のリ
セットを解除する。したがって、MCU20は誤動作するこ
となくその動作をスタートすることができる。
なお、第10図で示した場合には、電源電圧Vccの立上
りに時間がかかることを前提にしてあるため、特に遅延
回路を設けなかった。しかし、電源電圧Vccの立上がり
が急峻な場合には、遅延回路を電圧検出回路23とMCU20
のリセット端子▲▼の間に挿入すればよい。
次に、第11図に基づいて本発明の第2実施例を説明す
る。
第11図は第2実施例に係る第1の交換レンズ2Aを示す
ブロック図である。
該第1の交換レンズ2Aは、第1実施例に係る前記第1
の交換レンズ2と同様な働きをするものである。
第11図に示すように、第1の交換レンズ2Aには、制御
回路20′と、第1実施例の場合と同様の電圧検出手段23
と、ゲート手段25とが設けられている。
この制御回路20′は、前記MCU20と同様にマイクロコ
ンピュータで構成してもよく、前記第3図で示した機能
を持っているものであればよい。
ゲート手段25は、制御回路20′の入出力端子と接点2
b,2c,2dとの間に挿入され、電圧検出手段23の出力Qに
よってEN端子が制御されるように成っている。すなわ
ち、該出力QがHのときには、EN端子の入力がHとなっ
て制御回路20′の入出力端子と接点2b,2c,2dとが接続さ
れる。また、該出力QがLのときには、EN端子の入力が
Lとなって両者の接続が断たれる。
したがって、第1の交換レンズ2A側の電源電圧Vccが
所定値(前記基準電圧V0′)に達しないときには、接
点2b,2c,2dは制御回路20′と切り離され、カメラボディ
側へ影響を与えなくなると共に、該第1の交換レンズ2A
もカメラボディからの影響を受けなくなり、誤動作の発
生する余地がなくなる。
第12図は、本発明の第3実施例に係る第1の交換レン
ズ2Bを示すブロック図である。第11図の第2実施例のも
のと異なるのは、ゲート手段25の代わりにゲート手段26
が制御回路20′の入出力端子と接点2aとの間に挿入され
ている点である。ゲート手段26はEN端子の入力がHのと
きには、制御回路20′にカメラボディから接点2aを通し
て供給される電源電圧Vccを制御回路20′へ与え、EN端
子の入力がLのときには、電源電圧の供給を手段する働
きをする。
この第3実施例によれば、第11図に示す第2実施例の
場合と同様、第1の交換レンズ2Bに供給される電源電圧
Vccが前記所定値に達しない時には、カメラボディに影
響を与えなくなるし、第1の交換レンズ2B側の誤動作の
発生する余地もなくなる。
なお、上記各実施例では、本発明をカメラアクセサリ
ーとしての交換レンズに適用した場合について説明した
が、カメラボディのレンズマウントに装着可能な中間リ
ング,テレコンバータ,ベローズ等にも本発明を適用で
きることは言うまでもない。
さらに、上記各実施例に係る第1の交換レンズ2,2Aあ
るいは2Bでは、第1のカメラボディ1あるいは第3のカ
メラボディ1′との間でシリアルにデータの授受を開始
させる端子2bを、データの授受を行なう端子2c,2dとは
別に設けているので、第1図に示すカメラシステムと第
2図に示すカメラシステムとが同一の電源電圧で駆動さ
れるように成っていたとしても、第1の交換レンズ2,2A
あるいは2Bを誤って第2の交換レンズ3に装着した場合
に、該第1の交換レンズ2,2Aあるいは2Bの接点2bに対応
する接点は該第2の交換レンズ3側にはなく、該第1の
交換レンズ2,2Aあるいは2Bは何の動作もしない。
また、前記第1の交換レンズ2,2Aあるいは2B側の端子
2bは第2のカメラボディ3側の端子3c,3dとは接続され
ることがないので、該第1の交換レンズ2,2Aあるいは2B
が第2のカメラボディ3側から誤った信号を受けてしま
う可能性はない。したがって、該第1の交換レンズ2,2A
あるいは2Bが上記実施例で述べたようにレンズデータの
転送のみを行なうのではなく、その他の動作をも行なう
場合でも、該第1の交換レンズ2,2Aあるいは2Bが第2の
カメラボディ3側から誤った信号を受けてしまうことは
ない。
(発明の効果) 本発明に係る電気的接点を有するカメラアクセサリー
によれば、第1の電源電圧より小さい第2の電源電圧が
カメラボディ側から供給されたときには、電圧検出手段
が制御回路を不作動とし、また、該第1の電源電圧がカ
メラボディ側から供給されたときには、該電圧検出手段
が該制御回路の動作を可能とするように構成されている
ので、該第1の電源電圧を持つカメラボディと該第1の
電源電圧より小さい第2の電源電圧を持つカメラボディ
とが存在する場合、あるいは第1および第2の電源電圧
の2つを有し、該2つの電源電圧が選択的に切換えられ
るタイプのカメラボディが存在する場合でも、常に誤動
作することなく作動することができる。
【図面の簡単な説明】
第1図から第10図は本発明の第1実施例を示しており、
第1図は第1のタイプのカメラボディと第1実施例に係
る第1のタイプの交換レンズとからなるカメラシステム
を示すブロック図、第2図は第1のタイプの交換レンズ
に用いた電圧検出手段の機能を示すタイミングチャー
ト、第3図は第1のタイプの交換レンズに用いたマイク
ロコンピュータの動作を示すフローチャート、第4図は
第1のタイプのカメラボディに用いたマイクロコンピュ
ータのシリアル入出力処理を示すサブルーチンのフロー
チャート、第5図は第1図に示すカメラシステムにおけ
るシリアル入出力信号のタイミングチャート、第6図は
第2のタイプのカメラボディと第2のタイプの交換レン
ズとからなるカメラシステムを示すブロック図、第7図
は第1のタイプの交換レンズおよび第2のタイプの交換
レンズのどちらにも使用可能である第3のタイプのカメ
ラボディを示すブロック図、第8図は従来のマイクロコ
ンピュータ用のリセット回路を示す回路図、第9図はカ
メラボディ側からの電源電圧Vccとリセット回路の出力
Q′との関係を示すタイミングチャート、第10図は第7
図に示す第3のタイプのカメラボディに第1のタイプの
交換レンズを装着した場合における、該カメラボディ側
からの電源電圧Vccと従来のリセット回路の出力Q′と
の関係および該電源電圧Vccと実施例に係るリセット回
路の出力Qとの関係を示すタイミングチャート、第11図
は本発明の第2実施例に係る第1のタイプの交換レンズ
を示すブロック図、第12図は本発明の第3実施例に係る
第1のタイプの交換レンズを示すブロック図である。 1……第1のタイプのカメラボディ 1′……第3のタイプのカメラボディ 2;2A;2B……第1のタイプの交換レンズ(カメラアクセ
サリー) 2a〜2e……電気的接点 20……マイクロコンピュータ 20′……制御回路、23……電圧検出手段

Claims (5)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】第1の電源電圧と第2の電源電圧とを選択
    的に給電可能なカメラボディ、或いは該第1の電源電圧
    のみを給電可能なカメラボディ、或いは該第2の電源電
    圧のみを給電可能なカメラボディに着脱可能であり、 前記カメラボディに設けられた電気接点と接続可能な電
    気的接点と、 前記カメラボディから、前記電気的接点を介して前記第
    1の電源電圧が給電されると所定の動作を行なう制御回
    路と、 前記カメラボディから給電される電源電圧を検出すると
    ともに、該給電電圧が前記第1の電源電圧であれば前記
    制御回路の動作を可能となし、該給電電圧が前記第2の
    電源電圧であれば前記制御回路の動作を不能とする電圧
    検出手段と、を有することを特徴とする電気的接点を有
    するカメラアクセサリー。
  2. 【請求項2】前記電圧検出手段は前記制御回路のリセッ
    ト回路につながることを特徴とする特許請求の範囲第1
    項に記載のカメラアクセサリー。
  3. 【請求項3】前記電圧検出手段は前記制御回路の電源電
    圧を遮断するゲート手段の入力につながることを特徴と
    する特許請求の範囲第1項に記載のカメラアクセサリ
    ー。
  4. 【請求項4】前記電圧検出手段は前記制御回路と前記電
    気接点の間の接続を遮断可能なゲート手段の入力につな
    がることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載のカ
    メラアクセサリー。
  5. 【請求項5】前記第1の電源電圧は前記第2の電源電圧
    よりも高いことを特徴とする特許請求の範囲第1項に記
    載のカメラアクセサリー。
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