JP5039496B2 - Imaging apparatus and control method thereof - Google Patents

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Description

本発明は、撮像装置及びその制御方法に関し、更に詳しくは、メカニカルシャッタを有する撮像装置及びその制御方法に関する。   The present invention relates to an imaging apparatus and a control method thereof, and more particularly to an imaging apparatus having a mechanical shutter and a control method thereof.

従来、シャッタチャージ状態にて、シャッタの先幕及び後幕のそれぞれに対応した電磁石に通電することによりその状態を保持し、順次、電磁石の通電を解除することで露光を行うダイレクト保持タイプのフォーカルプレーンシャッタが知られている。(例えば、特許文献1参照。)   Conventionally, in the shutter charge state, the direct holding type focal point is used to hold the state by energizing the electromagnets corresponding to the front curtain and the rear curtain of the shutter, and to perform exposure by sequentially de-energizing the electromagnet. A plain shutter is known. (For example, refer to Patent Document 1.)

このダイレクト保持タイプのフォーカルプレーンシャッタにおいて、電磁石への通電電圧を変化させて、電力低減を図るものが特許文献2に記載されている。   In this direct holding type focal plane shutter, Patent Document 2 discloses a technique for reducing electric power by changing an energization voltage to an electromagnet.

また、電磁駆動シャッタにおいて、温度検出装置をシャッタ羽根駆動コイルの温度を検出可能な適所に配置して、基準電圧発生回路に接続し、温度変化に応じて基準電圧を補正することで露光時間を適正に制御できるようにしたものが特許文献3に提案されている。   Also, in an electromagnetically driven shutter, the temperature detector is placed at a suitable location where the temperature of the shutter blade drive coil can be detected, connected to a reference voltage generation circuit, and the exposure time is corrected by correcting the reference voltage according to the temperature change. Japanese Patent Application Laid-Open No. H10-228688 proposes a device that can be appropriately controlled.

また、CCDやCMOSセンサ等の撮像素子を備えるカメラにおいて、先幕がシャッタ開口を開いた状態で後幕を保持することで、LCD等のモニタで被写体を観察することが特許文献4及び特許文献5に開示されている。なお、この機能を以下「電子ビューファインダ(EVF)」と呼び、EVFに表示されている画像を「ライブビュー」と呼ぶ。   Further, in a camera including an image sensor such as a CCD or a CMOS sensor, it is possible to observe a subject on a monitor such as an LCD by holding the rear curtain with the front curtain opened with a shutter opening. 5 is disclosed. This function is hereinafter referred to as “electronic viewfinder (EVF)”, and an image displayed on the EVF is referred to as “live view”.

実公平6‐26895号公報Japanese Utility Model Publication No. 6-26895 特開2005‐283897号公報Japanese Patent Laying-Open No. 2005-282897 特開昭58‐149027号公報JP 58-149027 A 特開2001‐215555号公報JP 2001-215555 A 特開2001‐23220号公報Japanese Patent Laid-Open No. 2001-23220

しかしながら、特許文献4、特許文献5で開示されたようなEVFを有する撮像装置において、特許文献1に開示されているようなフォーカルプレーンシャッタを用いると、以下のような問題が生じる。即ち、モニタ表示中は後幕保持電磁石に通電し続けなければならず、電力を無駄に消費してしまうだけでなく、電磁石の発熱により電磁石の離反タイミングが変化してしまい、露出精度が落ちてしまう。また、バルブ撮影に代表される長秒時露光においても同様の理由により露出精度が悪化する。   However, in an imaging apparatus having an EVF as disclosed in Patent Documents 4 and 5, if a focal plane shutter as disclosed in Patent Document 1 is used, the following problems occur. That is, during the monitor display, it is necessary to continue energizing the rear curtain holding magnet, which not only wastes power, but also causes the separation timing of the electromagnet to change due to the heat generated by the electromagnet, resulting in reduced exposure accuracy. End up. In addition, the exposure accuracy deteriorates for the same reason even in long-time exposure typified by bulb photography.

また、特許文献2に開示されているようなフォーカルプレーンシャッタを用いると、電力の消費・電磁石の発熱は抑えられるが、電磁石の電圧を切り替えるために専用の回路を設ける必要がありコストが高くなるという課題がある。また、電磁石への通電電圧を抑えても電磁石の発熱により電磁石の離反タイミングが変化するという課題は残る。   Further, when a focal plane shutter as disclosed in Patent Document 2 is used, power consumption and heat generation of the electromagnet can be suppressed, but it is necessary to provide a dedicated circuit for switching the voltage of the electromagnet, which increases the cost. There is a problem. Moreover, even if the energization voltage to the electromagnet is suppressed, the problem that the separation timing of the electromagnet changes due to heat generation of the electromagnet remains.

さらに、特許文献3に開示されているような電磁駆動シャッタにおいては、シャッタ羽根駆動コイルの温度を検出することでコイルの発熱による影響を考慮して、電圧補正により露出精度を安定させることはできる。しかしながら、やはり、電圧を補正するために専用の温度検出装置及び回路を設ける必要がありコストが高くなるという課題が残る。また、高速秒時撮影においては、電圧を切り替える時間的余裕が少ないため、実際に特許文献3を適用できるのは低速秒時においてのみという課題も残る。   Furthermore, in an electromagnetically driven shutter as disclosed in Patent Document 3, the exposure accuracy can be stabilized by voltage correction in consideration of the influence of heat generation of the coil by detecting the temperature of the shutter blade drive coil. . However, there still remains a problem that it is necessary to provide a dedicated temperature detection device and circuit for correcting the voltage, which increases the cost. Further, in high-speed second shooting, since there is little time margin for switching the voltage, there still remains a problem that the patent document 3 can actually be applied only in the low-speed second.

本発明は上記問題点を鑑みてなされたものであり、メカニカルシャッタを用いて撮影を行う撮像装置において、露出精度を安定させることを目的とする。   The present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to stabilize exposure accuracy in an imaging apparatus that performs imaging using a mechanical shutter.

上記目的を達成するために、本発明の撮像装置は、被写体を撮影するための撮像素子と、前記撮像素子への入射光を遮る方向へ走行するシャッタ幕と、該シャッタ幕を通電により生じる電磁力により走行前の初期位置に保持する幕保持機構を含むメカニカルシャッタと、前記被写体の明るさに応じて、前記撮像素子の露光を開始してから前記幕保持機構への通電を解除するまでの時間を決定する決定手段と、前記幕保持機構への通電時間及び前記幕保持機構への通電解除してから次の通電開始するまでの経過時間を計測する時間計測手段と、前記通電時間から前記経過時間を引いた差分値が予め設定された閾値よりも大きい場合に、前記決定手段により決定された時間を長くするように調整する調整手段と、前記差分値が前記閾値以下の場合には前記決定手段により決定された時間に基づいて、また、前記差分値が前記閾値よりも大きい場合には前記調整手段により調整された時間に基づいて、前記撮像素子の露光制御を行う露光制御手段とを有する。 In order to achieve the above object, an image pickup apparatus according to the present invention includes an image pickup device for photographing a subject, a shutter curtain that travels in a direction that blocks incident light on the image pickup device , and electromagnetic that is generated by energizing the shutter curtain. a mechanical shutter including curtain holding mechanism that holds the initial position before driving by a force, in accordance with the brightness of the subject, from the start of exposure of the imaging element to release the energization of the curtain holding mechanism determining means for determining a time, and time measuring means for measuring an elapsed time after releasing the energization Previous energization time and before Kimaku holding mechanism to Kimaku holding mechanism to the start of the next energization, when the difference value obtained by subtracting the elapsed time from the energization time is greater than a predetermined threshold, and to that adjustment means adjusted to increase the amount of time determined by the determining means, said difference value Below the threshold The case based on the time that has been determined by said determining means, when said differential value is greater than the threshold value based on the time that has been adjusted by the pre-Sulfur butterfly integer unit, the exposure of the imaging device Exposure control means for performing control.

また、被写体を撮影するための撮像素子と、前記撮像素子への入射光を遮る方向へ走行するシャッタ幕及び該シャッタ幕を通電により生じる電磁力により走行前の初期位置に保持する幕保持機構を含むメカニカルシャッタと、前記幕保持機構への通電時間及び前記幕保持機構への通電解除してから次の通電開始するまでの経過時間を計測する時間計測手段とを有する撮像装置の本発明の制御方法は、決定手段が、前記被写体の明るさに応じて、前記撮像素子の露光を開始してから前記幕保持機構への通電を解除するまでの時間を決定する決定工程と、調整手段が、前記通電時間と前記経過時間の差分値が予め設定された閾値よりも大きい場合に、前記決定工程で決定された時間を長くするように調整する調整工程と、露光制御手段が、前記差分値が前記閾値以下の場合には前記決定工程で決定された時間に基づいて、また、前記差分値が前記閾値よりも大きい場合には前記調整工程で調整された時間に基づいて、前記撮像素子の露光制御を行う露光制御工程とを有する。 Further, an imaging device for photographing a subject, the shutter curtain and the shutter curtain the curtain holding mechanism that holds the initial position before driving by electromagnetic force generated by energizing travels in a direction that blocks the incident light to the image sensor imaging device having a mechanical shutter, and a time measurement means for measuring time elapsed after releasing the energization Previous energization time and before Kimaku holding mechanism to Kimaku holding mechanism to the start of the next energization including In the control method of the present invention, the determining means determines a time from the start of exposure of the image sensor to the release of energization of the curtain holding mechanism according to the brightness of the subject. , adjusting means, wherein when the difference value of the energizing time and the elapsed time is greater than a predetermined threshold, and to that adjustment process adjusted to increase the amount of time determined by the determination step, exposure The control means is When the difference value is less than the threshold value based on the time determined by the determination step, and if the difference value is greater than the threshold value based on the time that has been adjusted in the previous Sulfur butterfly integer steps And an exposure control step for performing exposure control of the image sensor.

また、別の構成によれば、本発明の撮像装置は、被写体を撮影して、電気信号を出力する撮像素子と、前記撮像素子への入射光を遮る方向へ走行するシャッタ幕と、該シャッタ幕を通電により生じる電磁力により走行前の初期位置に保持する幕保持機構を含むメカニカルシャッタと、前記被写体の明るさに応じて、前記撮像素子の露光を開始してから前記幕保持機構への通電を解除するまでの時間を決定する決定手段と、前記撮像素子から出力された電気信号に、予め決められたゲイン値を用いてゲイン補正する画像処理回路と、前記幕保持機構への通電時間及び前記幕保持機構への通電解除してから次の通電開始するまでの経過時間を計測する時間計測手段と、前記通電時間から前記経過時間を引いた差分値が予め設定された閾値よりも大きい場合に、前記画像処理回路で用いられる前記ゲイン値を大きくするように調整する調整手段とを有する。 According to another configuration, the imaging apparatus of the present invention includes an imaging device that captures an image of a subject and outputs an electrical signal, a shutter curtain that travels in a direction that blocks incident light on the imaging device , and the shutter. a mechanical shutter including curtain holding mechanism that holds the initial position before driving by electromagnetic force generated by energizing the curtain, according to the brightness of the subject, from the start of exposure of the imaging element to the curtain holding mechanism the determination means for determining the time to cancel the current, the electric signal output from the imaging device, and an image processing circuit for gain correction using a predetermined gain value, Previous Kimaku holding mechanism and time measuring means for measuring an elapsed time after releasing the energization of the energizing time and before Kimaku holding mechanism to the start of the next energization, the difference value obtained by subtracting the elapsed time from the energization time is set in advance Than the threshold If large, and an adjustment to that adjustment means so as to increase the gain value used in the image processing circuit.

また、被写体を撮影して、電気信号を出力する撮像素子と、前記撮像素子への入射光を遮る方向へ走行するシャッタ幕及び該シャッタ幕を通電により生じる電磁力により走行前の初期位置に保持する幕保持機構を含むメカニカルシャッタと、前記幕保持機構への通電時間及び前記幕保持機構への通電解除してから次の通電開始するまでの経過時間を計測する時間計測手段とを有する撮像装置の本発明の制御方法は、決定手段が、前記被写体の明るさに応じて、前記撮像素子の露光を開始してから前記幕保持機構への通電を解除するまでの時間を決定する決定工程と、ゲイン補正手段が、前記撮像素子から出力された電気信号に、予め決められたゲイン値を用いてゲイン補正するゲイン補正工程と、調整手段が、前記通電時間と前記経過時間の差分値が予め設定された閾値よりも大きい場合に、前記ゲイン補正工程に先だって、前記ゲイン値を大きくするように調整する調整工程とを有する。 In addition, an image sensor that captures a subject and outputs an electrical signal, a shutter curtain that travels in a direction that blocks light incident on the image sensor, and the shutter curtain are held at an initial position before travel by electromagnetic force generated by energization. time measuring means for measuring a mechanical shutter including curtain holding mechanism you, the elapsed time from releasing the energization Previous energization time and before Kimaku holding mechanism to Kimaku holding mechanism until the start of next energization According to the control method of the present invention for an image pickup apparatus, the time from when the determining unit starts exposure of the image pickup device to release the energization of the curtain holding mechanism according to the brightness of the subject. a determination step of determining, the gain correcting means, the electric signal output from the imaging device, a gain correction step of gain correction using a predetermined gain value, the adjustment means, when the elapsed and the energization time When the difference value is greater than a predetermined threshold, prior to the gain correction step, and a TO ADJUST adjust process so as to increase the gain value.

メカニカルシャッタを用いて撮影を行う撮像装置において、露出精度を安定させることができる。   In an imaging apparatus that performs imaging using a mechanical shutter, exposure accuracy can be stabilized.

以下、添付図面を参照して本発明を実施するための最良の形態を詳細に説明する。ただし、本形態において例示される構成部品の寸法、形状、それらの相対配置などは、本発明が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものであり、本発明がそれらの例示に限定されるものではない。   The best mode for carrying out the present invention will be described below in detail with reference to the accompanying drawings. However, the dimensions, shapes, relative arrangements, and the like of the components exemplified in the present embodiment should be changed as appropriate according to the configuration of the apparatus to which the present invention is applied and various conditions. It is not limited to.

●撮像システムの構成
図1は、本発明の実施の形態における撮像システムの概略構成を示すブロック図である。図1に示すように、本実施の形態の撮像システムは、主にカメラ本体100と、交換レンズタイプのレンズユニット300により構成されている。
Configuration of Imaging System FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of an imaging system in the embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, the imaging system of the present embodiment is mainly configured by a camera body 100 and an interchangeable lens type lens unit 300.

カメラ本体100には、図1に示すように、カメラ本体100に着脱自在であって、焦点距離可変機構および焦点合わせ機構(不図示)を有する交換レンズタイプのレンズユニット300が取り付けられている。   As shown in FIG. 1, an interchangeable lens type lens unit 300 that is detachably attached to the camera body 100 and has a focal length variable mechanism and a focusing mechanism (not shown) is attached to the camera body 100.

レンズユニット300において、310は光学レンズ、312は絞りである。306はレンズユニット300をカメラ本体100と機械的に結合するレンズマウントであり、レンズマウント306と、後述するカメラ本体100のカメラマウント106とは、例えばフランジ形状等の互いに結合可能な形状をしている。このレンズマウント306とカメラマウント106が結合することにより、カメラ本体100にレンズユニット300が装着される。   In the lens unit 300, 310 is an optical lens, and 312 is a stop. Reference numeral 306 denotes a lens mount that mechanically couples the lens unit 300 to the camera body 100. The lens mount 306 and a camera mount 106 of the camera body 100 described later have a shape that can be coupled to each other, such as a flange shape. Yes. By coupling the lens mount 306 and the camera mount 106, the lens unit 300 is attached to the camera body 100.

また、レンズユニット300のレンズ信号接点322がカメラ本体100のカメラ信号接点122と接触することで、レンズユニット300とカメラ本体100は電気的に接続される。レンズ信号接点322は、カメラ本体100とレンズユニット300との間で制御信号、状態信号、データ信号などを伝え合うと共に、各種電圧の電流を供給されるあるいは供給する機能も備えている。また、レンズ信号接点322は電気通信のみならず、光通信、音声通信などを伝達する構成としても良い。   Further, when the lens signal contact 322 of the lens unit 300 comes into contact with the camera signal contact 122 of the camera body 100, the lens unit 300 and the camera body 100 are electrically connected. The lens signal contact 322 transmits a control signal, a status signal, a data signal, and the like between the camera body 100 and the lens unit 300, and also has a function of supplying or supplying various voltage currents. The lens signal contact 322 may be configured to transmit not only electrical communication but also optical communication, voice communication, and the like.

340は、後述する測光制御部46からの測光情報に基づいて、後述するカメラ本体100のシャッタ12を制御するシャッタ制御部40と連携しながら、絞り312を制御する絞り制御部である。342は焦点調節動作のために光学レンズ310の焦点距離可変機構の制御をするフォーカス制御部である。   Reference numeral 340 denotes an aperture control unit that controls the aperture 312 in cooperation with the shutter control unit 40 that controls the shutter 12 of the camera body 100, which will be described later, based on photometry information from the photometry control unit 46, which will be described later. A focus control unit 342 controls the focal length variable mechanism of the optical lens 310 for the focus adjustment operation.

350はレンズユニット300全体を制御するレンズシステム制御回路である。レンズシステム制御回路350は、動作用の定数、変数、プログラムなどを記憶するメモリを備えている。更に、レンズユニット300固有の番号などの識別情報、管理情報、開放絞り値や最小絞り値、焦点距離などの機能情報、現在や過去の各設定値などを保持する不揮発メモリも備えている。   A lens system control circuit 350 controls the entire lens unit 300. The lens system control circuit 350 includes a memory for storing operation constants, variables, programs, and the like. Further, a non-volatile memory that holds identification information such as a number unique to the lens unit 300, management information, function information such as an open aperture value, a minimum aperture value, and a focal length, and current and past setting values is also provided.

絞り制御部340、フォーカス制御部342、レンズシステム制御回路350は、I/F320及びレンズ信号接点322を介して、カメラ本体100と相互に通信を行うことができる。カメラ本体100では、レンズ着脱検知回路124によりレンズユニット300の着脱が検知される。   The aperture control unit 340, the focus control unit 342, and the lens system control circuit 350 can communicate with the camera body 100 via the I / F 320 and the lens signal contact 322. In the camera body 100, the lens attachment / detachment detection circuit 124 detects attachment / detachment of the lens unit 300.

次に、カメラ本体100の構成について説明する。   Next, the configuration of the camera body 100 will be described.

106はカメラ本体100とレンズユニット300を機械的に結合するレンズマウント、124はレンズ着脱検知回路であり、レンズ着脱検知回路124によりレンズユニット300の着脱が検知され、検知信号が後述するシステム制御回路50に入力される。130、132はミラーで、光学レンズ310に入射した光線を一眼レフ方式によって光学ファインダ104に導く。なお、ミラー130は回転可能に配設されたクイックリターンミラーの構成としても、ハーフミラーの構成としても、どちらでも構わないが、ここではクイックリターンミラーであるものとして説明する。クイックリターンミラー130は、ミラーダウン状態(図1の状態)で光学レンズ310を通過した光(以下、「入射光」と呼ぶ。)を上方へ反射する。そして、入射光はミラー132を介して被写体像を確認するための光学ファインダ104へと導かれる。なお、ミラー132の代わりに、ペンタプリズムにより構成しても良い。   Reference numeral 106 denotes a lens mount that mechanically couples the camera body 100 and the lens unit 300. Reference numeral 124 denotes a lens attachment / detachment detection circuit. The lens attachment / detachment detection circuit 124 detects attachment / detachment of the lens unit 300, and a detection signal is a system control circuit described later. 50. Reference numerals 130 and 132 denote mirrors that guide the light beam incident on the optical lens 310 to the optical viewfinder 104 by a single-lens reflex system. The mirror 130 may be either a quick return mirror arranged in a rotatable manner or a half mirror, but here it will be described as being a quick return mirror. The quick return mirror 130 reflects light that has passed through the optical lens 310 (hereinafter referred to as “incident light”) in the mirror-down state (the state shown in FIG. 1) upward. The incident light is guided to the optical viewfinder 104 for confirming the subject image via the mirror 132. Instead of the mirror 132, a pentaprism may be used.

また、ミラーアップ状態(不図示)では、入射光はクイックリターンミラー130に反射されることなく、シャッタ制御部40によって制御されるメカシャッタ12を介して撮像素子14の方へと導かれる。このように、クイックリターンミラー130は入射光の経路を切り替える働きをする。なお、ミラー130を固定式のハーフミラーで構成した場合、入射光は分光されて、ミラー132と撮像素子14の方へそれぞれ導かれる。また、メカニカルシャッタ(以下、「メカシャッタ」と呼ぶ。)12は、本実施の形態では、先幕と後幕とを備えたフォーカルプレレーンシャッタとする。   In the mirror-up state (not shown), incident light is guided toward the image sensor 14 via the mechanical shutter 12 controlled by the shutter control unit 40 without being reflected by the quick return mirror 130. Thus, the quick return mirror 130 functions to switch the path of incident light. When the mirror 130 is formed of a fixed half mirror, incident light is split and guided to the mirror 132 and the image sensor 14 respectively. In this embodiment, a mechanical shutter (hereinafter referred to as “mechanical shutter”) 12 is a focal pre-lane shutter having a front curtain and a rear curtain.

撮像素子14は、その撮像面に結像された光学像を電荷に変換し、対応する電気信号を出力する。撮像素子14は、変換された電荷をリセットするリセット走査により電子的に先幕を構成することができる。以下、リセット走査による先幕を「電子先幕」呼び、メカシャッタ12の先幕及び後幕を、単に「先幕」及び「後幕」、または「メカ先幕」及び「メカ後幕」と呼ぶ。   The image sensor 14 converts an optical image formed on the imaging surface into electric charges and outputs a corresponding electric signal. The image sensor 14 can electronically form a front curtain by reset scanning that resets the converted charges. Hereinafter, the front curtain by reset scanning is called “electronic front curtain”, and the front curtain and rear curtain of the mechanical shutter 12 are simply called “front curtain” and “rear curtain”, or “mechanical front curtain” and “mechanical rear curtain”. .

16は、撮像素子14から出力されるアナログ信号をデジタル信号(以下、「画像データ」と呼ぶ。)に変換するA/D変換器である。18は撮像素子14、A/D変換器16、D/A変換器26にそれぞれクロック信号や制御信号を供給するタイミング発生回路であり、メモリ制御回路22及びシステム制御回路50により制御される。   Reference numeral 16 denotes an A / D converter that converts an analog signal output from the image sensor 14 into a digital signal (hereinafter referred to as “image data”). A timing generation circuit 18 supplies a clock signal and a control signal to the image sensor 14, the A / D converter 16, and the D / A converter 26, respectively, and is controlled by the memory control circuit 22 and the system control circuit 50.

撮像素子14から出力された電気信号は、A/D変換器16により画像データに変換された後に、画像処理回路20またはメモリ制御回路22に入力される。画像処理回路20は、A/D変換器16からの画像データまたはメモリ制御回路22からの画像データに対して、例えば、ゲイン補正や、画素補間処理、色変換処理等の所定の画像処理を施す。   The electrical signal output from the image sensor 14 is converted into image data by the A / D converter 16 and then input to the image processing circuit 20 or the memory control circuit 22. The image processing circuit 20 performs predetermined image processing such as gain correction, pixel interpolation processing, and color conversion processing on the image data from the A / D converter 16 or the image data from the memory control circuit 22. .

メモリ制御回路22は、A/D変換器16、タイミング発生回路18、画像処理回路20、画像表示メモリ24、D/A変換器26、メモリ30、圧縮伸長回路32を制御する。また、メモリ制御回路22は、A/D変換器16から直接入力された画像データをメモリ30または画像表示メモリ24に書き込む処理を行うとともに、メモリ30または画像表示メモリ24から画像データを読み出す処理を行う。   The memory control circuit 22 controls the A / D converter 16, the timing generation circuit 18, the image processing circuit 20, the image display memory 24, the D / A converter 26, the memory 30, and the compression / decompression circuit 32. The memory control circuit 22 performs a process of writing the image data directly input from the A / D converter 16 into the memory 30 or the image display memory 24 and a process of reading the image data from the memory 30 or the image display memory 24. Do.

24は画像表示メモリ、28はTFT方式のLCD等から成る画像表示部であり、画像表示メモリ24には画像表示部28に表示するための画像データが書き込まれる。そしてこの表示用の画像データを画像表示メモリ24から読み出し、D/A変換器26を介して画像表示部28に表示する。画像表示部28を用いて、撮像した画像データを逐次表示することで、電子ビューファインダ(EVF)を実現することができる。また、画像表示部28は、システム制御回路50の指示により任意に表示をON/OFFすることが可能であり、表示をOFFにした場合にはカメラ本体100の電力消費を大幅に低減することができる。   Reference numeral 24 denotes an image display memory, and 28 denotes an image display unit composed of a TFT type LCD or the like. In the image display memory 24, image data to be displayed on the image display unit 28 is written. The display image data is read from the image display memory 24 and displayed on the image display unit 28 via the D / A converter 26. An electronic viewfinder (EVF) can be realized by sequentially displaying captured image data using the image display unit 28. Further, the image display unit 28 can arbitrarily turn on / off the display according to an instruction from the system control circuit 50, and when the display is turned off, the power consumption of the camera body 100 can be significantly reduced. it can.

メモリ30は撮像した画像データを格納するためのメモリであり、所定枚数の画像データを格納可能な十分な記憶容量を有し、また、システム制御回路50の作業領域としても使用される。   The memory 30 is a memory for storing captured image data, has a sufficient storage capacity for storing a predetermined number of image data, and is also used as a work area for the system control circuit 50.

32は適応離散コサイン変換(ADCT)等、公知の圧縮方法を用いて画像データを圧縮伸長する圧縮伸長回路である。圧縮伸長回路32は、メモリ30に格納された画像を読み込んで圧縮処理或いは伸長処理を行い、処理を終えたデータを再びメモリ30に書き込む。   A compression / decompression circuit 32 compresses / decompresses image data using a known compression method such as adaptive discrete cosine transform (ADCT). The compression / decompression circuit 32 reads an image stored in the memory 30, performs compression processing or decompression processing, and writes the processed data to the memory 30 again.

50はカメラ本体100全体を制御するシステム制御回路であり、周知のCPUなどを内蔵する。システム制御回路50は、メモリ52に格納されているプログラム、定数および変数データなどに従いカメラ本体100全体を制御する。   Reference numeral 50 denotes a system control circuit that controls the entire camera body 100, and incorporates a known CPU. The system control circuit 50 controls the entire camera body 100 in accordance with programs, constants and variable data stored in the memory 52.

このシステム制御回路50による制御の1つに、スルー・ザ・レンズ(TTL)のオートフォーカス(AF)処理、自動露出(AE)処理、フラッシュプリ発光(EF)処理の各処理に用いられる制御信号を生成するものがある。この制御により生成された各制御信号はシャッタ制御部40、焦点調節部42、測光制御部46、フラッシュ48に供給される。   One of the controls by the system control circuit 50 is a control signal used for auto focus (AF) processing, automatic exposure (AE) processing, and flash pre-flash (EF) processing of the through-the-lens (TTL). There is something that generates Each control signal generated by this control is supplied to the shutter control unit 40, the focus adjustment unit 42, the photometry control unit 46, and the flash 48.

焦点調節部42は、システム制御回路50からの制御信号に基づき、被写体像を合焦させるための信号を発生する。そして、この信号がシステム制御回路50、I/F120、各信号接点122、322、I/F320を介してフォーカス制御部342に送られ、合焦状態になるように光学レンズ310の焦点合わせ機構を駆動する。   The focus adjustment unit 42 generates a signal for focusing the subject image based on the control signal from the system control circuit 50. Then, this signal is sent to the focus control unit 342 via the system control circuit 50, the I / F 120, the signal contacts 122, 322, and the I / F 320, and the focusing mechanism of the optical lens 310 is adjusted so as to be in focus. To drive.

測光制御部46は、入射光の強さ(撮影する被写体の明るさ)を測定する。システム制御回路50は測光制御部46により測定された測光値を基に露光時間と絞り値を決定し、各制御信号をシャッタ制御部40と絞り制御部340に送信する。このように、システム制御回路50が決定手段として機能する。このシステム制御回路50からの制御信号に基づいて、シャッタ制御部40がメカシャッタ12による露光時間を調整し、絞り制御部340が絞り312を制御することにより、露光量が制御される。更に、電子シャッタを用いて露光量を制御する場合には、タイミング発生回路18を制御して撮像素子14をリセット走査する The photometry control unit 46 measures the intensity of incident light (the brightness of the subject to be photographed). The system control circuit 50 determines the exposure time and the aperture value based on the photometric value measured by the photometric control unit 46, and transmits each control signal to the shutter control unit 40 and the aperture control unit 340. Thus, the system control circuit 50 functions as a determination unit. Based on the control signal from the system control circuit 50, the shutter control unit 40 adjusts the exposure time by the mechanical shutter 12, and the aperture control unit 340 controls the aperture 312 so that the exposure amount is controlled. Further, when the exposure amount is controlled using an electronic shutter, the timing generation circuit 18 is controlled to reset and scan the image sensor 14 .

フラッシュ48は、AF補助光の投光機能、フラッシュ調光機能を有し、システム制御回路50からの制御信号に基づいて対応する光量のフラッシュ光を発光する。   The flash 48 has an AF auxiliary light projecting function and a flash dimming function, and emits flash light of a corresponding amount based on a control signal from the system control circuit 50.

また、システム制御回路50は、設定された撮影モードや動作状態などの情報や、メッセージを通知部54を介して通知するための制御を行う。この通知部54は、文字、画像、音声などを用いて動作状態やメッセージなどを通知できるように、液晶表示装置(LCD)、発音素子、発光ダイオード(LED)などのうち、1つ以上の組み合わせにより構成されている。また、通知部54の一部は光学ファインダ104内に組み込まれている。   Further, the system control circuit 50 performs control for notifying information such as the set shooting mode and operation state, and a message via the notification unit 54. The notification unit 54 is a combination of one or more of a liquid crystal display device (LCD), a sound emitting element, a light emitting diode (LED), etc., so as to be able to notify an operation state, a message, etc. using characters, images, sounds, etc. It is comprised by. A part of the notification unit 54 is incorporated in the optical viewfinder 104.

通知部54のうち、LCDに表示される内容としては、以下のものがある。まず、単写/連写撮影表示、セルフタイマ表示等、撮影モードに関する表示がある。また、圧縮率表示、記録画素数表示、記録枚数表示、残撮影可能枚数表示等の記録に関する表示がある。また、シャッタスピード表示、絞り値表示、露出補正表示、フラッシュ表示、赤目緩和表示等の撮影条件に関する表示がある。その他に、マクロ撮影表示、ブザー設定表示、時計用電池残量表示、電池残量表示、エラー表示、複数桁の数字による情報表示、記録媒体200及び210の着脱状態表示がある。更に、レンズユニット300の着脱状態表示、通信I/F動作表示、日付・時刻表示、外部コンピュータとの接続状態を示す表示等も行われる。   Among the notification unit 54, the contents displayed on the LCD include the following. First, there are displays relating to shooting modes such as single-shot / continuous-shot shooting display, self-timer display, and the like. In addition, there are displays relating to recording such as compression rate display, recording pixel number display, recording number display, and remaining image number display. In addition, there are displays relating to photographing conditions such as shutter speed display, aperture value display, exposure correction display, flash display, and red-eye reduction display. In addition, there are a macro shooting display, a buzzer setting display, a clock battery remaining amount display, a battery remaining amount display, an error display, an information display by a multi-digit number, and an attachment / detachment state display of the recording media 200 and 210. Furthermore, the attachment / detachment state display of the lens unit 300, the communication I / F operation display, the date / time display, the display indicating the connection state with the external computer, and the like are also performed.

また、通知部54の表示内容のうち、光学ファインダ104内に表示するものとしては、例えば、以下のものがある。合焦表示、撮影準備完了表示、手振れ警告表示、フラッシュ充電表示、フラッシュ充電完了表示、シャッタスピード表示、絞り値表示、露出補正表示、記録媒体書き込み動作表示等である。   In addition, among the display contents of the notification unit 54, examples of what is displayed in the optical finder 104 include the following. In-focus display, shooting preparation completion display, camera shake warning display, flash charge display, flash charge completion display, shutter speed display, aperture value display, exposure correction display, recording medium writing operation display, and the like.

さらに、通知部54の表示内容のうち、LED等により表示するものとしては、例えば、以下のものがある。合焦表示、撮影準備完了表示、手振れ警告表示、フラッシュ充電表示、フラッシュ充電完了表示、記録媒体書き込み動作表示、マクロ撮影設定通知表示、二次電池充電表示等である。   Further, among the display contents of the notification unit 54, examples of what is displayed by an LED or the like include the following. In-focus display, shooting preparation completion display, camera shake warning display, flash charge display, flash charge completion display, recording medium writing operation display, macro shooting setting notification display, secondary battery charge display, and the like.

また、通知部54の表示内容のうち、ランプ等に表示するものとしては、例えば、セルフタイマ通知ランプ等がある。このセルフタイマ通知ランプはAF補助光と共用してもよい。   Further, among the display contents of the notification unit 54, what is displayed on the lamp or the like includes, for example, a self-timer notification lamp. This self-timer notification lamp may be shared with AF auxiliary light.

さらに、システム制御回路50は、通信部110を介して外部装置との間で画像データを送受するための制御を行う。この通信部110は、RS232C、USB、IEEE1394、SCSI、LAN、モデム、無線通信などによる通信機能を有し、通信部110には外部装置を接続するためのコネクタ(無線通信の場合にはアンテナ)112が備えられている。   Further, the system control circuit 50 performs control for transmitting / receiving image data to / from an external device via the communication unit 110. The communication unit 110 has a communication function such as RS232C, USB, IEEE1394, SCSI, LAN, modem, wireless communication, and the like. The communication unit 110 is a connector for connecting an external device (an antenna in the case of wireless communication). 112 is provided.

58はタイマーであり、操作部70で設定されたシャッタ秒時に合わせてシャッタ制御部40を制御して、露光時間を制御するのに用いられる。また、シャッタ制御部40で制御されるメカシャッタ12の後幕コイルの通電開始から通電解除までの通電時間、後幕コイルの通電解除から次の露光開始(SW2ON)までの経過時間をカウント(計測)することもできる。さらに、カウントした時間を不揮発性メモリ56(EEPROM)に一時的に記憶保持させることもできる。 58 is a timer over, by controlling the shutter control unit 40 in accordance with the shutter speed set by the operation unit 70 is used to control the exposure time. Further, the energization time from the start of energization to the release of energization of the rear curtain coil controlled by the shutter control unit 40 and the elapsed time from the release of energization of the rear curtain coil to the next exposure start (SW2 ON) are counted (measurement). You can also Further, the counted time can be temporarily stored in the nonvolatile memory 56 (EEPROM).

システム制御回路50に対する動作指示の入力には、モードダイアル60、シャッタスイッチ62、操作部70、電源スイッチ72が用いられる。   A mode dial 60, a shutter switch 62, an operation unit 70, and a power switch 72 are used to input operation instructions to the system control circuit 50.

60はモードダイアルで、自動撮影モード、プログラム撮影モード、シャッタ速度優先撮影モード、絞り優先撮影モード、マニュアル撮影モード、焦点深度優先(デプス)撮影モード等の各機能撮影モードを切り替え設定することができる。他に、ポートレート撮影モード、風景撮影モード、接写撮影モード、スポーツ撮影モード、夜景撮影モード、パノラマ撮影モードなどの各機能撮影モードを切り替え設定することもできる。   Reference numeral 60 denotes a mode dial, which can switch and set various function shooting modes such as an automatic shooting mode, a program shooting mode, a shutter speed priority shooting mode, an aperture priority shooting mode, a manual shooting mode, and a depth of focus priority (depth) shooting mode. . In addition, each function shooting mode such as portrait shooting mode, landscape shooting mode, close-up shooting mode, sports shooting mode, night view shooting mode, panoramic shooting mode, and the like can be switched and set.

シャッタスイッチ62はスイッチSW1とスイッチSW2とからなる多段スイッチである。シャッタスイッチ62を所定量押し下げると(例えば半押し)スイッチSW1がオン動作し、さらにシャッタスイッチ62を押し下げると(例えば全押し)スイッチSW2がオン動作する。スイッチSW1のオン動作により、AF処理、AE処理、EF処理などの開始を指示する信号が出力される。また、スイッチSW2のオン動作により撮像素子14から読み出した信号を画像データとして記録媒体200、210に書き込むまでの、露光処理、現像処理、及び記録処理からなる一連の撮影動作の開始を指示する信号が出力される。まず、露光処理では、クイックリターンミラー130をアップし、メカシャッタ12を駆動し、撮像素子14において光電変換された信号を読み出し、読み出した信号をA/D変換器16、メモリ制御回路22を介して画像データをメモリ30に書き込む。そして、現像処理では画像処理回路20やメモリ制御回路22において演算を用いた現像処理を行い、処理した画像データを再びメモリ30に書き込む。更に、記録処理では、メモリ30から画像データを読み出し、圧縮伸長回路32で圧縮を行い、圧縮後の画像データを記録媒体200あるいは210に書き込む。   The shutter switch 62 is a multistage switch composed of a switch SW1 and a switch SW2. When the shutter switch 62 is depressed by a predetermined amount (for example, half-pressed), the switch SW1 is turned on. When the shutter switch 62 is further depressed (for example, fully depressed), the switch SW2 is turned on. When the switch SW1 is turned on, a signal instructing the start of AF processing, AE processing, EF processing, and the like is output. In addition, a signal instructing the start of a series of photographing operations including exposure processing, development processing, and recording processing until a signal read from the image sensor 14 by the switch SW2 being turned on is written as image data in the recording media 200 and 210. Is output. First, in the exposure process, the quick return mirror 130 is raised, the mechanical shutter 12 is driven, the signal photoelectrically converted in the image sensor 14 is read, and the read signal is read via the A / D converter 16 and the memory control circuit 22. The image data is written into the memory 30. In the development process, the image processing circuit 20 and the memory control circuit 22 perform a development process using computation, and the processed image data is written in the memory 30 again. Further, in the recording process, the image data is read from the memory 30, compressed by the compression / decompression circuit 32, and the compressed image data is written to the recording medium 200 or 210.

操作部70は、各種ボタンやダイアルなどから構成されている。一例として、メニューボタン、セットボタン、再生ボタン、消去ボタン、ジャンプボタン、露出補正ボタン、単写/連写モード切替ボタン、測光モード切替ボタンを含む。更に、AFモード切替ボタン、WBモード切替ボタン、ISO感度設定ボタン、メイン電子ダイアル、サブ電子ダイアル、EVFにより被写体をEVFを用いて観察する(以下、「ライブビューモード」と呼ぶ。)ためのライブビューモードボタンなども設けられている。ここで、例えばメニューボタンが押下されると、通知部54や画像表示部28に設定画面が表示され、この設定画面上で上記ボタン等を用いて設定する項目を選択することができる。   The operation unit 70 includes various buttons and dials. Examples include a menu button, a set button, a playback button, an erase button, a jump button, an exposure correction button, a single / continuous shooting mode switching button, and a photometry mode switching button. Furthermore, live for observing the subject using the EVF by the AF mode switching button, the WB mode switching button, the ISO sensitivity setting button, the main electronic dial, the sub electronic dial, and the EVF (hereinafter referred to as “live view mode”). A view mode button is also provided. For example, when a menu button is pressed, a setting screen is displayed on the notification unit 54 and the image display unit 28, and an item to be set can be selected on the setting screen using the button or the like.

また、本実施の形態では、設定画面において、後述する通常撮影モード、電子先幕撮影モード、メカ先幕・メカ後幕モードのいずれかを選択、設定することができる。   In the present embodiment, any one of a normal shooting mode, an electronic front curtain shooting mode, a mechanical front curtain / mechanical rear curtain mode, which will be described later, can be selected and set on the setting screen.

モードダイアル60や操作部70などで設定された変数、モードなどは、EEPROMなどからなる不揮発性メモリ56(EEPROM)に格納される。   Variables and modes set by the mode dial 60 and the operation unit 70 are stored in a nonvolatile memory 56 (EEPROM) such as an EEPROM.

また、操作部70に含まれる標準設定状態設定部を操作することで、使用者が所望の設定状態(撮影モード、露出補正値、単写/連写モード、測光モード、AFモード、WBモード、ISO感度等の設定状態)を標準設定状態として設定することができる。このカメラの標準設定状態データは、不揮発性メモリ56(EEPROM)に格納される。   Further, by operating a standard setting state setting unit included in the operation unit 70, the user can set a desired setting state (shooting mode, exposure correction value, single / continuous shooting mode, photometry mode, AF mode, WB mode, The ISO sensitivity setting state) can be set as the standard setting state. The standard setting state data of the camera is stored in the nonvolatile memory 56 (EEPROM).

72は電源スイッチであり、カメラ本体100の電源オン、電源オフの各モードを切り替え設定することができる。また、カメラ本体100に接続されたレンズユニット300、外部フラッシュ、記録媒体200、210等の各種付属装置の電源オン、電源オフの設定も合わせて切り替え設定可能である。   Reference numeral 72 denotes a power switch, which can switch and set the power-on and power-off modes of the camera body 100. Also, the power on and power off settings of various accessory devices such as the lens unit 300, the external flash, and the recording media 200 and 210 connected to the camera body 100 can be switched.

システム制御回路50には、電源制御部80から電力が供給される。電源制御部80はシステム制御回路50からの指示に基づき電源86からの電力を各部へ供給する。電源制御部80と電源86とは、接点82、84を介して接続されている。電源86としては、例えば、アルカリ電池等の一次電池、リチウムイオン電池やニッケル水素電池等の二次電池、ACアダプタなどを使用することができる。   Power is supplied to the system control circuit 50 from the power supply control unit 80. The power supply control unit 80 supplies power from the power supply 86 to each unit based on an instruction from the system control circuit 50. The power control unit 80 and the power source 86 are connected via contact points 82 and 84. As the power source 86, for example, a primary battery such as an alkaline battery, a secondary battery such as a lithium ion battery or a nickel metal hydride battery, an AC adapter, or the like can be used.

メモリ30に書き込まれた画像データ(圧縮後の画像データ)は、各インターフェース(I/F)90、94およびコネクタ92、96を介して接続される記録媒体200、210に書き込まれる。   The image data (compressed image data) written in the memory 30 is written in the recording media 200 and 210 connected via the interfaces (I / F) 90 and 94 and the connectors 92 and 96.

記録媒体200、210は、メモリカードやハードディスク等の記録媒体である。この記録媒体200及び210は、それぞれ、半導体メモリや磁気ディスク等から構成される記録部202及び212、カメラ本体100とのインターフェース204及び214、カメラ本体100と接続を行うコネクタ206及び216を備えている。   The recording media 200 and 210 are recording media such as a memory card and a hard disk. The recording media 200 and 210 include recording units 202 and 212 configured by a semiconductor memory, a magnetic disk, and the like, interfaces 204 and 214 with the camera body 100, and connectors 206 and 216 for connecting with the camera body 100, respectively. Yes.

なお、本実施の形態では、2つの記録媒体200、210を装着可能に構成しているが、これに限定されることはなく、1つまたは3つ以上の記録媒体を装着可能に構成しても良い。   In the present embodiment, the two recording media 200 and 210 are configured to be mountable. However, the present invention is not limited to this, and one or three or more recording media are configured to be mountable. Also good.

なお、本実施の形態における撮像装置として、レンズ交換式の一眼レフタイプのデジタルカメラであるものとして説明したが、レンズや鏡筒が本体と一体化されたカメラであってもよい。   Note that although the imaging apparatus according to the present embodiment has been described as a single-lens reflex digital camera with interchangeable lenses, a camera in which a lens or a lens barrel is integrated with the main body may be used.

●メカシャッタの構成
次に、メカシャッタ12の構成について図2〜図5を参照しながら説明する。図2〜図5は、いずれもメカシャッタ12がカメラ本体100に組み込まれた状態において、被写体側から見た略左半分を示した平面図である。図2はオーバーチャージ状態、すなわち、後述するチャージレバーによって先幕と後幕がチャージされた状態を示している。また、図3は後述するヨークとコイルによって先幕と後幕が電磁力により初期位置に保持されている走行前待機状態、図4は先幕走行完了状態、図5は後幕走行完了状態を示している。
Structure of Mechanical Shutter Next, the structure of the mechanical shutter 12 will be described with reference to FIGS. 2 to 5 are plan views showing the substantially left half as viewed from the subject side in the state in which the mechanical shutter 12 is incorporated in the camera body 100. FIG. 2 shows an overcharge state, that is, a state where the front curtain and the rear curtain are charged by a charge lever described later. FIG. 3 shows a standby state before running in which the front and rear curtains are held at initial positions by electromagnetic force by a yoke and a coil, which will be described later, FIG. 4 shows a completed state of the leading curtain, and FIG. 5 shows a completed state of the trailing curtain. Show.

図2〜図5において、1はシャッタ地板であり、先幕羽根群2aおよび後幕羽根群6a(図5)の駆動機構を構成する各部品が取り付けられている。1aは被写体光束が通過するアパーチャであり、シャッタ地板1に形成されている。   2 to 5, reference numeral 1 denotes a shutter base plate to which components constituting the driving mechanism of the front curtain blade group 2a and the rear curtain blade group 6a (FIG. 5) are attached. Reference numeral 1 a denotes an aperture through which a subject light flux passes, and is formed on the shutter base plate 1.

シャッタ地板1の表面に設けられた先幕軸1bには、先幕駆動レバー(駆動部材)2が回動可能に支持されている。先幕軸1bの外周にはねじりコイルバネ(不図示)が配置されており、このねじりコイルバネは先幕駆動レバー2を図2中の時計回り方向(先幕羽根群2aを走行させる方向)に付勢している。   A front curtain drive lever (drive member) 2 is rotatably supported on a front curtain shaft 1b provided on the surface of the shutter base plate 1. A torsion coil spring (not shown) is disposed on the outer periphery of the front curtain shaft 1b, and this torsion coil spring attaches the front curtain drive lever 2 in the clockwise direction in FIG. 2 (direction in which the front curtain blade group 2a travels). It is fast.

先幕駆動レバー2の先端部には先幕駆動ピン(不図示)が形成されており、先幕駆動ピンはシャッタ地板1に形成された先幕溝部1cを貫通して不図示の先幕駆動アームと係合している。先幕駆動アームは、リンク機構を介して先幕羽根群2aと連結している。先幕羽根群2aは複数のシャッタ羽根で構成されている。   A front curtain drive pin (not shown) is formed at the front end of the front curtain drive lever 2, and the front curtain drive pin passes through a front curtain groove 1c formed on the shutter base plate 1 to drive a front curtain drive (not shown). Engage with the arm. The front curtain drive arm is connected to the front curtain blade group 2a via a link mechanism. The leading blade group 2a is composed of a plurality of shutter blades.

先幕駆動レバー2の回動によって先幕駆動ピンが先幕溝部1cに沿って移動すると、先幕駆動アームが回動して先幕羽根群2aを展開させたり、重畳させたりする。なお、先幕駆動レバー2は、先幕溝部1cによって回動範囲が制限されている。   When the front curtain drive pin moves along the front curtain groove 1c due to the rotation of the front curtain drive lever 2, the front curtain drive arm rotates to expand or superimpose the front curtain blade group 2a. Note that the rotation range of the front curtain drive lever 2 is limited by the front curtain groove 1c.

また、先幕駆動レバー2には先幕アマチャ支持部2bが設けられている。先幕アマチャ支持部2bに形成された不図示の貫通孔部には、貫通孔部の内径よりも大きなフランジ部を有し、先幕アマチャ3に対して一体的に取り付けられた先幕アマチャ軸3aが係合している。先幕アマチャ軸3aは、先幕アマチャ3の吸着面に対して略直交方向に延びている。   The front curtain drive lever 2 is provided with a front curtain armature support portion 2b. A front-curtain armature shaft that is integrally attached to the front-curtain armature 3 has a flange portion that is larger than the inner diameter of the through-hole portion in a through-hole portion (not shown) formed in the front-curtain armature support portion 2b. 3a is engaged. The front curtain armature shaft 3 a extends in a direction substantially orthogonal to the suction surface of the front curtain armature 3.

先幕アマチャ3と先幕アマチャ支持部2bの間であって、先幕アマチャ軸3aの外周には、圧縮バネ(不図示)が配置されており、先幕アマチャ3およびアマチャ支持部2bを互いに離す方向(図2の上下方向)に付勢している。   A compression spring (not shown) is disposed between the front curtain armature 3 and the front curtain armature support portion 2b and on the outer periphery of the front curtain armature shaft 3a. The front curtain armature 3 and the armature support portion 2b are connected to each other. It is energized in the direction of separation (vertical direction in FIG. 2).

3bは弾性変形可能な先幕衝撃吸収ゴム(衝撃吸収部材)であり、先幕アマチャ支持部2bと先幕アマチャ軸3aとの間であって、先幕アマチャ軸3aの長手方向と略直交する面内に配置されている。先幕衝撃吸収ゴム3bは、オーバーチャージ状態から走行開始状態に移行する際に先幕アマチャ支持部2bが先幕アマチャ軸3aに直接突き当たるのを阻止し、弾性変形する。これにより先幕アマチャ支持部2bから先幕アマチャ軸3aに加わる衝撃を吸収する。   3b is an elastically deformable front curtain shock absorbing rubber (shock absorbing member) between the front curtain armature support portion 2b and the front curtain armature shaft 3a, and substantially orthogonal to the longitudinal direction of the front curtain armature shaft 3a. It is arranged in the plane. The front-curtain impact absorbing rubber 3b prevents the front-curtain armature support portion 2b from directly striking the front-curtain armature shaft 3a when the transition from the overcharge state to the travel start state occurs, and elastically deforms. Thereby, the impact applied to the front curtain armature shaft 3a from the front curtain armature support portion 2b is absorbed.

4は先幕ヨーク(電磁部材)、5は先幕ヨーク4の外周に設けられた先幕コイル(電磁部材)である。先幕コイル5に電圧を印加すると、先幕ヨーク4に磁力を発生させることができ、この磁力によって先幕アマチャ3を吸着する。これにより、図2に示すオーバーチャージ後にチャージレバー10が反時計回りに回動した後も、先幕羽根群2aによりアパーチャ1を遮蔽する初期位置(図3の走行前待機状態)に保つことができる。このように、先幕アマチャ3、先幕ヨーク4、先幕コイル5からなる先幕保持機構により、先幕羽根群2a(先幕)を初期位置に保持することができる。 Reference numeral 4 denotes a front curtain yoke (electromagnetic member), and 5 denotes a front curtain coil (electromagnetic member) provided on the outer periphery of the front curtain yoke 4. When a voltage is applied to the front curtain coil 5, a magnetic force can be generated in the front curtain yoke 4, and the front curtain armature 3 is attracted by this magnetic force. Thus, even after the charge lever 10 after overcharge shown in FIG. 2 rotates counterclockwise, to keep the initial position (pre-travel standby state of FIG. 3) to shield the aperture 1 a by leading blade group 2a Can do. In this way, the front curtain blade group 2a (front curtain) can be held at the initial position by the front curtain holding mechanism including the front curtain armature 3, the front curtain yoke 4, and the front curtain coil 5.

シャッタ地板1の表面に設けられた後幕軸1dには、後幕駆動レバー(駆動部材)6が回動可能に支持されている。後幕軸1dの外周にはねじりコイルバネ(不図示)が配置されており、このねじりコイルバネは後幕駆動レバー6を図2中の時計回り方向(後幕羽根群を走行させる方向)に付勢している。   A rear curtain drive lever (drive member) 6 is rotatably supported on a rear curtain shaft 1d provided on the surface of the shutter base plate 1. A torsion coil spring (not shown) is disposed on the outer periphery of the rear curtain shaft 1d, and this torsion coil spring urges the rear curtain drive lever 6 in the clockwise direction in FIG. 2 (the direction in which the rear curtain blade group travels). is doing.

後幕駆動レバー6の先端部には後幕駆動ピン(不図示)が形成されており、後幕駆動ピンはシャッタ地板1に形成された後幕溝部1eを貫通して不図示の後幕駆動アームと係合している。後幕駆動アームは、リンク機構を介して後幕羽根群6a(図2〜図4では重畳状態にある)と連結している。後幕羽根群6aは複数のシャッタ羽根で構成されている。   A rear-curtain drive pin (not shown) is formed at the tip of the rear-curtain drive lever 6, and the rear-curtain drive pin passes through a rear-curtain groove portion 1 e formed on the shutter base plate 1 and is not shown. Engage with the arm. The rear curtain drive arm is connected to the rear curtain blade group 6a (in a superimposed state in FIGS. 2 to 4) via a link mechanism. The trailing blade group 6a is composed of a plurality of shutter blades.

後幕駆動レバー6の回動によって後幕駆動ピンが後幕溝部1eに沿って移動すると、後幕駆動アームが回動して後幕羽根群6aを展開させたり、重畳させたりする。上述した先幕羽根群2aの動作と、この後幕羽根群6aの動作とによって、アパーチャ1aを開き状態(被写体光束を通過させる状態)にしたり、閉じ状態(被写体光束を概ね遮断する状態)にしたりすることができる。なお、後幕駆動レバー6は、後幕溝部1eによって回動範囲が制限されている。   When the rear curtain drive pin is moved along the rear curtain groove 1e by the rotation of the rear curtain drive lever 6, the rear curtain drive arm is rotated to expand or superimpose the rear curtain blade group 6a. The operation of the front curtain blade group 2a and the operation of the rear curtain blade group 6a described above make the aperture 1a open (a state in which the subject light beam passes) or closed (a state in which the subject light beam is substantially blocked). Can be. Note that the rotation range of the rear curtain drive lever 6 is limited by the rear curtain groove 1e.

また、後幕駆動レバー6には後幕アマチャ支持部6bが設けられている。後幕アマチャ支持部6bに形成された不図示の貫通孔部には、貫通孔部の内径よりも大きなフランジ部を有し、後幕アマチャ7に対して一体的に取り付けられた後幕アマチャ軸7aが係合している。後幕アマチャ軸7aは、後幕アマチャ7の吸着面に対して略直交方向に延びている。   The rear curtain drive lever 6 is provided with a rear curtain armature support portion 6b. A through-hole portion (not shown) formed in the rear-curtain armature support portion 6b has a flange portion larger than the inner diameter of the through-hole portion, and is attached to the rear-curtain armature 7 integrally. 7a is engaged. The rear curtain armature shaft 7 a extends in a direction substantially orthogonal to the suction surface of the rear curtain armature 7.

後幕アマチャ7と後幕アマチャ支持部6bの間であって、後幕アマチャ軸7aの外周には、圧縮バネ(不図示)が配置されており、後幕アマチャ7および後幕アマチャ支持部6bを互いに離す方向(図2の上下方向)に付勢している。   A compression spring (not shown) is disposed between the rear curtain armature 7 and the rear curtain armature support portion 6b and on the outer periphery of the rear curtain armature shaft 7a, and the rear curtain armature 7 and the rear curtain armature support portion 6b. Are biased in the direction of separating them from each other (up and down direction in FIG. 2).

7bは弾性変形可能な後幕衝撃吸収ゴムであり、後幕アマチャ支持部6bと後幕アマチャ軸7aとの間であって、後幕アマチャ軸7aの長手方向と略直交する面内に配置されている。後幕衝撃吸収ゴム7bは、オーバーチャージ状態から走行開始状態に移行する際に後幕アマチャ支持部6bが後幕アマチャ軸7aに直接突き当たるのを阻止し、弾性変形することによって後幕アマチャ支持部6bから後幕アマチャ軸7aに加わる衝撃を吸収する。   7b is an elastically deformable rear curtain impact absorbing rubber, which is disposed between the rear curtain armature support portion 6b and the rear curtain armature shaft 7a, and in a plane substantially orthogonal to the longitudinal direction of the rear curtain armature shaft 7a. ing. The rear-curtain impact absorbing rubber 7b prevents the rear-curtain armature support portion 6b from directly striking the rear-curtain armature shaft 7a during the transition from the overcharge state to the travel start state, and elastically deforms to cause the rear-curtain armature support portion. The impact applied to the rear curtain armature shaft 7a from 6b is absorbed.

8は後幕ヨーク(電磁部材)、9は後幕ヨーク8の外周に設けられた後幕コイル(電磁部材)である。後幕コイル9に電圧を印加すると、後幕ヨーク8に磁力を発生させることができ、この磁力によって後幕アマチャ7を吸着する。これにより、図2に示すオーバーチャージ後にチャージレバー10が反時計回りに回動した後も、後幕羽根群6aがアパーチャ1を開放する初期位置(図3の走行前待機状態)に保つことができる。このように、後幕アマチャ7、後幕ヨーク8、後幕コイル9からなる後幕保持機構により、後幕羽根群6a(後幕)を初期位置に保持することができる。 Reference numeral 8 denotes a rear curtain yoke (electromagnetic member), and reference numeral 9 denotes a rear curtain coil (electromagnetic member) provided on the outer periphery of the rear curtain yoke 8. When a voltage is applied to the rear curtain coil 9, a magnetic force can be generated in the rear curtain yoke 8, and the rear curtain armature 7 is attracted by this magnetic force. Thus, keeping the initial position (pre-travel standby state of FIG. 3) is the charge lever 10 after overcharge shown in FIG. 2 even after rotated counterclockwise, the trailing blade group 6a to open the aperture 1 a Can do. Thus, the rear curtain blade group 6a (rear curtain) can be held at the initial position by the rear curtain holding mechanism including the rear curtain armature 7, the rear curtain yoke 8, and the rear curtain coil 9.

10はチャージレバーであり、シャッタ地板1に設けられたチャージレバー軸1fによって回動可能に支持されている。チャージレバー10は、チャージピン10aを介して不図示の駆動レバー部材に連結されており、この駆動レバー部材は駆動源からの駆動力を受けて回動する。   A charge lever 10 is rotatably supported by a charge lever shaft 1 f provided on the shutter base plate 1. The charge lever 10 is connected to a drive lever member (not shown) via a charge pin 10a, and the drive lever member rotates by receiving a driving force from a driving source.

チャージレバー10に形成されたカム部10bは、チャージレバー10の回動に応じて、先幕駆動レバー2に設けられた先幕チャージコロ2cに当接して、先幕駆動レバー2を回動させる。具体的には、チャージレバー10のカム部10bは、図4に示すように先幕羽根群2aの走行を完了させた状態にある(先幕羽根群2aを重畳状態とさせたときの)先幕駆動レバー2を、反時計回り方向に回動させる。これによって、図3に示す走行前待機状態を経て、図2に示すオーバーチャージ状態にする。   The cam portion 10 b formed on the charge lever 10 contacts the front curtain charge roller 2 c provided on the front curtain drive lever 2 in accordance with the rotation of the charge lever 10 to rotate the front curtain drive lever 2. . Specifically, the cam portion 10b of the charge lever 10 is in a state in which the traveling of the leading blade group 2a has been completed as shown in FIG. 4 (when the leading blade group 2a is placed in a superimposed state). The curtain drive lever 2 is rotated counterclockwise. Accordingly, the overcharge state shown in FIG. 2 is established through the standby state before traveling shown in FIG.

チャージレバー10に形成されたカム部10cは、チャージレバー10の回動に応じて、後幕駆動レバー6に設けられた後幕チャージコロ6cに当接して、後幕駆動レバー6を回動させる。具体的には、チャージレバー10のカム部10cは、図5に示すように後幕羽根群6aの走行を完了させた状態にある(後幕羽根群6aを展開状態とさせたときの)後幕駆動レバー6を、反時計回り方向に回動させる。これによって、図3に示す走行前待機状態を経て、図2に示すオーバーチャージ状態にする。   The cam portion 10 c formed on the charge lever 10 abuts on a rear curtain charge roller 6 c provided on the rear curtain drive lever 6 in accordance with the rotation of the charge lever 10 and rotates the rear curtain drive lever 6. . Specifically, the cam portion 10c of the charge lever 10 is in a state in which the running of the trailing blade group 6a is completed as shown in FIG. 5 (when the trailing blade group 6a is in the unfolded state). The curtain drive lever 6 is rotated counterclockwise. Accordingly, the overcharge state shown in FIG. 2 is established through the standby state before traveling shown in FIG.

●動作
次に、上記構成を有する撮像システムの本実施の形態における動作、特に、撮影時のシャッタ制御について詳細に説明する。
Operation Next, the operation in the present embodiment of the imaging system having the above-described configuration, particularly the shutter control during shooting will be described in detail.

上述したように、通知部54や画像表示部28に表示される設定画面から選択、設定できる撮影モードとして、通常撮影モード、電子先幕撮影モード、メカ先幕・メカ後幕モードを含む。通常撮影モードでは、被写体を光学ファインダ104により観察している状態で、メカシャッタ12の先幕と後幕により露光時間の制御を行う。電子先幕撮影モードでは、被写体をEVFを用いて観察している状態(ライブビューモード)で、電子先幕とメカ後幕により露光時間の制御を行う。メカ先幕・メカ後幕モードでは、被写体をEVFを用いて観察している状態(ライブビューモード)で、メカシャッタ12の先幕と後幕により露光時間の制御を行う。   As described above, the shooting modes that can be selected and set from the setting screen displayed on the notification unit 54 and the image display unit 28 include the normal shooting mode, the electronic front curtain shooting mode, and the mechanical front curtain / mechanical rear curtain mode. In the normal shooting mode, the exposure time is controlled by the front curtain and rear curtain of the mechanical shutter 12 while the subject is being observed by the optical viewfinder 104. In the electronic front curtain shooting mode, the exposure time is controlled by the electronic front curtain and the mechanical rear curtain in a state where the subject is observed using EVF (live view mode). In the mechanical front curtain / mechanical rear curtain mode, the exposure time is controlled by the front curtain and the rear curtain of the mechanical shutter 12 while the subject is being observed using the EVF (live view mode).

●光学ファインダを用いた撮影
まず、光学ファインダを用いた通常撮影モードにおけるメカシャッタ12の動作について、図2〜図5、図6、図9、図12を用いて説明する。図6は通常撮影モードにおけるメカシャッタ12の制御に関する処理を示すフローチャートである。
Shooting Using Optical Finder First, the operation of the mechanical shutter 12 in the normal shooting mode using the optical finder will be described with reference to FIGS. 2 to 5, 6, 9, and 12. FIG. 6 is a flowchart showing processing relating to the control of the mechanical shutter 12 in the normal photographing mode.

通常撮影モードにおいては、シャッタスイッチ62の全押しによりスイッチSW2がオンされ、撮影が開始される前は、図2に示すオーバーチャージ状態に設定されている(ステップS11)。ステップS12において、シャッタスイッチ62が押されたか(ここでは、SW2がオンされたか)を判定する。スイッチSW2がオンされていなければ、ステップS12のシャッタスイッチ62の判定を繰り返す。   In the normal shooting mode, the switch SW2 is turned on by fully pressing the shutter switch 62, and before the shooting is started, the overcharge state shown in FIG. 2 is set (step S11). In step S12, it is determined whether the shutter switch 62 has been pressed (here, SW2 is turned on). If the switch SW2 is not turned on, the determination of the shutter switch 62 in step S12 is repeated.

スイッチSW2がオンされた場合はステップS13に進み、クイックリターンミラー130のアップ動作を行い、先幕コイル5、後幕コイル9への通電を開始するとともに、チャージレバー10が反時計回りに回転する。すると、チャージレバー10のカム部10b、10cから、先幕チャージコロ2c、後幕チャージコロ6cが離れ、図3に示す走行前待機状態へと移行する。図3の状態では、先幕アマチャ3と後幕アマチャ7が電磁的に吸着保持されているため、先幕駆動レバー2と後幕駆動レバー6は回転しない。   When the switch SW2 is turned on, the process proceeds to step S13, the quick return mirror 130 is raised, energization of the front curtain coil 5 and the rear curtain coil 9 is started, and the charge lever 10 rotates counterclockwise. . Then, the front curtain charge roller 2c and the rear curtain charge roller 6c are separated from the cam portions 10b and 10c of the charge lever 10, and the state shifts to the pre-travel standby state shown in FIG. In the state shown in FIG. 3, the front curtain armature 3 and the rear curtain armature 7 are electromagnetically attracted and held, so that the front curtain drive lever 2 and the rear curtain drive lever 6 do not rotate.

通電開始と同時に、シャッタ秒時(Tv値、ここではT1)が所定の秒時(例えば、1秒)よりも大きいかどうかを判別する(ステップS14)。シャッタ秒時が所定の秒時(例えば、1秒)以下の場合は後幕コイル9の温度上昇が小さく、シャッタ精度への影響は少ないため、ステップS16に進む。   Simultaneously with the start of energization, it is determined whether or not the shutter time (Tv value, here T1) is greater than a predetermined time (for example, 1 second) (step S14). When the shutter time is less than a predetermined time (for example, 1 second), the temperature rise of the trailing curtain coil 9 is small and the influence on the shutter accuracy is small, so the process proceeds to step S16.

シャッタ秒時が所定の秒時(例えば、1秒)よりも大きい場合はステップS15に進み、システム制御回路50がタイマー58にカウント開始指示を出し、後幕コイル9の通電時間toiのカウントを開始する。次にステップS16に進み、以下の処理を行う。先ず、直近m回(少なくとも1回)の撮影時における後幕コイル9の通電時間toiの和SUMtoi(i=1〜m)を求める。なお、tom(つまり、i=m)は現撮影のための後幕コイル9への通電予測時間であり、ここではシャッタ秒時T1を用いる。次に、直近m−1回(少なくとも1回)の撮影後に後幕コイル9を通電オフしてから次回の撮影で後幕コイル9の通電を開始するまでの経過時間tcjの和SUMtcj(j=1〜m−1)を求める。そして、求めた2つの和の差分値SUMtoi−SUMtcj(i=1〜m,j=1〜m−1)を演算し、所定の閾値th(例えば、30秒)よりも大きいかどうかを判別する。そして、所定の閾値th(例えば、30秒)を超える場合は、システム制御回路50は、補正時間α(t)を演算する(ステップS17)。そして、測光制御部46による測光結果に基づいて設定した露光時間(シャッタ秒時)T1に補正時間α(t)を加算し(ステップS18)、補正後のシャッタ秒時をT1+α(t)とする。ここで、補正時間α(t)は、通電時間toと経過時間tcの関数(補正関数)であり、次式で表される。
α(t)=C1(A(SUMtoi3)+B(SUMtoi2)+C(SUMtoi)+D)−C2×ln(SUMtcj)
ただし、(i=1〜m,j=1〜m−1)
If the shutter time is longer than a predetermined time (for example, 1 second), the process proceeds to step S15, the system control circuit 50 issues a count start instruction to the timer 58, and starts counting the energization time toi of the trailing curtain coil 9. To do. Next, it progresses to step S16 and the following processes are performed. First, the sum SUToi (i = 1 to m) of the energization time toi of the trailing curtain coil 9 at the latest m times (at least once) of photographing is obtained. Note that tom (that is, i = m) is a predicted energization time for the rear curtain coil 9 for the current shooting, and here, the shutter time T1 is used. Next, the sum SUMtcj (j = the sum of elapsed time tcj from the time when the energization of the rear curtain coil 9 is started in the next image taking after the energization of the rear curtain coil 9 is turned off after the latest m-1 times (at least once). 1 to m-1). Then, a difference value SUMtoi−SUMtcj (i = 1 to m, j = 1 to m−1) of the two obtained sums is calculated, and it is determined whether or not it is larger than a predetermined threshold value th (for example, 30 seconds). . When the predetermined threshold value th (for example, 30 seconds) is exceeded, the system control circuit 50 calculates the correction time α (t) (step S17). Then, the correction time α (t) is added to the exposure time (shutter time) T1 set based on the photometry result by the photometry control unit 46 (step S18), and the corrected shutter time is set to T1 + α (t). . In here, the correction time alpha (t) is a function of the elapsed time tc the energization time-to (correction function) is expressed by the following equation.
α (t) = C1 (A (SUMtoi 3 ) + B (SUMtoi 2 ) + C (SUMtoi) + D) −C2 × ln (SUMtcj)
However, (i = 1 to m, j = 1 to m−1)

(A,B,C,D,C1,C2は時間補正係数)
一方、ステップS16において、差分値SUMtoi−SUMtcj(i=1〜m,j=1〜m−1)が所定の閾値以下(例えば、閾値th≦30秒)の場合には、シャッタ秒時T1をそのまま用いる(ステップS19)。
(A, B, C, D, C1, and C2 are time correction coefficients)
On the other hand, if the difference value SUMtoi−SUMtcj (i = 1 to m, j = 1 to m−1) is equal to or smaller than a predetermined threshold (for example, threshold th ≦ 30 seconds) in step S16, the shutter time T1 is set. It is used as it is (step S19).

ここで、通電時間と経過時間との差分値SUMtoi−SUMtcjの閾値thとしては、シャッタ精度に影響を及ぼす後幕コイル9の温度上昇の大きさを考慮した値とすることが望ましい。   Here, the threshold value th of the difference value SUMtoi−SUMtcj between the energization time and the elapsed time is preferably a value that takes into account the magnitude of the temperature rise of the trailing curtain coil 9 that affects the shutter accuracy.

そして、ステップS18またはS19により得られたシャッタ秒時により、先幕コイル5、後幕コイル9の通電を順次オフして、撮像素子14を露光する(ステップS20)。ステップS21で今回の撮影の通電時間toiを不揮発性メモリ56(EEPROM)に記憶させる。次に、ステップS22でシステム制御回路50がタイマー58にカウント開始指示を出し、今回の撮影終了から次回の撮影までの経過時間tcjのカウントを開始する。また、撮影の終了に伴って、チャージレバー10が時計回りに回転し、カム部10b、10cが先幕チャージコロ2c、後幕チャージコロ6cを押す(チャージ動作)ことで、図2の状態に戻る(ステップS11)。   Then, according to the shutter time obtained in step S18 or S19, the energization of the front curtain coil 5 and the rear curtain coil 9 is sequentially turned off to expose the image sensor 14 (step S20). In step S21, the energization time toi of the current photographing is stored in the nonvolatile memory 56 (EEPROM). Next, in step S22, the system control circuit 50 issues a count start instruction to the timer 58, and starts counting the elapsed time tcj from the end of the current shooting to the next shooting. Further, as the photographing is completed, the charge lever 10 rotates clockwise, and the cam portions 10b and 10c push the front curtain charge roller 2c and the rear curtain charge roller 6c (charging operation), so that the state shown in FIG. Return (step S11).

ここで、ステップS22において、経過時間tcjが所定時間tcmax(例えば、30分)以上になった場合は、不揮発性メモリ56(EEPROM)に記憶された通電時間toi及び経過時間tcjの値を消去するリセット動作を実行する。また、電源スイッチ72のオフ動作時にも、同様に不揮発性メモリ56(EEPROM)に記憶された通電時間toi及び経過時間tcjの値を消去するリセット動作を実行する。   Here, in step S22, when the elapsed time tcj becomes equal to or longer than a predetermined time tcmax (for example, 30 minutes), the values of the energization time toi and the elapsed time tcj stored in the nonvolatile memory 56 (EEPROM) are deleted. Perform a reset operation. Similarly, when the power switch 72 is turned off, a reset operation for erasing the energization time toi and the elapsed time tcj stored in the nonvolatile memory 56 (EEPROM) is executed.

図12は光学ファインダを用いた撮影において、横軸を時間tとした時のカメラ動作の一例を示した図である。図12(a)は連写撮影時のカメラ動作を表しており、この場合に図中撮像1〜3において図6のステップS16で用いられる判別式の左項は、
撮像1:to1
撮像2:to1+to2
撮像3:to1+to2+to3
FIG. 12 is a diagram showing an example of the camera operation when the horizontal axis is time t in photographing using the optical viewfinder. FIG. 12A shows the camera operation at the time of continuous shooting. In this case, the left term of the discriminant used in step S16 of FIG.
Imaging 1: to1
Imaging 2: to1 + to2
Imaging 3: to1 + to2 + to3

で表される。ここで、連写時は撮像間における後幕コイルの通電オフ時間は十分短いため、省略して表現していない。
また、図12(b)は単写撮影時のカメラ動作を表しており、図中撮像1〜3における図6のステップS16で用いられる判別式の左項は、それぞれ
撮像1:to1
撮像2:to1+to2−tc1
撮像3:to1+to2+to3−(tc1+tc2)
で表される。
図9は、ステップS20で制御される先幕及び後幕の電圧制御タイムチャートを示す。
It is represented by Here, during continuous shooting, the energization-off time of the trailing curtain coil during imaging is sufficiently short, and thus is not omitted.
FIG. 12B shows the camera operation at the time of single shooting, and the left-hand terms of the discriminant used in step S16 in FIG.
Imaging 2: to1 + to2-tc1
Imaging 3: to1 + to2 + to3-(tc1 + tc2)
It is represented by
FIG. 9 shows a voltage control time chart of the front curtain and the rear curtain controlled in step S20.

シャッタスイッチ62のスイッチSW2がオンされると、先幕コイル5と後幕コイル9の通電を開始してチャージレバー10を解除する。これにより、メカシャッタ12は図3に示す走行前待機状態となる。   When the switch SW2 of the shutter switch 62 is turned on, energization of the front curtain coil 5 and the rear curtain coil 9 is started and the charge lever 10 is released. As a result, the mechanical shutter 12 enters the standby state before travel shown in FIG.

通電時間と経過時間の差分値SUMtoi−SUMtcjが所定の閾値以下(例えば、閾値th≦30秒)の場合は、次のように制御する。即ち、スイッチSW2がオンしてから所定時間(以下、「シャッタゲタ」と呼ぶ。)設けて先幕コイル5の通電をオフする(図9中、「先幕コイル」の点線の立ち下がりタイミング)。これにより、メカシャッタ12は図4に示す先幕走行完了状態となる。そして、先幕コイル5の通電オフからステップS19で求めたシャッタ秒時T1が経過してから、後幕コイル9の通電をオフする。これにより、メカシャッタ12は図5に示す後幕走行完了状態となる。   When the difference value SUMtoi−SUMtcj between the energization time and the elapsed time is equal to or less than a predetermined threshold (for example, threshold th ≦ 30 seconds), control is performed as follows. That is, a predetermined time (hereinafter referred to as “shutter getter”) is provided after the switch SW2 is turned on to turn off the energization of the front curtain coil 5 (the falling timing of the dotted line of the “front curtain coil” in FIG. 9). As a result, the mechanical shutter 12 enters the front curtain travel completion state shown in FIG. Then, the energization of the rear curtain coil 9 is turned off after the shutter time T1 obtained in step S19 has elapsed since the energization of the front curtain coil 5 is turned off. As a result, the mechanical shutter 12 enters the trailing curtain travel completion state shown in FIG.

一方、通電時間と経過時間の差分値SUMtoi−SUMtcjが所定の閾値th(例えば、30秒)より大きい場合には、次のように制御する。即ち、閾値以下(例えば、閾値th≦30秒)の場合のシャッタゲタよりもα(t)短いタイミングで、先幕コイル5の通電をオフする(図9中、「先幕コイル」の実線の立ち下がりタイミング)。これにより、メカシャッタ12は図4に示す先幕走行完了状態となる。そして、先幕コイル5の通電オフから、ステップS18で求めた補正後のシャッタ秒時T1+α(t)が経過してから、後幕コイル9の通電をオフする。これにより、メカシャッタ12は図5に示す後幕走行完了状態となる。   On the other hand, when the difference value SUMtoi−SUMtcj between the energization time and the elapsed time is larger than a predetermined threshold value th (for example, 30 seconds), the following control is performed. That is, energization of the front curtain coil 5 is turned off at a timing shorter than the shutter getter when the threshold is less than the threshold (for example, the threshold th ≦ 30 seconds) (the leading line of the “front curtain coil” in FIG. Falling timing). As a result, the mechanical shutter 12 enters the front curtain travel completion state shown in FIG. Then, the energization of the rear curtain coil 9 is turned off after the corrected shutter time T1 + α (t) obtained in step S18 has elapsed from the energization off of the front curtain coil 5. As a result, the mechanical shutter 12 enters the trailing curtain travel completion state shown in FIG.

なお、ここで、シャッタゲタよりもα(t)短いタイミングで、先幕コイル5の通電をオフする理由は次の通りである。即ち、通電時間と経過時間の差分値SUMtoi‐SUMtcjが所定の閾値thより大きい場合は、電磁石の発熱により後幕用の電磁石の離反タイミングが変化する(早くなる)為、その分、先幕コイル5の通電オフのタイミングも早くする必要があるからである。 Here, the reason why the energization of the front curtain coil 5 is turned off at a timing shorter by α (t) than the shutter getter is as follows. That is, when the difference value SUMtoi-SUMtcj between the energization time and the elapsed time is larger than the predetermined threshold value th, the separation timing of the electromagnet for the rear curtain changes (becomes faster) due to heat generation of the electromagnet, and accordingly, the front curtain coil This is because the timing of turning off the power supply 5 needs to be advanced.

●EVFを用いた撮影
次に、EVFを用いたライブビューモードにおけるメカシャッタ12及び撮像素子14の電子先幕の動作について、図2〜図5、図7、図10、図11、図13を用いて説明する。ライブビューモードでは、電子先幕撮影モードとメカ先幕・メカ後幕モードとのいずれか設定されたモードにより、シャッタ制御される。図7はライブビューモードにおけるメカシャッタ12及び撮像素子14の電子先幕の制御に関する処理を示すフローチャートである。
Shooting using EVF Next, the operation of the electronic front curtain of the mechanical shutter 12 and the image sensor 14 in the live view mode using EVF will be described with reference to FIGS. 2 to 5, 7, 10, 11, and 13. I will explain. In the live view mode, shutter control is performed according to a mode set in either the electronic front curtain shooting mode or the mechanical front curtain / mechanical rear curtain mode. FIG. 7 is a flowchart showing processing relating to control of the mechanical shutter 12 and the electronic front curtain of the image sensor 14 in the live view mode.

図2に示すオーバーチャージ状態(ステップS31)で、操作部70の一つであるライブビューモードボタンによりライブビューモードが設定されているかどうかを判定する(ステップS32)。ライブビューモードが設定されていない場合は、ライブビューモードボタンによるライブビューモードの判定を繰り返す。ステップS32において、ライブビューモードが設定されている場合は、クイックリターンミラー130のアップ動作を行い、先幕コイル5、後幕コイル9への通電を開始する(ステップS33)。さらに、システム制御回路50はタイマー58に後幕コイル9の通電時間toiのカウント開始指示をする(ステップS34)。次に、チャージレバー10が反時計回りに回転する。すると、チャージレバー10のカム部10b、10cから、先幕チャージコロ2c、後幕チャージコロ6cが離れ、図3に示す走行前待機状態へと移行する。   In the overcharge state shown in FIG. 2 (step S31), it is determined whether or not the live view mode is set by a live view mode button which is one of the operation units 70 (step S32). When the live view mode is not set, the determination of the live view mode by the live view mode button is repeated. If the live view mode is set in step S32, the quick return mirror 130 is raised, and energization of the front curtain coil 5 and the rear curtain coil 9 is started (step S33). Further, the system control circuit 50 instructs the timer 58 to start counting the energization time toi of the trailing curtain coil 9 (step S34). Next, the charge lever 10 rotates counterclockwise. Then, the front curtain charge roller 2c and the rear curtain charge roller 6c are separated from the cam portions 10b and 10c of the charge lever 10, and the state shifts to the pre-travel standby state shown in FIG.

次に、先幕コイル5の通電をオフして先幕のみ走行することで、メカシャッタ12は、撮像素子14へ被写体光を導く状態(図4の先幕走行完了状態)になる(ステップS35)。この状態で撮像素子14が画像の取り込みを行うことで、ライブビュー動作を開始する。ライブビュー実行中は後幕コイル9の通電を継続して後幕を吸着保持し続ける。   Next, by energizing the front curtain coil 5 and running only the front curtain, the mechanical shutter 12 enters a state in which subject light is guided to the image sensor 14 (a front curtain travel completion state in FIG. 4) (step S35). . In this state, the image pickup device 14 captures an image to start a live view operation. During live view execution, the energization of the trailing curtain coil 9 is continued and the trailing curtain is kept sucked and held.

次に、ステップS36において、シャッタスイッチ62が押されたか(ここでは、スイッチSW2がオンされたか)を判定する。スイッチSW2がオンされていなければ、ステップS36のシャッタスイッチ62の判定を繰り返す。   Next, in step S36, it is determined whether the shutter switch 62 has been pressed (here, the switch SW2 has been turned on). If the switch SW2 is not turned on, the determination of the shutter switch 62 in step S36 is repeated.

スイッチSW2がONされた場合はステップS37に進み、直近m回(少なくとも1回)のライブビューによる後幕コイル9の通電時間の和SUMtoi(i=1〜m)が所定の閾値th(例えば、30秒)よりも大きいかを判別する。なお、tom(つまり、i=m)は現撮影のための後幕コイル9への通電時間であり、ここではステップS34で開始されたカウント値を用いる。通電時間の和SUMtoiが所定の閾値th(例えば、30秒)を超える場合は、システム制御回路50は、補正時間β(t)を演算する(ステップS38)。そして、測光制御部46による測光結果に基づいて設定した露光時間(シャッタ秒時)T1に補正時間β(t)を加算し(ステップS39)、補正後のシャッタ秒時をT1+β(t)とする。ここで、補正時間β(t)は、通電時間toに基づき算出され、以下に示す関数(補正関数)で表される。
β(t)=C1(A(SUMtoi3i)+B(SUMtoi2i)+C(SUMtoi)+D)
ただし、(i=1〜m)
When the switch SW2 is turned on, the process proceeds to step S37, where the sum SUMtoi (i = 1 to m) of the energization time of the rear curtain coil 9 by the latest m times (at least once) live view is a predetermined threshold value th (for example, 30 seconds). Note that tom (i.e., i = m) is the energization time for the rear curtain coil 9 for the current shooting, and here, the count value started in step S34 is used. When the sum SUMtoi of energization time exceeds a predetermined threshold value th (for example, 30 seconds), the system control circuit 50 calculates the correction time β (t) (step S38). Then, the correction time β (t) is added to the exposure time (shutter time) T1 set based on the photometry result by the photometry control unit 46 (step S39), and the corrected shutter time is set to T1 + β (t). . In here, the correction time beta (t) is calculated based on current time-to, is represented by a function (correction function) shown below.
β (t) = C1 (A (SUMtoi 3i ) + B (SUMtoi 2i ) + C (SUMtoi) + D)
However, (i = 1 to m)

(A,B,C,D,C1は時間補正係数)
一方、ステップS37において、直近m回(少なくとも1回)のライブビューによる後幕コイル9の通電時間の和SUMtoi(i=1〜m)が所定の閾値以下(例えば、閾値th≦30秒)の場合には、シャッタ秒時T1をそのまま用いる(ステップS40)。
(A, B, C, D and C1 are time correction coefficients)
On the other hand, in step S37, the sum SUMtoi (i = 1 to m) of the energization time of the rear curtain coil 9 by the latest m times (at least once) live view is equal to or less than a predetermined threshold (for example, threshold th ≦ 30 seconds). In this case, the shutter time T1 is used as it is (step S40).

ここで、通電時間の和SUMtoiの閾値thは、シャッタ精度に影響を及ぼす後幕コイル9の温度上昇の大きさを考慮した値とすることが望ましい。   Here, the threshold value th of the sum SUMtoi of energization time is preferably a value that takes into account the magnitude of the temperature rise of the trailing curtain coil 9 that affects the shutter accuracy.

そして、ステップS41に進み、電子先幕撮影モードが設定されているかどうかを判別する。電子先幕撮影モードに設定されていない(つまり、メカ先幕・メカ後幕撮影モードが設定されている)場合には後幕コイル9の通電をオフして後幕を走行させる(図5に示す後幕走行完了状態)。次に、チャージレバー10が時計回りに回転し、カム部10b、10cが先幕チャージコロ2c、後幕チャージコロ6cを押す(チャージ動作)ことで図2のオーバーチャージ状態に移行する(ステップS42)。   In step S41, it is determined whether or not the electronic front curtain shooting mode is set. When the electronic front curtain shooting mode is not set (that is, the mechanical front curtain / mechanical rear curtain shooting mode is set), the rear curtain coil 9 is turned off to run the rear curtain (see FIG. 5). The rear curtain running completion state shown). Next, the charge lever 10 rotates clockwise, and the cam portions 10b and 10c push the front curtain charge roller 2c and the rear curtain charge roller 6c (charging operation), thereby shifting to the overcharge state of FIG. 2 (step S42). ).

チャージ動作が完了すると、ステップS43において、先幕コイル5、後幕コイル9への通電を開始するとともに、チャージレバー10が反時計回りに回転する。すると、チャージレバー10のカム部10b、10cから、先幕チャージコロ2c、後幕チャージコロ6cが離れ、図3に示す走行前待機状態へと移行する。   When the charging operation is completed, in step S43, energization to the front curtain coil 5 and the rear curtain coil 9 is started, and the charge lever 10 rotates counterclockwise. Then, the front curtain charge roller 2c and the rear curtain charge roller 6c are separated from the cam portions 10b and 10c of the charge lever 10, and the state shifts to the pre-travel standby state shown in FIG.

そして、ステップS39またはS40により得られたシャッタ秒時により、先幕コイル5、後幕コイル9の通電を順次オフして、撮像素子14を露光する(ステップS44)。撮影が終了すると、ステップS46に進む。   Then, according to the shutter time obtained in step S39 or S40, the energization of the front curtain coil 5 and the rear curtain coil 9 is sequentially turned off to expose the image sensor 14 (step S44). When shooting is completed, the process proceeds to step S46.

一方、ステップS41において、電子先幕撮影モードが選択されている場合には、まず、撮像素子14をリセットする(電子先幕)。さらに、ステップS39またはS40により得られたシャッタ秒時経過後、後幕コイル9の通電をオフして、撮像素子14を遮光し(ステップS45)、ステップS46に進む。   On the other hand, if the electronic front curtain shooting mode is selected in step S41, first, the image sensor 14 is reset (electronic front curtain). Further, after the shutter time obtained in step S39 or S40 has elapsed, the energization of the trailing curtain coil 9 is turned off to shield the image sensor 14 (step S45), and the process proceeds to step S46.

ステップ46では、ライブビューによる後幕コイル9の通電時間toiを不揮発性メモリ56(EEPROM)に記憶してから、ステップS47においてメカシャッタ12をオーバーチャージ状態にし、ステップS32に戻る。ここでは、ライブビューモードが設定されたままであるのでステップS33に進み、上述した手順により図4に示す先幕走行完了状態に制御してライブビュー動作を継続する。   In step 46, the energization time toi of the rear curtain coil 9 by live view is stored in the nonvolatile memory 56 (EEPROM), and then the mechanical shutter 12 is overcharged in step S47, and the process returns to step S32. Here, since the live view mode remains set, the process proceeds to step S33, and the live view operation is continued by controlling the front curtain running completion state shown in FIG.

なお、電源スイッチ72がオフされた場合は、不揮発性メモリ56(EEPROM)に記憶された通電時間toiの値を消去するリセット動作が実行される。   When the power switch 72 is turned off, a reset operation is performed to erase the value of the energization time toi stored in the nonvolatile memory 56 (EEPROM).

図13(a)はEVFを用いたライブビュー撮影において、横軸を時間tとした時のカメラ動作の一例を示した図である。図13(a)において、撮像1〜3における図7のステップS37で用いる判別式の左項は、それぞれ
撮像1:to1
撮像2:to1+to2
撮像3:to1+to2+to3
FIG. 13A is a diagram showing an example of the camera operation when the horizontal axis is time t in live view shooting using EVF. In FIG. 13A, the left term of the discriminant used in step S37 in FIG.
Imaging 2: to1 + to2
Imaging 3: to1 + to2 + to3

で表される。ここで、ライブビュー撮影における露光時の後幕コイル9の通電オフ時間は十分短いため省略して表現していない。
図10は、ステップS44で制御されるメカシャッタ12の先幕及び後幕の電圧制御タイムチャートを示す。
It is represented by Here, the energization-off time of the rear curtain coil 9 at the time of exposure in live view shooting is sufficiently short and is not represented.
FIG. 10 shows a voltage control time chart of the front curtain and rear curtain of the mechanical shutter 12 controlled in step S44.

ライブビュー状態(図4の先幕走行完了状態)においてシャッタスイッチ62のスイッチSW2がオンされると、後幕コイル9の通電をオフし、チャージ動作を行う。次に、先幕コイル5及び後幕コイル9の通電を開始して、チャージレバー10を解除する。これにより、メカシャッタ12は図3に示す走行前待機状態に移行する。   When the switch SW2 of the shutter switch 62 is turned on in the live view state (the front curtain travel completion state in FIG. 4), the energization of the rear curtain coil 9 is turned off and the charging operation is performed. Next, energization of the front curtain coil 5 and the rear curtain coil 9 is started, and the charge lever 10 is released. Thereby, the mechanical shutter 12 shifts to the standby state before traveling shown in FIG.

直近m回(現在の通電時間を含む。少なくとも1回)のライブビューによる後幕コイル9の通電時間の和SUMtoi(i=1〜m)が所定の閾値以下(例えば、閾値th≦30秒)の場合は、次のように制御する。即ち、スイッチSW2がオンしてから所定時間(シャッタゲタ)設けて先幕コイル5の通電をオフする。(図10中、「先幕コイル」の点線の立ち下がりタイミング)。これにより、メカシャッタ12は図4に示す先幕走行完了状態となる。そして、先幕コイル5の通電オフからさらにステップS40で求めたシャッタ秒時T1が経過してから、後幕コイル9の通電をオフする。これにより、メカシャッタ12は図5に示す後幕走行完了状態となる。   The sum SUMtoi (i = 1 to m) of the energizing time of the rear curtain coil 9 by the live view of the latest m times (including the current energizing time, at least once) is equal to or less than a predetermined threshold (for example, threshold th ≦ 30 seconds). In the case of, control is performed as follows. In other words, a predetermined time (shutter getter) is provided after the switch SW2 is turned on, and the energization of the front curtain coil 5 is turned off. (The falling timing of the dotted line of “front curtain coil” in FIG. 10). As a result, the mechanical shutter 12 enters the front curtain travel completion state shown in FIG. Then, the energization of the rear curtain coil 9 is turned off after the shutter time T1 obtained in step S40 has further elapsed from the energization off of the front curtain coil 5. As a result, the mechanical shutter 12 enters the trailing curtain travel completion state shown in FIG.

一方、直近m回(少なくとも1回)のライブビューによる後幕コイル9の通電時間の和SUMtoi(i=1〜m)が所定の閾値th(例えば、30秒)より大きい場合には、次のように制御する。即ち、閾値以下(例えば、閾値th≦30秒)の場合のシャッタゲタよりもβ(t)短いタイミングで、先幕コイル5の通電をオフする(図10中、「先幕コイル」の実線の立ち下がりタイミング)。これにより、メカシャッタ12は図4に示す先幕走行完了状態となる。そして、先幕コイル5の通電オフからさらにステップS39で求めたシャッタ秒時T1+β(t)が経過してから、後幕コイル9の通電をオフする。これにより、メカシャッタ12は図5に示す後幕走行完了状態となる。   On the other hand, when the sum SUMtoi (i = 1 to m) of the energization time of the trailing curtain coil 9 in the latest m times (at least once) live view is larger than a predetermined threshold value th (for example, 30 seconds), To control. That is, the energization of the front curtain coil 5 is turned off at a timing shorter by β (t) than the shutter getter when the threshold is less than the threshold (for example, the threshold th ≦ 30 seconds) (in FIG. 10, the solid line of the “front curtain coil” stands. Falling timing). As a result, the mechanical shutter 12 enters the front curtain travel completion state shown in FIG. Then, after the shutter time T1 + β (t) obtained in step S39 has elapsed since the energization of the front curtain coil 5, the energization of the rear curtain coil 9 is turned off. As a result, the mechanical shutter 12 enters the trailing curtain travel completion state shown in FIG.

次に、チャージ動作を行って図2のオーバーチャージ状態にしてから、先幕コイル5、後幕コイル9の通電を開始して、チャージレバー10を解除し(図3の走行前待機状態)、所定時間経過後に先幕コイル5の通電をオフして、図4の先幕走行完了状態に戻す。この状態で撮像素子14が画像を取り込むことにより、ライブビュー動作が再開される。   Next, after the charging operation is performed to set the overcharge state in FIG. 2, energization of the front curtain coil 5 and the rear curtain coil 9 is started, the charge lever 10 is released (standby state before traveling in FIG. 3), After a predetermined time has elapsed, the energization of the front curtain coil 5 is turned off to return to the front curtain running completion state of FIG. In this state, when the image pickup device 14 captures an image, the live view operation is resumed.

図11はステップS45で制御される電子先幕及びメカ後幕の電圧制御タイムチャートを示す。   FIG. 11 shows a voltage control time chart of the electronic front curtain and the mechanical rear curtain controlled in step S45.

ライブビュー状態(図4の先幕走行完了状態)においてシャッタスイッチ62のスイッチSW2がオンされると、以下の動作が行われる。まず、直近m回(少なくとも1回)のライブビューによる後幕コイル9の通電時間の和SUMtoi(i=1〜m)が所定の閾値以下(例えば、閾値th≦30秒)の場合は、次のように制御する。即ち、スイッチSW2がオンしてから所定時間(以下、「電子先幕ゲタ」と呼ぶ。)設けてから、撮像素子14の画素のリセット走査(電子先幕の走行)を開始する(図11中、「撮像素子」の点線の立ち下がりタイミング)。そして、電子先幕の走行開始からさらにステップS40で求めたシャッタ秒時T1が経過してから、後幕コイル9の通電をオフする。これにより、メカシャッタ12は図5に示す後幕走行完了状態となる。   When the switch SW2 of the shutter switch 62 is turned on in the live view state (the front curtain travel completion state in FIG. 4), the following operation is performed. First, when the sum SUMtoi (i = 1 to m) of the energization time of the trailing curtain coil 9 in the latest m times (at least once) live view is equal to or less than a predetermined threshold (for example, threshold th ≦ 30 seconds), Control like this. That is, after a predetermined time (hereinafter referred to as “electronic front curtain getter”) is provided after the switch SW2 is turned on, reset scanning of the pixels of the image sensor 14 (running of the electronic front curtain) is started (in FIG. 11). , “Falling timing of dotted line of“ imaging device ”). Then, after the shutter time T1 obtained in step S40 has elapsed since the start of traveling of the electronic front curtain, the energization of the rear curtain coil 9 is turned off. As a result, the mechanical shutter 12 enters the trailing curtain travel completion state shown in FIG.

一方、直近m回(少なくとも1回)のライブビューによる後幕コイル9の通電時間の和SUMtoi(i=1〜m)が所定の閾値th(例えば、30秒)より大きい場合には、次のように制御する。閾値以下(例えば、閾値th≦30秒)の場合の電子先幕ゲタよりもβ(t)短いタイミングで、撮像素子14のリセット走査(電子先幕の走行)を開始する(図11中、「撮像素子」の実線の立ち下がりタイミング)。そして、電子先幕の走行開始からさらにステップS39で求めたシャッタ秒時T1+β(t)が経過してから、後幕コイル9の通電をオフする。これにより、メカシャッタ12は図5に示す後幕走行完了状態となる。   On the other hand, when the sum SUMtoi (i = 1 to m) of the energization time of the trailing curtain coil 9 in the latest m times (at least once) live view is larger than a predetermined threshold value th (for example, 30 seconds), To control. The reset scanning of the image sensor 14 (travel of the electronic front curtain) is started at a timing shorter than the electronic front curtain getter in the case of the threshold value or less (for example, the threshold th ≦ 30 seconds) (in FIG. 11, “ The solid line fall timing of the “imaging device”). Then, after the shutter time T1 + β (t) obtained in step S39 has elapsed since the start of the travel of the electronic front curtain, the energization of the rear curtain coil 9 is turned off. As a result, the mechanical shutter 12 enters the trailing curtain travel completion state shown in FIG.

次に、チャージ動作を行って図2のオーバーチャージ状態にしてから、先幕コイル5、後幕コイル9の通電を開始して、チャージレバー10を解除し(図3の走行前待機状態)、所定時間経過後に先幕コイル5の通電をオフして、図4の先幕走行完了状態に戻す。この状態で撮像素子14が画像を取り込むことにより、ライブビュー動作が再開される。   Next, after the charging operation is performed to set the overcharge state in FIG. 2, energization of the front curtain coil 5 and the rear curtain coil 9 is started, the charge lever 10 is released (standby state before traveling in FIG. 3), After a predetermined time has elapsed, the energization of the front curtain coil 5 is turned off to return to the front curtain running completion state of FIG. In this state, when the image pickup device 14 captures an image, the live view operation is resumed.

●EVF(ライブビュー状態)解除後の光学ファインダを用いた撮影
次に、EVFを用いたライブビュー状態からライブビューモードを解除した後の撮影におけるメカシャッタ12の動作について、図2〜図5、図8、図13を用いて説明する。図8はライブビュー状態からライブビューモードを解除した後の撮影におけるメカシャッタ12の制御に関する処理を示すフローチャートである。
Shooting Using Optical Finder After EVF (Live View State) Canceled Next, the operation of the mechanical shutter 12 in shooting after canceling the live view mode from the live view state using EVF will be described with reference to FIGS. 8 and will be described with reference to FIG. FIG. 8 is a flowchart showing processing related to the control of the mechanical shutter 12 in photographing after releasing the live view mode from the live view state.

図2に示すオーバーチャージ状態(ステップS51)で、操作部70の一つであるライブビューモードボタンによりライブビューモードが設定されているかどうかを判定する(ステップS52)。ライブビューモードが設定されていない場合は、ライブビューモードボタンによるライブビューモードの判定を繰り返す。ステップS2において、ライブビューモードが設定されている場合は、クイックリターンミラー130のアップ動作を行い、先幕コイル5、後幕コイル9への通電を開始する(ステップS53)。さらに、システム制御回路50はタイマー58に後幕コイル9の通電時間toiのカウント開始を指示する(ステップS54)。次に、チャージレバー10が反時計回りに回転する。すると、チャージレバー10のカム部10b、10cから、先幕チャージコロ2c、後幕チャージコロ6cが離れ、図3に示す走行前待機状態へと移行する。 In the overcharge state shown in FIG. 2 (step S51), it is determined whether or not the live view mode is set by the live view mode button which is one of the operation units 70 (step S52). When the live view mode is not set, the determination of the live view mode by the live view mode button is repeated. In step S 5 2, when the live view mode is set, performs up operation of the quick return mirror 130, the first curtain coil 5 starts energization of the second curtain coil 9 (step S53). Further, the system control circuit 50 instructs the timer 58 to start counting the energization time toi of the trailing curtain coil 9 (step S54). Next, the charge lever 10 rotates counterclockwise. Then, the front curtain charge roller 2c and the rear curtain charge roller 6c are separated from the cam portions 10b and 10c of the charge lever 10, and the state shifts to the pre-travel standby state shown in FIG.

次に、先幕コイル5の通電をオフして先幕のみ走行することで、メカシャッタ12は、撮像素子14へ被写体光を導く状態(図4の先幕走行完了状態)になる(ステップS55)。この状態で撮像素子14が画像の取り込みを行うことで、ライブビュー動作を開始する。ライブビュー実行中は後幕コイル9の通電を継続して後幕を吸着保持し続ける。   Next, when the front curtain coil 5 is turned off and only the front curtain travels, the mechanical shutter 12 enters a state in which subject light is guided to the image sensor 14 (a front curtain travel completion state in FIG. 4) (step S55). . In this state, the image pickup device 14 captures an image to start a live view operation. During live view execution, the energization of the trailing curtain coil 9 is continued and the trailing curtain is kept sucked and held.

次に、ステップS56において、操作部70の操作部材が操作されたかを判定する。操作部70の操作部材が操作されていなければライブビュー動作を継続する。   Next, in step S56, it is determined whether the operation member of the operation unit 70 has been operated. If the operation member of the operation unit 70 is not operated, the live view operation is continued.

操作部70の操作部材が操作された場合はステップS57に進み、後幕コイル9の通電をオフして後幕を走行させ、図5に示す後幕走行完了状態にする。次に、システム制御回路50はタイマー58に後幕コイル9の通電時間toiのカウント終了指示し(ステップS58)、チャージ動作を行って図2のオーバーチャージ状態に移行する(ステップS59)。   When the operation member of the operation unit 70 is operated, the process proceeds to step S57, the energization of the rear curtain coil 9 is turned off, the rear curtain is caused to travel, and the rear curtain travel completion state shown in FIG. Next, the system control circuit 50 instructs the timer 58 to end the energization time toi of the trailing curtain coil 9 (step S58), performs a charging operation, and shifts to the overcharge state of FIG. 2 (step S59).

次に、ステップS60において、ライブビュー実行中の通電時間toiを不揮発性メモリ56(EEPROM)に記憶した後、システム制御回路50はタイマー58に後幕コイル9の通電オフからの経過時間tcjのカウント開始指示をする(ステップS61)。   Next, in step S60, the energization time toi during execution of the live view is stored in the nonvolatile memory 56 (EEPROM), and then the system control circuit 50 counts the elapsed time tcj from the energization off of the trailing curtain coil 9 in the timer 58. A start instruction is given (step S61).

次に、オーバーチャージ状態でシャッタスイッチ62が押されたか(ここでは、スイッチSW2がオンされたか)を判定する(ステップS62)。スイッチSW2がオンされていなければ、ステップS62でシャッタスイッチ62の判定を繰り返す。   Next, it is determined whether the shutter switch 62 is pressed in the overcharge state (here, the switch SW2 is turned on) (step S62). If the switch SW2 is not turned on, the determination of the shutter switch 62 is repeated in step S62.

スイッチSW2がオンされた場合はステップS63に進み、以下の処理を行う。先ず、直近m回(少なくとも1回)撮影における後幕コイル9の通電時間の和SUMtoi(i=1〜m)を求める。なお、tom(つまり、i=m)は現撮影のための後幕コイル9への通電予測時間であり、ここではシャッタ秒時T1を用いる。次に、直近m‐1回(少なくとも1回)の撮影後に後幕コイル9を通電オフしてから次回の撮影で後幕コイル9の通電を開始するまでの経過時間の和SUMtcj(j=1〜m‐1)を求める。そして、求めた2つの和の差分値SUMtoi‐SUMtcj(i=1〜m,j=1〜m‐1)を演算し、所定の閾値th(例えば、30秒)よりも大きいかどうかを判別する。そして、所定の閾値th(例えば、30秒)を超える場合は、システム制御回路50は、補正時間α(t)を演算する(ステップS64)。そして、測光制御部46による測光結果に基づいて設定した露光時間(シャッタ秒時)T1に補正時間α(t)を加算し(ステップS65)、補正後のシャッタ秒時=T1+α(t)とする。ここで、補正時間α(t)は、通電時間toと経過時間tcに基づき算出され、以下に示す関数(補正関数)で表される。
α(t)=C1(A(SUMtoi3)+B(SUMtoi2)+C(SUMtoi)+D)‐C2×ln(SUMtcj)
If the switch SW2 is turned on, the process proceeds to step S63 and the following processing is performed. First, the sum SUMtoi (i = 1 to m) of the energization time of the trailing curtain coil 9 in the latest m times (at least once) is obtained. Note that tom (that is, i = m) is a predicted energization time for the rear curtain coil 9 for the current shooting, and here, the shutter time T1 is used. Next, the sum SUMtcj (j = 1) of the elapsed time from when the energization of the trailing curtain coil 9 is turned off after the latest m-1 (at least once) imaging to the start of energization of the trailing curtain coil 9 at the next imaging. ~ M-1). Then, a difference value SUMtoi−SUMtcj (i = 1 to m, j = 1 to m−1) of the two obtained sums is calculated, and it is determined whether or not it is larger than a predetermined threshold value th (for example, 30 seconds). . If the predetermined threshold value th (for example, 30 seconds) is exceeded, the system control circuit 50 calculates the correction time α (t) (step S64). Then, the correction time α (t) is added to the exposure time (shutter time) T1 set based on the photometry result by the photometry control unit 46 (step S65), and the corrected shutter time time = T1 + α (t). . In here, the correction time alpha (t) is calculated based on the elapsed time tc and the energization time-to, is represented by a function (correction function) shown below.
α (t) = C1 (A (SUMtoi 3 ) + B (SUMtoi 2 ) + C (SUMtoi) + D) −C2 × ln (SUMtcj)

(i=1〜m,j=1〜m−1)
(A,B,C,D,C1,C2は時間補正係数)
一方、ステップS63において、差分値SUMtoi−SUMtcj(i=1〜m,j=1〜m−1)が所定の閾値以下(例えば、閾値th≦30秒)の場合には、シャッタ秒時T1をそのまま用いる(ステップS66)。
(I = 1 to m, j = 1 to m−1)
(A, B, C, D, C1, and C2 are time correction coefficients)
On the other hand, if the difference value SUMtoi−SUMtcj (i = 1 to m, j = 1 to m−1) is equal to or less than a predetermined threshold (for example, threshold th ≦ 30 seconds) in step S63, the shutter time T1 is set. It is used as it is (step S66).

ここで、通電時間と経過時間との差分値SUMtoi−SUMtcjの閾値thとしては、シャッタ精度に影響を及ぼす後幕コイル9の温度上昇の大きさを考慮した値とすることが望ましい。   Here, the threshold value th of the difference value SUMtoi−SUMtcj between the energization time and the elapsed time is preferably a value that takes into account the magnitude of the temperature rise of the trailing curtain coil 9 that affects the shutter accuracy.

そして、ステップS65またはS66により得られたシャッタ秒時により、先幕コイル5、後幕コイル9の通電を順次オフして、撮像素子14を露光する(ステップS67)。撮影が終了すると、チャージレバー10が時計回りに回転し、カム部10b、10cが先幕チャージコロ2c、後幕チャージコロ6cを押す(チャージ動作)ことで、図2の状態に戻る(ステップS51)。   Then, according to the shutter time obtained in step S65 or S66, the energization of the front curtain coil 5 and the rear curtain coil 9 is sequentially turned off to expose the image sensor 14 (step S67). When shooting is completed, the charge lever 10 rotates clockwise, and the cam portions 10b and 10c push the front curtain charge roller 2c and the rear curtain charge roller 6c (charging operation), thereby returning to the state shown in FIG. 2 (step S51). ).

ここで、ステップS61において、経過時間tcjが所定時間tcmax(例えば、30分)以上になった場合は、不揮発性メモリ56(EEPROM)に記憶された通電時間toi及び経過時間tcjの値を消去するリセット動作を実行する。また、電源スイッチ72のオフ動作時にも、同様に不揮発性メモリ56(EEPROM)に記憶された通電時間toi及び経過時間tcjの値を消去するリセット動作を実行する。   Here, in step S61, when the elapsed time tcj becomes equal to or longer than a predetermined time tcmax (for example, 30 minutes), the values of the energization time toi and the elapsed time tcj stored in the nonvolatile memory 56 (EEPROM) are deleted. Perform a reset operation. Similarly, when the power switch 72 is turned off, a reset operation for erasing the energization time toi and the elapsed time tcj stored in the nonvolatile memory 56 (EEPROM) is executed.

図13(b)はEVFを用いたライブビュー撮影及びライブビュー解除後の光学ファインダを用いた撮影において、横軸を時間tとした時のカメラ動作の一例を示した図である。撮影1〜3における図8のステップS63で用いられる判別式の左項は、それぞれ
撮影1:to1
撮像2:to1+to2+to3‐tc1
撮像3:to1+to2+to3+to4‐(tc1+tc2)
FIG. 13B is a diagram illustrating an example of the camera operation when the horizontal axis is time t in live view shooting using EVF and shooting using the optical viewfinder after live view cancellation. Step S 63 in discriminant left term used in FIG. 8 in the photographing 1-3, respectively photographing 1: to1
Imaging 2: to1 + to2 + to3-tc1
Imaging 3: to1 + to2 + to3 + to4-(tc1 + tc2)

で表される。ここで、ライブビュー撮影における露光時の後幕コイル9の通電オフ時間は十分に短いため、省略している。
●通電時間及び経過時間と後幕コイル温度の関係
次に、後幕コイル9の通電時間to、後幕コイル9の通電オフから次の通電開始までの経過時間tcと後幕コイル9の温度の関係について、図14を用いて説明する。
It is represented by Here, the energization off time of the rear curtain coil 9 at the time of exposure in live view shooting is omitted because it is sufficiently short.
● Relationship between energization time and elapsed time and rear curtain coil temperature Next, the energization time to of the rear curtain coil 9, the elapsed time tc from the energization off of the rear curtain coil 9 to the start of the next energization, and the temperature of the rear curtain coil 9 The relationship will be described with reference to FIG.

図14において、横軸はライブビュー開始からの時間t[s]、縦軸は後幕コイル9の温度[℃]を表している。後幕コイル9の通電時間toの増加と共に後幕コイル9の温度が3次関数的に上昇する。一方、ライブビュー動作の解除から次の後幕コイル9の通電開始までの経過時間tcの増加と共にライブビューにより上昇した後幕コイル9の温度が対数関数的に下降する。   In FIG. 14, the horizontal axis represents time t [s] from the start of live view, and the vertical axis represents the temperature [° C.] of the trailing curtain coil 9. As the energization time to of the rear curtain coil 9 increases, the temperature of the rear curtain coil 9 rises in a cubic function. On the other hand, as the elapsed time tc from the release of the live view operation to the start of energization of the next rear curtain coil 9 increases, the temperature of the rear curtain coil 9 that has risen due to the live view falls logarithmically.

●通電時間及び経過時間と補正量の関係
次に、後幕コイル9の通電時間to、後幕コイル9の通電オフから次の通電開始までの経過時間tcとシャッタ秒時の補正量の関係について、図15を用いて説明する。
● Relationship between the energization time and elapsed time and the correction amount Next, the relationship between the energization time to of the rear curtain coil 9, the elapsed time tc from the energization off of the rear curtain coil 9 to the start of the next energization, and the correction amount at the shutter speed This will be described with reference to FIG.

図15において、横軸は後幕コイル9の通電時間toあるいは、後幕コイル9の通電時間toと事前の撮影での後幕コイル9の通電オフから次回の撮影での後幕コイル9の通電開始までの経過時間の差分値to−tcを表している。縦軸はシャッタ秒時の補正量β(t)あるいは、α(t)を表している。また、実線はライブビュー実行中のシャッタ秒時の補正量を、破線はライブビュー解除後のシャッタ秒時の補正量の一例をそれぞれ表している。   In FIG. 15, the horizontal axis represents the energization time to of the rear curtain coil 9 or the energization time to of the rear curtain coil 9 and the energization of the rear curtain coil 9 in the next shooting from the energization off of the rear curtain coil 9 in the previous shooting. The difference value to-tc of the elapsed time until the start is represented. The vertical axis represents the correction amount β (t) or α (t) at the shutter speed. Further, the solid line represents an example of the correction amount at the shutter speed during execution of the live view, and the broken line represents an example of the correction amount at the shutter time after the live view is released.

ライブビュー実行中(図15の実線)は、toあるいは、to−tcが閾値th以下の時はシャッタ時間の補正量β(t)あるいは、α(t)を0として補正しない。一方、toあるいは、to−tcが閾値thより大きい場合は、toあるいは、to−tcの増加と共にシャッタ秒時の補正量β(t)あるいは、α(t)を3次関数的に増加する。   During live view execution (solid line in FIG. 15), when to or to-tc is less than or equal to the threshold th, the shutter time correction amount β (t) or α (t) is set to 0 and no correction is made. On the other hand, when to or to-tc is larger than the threshold value th, the correction amount β (t) or α (t) at the shutter speed is increased in a cubic function with an increase of to or to-tc.

また、ライブビュー解除後(図15の破線)の場合は、toあるいはto−tcが閾値thより大きい場合は、toあるいは、to−tcの減少と共にシャッタ秒時の補正量β(t)あるいは、α(t)が対数関数的に減少している。一方、toあるいはto−tcが閾値th以下の時はシャッタ秒時の補正量β(t)あるいは、α(t)を0として補正しない。   In addition, after the live view is canceled (broken line in FIG. 15), when to or to-tc is larger than the threshold value th, the correction amount β (t) at the shutter speed is decreased with the decrease of to or to-tc, or α (t) decreases logarithmically. On the other hand, when to or to-tc is less than or equal to the threshold th, the correction amount β (t) or α (t) at the shutter speed is set to 0 and no correction is made.

ただし、図14及び図15は、ライブビュー動作中はライブビューを中断せず、ライブビュー解除後(後幕通電オフ後)はライブビュー動作を一切行わない状態での変化を示している。   However, FIGS. 14 and 15 show changes in a state in which the live view is not interrupted during the live view operation and the live view operation is not performed at all after the live view is canceled (after the rear curtain energization is turned off).

ライブビュー状態が長く続くと(あるいは長秒時撮影では)、図14に示すようにライブビュー動作時間の増加に伴って後幕コイル9の温度が上昇し、後幕コイル9の抵抗値が大きくなる。抵抗値が大きくなると、後幕コイル9に流れる電流が減少するため、後幕アマチャ7と後幕ヨーク8が離反するタイムラグが早くなる。一方、先幕コイル5には通電していないため、先幕コイル5の温度はあまり上昇せず、先幕アマチャ3と先幕ヨーク4が離反するタイムラグは、環境温度が一定であればほとんど変化しない。したがって、実際の露光時間は短くなる。そこで、図6〜図8のように後幕コイル9の通電時間toと、事前の撮影での後幕コイル9の通電オフから次回の撮影での後幕コイル9の通電開始までの経過時間tcに対応して、シャッタの制御時間(シャッタゲタ)の補正量α(t)及びβ(t)を決定する。なお、シャッタの制御時間(シャッタゲタ)の補正量α(t)及びβ(t)は、後幕コイル9の通電による温度上昇を考慮した通電時間toと経過時間tcをパラメータとする関数補正関数である。よって、この補正関数の値を用いることで、後幕コイル9の近傍に新たに温度計等を搭載することなく、既存のタイマー58を利用してライブビューなどによる長時間開口後においても、精度の高い露出制御を行うことが可能となる。   When the live view state continues for a long time (or when shooting for a long time), as shown in FIG. 14, the temperature of the rear curtain coil 9 rises as the live view operation time increases, and the resistance value of the rear curtain coil 9 increases. Become. As the resistance value increases, the current flowing through the rear curtain coil 9 decreases, and the time lag at which the rear curtain armature 7 and the rear curtain yoke 8 are separated from each other is accelerated. On the other hand, since the front-curtain coil 5 is not energized, the temperature of the front-curtain coil 5 does not rise so much, and the time lag at which the front-curtain armature 3 and the front-curtain yoke 4 are separated changes substantially if the ambient temperature is constant. do not do. Therefore, the actual exposure time is shortened. Therefore, as shown in FIGS. 6 to 8, the energization time to of the rear curtain coil 9 and the elapsed time tc from the energization off of the rear curtain coil 9 in the previous shooting to the start of energization of the rear curtain coil 9 in the next shooting. Corresponding to the above, correction amounts α (t) and β (t) of the shutter control time (shutter getter) are determined. Note that the correction amounts α (t) and β (t) of the shutter control time (shutter getter) are function correction functions using the energization time to and the elapsed time tc taking into account the temperature rise due to the energization of the trailing curtain coil 9 as parameters. is there. Therefore, by using the value of this correction function, it is possible to use the existing timer 58 without using a new thermometer in the vicinity of the trailing curtain coil 9 and to maintain accuracy even after a long time opening using a live view or the like. High exposure control can be performed.

また、本実施の形態では、上述したように、通電時間と経過時間との差分値SUMtoi−SUMtcj(i=1〜m,j=1〜m−1)に対して所定の閾値thを設ける。これにより、間隔を空けて複数回断続的にライブビュー動作を行ったり、複数回断続的に撮影動作を行った場合であっても、シャッタのゲタ補正の必要性を適切に判別することが可能となる。   In the present embodiment, as described above, the predetermined threshold value th is provided for the difference value SUMToi-SUMtcj (i = 1 to m, j = 1 to m−1) between the energization time and the elapsed time. This makes it possible to properly determine the necessity of shutter correction even when the live view operation is intermittently performed several times at intervals or the photographing operation is intermittently performed multiple times. It becomes.

また、本実施の形態では、シャッタの制御時間(シャッタゲタ)の補正量α(t)及びβ(t)を、通電時間の和SUMtoi(i=1〜m)と、経過時間の和SUMtcj(j=1〜m−1)とをパラメータとする関数補正関数とする。これにより、間隔を空けた複数回の断続的なライブビュー動作及び複数回の断続的な撮影動作を行った場合であっても、精度の高い露出制御を行うことが可能となる。   Further, in the present embodiment, the correction amounts α (t) and β (t) of the shutter control time (shutter getter) are set to the sum SUMtoi (i = 1 to m) of the energization time and the sum SUMtcj (j = 1 to m−1) as a function correction function. Thereby, even when a plurality of intermittent live view operations and a plurality of intermittent shooting operations are performed at intervals, exposure control with high accuracy can be performed.

なお、本実施の形態においては、シャッタの制御時間(シャッタゲタ)の補正を行うことによって露光時間の補正を行ったが、本発明はこれに限るものではない。例えば、シャッタの制御時間(シャッタゲタ)は変更せずに、撮像した画像の現像時に、システム制御回路50(ゲイン調整手段)が画像処理回路20で用いられるゲイン値をシャッタの制御時間の補正量に相当するように調整する構成としても構わない。また、上記実施の形態においては、メカシャッタ12が先幕及び後幕を共に有し、メカ先幕を利用するか、電子先幕を利用するかを選択可能としたが、本発明はこれに限るものではない。メカシャッタ12が後幕のみを有し、常に電子先幕を用いる構成にすることも勿論可能である。   In this embodiment, the exposure time is corrected by correcting the shutter control time (shutter getter), but the present invention is not limited to this. For example, without changing the shutter control time (shutter getter), the system control circuit 50 (gain adjusting means) uses the gain value used in the image processing circuit 20 as the amount of correction for the shutter control time when developing a captured image. It may be configured to adjust so as to correspond. In the above embodiment, the mechanical shutter 12 has both the front curtain and the rear curtain, and it is possible to select whether to use the mechanical front curtain or the electronic front curtain. However, the present invention is not limited to this. It is not a thing. Of course, the mechanical shutter 12 has only a rear curtain and always uses an electronic front curtain.

本発明の実施の形態における撮像装置の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the imaging device in embodiment of this invention. 本発明の実施の形態におけるフォーカルプレーンシャッタのチャージ完了状態を示す平面図である。It is a top view which shows the charge completion state of the focal plane shutter in embodiment of this invention. 本発明の実施の形態におけるフォーカルプレーンシャッタの走行前待機状態を示す平面図である。It is a top view which shows the standby state before driving | running | working of the focal plane shutter in embodiment of this invention. 本発明の実施の形態におけるフォーカルプレーンシャッタの先幕走行完了状態を示す平面図である。It is a top view which shows the front curtain driving | running completion state of the focal plane shutter in embodiment of this invention. 本発明の実施の形態におけるフォーカルプレーンシャッタの後幕走行完了状態を示す平面図である。It is a top view which shows the trailing curtain driving | running completion state of the focal plane shutter in embodiment of this invention. 本発明の実施の形態におけるフォーカルプレーンシャッタの通常撮影モードにおけるシャッタ制御動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the shutter control operation | movement in the normal imaging | photography mode of the focal plane shutter in embodiment of this invention. 本発明の実施の形態におけるフォーカルプレーンシャッタのライブビューモードにおけるシャッタ制御動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the shutter control operation | movement in the live view mode of the focal plane shutter in embodiment of this invention. 本発明の実施の形態におけるフォーカルプレーンシャッタのライブビューモードからライブビュー解除した時のシャッタ制御動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows shutter control operation when the live view is canceled from the live view mode of the focal plane shutter in the embodiment of the present invention. 本発明の実施の形態におけるフォーカルプレーンシャッタの通常撮影モードにおけるメカ先幕、メカ後幕の電圧制御を示すタイムチャートである。6 is a time chart showing voltage control of a mechanical front curtain and a mechanical rear curtain in a normal shooting mode of a focal plane shutter according to an embodiment of the present invention. 本発明の実施形態のフォーカルプレーンシャッタのライブビューモードにおけるメカ先幕、メカ後幕の電圧制御を示すタイムチャートである。It is a time chart which shows voltage control of the mechanical front curtain in the live view mode of the focal plane shutter of embodiment of this invention, and a mechanical rear curtain. 本発明の実施の形態におけるフォーカルプレーンシャッタのライブビューモードにおけるメカ先幕、メカ後幕の電圧制御及び撮像素子(電子先幕)の制御を示すタイムチャートである。6 is a time chart showing voltage control of a mechanical front curtain and mechanical rear curtain and control of an image sensor (electronic front curtain) in a live view mode of a focal plane shutter according to an embodiment of the present invention. 本発明の実施の形態におけるフォーカルプレーンシャッタの通常撮影モードにおける後幕コイル通電時間・通電オフ時間(経過時間)の一例を示した図である。It is the figure which showed an example of the trailing curtain coil energization time and energization off time (elapsed time) in the normal photographing mode of the focal plane shutter in the embodiment of the present invention. 本発明の実施の形態におけるフォーカルプレーンシャッタのライブビューモードにおける後幕コイル通電時間・通電オフ時間(経過時間)の一例を示した図である。It is the figure which showed an example of the trailing curtain coil energization time and energization off time (elapsed time) in the live view mode of the focal plane shutter in the embodiment of the present invention. 本発明の実施の形態におけるフォーカルプレーンシャッタの後幕コイル通電開始からの時間に伴う後幕コイル温度の変化を示すグラフである。It is a graph which shows the change of the rear-curtain coil temperature with the time from the energization start of the rear-curtain coil energization of the focal plane shutter in embodiment of this invention. 本発明の実施の形態におけるフォーカルプレーンシャッタの後幕コイル通電時間及び後幕コイル通電時間と、後幕コイル通電オフから次のレリーズまでの経過時間の差に伴うシャッタ制御時間(シャッタゲタ)の補正量α(t)及びβ(t)の変化を示すグラフである。Correction amount of the shutter control time (shutter getter) associated with the difference between the trailing-curtain coil energizing time and the trailing-curtain coil energizing time and the elapsed time from the trailing-curtain coil energization off to the next release in the embodiment of the present invention It is a graph which shows the change of (alpha) (t) and (beta) (t).

符号の説明Explanation of symbols

1:シャッタ地板、1a:アパーチャ、1b:先幕軸、1c:先幕溝部、1d:後幕軸、1e:後幕溝部、1f:チャージレバー軸、2:先幕駆動レバー、2a:先幕羽根群、2b:先幕アマチャ支持部、2c:先幕チャージコロ、3:先幕アマチャ、3a:先幕アマチャ軸、3b:先幕衝撃吸収ゴム、4:先幕ヨーク、5:先幕コイル、6:後幕駆動レバー、6a:後幕羽根群、6b:後幕アマチャ支持部、6c:後幕チャージコロ、7:後幕アマチャ、7a:後幕アマチャ軸、7b:後幕衝撃吸収ゴム、8:後幕ヨーク、9:後幕コイル、10:チャージレバー、10a:チャージピン、10b、10c:カム部、12:メカシャッタ、14:撮像素子、16:A/D変換器、18:タイミング発生回路、20:画像処理回路、22:メモリ制御回路、24:画像表示メモリ、26:D/A変換器、28:画像表示部、30:メモリ、32:圧縮伸長回路、40:シャッタ制御部、42:焦点調節部、46:測光制御部、48:フラッシュ、50:システム制御回路、52:メモリ、54:通知部、56:不揮発性メモリ、58:タイマー、60:モードダイアルスイッチ、62:シャッタスイッチ、70:操作部、72:電源スイッチ、80:電源制御部、82、84:接点、86:電源、90、94:I/F、92、96:コネクタ、100:カメラ本体、104:光学ファインダ、106:カメラマウント、110:I/F、112:コネクタ、122、322:信号接点、124:レンズ着脱検知回路、130、132:ミラー、200、210:記録媒体、202、212:記録部、204、214:I/F、206、216:コネクタ、300:レンズユニット、306:レンズマウント、310:光学レンズ、312:絞り、320:I/F、340:絞り制御部、342:フォーカス制御部、350:レンズシステム制御回路 1: shutter base plate, 1a: aperture, 1b: front curtain shaft, 1c: front curtain groove, 1d: rear curtain shaft, 1e: rear curtain groove, 1f: charge lever shaft, 2: front curtain drive lever, 2a: front curtain Blade group, 2b: Front curtain armature support part, 2c: Front curtain charge roller, 3: Front curtain armature, 3a: Front curtain armature shaft, 3b: Front curtain shock absorbing rubber, 4: Front curtain yoke, 5: Front curtain coil , 6: Rear curtain drive lever, 6a: Rear curtain blade group, 6b: Rear curtain armature support, 6c: Rear curtain charge roller, 7: Rear curtain armature, 7a: Rear curtain armature shaft, 7b: Rear curtain impact absorbing rubber 8: Rear curtain yoke, 9: Rear curtain coil, 10: Charge lever, 10a: Charge pin, 10b, 10c: Cam part, 12: Mechanical shutter, 14: Image sensor, 16: A / D converter, 18: Timing Generation circuit, 20: image processing circuit, 22: memory Remote control circuit 24: Image display memory 26: D / A converter 28: Image display unit 30: Memory 32: Compression / decompression circuit 40: Shutter control unit 42: Focus adjustment unit 46: Photometric control , 48: Flash, 50: System control circuit, 52: Memory, 54: Notification unit, 56: Non-volatile memory, 58: Timer, 60: Mode dial switch, 62: Shutter switch, 70: Operation unit, 72: Power supply Switch, 80: Power control unit, 82, 84: Contact, 86: Power supply, 90, 94: I / F, 92, 96: Connector, 100: Camera body, 104: Optical viewfinder, 106: Camera mount, 110: I / F, 112: connector, 122, 322: signal contact, 124: lens attachment / detachment detection circuit, 130, 132: mirror, 200, 210: recording medium, 202, 12: Recording unit, 204, 214: I / F, 206, 216: Connector, 300: Lens unit, 306: Lens mount, 310: Optical lens, 312: Aperture, 320: I / F, 340: Aperture control unit, 342: Focus control unit, 350: Lens system control circuit

Claims (8)

被写体を撮影するための撮像素子と、
前記撮像素子への入射光を遮る方向へ走行するシャッタ幕と、該シャッタ幕を通電により生じる電磁力により走行前の初期位置に保持する幕保持機構を含むメカニカルシャッタと、
前記被写体の明るさに応じて、前記撮像素子の露光を開始してから前記幕保持機構への通電を解除するまでの時間を決定する決定手段と、
記幕保持機構への通電時間及び前記幕保持機構への通電解除してから次の通電開始するまでの経過時間を計測する時間計測手段と、
前記通電時間から前記経過時間を引いた差分値が予め設定された閾値よりも大きい場合に、前記決定手段により決定された時間を長くするように調整する調整手段と、
前記差分値が前記閾値以下の場合には前記決定手段により決定された時間に基づいて、また、前記差分値が前記閾値よりも大きい場合には前記調整手段により調整された時間に基づいて、前記撮像素子の露光制御を行う露光制御手段と
を有することを特徴とする撮像装置。
An image sensor for photographing a subject;
A shutter curtain traveling in a direction that blocks the incident light to the imaging element, a mechanical shutter including curtain holding mechanism that holds the initial position before driving by electromagnetic force generated by energizing the shutter curtain,
Determining means for determining a time period from the start of exposure of the image sensor to the release of energization of the curtain holding mechanism according to the brightness of the subject;
And time measuring means for measuring an elapsed time after releasing the energization of the energizing time and before Kimaku holding mechanism Previous Kimaku holding mechanism to the start of the next energization,
When the difference value obtained by subtracting the elapsed time from the energization time is greater than a predetermined threshold, and to that adjustment means adjusted to increase the amount of time determined by the determining means,
When the difference value is less than the threshold value based on the time that has been determined by said determining means, between time when the difference value is greater than the threshold value adjusted by the pre-Sulfur butterfly integer unit And an exposure control means for performing exposure control of the imaging device based on the imaging device.
前記露光制御手段は、前記撮像素子をリセットさせて前記撮像素子の露光を開始し前記シャッタ走行させて前記撮像素子の露光を終了することにより、前記撮像素子の露光制御を行うことを特徴とする請求項1に記載の撮像装置。 The exposure control means performs exposure control of the image pickup device by resetting the image pickup device, starting exposure of the image pickup device, running the shutter curtain , and ending exposure of the image pickup device. The imaging apparatus according to claim 1 . 記調整手段は、前記差分値が前記閾値よりも大きい場合に、前記決定手段により決定された時間を、前記通電時間と前記経過時間により表される補正関数の値を用いて調整することを特徴とする請求項1または2に記載の撮像装置。 Before Sulfur butterfly integer unit, when the difference value is greater than the threshold value, the amount of time determined by the determining means, adjusted using the value of the correction function represented by the elapsed time and the current time The imaging apparatus according to claim 1 or 2 , wherein 記調整手段は、前記差分値が前記閾値よりも大きい場合に、前記差分値に応じて、前記決定手段により決定された時間を調整することを特徴とする請求項1または2に記載の撮像装置。 Before Sulfur butterfly integer unit, when the difference value is greater than the threshold value, in response to the difference value, according to claim 1 or 2, characterized in that adjusting the time determined by said determining means Imaging device. 被写体を撮影して、電気信号を出力する撮像素子と、
前記撮像素子への入射光を遮る方向へ走行するシャッタ幕と、該シャッタ幕を通電により生じる電磁力により走行前の初期位置に保持する幕保持機構を含むメカニカルシャッタと、
前記被写体の明るさに応じて、前記撮像素子の露光を開始してから前記幕保持機構への通電を解除するまでの時間を決定する決定手段と、
前記撮像素子から出力された電気信号に、予め決められたゲイン値を用いてゲイン補正する画像処理回路と、
記幕保持機構への通電時間及び前記幕保持機構への通電解除してから次の通電開始するまでの経過時間を計測する時間計測手段と、
前記通電時間から前記経過時間を引いた差分値が予め設定された閾値よりも大きい場合に、前記画像処理回路で用いられる前記ゲイン値を大きくするように調整する調整手段と
を有することを特徴とする撮像装置。
An image sensor that shoots a subject and outputs an electrical signal;
A shutter curtain traveling in a direction that blocks the incident light to the imaging element, a mechanical shutter including curtain holding mechanism that holds the initial position before driving by electromagnetic force generated by energizing the shutter curtain,
Determining means for determining a time period from the start of exposure of the image sensor to the release of energization of the curtain holding mechanism according to the brightness of the subject;
An image processing circuit that performs gain correction on the electrical signal output from the image sensor using a predetermined gain value;
And time measuring means for measuring an elapsed time after releasing the energization of the energizing time and before Kimaku holding mechanism Previous Kimaku holding mechanism to the start of the next energization,
When the difference value obtained by subtracting the elapsed time from the energization time is greater than a predetermined threshold, to have an adjustment to that adjustment means so as to increase the gain value used in the image processing circuit An imaging device that is characterized.
記調整手段は、前記差分値が前記閾値よりも大きい場合に、前記差分値に応じて、前記ゲイン値を調整することを特徴とする請求項に記載の撮像装置。 Before Sulfur butterfly integer unit, when the difference value is greater than the threshold value, in response to the difference value, the imaging apparatus according to claim 5, wherein the adjusting the gain value. 被写体を撮影するための撮像素子と、前記撮像素子への入射光を遮る方向へ走行するシャッタ幕及び該シャッタ幕を通電により生じる電磁力により走行前の初期位置に保持する幕保持機構を含むメカニカルシャッタと、前記幕保持機構への通電時間及び前記幕保持機構への通電解除してから次の通電開始するまでの経過時間を計測する時間計測手段とを有する撮像装置の制御方法であって、
決定手段が、前記被写体の明るさに応じて、前記撮像素子の露光を開始してから前記幕保持機構への通電を解除するまでの時間を決定する決定工程と、
調整手段が、前記通電時間と前記経過時間の差分値が予め設定された閾値よりも大きい場合に、前記決定工程で決定された時間を長くするように調整する調整工程と、
露光制御手段が、前記差分値が前記閾値以下の場合には前記決定工程で決定された時間に基づいて、また、前記差分値が前記閾値よりも大きい場合には前記調整工程で調整された時間に基づいて、前記撮像素子の露光制御を行う露光制御工程と
を有することを特徴とする制御方法。
Comprising an imaging device for photographing a subject, a curtain holding mechanism that holds the initial position before driving by electromagnetic force generated by energizing the shutter curtain and the shutter curtain traveling in a direction that blocks the incident light to the image sensor control of the imaging apparatus having a mechanical shutter, and a time measurement means for measuring time elapsed after releasing the energization Previous energization time and before Kimaku holding mechanism to Kimaku holding mechanism until the start of next energization A method,
Determining means, a determination step of according to the brightness of the object, to determine the time from the start of the exposure of the imaging element to release the energization of the curtain holding mechanism,
Adjusting means, when the difference value of the elapsed time and the current time is greater than a predetermined threshold, and to that adjustment process adjusted to increase the amount of time determined in said determining step,
Exposure control means, when the difference value is less than the threshold value based on the time determined by the determination step, and if the difference value is greater than the threshold value is adjusted in the previous Sulfur butterfly integer steps control method characterized by having associated, an exposure control step of performing exposure control of the imaging element based on between time was.
被写体を撮影して、電気信号を出力する撮像素子と、前記撮像素子への入射光を遮る方向へ走行するシャッタ幕及び該シャッタ幕を通電により生じる電磁力により走行前の初期位置に保持する幕保持機構を含むメカニカルシャッタと、前記幕保持機構への通電時間及び前記幕保持機構への通電解除してから次の通電開始するまでの経過時間を計測する時間計測手段とを有する撮像装置の制御方法であって、
決定手段が、前記被写体の明るさに応じて、前記撮像素子の露光を開始してから前記幕保持機構への通電を解除するまでの時間を決定する決定工程と、
ゲイン補正手段が、前記撮像素子から出力された電気信号に、予め決められたゲイン値を用いてゲイン補正するゲイン補正工程と、
調整手段が、前記通電時間と前記経過時間の差分値が予め設定された閾値よりも大きい場合に、前記ゲイン補正工程に先だって、前記ゲイン値を大きくするように調整する調整工程と
を有することを特徴とする制御方法。
By photographing a subject, and an imaging device for outputting an electrical signal, that holds the initial position before driving by electromagnetic force generated by energizing the shutter curtain and the shutter curtain traveling in a direction that blocks the incident light to the image sensor a mechanical shutter including curtain holding mechanism, and a time measurement means for measuring time elapsed after releasing the energization Previous energization time and before Kimaku holding mechanism to Kimaku holding mechanism until the start of next energization A method for controlling an imaging apparatus having:
A determining step for determining a time from when the exposure of the image sensor is started until the energization of the curtain holding mechanism is released according to the brightness of the subject;
A gain correction step in which the gain correction means performs gain correction on the electrical signal output from the image sensor using a predetermined gain value;
Adjusting means, when the difference value of the elapsed time and the current time is greater than a predetermined threshold, prior to the gain correction step, and a TO ADJUST adjust process so as to increase the gain value A control method characterized by that.
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