JP4856971B2 - Lens device - Google Patents

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本発明は,レンズ装置に関する。   The present invention relates to a lens apparatus.

レンズ装置のズーム調整,フォーカス調整,アイリス調整などの各種調整は,手動制御または電動制御により行われる。例えば,ズーム調整は,レンズ装置に内蔵されるレンズを駆動するズームリングを,手動または電動で回転させることにより行われる。手動でズームリングを回転させる場合には,ズームリングを回転させる際に生じるトルク抵抗(ズーム抵抗)を大きくした方が精密なズーム調整を容易に行うことができる。一方,電動でズームリングを回転させる場合には,ズーム抵抗を小さくした方がズームリングに伝達する動力および電力を節約することができる。   Various adjustments such as zoom adjustment, focus adjustment, and iris adjustment of the lens device are performed by manual control or electric control. For example, zoom adjustment is performed by manually or electrically rotating a zoom ring that drives a lens built in the lens device. When the zoom ring is manually rotated, precise zoom adjustment can be easily performed by increasing the torque resistance (zoom resistance) generated when the zoom ring is rotated. On the other hand, when the zoom ring is rotated electrically, the power and power transmitted to the zoom ring can be saved by reducing the zoom resistance.

このようなズーム調整の手動制御時および電動制御時において望まれるズーム抵抗をそれぞれ満たせるよう,手動制御時には小さな,電動制御時には大きなズーム抵抗を別個に設定したレンズ装置が開示されている(特許文献1。)。詳述すると,上記レンズ装置は,ズームリングに連動して回転するトルク発生部材を2種類設け,手動制御時と電動制御時とで,ロック歯車を用いて回転するトルク発生部材を切替えることにより,異なるズーム抵抗を得ることを可能としたものである。
特許第3403146号公報
A lens apparatus is disclosed in which a small zoom resistance is set separately during manual control and a large zoom resistance is set separately during electric control so as to satisfy the zoom resistance desired during manual control and electric control of zoom adjustment (Patent Document 1). .) More specifically, the lens device is provided with two types of torque generating members that rotate in conjunction with the zoom ring. By switching the torque generating members that rotate using a lock gear between manual control and electric control, It is possible to obtain different zoom resistances.
Japanese Patent No. 3403146

しかし,上記のようにロック歯車を用いて回転するトルク発生部材を切替えるとすると,バックラッシ(Backlash)に基づく弊害が生じるという問題があった。すなわち,歯車には遊びがあるため,上記トルク抵抗の切替またはズームリングの回転方向の正負を逆転させた直後にズーム抵抗が急激に増減し,作動に悪影響を及ぼしかねなかった。   However, when the rotating torque generating member is switched using the lock gear as described above, there is a problem in that a harmful effect based on backlash occurs. In other words, since there is play in the gear, the zoom resistance suddenly increases or decreases immediately after switching the torque resistance or reversing the sign of the rotation direction of the zoom ring, which may adversely affect the operation.

本発明は,上記問題に鑑みてなされたものであり,本発明の目的とするところは,各種調整の手動制御と電動制御との切替や,各種操作リングの回転方向の正負の逆転に拘わらず,各種調整を行う際に,全体を常に一体として作動させ,所望するトルク抵抗を得ることが可能な,新規かつ改良されたレンズ装置を提供することにある。   The present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to switch between manual control of various adjustments and electric control, and to reverse the rotation direction of various operation rings. It is an object of the present invention to provide a new and improved lens apparatus which can always operate as a whole and obtain a desired torque resistance when performing various adjustments.

上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば,レンズを駆動してズーム調整を行うレンズ装置が提供される。このレンズ装置は,レンズの駆動を規制するカム機構と,レンズを内蔵し,外周面に周設部を設けたレンズ鏡胴と,周設部と接触面を有し,光軸方向に摺動することにより,接触面の接触面積変化,レンズのズーム調整時にカム機構により発生するトルク抵抗の変化を減殺するトルク抵抗を発生する摺動部と,レンズのズーム調整時に回転するズームリングの動作に連動して摺動部を光軸方向に摺動させるガイド機構と,を備えたことを特徴とする。かかる構成によれば,摺動部は,カム機構により発生するトルクの変化を減殺するため,カム機構により発生するトルク抵抗(カム抵抗)と,接触面で発生するトルク抵抗(付加抵抗)が加算されたトルク抵抗(ズーム抵抗)を安定して得ることができる。 In order to solve the above problems, according to an aspect of the present invention, a lens apparatus is provided that performs zoom adjustment by driving a lens. This lens device has a cam mechanism that regulates the driving of the lens, a lens barrel with a built-in lens and a peripheral portion on the outer peripheral surface, a peripheral portion and a contact surface, and slides in the optical axis direction. by, it changes the contact area of the contact surface, and a sliding section for generating a torque resistance of offsetting the change in torque resistance generated by the lens of the zoom adjustment at the cam mechanism, the zoom ring that rotates during zoom adjustment of lens And a guide mechanism that slides the sliding portion in the optical axis direction in conjunction with the operation . According to such a configuration, the sliding portion adds up the torque resistance (cam resistance) generated by the cam mechanism and the torque resistance (additional resistance) generated at the contact surface in order to reduce the torque change generated by the cam mechanism. The obtained torque resistance (zoom resistance) can be obtained stably.

レンズ装置は,摺動部を,少なくともズーム調整の電動制御時における電動制御位置と,手動制御時における手動制御位置との二位置間で移動させる位置切替部をさらに備え,接触面の接触面積は,摺動部が電動制御位置にある時よりも,手動制御位置にある時の方が大きくなるよう構成してもよい。かかる構成によれば,摺動部は,ズーム調整時に常に一体として回転し,位置切替部の動作に基づき摺動部が接触面を摺動することにより周設部との接触面積が切替えられる。接触面積が変化すれば,接触面で発生するトルク抵抗も変化するため,手動制御時には,電動制御時より大きなトルク抵抗(ズーム抵抗)を得ることができる。   The lens device further includes a position switching unit that moves the sliding part between at least two positions, that is, an electric control position at the time of electric control of zoom adjustment and a manual control position at the time of manual control. The sliding part may be configured to be larger when in the manual control position than when in the electric control position. According to such a configuration, the sliding portion always rotates integrally during zoom adjustment, and the contact area with the peripheral portion is switched by the sliding portion sliding on the contact surface based on the operation of the position switching portion. If the contact area changes, the torque resistance generated on the contact surface also changes. Therefore, a larger torque resistance (zoom resistance) can be obtained during manual control than during electric control.

摺動部と周設部はそれぞれ櫛歯部を備え,接触面は櫛歯部同士の頂面の接触により構成されるとしてもよい。かかる構成によれば,摺動部の櫛歯部の頂面と,レンズ鏡胴の櫛歯部の頂面との接触により接触面積が得られるため,摺動部とレンズ鏡胴の櫛歯の頂面が一致するときトルク抵抗を最大に,摺動部とレンズ鏡胴の櫛歯の頂面がずれて接触面積が極めて少ないときトルク抵抗を最小にすることができる。さらに,このような接触面積を変化させる際,摺動部を光軸に沿って,櫛歯の頂面の幅分を移動させるだけで十分なズーム抵抗の増減を得ることができる。
また,ガイド機構は,摺動部に固着されるとともに,ズームリングの動作に連動して移動する移動部材と,レンズのズーム調整時に,移動部材の回転方向と光軸方向の移動を規制する規制機構を有し,規制機構が移動部材の光軸方向の移動を規制することにより,摺動部を光軸方向に摺動させる構成としてもよい。
また,移動部材は,摺動部と螺合するガイドネジであり,規制機構は,ズームリングに形成され,ガイドネジの移動経路となるガイド溝と,円弧状に形成され,該ガイドネジの回転する方向及び光軸方向の位置を規制する溝が形成されたガイドレールと,を有する構成としてもよい。
また,摺動部は,ズームリングに覆われる構成としてもよい。
The sliding portion and the peripheral portion may each include a comb tooth portion, and the contact surface may be configured by contacting the top surfaces of the comb tooth portions. According to such a configuration, the contact area is obtained by the contact between the top surface of the comb tooth portion of the sliding portion and the top surface of the comb tooth portion of the lens barrel. The torque resistance can be maximized when the top surfaces coincide with each other, and the torque resistance can be minimized when the sliding surface and the top surface of the comb teeth of the lens barrel are displaced and the contact area is extremely small. Further, when such a contact area is changed, a sufficient increase / decrease in zoom resistance can be obtained simply by moving the sliding portion by the width of the top surface of the comb teeth along the optical axis.
The guide mechanism is fixed to the sliding portion and moves in conjunction with the operation of the zoom ring, and a restriction that restricts the movement of the moving member in the rotation direction and the optical axis direction during zoom adjustment of the lens. It is good also as a structure which has a mechanism and makes a sliding part slide to an optical axis direction, when a control mechanism controls the movement of an optical axis direction of a moving member .
The moving member is a guide screw that is screwed into the sliding portion, and the restricting mechanism is formed in the zoom ring, and is formed in a guide groove as a moving path of the guide screw and in an arc shape, and the guide screw is rotated. It is good also as a structure which has a guide rail in which the groove | channel which controls the position to perform and the position of an optical axis direction was formed.
The sliding portion may be configured to be covered with the zoom ring.

以上説明したように本発明によれば,各種調整の手動制御と電動制御との切替や,各種操作リングの回転方向の正負の逆転に拘わらず,各種調整を行う際に,全体を常に一体として作動させ,所望するトルク抵抗を得ることができる。   As described above, according to the present invention, when performing various adjustments regardless of switching between manual control and electric control of various adjustments, and whether the rotation direction of various operation rings is reversed, the whole is always integrated. The desired torque resistance can be obtained by operating.

以下に添付図面を参照しながら,本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお,本明細書及び図面において,実質的に同一の機能構成を有する構成要素については,同一の符号を付することにより重複説明を省略する。なお,レンズ装置は,ズーム調整の他に,フォーカス調整やアイリス調整もできるが,以下の説明では,主にズーム調整に本実施形態によるレンズ装置を適用した場合を例にとって説明する。   Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. In the present specification and drawings, components having substantially the same functional configuration are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted. In addition to zoom adjustment, the lens apparatus can also perform focus adjustment and iris adjustment. However, in the following description, a case where the lens apparatus according to the present embodiment is mainly applied to zoom adjustment will be described as an example.

(第1の実施形態)
図1は,本実施形態によるレンズ装置100のズーム手動制御時における断面図である。図2は,レンズ装置100のレンズ装置本体200の各部構成を示した分離斜視図である。図3は,レンズ装置100のズームリング240や摺動部270などの関係を示した説明図である。図4は,レンズ装置本体200と駆動ユニット300の関係を示す概略外観図である。以下,図1〜図4を用いて本実施形態によるレンズ装置100の各部構成について説明する。
(First embodiment)
FIG. 1 is a cross-sectional view of the lens device 100 according to the present embodiment during manual zoom control. FIG. 2 is an exploded perspective view showing the configuration of each part of the lens device main body 200 of the lens device 100. FIG. 3 is an explanatory diagram showing the relationship between the zoom ring 240 and the sliding portion 270 of the lens apparatus 100. FIG. 4 is a schematic external view showing the relationship between the lens apparatus main body 200 and the drive unit 300. Hereinafter, the configuration of each part of the lens apparatus 100 according to the present embodiment will be described with reference to FIGS.

レンズ装置100は,図1に示したように,レンズ装置本体200と,駆動ユニット300とを含む。レンズ装置本体200は,第1移動レンズ群210や第2移動レンズ群220などのレンズを内蔵し,電動制御時には,駆動ユニット300からの制御に基づいて上記各レンズ群を光軸に沿って移動させ,ズーム調整を行うことができる。   As shown in FIG. 1, the lens device 100 includes a lens device main body 200 and a drive unit 300. The lens apparatus main body 200 incorporates lenses such as the first moving lens group 210 and the second moving lens group 220, and moves each lens group along the optical axis based on control from the drive unit 300 during electric control. Zoom adjustment.

駆動ユニット300は,ガイドレール310と,切替歯車320と,位置切替部330と,サーボモータ340と,初段歯車350とを含む。   The drive unit 300 includes a guide rail 310, a switching gear 320, a position switching unit 330, a servo motor 340, and a first stage gear 350.

ガイドレール310は,円弧状に形成され,ガイドネジ272の回転する方向および光軸方向位置を規制するための溝314を周方向に有する。また,ガイドレール310の位置は,切替歯車320と連動して光軸に沿って変化する。   The guide rail 310 is formed in an arc shape, and has a groove 314 in the circumferential direction for restricting the rotating direction of the guide screw 272 and the position in the optical axis direction. In addition, the position of the guide rail 310 changes along the optical axis in conjunction with the switching gear 320.

切替歯車320は,回転軸が同一である2つの歯車を有する。一方は,電動制御時にはサーボモータ340の初段歯車350と歯合し,他方はズームリング240の歯車と歯合する。また,ガイドレール310を,レンズ装置100の光軸方向に切替歯車320と連動して移動させるための伝達手段を備える。   The switching gear 320 has two gears having the same rotation axis. One meshes with the first gear 350 of the servo motor 340 during electric control, and the other meshes with the zoom ring 240 gear. Further, a transmission means for moving the guide rail 310 in the optical axis direction of the lens apparatus 100 in conjunction with the switching gear 320 is provided.

位置切替部330は,光軸に沿って切替歯車320の位置を変化させる。位置切替部330の構成および動作の詳細ついては後述する。   The position switching unit 330 changes the position of the switching gear 320 along the optical axis. Details of the configuration and operation of the position switching unit 330 will be described later.

レンズ装置本体200は,図2に示したように,第1移動レンズ群210と,第2移動レンズ群220と,カム筒230と,ズームリング240と,レンズ鏡胴260と,周設部264と,摺動部270とを含む。   As shown in FIG. 2, the lens apparatus main body 200 includes a first moving lens group 210, a second moving lens group 220, a cam barrel 230, a zoom ring 240, a lens barrel 260, and a peripheral portion 264. And a sliding portion 270.

第1移動レンズ群210と,第2移動レンズ群220は,凹レンズまたは凸レンズなどを含み,変倍レンズとして協働し,被写体の倍率を調整する。   The first moving lens group 210 and the second moving lens group 220 include a concave lens or a convex lens, and cooperate as a variable power lens to adjust the magnification of the subject.

カム筒230は,円筒状に構成され,第1カム溝216および第2カム溝226を含み,カム機構としての役割を有する。第1カム溝216および第2カム溝226の溝の形状は光学系によって定まるが,図2では,第1カム溝216は直線状に,第2カム溝226は円弧状に形成された例を図示している。なお,第1カム溝216および第2カム溝226を,カム筒230の外周面(中心角)を3等分するように3つずつ設けることとしてもよい。   The cam cylinder 230 is formed in a cylindrical shape, includes a first cam groove 216 and a second cam groove 226, and has a role as a cam mechanism. The shapes of the first cam groove 216 and the second cam groove 226 are determined by the optical system, but in FIG. 2, the first cam groove 216 is formed in a straight line and the second cam groove 226 is formed in an arc shape. It is shown. Three first cam grooves 216 and two second cam grooves 226 may be provided so that the outer peripheral surface (center angle) of the cam cylinder 230 is equally divided into three.

このようなカム筒230は,第1移動レンズ群210と,第2移動レンズ群220を内蔵する。詳述すると,第1ネジ212は,第1カム溝216を貫通し,第1レンズ群210と螺合する。その際,第1ネジ212は,第1ローラ214を介して第1カム溝216の縁部と接する。同様に,第2移動レンズ群220は,第2カム溝226を貫通する第2ネジ222と螺合する。その際,第2ネジ222は,第2ローラ224を介して第2カム溝226の縁部と接する。   Such a cam barrel 230 includes a first moving lens group 210 and a second moving lens group 220. More specifically, the first screw 212 passes through the first cam groove 216 and is screwed into the first lens group 210. At that time, the first screw 212 contacts the edge of the first cam groove 216 via the first roller 214. Similarly, the second moving lens group 220 is screwed with a second screw 222 that passes through the second cam groove 226. At that time, the second screw 222 contacts the edge of the second cam groove 226 via the second roller 224.

ズームリング240は,駆動ユニット300側の切替歯車320と歯合する歯車244を有する。また,ズームリング240は,ズームリング240とカム筒230を螺合する第3ネジ250の貫通孔(図示せず。),および摺動部270と螺合するガイドネジ272の移動経路となるガイド溝242を有する。   The zoom ring 240 has a gear 244 that meshes with the switching gear 320 on the drive unit 300 side. In addition, the zoom ring 240 is a guide that serves as a movement path for a through hole (not shown) of a third screw 250 for screwing the zoom ring 240 and the cam cylinder 230 and a guide screw 272 screwed to the sliding portion 270. A groove 242 is provided.

レンズ鏡胴260は,カム筒230を内側に嵌合させ,内周部には,第1ネジ212が移動するための第1移動溝218および第2ネジ222が移動するための第2移動溝228を有する。これら各移動溝218,228は,各カム溝216,226と同じ数だけ,例えば3本ずつ設けることができる。また,レンズ鏡胴260外表面の一側には,第1櫛歯部(周設部)264が設けられる。第1櫛歯部264は,多数の溝を光軸方向に設けて構成するとしてもよい。   The lens barrel 260 has the cam barrel 230 fitted therein, and has a first moving groove 218 for moving the first screw 212 and a second moving groove for moving the second screw 222 on the inner periphery. 228. These moving grooves 218 and 228 can be provided in the same number as the cam grooves 216 and 226, for example, three each. Further, a first comb tooth portion (peripheral portion) 264 is provided on one side of the outer surface of the lens barrel 260. The first comb tooth portion 264 may be configured by providing a number of grooves in the optical axis direction.

摺動部270は,レンズ鏡胴260と,ズームリング240との間に位置する円筒形状の部材である。摺動部270の内周面には,第2櫛歯部274が設けられる。第2櫛歯部274は,第1櫛歯部264と同様に多数の溝を光軸方向に設けて構成するとしてもよい。また,摺動部270は,ガイドネジ272と螺合するネジ溝276も有する。   The sliding portion 270 is a cylindrical member located between the lens barrel 260 and the zoom ring 240. A second comb tooth portion 274 is provided on the inner peripheral surface of the sliding portion 270. Similarly to the first comb teeth portion 264, the second comb teeth portion 274 may be configured by providing a large number of grooves in the optical axis direction. The sliding portion 270 also has a screw groove 276 that is screwed with the guide screw 272.

このようなズームリング240,レンズ鏡胴260および摺動部270は,図3に示したような位置関係にある。すなわち,レンズ鏡胴260を摺動部270が覆い,摺動部270をズームリング240がさらに覆う。また,このうち摺動部270のみがガイドネジ272により,レンズ装置100の光軸方向に摺動することができる。なお,図3では,レンズ鏡胴260と摺動部270の櫛歯の頂面がずれており,接触面積が少ない状態を示している。   Such zoom ring 240, lens barrel 260, and sliding portion 270 are in a positional relationship as shown in FIG. That is, the sliding part 270 covers the lens barrel 260, and the zoom ring 240 further covers the sliding part 270. Of these, only the sliding portion 270 can slide in the optical axis direction of the lens device 100 by the guide screw 272. FIG. 3 shows a state in which the top surfaces of the comb teeth of the lens barrel 260 and the sliding portion 270 are displaced, and the contact area is small.

また,図4に示したように,ガイドレール310がガイドネジ272の移動方向を規制し,切替歯車320およびズームリング240が歯合することにより,レンズ装置本体200と駆動ユニット300とが物理的に連結される。   Further, as shown in FIG. 4, the guide rail 310 restricts the moving direction of the guide screw 272, and the switching gear 320 and the zoom ring 240 mesh with each other, so that the lens apparatus body 200 and the drive unit 300 are physically connected. Connected to

なお,ガイドレール310は外周部に直方体状の突起部312を有する。ガイドレール310は,該突起部312を介して駆動ユニット300に設けられた摺動溝360を移動することができる。また,駆動ユニット300はズームシーソ370を備え,操作者によるズーム指示を検出し,サーボモータ340を駆動させる。   The guide rail 310 has a rectangular parallelepiped protrusion 312 on the outer periphery. The guide rail 310 can move in a sliding groove 360 provided in the drive unit 300 via the protrusion 312. The drive unit 300 includes a zoom seesaw 370, detects a zoom instruction from the operator, and drives the servo motor 340.

次に,図1,図5および図6を用いて本実施形態によるレンズ装置100の動作を説明する。図5は,レンズ装置100のズーム電動制御時における断面図である。図6は,レンズ鏡胴260と摺動部270との接触の様子を示した説明図である。   Next, the operation of the lens apparatus 100 according to the present embodiment will be described with reference to FIGS. FIG. 5 is a cross-sectional view of the lens apparatus 100 during zoom electric control. FIG. 6 is an explanatory view showing a state of contact between the lens barrel 260 and the sliding portion 270.

まず,レンズ装置100における動力の伝達について説明する。   First, transmission of power in the lens apparatus 100 will be described.

電動制御時には,サーボモータ340が駆動し,ズーム調整の動力源となる。サーボモータ340が駆動することにより発生したトルクは,初段歯車350,切替歯車320を介してズームリング240に伝達される。手動制御時には,操作者がズームリング240を回転させる動力源となる。電動制御時と手動制御時のこの後の動作は,同一である。   During the electric control, the servo motor 340 is driven and becomes a power source for zoom adjustment. Torque generated by driving the servo motor 340 is transmitted to the zoom ring 240 via the first gear 350 and the switching gear 320. During manual control, the operator becomes a power source for rotating the zoom ring 240. The subsequent operations during electric control and manual control are the same.

ズームリング240は,トルクを伝達(負荷)されると,該トルクに基づいてカム筒230および摺動部270を回転させる。カム筒230が回転すると,第1移動レンズ群210と,第2移動レンズ群220とがカム筒230内を光軸に沿って移動する。また,摺動部270は,回転する際に,レンズ鏡胴260の第1櫛歯部264との接触面積に基づいてトルク抵抗(付加抵抗)を発生する。   When the torque is transmitted (loaded), the zoom ring 240 rotates the cam barrel 230 and the sliding portion 270 based on the torque. When the cam cylinder 230 rotates, the first moving lens group 210 and the second moving lens group 220 move in the cam cylinder 230 along the optical axis. Further, when the sliding portion 270 rotates, a torque resistance (additional resistance) is generated based on a contact area with the first comb tooth portion 264 of the lens barrel 260.

続いて,電動制御時と手動制御時との接触面積の切替動作について説明する。   Subsequently, the switching operation of the contact area between the electric control and the manual control will be described.

手動制御時には,ズームリングを回転させる際に生じるトルク抵抗(ズーム抵抗)を大きくした方が精密なズーム調整を容易に行うことができる。一方,電動制御時には,ズーム抵抗を小さくした方がズームリングに伝達する動力および電力を節約することができる。かかる観点から,本発明の実施の一形態によれば,手動制御時には接触面積を大きく,電動制御時には接触面積を小さくすることができるレンズ装置が提供される。   During manual control, precise zoom adjustment can be easily performed by increasing the torque resistance (zoom resistance) generated when the zoom ring is rotated. On the other hand, during electric control, the power and power transmitted to the zoom ring can be saved by reducing the zoom resistance. From this point of view, according to an embodiment of the present invention, a lens device is provided that can increase the contact area during manual control and reduce the contact area during electric control.

上記動作を実現すべく,本実施形態によるレンズ装置は,位置切替部330を含む。電動制御時に,図5に示した位置切替部330を反時計回りに回転させると,位置切替部330が有するピン332が切替歯車320を図5の左方向に押し出す。すると,図1に示したように切替歯車320と初段歯車350との歯合が外れ,手動制御に切替わる。また,切替歯車320の移動にガイドレール310も追従するため,ガイドレール310に鋼軸方向位置を規制される摺動部270も,レンズ鏡胴260の外表面を図5の左方向に摺動する。   In order to realize the above operation, the lens apparatus according to the present embodiment includes a position switching unit 330. When the position switching unit 330 shown in FIG. 5 is rotated counterclockwise during the electric control, the pin 332 included in the position switching unit 330 pushes the switching gear 320 leftward in FIG. Then, as shown in FIG. 1, the meshing between the switching gear 320 and the first gear 350 is disengaged, and the control is switched to manual control. Further, since the guide rail 310 follows the movement of the switching gear 320, the sliding portion 270 whose position in the steel axial direction is regulated by the guide rail 310 also slides on the outer surface of the lens barrel 260 in the left direction in FIG. To do.

なお,図1に示した手動制御時に,切替歯車320を時計回りに回転させると,切替歯車320が図5に示した電動制御時の位置に戻る必要がある。したがって,切替歯車320は,図1の右側方向に弾性付勢されるとしてもよい。   When the switching gear 320 is rotated clockwise during the manual control shown in FIG. 1, the switching gear 320 needs to return to the electric control position shown in FIG. Therefore, the switching gear 320 may be elastically biased in the right direction in FIG.

接触面積は,電動制御時に手動制御時より大きくなればよいが,例えば図6のように変化させるとしてもよい。図6は,レンズ鏡胴260および摺動部270の断面図を示している。レンズ鏡胴260および摺動部270は円筒形状であり,レンズ鏡胴260の外周面の第1櫛歯部264には光軸に沿って複数の溝が設けられており,摺動部270の内周面の第2櫛歯部274にも光軸に沿って複数の溝が設けられている。第1櫛歯部264と第2櫛歯部274の,各溝の間の凸部である頂面同士が接し,これが接触面となる。図6(a)は,電動制御時における接触面積の様子を,図6(b)は,手動制御時における接触面積の様子を表している。   The contact area may be larger at the time of electric control than at the time of manual control, but may be changed as shown in FIG. 6, for example. FIG. 6 shows a cross-sectional view of the lens barrel 260 and the sliding portion 270. The lens barrel 260 and the sliding portion 270 are cylindrical, and the first comb teeth portion 264 on the outer peripheral surface of the lens barrel 260 is provided with a plurality of grooves along the optical axis. The second comb tooth portion 274 on the inner peripheral surface is also provided with a plurality of grooves along the optical axis. The top surfaces of the first comb teeth portion 264 and the second comb teeth portion 274 that are convex portions between the grooves are in contact with each other and serve as contact surfaces. 6A shows the state of the contact area during electric control, and FIG. 6B shows the state of the contact area during manual control.

電動制御時には,図6(a)に示したようにレンズ鏡胴260と摺動部270の櫛歯の頂面をずらした状態とし,接触面積を小さくすることができる。一方,手動制御時には,図6(b)に示したようにレンズ鏡胴260と摺動部270の櫛歯の頂面を一致させた状態とし,接触面積を大きくすることができる。   At the time of the electric control, as shown in FIG. 6A, the top surface of the comb teeth of the lens barrel 260 and the sliding portion 270 is shifted to reduce the contact area. On the other hand, at the time of manual control, as shown in FIG. 6B, the top surface of the comb teeth of the lens barrel 260 and the sliding portion 270 can be matched to increase the contact area.

以上説明したように,本発明の第1の実施形態によれば,電動制御と手動制御との切替後や,ズームリング240の回転方向の逆転後に,急激なズーム抵抗の増減を防止し,安定したズーム抵抗を得ることができる。すなわち,上記切替後や回転方向の逆転後には連続的なズーム抵抗を得ることが可能である。   As described above, according to the first embodiment of the present invention, after switching between electric control and manual control or after reversing the rotation direction of the zoom ring 240, a sudden increase / decrease in zoom resistance is prevented and stable. Zoom resistance can be obtained. That is, it is possible to obtain a continuous zoom resistance after the switching or after the rotation direction is reversed.

なお,フォーカス調整やアイリス調整などに本実施形態によるレンズ装置100の機構を適用することもできる。この場合,フォーカス操作リング,アイリス操作リング,マスターリングなどと連動して,レンズ装置100の光軸を回転軸にして回転する部材が,摺動部270として機能することとなる。   The mechanism of the lens device 100 according to the present embodiment can also be applied to focus adjustment, iris adjustment, and the like. In this case, a member that rotates around the optical axis of the lens apparatus 100 in conjunction with the focus operation ring, the iris operation ring, the master ring, or the like functions as the sliding portion 270.

(第2の実施形態)
次に,第2の実施形態によるレンズ装置について説明する。図2に示したように,ズームリング240にトルクが供給されると,ズームリング240は,ピン250を介してカム筒230にも該トルクを伝達する。カム筒230は,伝達されたトルクに基づき回転するが,その際に第1ネジ212および第2ネジ222との摩擦に起因してトルク抵抗(カム抵抗)を生じる。以下,図7および図8を用いてカム抵抗について説明する。
(Second Embodiment)
Next, a lens apparatus according to the second embodiment will be described. As shown in FIG. 2, when torque is supplied to the zoom ring 240, the zoom ring 240 transmits the torque to the cam barrel 230 via the pin 250. The cam cylinder 230 rotates based on the transmitted torque, and torque resistance (cam resistance) is generated due to friction between the first screw 212 and the second screw 222 at that time. Hereinafter, the cam resistance will be described with reference to FIGS.

図7は,カム筒230の外表面の一例を示した説明図である。図8は,カム筒230の回転位置とカム抵抗との関係を示したグラフである。   FIG. 7 is an explanatory view showing an example of the outer surface of the cam cylinder 230. FIG. 8 is a graph showing the relationship between the rotational position of the cam cylinder 230 and the cam resistance.

第1カム溝216は,図7に示したように直線形状に,第2カム溝226は円弧状に形成することができる。このとき,カム筒230が図7矢印方向に回転することができる。なお,このようなカム溝の形状および数は光学系により異なり,ここではその一例を示している。   The first cam groove 216 can be formed in a linear shape as shown in FIG. 7, and the second cam groove 226 can be formed in an arc shape. At this time, the cam cylinder 230 can rotate in the direction of the arrow in FIG. The shape and number of such cam grooves vary depending on the optical system, and an example is shown here.

第1ネジ212と第1カム溝216との間に第1ローラ214を介して生じる摩擦は,第1カム溝216の縁部に発生する垂直抗力の大きさに影響される。第1カム溝216の伸張方向とカム筒230の回転方向とが交差する角度はほぼ一定であるので,上記垂直抗力はカム筒230の位置に拘らずほぼ一定である。したがって,第1カム溝216と第1ネジ212との摩擦に起因するトルク抵抗もほぼ一定であり,その様子は,図8の直線Bに示したとおりである。   The friction generated through the first roller 214 between the first screw 212 and the first cam groove 216 is affected by the magnitude of the normal force generated at the edge of the first cam groove 216. Since the angle at which the extending direction of the first cam groove 216 intersects with the rotation direction of the cam cylinder 230 is substantially constant, the vertical drag is substantially constant regardless of the position of the cam cylinder 230. Therefore, the torque resistance resulting from the friction between the first cam groove 216 and the first screw 212 is also substantially constant, as shown by the straight line B in FIG.

一方,第2ネジ222と第2カム溝226との間に第2ローラ224を介して生じる摩擦およびトルク抵抗は,上記の場合と異なり一定ではない。第2カム溝226が円弧状に形成されているため,第2カム溝226の縁部に発生する垂直抗力が,カム筒230の回転位置によって変動するからである。すなわち,第2カム溝226の接線の伸張方向とカム筒230の回転方向とが交差する角度が,垂直に近いほど大きな垂直抗力が発生するので,図7に示したP点およびR点付近では大きな垂直抗力が発生する。また,第2カム溝226の接線の伸張方向とカム筒230の回転方向とが交差する角度が,0に近づくほど発生する垂直抗力は小さくなるので,図7に示したQ点付近では,発生する垂直抗力の小さくなる。この様子は,図8の曲線Cに示したとおりである。   On the other hand, the friction and torque resistance generated via the second roller 224 between the second screw 222 and the second cam groove 226 is not constant unlike the above case. This is because since the second cam groove 226 is formed in an arc shape, the vertical drag generated at the edge of the second cam groove 226 varies depending on the rotational position of the cam cylinder 230. That is, as the angle at which the extension direction of the tangent line of the second cam groove 226 intersects with the rotation direction of the cam cylinder 230 is closer to the vertical, a larger vertical drag is generated. Therefore, near the points P and R shown in FIG. Large vertical drag is generated. Further, since the perpendicular drag generated as the angle at which the extension direction of the tangential line of the second cam groove 226 intersects with the rotation direction of the cam cylinder 230 approaches 0 becomes smaller, it occurs near the point Q shown in FIG. The vertical drag is reduced. This situation is as shown by curve C in FIG.

そして,これら第1カム溝216および第2カム溝226において発生するトルク抵抗を加算した値が,カム抵抗であり,図8の曲線Aに示したとおりである。このように,カム抵抗はカム筒230の回転位置によって異なる。   The value obtained by adding the torque resistance generated in the first cam groove 216 and the second cam groove 226 is the cam resistance, as shown by the curve A in FIG. As described above, the cam resistance varies depending on the rotational position of the cam cylinder 230.

しかし,上記のようなカム抵抗の不均一性がズーム抵抗に反映されてしまうと,ズーム操作を安定して行う弊害となりかねない。そこで,本発明の実施の一形態によれば,カム抵抗の不均一性を付加抵抗を用いて減殺することができるレンズ装置400が提供される。以下,さらに図9〜図11を参照してカム抵抗の不均一性を減殺したズーム抵抗が得られるレンズ装置400の構成を説明する。   However, if the non-uniformity of the cam resistance as described above is reflected in the zoom resistance, there is a possibility that the zoom operation is stably performed. Therefore, according to an embodiment of the present invention, there is provided a lens apparatus 400 that can reduce non-uniformity in cam resistance using an additional resistance. Hereinafter, the configuration of the lens apparatus 400 capable of obtaining a zoom resistance with reduced cam resistance non-uniformity will be described with reference to FIGS.

図9は,上述のような付加抵抗を実現するガイドレール410の形状を示した外観図である。図10は,ガイドレール410を適用した本実施形態における摺動部270とレンズ鏡胴260との接触面積の変化の様子を表している。図11は,ガイドレール410を適用した本実施形態におけるズーム抵抗,付加抵抗およびカム抵抗の関係を示したグラフである。   FIG. 9 is an external view showing the shape of the guide rail 410 that realizes the additional resistance as described above. FIG. 10 shows a change in the contact area between the sliding portion 270 and the lens barrel 260 in this embodiment to which the guide rail 410 is applied. FIG. 11 is a graph showing the relationship between the zoom resistance, additional resistance, and cam resistance in the present embodiment to which the guide rail 410 is applied.

本実施形態によるガイドレール410は,図9に示したように,円弧状に形成され,ガイドネジ272の移動方向を規制するためのガイド溝も円弧状に形成される。したがって,カム筒230が回転すると,摺動部270とレンズ鏡胴260との接触の程度は,図10に示したように変化する。   As shown in FIG. 9, the guide rail 410 according to the present embodiment is formed in an arc shape, and a guide groove for restricting the moving direction of the guide screw 272 is also formed in an arc shape. Therefore, when the cam barrel 230 rotates, the degree of contact between the sliding portion 270 and the lens barrel 260 changes as shown in FIG.

図10(a)〜(c)は,電動制御時における接触面積の変化を表している。電動制御時において,ガイドネジ272が図9のp点に位置しているときは接触面積がほとんど無く,図10(a)にその様子を示した。ガイドネジ272が図9のq点に移動すると,摺動部270が右に移動し,レンズ鏡胴260と摺動部270の櫛歯の頂面が半分程度ずつ接触する(図10(b))。ガイドネジ272がさらに図9のr点に移動すると,摺動部270が左に移動し,再び接触面積がほとんど無くなる(図10(c))。   10A to 10C show changes in the contact area during electric control. At the time of electric control, when the guide screw 272 is located at the point p in FIG. 9, there is almost no contact area, and FIG. When the guide screw 272 moves to the point q in FIG. 9, the sliding portion 270 moves to the right, and the top surface of the comb teeth of the lens barrel 260 and the sliding portion 270 contacts about half (FIG. 10B). ). When the guide screw 272 further moves to the point r in FIG. 9, the sliding portion 270 moves to the left, and the contact area is almost lost again (FIG. 10C).

図10(d)〜(f)は,手動制御時における接触面積の変化を表している。電動制御時において,ガイドネジ272が図9のp点に位置しているときは,レンズ鏡胴260と摺動部270の櫛歯の頂面が半分程度ずつ接触している(図10(d))。ガイドネジ272が図9のq点に移動すると,摺動部270が右に移動し,レンズ鏡胴260と摺動部270の櫛歯の頂面のほぼ全体が接触する(図10(e))。ガイドネジ272がさらに図9のr点に移動すると,摺動部270が左に移動し,再びレンズ鏡胴260と摺動部270の櫛歯の頂面が半分程度ずつ接触する(図10(f))。   FIGS. 10D to 10F show changes in the contact area during manual control. During the electric control, when the guide screw 272 is positioned at the point p in FIG. 9, the lens barrel 260 and the top surface of the comb teeth of the sliding portion 270 are in contact with each other about half (FIG. 10 (d). )). When the guide screw 272 moves to the point q in FIG. 9, the sliding portion 270 moves to the right, and the lens barrel 260 and the top surface of the comb teeth of the sliding portion 270 come into contact with each other (FIG. 10E). ). When the guide screw 272 further moves to the point r in FIG. 9, the sliding portion 270 moves to the left, and the lens barrel 260 and the top surface of the comb teeth of the sliding portion 270 again come into contact with each other about half (FIG. 10 ( f)).

上述のように,ガイドネジ272の位置によって接触面積を可変とすることにより,付加抵抗は,図11の曲線Dに示したように変化する。なお,ここでは,電動制御時における付加抵抗を例にとって図示している。すなわち,手動制御時には曲線Dより高く,形状は曲線Dと類似した曲線で示される付加抵抗を得ることができる。   As described above, by making the contact area variable depending on the position of the guide screw 272, the additional resistance changes as shown by the curve D in FIG. Here, the additional resistance during the electric control is illustrated as an example. That is, it is possible to obtain an additional resistance that is higher than the curve D during manual control and whose shape is shown by a curve similar to the curve D.

そして,上記カム抵抗と付加抵抗を加算した値がズーム抵抗となり,図11の直線Eのように表される。このように,本実施形態によれば,カム抵抗の不均一性を減殺したズーム抵抗を得ることができる。   A value obtained by adding the cam resistance and the additional resistance is a zoom resistance, which is expressed as a straight line E in FIG. Thus, according to the present embodiment, it is possible to obtain a zoom resistance that reduces the cam resistance non-uniformity.

また,図10に示したように,電動制御時と手動制御時とで櫛歯の接触の程度を櫛歯の頂面の約半分ずらすことにより,カム抵抗の不均一性を減殺し,かつ電動制御時と手動制御時とで異なる安定したズーム抵抗を得ることができる。すなわち,第1の実施形態で例示したように,電動制御時と手動制御時とで櫛歯の接触の程度を,櫛歯の頂面一つ分ずらすとすると,摺動部270を右方向に移動させた場合,電動制御時には接触面積が増加し,手動制御時には接触面積が減少してしまい,所望する付加抵抗と反するトルク抵抗が発生しかねない。本実施形態は,かかる問題点を是正するものでもある。   In addition, as shown in FIG. 10, the cam resistance non-uniformity is reduced by shifting the degree of contact of the comb teeth about half of the top surface of the comb teeth between the electric control and the manual control. It is possible to obtain a stable zoom resistance that is different between control and manual control. That is, as illustrated in the first embodiment, when the degree of contact of the comb teeth is shifted by one comb tooth top surface during electric control and manual control, the sliding portion 270 is moved in the right direction. When moved, the contact area increases at the time of electric control, and the contact area decreases at the time of manual control, which may generate torque resistance contrary to the desired additional resistance. The present embodiment also corrects such problems.

なお,本実施形態では,切替部330により,電動制御時と手動制御時とで櫛歯の接触の程度を櫛歯の頂面の約半分ずらす構成を例にとって説明したが,切替部330を設けないこととしてもよい。すなわち,ガイドレール410を所定の円弧形態に形成し,電動制御時と手動制御時とで位置を切替えず,固定することとしても,カム筒230の回転位置によって変化するカム抵抗の不均一性を減殺することができる。   In the present embodiment, the switching unit 330 has been described as an example in which the degree of contact between the comb teeth is shifted by about half of the top surface of the comb teeth between the electric control and the manual control. However, the switching unit 330 is provided. It's okay to not. That is, even if the guide rail 410 is formed in a predetermined circular arc shape and is fixed without being switched between the electric control and the manual control, the cam resistance non-uniformity that varies depending on the rotational position of the cam cylinder 230 can be reduced. Can be killed.

以上,添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが,本発明は係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば,特許請求の範囲に記載された範疇内において,各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり,それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。   As mentioned above, although preferred embodiment of this invention was described referring an accompanying drawing, it cannot be overemphasized that this invention is not limited to the example which concerns. It will be apparent to those skilled in the art that various changes and modifications can be made within the scope of the claims, and these are naturally within the technical scope of the present invention. Understood.

例えば,第1の実施形態では,接触面積を手動制御時と電動制御時とでのみ切替える場合について説明したが,さらに段階を設けて切替えることとしてもよい。すなわち,手動制御時にさらに接触面積を段階的に,または連続的に調整可能となるように切替部330を構成することにより,使用者の好みや目的に応じて異なるズーム抵抗を得ることができる。   For example, in the first embodiment, the case where the contact area is switched only between the manual control and the electric control has been described. However, the contact area may be switched by providing further steps. That is, by configuring the switching unit 330 so that the contact area can be further adjusted stepwise or continuously during manual control, different zoom resistances can be obtained according to the user's preference and purpose.

また,接触面積は,摺動部270を光軸方向に摺動させなくても,半径方向に摺動部270を移動させる,すなわち摺動部270とレンズ鏡胴との接触面積の大小ではなく,接触面の有無を付加抵抗に反映させることとしてもよい。   Further, the contact area can be moved in the radial direction without sliding the sliding part 270 in the optical axis direction, that is, the contact area between the sliding part 270 and the lens barrel is not large or small. The presence or absence of the contact surface may be reflected in the additional resistance.

本実施形態によるレンズ装置100のズーム手動制御時における断面図である。It is sectional drawing at the time of zoom manual control of the lens apparatus 100 by this embodiment. レンズ装置100のレンズ装置本体200の各部構成を示した分離斜視図である。FIG. 3 is an exploded perspective view showing the configuration of each part of the lens apparatus main body 200 of the lens apparatus 100. レンズ装置100のズームリング240や摺動部270などの関係を示した説明図である。FIG. 6 is an explanatory diagram showing a relationship between a zoom ring 240 and a sliding portion 270 of the lens apparatus 100. レンズ装置本体200と駆動ユニット300の関係を示す概略外観図である。2 is a schematic external view showing a relationship between a lens apparatus main body 200 and a drive unit 300. FIG. レンズ装置100のズーム電動制御時における断面図である。FIG. 5 is a cross-sectional view of the lens apparatus 100 during zoom electric control. レンズ鏡胴260と摺動部270との接触の様子を示した説明図である。It is explanatory drawing which showed the mode of contact with the lens barrel 260 and the sliding part 270. FIG. カム筒230の外表面の一例を示した説明図である。5 is an explanatory view showing an example of an outer surface of a cam cylinder 230. FIG. カム筒230の回転量とカム抵抗との関係を示したグラフである。3 is a graph showing the relationship between the amount of rotation of a cam cylinder 230 and cam resistance. ガイドレール410の形状を示した外観図である。FIG. 6 is an external view showing the shape of a guide rail 410. ガイドレール410を適用した本実施形態における接触面積の変化の様子を示した説明図である。It is explanatory drawing which showed the mode of the change of the contact area in this embodiment to which the guide rail 410 is applied. ガイドレール410を適用した本実施形態におけるズーム抵抗,付加抵抗およびカム抵抗の関係を示したグラフである。It is the graph which showed the relationship between the zoom resistance in this embodiment to which the guide rail 410 is applied, an additional resistance, and a cam resistance.

符号の説明Explanation of symbols

100,400 レンズ装置
200 レンズ装置本体
210 第1移動レンズ群
220 第2移動レンズ群
230 カム筒
240 ズームリング
260 レンズ鏡胴
264 周設部(第1櫛歯部)
270 摺動部
300 駆動ユニット
310,410 ガイドレール
330 位置切替部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 100,400 Lens apparatus 200 Lens apparatus main body 210 1st moving lens group 220 2nd moving lens group 230 Cam cylinder 240 Zoom ring 260 Lens barrel 264 Peripheral part (1st comb-tooth part)
270 Sliding part 300 Drive unit 310, 410 Guide rail 330 Position switching part

Claims (6)

レンズを駆動してズーム調整を行うレンズ装置であって,
前記レンズの駆動を規制するカム機構と,
前記レンズを内蔵し,外周面に周設部を設けたレンズ鏡胴と,
前記周設部と接触面を有し,光軸方向に摺動することにより,前記接触面の接触面積が変化し,前記レンズのズーム調整時に前記カム機構により発生するトルク抵抗の変化を減殺するトルク抵抗を発生する摺動部と,
前記レンズのズーム調整時に回転するズームリングの動作に連動して前記摺動部を光軸方向に摺動させるガイド機構と,
を備えたことを特徴とする,レンズ装置。
A lens apparatus for adjusting a zoom by driving a lens,
A cam mechanism for restricting driving of the lens;
A lens barrel containing the lens and having a peripheral portion on the outer peripheral surface;
By having the peripheral portion and the contact surface and sliding in the optical axis direction, the contact area of the contact surface changes, and the change in torque resistance generated by the cam mechanism during zoom adjustment of the lens is reduced. A sliding part that generates torque resistance;
A guide mechanism that slides the sliding portion in the optical axis direction in conjunction with the operation of a zoom ring that rotates during zoom adjustment of the lens;
A lens apparatus comprising:
さらに,前記摺動部を少なくとも,前記ズーム調整の電動制御時における電動制御位置と,手動制御時における手動制御位置との二位置間で移動させる位置切替部を備え,
前記接触面の接触面積は,前記摺動部が前記電動制御位置にある時よりも,前記手動制御位置にある時の方が大きいことを特徴とする,請求項1に記載のレンズ装置。
And a position switching unit that moves the sliding part between at least two positions, that is, an electric control position at the time of electric control of the zoom adjustment and a manual control position at the time of manual control.
The lens device according to claim 1, wherein a contact area of the contact surface is larger when the sliding portion is in the manual control position than when the sliding portion is in the electric control position.
前記摺動部と前記周設部は,それぞれ櫛歯部を備え,前記接触面は,前記櫛歯部同士の頂面の接触により構成されることを特徴とする,請求項1又は2に記載のレンズ装置。   The said sliding part and the said surrounding part are each provided with the comb-tooth part, The said contact surface is comprised by the contact of the top surfaces of the said comb-tooth parts, The said 1 or 2 characterized by the above-mentioned. Lens device. 前記ガイド機構は,前記摺動部に固着されるとともに,前記ズームリングの動作に連動して移動する移動部材と,前記レンズのズーム調整時に,前記移動部材の回転方向と前記光軸方向の移動を規制する規制機構を有し,
前記規制機構が前記移動部材の前記光軸方向の移動を規制することにより,前記摺動部を光軸方向に摺動させることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載のレンズ装置。
The guide mechanism is fixed to the sliding portion and moves in conjunction with the operation of the zoom ring, and the rotation direction of the moving member and the movement in the optical axis direction during zoom adjustment of the lens Has a regulation mechanism to regulate
4. The device according to claim 1 , wherein the restricting mechanism restricts movement of the moving member in the optical axis direction to slide the sliding portion in the optical axis direction. 5. Lens device.
前記移動部材は,前記摺動部と螺合するガイドネジであり,
前記規制機構は,前記ズームリングに形成され,前記ガイドネジの移動経路となるガイド溝と,円弧状に形成され,該ガイドネジの回転する方向及び前記光軸方向の位置を規制する溝が形成されたガイドレールと,を有することを特徴とする,請求項4に記載のレンズ装置。
The moving member is a guide screw screwed with the sliding portion;
The restricting mechanism is formed in the zoom ring and forms a guide groove serving as a movement path of the guide screw, and an arc-shaped groove that restricts the rotation direction of the guide screw and the position in the optical axis direction. The lens device according to claim 4, further comprising a guide rail.
前記摺動部は,前記ズームリングに覆われることを特徴とする,請求項5に記載のレンズ装置。   The lens apparatus according to claim 5, wherein the sliding portion is covered with the zoom ring.
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