JP2759836B2 - Camera self-shooting method - Google Patents

Camera self-shooting method

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JP2759836B2
JP2759836B2 JP2019986A JP1998690A JP2759836B2 JP 2759836 B2 JP2759836 B2 JP 2759836B2 JP 2019986 A JP2019986 A JP 2019986A JP 1998690 A JP1998690 A JP 1998690A JP 2759836 B2 JP2759836 B2 JP 2759836B2
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distance
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self
subject
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竜夫 斎藤
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Fujifilm Holdings Corp
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Fujinon Corp
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Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明はカメラのセルフ撮影方法に係り、特に自動焦
点調節機能を有するカメラのセルフ撮影方法に関する。
Description: BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a self-photographing method for a camera, and more particularly to a self-photographing method for a camera having an automatic focusing function.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

一般に、セルフ撮影を行う場合には、シャッタレリー
ズボタンを押してから、実際にシャッタが動作するまで
に所定の時差(例えば10秒)を与えるセルフタイマを利
用している。
In general, when performing self-photographing, a self-timer that gives a predetermined time difference (for example, 10 seconds) from when a shutter release button is pressed to when a shutter actually operates is used.

また、最近ではリモコンによってセルフ撮影を行うこ
とができるカメラもある。
Recently, some cameras can perform self-photographing using a remote controller.

〔発明が解決しようとする課題〕[Problems to be solved by the invention]

しかしながら、セルフタイマを利用する場合には、所
定のセルフ時間の間に、自分の立つ位置に行ってポーズ
を作る忙しさがあり、またセルフ時間が長すぎると、待
ち時間が長くなるという問題がある。更に、一般のカメ
ラはシャッタレリーズボタンの押下時に被写体距離の測
距を行うために、予め自分の立つ位置と等距離の被写体
にカメラを向けて測距を行い、その後、構図を変えてセ
ルフタイマをスタートさせる必要があり、煩雑であっ
た。
However, when using the self-timer, there is a problem that the user goes to a position where he stands and poses during a predetermined self-time, and the self-time is too long. is there. Furthermore, in order to measure the distance to the subject when a shutter release button is pressed, a general camera measures the distance by pointing the camera to the subject at the same distance as the position where the camera stands, and then changes the composition to use the self-timer. It was necessary to start, and it was complicated.

一方、リモコンを備えたカメラは高価となり、カメラ
も大型化するという欠点がある。
On the other hand, a camera equipped with a remote controller has the disadvantage that it is expensive and the camera is also large.

本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、こ
れらの欠点を解決することができるカメラのセルフ撮影
方法を提供することを目的とする。
The present invention has been made in view of such circumstances, and it is an object of the present invention to provide a camera self-photographing method that can solve these disadvantages.

〔課題を解決する為の手段〕[Means for solving the problem]

本発明は前記目的を達成するために、所定のボタン操
作によりセルフ撮影を行うためのシーケンスをスタート
させるステップと、前記シーケンスのスタート時に被写
体距離の測距を行い、その被写体距離に対応する第1の
測距データを記憶する第1の測距ステップと、前記第1
の測距ステップで測距後、一定の周期で被写体距離の測
距を行い、その被写体距離に対応する第2の測距データ
を得る第2の測距ステップと、前記第1の測距データと
第2の測距データとを比較し、第2の測距データが第1
の測距データよりも近い方に変化したことを検出する検
出ステップと、前記検出ステップによって測距データの
近い方への変化が検出されると、所定の時間経過後に被
写体距離の最終測距を行い、その被写体距離に対応する
測距データに基づいてレンズ繰り出し量を制御したのち
シャッタレリーズ動作を実行するステップと、から成る
ことを特徴としている。
According to the present invention, in order to achieve the above object, a step of starting a sequence for performing self-photographing by operating a predetermined button, and measuring a subject distance at the start of the sequence, and performing a first distance corresponding to the subject distance A first ranging step of storing ranging data of the first
A second distance measuring step of measuring the distance of the subject at a fixed cycle after the distance is measured in the distance measuring step, and obtaining second distance measuring data corresponding to the subject distance; and the first distance measuring data. Is compared with the second distance measurement data, and the second distance measurement data is compared with the first distance measurement data.
A detection step of detecting that the distance measurement data has changed to a distance closer to the distance measurement data, and when the detection step detects a change in the distance measurement data to a closer one, the final distance measurement of the object distance is performed after a predetermined time has elapsed. Performing a shutter release operation after controlling the lens extension amount based on the distance measurement data corresponding to the subject distance.

また、本発明は、前記検出ステップによって測距デー
タの近い方への変化が所定の回数連続して検出される
と、所定の時間経過後に被写体距離の最終測距を行い、
その被写体距離に対応する測距データに基づいてレンズ
繰り出し量を制御したのちシャッタレリーズ動作を実行
することを特徴としている。
Further, according to the present invention, when a change to the closer one of the distance measurement data is continuously detected a predetermined number of times by the detection step, a final distance measurement of the object distance is performed after a predetermined time elapses,
The shutter release operation is performed after controlling the lens extension amount based on the distance measurement data corresponding to the subject distance.

〔作用〕[Action]

本発明によれば、撮影者が撮影位置に入ったことを検
知することにより所定のシャッタレリーズ動作を行うよ
うにしている。即ち、セルフ撮影を行うためのシーケン
スをスタートさせたときに測距して記憶した第1の測距
データと、その後、一定の周期で繰り返し測距して得た
第2の測距データとを比較し、測距データが変化した時
に、撮影者が撮影位置に入ったと判断するようにしてい
る。そして、この測距データの変化時点から所定のシャ
ッタレリーズボタン動作(例えば、セルフLEDを3秒点
滅したのちシャッタを切る動作)をスタートさせるよう
にしている。
According to the present invention, a predetermined shutter release operation is performed by detecting that the photographer has entered the photographing position. That is, the first distance measurement data stored by measuring the distance when the sequence for performing the self-photographing is started, and the second distance measurement data obtained by repeatedly measuring the distance at a fixed cycle are then obtained. In comparison, when the distance measurement data changes, it is determined that the photographer has entered the photographing position. Then, a predetermined shutter release button operation (for example, an operation of blinking the self-LED for 3 seconds and then releasing the shutter) is started from the time point when the distance measurement data changes.

尚、測距データの変化の検出の際に、第2の測距デー
タが第1の測距データよりも遠い方に変化することは理
論的にあり得ないため、第2の測距データが第1の測距
データよりも近い方に変化した場合のみを測距データの
変化として検出するようにしている。また、外乱ノイズ
による誤測距で動作しないように、測距データの変化が
所定の回数連続して検出された場合に、実際に被写体距
離が変化したと判断し、所定のシャッタレリーズ動作を
実行するようにしている。
When the change in the distance measurement data is detected, it is theoretically impossible that the second distance measurement data changes farther than the first distance measurement data. Only when the distance changes closer to the first distance measurement data is detected as a change in the distance measurement data. In addition, in order to prevent operation by erroneous distance measurement due to disturbance noise, when a change in distance measurement data is continuously detected a predetermined number of times, it is determined that the subject distance has actually changed, and a predetermined shutter release operation is performed. I am trying to do it.

〔実施例〕〔Example〕

以下添付図面に従って本発明に係るカメラのセルフ撮
影方法の好ましい実施例を詳説する。
Hereinafter, a preferred embodiment of a self-photographing method for a camera according to the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

第1図は本発明方法が適用されたカメラの回路全体の
一実施例を示すブロック図である。同図に示すようにこ
のカメラの回路は、中央処理装置(CPU)10、操作スイ
ッチ群12、測光部14、測距部16、シャッタ部18、液晶表
示部20等から主に構成されている。
FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of the entire circuit of a camera to which the method of the present invention is applied. As shown in FIG. 1, the circuit of the camera mainly includes a central processing unit (CPU) 10, an operation switch group 12, a photometric unit 14, a distance measuring unit 16, a shutter unit 18, a liquid crystal display unit 20, and the like. .

操作スイッチ群12は、例えばカメラのメインスイッチ
SM、シャッタレリーズスイッチSP、フォカスロックスイ
ッチSPFL、セルフモード切り替えスイッチSSELF、フイ
ルムマニュアル巻戻しスイッチSMR、遠景又は夜景制御
スイッチSINF、オプションモードスイッチSOPT、テレ動
作制御スイッチSTELE、ワイド動作制御スイッチSWIDE等
を有しており、これらのスイッチの出力はCPU10に加え
られるようになっている。
The operation switch group 12 is, for example, a main switch of a camera.
SM, shutter release switch SP, focus lock switch SPFL, self mode switch SSELF, film manual rewind switch SMR, distant or night view control switch SINF, option mode switch SOPT, tele operation control switch STELE, wide operation control switch SWIDE, etc. And the outputs of these switches are applied to the CPU 10.

測光部14は被写体の明るさを測光し、その測光データ
を示す信号SHAE及び測光部16の光導電素子のγ補正デー
タを示す信号SHγをCPU10に出力する。
The photometry unit 14 measures the brightness of the subject, and outputs a signal SHAE indicating the photometry data and a signal SHγ indicating the γ correction data of the photoconductive element of the photometry unit 16 to the CPU 10.

測距部16は被写体距離を三角測距法によって測距し、
その測距データAFDをCPU10に出力する。即ち、CPU10
は、測距時に赤外発光ダイオード30を発光させるための
駆動信号AFLEDを赤外発光ダイオード30に出力するとと
もに、測距部16を駆動するためのAFロジッククロック信
号AFLCK、AFシリアルデータAFSD、AFシリアルクロック
信号AFSCKを測距部16に出力する。ここで、赤外発光ダ
イオード30は、CPU10からの駆動信号AFLEDによってビー
ムL、C、Rのマルチビームを発光することができると
ともに、ビームCのみのシングルビームを発光すること
ができるようになっている。また、測距離16はビーム
L、C、Rによる測距指令を示すAFシリアルデータAFSD
により測距を行い、この測距データAFDをCPU10にシリア
ル転送する。
The distance measuring unit 16 measures the subject distance by triangulation,
The distance measurement data AFD is output to the CPU 10. That is, CPU10
Outputs a drive signal AFLED for emitting the infrared light emitting diode 30 to the infrared light emitting diode 30 at the time of distance measurement, an AF logic clock signal AFLCK for driving the distance measuring unit 16, an AF serial data AFSD, and an AF signal. The serial clock signal AFSCK is output to the distance measuring unit 16. Here, the infrared light emitting diode 30 can emit a multi-beam of the beams L, C, and R by the drive signal AFLED from the CPU 10, and can emit a single beam of only the beam C. I have. The distance measurement 16 is AF serial data AFSD indicating a distance measurement command by the beams L, C, and R.
The distance measurement data AFD is serially transferred to the CPU 10.

シャッタ部18は、電磁的にシャッタ羽根の開閉駆動及
び制御を行うステッピングモータ駆動のレンズシャッタ
であり、CPU10から加えられるステッピングモータ駆動
制御信号SH0、SH1、SH2及びAFマグネット駆動制御信号S
HAFMgによって制御される。即ち、シャッタ制御を行う
場合には、先ず、AFマグネット駆動制御信号SHAFMgによ
ってAFマグネットを励磁してレンズ駆動を可能にし、ス
テッピングモータ駆動制御信号SH0、SH1、SH2によって
ステッピングモータを駆動してレンズを移動させる。そ
して、予め測距した測距データAFDに対応したステップ
位置に達すると、AFマグネットを消磁してシャッタ羽根
駆動を可能にする。その後、さらにステッピングモータ
を駆動すると、シャッタ羽根が開口していく。そして、
予め測光した測光データSHAEに対応したステップ位置に
達すると、ステッピングモータを逆転させ、シャッタ羽
根を閉じていき、初期位置まで戻った時点で一連の動作
を終了する。
The shutter section 18 is a stepping motor driven lens shutter that electromagnetically controls the opening and closing of the shutter blades, and includes stepping motor drive control signals SH0, SH1, SH2 and an AF magnet drive control signal S applied from the CPU 10.
Controlled by HAFMg. That is, when performing shutter control, first, the AF magnet is driven by exciting the AF magnet by the AF magnet drive control signal SHAFMg, and the lens is driven by driving the stepping motor by the stepping motor drive control signals SH0, SH1, and SH2. Move. When a step position corresponding to the distance measurement data AFD measured in advance is reached, the AF magnet is demagnetized to enable shutter blade driving. Thereafter, when the stepping motor is further driven, the shutter blades are opened. And
When the step position corresponding to the photometry data SHAE measured in advance is reached, the stepping motor is rotated in the reverse direction, the shutter blades are closed, and a series of operations is terminated when returning to the initial position.

液晶表示部20は、第2図(A)に示すようにセルフタ
イマ表示部22、フイルム枚数表示部24A、24B、フイルム
給送表示部26、バッテリ警告表示部28等を有しており、
CPU10からの制御信号に基づいて所要の表示を行う。
尚、第2図(B)はシャッタレリーズスイッチSPを押下
してから一定時間経過後に撮影を行うモード(以下、ノ
ーマルセルフモードという)の表示内容を示している。
また、第2図(C)は後述する本発明に係るセルフ撮影
を行うモード(以下、オートセルフモードいう)の表示
内容を示しており、このオートセルフモードの場合に
は、セルフタイマ表示部22を表示するとともに、フイル
ム枚数表示部24Bを利用して「A」を表示する。更に、
第2図(D)はオートセルフモードで複数枚撮影するモ
ード(以下、マルチオートセルフモードという)の表示
内容を示しており、このマルチオートセルフモードの場
合には、セルフタイマ表示部22を表示するとともに、フ
イルム枚数表示部24Aを利用して「A」を表示し、フイ
ルム枚数表示部24Bを利用してその枚数を表示する。
The liquid crystal display section 20 has a self-timer display section 22, a number-of-films display section 24A, 24B, a film feed display section 26, a battery warning display section 28, and the like as shown in FIG.
A required display is performed based on a control signal from the CPU 10.
FIG. 2B shows the display contents of a mode in which a picture is taken after a predetermined time has elapsed after the shutter release switch SP is pressed (hereinafter, referred to as a normal self mode).
FIG. 2 (C) shows the display contents of a self-photographing mode (hereinafter, referred to as an auto self mode) according to the present invention, which will be described later. Is displayed, and "A" is displayed using the film number display section 24B. Furthermore,
FIG. 2 (D) shows the display contents of a mode for taking a plurality of images in the auto self mode (hereinafter, referred to as a multi auto self mode). In this multi auto self mode, the self timer display section 22 is displayed. At the same time, "A" is displayed using the film number display section 24A, and the number is displayed using the film number display section 24B.

また、第1図において、CPU10は上記セルフ操作時に
セルフ発光ダイオード32に信号SELFLEDを出力してその
点灯を制御する。更に、CPUには、エンコーダ34からズ
ーム位置を示す4ビットの信号EA、EB、EC、EDが加えら
れ、1駒検出スイッチ36からはフイルムが1駒送りされ
る毎に信号SOが加えられ、フイルム感度検出スイッチ38
からはフイルムのISO感度を示す4ビットの信号DX2、DX
3、DX4、DX5が加えられている。また、CPU10はデート写
し込み装置40にデート写し込み信号Xを出力し、更にま
たズームモータ及びフイルム給送モータを駆動するため
の駆動回路42に、3ビットのモータ駆動信号MD0、MD1、
MD2を出力する。
In FIG. 1, the CPU 10 outputs a signal SELFLED to the self-light-emitting diode 32 during the self-operation to control the lighting thereof. Further, 4-bit signals EA, EB, EC, and ED indicating the zoom position are added to the CPU from the encoder 34, and a signal SO is added from the 1-frame detection switch 36 every time the film is fed one frame. Film sensitivity detection switch 38
Is a 4-bit signal DX2, DX indicating the film's ISO sensitivity
3, DX4 and DX5 are added. Further, the CPU 10 outputs a date imprint signal X to the date imprint device 40, and further outputs a 3-bit motor drive signal MD0, MD1, MD3 to a drive circuit 42 for driving the zoom motor and the film feed motor.
Output MD2.

次に、本発明に係るカメラのセルフ撮影方法につい
て、第3図に示すフローチャートを参照しながら詳説す
る。
Next, the self-photographing method of the camera according to the present invention will be described in detail with reference to the flowchart shown in FIG.

カメラのメインスイッチSMをONし、シャッタレリーズ
スイッチSPを押下すると、CPU10は以下の処理を実行す
る。
When the main switch SM of the camera is turned on and the shutter release switch SP is pressed, the CPU 10 executes the following processing.

まず、撮影モードがオートセルフモードにセットされ
ているか否かを判別する(ステップ100)。ここで、オ
ートセルフモードがセットされていない場合には、ノー
マルセルフモードがセットされているか否かを判別する
(ステップ110)。尚、オートセルフモードはオプショ
ンモートスイッチSOPTによってセットすることができ、
ノーマルセルフモードはセルフモード切り替えスイッチ
SSELFによってセットすることができる。
First, it is determined whether or not the shooting mode is set to the auto self mode (step 100). Here, if the auto self mode has not been set, it is determined whether or not the normal self mode has been set (step 110). The auto self mode can be set by the optional mote switch SOPT.
Normal self mode is a self mode switch
Can be set by SSELF.

ステップ110でノーマルセルフモードがセットされて
いないと判断すると、通常の撮影を行う。即ち、測光部
16から測距データを入力するとともに、測光部14から測
光データを入力し(ステップ120、130)、これらの測距
データ及び測光データに基づいてレンズ繰り出し量及び
露出を制御すべく、前述したようにシャッタ部18へのス
テッピングモータ駆動制御信号SH0、SH1、SH2及びAFマ
グネット駆動制御信号SHAFMgを出力し(ステップ14
0)、撮影を終了する。
If it is determined in step 110 that the normal self mode has not been set, normal shooting is performed. That is, the photometry section
As well as inputting the distance measurement data from the photometer 16 and the photometry data from the photometry unit 14 (steps 120 and 130), the lens extension amount and the exposure are controlled based on the distance measurement data and the photometry data as described above. Output the stepping motor drive control signals SH0, SH1, SH2 and the AF magnet drive control signal SHAFMg to the shutter section 18 (step 14).
0), end the shooting.

一方、ステップ110でノーマルセルフモードがセット
されていると判断すると、セルフLED32を7秒間点灯さ
せ(ステップ150)、続いてセルフLED32を3秒間点滅さ
せたのち(ステップ160)、即ち、シャッタレリーズス
イッチSPを押下してから10秒後に上記と同様にしてステ
ップ120、130、140を介して撮影を行う。
On the other hand, if it is determined in step 110 that the normal self mode is set, the self LED 32 is turned on for 7 seconds (step 150), and then the self LED 32 is blinked for 3 seconds (step 160). Ten seconds after the SP is pressed, shooting is performed via steps 120, 130, and 140 in the same manner as described above.

次に、ステップ100でオートセルフモードがセットさ
れていると判断した場合について説明する。
Next, a case where it is determined in step 100 that the auto self mode has been set will be described.

この場合、まず、セルフLED32を点灯させるととも
に、測距部16で測距を行わせ、シャッタレリーズスイッ
チSPの押下時の測距データAF(1)を入力して記憶する
(ステップ200、210)。
In this case, first, the self LED 32 is turned on, the distance is measured by the distance measuring section 16, and the distance measurement data AF (1) when the shutter release switch SP is pressed is input and stored (steps 200 and 210). .

続いて、一定時間T1(例えば、0.5秒)経過したか否
かを判断し(ステップ220)、時間T1経過後、再び測距
部16で測距を行わせ、その測距データAF(2)を入力し
(ステップ230)、前記記憶した測距データAF(1)と
時間T1後に測距した測距データAF(2)とを比較する
(ステップ240)。
Subsequently, a predetermined time T 1 (e.g., 0.5 seconds) determines whether elapsed (step 220), the time T 1 after, to perform again ranging in distance measuring unit 16, the distance measurement data AF ( 2) enter the (step 230), comparing the stored distance measurement data AF (1) and the distance measurement data AF that the distance measuring time T after one (2) (step 240).

そして、測距データAF(2)が測距データAF(1)よ
りも小さくない場合(被写体距離が近い方向に変化しな
い場合)には、オートセルフモードがスタートしてから
一定時間T2(例えば30秒)経過したか否かを判別し(ス
テップ250)、時間T2経過するまで、ステップ220に戻
り、時間T1毎の測距データAF(2)の入力及び測距デー
タAF(1)と測距データAF(2)との比較を繰り返し実
行する。
Then, when the distance measurement data AF (2) is not smaller than the distance measurement data AF (1) (when the subject distance does not change in a short direction), a predetermined time T 2 (eg, it is determined whether or not 30 seconds) or not passed (step 250), until the time T 2 has elapsed, the process returns to step 220, the input and ranging data AF distance measurement data AF every time T 1 (2) (1) And the distance measurement data AF (2) are repeatedly executed.

一方、測距データAF(2)が測距データAF(1)より
も小さい場合には、ステップ240からステップ260に移行
する。ステップ260、270、280では、上記ステップ220、
230、240と同様の処理を行う。即ち、時間T1経過後に、
再び測距部16で測距を行わせ、その測距データAF(2)
を入力し(ステップ260、270)、前記記憶した測距デー
タAF(1)とその後に測距した測距データAF(2)とを
比較する(ステップ280)。
On the other hand, if the distance measurement data AF (2) is smaller than the distance measurement data AF (1), the process proceeds from step 240 to step 260. In Steps 260, 270, and 280, Step 220,
The same processing as 230 and 240 is performed. In other words, the time T 1 after the lapse,
Distance measurement is performed again by the distance measurement unit 16, and the distance measurement data AF (2)
Are input (steps 260 and 270), and the stored distance measurement data AF (1) is compared with the distance measurement data AF (2) measured thereafter (step 280).

そして、測距データAF(2)が測距データAF(1)よ
りも小さくない場合には、前回のステップ230での測距
は外乱ノイズ等による誤測距と判断し、ステップ220に
戻る。
If the distance measurement data AF (2) is not smaller than the distance measurement data AF (1), the distance measurement in the previous step 230 is determined to be an erroneous distance measurement due to disturbance noise or the like, and the process returns to step 220.

一方、測距データAF(2)が測距データAF(1)より
も小さい場合には、2回連続して測距データAF(2)が
測距データAF(1)よりも小さいため、撮影者が所定の
撮影位置に入ったと判断する。これにより、ステップ28
0からステップ160に移行し、セルフLEDを3秒間点滅さ
せたのち、ステップ120、130、140を介して撮影を行
う。
On the other hand, when the distance measurement data AF (2) is smaller than the distance measurement data AF (1), shooting is performed twice since the distance measurement data AF (2) is smaller than the distance measurement data AF (1). It is determined that the user has entered the predetermined shooting position. This results in step 28
The process proceeds from step 0 to step 160, where the self LED is blinked for 3 seconds, and then the shooting is performed via steps 120, 130, and 140.

また、時間T2の間、測距データAF(2)が測距データ
AF(1)よりも2回連続して小さくならない場合には、
時間T2経過後、セルフLEDを消灯し(ステップ290)、オ
ートセルフモードによる撮影を行わずに終了する。
Also, during the time T 2, the distance measurement data AF (2) is ranging data
If it does not become smaller twice than AF (1),
After time T 2 elapses, turns off the self LED (step 290) and ends without imaging by automatic self-mode.

〔発明の効果〕〔The invention's effect〕

以上説明したように本発明に係るカメラのセルフ撮影
方法によれば、撮影者が撮影位置に入ったことを検知し
て所定のシャッタレリーズ動作を行うようにしたため、
従来のセルフタイマ装置のようにポーズを作る忙しさや
待ち時間が長くなるという不具合がなく、またセルフ操
作を開始する前に自分の立つ位置と等距離の測距を行う
ための一連の測距操作が不要となる利点がある。更に、
既存の測距手段を用いることにより、別途リモコン送受
信器を設ける場合に比べて大幅なコストアップを招くこ
ともない。
As described above, according to the self-photographing method of the camera according to the present invention, a predetermined shutter release operation is performed by detecting that the photographer has entered the photographing position.
The conventional self-timer device does not have the problem of creating a pause or lengthening the wait time as in the conventional self-timer device, and a series of ranging operations for measuring the distance to the position where you stand before starting the self-operation There is an advantage that is unnecessary. Furthermore,
The use of the existing distance measuring means does not cause a significant increase in cost as compared with a case where a remote control transceiver is separately provided.

更にまた、上記セルフ撮影に際し、複数回連続して測
距データが変化したことを条件に撮影をスタートさせる
ようにしたため、外乱ノイズ等による誤測距で撮影がス
タートすることがない。
Furthermore, in the self-photographing, the photographing is started under the condition that the distance measurement data has changed a plurality of times continuously, so that the photographing does not start due to erroneous distance measurement due to disturbance noise or the like.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

第1図は本発明に係るカメラのセルフ撮影方法が適用さ
れたカメラの回路全体の一実施例を示すブロック図、第
2図(A)乃至(D)はそれぞれ第1図の液晶表示部の
詳細を説明するために用いた図、第3図は本発明に係る
カメラのセルフ撮影方法を説明するために用いたフロー
チャートである。 10…中央処理装置、12…操作スイッチ群、14…測光部、
16…測距部、18…シャッタ部、20…液晶表示部、30…赤
外発光ダイオード、32…セルフ発光ダイオード。
FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of the entire circuit of a camera to which the self-photographing method of the camera according to the present invention is applied, and FIGS. FIG. 3 is a flowchart used for explaining the details, and FIG. 3 is a flowchart used for explaining the self-photographing method of the camera according to the present invention. 10: Central processing unit, 12: Operation switch group, 14: Photometry unit,
16: distance measuring section, 18: shutter section, 20: liquid crystal display section, 30: infrared light emitting diode, 32: self light emitting diode.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 野口 幸夫 埼玉県大宮市植竹町1丁目324番地 富 士写真光機株式会社内 (56)参考文献 特開 昭62−153839(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) G03B 17/00 G02B 7/00──────────────────────────────────────────────────続 き Continuation of the front page (72) Inventor Yukio Noguchi 1-324 Uetakecho, Omiya City, Saitama Prefecture Inside Fuji Photo Optical Co., Ltd. (56) References JP-A-62-153839 (JP, A) (58) ) Field surveyed (Int. Cl. 6 , DB name) G03B 17/00 G02B 7/00

Claims (2)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】所定のボタン操作によりセルフ撮影を行う
ためのシーケンスをスタートさせるステップと、 前記シーケンスのスタート時に被写体距離の測距を行
い、その被写体距離に対応する第1の測距データを記憶
する第1の測距ステップと、 前記第1の測距ステップで測距後、一定の周期で被写体
距離の測距を行い、その被写体距離に対応する第2の測
距データを得る第2の測距ステップと、 前記第1の測距データと第2の測距データとを比較し、
第2の測距データが第1の測距データよりも近い方に変
化したことを検出する検出ステップと、 前記検出ステップによって測距データの近い方への変化
が検出されると、所定の時間経過後に被写体距離の最終
測距を行い、その被写体距離に対応する測距データに基
づいてレンズ繰り出し量を制御したのちシャッタレリー
ズ動作を実行するステップと、 から成ることを特徴とするカメラのセルフ撮影方法。
1. A step of starting a sequence for performing self-photographing by operating a predetermined button; measuring a subject distance at the start of the sequence; and storing first distance measurement data corresponding to the subject distance. A first distance measurement step, and a second distance measurement data corresponding to the object distance is obtained by measuring the object distance at a constant cycle after the distance measurement in the first distance measurement step. A distance measuring step, comparing the first distance measurement data with the second distance measurement data,
A detection step for detecting that the second distance measurement data has changed closer to the first distance measurement data; and a predetermined time period when the change in distance measurement data is detected to be closer to the first distance measurement data. Performing a final distance measurement of a subject distance after a lapse of time, controlling a lens extension amount based on distance measurement data corresponding to the subject distance, and then performing a shutter release operation. Method.
【請求項2】所定のボタン操作によりセルフ撮影を行う
ためのシーケンスをスタートさせるステップと、 前記シーケンスのスタート時に被写体距離の測距を行
い、その被写体距離に対応する第1の測距データを記憶
する第1の測距ステップと、 前記第1の測距ステップで測距後、一定の周期で被写体
距離の測距を行い、その被写体距離に対応する第2の測
距データを得る第2の測距ステップと、 前記第1の測距データと第2の測距データとを比較し、
第2の測距データが第1の測距データよりも近い方に変
化したことを検出する検出ステップと、 前記検出ステップによって測距データの近い方への変化
が所定の回数連続して検出されると、所定の時間経過後
に被写体距離の最終測距を行い、その被写体距離に対応
する測距データに基づいてレンズ繰り出し量を制御した
のちシャッタレリーズ動作を実行するステップと、 から成ることを特徴とするカメラのセルフ撮影方法。
2. A step of starting a sequence for performing self-photographing by operating a predetermined button, measuring a subject distance at the start of the sequence, and storing first distance measurement data corresponding to the subject distance. A first distance measurement step, and a second distance measurement data corresponding to the object distance is obtained by measuring the object distance at a constant cycle after the distance measurement in the first distance measurement step. A distance measuring step, comparing the first distance measurement data with the second distance measurement data,
A detection step of detecting that the second distance measurement data has changed closer to the first distance measurement data; and the detection step detects a change of the distance measurement data closer to a predetermined number of times continuously. Performing a final distance measurement of a subject distance after a predetermined time has elapsed, controlling a lens extension amount based on distance measurement data corresponding to the subject distance, and then executing a shutter release operation. The camera's self-photography method.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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US8664747B2 (en) 2008-04-28 2014-03-04 Toshiba Techno Center Inc. Trenched substrate for crystal growth and wafer bonding
US8207547B2 (en) 2009-06-10 2012-06-26 Brudgelux, Inc. Thin-film LED with P and N contacts electrically isolated from the substrate
US8525221B2 (en) 2009-11-25 2013-09-03 Toshiba Techno Center, Inc. LED with improved injection efficiency
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US8865565B2 (en) 2011-08-02 2014-10-21 Kabushiki Kaisha Toshiba LED having a low defect N-type layer that has grown on a silicon substrate
US9012939B2 (en) 2011-08-02 2015-04-21 Kabushiki Kaisha Toshiba N-type gallium-nitride layer having multiple conductive intervening layers
US9343641B2 (en) 2011-08-02 2016-05-17 Manutius Ip, Inc. Non-reactive barrier metal for eutectic bonding process
US20130032810A1 (en) 2011-08-03 2013-02-07 Bridgelux, Inc. Led on silicon substrate using zinc-sulfide as buffer layer
US8564010B2 (en) 2011-08-04 2013-10-22 Toshiba Techno Center Inc. Distributed current blocking structures for light emitting diodes
US8624482B2 (en) 2011-09-01 2014-01-07 Toshiba Techno Center Inc. Distributed bragg reflector for reflecting light of multiple wavelengths from an LED
US8669585B1 (en) 2011-09-03 2014-03-11 Toshiba Techno Center Inc. LED that has bounding silicon-doped regions on either side of a strain release layer
US8558247B2 (en) 2011-09-06 2013-10-15 Toshiba Techno Center Inc. GaN LEDs with improved area and method for making the same
US8686430B2 (en) 2011-09-07 2014-04-01 Toshiba Techno Center Inc. Buffer layer for GaN-on-Si LED
US8853668B2 (en) 2011-09-29 2014-10-07 Kabushiki Kaisha Toshiba Light emitting regions for use with light emitting devices
US8581267B2 (en) 2011-11-09 2013-11-12 Toshiba Techno Center Inc. Series connected segmented LED
US8552465B2 (en) 2011-11-09 2013-10-08 Toshiba Techno Center Inc. Method for reducing stress in epitaxial growth

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62153839A (en) * 1985-12-26 1987-07-08 Canon Inc Camera

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