JPS63169624A - Motor-driven camera - Google Patents

Motor-driven camera

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JPS63169624A
JPS63169624A JP217187A JP217187A JPS63169624A JP S63169624 A JPS63169624 A JP S63169624A JP 217187 A JP217187 A JP 217187A JP 217187 A JP217187 A JP 217187A JP S63169624 A JPS63169624 A JP S63169624A
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motor
mirror
shutter
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film
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英彦 深堀
Masayuki Suzuki
鈴木 政行
Yoshihiko Aihara
義彦 相原
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Abstract

PURPOSE:To make the swinging of a mirror to a finder observation position coincident with charging drive and to increase a frame speed by providing a motor independently of a motor used for winding and performing the swinging of the movable mirror, shutter charging, and charging resetting. CONSTITUTION:The rotation of a 1st motor M1 is reduced by a speed reduction transmission system 600 to a proper speed, switching to the transmission system is performed by using a planetary clutch 610, and a mirror box driving mechanism 620 which incorporates a shutter charging mechanism 624 and a mirror driving mechanism 640 is put in operation. Thus, the movable mirror 640 is swung and the charging of a shutter unit 650 and its resetting are performed. Then the phase based upon said operations is detected by a phase detecting means 630, whose result is supplied to a motor control circuit 660 to which the motor M1 is connected to control the rotation and stopping of a 2nd motor M2. At the same time, the rotation of the 2nd motor M2 connected to the circuit 660 is transmitted to a film winding driving mechanism 670 to take up film 680 through a one-frame detecting means 690, thereby taking a picture while the mirror operation and charging operation are synchronized with each other.

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明はモータを駆動源として各種の動作を行わせる電
動駆動カメラに関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION (Field of Industrial Application) The present invention relates to an electrically driven camera that uses a motor as a drive source to perform various operations.

(従来技術) 従来、カメラに内蔵された可動ミラーの揺動はバネ力を
用いて駆動しており、ファインダ観察位置から露光退避
位置への揺動制御は、メカの緊定を電磁石の発動により
解除し、チャージされたバネ力で可動ミラーをミラーア
ップさせ、ミラーアップ信号でシャッタを作動させた後
に、同じ(バネ力にて可動ミラーを逆に露光退避位置か
らファインダ観察位置へ揺動させるクイックリターン機
構を用いていた。そして、このクイックリターン機構に
て用いるバネのチャージは、モータにて駆動される巻上
げ伝達系の駆動力を兼用していた。したがって、この種
のカメラにおいては、モー夕の他に可動ミラー発動用の
高価な電磁石構成を必要とし、更には、巻上げ駆動にか
かる負荷も大きくなり、コスト面及びチャージ(巻上げ
を含む)スピードが遅くなる問題を生じていた。
(Prior art) Conventionally, the swing of a movable mirror built into a camera has been driven using spring force, and the swing control from the viewfinder observation position to the exposure retreat position has been performed by tightening the mechanism by activating an electromagnet. After releasing the mirror, the movable mirror is raised by the charged spring force, and the shutter is activated by the mirror-up signal. A return mechanism was used.The spring charge used in this quick return mechanism also served as the driving force for the winding transmission system driven by the motor.Therefore, in this type of camera, the motor In addition, an expensive electromagnet configuration for actuating the movable mirror is required, and furthermore, the load applied to the winding drive becomes large, causing problems in terms of cost and slow charging (including winding) speed.

従来の改良されたものとして、可動ミラーの揺動をモー
タにより直接行うものが提案され、これにより高価な可
動ミラー発動用の電磁石構成を無(すことができた。し
かしながら、この改良された提案においては、巻上げ用
のモータの正転にて可動ミラーの露光退避位置方向への
揺動を行わせ、該モータの逆転にて巻上げ伝達系の駆動
及びシャッタのチャージを行わせるようなりラッチ切換
え機構を用いており、各撮影毎の時間がかかると共に、
上記モータの酷使によるモータ寿命が短命化の問題を生
じさせていた。したがって、特に速写の際の駒速かどう
しても速くできない問題や、可動ミラーを露光退避位置
状態に保持する為の複雑な機構も必要とする等、種々の
問題を生じていた。
As an improvement over the conventional method, a method was proposed in which the movable mirror was oscillated directly by a motor, which made it possible to eliminate the expensive electromagnetic structure for actuating the movable mirror.However, this improved proposal The latch switching mechanism is such that the forward rotation of the winding motor swings the movable mirror toward the exposure retreat position, and the reverse rotation of the motor drives the winding transmission system and charges the shutter. , which takes time for each shot, and
The overuse of the motor has caused the problem of shortened motor life. Therefore, various problems have arisen, such as the problem that the frame speed cannot be increased, especially during rapid shooting, and the need for a complicated mechanism to hold the movable mirror in the exposure retracted position.

なお、本出願人より特開昭61−183628号として
、ミラー駆動用バネ及びシャッタの両チャージ用の第1
のモータと、フィルム巻上げ用の第2のモータとを設け
、両方の動作を独立したモータにより行わせて、駒速の
向上を果したものが出願されている。しかしながら、こ
の出願では可動ミラーの発動制御は従来の電磁石構成を
用いているので、駒速向上やモータ寿命を延ばすことは
できるが、該電磁石構成のコスト面に関して問題を生じ
てしまう。
In addition, the present applicant has published a patent application No. 183628/1983, which describes the first part for charging both the mirror drive spring and the shutter.
An application has been filed in which a motor is provided, and a second motor for winding the film is provided, and both operations are performed by independent motors to improve the frame speed. However, in this application, a conventional electromagnetic configuration is used to control the activation of the movable mirror, and although it is possible to improve the frame speed and extend the life of the motor, this poses a problem regarding the cost of the electromagnet configuration.

(発明の目的) 本発明は低コストにできる簡単な構成にて駒速を向上さ
せることができる電動駆動カメラを提供することを目的
とするもので、巻上げに用いるモータとは別の独立のモ
ータの一方向回転にて可動ミラーの揺動及びシャッタの
チャージ、チャージ解除を行わせ、この駆動にかかる位
相を可動ミラーの露光退避位置への揺動とシャッタのチ
ャージ解除とで略一致させ、該ミラーのファインダー観
察位置への揺動とシャッタのチャージ駆動とで略一致さ
せた電動駆動カメラを特徴とする。
(Objective of the Invention) An object of the present invention is to provide an electrically driven camera that can increase the frame speed with a simple configuration that can be made at low cost. The movable mirror is oscillated and the shutter is charged and uncharged by rotation in one direction, and the phases of this driving are made to substantially coincide with the oscillation of the movable mirror to the exposure retracted position and the uncharging of the shutter. It is characterized by an electrically driven camera in which the swinging of the mirror to the viewfinder observation position and the charging drive of the shutter are made approximately coincident.

(本発明と対応する実施例の特徴) 第15図のブロック図に基づいて説明する。第1のモー
タM1の回転は減速伝達系600により適度に減速され
、遊星クラッチ610にて伝達系の切換えが行われる。
(Characteristics of embodiments corresponding to the present invention) Description will be made based on the block diagram of FIG. 15. The rotation of the first motor M1 is moderately decelerated by a deceleration transmission system 600, and the transmission system is switched by a planetary clutch 610.

すなわち、第1のモータM1の正転方向回転では遊星ク
ラッチ610はミラーボックス駆動機構620の伝達系
と噛合し、逆転方向回転では遊星クラッチ610は他の
伝達系と噛合し、該第1のモータM1の回転方向切換に
より駆動伝達系が切換えられるようになっている。第1
のモータMlが正転方向回転している状態にて話を進め
ると、この第1のモータM1の回転はミラーボックス駆
動機構620におけるミラー駆動機構622及びシャッ
タチャージ機構624に伝達される。
That is, when the first motor M1 rotates in the forward direction, the planetary clutch 610 engages with the transmission system of the mirror box drive mechanism 620, and when the first motor M1 rotates in the reverse direction, the planetary clutch 610 engages with another transmission system, and the first motor The drive transmission system can be switched by switching the rotational direction of M1. 1st
Proceeding with the discussion while the first motor M1 is rotating in the forward direction, the rotation of the first motor M1 is transmitted to the mirror drive mechanism 622 and shutter charge mechanism 624 in the mirror box drive mechanism 620.

ミラー駆動機構622は可動ミラー640の揺動を行わ
せ、シャッタチャージ機構624はシャッタユニット6
50のチャージ駆動及びチャージ解除を行わせる。なお
、両機構622,624の動作に基づく位相は位相検出
手段630にて検出され、この手段630の検出結果が
モータ制御回路660へ供給され、第1のモータM1の
回転、停止の制御が行われる。又、ミラー駆動機構62
2とシャッタチャージ機構624は、可動ミラー640
をミラーアップさせて露光退避位置への揺動の完了が行
われた位相でシャッタチャージ解除位相が得られ、シャ
ッタチャージ駆動完了の位相で該ミラー640をミラー
ダウンさせてファインダー観察位置への揺動の完了が行
われている位相が得られるように設定されている。
The mirror drive mechanism 622 causes the movable mirror 640 to swing, and the shutter charge mechanism 624 causes the shutter unit 6 to swing.
50 charge drive and charge release. The phases based on the operations of both mechanisms 622 and 624 are detected by phase detection means 630, and the detection results of this means 630 are supplied to a motor control circuit 660, which controls the rotation and stop of the first motor M1. be exposed. Moreover, the mirror drive mechanism 62
2 and the shutter charge mechanism 624 are movable mirrors 640
The shutter charge release phase is obtained in the phase in which the mirror 640 is raised and the swinging to the exposure retreat position is completed, and the mirror 640 is lowered in the phase in which the shutter charge drive is completed and the swinging to the viewfinder observation position is performed. is set to obtain the phase in which the completion of

レリーズ釦の操作信号等のレリーズスタート情報に基づ
いて、モータ制御回路660は第1のモータMlを正転
方向に回転させる。そして、位相検出手段630にて可
動ミラー640がミラーアップ完了して露光退避位置へ
揺動するまで第1のモータMlの正転回転は続けられ、
その時点でモータ制御回路660により第1のモータM
1の停止制御が行われる。又、この第1のモータMlが
停止した状態にてシャッタチャージ機構624はシャッ
タユニット650のシャッタチャージ解除を許容する位
相に到達している。その後、シャッタユニット650に
てンヤツタ走行が行われ、シャッタ後幕の走行が完了し
た情報がモータ制御回路660に供給されると、該制御
回路660は再び第1のモータMlを同じ方向、すなわ
ち正転方向に回転させる。この第1のモータMlの正転
回転により、再びミラー駆動機構622は駆動され、可
動ミラー640をミラーダウンさせ、又、シャッタチャ
ージ機構624も駆動され、シャッタユニット650を
チャージ駆動させる。位相検出手段630にて、シャッ
タチャージ機構624がシャッタチャージを完了した位
相を検出すると、モータ制御回路660により第1のモ
ータM1の停止制御が行われる。なお、この時点での可
動ミラー640はミラーダウンが完了してファインダー
観察位置に復帰している。
Based on release start information such as a release button operation signal, the motor control circuit 660 rotates the first motor Ml in the normal rotation direction. Then, the normal rotation of the first motor Ml is continued until the movable mirror 640 completes mirror up by the phase detection means 630 and swings to the exposure retreat position.
At that point, the motor control circuit 660 controls the first motor M.
1 stop control is performed. Further, in a state in which the first motor Ml is stopped, the shutter charging mechanism 624 has reached a phase that allows the shutter charging of the shutter unit 650 to be released. Thereafter, when the shutter unit 650 performs a continuous movement and information that the movement of the shutter trailing curtain is completed is supplied to the motor control circuit 660, the control circuit 660 again operates the first motor Ml in the same direction, that is, in the correct direction. rotate in the direction of rotation. By the normal rotation of the first motor Ml, the mirror drive mechanism 622 is driven again to lower the movable mirror 640, and the shutter charge mechanism 624 is also driven to charge the shutter unit 650. When the phase detection means 630 detects the phase at which the shutter charging mechanism 624 has completed shutter charging, the motor control circuit 660 performs stop control of the first motor M1. Note that, at this point, the movable mirror 640 has completed mirror down and has returned to the finder observation position.

次のレリーズスタート情報がくるまでこの状態にて第1
のモータMlは停止している。そして、次のレリーズス
タート情報が発生する毎に、上述の動作を繰返し行う。
The first release will remain in this state until the next release start information arrives.
The motor Ml is stopped. Then, each time the next release start information is generated, the above-described operation is repeated.

一方、第2のモータM2の回転はフィルム巻上げ駆動機
構670に伝達され、フィルム680を巻上げ方向に給
送する。この第2のモータM2の回転はモータ制御回路
660にて制御され、具体的にはシャッタユニット65
0でのシャッタ後幕の走行完了の情報がモータ制御回路
660に供給されると第2のモータM2は回転が行われ
てフィルム680の巻上げが行われる。フィルム巻上げ
が行われてl均分のフィルム680の巻上げが完了する
と1駒検出手段にてその状態が検出されると共に検出結
果がモータ制御回路へ供給され、第2のモータM2は停
止制御が行われる。以後、シャッタユニット650での
シャッタ走行の毎に、フィルム巻上げ駆動機構670に
よりフィルム680の1駒毎の巻上げが行われる。
On the other hand, the rotation of the second motor M2 is transmitted to the film winding drive mechanism 670, and feeds the film 680 in the winding direction. The rotation of this second motor M2 is controlled by a motor control circuit 660, and specifically the shutter unit 65
When information indicating that the shutter trailing curtain has completed running at 0 is supplied to the motor control circuit 660, the second motor M2 is rotated and the film 680 is wound. When winding of the film 680 is completed, the one-frame detection means detects the state, and the detection result is supplied to the motor control circuit, and the second motor M2 is controlled to stop. be exposed. Thereafter, each time the shutter unit 650 runs the shutter, the film winding drive mechanism 670 winds the film 680 frame by frame.

〔実施例〕〔Example〕

次に図面に基づいて本発明の詳細な説明する。 Next, the present invention will be explained in detail based on the drawings.

なお、本実施例は本発明を一眼レフカメラに適用した場
合を示している。
Note that this embodiment shows a case where the present invention is applied to a single-lens reflex camera.

第1図には一眼レフカメラにおける各ユニットの配置説
明が示され、10はカメラボディを示す。
FIG. 1 shows an explanation of the arrangement of each unit in a single-lens reflex camera, and 10 indicates a camera body.

このカメラボディ10には着脱自在の撮影レンズ20が
装着されている。12はレリーズボタン、14は巻戻し
ボタン、30はカメラボディの底面位置に配置される電
池を示している。なお電池50は当然のことながら、電
池交換の際には簡易に取り出しができるように、カメラ
ボディ10には電池蓋に相当する部材の取り外しにより
、電池収納室から容易に取出すことができる構造が構成
されている。Mlは第1のモータであり、この第1のモ
ータMlは前板系のチャージ、ミラー駆動とフィルム巻
戻し系の駆動の両方の駆動源となる。100は前板系と
してのミラーボックス駆動機構を示し、200はフィル
ム巻戻し駆動機構を示している。400はフィルム巻上
げ駆動機構、M2は第2のモータであり、前記フィルム
巻上げ駆動系400の駆動源となる。
A detachable photographic lens 20 is attached to the camera body 10. 12 is a release button, 14 is a rewind button, and 30 is a battery located at the bottom of the camera body. It should be noted that the camera body 10 has a structure that allows the battery 50 to be easily removed from the battery storage chamber by removing a member corresponding to the battery cover so that it can be easily removed when replacing the battery. It is configured. Ml is a first motor, and this first motor Ml serves as a driving source for charging the front plate system, driving the mirror, and driving the film rewinding system. Reference numeral 100 indicates a mirror box drive mechanism as a front plate system, and reference numeral 200 indicates a film rewind drive mechanism. 400 is a film winding drive mechanism, and M2 is a second motor, which serves as a drive source for the film winding drive system 400.

第2図は各構成をユニットごとに分解した分解斜視図を
示している。
FIG. 2 shows an exploded perspective view of each component disassembled into units.

次に上記第2図と各ユニットごとの構成図とを基に、各
ユニットごとの構成及び動作を説明する。
Next, the configuration and operation of each unit will be explained based on FIG. 2 and the configuration diagram of each unit.

まず、第2図に基づいて、各ユニットの概略を説明する
First, the outline of each unit will be explained based on FIG. 2.

図において、40はカメラ本体であり、詳しい図示は省
略したが全体がプラスチックモールドで成形されている
。ただし、アパーチャ41の領域等、特に精度と強度が
要求される部分は金属がインサート成形されてなる。4
2a〜42dは後述のミラーボックス60をネジにて固
定する為の取付穴を示し、43はスプール室、44はパ
トローネ室を示している。50はフィルム5−2が巻込
まれたフィルムパトローネを示し、図において54はフ
ィルムパーフォレーション、56はフィルムリーダ一部
を示している。60はミラーボックスであり、上記カメ
ラ本体゛40の各取付穴42a〜42dと対応する位置
に取付穴61a〜61dが形成されており、両数付穴4
2a〜42dと61a〜61dとを合わせてネジ止めす
ることにより、ミラーボックス60はカメラ本体40に
対して強固に固定される。70は可動ミラーであり、不
図示のファインダー光学へ撮影レンズ20を透過してき
た被写体光を反射させるファインダー観察位置(第2図
及び第3図(a5のミラーダウン状態)と、回動して被
写体光をフィルム52方向に向かわせる露光退避位置(
第3図(b)のミラーアップ状態)との2状態が得られ
るように回動可能に支持されている。80はミラーホッ
クス60にネジ固定されたカメラ側マウントであり、撮
影レンズ20の不図示のレンズ側マウントとバヨネット
結合する為のバヨネット爪81a〜81cが形成されて
いる。
In the figure, 40 is a camera body, and although detailed illustration is omitted, the entire body is made of plastic mold. However, parts such as the area of the aperture 41 that particularly require precision and strength are formed by insert molding of metal. 4
2a to 42d indicate mounting holes for fixing a mirror box 60, which will be described later, with screws, 43 indicates a spool chamber, and 44 indicates a cartridge chamber. Reference numeral 50 indicates a film cartridge in which the film 5-2 is wound, 54 indicates a film perforation, and 56 indicates a portion of a film leader. Reference numeral 60 denotes a mirror box, in which mounting holes 61a to 61d are formed at positions corresponding to the respective mounting holes 42a to 42d of the camera body 40, and the numbered holes 4
By screwing together 2a to 42d and 61a to 61d, the mirror box 60 is firmly fixed to the camera body 40. Reference numeral 70 denotes a movable mirror, which rotates between the viewfinder observation position (FIGS. 2 and 3 (mirror down state shown in A5)) and reflects the object light that has passed through the photographing lens 20 to the viewfinder optical system (not shown). Exposure retreat position that directs the light toward the film 52 (
It is rotatably supported so that two states can be obtained: the mirror-up state shown in FIG. 3(b). A camera side mount 80 is screwed to the mirror hook 60, and has bayonet claws 81a to 81c for bayonet connection with a lens side mount (not shown) of the photographic lens 20.

100はミラーボックス駆動機構の全体を示しており、
この機構はミラーボックス60に全てが配設されている
。200はフィルム巻戻し駆動機構の全体を示し、一部
がミラーボックス60に配設され、他はカメラ本体40
側に配設されている。Mlは上記両機構100.200
の駆動源となる第1のモータを示し、ミラーボックス6
0に固定されている。
100 indicates the entire mirror box drive mechanism,
This mechanism is entirely arranged in the mirror box 60. Reference numeral 200 indicates the entire film rewind drive mechanism, a part of which is disposed in the mirror box 60, and the other part is disposed in the camera body 40.
It is placed on the side. Ml is 100.200 for both the above mechanisms
The mirror box 6
Fixed to 0.

300はシャッタユニットの全体を示し、シャッタ地板
301にはミラーボックス6oへの取付けを行わせる為
の取付穴301a、301bが形成されている。
Reference numeral 300 indicates the entire shutter unit, and a shutter base plate 301 has mounting holes 301a and 301b for mounting to the mirror box 6o.

したがって、このシャッタユニット300は、上記取付
穴301a、  301bをミラーボックス6oの対応
する取付穴C12a、  62bと合わせてネジ止めす
ることにより、ミラーボックス60に対して強固に固定
される。400はフィルム巻上げ駆動機構の全体を示し
、第2図には詳細には描いていないが、全体がユニット
化されており、カメラ本体40のスプール室43位置に
組込まれる。
Therefore, this shutter unit 300 is firmly fixed to the mirror box 60 by aligning the mounting holes 301a and 301b with the corresponding mounting holes C12a and 62b of the mirror box 6o and screwing them together. Reference numeral 400 indicates the entire film winding drive mechanism, and although it is not shown in detail in FIG. 2, the entire film winding drive mechanism is made into a unit and is assembled in the spool chamber 43 of the camera body 40.

次に、上述の第2図と、第3図〜第5図を用いて、先に
ミラーボックス駆動機構100の構成を詳細に説明する
Next, the configuration of the mirror box drive mechanism 100 will be described in detail using FIG. 2 and FIGS. 3 to 5 described above.

101はミラーボックス60の一方側面側(第2図にお
いて右側面側)に固定された地板であり、この地板10
1はミラーボックス駆動機構looの回転車類の全てを
回動可能に支持している。102は第1のモータMの出
力ギヤ、103は出力ギヤ102と噛合う減速ギヤ、1
04は減速ギヤ103と噛合う太陽ギヤ、105は太陽
ギヤ104と噛合する遊星ギヤである。この太陽ギヤ1
04と遊星ギヤ105とは遊星レバー112により連結
され、該太陽ギヤ104の回転方向に応じて該遊星ギヤ
105は遊星運動を行うように構成されている。具体的
に記すと遊星ギヤ】05は中心軸としての遊星軸110
と、コイルハネ111にてフリクション結合されている
。又、太陽ギヤ104の中心軸となる地板101のボス
114に遊嵌された受け113と該遊星軸110とが、
該414−、レバー112にて連結されている。したが
って、第5図(a)の動作図にて理解されるように、太
陽ギヤ104の反時計方向の回転では、遊星ギヤ105
はまずコイルバネ111のフリクションにより反時計方
向に公転し、伝達車106の方へボス114を公転中心
として移動し伝達ギヤ106と噛合する。
101 is a main plate fixed to one side (the right side in FIG. 2) of the mirror box 60;
Reference numeral 1 rotatably supports all of the rotating wheels of the mirror box drive mechanism loo. 102 is an output gear of the first motor M; 103 is a reduction gear that meshes with the output gear 102;
04 is a sun gear that meshes with the reduction gear 103, and 105 is a planetary gear that meshes with the sun gear 104. This sun gear 1
04 and the planetary gear 105 are connected by a planetary lever 112, and the planetary gear 105 is configured to perform planetary motion according to the rotational direction of the sun gear 104. Specifically, planetary gear] 05 is the planetary shaft 110 as the central shaft
and are frictionally coupled by a coil spring 111. In addition, the planetary shaft 110 and the receiver 113 loosely fitted to the boss 114 of the main plate 101, which is the central axis of the sun gear 104,
414-, and are connected by lever 112. Therefore, as understood from the operation diagram of FIG. 5(a), when the sun gear 104 rotates counterclockwise, the planetary gear 105
first revolves counterclockwise due to the friction of the coil spring 111, moves toward the transmission wheel 106 with the boss 114 as the center of revolution, and meshes with the transmission gear 106.

そして、遊星ギヤ105と伝達ギヤ106とが噛合する
と、今度はコイルバネ111のフリクションに駆動力が
打ち勝って(遊星軸110に対して遊星ギヤ105がス
リップ回転して)、遊星ギヤ105(時計方向回転)は
自転して伝達ギヤ106に第1のモータM1の回転を伝
達する。
Then, when the planetary gear 105 and the transmission gear 106 mesh, the driving force overcomes the friction of the coil spring 111 (the planetary gear 105 slips and rotates with respect to the planetary shaft 110), and the planetary gear 105 (clockwise rotation ) rotates and transmits the rotation of the first motor M1 to the transmission gear 106.

逆に、第5図(b)の動作図にて理解されるように、太
陽ギヤ104の時計方向の回転では、遊星ギヤ105は
まず時計方向に公転し、後述の巻戻し伝達系としての巻
戻しギヤ201ヘボス114を公転中心として移動し、
巻戻しギヤ201と噛合する。
Conversely, as can be understood from the operation diagram in FIG. 5(b), when the sun gear 104 rotates clockwise, the planetary gear 105 first revolves clockwise, and the winding as the unwinding transmission system described later. The return gear 201 moves with the hebos 114 as the center of revolution,
It meshes with the rewind gear 201.

そして、遊星ギヤ105と巻戻しギヤ201とが噛合す
ると、遊星ギヤ105は自転して巻戻しギヤ201に第
1のモータMlの回転を伝達する。
Then, when the planetary gear 105 and the rewinding gear 201 mesh with each other, the planetary gear 105 rotates and transmits the rotation of the first motor Ml to the rewinding gear 201.

反時計方向に回転する伝達ギヤ106はミラーボックス
駆動系の原動側となっている。107は伝達ギヤ106
に一端が固着された伝達軸であり、他端にウオームギヤ
108が固着されている。この伝達軸107は該ウオー
ムギヤlo8の両スラスト方向位置に配設された地板1
01の受は部115により、スラスト方向の移動を規制
されている。
The transmission gear 106, which rotates counterclockwise, is the driving side of the mirror box drive system. 107 is a transmission gear 106
A transmission shaft is fixed to one end thereof, and a worm gear 108 is fixed to the other end. This transmission shaft 107 is connected to the main plate 1 disposed at both thrust direction positions of the worm gear lo8.
The movement of the receiver 01 in the thrust direction is restricted by a portion 115.

120は上記ウオームギヤ108と噛合して時計方向に
回転するミラー駆動ギヤであり、表面側にはミラー駆動
カム121が一体的に形成され、裏面側には位置検出用
のブラシ(導電材にて形成)122が固定されている。
Reference numeral 120 denotes a mirror drive gear that meshes with the worm gear 108 and rotates clockwise.A mirror drive cam 121 is integrally formed on the front side, and a position detection brush (made of a conductive material) is provided on the back side. ) 122 is fixed.

なお、このミラー駆動ギヤ120は地板lotのボス1
16により回転可能に支持されている。ここにおいて、
上記ミラー駆動カム121は、後述のミラー駆動レバー
130を反時計方向に駆動させる為の登りカム面121
a、該駆動レバー130の回動位置(ミラーアップ状態
)を保つ為の平担カム面121b及び該駆動レバー13
0の時計方向への回動を許容する下りカム面121Cが
形成されている。
Note that this mirror drive gear 120 is connected to the boss 1 of the main plate lot.
It is rotatably supported by 16. put it here,
The mirror drive cam 121 has a rising cam surface 121 for driving a mirror drive lever 130, which will be described later, in a counterclockwise direction.
a, flat cam surface 121b for maintaining the rotational position (mirror up state) of the drive lever 130 and the drive lever 13;
A downward cam surface 121C is formed that allows clockwise rotation of 0.

130は略り字状に固定された2個のレバ一体から成る
ミラー駆動レバーであり、地板101のボス117によ
り回動可能に支持され、上記ミラー駆動カム121のカ
ムフォロアーとしての役目を持つ。すなわち、このミラ
ー駆動レバー130は一端部131が上記ミラー駆動カ
ム121の上記登りカム面121aと摺接することによ
り反時計方向への回動駆動を受け、上記平担カム面12
1bと摺接することにより該反時計方向への回動状態を
保ち、そして上記下りカム面121cと摺接(実際に摺
接しない場合でも、一端部131と下りカム面121c
とが位置的に対応していれば)することにより、時計方
向への回動(復帰)が許容される。そして、このミラー
駆動レバー130の他端部132は、上述のミラー駆動
カム121の各カム面の回動位置に応じた制御を受ける
ことにより、後述のミラーピン74を押動して可動ミラ
ー70のミラーアップ(露光退避位置への回動)動作、
該ミラーピン7・1の押動を継続してミラーアップ状態
の保持、該ミラーピン74の押動を解除してミラーダウ
ン(ファインダー観察位置への回動復帰)の許容を行わ
せる。
Reference numeral 130 denotes a mirror drive lever consisting of two levers fixed in an abbreviated shape, rotatably supported by a boss 117 of the base plate 101, and serving as a cam follower of the mirror drive cam 121. That is, the mirror drive lever 130 receives rotational drive in the counterclockwise direction by having one end 131 in sliding contact with the ascending cam surface 121a of the mirror drive cam 121.
1b, thereby maintaining the counterclockwise rotating state, and slidingly contacting the downward cam surface 121c (even if there is no actual sliding contact, the one end 131 and the downward cam surface 121c
(if they correspond in position), clockwise rotation (return) is permitted. The other end 132 of this mirror drive lever 130 is controlled according to the rotational position of each cam surface of the mirror drive cam 121 described above, and pushes a mirror pin 74 (described later) to move the movable mirror 70. Mirror up (rotation to exposure retreat position) operation,
The mirror pins 7 and 1 are continuously pressed to maintain the mirror up state, and the mirror pins 74 are released from the mirror pins 74 to allow the mirror to move down (rotation return to the viewfinder observation position).

140は上記ミラー駆動ギヤ120と噛合して反時計方
向に回転するシャッタチャージギヤであり、表面側にシ
ャッタチャージカム141が一体的に形成されている。
140 is a shutter charge gear that meshes with the mirror drive gear 120 and rotates counterclockwise, and a shutter charge cam 141 is integrally formed on the front side.

なお、このシャッタチャージギヤ140は上記ミラー駆
動ギヤ120と1対1の伝達(減速比1.0)をするも
のであり、地板101のボス118により回転可能に支
持されている。ここにおいて、上記シャッタチャージカ
ム141は、後述のシャッタチャージレバー150を反
時計方向に駆動させる為の登りカム面141a、該シャ
ッタチャージレバー150の回動位置(チャージ状態)
を保つ為の平担カム面141b及び該チャージレバー1
50の時計方向への回動を許容する下りカム面141c
が形成されている。
The shutter charge gear 140 has one-to-one transmission (reduction ratio 1.0) with the mirror drive gear 120, and is rotatably supported by the boss 118 of the base plate 101. Here, the shutter charge cam 141 has an ascending cam surface 141a for driving a shutter charge lever 150, which will be described later, counterclockwise, and a rotational position (charged state) of the shutter charge lever 150.
The flat cam surface 141b and the charge lever 1 for maintaining the
Downward cam surface 141c that allows clockwise rotation of 50
is formed.

150は略し字状に形成されたシャッタチャージレバー
であり、地板101のボス119により回動可能に支持
され、上記シャッタチャージカム141のカムフォロア
ーとしての役目を持つ。すなわち、このシャッタチャー
ジレバー150は一端部に支持されたコロ151が、上
記シャッタチャージカム141の上記登りカム面141
aと当接することにより反時計方向への回動駆動を受け
、上記平担カム面141bと当接することにより該反時
計方向への回動状態を保ち、そして上記下りカム面14
1cの位相に該コロ151が到達することにより、時計
方向への回動が許容される。そして、このシャッタチャ
ージレバー150の他端部に支持されたコロ152は、
上述のシャッタチャージカム141の各カム面の回動位
置に応じた制御を受けることにより、後述のシャッタユ
ニット300におけるシーソーレバー305の一端30
5aを押動して、シャッタのチャージ動作、該シーソレ
バー305の押動を継続してチャージ動作の保持(シャ
ッタユニット300については後述するが、本実施例に
おけるシャッタユニット300はチャージ動作の継続は
、シャッタ先幕、後幕両方の走行準備位置でのメカ的保
持を行わせることができる)、該シーソーレバー305
の押動を解除してシーソーレバー305の復帰(シャッ
タ先幕、後幕両方の走行準備位置でのメカ的保持を解除
して、以後、制御用電磁石の通電制御によってシャッタ
走行を可能とできる)を行わせる。
A shutter charge lever 150 is formed in an abbreviated shape, is rotatably supported by a boss 119 of the base plate 101, and serves as a cam follower of the shutter charge cam 141. That is, this shutter charge lever 150 has a roller 151 supported at one end that touches the rising cam surface 141 of the shutter charge cam 141.
a, receives rotational drive in the counterclockwise direction by contacting with the flat cam surface 141b, maintains the counterclockwise rotational state by contacting with the flat cam surface 141b, and the downward cam surface 14
When the roller 151 reaches the phase 1c, rotation in the clockwise direction is permitted. The roller 152 supported by the other end of the shutter charge lever 150 is
By being controlled according to the rotational position of each cam surface of the shutter charge cam 141 described above, one end 30 of a seesaw lever 305 in the shutter unit 300 described below
5a to charge the shutter, and continue to push the seesaw lever 305 to maintain the charging operation. The seesaw lever 305 can mechanically hold both the front and rear shutter curtains in the travel preparation position.
The seesaw lever 305 is returned by releasing the pushing movement (the mechanical holding of both the leading and trailing shutter curtains in the travel preparation position is released, and thereafter, shutter travel is enabled by controlling the energization of the control electromagnet) Have them do it.

なお、第3図(a)及び第3図(b)の両方を比較参照
する゛と容易に理解されるように、上記ミラー駆動カム
121による上記ミラー駆動レバー130のミラーアッ
プ駆動位相と、上記シャッタチャージカム141による
上記シーソーレバー305のチャージ駆動位相とは完全
にずらして設定しである。すなわち、第3図(a)に示
すように、シャッタチャージカム141にてシーソーレ
バー305がチャージ押動されている時には、ミラー駆
動カム121はミラー駆動レバー130を押動せず、可
動ミラー70はダウン状態(ファインダー観察位置)と
なる。第3図(b)に示すように、ミラー駆動カム12
1にてミラー駆動レバー130が押動して可動ミラー7
0をアップ状態(露光退避位置)した時には、シャツタ
チャーシカム1.11はシーソーレバー305を押動せ
ず、ンヤツタユニット300はチャーン解除となると共
に7ヤツタ先幕、後幕の走行率&iff位置でのメカ的
保持を解除する。
As can be easily understood by comparing and referring to both FIG. 3(a) and FIG. 3(b), the mirror-up drive phase of the mirror drive lever 130 by the mirror drive cam 121 and the The charging drive phase of the seesaw lever 305 by the shutter charge cam 141 is completely shifted. That is, as shown in FIG. 3(a), when the seesaw lever 305 is charged and pushed by the shutter charge cam 141, the mirror drive cam 121 does not push the mirror drive lever 130, and the movable mirror 70 is moved. The camera is in the down state (finder observation position). As shown in FIG. 3(b), the mirror drive cam 12
1, the mirror drive lever 130 is pushed to move the movable mirror 7.
When 0 is in the up state (exposure retracted position), the shutter cam 1.11 does not push the seesaw lever 305, the shutter unit 300 is released from churn, and the running rate of the leading curtain and trailing curtain is adjusted. Release mechanical hold in position.

160は信号基板であり、地+[101にネジ止め固定
されている。この信号基板160上には3本の位置検知
用のパターン、すなわちグランドパターン161.動作
終了検知パターン162及びオーバーラン検知パターン
163が蒸着等により形成されている。この各パターン
161〜163と、上記ミラー駆動ギヤ120の裏面に
固定されたブラシ122との関係を第4図(a)、  
(b)を用いて説明する。
160 is a signal board, which is fixed to the ground 101 with screws. There are three position detection patterns on this signal board 160, that is, a ground pattern 161. An operation end detection pattern 162 and an overrun detection pattern 163 are formed by vapor deposition or the like. The relationship between each of these patterns 161 to 163 and the brush 122 fixed to the back surface of the mirror drive gear 120 is shown in FIG. 4(a).
This will be explained using (b).

ここで、このブラシ122の摺動部122aは、くし歯
状に分割され、信号基板160上の各パターン161〜
163との接触の安全性を高めている。なお、この摺動
部122aにおける実際の摺動位置、すなわち接触ポイ
ントはブラシ先端より若干内側の線上122b位置であ
る。
Here, the sliding portion 122a of this brush 122 is divided into comb-like shapes, and each pattern 161 to 161 on the signal board 160 is
This increases the safety of contact with 163. Note that the actual sliding position, that is, the contact point in this sliding portion 122a is a position 122b on a line slightly inside the tip of the brush.

第4図(a)は上記第3図(a)と対応するシャッタチ
ャージ完了を検出している位相を示しており、ブラシ1
22はミラー駆動ギヤ120の時計方向の回転に応じて
矢印に示すように時計方向に回動して、第4図(a)の
状態にて摺動部122aがグランドパターン161と動
作終了検知パターン162との両方と接触し、該検知パ
ターン162のコネクタ部(ランド部) 162aの電
位がグランドレベルに変化することによりシャッタチャ
ージ完了を検知する。この検知についてもう少し詳しく
説明すると、グランドパターン161のコネクタ部(ラ
ンド部) 161aには後述するカメラ制御回路でのグ
ランドレベル信号が供給され、一方、動作終了検知パタ
ーン162のコネクタ部162aの出力は該カメラ制御
回路(入力ポートpH)に供給されている。そして、ブ
ラシ122が第4図(a)の状態の手前の位置(ブラシ
122を第4図(a)の位置より反時計方向に回動させ
た位置に置き換える・ことにより理解が可能)にあると
きは、ブラシ122の摺動部122aはグランド検知パ
ターン161とのみ接触しており、まだこの検知パター
ン162はグランドレベルに変化していない。そして、
ここからミラー駆動ギヤ120が更に時計方向に回転し
、同時にブラシ122も時計方向に回動して、第4図(
a)の位置まで到達すると、ブラシ122(導電材)が
動作終了検知パターン162にも接触するようになって
、上記動作終了検知パターン162の電位が該ブラシ1
22を介してグランドレベルに変化し、上記カメラ制御
回路はシャッタチャージ完了状態を検知して、上記第1
のモータMlの回転駆動を停止制御する。なお、前述し
た第4図(a)のブラシ122の位置と上述した第3図
(a)のブラシ122の位置が異なるのは、第4図(a
)の位置にて第1のモータMlは停止制御(ブレーキン
グ)が為されるが、第1のモータM1は瞬時に停止する
ことができず若干のオーバーランを生じることになり、
第3図(a)は第1のモータM1の該オーバーランが生
じた状態での停止位置を示している。ただし、第3図(
a)のミラー駆動ギヤ120(ブラシ122)の停止位
置は説明上、上記オーバーランが計算上最大となった時
の状態を示しており、実際にはもう少し少ない量のオー
バーランにてミラー駆動ギヤ120は停止することがで
きる。なお、第3図(a)にて明らかなように、シャッ
タチャージカム141には上記第1のモータMlのオー
バーランを想定して、シャッタチャージ完了状態を継続
させる平担カム面141bが形成されており、該オーバ
ーランに対処している。
FIG. 4(a) shows the phase in which the completion of shutter charging is detected, which corresponds to FIG. 3(a) above, and shows the phase when the brush 1
22 rotates clockwise as shown by the arrow in response to the clockwise rotation of the mirror drive gear 120, and in the state shown in FIG. 162, and the potential of the connector portion (land portion) 162a of the detection pattern 162 changes to the ground level, thereby detecting completion of shutter charging. To explain this detection in more detail, a ground level signal in a camera control circuit, which will be described later, is supplied to the connector portion (land portion) 161a of the ground pattern 161, while the output of the connector portion 162a of the operation end detection pattern 162 is supplied to the connector portion (land portion) 161a of the ground pattern 161. Supplied to the camera control circuit (input port pH). Then, the brush 122 is at a position just before the state shown in FIG. 4(a) (this can be understood by replacing the brush 122 with a position rotated counterclockwise from the position shown in FIG. 4(a)). At this time, the sliding portion 122a of the brush 122 is in contact only with the ground detection pattern 161, and this detection pattern 162 has not yet changed to the ground level. and,
From here, the mirror drive gear 120 further rotates clockwise, and at the same time the brush 122 also rotates clockwise, as shown in FIG.
When reaching the position a), the brush 122 (conductive material) also comes into contact with the operation end detection pattern 162, and the potential of the operation end detection pattern 162 changes to the brush 1.
22 to the ground level, the camera control circuit detects the completion state of shutter charging, and the first
The rotational drive of motor Ml is controlled to stop. Note that the position of the brush 122 in FIG. 4(a) described above is different from the position of the brush 122 in FIG. 3(a) described above.
), the first motor M1 is controlled to stop (braking), but the first motor M1 cannot be stopped instantaneously, resulting in a slight overrun.
FIG. 3(a) shows the stop position of the first motor M1 in a state where the overrun has occurred. However, as shown in Figure 3 (
For the sake of explanation, the stop position of the mirror drive gear 120 (brush 122) in a) shows the state when the above-mentioned overrun is calculated to be the maximum.In reality, the mirror drive gear 120 (brush 122) stops at a slightly smaller overrun. 120 can be stopped. As is clear from FIG. 3(a), the shutter charge cam 141 is formed with a flat cam surface 141b that allows the shutter charge to continue in the completed state, assuming an overrun of the first motor Ml. The overrun is being dealt with.

一方、第4図(b)は上記第3図(b)と対応するミラ
ーアップ完了を検出している位相を示しており、ブラシ
122はミラー駆動ギヤ120の同じく時計方向の回転
に応じて矢印に示すように第4図(a、)の状態から時
計方向に回動して、第4図(b)の状態にて摺動部12
2aがグランドパターン161と動作終了検知パターン
162の両方の接触から該検知パターン162の非接触
に切換り、該検知パターン162のコネクタ部(ランド
部)162aの電位がグランドレベルから初期レベル(
通常Hレベル)に変化することによりミラーアップ完了
を検知する。
On the other hand, FIG. 4(b) shows the phase in which mirror-up completion is detected, which corresponds to FIG. As shown in FIG. 4(a), the sliding part 12 is rotated clockwise from the state shown in FIG. 4(a) to the state shown in FIG. 4(b).
2a switches from contact with both the ground pattern 161 and the operation end detection pattern 162 to non-contact with the detection pattern 162, and the potential of the connector portion (land portion) 162a of the detection pattern 162 changes from the ground level to the initial level (
Completion of mirror up is detected by changing to (normally H level).

この検知についても更に詳説すると、ブラシ122が第
4図(b)の状態の手前の位置(ブラシ122を第4図
(b)の位置より反時計方向に回動させた位置に置き換
えることにより理触が可能)にあるときには、ブラシ1
22の摺動部122aはグランドパターン161と動作
終了検知パターン162の両方と接触しており、まだ該
動作終了検知パターン162のコネクタ部162aの出
力は、カメラ制御回路に対してグランドレベル信号を供
給している。そして、ここからミラー駆動ギヤ120が
更に時計方向に回転し、同時にブラシ122も時計方向
に回動して、第4図(b)の位置まで到達すると、ブラ
シ122が動作終了検知パターン162と非接触状態に
移行して、上記動作終了検知パターン162の電位がグ
ランドレベルから初期レベルに変化し、上記カメラ制御
回路はミラーアップ完了状態を検知して、上記第1のモ
ータM1の回転駆動を停止制御する。
This detection can be explained in more detail by replacing the brush 122 with the position before the state shown in FIG. 4(b) (the position where the brush 122 is rotated counterclockwise from the position shown in FIG. 4(b)). (can be touched), brush 1
The sliding portion 122a of No. 22 is in contact with both the ground pattern 161 and the operation end detection pattern 162, and the output of the connector portion 162a of the operation end detection pattern 162 still supplies a ground level signal to the camera control circuit. are doing. From here, the mirror drive gear 120 further rotates clockwise, and at the same time, the brush 122 also rotates clockwise, and when it reaches the position shown in FIG. Shifting to the contact state, the potential of the operation completion detection pattern 162 changes from the ground level to the initial level, and the camera control circuit detects the mirror-up completion state and stops the rotational drive of the first motor M1. Control.

なお、前述した第4図(b)のブラシ122の位置と上
述した第3図(b)のブラシ122の位置が異なるのは
、第4図(b)の位置にて第1のモータMlは停止制御
(ブレーキング)が為されるが、第1のモータM1は瞬
時に停止することができず若干のオーバーランを生じる
ことになり、第3図(b)は第1のモータM1の該オー
バーランが生じた状態での停止位置を示している。ただ
し、第3図(b)のミラー駆動ギヤ120(ブラシ12
2)の停止位置は、説明上上記オーバーランが計算上最
大となった時の状態を示しており、実際にはもう少し少
ない量のオーバーランにてミラー駆動ギヤ120は停止
することができる。なお、第3図(b)にて明らかなよ
うに、ミラー駆動カム121には上記第1のモータMl
のオーバーランを想定して、ミラーアップ完了状態を継
続させる平担カム面121bが形成されており、該オー
バーランに対処している。
Note that the position of the brush 122 in FIG. 4(b) described above is different from the position of the brush 122 in FIG. 3(b) described above because the first motor Ml is in the position of FIG. Although stop control (braking) is performed, the first motor M1 cannot be stopped instantaneously and a slight overrun occurs. This shows the stopping position when an overrun has occurred. However, the mirror drive gear 120 (brush 12
For the sake of explanation, the stop position 2) shows the state when the above-mentioned overrun reaches a calculated maximum; in reality, the mirror drive gear 120 can be stopped with a slightly smaller amount of overrun. As is clear from FIG. 3(b), the mirror drive cam 121 is connected to the first motor Ml.
Assuming an overrun, a flat cam surface 121b is formed to continue the mirror-up completed state to cope with the overrun.

ここで、上述したシャッタチャージとミラーアップの関
係について更に全体的な説明を加えると、まず、重要な
ことは全ての動作、すなわちシャッタチャージとミラー
アップ、そしてシャッタチャージ解除とミラーダウンの
許容の全ては、第1のモータMの同一方向回転にて行わ
れることである。すなわち、第5図(a)に示す第1の
モータM1の反時計方向の回転(出力ギヤ102が反時
計方向回転)にて遊星ギヤ105が反時計方向に回転し
て伝達ギヤ106と噛合している状態において、全ての
動作が行われる。そして、上記第1のモータMlの回転
力はミラー駆動ギヤ120を時計方向に回転させ、ンヤ
ツタチャーシギャ140を反時計方向に回転させる。そ
して更にミラー駆動ギヤ120におけるミラー駆動カム
121がミラーダウンを許容する位置(第3図(a))
にある時には、シャッタチャージキヤ140におけるシ
ャッタチャージカム141がシャッタチャージを行わせ
る位置(第3図(a))にあり、又、該ミラー駆動カム
121がミラーアップを行わせる位置(第3図(b))
にある時には、該シャッタチャージカム141がシャッ
タチャージを解除する位置(第3図(b))にある。
Now, to give a more comprehensive explanation of the relationship between shutter charge and mirror up mentioned above, first of all, what is important is all the operations, that is, shutter charge and mirror up, as well as shutter charge release and mirror down allowance. are performed by rotating the first motor M in the same direction. That is, as the first motor M1 rotates counterclockwise (the output gear 102 rotates counterclockwise) as shown in FIG. 5(a), the planetary gear 105 rotates counterclockwise and meshes with the transmission gear 106. All operations are performed in this state. The rotational force of the first motor Ml rotates the mirror drive gear 120 clockwise and rotates the mirror drive gear 140 counterclockwise. Further, the mirror drive cam 121 in the mirror drive gear 120 is at a position where the mirror is allowed to move down (FIG. 3(a)).
, the shutter charge cam 141 in the shutter charge gear 140 is at the position where the shutter is charged (FIG. 3(a)), and the mirror drive cam 121 is at the position where the mirror is raised (FIG. 3(a)). b))
When the shutter charge cam 141 is in the position where the shutter charge is released (FIG. 3(b)).

そして、第1のモータMlの反時計方向の回転によって
上述の動作が繰り返されることになるが、該第1のモー
タ〜11はブラシ122と各パターン161〜163と
の摺接によって、シャッタチャージ完了(第3図(a)
)時に一旦停止し、その後、カメラ制御回路によってレ
リーズ操作を検知した際にふたたび同方向に回転を行い
、次にミラーアップ完了(第3図(b))時に又、一旦
停止し、その後、カメラ制御回路によってシャッタ走行
完了を検知した際に、ふたたび同方向に回転を行い、次
のシャッタチャーン完了(第3図(a))時に又、一旦
停止するシーケンスを繰り返す。なお、上記オーバーラ
ン検知パターン162は第1のモータM1の停止作動時
のオーバーランが所定量」二になったことを検知するも
のて、このパターン162の電位変化、具体的には第4
図(a)のシャッタチャーン完了時点にてオーバーラン
検知パターン163が仮に初期レベルからグランドレベ
ルに変化した時、もしくは第4図(b)のミラーアップ
完了時点にて該検知パターン163が仮にグランドレベ
ルから初期レベルに変化した時には、オーバーランが所
定以上になってしまったことを検知する。
Then, the above-described operation is repeated by the counterclockwise rotation of the first motor Ml, and the shutter charging is completed by the sliding contact between the brush 122 and each of the patterns 161-163. (Figure 3(a)
), then when the camera control circuit detects the release operation, it rotates in the same direction again, and then stops once again when the mirror up is completed (Figure 3 (b)), and then the camera When the control circuit detects the completion of the shutter movement, it rotates in the same direction again, and when the next shutter churn is completed (FIG. 3(a)), it repeats the sequence of once stopping. The overrun detection pattern 162 is used to detect when the overrun of the first motor M1 reaches a predetermined amount when the first motor M1 is stopped.
When the overrun detection pattern 163 temporarily changes from the initial level to the ground level at the time of completion of the shutter churn in FIG. When the level changes from to the initial level, it is detected that the overrun has exceeded a predetermined level.

次にミラーボックス60に回動可能に支持された可動ミ
ラー70の構造を説明しておく。
Next, the structure of the movable mirror 70 rotatably supported by the mirror box 60 will be explained.

可動ミラー70は支持枠72に反射鏡71が固定されて
成り、該支持枠72には両側端部に回動軸73が形成さ
れ、この回動軸73によってミラーボックス60内に回
動可能に支持されている。そして、この支持枠72の一
方側面にはミラーピン74が形成され、このミラーピン
74と上記ミラー駆動レバー130とが係接可能となっ
ている。なお、上記支持枠72はバネ75により、常時
、反時計方向(ミラーダウン方向)にバネ付勢力を受け
ており、上記ミラー駆動レバー130がミラーダウン許
容状態(第3図(a))になった際には、可動ミラー7
0は該バネ75の付勢力により反時計方向に回動してミ
ラーダウン(ファインダー観察位置)状態へ復帰する。
The movable mirror 70 is made up of a reflecting mirror 71 fixed to a support frame 72, and the support frame 72 has rotation shafts 73 formed at both ends thereof, and can be rotated into the mirror box 60 by the rotation shafts 73. Supported. A mirror pin 74 is formed on one side of the support frame 72, and the mirror pin 74 and the mirror drive lever 130 can be engaged with each other. The support frame 72 is always biased counterclockwise (mirror-down direction) by a spring 75, and the mirror drive lever 130 is in the mirror-down permission state (FIG. 3(a)). When the movable mirror 7
0 is rotated counterclockwise by the biasing force of the spring 75 and returns to the mirror down (finder observation position) state.

次に、ミラーボックス60に組付けられるシャッタユニ
ット300の構造を第6図(a)、  (b)に基づい
て説明してお(。
Next, the structure of the shutter unit 300 assembled into the mirror box 60 will be explained based on FIGS. 6(a) and 6(b).

なお、本実施例においてのシャツタユニット300単体
はすでに実願昭61−39629号として出願しである
Incidentally, the single shutter unit 300 in this embodiment has already been filed as Utility Model Application No. 1983-39629.

第6図(a)はシャッタチャージ完了状態を示しており
、第6図(b)はシャッタチャージ解除後にシャッタの
両幕の走行した状態を示している。
FIG. 6(a) shows a state in which the shutter charge is completed, and FIG. 6(b) shows a state in which both shutter curtains are running after the shutter charge is released.

これらの図において、301は前記支持フレームをなす
シャッタ地板、301aはその露光開口を示している。
In these figures, 301 is a shutter base plate forming the support frame, and 301a is an exposure aperture thereof.

302は後、先の羽根駆動レバー(以下単に駆動レバー
という)303,304をチャージするためのシャッタ
ユニット300内のチャーンレバーであり、これらがシ
ャッタ駆動手段を構成している。前記303の後駆動レ
バーは、後羽根群351を走行させるためのもの、また
前記304の先羽根駆動レバーは、先羽根群352を走
行させるためのものである。
Reference numeral 302 denotes a churn lever within the shutter unit 300 for charging the blade drive levers (hereinafter simply referred to as drive levers) 303 and 304, which constitute shutter drive means. The rear drive lever 303 is for driving the rear blade group 351, and the leading blade drive lever 304 is for driving the leading blade group 352.

305はシャッタユニットをチャージアップするシーソ
ーレバーであり、シャッタ地板301に植設の回転軸3
35により回動自在に枢支され、その一端305aに係
合される第3図に示したシャッタチャージ機構のシャッ
タチャージレバー150のコロ152により図の矢印方
向に回動力を受けると、他端305bが第6図(b)の
反時計回り方向に回動して、これに連結されているリン
クレバー306を介し前記チャージレバー302の足3
02cを図の時計回り方向に回動させるように設けられ
ており、第6図(b)の状態から第6図(a)の状態に
移行してチャージを終了する。
305 is a seesaw lever for charging up the shutter unit, and a rotating shaft 3 installed on the shutter base plate 301
When the roller 152 of the shutter charge lever 150 of the shutter charge mechanism shown in FIG. is rotated counterclockwise in FIG. 6(b), and the foot 3 of the charge lever 302 is rotated through the link lever 306 connected thereto.
02c is provided to rotate clockwise in the figure, and charging is completed by transitioning from the state shown in FIG. 6(b) to the state shown in FIG. 6(a).

307.308はチャージレバー302によりチャージ
された光駆動レバー304と後駆動レバー303の回転
を後述のカメラ制御回路からシャッタの走行信号が発せ
られるまで阻止する先緊°定レバー307および後緊定
レバー308.321.322は後羽根群351を平行
リンクをなして保持し、かつそれぞれ回転軸326.3
27を中心に回転することで後羽根群351を走行させ
る後羽根走行用アーム、また323゜324は先羽根群
352を平行リンクをなして保持し、かつそれぞれ回転
軸328.329を中心に回転することで先羽根群35
2を走行させる先羽根走行用アームである。
Reference numerals 307 and 308 denote a front tensioning lever 307 and a rear tensioning lever that prevent rotation of the light drive lever 304 and rear drive lever 303 charged by the charge lever 302 until a shutter run signal is issued from the camera control circuit, which will be described later. 308.321.322 holds the rear blade group 351 in a parallel link, and each has a rotating shaft 326.3.
The rear blade traveling arm rotates around 27 to move the rear blade group 351, and 323 and 324 hold the leading blade group 352 as a parallel link and rotate around rotating shafts 328 and 329, respectively. By doing so, the leading blade group 35
This is an arm for running the leading blade.

そして本実施例においては、以上の構成に加えて、更に
2枚一対の遮光羽根341.342を第6図(b)の退
避位置から、前記シーソーレバー305のチャージアッ
プのための回動に連係されて第6図(a)の遮光位置に
上動させる構成の遮光装置をもっている。
In this embodiment, in addition to the above configuration, a pair of light shielding blades 341 and 342 are linked to the rotation of the seesaw lever 305 for charging up from the retracted position shown in FIG. 6(b). It has a light shielding device configured to be moved up to the light shielding position shown in FIG. 6(a).

本例における遮光装置は、L字形をなす2枚の遮光羽根
341.342が、そのL字形の立上り部でシャッタ地
[301との間でピンと長溝の係合により、上動、下動
の移動案内がなされ、またL字形の脚部341a、  
342aで前記シーソーレバー305と軸331,33
2を介しそれぞれ連結されることにより、上動、下動の
連係動作が与えられるようになっている。
In the light shielding device in this example, two L-shaped light shielding blades 341 and 342 move upward and downward by engaging the pin and the long groove between the rising part of the L shape and the shutter base [301]. L-shaped legs 341a,
At 342a, the seesaw lever 305 and the shafts 331, 33
By connecting them through 2, a linked movement of upward movement and downward movement is provided.

前記案内機構は、シャッタ地板301に植設したがイド
ピン371が、遮光羽根341.342のL字形立上り
部341c、 342cに形成したおおむね上下方向を
なす長溝341b、 342bに嵌入係合することて構
成されている。
The guide mechanism is constructed by inserting an id pin 371 into the shutter base plate 301 into engagement with long grooves 341b and 342b formed in the L-shaped rising portions 341c and 342c of the light-shielding blades 341 and 342 and extending generally in the vertical direction. has been done.

以上の構成により、遮光羽根341.342はシーソー
レバー305の図の反時計回りの回動によって、案内機
構により略図示姿勢を維持したまま第6図(b)−第6
図(a)の上動を行い、シーソーレバー305が時計回
りの回動を行うことによって、第6図(a)−第6図(
b)の下動を行うことになり、しかも各遮光羽根341
,342とシーソーレバー305の回転軸331,33
2との連結位置が一定量異なることによって、その上動
、下動のストロークが相異するようにされていて、退避
位置での重なりによる収容容積の縮減と、遮光位置での
ズレ広がりによる所定範囲に亘る遮光領域のカバーを得
るようにしている。なお、360はシーソーレバー30
5を常時時計方向(チャージ解除方向)にバネ付勢する
バネ部材である。
With the above configuration, the light-shielding blades 341 and 342 are rotated counterclockwise in the figure by the seesaw lever 305, while maintaining the schematically illustrated posture by the guide mechanism.
By performing the upward movement shown in FIG. 6(a) and rotating the seesaw lever 305 clockwise, FIGS.
b) The downward movement is performed, and each light shielding blade 341
, 342 and the rotating shafts 331, 33 of the seesaw lever 305.
By changing the connection position with 2 by a certain amount, the upward and downward movement strokes are made to be different, and the storage volume is reduced due to overlap at the retracted position, and the predetermined distance is increased due to misalignment at the light-shielding position. It is intended to cover a wide range of light-blocking areas. In addition, 360 is seesaw lever 30
5 in a clockwise direction (charge release direction).

第7図には緊定解除構成が示されている。この緊定解除
構成自体は本出願が先に出願してすでに公開されている
特開昭57−17936号の構成を用いている。
A release configuration is shown in FIG. This tension release structure itself uses the structure of Japanese Patent Laid-Open No. 17936/1983, which was filed earlier by the present application and has already been published.

図において、307は緊定解除構成の基板であり、電磁
石制御による緊定解除構成を担持している。
In the figure, reference numeral 307 is a board for the tension release configuration, which supports the tension release configuration by electromagnetic control.

なお、この基板370は上記第6図のシャッタ地板30
1に組付けられる。380.386は夫々先羽根用アー
マチャーレバー及び後羽根用アーマチャーレバーであり
、基板370に取り付けられているヨーク382.38
8に、夫々軸381.387によって回動可能に支持さ
れていると共に、ばね384.390により夫々時計方
向9反時計方向に付勢されている。385.391は基
板370に植設され、夫々アーマチャーレバー380.
386の初期回動位置を規制するストッパーピンである
。アーマチャーレバー380の一端部380aは第7図
に示す初期回動位置から所定距離反時計方向へ回動した
位置において、先緊定レバー307のピン307aと当
接して、緊定を解除し得る。又、アーマチャーレバー3
86の一端部386aは、第7図に示す初期回動位置か
ら所定距離、時計方向へ回動した位置において、後緊定
レバー308のピン308aと当接して緊定を解除し得
る。383.389はコイルであり、通電することによ
ってアーマチャーレバー380,386を夫々ばね3i
34,394に抗して吸引回動させる。なお、図におい
て、370aはシャッタチャージ状態(第6図(a))
において、先緊定レバー307のピン307aが当接す
る切欠き部である。なお、第6図において図が複雑とな
ることから省略したが、先緊定レバー307は弱いバネ
により反時計方向に付勢され、上記ピン307aが上記
切欠き部370aの内縁と当接するように設定されてい
る。又、図において、370bはシャッタチャージ状態
(第6図(a))において、後緊定レバー308のピン
308aが当接する切欠き部である。なお、第6図にお
いて図が複雑となることから省略したが、後緊定レバー
308は弱いバネにより時計方向に付勢され、上記ピン
308aが上記切欠き部370bの内縁と当接するよう
に設定されている。なお、第2図において392は防塵
及び電磁シールドを兼ねたカバーである。
Note that this board 370 is the same as the shutter base plate 30 in FIG.
It is assembled into 1. 380.386 are the armature lever for the leading blade and the armature lever for the trailing blade, respectively, and the yoke 382.38 is attached to the base plate 370.
8 are rotatably supported by shafts 381 and 387, respectively, and biased clockwise and counterclockwise by springs 384 and 390, respectively. 385 and 391 are embedded in the base plate 370, and the armature levers 380.
This is a stopper pin that regulates the initial rotation position of 386. One end 380a of the armature lever 380 comes into contact with the pin 307a of the tip tension lever 307 at a position rotated a predetermined distance counterclockwise from the initial rotation position shown in FIG. 7, and can release the tension. . Also, armature lever 3
One end 386a of the rear tension lever 308 can come into contact with the pin 308a of the rear tension lever 308 to release the tension at a position rotated a predetermined distance clockwise from the initial rotation position shown in FIG. 383 and 389 are coils, and when energized, the armature levers 380 and 386 are connected to the springs 3i.
34, 394 and suction rotation. In the figure, 370a indicates the shutter charging state (Fig. 6(a)).
This is the notch portion that the pin 307a of the tip tensioning lever 307 comes into contact with. Although omitted in FIG. 6 due to the complexity of the illustration, the end tensioning lever 307 is biased counterclockwise by a weak spring so that the pin 307a comes into contact with the inner edge of the notch 370a. It is set. Further, in the figure, reference numeral 370b denotes a notch portion with which the pin 308a of the rear tensioning lever 308 comes into contact in the shutter charging state (FIG. 6(a)). Although omitted in FIG. 6 due to the complexity of the illustration, the rear tensioning lever 308 is biased clockwise by a weak spring, and the pin 308a is set so as to come into contact with the inner edge of the notch 370b. has been done. In addition, in FIG. 2, 392 is a cover that serves as dustproof and electromagnetic shield.

以上、上述したシャッタユニットの作動について説明す
る。
The operation of the above-mentioned shutter unit will now be described.

カメラは一連の撮影動作が終了し、シャッタが走行を完
了すると第6図(b)の状態になる。
When the camera completes a series of photographing operations and the shutter completes its travel, the camera enters the state shown in FIG. 6(b).

次に次の撮影動作の準備のためにチャージ動作がただち
に行われる。
Next, a charging operation is immediately performed in preparation for the next photographing operation.

このチャージ動作は、第2図、第3図に示したシャッタ
チャージレバー150の反時計方向の回動駆動により与
えられる。
This charging operation is provided by rotating the shutter charging lever 150 in the counterclockwise direction shown in FIGS. 2 and 3.

このチャージ動作は、シャッタチャージレバー150の
コロ152からシーソーレバー305の先端305aに
図示矢印方向の作動力が与えられ、シーソーレバー30
5の他端の軸305bとチャージレバー302に植設さ
れた軸302Cとに係合したリンクレバー306を介し
て、チャージレバー302に回転運動(図の時計回り方
向)を与える。
This charging operation is performed by applying an operating force in the direction of the arrow shown in the figure from the roller 152 of the shutter charge lever 150 to the tip 305a of the seesaw lever 305.
A rotational movement (clockwise direction in the figure) is applied to the charge lever 302 through a link lever 306 engaged with a shaft 305b at the other end of the charge lever 302C and a shaft 302C implanted in the charge lever 302.

チャーンレバー302の回転にともない、チャージレバ
ーの足部302a、 302bはそれぞれが駆動レバー
303.304のコロ部303a、304aに当接し、
該駆動レバー303.304に回転運動を与える。
As the churn lever 302 rotates, the foot portions 302a and 302b of the charge lever come into contact with the roller portions 303a and 304a of the drive lever 303 and 304, respectively.
A rotational movement is imparted to the drive levers 303,304.

駆動レバー303.304が回転すると、それぞれの軸
303b、 304bと穴部321a、 323aで係
合した後羽根走行用アームおよび先羽根走行用アームの
321.323に回転運動を与え、それぞれのアームと
リンクされている後羽根群351および先羽根群352
を図面上方に上動させる。
When the drive levers 303 and 304 rotate, rotational motion is applied to the trailing blade traveling arm and the leading blade traveling arm 321 and 323, which are engaged with the respective shafts 303b and 304b through the holes 321a and 323a. Linked trailing blade group 351 and leading blade group 352
Move it upwards in the drawing.

このようにチャージが進行し、駆動レバー303゜30
4の突起部303c、 304cが前記緊定レバー30
7゜308の先端に係合可能となる位置に到達すると、
シャッタチャージは終了し、次のレリーズ操作を待機す
る第6図(a)の状態となる。
As the charging progresses in this way, the drive lever 303°30
4 protrusions 303c and 304c are the tension lever 30.
When it reaches a position where it can engage with the tip of 7°308,
The shutter charging is completed and the state shown in FIG. 6(a) is reached, in which the next release operation is waited for.

ここで、シーソーレバー305がチャージされる過程に
おいて、ソーソーレバー305上の回転軸331゜33
2にそれぞれ回転自在に取り付けられた遮光羽1m 3
−i 1と遮光羽根342は、図中上方に移動させられ
る。このとき、遮光羽根341と遮光羽根342はそれ
ぞれのガイド長J341b、342bでガイドピン37
1と係合しているため、その姿勢はガイドピン371に
より規制され、図中はぼ水平をなしたまま図中上方に移
動し、チャージ完了状態において第6図(a)の位置に
移動し、シャッタ地板301の露光開口301a下部を
覆う。
Here, in the process of charging the seesaw lever 305, the rotating shaft 331°33 on the seesaw lever 305
1m of shading blades rotatably attached to each 3
-i 1 and the light shielding blade 342 are moved upward in the figure. At this time, the light shielding blade 341 and the light shielding blade 342 are connected to the guide pin 37 with their respective guide lengths J341b and 342b.
1, its posture is regulated by the guide pin 371, and it moves upward in the figure while remaining almost horizontal in the figure, and moves to the position shown in Figure 6 (a) in the charging completed state. , covers the lower part of the exposure opening 301a of the shutter base plate 301.

この状態(第6図(a))にてチャージは完了し、次の
レリーズ動作が行われるまではこの状態にて待機する。
Charging is completed in this state (FIG. 6(a)), and the camera waits in this state until the next release operation is performed.

次にレリーズ動作について説明する。Next, the release operation will be explained.

レリーズボタン12が押されると、第3図にて説明した
ミラーアップ動作が行われ、それと同時にシャッタチャ
ージレバー150は第6図(a)に示す位置より第6図
(b)に示す位置に退避する。
When the release button 12 is pressed, the mirror-up operation described in FIG. 3 is performed, and at the same time, the shutter charge lever 150 is retracted from the position shown in FIG. 6(a) to the position shown in FIG. 6(b). do.

次にシーソーレバー305はバネ部材360により図中
時計回り方向に回転させられ、リンクレバー306によ
りシーソーレバー305とリンクされたチャージレバー
302に反時計回り方向の回転を与え、それぞれ第6図
(a)の状態より第6図(b)の状態になる。
Next, the seesaw lever 305 is rotated clockwise in the figure by the spring member 360, and the link lever 306 gives counterclockwise rotation to the charge lever 302 linked to the seesaw lever 305, respectively. ) to the state shown in FIG. 6(b).

シーソーレバー305の前記回転にともない、回転軸3
31と332によりシーソーレバー305と回転自在に
取り付けた遮光羽根341、遮光羽根342は、それぞ
れのガイド長溝341b、 342bによりガイドピン
371に規制され、図中はぼ水平状態を保ちつつ下動さ
せられ、第6図(a)の状態から第6図(b)の状態に
移動し、シャッタ地板301の露光開口301aの外に
退避する。
As the seesaw lever 305 rotates, the rotation shaft 3
The shading blades 341 and 342, which are rotatably attached to the seesaw lever 305 by 31 and 332, are regulated by the guide pin 371 by the respective long guide grooves 341b and 342b, and are moved downward while maintaining a substantially horizontal state in the figure. , moves from the state shown in FIG. 6(a) to the state shown in FIG. 6(b), and retreats outside the exposure aperture 301a of the shutter base plate 301.

以上の動作が終了し、ミラーアップが完了したことをカ
メラ制御回路が検知(第4図(b)の状態にてミラーア
ップ検知パターン162の電位がグランドレベルから初
期レベルに変化することを検知)すると、該カメラ制御
回路にてまず第7図のコイル383に通電が行われ、ア
ーマチャーレバー380がヨーク382の吸着面に吸引
され、バネ384に抗して反時計方向に回動する。そし
て、このアーマチャーレバー380の吸引回動により一
端部380aがピン307aを押動し、先緊定レバー3
07は時計方向に回動して突起部304cとの係合がは
ずれ、光駆動レバー304は時計方向に回動し、先羽根
走行用アーム323も同方向に回動し、先羽根群352
の走行(図中上方行への走行)を行わせて露光を開始さ
せる。そして、所定のシャツタ秒時にカメラ制御回路に
て第7図のコイル389に通電が行われ、アーマチャー
レバー386がヨーク388の吸着面に吸引され、バネ
390に抗して時計方向に回動する。そして、このアー
マチャーレバー386の吸引回動により、一端部386
aがピン308aを押動し、後緊定レバー308は時計
方向に回動して突起部303Cとの係合がはずれ、後駆
動レバー303は時計方向に回動し、後羽根走行用アー
ム321も同方向に回動し、後羽根群351の走行(図
中下方向への走行)を行わせて露光を終了させる。
The camera control circuit detects that the above operation is completed and the mirror up is completed (detects that the potential of the mirror up detection pattern 162 changes from the ground level to the initial level in the state shown in FIG. 4(b)) Then, the camera control circuit first energizes the coil 383 shown in FIG. 7, and the armature lever 380 is attracted to the suction surface of the yoke 382 and rotates counterclockwise against the spring 384. Then, due to the suction rotation of the armature lever 380, the one end 380a pushes the pin 307a, and the end tensioning lever 3
07 rotates clockwise and disengages from the protrusion 304c, the optical drive lever 304 rotates clockwise, the leading blade traveling arm 323 also rotates in the same direction, and the leading blade group 352
(upward travel in the figure) to start exposure. Then, at a predetermined timing, the camera control circuit energizes the coil 389 shown in FIG. . Then, due to the suction rotation of the armature lever 386, the one end portion 386
a pushes the pin 308a, the rear tension lever 308 rotates clockwise and disengages from the protrusion 303C, the rear drive lever 303 rotates clockwise, and the rear blade traveling arm 321 The rear blade group 351 is also rotated in the same direction to cause the rear blade group 351 to travel (downward in the figure), thereby completing the exposure.

ここまでの説明は、ミラーボックス60に組込み構成さ
れるミラーボックス駆動機構100及びシャッタユニッ
ト300についてである。
The description so far has been about the mirror box drive mechanism 100 and the shutter unit 300 that are built into the mirror box 60.

次に、フィルム巻戻し駆動機構200について説明する
Next, the film rewind drive mechanism 200 will be explained.

第2図、第3図及び第5図において、201は巻戻しギ
ヤであり、フィルム巻戻し駆動機構200をユニット化
する地板210の孔及び地板212のホス212aによ
り回転可能に支持されている。なお、この地板210は
第2図におけるパトローネ室44の上方におけるカメラ
本体40に配置されるのであるが、ミラーホックス60
の該カメラ本体への組付は時には、上記巻戻しギヤ20
+が上記遊星ギヤ+05の時計方向への公転時に噛合可
能な位置に配置設定されている。202は巻戻しフォー
ク、2o3は連結部材である。巻戻しギヤ201の下方
部201aには連結部材203がネジ205により固定
され、一方、巻戻しフォーク202は該連結部203に
対してスラスト方向に独立に移動可能であり、且つ回転
方向に連動するように支持されている。なお、コイルバ
ネ203は上記巻戻しフォーク202を常時下方にバネ
付勢する為の役目を果たし、フィルムパトローネ50の
パトローネ室44への装填の際には、該巻戻しフォーク
202はコイルバネ203に抗して上方向へ移動可能と
なる。図における202aは巻戻しフォーク202のフ
ォーク部であり、フィルムパトローネ50のパトローネ
軸51と噛合する。
In FIG. 2, FIG. 3, and FIG. 5, 201 is a rewind gear, which is rotatably supported by a hole in a base plate 210 and a hoss 212a of a base plate 212 that unitize the film rewind drive mechanism 200. Note that this base plate 210 is placed on the camera body 40 above the cartridge chamber 44 in FIG.
The rewind gear 20 is sometimes assembled to the camera body.
+ is arranged and set at a position where the planetary gear +05 can mesh with it when it revolves clockwise. 202 is a rewinding fork, and 2o3 is a connecting member. A connecting member 203 is fixed to the lower part 201a of the rewinding gear 201 with a screw 205, while the rewinding fork 202 is movable independently in the thrust direction with respect to the connecting part 203, and is interlocked in the rotational direction. It is supported as such. The coil spring 203 serves to constantly bias the rewind fork 202 downward, and when loading the film cartridge 50 into the cartridge chamber 44, the rewind fork 202 resists the coil spring 203. can be moved upward. 202a in the figure is a fork portion of the rewinding fork 202, which meshes with the cartridge shaft 51 of the film cartridge 50.

このフィルム巻戻し駆動機構200の動作について説明
する。
The operation of this film rewind drive mechanism 200 will be explained.

ミラーボックス駆動機構100の駆動源として用いた第
1のモータM1はフィルム巻戻し駆動機構200の駆動
源として兼用する。ただし、フィルム巻戻し駆動におけ
る上記第1のモータMlの回転方向は第5図(b)に示
すように時計方向回転である。すなわち、第1のモータ
Mlが時計方向に回転すると、出力ギヤ102、減速ギ
ヤ103を介して太陽ギヤ104が時計方向に回転し、
遊星ギヤ105はコイルバネ111のフリクションによ
り時計方向に公転して巻戻しギヤ201と噛合する。
The first motor M1 used as a drive source for the mirror box drive mechanism 100 also serves as a drive source for the film rewind drive mechanism 200. However, the rotation direction of the first motor Ml during film rewinding drive is clockwise rotation as shown in FIG. 5(b). That is, when the first motor Ml rotates clockwise, the sun gear 104 rotates clockwise via the output gear 102 and the reduction gear 103.
The planetary gear 105 revolves clockwise due to the friction of the coil spring 111 and meshes with the rewinding gear 201 .

そして、遊星ギヤ105と巻戻しギヤ201とが噛合す
ると、今度はコイルバネ111のフリクションに駆動力
が打ち勝って(遊星軸110に対して遊星ギヤ105が
スリップ回転して)、遊星ギヤ105は反時旧方向に自
転して巻戻しギヤ201に第1のモータM1の回転を伝
達する。そして、更に、巻戻しギヤ201の時計方向の
回転は連結部材204を介して巻戻しフォーク202に
伝達され、この巻戻しフォーク202が回転することに
より、フィルムパトローネ50のパトローネ軸51が巻
戻し方向(時計方向)に回動してフィルム52の巻戻し
が行われる。
Then, when the planetary gear 105 and the rewinding gear 201 mesh, the driving force overcomes the friction of the coil spring 111 (the planetary gear 105 slips and rotates with respect to the planetary shaft 110), and the planetary gear 105 reverses the rotation. It rotates in the old direction and transmits the rotation of the first motor M1 to the rewind gear 201. Further, the clockwise rotation of the rewind gear 201 is transmitted to the rewind fork 202 via the connecting member 204, and as the rewind fork 202 rotates, the cartridge shaft 51 of the film cartridge 50 is rotated in the rewind direction. (clockwise) to rewind the film 52.

次に第8図及び第9図に基づいて、フィルム巻上げ駆動
機構400を説明する。なお、本実施例においてのフィ
ルム巻上げ駆動機構400単体はすでに特願昭61−5
3455号として出願している。
Next, the film winding drive mechanism 400 will be explained based on FIGS. 8 and 9. The film winding drive mechanism 400 alone in this embodiment has already been disclosed in Japanese Patent Application No. 61-5.
It has been filed as No. 3455.

第8図にはフィルム巻上げ駆動機構400の全体構成の
分解斜視図が示され、図において、401はスプールで
あり、円筒状の周面401aにはフィルムの喰付きを良
(する為にゴムが貼着され、又、下端縁には後述のギヤ
410と噛合する係合突起401bが形成されている。
FIG. 8 shows an exploded perspective view of the entire structure of the film winding drive mechanism 400. In the figure, 401 is a spool, and a cylindrical peripheral surface 401a is coated with rubber to improve the grip of the film. Furthermore, an engaging protrusion 401b that engages with a gear 410, which will be described later, is formed on the lower edge.

402はスプロケットであり、フィルムパーフォレーシ
ョン54と噛合する複数の爪402aが形成されている
。403はフィルムガイドであり、回転フリーに軸支さ
れたガイドローラー403aが形成されている。〜12
はスプール401の内部に配置された第2のモータであ
り、出力としてモータカナ(出力ギヤ)404aが構成
されている。
A sprocket 402 is provided with a plurality of claws 402a that engage with the film perforations 54. 403 is a film guide, and a guide roller 403a is formed which is rotatably supported. ~12
is a second motor disposed inside the spool 401, and a motor pinion (output gear) 404a is configured as an output.

405は上記モータカナ404aと噛合する伝達ギヤ、
406は後述する2つの遊星クラッチでの共通の太陽ギ
ヤであり、上記伝達ギヤ405と噛合している。この太
陽ギヤ406は具体的には伝達歯車405と噛合する大
ギヤ406aと、後述の遊星ギヤ411゜413と常時
噛合する小ギヤ406bの2段ギヤ構造となっている。
405 is a transmission gear that meshes with the motor pinion 404a;
406 is a common sun gear for two planetary clutches, which will be described later, and meshes with the transmission gear 405 described above. Specifically, the sun gear 406 has a two-stage gear structure including a large gear 406a that meshes with the transmission gear 405, and a small gear 406b that constantly meshes with planetary gears 411 and 413, which will be described later.

412はスプール側遊星レバーであり、上記太陽ギヤ4
06と同軸にて揺動可能に軸支されると共に、該太陽ギ
ヤ406とコイルスプリング等にてフリクション結合さ
れ、該太陽ギヤ406の回転に応じて、その回転方向に
揺動するように構成されている。又、このスプール側遊
星レバー412には揺動端位置に上記小ギヤ406bと
噛合するスプール側遊星ギヤ411が回転可能に軸支さ
れている。414はスプロケット側遊星レバーであり、
上記太陽ギヤ406と同軸にて揺動可能に軸支されると
共に、該太陽ギヤ406とコイルスプリング等にてフリ
クション結合され、該太陽ギヤ406の回転に応じて、
その回転方向に揺動するように構成されている。又、こ
のスプロケット側遊星レバー414は揺動端位置に上記
小ギヤ406bと噛合するスプロケット側遊星ギヤ41
3が回転可能に軸支されている。409はスプール側伝
達ギヤであり、上記スプール側遊星ギヤ411と噛合可
能位置に配設されており、上記太陽ギヤ406が反時計
方向に回転して、上記スプール側遊星レバー4】2を反
時計方向に揺動させた時に、上記スプール側遊星ギヤ4
11と該伝達ギヤ409の大ギヤ409aとは噛合し、
該太陽ギヤ406の時計方向の回転に伴なって噛合を解
除する。410は上記伝達ギヤ409の小ギヤ409b
と噛合するスプールギヤであり、上記スプール401の
係合突起401bにてスプール401と固着されて、該
スプール401を回転させる。
412 is a spool side planetary lever, and the sun gear 4
06, and is frictionally coupled to the sun gear 406 by a coil spring or the like, and is configured to swing in the direction of rotation in accordance with the rotation of the sun gear 406. ing. Further, a spool-side planetary gear 411 that meshes with the small gear 406b is rotatably supported at the swing end position of the spool-side planetary lever 412. 414 is a sprocket side planetary lever,
It is rotatably supported on the same axis as the sun gear 406, and is frictionally coupled to the sun gear 406 by a coil spring or the like, and as the sun gear 406 rotates,
It is configured to swing in the direction of rotation. Moreover, this sprocket side planetary lever 414 has a sprocket side planetary gear 41 that meshes with the small gear 406b at the swing end position.
3 is rotatably supported. Reference numeral 409 denotes a spool-side transmission gear, which is disposed at a position where it can mesh with the spool-side planetary gear 411, so that the sun gear 406 rotates counterclockwise to rotate the spool-side planetary lever 4]2 counterclockwise. When the spool side planetary gear 4
11 and the large gear 409a of the transmission gear 409 mesh with each other,
As the sun gear 406 rotates clockwise, the mesh is released. 410 is a small gear 409b of the transmission gear 409
It is a spool gear that meshes with the spool 401, and is fixed to the spool 401 by the engagement protrusion 401b of the spool 401, thereby rotating the spool 401.

一方、407はスプロケット側伝達ギヤであり、上記ス
プロケット側遊星ギヤ413と噛合可能位置に配設され
ており、上記太陽ギヤ406が反時計方向に回転して、
上記スプロケット側遊星レバー414を反時計方向に揺
動させた時に、上記スプロケット側遊星ギヤ413と該
伝達ギヤ407の大ギヤ407aとは噛合し、該太陽ギ
ヤ406の時計方向の回転に伴なって噛合を解除する、
408は上記伝達ギヤ407の小ギヤ407bと噛合す
るスプロケットギヤであり、上記スプロケット402と
固着されて該スプロケット402を回転させる。415
は上記スプロケット側遊星レバー414に固着された保
持レバーであり、先端に保持ピン415aが形成されて
いる。
On the other hand, 407 is a sprocket side transmission gear, which is disposed at a position where it can mesh with the sprocket side planetary gear 413, so that the sun gear 406 rotates counterclockwise.
When the sprocket-side planetary lever 414 is swung counterclockwise, the sprocket-side planetary gear 413 and the large gear 407a of the transmission gear 407 mesh with each other, and as the sun gear 406 rotates clockwise. release the mesh,
A sprocket gear 408 meshes with the small gear 407b of the transmission gear 407, and is fixed to the sprocket 402 to rotate the sprocket 402. 415
is a holding lever fixed to the sprocket-side planetary lever 414, and a holding pin 415a is formed at the tip.

416は上記保持レバー415を保持する状態と保持を
解除する状態との2状態が回動位置にて得られる保持切
換部材であり、上記保持ピン415aを引掛する爪部4
16aと、後述の第9図にて説明する背蓋430の開閉
にて押動される突起416b及び付勢バネ440が当接
する当接ピン416cが形成され、全体として開状態に
て回動可能に軸支されている。
Reference numeral 416 denotes a holding switching member that can obtain two states, a state in which the holding lever 415 is held and a state in which the holding is released, at the rotating position, and a claw portion 4 that hooks the holding pin 415a.
16a, a protrusion 416b that is pushed when the back cover 430 is opened and closed, which will be explained later in FIG. It is pivoted on.

417及び418は上述した各種ギヤを軸支する為の地
板であり、第2図におけるスプール室43近傍位置のカ
メラ本体40に組付けされる。420は上記スプロケッ
ト402の回転状態を検知する為の回転基板であり、該
スプロケット402と連動して回転する。この回転基板
420の下面には中心近傍に全周が輪状に成る第1パタ
ーン部420aが形成され、又、外径近傍に該第1パタ
ーン部420aと連結された放射線状の複数のパターン
から成る第2パターン部420bが形成され、更に該第
2パターン部420bの1つをさらに放射線状に延出し
た第3パターン420cが形成されている。422.4
23.424は上記回転基板420上を摺動して、スプ
ロケット402の回転状態を電気的パルス信号に変換す
る為の摺動ブラシであり、摺動ブラシ422は上記第1
パターン部420a上を摺動し、摺動ブラシ424は上
記第2パターン部420b上を摺動し、摺動ブラシ42
3は上記第3パターン部420c上を摺動し、この図に
おいては詳細な接続回路の図示は省略したが、この種の
回転検出では公知のように、例えば、摺動ブラシ422
に電源レベル電圧を印加しておくことにより、スプロケ
ット402の回転に応じて摺動プラン424,423に
てパルス状信号を出力させることができる。
Reference numerals 417 and 418 are base plates for pivotally supporting the various gears described above, and are assembled to the camera body 40 at a position near the spool chamber 43 in FIG. 420 is a rotating board for detecting the rotational state of the sprocket 402, and rotates in conjunction with the sprocket 402. A first pattern portion 420a whose entire circumference is ring-shaped is formed near the center on the lower surface of this rotary substrate 420, and a plurality of radial patterns connected to the first pattern portion 420a are formed near the outer diameter. A second pattern portion 420b is formed, and a third pattern 420c is formed by further extending one of the second pattern portions 420b in a radial manner. 422.4
23 and 424 are sliding brushes that slide on the rotating substrate 420 and convert the rotational state of the sprocket 402 into electrical pulse signals, and the sliding brush 422 is the first
The sliding brush 424 slides on the pattern portion 420a, and the sliding brush 424 slides on the second pattern portion 420b.
3 slides on the third pattern portion 420c, and although a detailed connection circuit is not shown in this figure, as is known in the art in this type of rotation detection, for example, the sliding brush 422
By applying a power level voltage to the sprocket 402, the sliding plans 424 and 423 can output pulse signals in accordance with the rotation of the sprocket 402.

以上、第8図にて説明したフィルム巻上げ駆動機構40
0では、第2のモータM2の回転により回転する太陽ギ
ヤ406を出発点として、スプール側遊星ギヤ411→
伝達ギヤ409→スプールギヤ410→スプール401
のように、スプール401を回転させる第1の巻上げ伝
達系と、同じく太陽ギヤ406を出発点として、スプロ
ケット側遊星ギヤ413→伝達ギヤ407→スプロケツ
トギヤ408→スプロケツト402のように、スプロケ
ット402を回転させる第2の巻上げ伝達系とが構成さ
れている。なお、上記第1の巻上げ伝達系によるスプー
ル401の周速比は、上記第2の巻上げ伝達系によるス
プロケット402の周速比に比べて太き(設定されてお
り、フィルムリーダ一部56のスプール401への巻締
りを良くするよ°うになっている。又、上記第1の巻上
げ伝達系411.409.410.401には太陽ギヤ
406、スプール側遊星ギヤ411.スプール側遊星レ
バー412及び伝達ギヤ409から成る第1の遊星クラ
ッチが構成され、同じく上記第2の巻上げ伝達系413
.407. 408.402には太陽ギヤ406.スプ
ロケット側遊星ギヤ413.スプロケット側遊星レバー
414及び伝達ギヤ407がら成る第2の遊星クラッチ
が構成されている。
The film winding drive mechanism 40 described above with reference to FIG.
0, starting from the sun gear 406 rotated by the rotation of the second motor M2, the spool side planetary gear 411→
Transmission gear 409 → spool gear 410 → spool 401
As shown in FIG. A second winding transmission system for rotating is configured. The circumferential speed ratio of the spool 401 by the first winding transmission system is set to be thicker than the circumferential speed ratio of the sprocket 402 by the second winding transmission system. The first winding transmission system 411, 409, 410, and 401 includes a sun gear 406, a spool side planetary gear 411, a spool side planetary lever 412, and a transmission system. A first planetary clutch consisting of a gear 409 is configured, and also includes the second hoisting transmission system 413.
.. 407. 408.402 has a sun gear 406. Sprocket side planetary gear 413. A second planetary clutch is constituted by a sprocket-side planetary lever 414 and a transmission gear 407.

次に第9図にてフィルム巻上げ駆動機構400の動作説
明を行う。
Next, the operation of the film winding drive mechanism 400 will be explained with reference to FIG.

第9図(a)はALスタート初期の状態を示すもので、
太陽ギヤ406の小ギヤ406bが反時計方向に回転し
、両遊星レバー412.414を反時計方向に揺動させ
て、スプール側遊星ギヤ411をスプール側伝達ギヤ4
09(大ギヤ409a)と噛合させて、スプール401
を巻上げ方向に回転させ、一方、スプロケット側遊星ギ
ヤ413をスプロケット側伝達ギヤ407(大ギヤ40
7a )と噛合させてスプロケット402も巻上げ方向
に回転させることにより、フィルムリーダ一部のスプー
ル401への送り出し及びスプール401への巻付けが
行える。なお、背蓋430は閉成状態であり、弾性変形
可能な弾性突起430aは突起416bを図の位置に押
えて、保持切換部材416が付勢ハネ440の付勢力に
よって、図の位置以上に反時計方向に回動しないように
している。なお、背蓋430の弾性突起430は付勢バ
ネ440の付勢力程度ではあまり変形しないように設定
されてはいるが、当然、上記保持切換部材416の反時
計方向の若干角の回動は弾性変形にて許容するように設
定されている。この第9図(a)と後述の第9図(e)
にて記載した背蓋検知スイッチ480は、接片481.
 482の導通、非導通にて背蓋430の開閉状態が検
知できる。
Figure 9(a) shows the initial state of AL start.
The small gear 406b of the sun gear 406 rotates counterclockwise, swings both planetary levers 412 and 414 counterclockwise, and connects the spool-side planetary gear 411 to the spool-side transmission gear 4.
09 (large gear 409a), and the spool 401
is rotated in the winding direction, while the sprocket side planetary gear 413 is rotated to the sprocket side transmission gear 407 (large gear 40
7a) and also rotate the sprocket 402 in the winding direction, a part of the film leader can be fed to the spool 401 and wound onto the spool 401. Note that the back cover 430 is in a closed state, and the elastic protrusion 430a, which is elastically deformable, presses the protrusion 416b to the position shown in the figure, and the holding switching member 416 is pushed back beyond the position shown in the figure by the urging force of the urging spring 440. Prevents it from rotating clockwise. Note that although the elastic protrusion 430 of the back cover 430 is set so as not to be deformed much by the urging force of the urging spring 440, it is natural that the rotation of the holding switching member 416 by a slight angle in the counterclockwise direction is caused by elasticity. It is set to allow modification. This Fig. 9(a) and Fig. 9(e) described below
The back cover detection switch 480 described in 1. is a contact piece 481.
The open/closed state of the back cover 430 can be detected by the conduction or non-conduction of 482.

なお、この第9図(a)の状態にてフィルムを所定胸骨
巻上げる′ことにより、ALが成功していればフィルム
リーダ一部はスプール401に巻付(ものである。
Note that by winding the film up to the sternum to a predetermined value in the state shown in FIG. 9(a), if AL is successful, a portion of the film leader will be wound around the spool 401.

第9図(b)はAL途中、すなわちスプロケット402
をフィルムの所定均分駆動した後に、第2のモータM2
を一旦停止後、逆転させて時計方向に回転させ始めた状
態を示すもので、太陽ギヤ406の小ギヤ406bは時
計方向に回転して両遊星レバー412、414を時計方
向に揺動させる。したがって、スプール側遊星ギヤ、4
11はスプール側伝達ギヤ409(大ギヤ409 a 
)との噛合が解除され、一方、スプロケット側遊星ギヤ
413もスプロケット側伝達ギヤ407(大ギヤ407
a)との噛合が解除される。
FIG. 9(b) is in the middle of AL, that is, the sprocket 402
After driving the film by a predetermined equal amount, the second motor M2
This figure shows a state in which the sun gear 406 is rotated in the clockwise direction, and the small gear 406b of the sun gear 406 rotates clockwise to swing the planetary levers 412 and 414 clockwise. Therefore, the spool side planetary gear, 4
11 is the spool side transmission gear 409 (large gear 409a
), and on the other hand, the sprocket-side planetary gear 413 is also disengaged from the sprocket-side transmission gear 407 (large gear 407
The mesh with a) is released.

又、スプロケット側遊星レバー4しlが時計方向に揺動
することにより、保持レバー415も図において右方の
矢印方向に移動して、保持ピン415aが保持切換部材
416の爪部416aに係止される直前の状態となる。
Furthermore, as the sprocket-side planetary lever 41 swings clockwise, the holding lever 415 also moves in the right direction of the arrow in the figure, and the holding pin 415a is locked with the claw portion 416a of the holding switching member 416. The state immediately before

第9図(C)は、上述の第9図(b)の状態から更に第
2のモータM2を時計方向に回転させて、スプロケット
側遊星レバー414を更に時計方向に揺動させて、上記
保持ピン415aを上記爪部416aにて完全に係止さ
せた状態を示すもので、この状態においてスプロケット
側遊星レバー414は図の位置に保持され、以後の太陽
ギヤ406の反時計方向への回転に際しても揺動はでき
なくなる。
FIG. 9(C) shows that the second motor M2 is further rotated clockwise from the state of FIG. 9(b) described above, and the sprocket-side planetary lever 414 is further swung clockwise to hold the above-mentioned state. This shows a state in which the pin 415a is completely locked by the claw portion 416a. In this state, the sprocket-side planetary lever 414 is held at the position shown in the figure, and when the sun gear 406 rotates counterclockwise thereafter. It also becomes impossible to oscillate.

第9図(d)は第2のモータM2をふたたび反時計方向
に回転させてALの最終動作、すなわちALが成功した
のか失敗したのかを見極める為に、フィルムl均分だけ
スプール401のみを回転駆動させた状態を示す。すな
わち、太陽ギヤ406の小ギヤ406bが反時計方向に
回転することにより、スプール側遊星レバー412は反
時計方向に揺動して、スプール側遊星ギヤ411をスプ
ール側伝達ギヤ409(大ギヤ409a)と噛合させて
スプール401を巻上げ方向に回転駆動する。一方、ス
プロケット側遊星レバー414は保持レバー415が保
持切換部材416により保持されていて、太陽ギヤ40
6の小ギヤ406bの反時計方向の回転に際しても揺動
することができず、スプロケット側遊星ギヤ413とス
プロケット側伝達ギヤ407とは噛合が解除された状態
にて保持されている。したがって、もし、この第9図(
d)の前の状態にてすでにフィルム52のリーダ一部5
6がスプール401の外周401aに確実に巻付いてい
れば、この第9図(d)でのスプール401のみの駆動
においてもフィルムはさらに一駒分巻上げが行われ、ス
プロケット402はフィルムの移動に従動して回転する
ことになる。
FIG. 9(d) shows that the second motor M2 is rotated counterclockwise again to rotate only the spool 401 by an equal amount of film 1 in order to determine the final operation of AL, that is, whether AL was successful or failed. Shows the driven state. That is, as the small gear 406b of the sun gear 406 rotates counterclockwise, the spool-side planetary lever 412 swings counterclockwise, and the spool-side planetary gear 411 is connected to the spool-side transmission gear 409 (large gear 409a). The spool 401 is rotated in the winding direction by meshing with the spool 401. On the other hand, a holding lever 415 of the sprocket side planetary lever 414 is held by a holding switching member 416, and the sun gear 40
Even when the small gear 406b of No. 6 rotates counterclockwise, it cannot swing, and the sprocket-side planetary gear 413 and the sprocket-side transmission gear 407 are held in a disengaged state. Therefore, if this figure 9 (
In the state before d), the leader part 5 of the film 52 has already been removed.
6 is securely wound around the outer periphery 401a of the spool 401, the film will be wound up by one more frame even when only the spool 401 is driven as shown in FIG. 9(d), and the sprocket 402 will move the film. It will rotate as a result.

一方、フィルム52のリーダ一部56がスプール401
の外周401aに適正に巻付いていないとすれば、第9
図(d)でのスプール401のみの駆動ではフィルム5
2は移動しないのでスプロケット402は回転しないこ
とになり、この第9図(d)の状態にてスプロケット4
02が1駒分適正に回転するかどうかを後述のカメラ制
御回路により検知することによりALが成功したか、も
しくは失敗したのかが極めて容易に判断できることにな
る。
On the other hand, the leader portion 56 of the film 52 is attached to the spool 401.
If it is not wrapped properly around the outer periphery 401a of the ninth
When only the spool 401 is driven in figure (d), the film 5
Since sprocket 2 does not move, sprocket 402 does not rotate, and in the state shown in FIG. 9(d), sprocket 4
By detecting whether or not the camera 02 rotates appropriately by one frame using a camera control circuit, which will be described later, it can be determined very easily whether AL has succeeded or failed.

第9図(e)はフィルムの全駒の撮影の完了後、フィル
ムパトローネ50を新しいものと交換する為に、背蓋4
30を開成した状態を示すもので、図において明らかな
ように、保持切換部材416は背蓋430の弾性突起4
30aによる保持(押動)を解かれて、付勢バネ440
の付勢力により反時計方向に回動して爪部416aによ
る保持部材415の保持ピン415aの係止を解除する
。したがって、次の撮影の為に、ふたたび背蓋430を
閉成すれば、保持切換部材416は第9図(a)の状態
に復帰することができ、当然、この復帰状態では、保持
レバー415、すなわちスプロケット側遊星レバー41
4の保持を解除することができる。
FIG. 9(e) shows the back cover 4 in order to replace the film cartridge 50 with a new one after all the frames of the film have been photographed.
30 is shown in the open state, and as is clear in the figure, the holding switching member 416 is attached to the elastic protrusion 4 of the back cover 430.
The holding (pushing) by 30a is released, and the biasing spring 440
The holding pin 415a of the holding member 415 is rotated counterclockwise by the urging force of the holding member 415 to release the locking of the holding pin 415a of the holding member 415 by the claw portion 416a. Therefore, when the back cover 430 is closed again for the next photograph, the holding switching member 416 can return to the state shown in FIG. 9(a). Naturally, in this returned state, the holding lever 415, In other words, the sprocket side planetary lever 41
4 can be released.

本実施例では、ALの途中まではスプール401及びス
プロケット402の両方が第2のモータM2にて回転駆
動されることによって、AL初期時のフィルムリーダ一
部56のスプール401への送りと巻付けが行え、一方
、ALの最終段階ではスプール401のみを回転駆動し
、スプロケット402をフリーとしたので、この状態に
てスプロケット402がフィルム52によって従動回転
するか否かを検知することにより容易にALの成功と失
敗の判断を行うことができることを特徴としている。よ
って、ALの成功、失敗の判断がスプロケット402と
連動する回転基板420にて行え、従来のフィルムのみ
によって従動される回転車を検知機構として新たに構成
したり、フィルムバーブオレージョン54の移動を光学
的に読み取る検知機構を構成したものに比べて簡単な構
成にてALの成功、失敗の確認が行える。又、本実施例
ではALの成功、失敗を検知する為の回転基板420を
AL後の通常撮影時での1駒巻上げ検知として兼用して
いるので、この点も全体構成を簡易とすることに対して
貢献している。
In this embodiment, both the spool 401 and the sprocket 402 are rotationally driven by the second motor M2 until the middle of the AL, so that the film leader portion 56 is fed and wound onto the spool 401 at the initial stage of the AL. On the other hand, in the final stage of AL, only the spool 401 is rotated and the sprocket 402 is free, so AL can be easily performed by detecting whether or not the sprocket 402 is rotated by the film 52 in this state. It is characterized by the ability to judge success and failure. Therefore, the success or failure of AL can be determined by the rotary board 420 that interlocks with the sprocket 402, and the conventional rotary wheel driven only by the film can be newly configured as a detection mechanism, or the movement of the film barb oration 54 can be made. The success or failure of AL can be confirmed with a simpler configuration compared to a configuration with an optically read detection mechanism. Furthermore, in this embodiment, the rotary board 420 for detecting the success or failure of AL is also used to detect one frame winding during normal shooting after AL, so the overall configuration is simplified in this respect as well. is contributing to.

次に第10図に基づいて、第1図に示した撮影レンズ2
0内に構成された電動絞り機構500について説明する
。図において、M3は第3のモータであり、不図示の固
定筒に固定されている。510はリング状の固定環であ
り、光軸Oを中心とする円周上に等間隔で複数個の穴5
12が形成されている。
Next, based on FIG. 10, the photographing lens 2 shown in FIG.
The electric diaphragm mechanism 500 configured within 0 will now be described. In the figure, M3 is a third motor, which is fixed to a fixed cylinder (not shown). 510 is a ring-shaped fixed ring, and a plurality of holes 5 are formed at equal intervals on the circumference centered on the optical axis O.
12 are formed.

520はリング状の絞り駆動環であり、回動可能に支持
されると共に、円周上には等間隔で放射状に複数個のカ
ム穴(長穴状)522が形成されている。
Reference numeral 520 denotes a ring-shaped aperture drive ring, which is rotatably supported and has a plurality of cam holes (elongated holes) 522 radially formed at equal intervals on the circumference.

530は絞り羽根であり、上記固定環510と上記絞り
駆動環520との間に配設され、その両面に植設された
ピン532.534がそれぞれ固定環510の穴512
と絞り駆動環520のカム穴522に挿入されている。
Reference numeral 530 denotes an aperture blade, which is disposed between the fixed ring 510 and the aperture drive ring 520, and pins 532 and 534 implanted on both sides of the blade are connected to the holes 512 of the fixed ring 510, respectively.
and is inserted into the cam hole 522 of the aperture drive ring 520.

540は歯車筒であり、回動可能に支持されると共に、
上記絞り駆動環520に固定されている。そして、この
歯車筒540の周面には歯部・542が形成され、この
歯部542は上記第3のモータM3の出力軸504に固
定された出カギ、ヤ502と噛合している。
540 is a gear cylinder, which is rotatably supported, and
It is fixed to the aperture drive ring 520. A toothed portion 542 is formed on the circumferential surface of this gear cylinder 540, and this toothed portion 542 meshes with an output gear or gear 502 fixed to the output shaft 504 of the third motor M3.

次に動作について説明すると、第3のモータM3の反時
計方向の回転により歯車筒540は時計方向に回動し、
それに応じて絞り駆動環520も時計方向に回動して、
絞り羽根530はカム穴522との摺動により閉じ方向
(反時計方向)に駆動される。
Next, to explain the operation, the gear barrel 540 rotates clockwise due to the counterclockwise rotation of the third motor M3.
Correspondingly, the aperture drive ring 520 also rotates clockwise.
The aperture blades 530 are driven in the closing direction (counterclockwise) by sliding with the cam hole 522.

すなわち、絞りは開放から絞り込み方向へ駆動される。In other words, the diaphragm is driven from an open position to a closed position.

一方、第3のモータM3の時計方向の回転により歯車筒
540は反時計方向に回動し、それに応じて絞り駆動環
520も反時計方向に回動して、絞り羽根530はカム
穴522との摺動により開き方向(時計方向)に駆動さ
れる。すなわち、絞りは絞り込み状態から開放方向へ駆
動される。
On the other hand, the gear barrel 540 rotates counterclockwise due to the clockwise rotation of the third motor M3, and the aperture drive ring 520 also rotates counterclockwise accordingly, causing the aperture blade 530 to engage with the cam hole 522. It is driven in the opening direction (clockwise) by sliding. That is, the diaphragm is driven from the closed state to the open direction.

次に上述各機構を制御する回路構成の一実施例について
図面をもとに説明する。
Next, an example of a circuit configuration for controlling each of the above-mentioned mechanisms will be described with reference to the drawings.

第11図はカメラの制御回路の全体構成を示す回路図で
ある。第11図において、BATは電源電池、CONは
DC/DCコンバータ、MCIはマイクロコンピュータ
(以下マイコンと略す)である。
FIG. 11 is a circuit diagram showing the overall configuration of the camera control circuit. In FIG. 11, BAT is a power supply battery, CON is a DC/DC converter, and MCI is a microcomputer (hereinafter abbreviated as microcomputer).

DC/DCコンバータCONは電源電池DATから4〜
6ボルトにわたる不安定な電圧を入力端子INから供給
され、5ホルトの安定した電圧に変換し、出力端子OU
Tから出力する。ただしDC/DCコンバータCONは
その入力端子CNTにハイレベルの信号が入力している
詩に5ボルトの電圧出力を行い、ロウレベルの信号が入
力している時は電圧変換動作を停止し、0ボルトの電圧
を出力する。
The DC/DC converter CON is connected from the power supply battery DAT to 4~
Converts the unstable voltage over 6 volts supplied from the input terminal IN to a stable voltage of 5 volts and outputs the output terminal OU.
Output from T. However, the DC/DC converter CON outputs a voltage of 5 volts when a high-level signal is input to its input terminal CNT, and stops the voltage conversion operation when a low-level signal is input, and 0 volts. Outputs the voltage of

DC/DCコンバータCONの制御用入力端子CNTは
マイコンMCIの出力端子P4と接続され、マイコンM
CIにより動作制御される。
The control input terminal CNT of the DC/DC converter CON is connected to the output terminal P4 of the microcomputer MCI.
The operation is controlled by CI.

MC2は高速演算処理の可能なE2PPOM (不揮発
性メモリー)内蔵のマイコンであり、ADIはA/D変
換器、R1,R2は抵抗である。BUSIはマイコンM
C2とA/D変換器ADIとが通信するためのパスライ
ンである。抵抗R1とR2は電源電池BATの電圧を分
圧するように直列に接続され、A/D変換器ADIの入
力端子INに入力する。A/D変換器ADIはこの電圧
をA/D変換し、パスラインBUSIを通して変換値を
マイコンMC2に送信する。
MC2 is a microcomputer with a built-in E2PPOM (nonvolatile memory) capable of high-speed arithmetic processing, ADI is an A/D converter, and R1 and R2 are resistors. BUSI is microcomputer M
This is a path line for communication between C2 and the A/D converter ADI. Resistors R1 and R2 are connected in series so as to divide the voltage of the power supply battery BAT, and input it to the input terminal IN of the A/D converter ADI. The A/D converter ADI performs A/D conversion on this voltage and transmits the converted value to the microcomputer MC2 through the pass line BUSI.

SPDは外光輝度(撮影レンズ20を透過してきた被写
体光の輝度)を測るためのシリコンフォトダイオード、
AMPはシリコンフォトダイオードSPDの出力を増巾
し、温度補償をするための増巾器、AD2は増巾器AM
Pの出力をA/D変換するA/D変換器であり、増巾器
AMPの出力端子OUTとA/D変換器AD2の入力端
子INとが接続されている。BUS2はA/D変換器A
D2とマイコンMC2とが通信するためのパスラインで
あり、A/D変換器AD2はパスラインBUS2を通し
て測光値をマイコンMC2に送信する。A/D変換器A
DI、AD2及び増巾器AMP、、マイコンMC2はそ
の電源をDC/DCコンバータCONから出力される5
v安定電圧より供給され回路動作を行う。従ってDC/
DCコンバータCONが電圧変換動作を停止している時
は、回路は非動作状態となる。
SPD is a silicon photodiode for measuring external light brightness (brightness of subject light that has passed through the photographic lens 20);
AMP is an amplifier for amplifying the output of the silicon photodiode SPD and performing temperature compensation, and AD2 is an amplifier AM.
The output terminal OUT of the amplifier AMP is connected to the input terminal IN of the A/D converter AD2. BUS2 is A/D converter A
This is a path line for communication between D2 and the microcomputer MC2, and the A/D converter AD2 transmits photometric values to the microcomputer MC2 through the path line BUS2. A/D converter A
DI, AD2, amplifier AMP, and microcomputer MC2 receive their power from the DC/DC converter CON5.
It is supplied from v stable voltage and performs circuit operation. Therefore, DC/
When the DC converter CON stops voltage conversion operation, the circuit is in an inactive state.

SBPはカメラの背蓋に連動するスイッチ(第9図に示
した背蓋検知スイッチ480)で、背蓋を閉じると回路
上はオフし、背蓋を開けると回路上はオンする。SRW
はフィルムを巻き戻す時に使用する巻き戻しボタン14
(第1図参照)に連動するスイッチで、常時はオフ状態
となっているが巻き戻しボタン14を押し込むとオンす
る。
SBP is a switch (back cover detection switch 480 shown in FIG. 9) that is linked to the back cover of the camera, and when the back cover is closed, the circuit is turned off, and when the back cover is opened, the circuit is turned on. S.R.W.
is the rewind button 14 used to rewind the film.
(See FIG. 1), and is normally off, but turns on when the rewind button 14 is pressed.

SW2はレリーズボタン12(第1図参照)に連動する
スイッチで、常時はオフ状態にあり、レリーズボタン1
2を押し込むとオンする。
SW2 is a switch that is linked to the release button 12 (see Figure 1), and is normally in the off state.
Press 2 to turn it on.

5CN2はカメラのシャッタ後幕に連動するスイッチで
、シャッタの後幕の走行が終了した時点てオンする。
5CN2 is a switch that is linked to the rear shutter curtain of the camera, and is turned on when the rear curtain of the shutter finishes running.

スイッチSBP、SRW、SW2はマイコンMCIの入
カポ−)PI、P2.P3及びマイコンM C2の入力
ポートP5.  P6.  P7にそれぞれ接続され、
両マイコンMCI、MC2がオン・オフを独自に検出で
きるようになっている。スイッチ5CN2は、マイコン
MC2の入力ポートP8に接続されマイコンMC2のみ
がオン・オフを検出できるようになっている。
Switches SBP, SRW, SW2 are input ports of the microcomputer MCI (PI, P2. P3 and input port P5 of microcomputer MC2. P6. connected to P7 respectively,
Both microcomputers MCI and MC2 can independently detect on/off status. The switch 5CN2 is connected to the input port P8 of the microcomputer MC2 so that only the microcomputer MC2 can detect on/off.

BUS3はマイコンMCIとマイコンMC2が通信する
ためのパスラインである。DISPは測光演算後のシャ
ツタ秒時と絞り値及びカメラの動作状態を表示するため
の例えば液晶などを用いた表示器である。DRは表示器
DISPに接続し、表示器DISPを表示駆動するため
の表示駆動用集積回路(以下ICとする)である。表示
駆動用ICのDRとマイコンMC2はパスラインIIU
S4で接続され、マイコンMC2から表示情報を送信す
る。
BUS3 is a path line for communication between microcomputer MCI and microcomputer MC2. The DISP is a display device using, for example, a liquid crystal, for displaying the shutter speed, aperture value, and camera operating status after photometric calculation. DR is a display driving integrated circuit (hereinafter referred to as IC) connected to the display DISP and for driving the display DISP. DR of display driving IC and microcomputer MC2 are pass line IIU
It is connected at S4 and the display information is transmitted from the microcomputer MC2.

表示駆動用ICのDRはこのデータを基に表示器DIS
Pを駆動する。
The DR of the display driving IC is based on this data.
Drive P.

マイコンMCIと表示駆動用ICDRはその電源を電源
電池BATもしくはDC/DCコンバータCONのいず
れかからそれぞれダイオードDII、  DI2を通し
て供給されている。そのためカメラに電源電池BATが
装着されている間は常時回路動作が行われている。
The microcomputer MCI and the display driving ICDR are supplied with power from either the power supply battery BAT or the DC/DC converter CON through diodes DII and DI2, respectively. Therefore, the circuit is constantly operating while the power supply battery BAT is attached to the camera.

MG31はシャッタの先幕をスタートさせるための電磁
石構成のコイル(第7図のコイル383と対応)MG3
2はシャッタの後幕をスタートさせるための電磁石構成
のコイル(第7図のコイル389と対応)である。
MG31 is an electromagnetic coil for starting the front curtain of the shutter (corresponds to coil 383 in Figure 7) MG3
Reference numeral 2 denotes an electromagnetic coil (corresponding to coil 389 in FIG. 7) for starting the rear curtain of the shutter.

コイルMG31はトランジスタTR1のコレクタに接続
され、コイルMG32はトランジスタTR2のコレクタ
に接続されている。トランジスタTRIのベースは、ベ
ース抵抗R3を介してマイコンMC2の出力ポートP1
3に接続され、また同様にトランジスタTR2のベース
は、ベース抵抗R4を介してマイコンMC2の出力ポー
トP14に接続されている。マイコンMC2は出力ポー
トP13. PI4から信号出力することにより、シャ
ツタ秒時の制御をすることができる。
Coil MG31 is connected to the collector of transistor TR1, and coil MG32 is connected to the collector of transistor TR2. The base of the transistor TRI is connected to the output port P1 of the microcomputer MC2 via the base resistor R3.
Similarly, the base of the transistor TR2 is connected to the output port P14 of the microcomputer MC2 via a base resistor R4. The microcomputer MC2 has an output port P13. By outputting a signal from the PI 4, the shutter speed can be controlled.

またコイルMG31.MG32はシャッタが走行しない
ように係止された状態で電圧をチェックする時の実負荷
抵抗としても用いられるが、この制御も出力ポートP1
3.  PI4からの信号出力によりマイコンMC2が
行うことが可能である。
Also coil MG31. MG32 is also used as an actual load resistance when checking the voltage while the shutter is locked so that it does not run, but this control is also performed using the output port P1.
3. This can be performed by the microcomputer MC2 based on the signal output from the PI4.

M2はフィルム巻上を行わす為の第2のモータ(特に第
8図及び第9図参照)であり、第2のモータM2の両端
子のうちの一端にはPNP )ランジスタTR16、N
PN )ランジスタTR16のコレクタが接続され、他
端には同様にPNP トランジスタTR18、NPN 
)ランジスタTR17のコレクタが接続されている。ト
ランジスタTR15,TR16゜TR17,TR18の
各ベースは、それぞれベース抵抗RI5.R16,R1
7,R18を介してマイコンM C2の出力ポートP1
5.  R16,R17,R18に接続されている。
M2 is a second motor (see especially FIGS. 8 and 9) for winding the film, and one end of both terminals of the second motor M2 is connected to a PNP transistor TR16, N
PN ) The collector of transistor TR16 is connected to the other end, and similarly PNP transistor TR18 and NPN are connected to the other end.
) The collector of transistor TR17 is connected. Each base of the transistors TR15, TR16° TR17, TR18 is connected to a base resistor RI5. R16, R1
7, Output port P1 of microcomputer MC2 via R18
5. Connected to R16, R17, and R18.

トランジスタTRl5.TR18のエミッタは電源電池
DATの(+)側に接続され、トランジスタTR16,
TR17のエミッタは(−)側に接続されている。
Transistor TRl5. The emitter of TR18 is connected to the (+) side of the power supply battery DAT, and the transistors TR16,
The emitter of TR17 is connected to the (-) side.

マイコンMC2は出力ポートP15. R16,R17
゜R18から信号を出力することにより、第2のモータ
M2を正転、逆転自在に動作させることができる。
The microcomputer MC2 has an output port P15. R16, R17
By outputting a signal from R18, the second motor M2 can be operated in forward and reverse rotation.

例えば出力ポートP15.  R16からハイレベルの
信号を出力し、R17,R18にロウレベルの信号を出
力することによりトランジスタTR16,TR18がオ
ン状態となり、トランジスタTR15とTR17がオフ
状態となり、この結果電流が左から右へ流れ第2のモー
タM2が正転する。
For example, output port P15. By outputting a high level signal from R16 and a low level signal to R17 and R18, transistors TR16 and TR18 are turned on, transistors TR15 and TR17 are turned off, and as a result, current flows from left to right. The second motor M2 rotates normally.

又逆に出力ポートP15.P16からロウレベルの信号
を出力し、R17,R18にハイレベルの信号を出力す
ることにより、トランジスタTR16,TR18をオフ
状態にし、トランジスタTR15とTR17をオン状態
にすれば電流が右から左へ流れ第2のモータM2が逆転
する。
Conversely, output port P15. By outputting a low level signal from P16 and a high level signal to R17 and R18, transistors TR16 and TR18 are turned off, and transistors TR15 and TR17 are turned on, so that the current flows from right to left. 2 motor M2 reverses.

M 1はシャッタのチャージ及びミラーの駆動を行うた
めの第1のモータであり、モータMlの2端子のうちの
一端にはPNP )ランジスタTR19、NPN トラ
ンジスタTR20のコレクタが接続され、他端には同様
にPNPトランジスタTR22、NPNトランジスタT
R21のコレクタが接続されている。
M1 is a first motor for charging the shutter and driving the mirror, and one end of the two terminals of the motor M1 is connected to the collectors of a PNP transistor TR19 and an NPN transistor TR20, and the other end is connected to the collectors of a PNP transistor TR19 and an NPN transistor TR20. Similarly, PNP transistor TR22 and NPN transistor T
The collector of R21 is connected.

トランジスタTR19,TR20,TR21,TR22
の各ベースは、それぞれベース抵抗R19,R20,R
21゜R22を介してマイコンMC2の出カポ−1−R
19゜R20,R21,R22に接続されている。
Transistors TR19, TR20, TR21, TR22
Each base has a base resistance R19, R20, R
Output capo-1-R of microcomputer MC2 via 21°R22
19° Connected to R20, R21, and R22.

トランジスタTR19,TR22のエミッタは電源電池
BATの(+)側に接続され、トランジスタTR20,
TR21のエミッタは(−)側に接続されている。
The emitters of the transistors TR19 and TR22 are connected to the (+) side of the power supply battery BAT, and the emitters of the transistors TR19 and TR22 are connected to the (+) side of the power supply battery BAT.
The emitter of TR21 is connected to the (-) side.

マイコンMC2は第2のモータM2の制御と同様に、出
力ポートP19.  R20,R21,R22から信号
を出力することにより、第1のモータM1を正転、逆転
を自在に動作させることができる。
Similarly to controlling the second motor M2, the microcomputer MC2 controls the output port P19. By outputting signals from R20, R21, and R22, the first motor M1 can be freely operated in forward and reverse rotation.

S M 1回転基板上に描かれた導電性のパターンによ
るスイッチ(第8図に示した回転基板4201パターン
420a〜420cと対応)で、回転基板スィッチSM
Iはフィルム巻上げ駆動機構400のスプロケット40
2に連動して回転する。スイッチSMIからの信号はマ
イコンM C2の入カポ−)R9及びPIOに接続され
、マイコンMC2は第2のモータM2の回転にともなう
回転基板上のパターンのオン・オフ信号を検知すること
ができる。同様にスイッチS LX 2はミラー上下運
動とシャッタチャージを行っているカムの回転に連動し
て回転するブラシ摺動スイッチ(第3図〜第4図に示し
たブラシ122と信号基板160から成るスイッチと対
応)で、スイッチSM2からの信号はマイコンMC2の
入カポ−1−pH,R12に接続されているため、マイ
コンMC2は第1のモータMlの一方向回転にともなう
オン・オフ信号を検知することができる。
SM 1 A switch based on a conductive pattern drawn on the rotating board (corresponding to the rotating board 4201 patterns 420a to 420c shown in FIG. 8), the rotating board switch SM
I is the sprocket 40 of the film winding drive mechanism 400
Rotates in conjunction with 2. The signal from the switch SMI is connected to the input port R9 and PIO of the microcomputer MC2, and the microcomputer MC2 can detect on/off signals of the pattern on the rotating board as the second motor M2 rotates. Similarly, the switch S LX 2 is a brush sliding switch (switch consisting of the brush 122 and signal board 160 shown in FIGS. 3 and 4) that rotates in conjunction with the rotation of the cam that moves the mirror up and down and charges the shutter. Since the signal from the switch SM2 is connected to the input capo-1-pH, R12 of the microcomputer MC2, the microcomputer MC2 detects the on/off signal associated with the unidirectional rotation of the first motor Ml. be able to.

TR3はマウント接点(カメラ本体のカメラマウント部
と撮影レンズのレンズマウント部の相方に配設した接触
型接点)を通してレンズ側の絞り駆動用の第3のモータ
M3の電源供給及び供給停止を切り換えるためのスイッ
チングトランジスタ、R6はトランジスタのベース抵抗
である。トランジスタT R3のベースはベース抵抗R
6を介してマイコンMC2の出力ポートP23に接続さ
れている。
TR3 is used to switch between supplying and stopping the power supply to the third motor M3 for driving the aperture on the lens side through the mount contact (a contact type contact placed on the other side of the camera mount part of the camera body and the lens mount part of the photographic lens). switching transistor, R6 is the base resistance of the transistor. The base of the transistor T R3 is the base resistor R
6 to the output port P23 of the microcomputer MC2.

この結果レンズ側の絞り駆動用の第3のモータM3の電
源供給はマイコンMC2が制御することができる。R5
はマイコンMC2DC/DCコンバータCONのオフ状
態で電源供給が停止されている時にトランジスタTR3
をオフ状態にしておくための抵抗で、電源電池BATの
(+)側端子とベース抵抗R6を介してトランジスタT
R3のベースの間に設けられている。
As a result, the microcomputer MC2 can control the power supply to the third motor M3 for driving the aperture on the lens side. R5
is the transistor TR3 when the microcomputer MC2DC/DC converter CON is in the off state and the power supply is stopped.
This resistor is used to keep the transistor T
It is provided between the bases of R3.

MC3はカメラに装着可能な撮影レンズ内に設けられた
マイコン、M3はやはりレンズ内に設けられた第3のモ
ータM3で、この第3のモータM3により絞り羽根(第
1O図参照)が閉じられたり開かれたりする。
MC3 is a microcomputer installed in a photographic lens that can be attached to a camera, and M3 is a third motor M3 also installed inside the lens.This third motor M3 closes the aperture blades (see Figure 1O). or opened.

第3のモータM3の2端子のうちの一端には、PNPト
ランジスタTR23、NPNトランジスタTR24のコ
レクタが接続され、他端には同様にPNPトランジスタ
TR26、NPNトランジスタTR25のコレクタが接
続されている。トランジスタTR23゜TR24,TR
25,TR26の各ベースは、それぞれ抵抗R23,R
24,R25,R26を介してマイコンMC3の出力ポ
ートP23.  P24.  P2S、  P26に接
続されている。
One end of the two terminals of the third motor M3 is connected to the collectors of a PNP transistor TR23 and an NPN transistor TR24, and the other end is similarly connected to the collectors of a PNP transistor TR26 and an NPN transistor TR25. Transistor TR23°TR24, TR
The bases of 25 and TR26 are connected to resistors R23 and R, respectively.
24, R25, and R26 to the output port P23. of the microcomputer MC3. P24. Connected to P2S and P26.

トランジスタTR23,TR26のエミッタはカメラと
レンズ間のマウント接点及びスイッチングトランジスタ
TR3を介して電源電池BATの(+)側に接続され、
トランジスタTR16,TR17のエミッタはやはりカ
メラとレンズ間のマウント接点を介して電源電池BAT
の(−)側に接続されている。
The emitters of the transistors TR23 and TR26 are connected to the (+) side of the power supply battery BAT via the mount contact between the camera and the lens and the switching transistor TR3.
The emitters of transistors TR16 and TR17 are also connected to the power supply battery BAT via the mount contact between the camera and lens.
Connected to the (-) side of the

マイコンMC3は出力ポートP23. P24. P2
5゜P26から信号を出力し、第3のモータM3を正転
The microcomputer MC3 has an output port P23. P24. P2
5° Output a signal from P26 and rotate the third motor M3 forward.

逆転を自在に動作させることができる。Reverse operation can be performed freely.

BUS5はマウント接点を介してカメラ側のマイコンM
 C2とレンズ側のマイコンMC3の通信を行うだめの
パスラインである。カメラ側のマイコンへ4.C2はこ
のパスラインBUS5によりレンズ側のマイコンMC3
に対して絞り羽根を所定位置まで絞り込むように、第3
のモータM3を駆動するように命令したり、あるいは絞
り羽根を開放位置まで戻すべく第3のモータM3を逆転
駆動するように命令することができる。
BUS5 connects to the microcomputer M on the camera side via the mount contact.
This is a pass line for communication between C2 and the microcomputer MC3 on the lens side. 4. To the microcontroller on the camera side. C2 connects the microcomputer MC3 on the lens side via this pass line BUS5.
The third aperture blade is narrowed down to a predetermined position.
The second motor M3 can be commanded to drive, or the third motor M3 can be commanded to be driven in reverse to return the aperture blades to the open position.

またマイコンM C3はその電源をマウント接点を通し
て、電源電池BATまたはDC/DCコンバータCON
からそれぞれダイオードDll、  DI2を介して供
給される。
In addition, the microcomputer MC3 connects its power source to the power supply battery BAT or DC/DC converter CON through the mount contact.
are supplied through diodes Dll and DI2, respectively.

次に以上のように接続されたカメラの制御回路の動作を
フローチャートに基づいて説明する。
Next, the operation of the control circuit of the camera connected as described above will be explained based on a flowchart.

SCIはマイコンMC2が外部と通信するための通信用
のパスラインである。外部端子は、カメラ本体の外側に
出ていてもよいし、カメラのペンタカバー等を取りはず
した状態で接続できるような形になっていてもよい。カ
メラはこの通信ラインを通して外部のホストコンピュー
タと通信を行い、E”FROMのデータを書き換えるこ
とにより、自動巻き戻しを行う仕様のカメラとしたり、
自動巻き戻しを禁止した仕様のカメラとすることができ
る。
The SCI is a communication path line for the microcomputer MC2 to communicate with the outside. The external terminal may be protruding from the outside of the camera body, or may be in a form that allows connection with the penta cover of the camera removed. The camera communicates with an external host computer through this communication line, and by rewriting the data in E"FROM, the camera can be configured to perform automatic rewinding.
The camera may have specifications that prohibit automatic rewinding.

第12図はマイコンMCIの動作フローである。FIG. 12 shows the operation flow of the microcomputer MCI.

電源電池BATを投入するとマイコンMCIにパワーオ
ンリセットがかかり、ステップlより動作を始める。以
下フローチャートに従い説明する。
When the power supply battery BAT is turned on, a power-on reset is applied to the microcomputer MCI, and operation starts from step l. The process will be explained below according to the flowchart.

〔ステップl〕出力ポートP4にハイレベルの信号を出
力し、DC/DCコンバータCONから5ボルト安定電
圧を出力し、マイコンMC2及び測光アンプAMPとA
/D変換器ADI、AD2に電源を供給する。
[Step l] Output a high level signal to output port P4, output a stable voltage of 5 volts from DC/DC converter CON, and connect microcomputer MC2 and photometric amplifiers AMP and A.
Power is supplied to the /D converters ADI and AD2.

〔ステップ2〕背蓋430の開閉状態をチェックする為
に背蓋スイッチSBPを読み取る。背蓋が開いている時
はステップ3へ、背蓋が閉じている時はステップ5へ分
岐する。
[Step 2] Read the back cover switch SBP to check whether the back cover 430 is open or closed. When the back cover is open, the process branches to step 3, and when the back cover is closed, the process branches to step 5.

〔ステップ3〕背蓋の前回の開閉状態を記憶しているフ
ラグであるフラグXをチェックする。フラグXが0の時
は背蓋が開いている状態を表わしている。
[Step 3] Check flag X, which is a flag that stores the previous open/close state of the back cover. When flag X is 0, it indicates that the back cover is open.

フラグXが1ならステップ4へ、0ならステップ7へ分
岐する。電源投入直後はフラグの内容は0でもlでもか
まわない。
If the flag X is 1, the process branches to step 4, and if it is 0, the process branches to step 7. Immediately after the power is turned on, the contents of the flag may be 0 or 1.

〔ステップ4〕背蓋が開いていることを記憶するためフ
ラグXを0にする。この後ステップ9へ分岐する。
[Step 4] Set flag X to 0 to remember that the back cover is open. After this, the process branches to step 9.

〔ステップ5〕フラグXが0ならステップ6へ、■なら
ステップ7へ分岐する。
[Step 5] If the flag X is 0, the process branches to step 6; if the flag is .

〔ステップ6〕背蓋が閉じていることを記憶するためフ
ラグXを1にする。この後ステップ9へ分岐する。
[Step 6] Set flag X to 1 to remember that the back cover is closed. After this, the process branches to step 9.

〔ステップ7〕巻き戻しボタン14が押されているかど
うかチェックする為にスイッチS RWの状態を読み取
る。巻き戻しボタン14が押されていればステップ9へ
、押されていなければステップ8へ分岐する。
[Step 7] Read the state of the switch SRW to check whether the rewind button 14 is pressed. If the rewind button 14 has been pressed, the process branches to step 9, and if it has not been pressed, the process branches to step 8.

〔ステップ8〕レリーズボタン12が押されているかど
うかチェックする為にレリーズスイッチSW2の状態を
読み取る。レリーズスイッチSW2がオンしていればス
テップ9へ、オフならばステップlOへ分岐する。
[Step 8] The state of the release switch SW2 is read to check whether the release button 12 is pressed. If the release switch SW2 is on, the process branches to step 9, and if it is off, the process branches to step 10.

〔ステップ9〕ステツプlと同じ、DC/DCコンバー
タCONをオンする。
[Step 9] Same as step 1, turn on the DC/DC converter CON.

〔ステップ10)現在DC/DCコンバータCONがオ
ンしているかどうか判別し、DC/DCコンバータCO
Nがオフしていればステップ2に戻る。以下、背蓋の開
閉状態が変化するか、巻戻しボタン14に連動するスイ
ッチSRWもしくはレリーズスイッチS W 2がオン
されるまでスイッチの読み取りをくり返す。
[Step 10] Determine whether or not the DC/DC converter CON is currently on, and turn on the DC/DC converter CO.
If N is off, return to step 2. Thereafter, the reading of the switches is repeated until the opening/closing state of the back cover changes or the switch SRW or the release switch SW 2 linked to the rewind button 14 is turned on.

〔ステップ12〕マイコンMC2と通信し、マイコンM
 C2から出される命令を受は取る。
[Step 12] Communicate with microcomputer MC2, and microcomputer M
The receiver receives the command issued from C2.

〔ステップ12〕マイコンM C2からの命令がDC/
DCコンバータCONのオフ命令の時はステップ13へ
、DC/DCコンバータCONのオフ命令でない時はス
テップ11に戻り、DC/DCコンバータCONのオフ
命令が来るまで待機する。
[Step 12] The command from the microcomputer MC2 is
If there is a command to turn off the DC converter CON, the process goes to step 13, and if it is not a command to turn off the DC/DC converter CON, the process returns to step 11 and waits until a command to turn off the DC/DC converter CON arrives.

〔ステップ13〕出力ポートP4にロウレベルの信号を
出力しDC/DCコンバータCONをオフし、DC/D
C′コンバータCONの5ボルト安定電圧の出力を停止
する。
[Step 13] Output a low level signal to output port P4, turn off DC/DC converter CON, and turn off DC/DC converter CON.
Stop outputting the 5 volt stable voltage of C' converter CON.

以」二がマイコンMCIの動作である。このフローから
判るように、マイコンMCIは電源投入時及び背蓋開閉
スイッチSBPがオンからオフ、あるいはオフからオン
に変化した時、及び巻き戻しスイッチSRW、レリーズ
スイッチSW2がオンされている時にDC/DCコンバ
ータCONを動作させ、マイコンMC2、及び測光アン
プAMPとA/D変換器、A D l 、  A D 
2に電源を供給し、供給後はマイコンMC2のDC/D
Cコンバータオフ命令を受は取るまでDC/DCコンバ
ータCONをオン状態とし、マイコンMC2よりDC/
DCコンバータCONのオフ命令を受は取った時点でD
C/DCコンバータCONをオフとする動作を行ってい
る。
The second is the operation of the microcomputer MCI. As can be seen from this flow, the microcomputer MCI controls the DC/ Operate the DC converter CON, microcontroller MC2, photometric amplifier AMP, A/D converter, A D l , A D
2, and after supplying power, the DC/D of microcomputer MC2
The DC/DC converter CON is turned on until the C converter off command is received, and the DC/DC converter is turned on by the microcomputer MC2.
D when the receiver receives the command to turn off the DC converter CON.
An operation is being performed to turn off the C/DC converter CON.

次に、DC/DCコンバータCONがオンした後のマイ
コンMC2の動作について説明する。なお、マイコンM
CIが電源電池BATを投入した時から常時動作とし、
マイコンMC2をDC/DCコンバータCONがオンし
ている時だけ電源供給されて動作開始をするように構成
したのは、マイコンMCIがスイッチ検出のみの仕事を
行えばよいだけの低消費電力タイプの低速マイコンを想
定し、マイコンMC2が消費電力の大きい高速処理可能
なものを想定しているためである。− 第13図はマイコンMC2の電源供給後の処理を表わす
フローチャートである。
Next, the operation of the microcomputer MC2 after the DC/DC converter CON is turned on will be explained. In addition, microcomputer M
From the moment the CI turns on the power battery BAT, it operates constantly.
The reason why the microcontroller MC2 is configured to receive power and start operation only when the DC/DC converter CON is on is because the microcontroller MCI only needs to perform the task of detecting switches, making it a low-power, low-speed system. This is because a microcomputer is assumed, and the microcomputer MC2 is assumed to be capable of high-speed processing with high power consumption. - FIG. 13 is a flowchart showing processing after power is supplied to the microcomputer MC2.

以下フローチャートに従い説明する。The process will be explained below according to the flowchart.

〔ステップ14〕背蓋スイツチSDI’を読み取る。[Step 14] Read the back cover switch SDI'.

背蓋が開いている時はステップ15へ、背蓋が閉じてい
る時はステップ18へ分岐する。
When the back cover is open, the process branches to step 15, and when the back cover is closed, the process branches to step 18.

〔ステップ15)背蓋の前回の開閉状態を記憶している
フラグIをチェックする。フラグIが0の時は、背蓋が
開いている状態を表わしている。フラグIが1ならステ
ップ16へ、フラグIが0なら20へ分岐する。なおマ
イコンMC2のメモリ内容に関しては、マイコンMC2
が電源供給を停止してもメモリの内容の消失しないE2
FROM (不揮発性ROM)タイプのメモリを持って
いるため問題はない。またE2P ROMタイプのメモ
リをもたない場合にも、外付けにボタン型のリチウム電
池などでメモリバックアップを行い、DC/DCコンバ
ータCONの電源供給が停止してもメモリ内容だけは保
存するという公知の従来技術を用いてもよい。
[Step 15] Check the flag I that stores the previous open/close state of the back cover. When flag I is 0, it indicates that the back cover is open. If the flag I is 1, the process branches to step 16; if the flag I is 0, the process branches to step 20. Regarding the memory contents of microcomputer MC2,
E2 whose memory contents will not be lost even if the power supply is stopped
There is no problem because it has FROM (non-volatile ROM) type memory. Furthermore, even if you do not have E2P ROM type memory, it is a well-known method to back up the memory using an external button-type lithium battery, and save the memory contents even if the power supply to the DC/DC converter CON stops. Conventional techniques may also be used.

〔ステップ16〕背蓋が閉じている状態から開いた状態
へと変化したので、背蓋が開いていることを記憶するた
めフラグIをOにする。
[Step 16] Since the back cover has changed from the closed state to the open state, the flag I is set to O to remember that the back cover is open.

〔ステップ17]フイルムカウンタの内容をメモリ内に
記憶しているが、このフィルムカウンタのメモリをOと
する。
[Step 17] The contents of the film counter are stored in memory, and the memory of this film counter is set to O.

[ステップ18]背蓋の前回の開閉状態を記憶している
フラグをチェックする。フラグIが1の時はステップ2
0へ、フラグIが0ならステップ19へ分岐する。
[Step 18] Check the flag that stores the previous open/close state of the back cover. If flag I is 1, step 2
If the flag I is 0, the process branches to step 19.

〔ステップ19)背蓋が開いている状態から閉じている
状態へと変化したので、背蓋が閉じていることを記憶す
るためフラグ■を1にする。この後、第13B図のオー
トローディングのシーケンスであるステップ23へ分岐
する。
[Step 19] Since the back cover has changed from the open state to the closed state, the flag ■ is set to 1 to remember that the back cover is closed. Thereafter, the process branches to step 23, which is the autoloading sequence shown in FIG. 13B.

〔ステップ20〕巻き戻しボタン14が押されているか
どうかチェックする為にスイッチSRWの状態を読み取
る。巻き戻しボタン14が押されていれば第13D図の
巻き戻しシーケンスへ分岐する。押されていなければス
テップ21へ。
[Step 20] Read the state of switch SRW to check whether the rewind button 14 is pressed. If the rewind button 14 has been pressed, the program branches to the rewind sequence shown in FIG. 13D. If it is not pressed, go to step 21.

〔ステップ21〕レリーズボタン12が押されている 
[Step 21] Release button 12 is pressed
.

かどうかチェックする為にレリーズスイッチSW2の状
態を読み取る。レリーズボタン12が押されていなけれ
ばステップ176へ、レリーズボタン12が押されてい
れば第13F図のレリーズシーケンスへ分岐する。
Read the state of release switch SW2 to check whether the If the release button 12 has not been pressed, the process proceeds to step 176; if the release button 12 has been pressed, the process branches to the release sequence shown in FIG. 13F.

〔ステップ176〕パスラインSCIを通して外部のホ
ストコンピュータを通信する。
[Step 176] Communicate with an external host computer through the path line SCI.

〔ステップ177〕外部からの通信内容がE”PROM
のフラグZの書き変え命令かどうかを判断し、フラグZ
の書き換え命令の時はステップ178へ、そうでないか
ホストコンピュータが接続されていないと判断した時は
ステップ22へ。
[Step 177] The content of communication from the outside is E”PROM.
Determine whether it is an instruction to rewrite flag Z, and
If it is a rewrite command, the process goes to step 178; otherwise, if it is determined that the host computer is not connected, the process goes to step 22.

〔ステップ178〕自動巻き戻し禁止モードにするため
フラグZを0にするのか、あるいは自動巻き戻しモード
にするためフラグ2を1にするのかを判断し、フラグZ
を1にする場合にはステップ179へ、Oにする場合に
はステップ180へ分岐する。
[Step 178] Determine whether to set flag Z to 0 to set the automatic rewind prohibition mode or set flag 2 to 1 to set the automatic rewind mode.
If it is set to 1, the process branches to step 179, and if it is set to O, the process branches to step 180.

〔ステップ179)E2PR’OMのフラグZを1にし
、その後ステップ22へ。
[Step 179] Set flag Z of E2PR'OM to 1, and then proceed to step 22.

〔ステップ+80’l E2FROMのフラグZを0と
し、その後ステップ23へ。
[Step +80'l Set the E2FROM flag Z to 0, and then proceed to step 23.

〔ステップ22〕動作を終らせるための処理を行う。[Step 22] Perform processing to end the operation.

マイコンMCIに対してDC/DCコンバータCONの
動作を停止させるように命令を出力する。この後、マイ
コンMCIがDC/DCコンバータCONをオフするこ
とによりマイコンMC2の動作電源が断たれ、処理が終
了する。
A command is output to the microcomputer MCI to stop the operation of the DC/DC converter CON. Thereafter, the microcomputer MCI turns off the DC/DC converter CON, thereby cutting off the operating power of the microcomputer MC2, and the process ends.

次に第13B図及び第13C図のオートローディングシ
ーケンスについてフローを説明する。オートローディン
グのシーケンスには電源供給後の処理フローで説明した
ように、背蓋が開いている状態から閉じられた状態とな
った時にジャンプされるシーケンスである。
Next, the flow of the autoloading sequence shown in FIGS. 13B and 13C will be described. As explained in the processing flow after power supply, the autoloading sequence is a sequence that is jumped when the back cover changes from an open state to a closed state.

〔ステップ23)、  (ステップ24)、  [ステ
ップ25)A。
[Step 23), (Step 24), [Step 25]A.

G、Cの各フラグをOにする。Set each flag G and C to O.

〔ステップ26〕電圧チエツクを行う。電圧チェックは
シャッタ制御用電磁石のコイルMG31.MG32に1
0ミリ秒通電して、電圧をA/D変換器ADIから読み
取って行うが、フローが煩雑になるので詳細を省略して
いる。なお、電圧チェックの結果、電圧が低下している
場合はステップ27へ、電圧が充分ある場合はステップ
28へ。
[Step 26] Perform a voltage check. Check the voltage using the shutter control electromagnet coil MG31. 1 for MG32
This is done by applying current for 0 milliseconds and reading the voltage from the A/D converter ADI, but the details are omitted because the flow becomes complicated. Note that if the result of the voltage check is that the voltage has decreased, proceed to step 27; if the voltage is sufficient, proceed to step 28.

〔ステップ27〕 表示駆動用ICのDRに対し、電圧低下したことの警告
表示を行わせるようデータを送信し、その後、上述した
ステップ22ヘジヤンプしてEND処理を行う。
[Step 27] Data is transmitted to the DR of the display driving IC to display a warning that the voltage has dropped, and then the END process is performed by jumping to step 22 described above.

〔ステップ28〕オートローデイングを行わせるために
第2のモータM2に正転(第8図、第9図(a)に示す
ように太陽ギヤ406が反時計方向回転)を行わせる。
[Step 28] In order to perform autoloading, the second motor M2 is caused to rotate normally (the sun gear 406 rotates counterclockwise as shown in FIGS. 8 and 9(a)).

第2のモータM2の制御は出カポ−)PI3゜PI3.
 PI3. PI8からの信号出力によって行われる。
The second motor M2 is controlled by the output capo) PI3° PI3.
PI3. This is done by the signal output from PI8.

詳細は上述の通りである。Details are as described above.

〔ステップ29〕第2のモータM2の通電時間を計数し
てお(ためのタイマーをスタートさせる。
[Step 29] A timer is started for counting the energization time of the second motor M2.

〔ステップ30〕人力ポートP9の前回の状態を記憶し
ておくフラグであるフラグAをチェックする。
[Step 30] Flag A, which is a flag for storing the previous state of the human power port P9, is checked.

フラグ八がOの時は前回入力ボートP9の状態がスイッ
チオン状態と記憶し、フラグAが1の時は前回の入力ポ
ートP9の状態がスイッチオフ状態と記憶している。な
お入カポ−)P9に入力する信号は前述したようにスプ
ロケット402に連動した信号(第8図に示した摺動ブ
ラシ424から得られる)で、フィルム−均分を巻き上
げる間に複数回(例えば12回)オン・オフをくり返す
信号(摺動ブラシ424の出力が初期レベル、グランド
レベルをくり返す)が入力され、オン・オフ信号がくり
返して入力していればマイコンMC2はスプロケット4
02が回転動作していると判別し、オン・オフのくり返
し信号が停止していればマイコンMC2はスプロケット
402が停止したものと判断する。ステップ30ではフ
ラグAが1の時にはステップ33へ、フラグAが0の時
にはステップ31へ分岐する。
When flag 8 is O, the previous state of input port P9 is stored as a switch-on state, and when flag A is 1, the previous state of input port P9 is stored as a switch-off state. The signal input to input capo P9 is a signal linked to the sprocket 402 (obtained from the sliding brush 424 shown in FIG. 8) as described above, and is transmitted multiple times (for example, 12 times) A signal that repeatedly turns on and off (the output of the sliding brush 424 repeats the initial level and ground level) is input, and if the on and off signal is input repeatedly, the microcomputer MC2 turns on sprocket 4.
If the microcomputer MC2 determines that the sprocket 402 is rotating and the repeated on/off signal has stopped, the microcomputer MC2 determines that the sprocket 402 has stopped. In step 30, when flag A is 1, the process branches to step 33, and when flag A is 0, the process branches to step 31.

オートローディングシーケンス動作直後はステップ23
においてフラグAを0としているのでステップ31に分
岐する。
Immediately after the autoloading sequence starts, step 23
Since flag A is set to 0 in step 31, the process branches to step 31.

〔ステップ31)入力ポートP9の前回の状態と、現在
の状態とを比較する。変化していればステップ32へ、
変化していなければステップ36へ。
[Step 31] Compare the previous state of input port P9 with the current state. If it has changed, go to step 32.
If there is no change, go to step 36.

〔ステップ32〕入力ポートP9の入力状態が変化した
ので新しくフラグAを1とする。
[Step 32] Since the input state of input port P9 has changed, flag A is newly set to 1.

〔ステップ33〕ステツプ31と同様入力ポートP9の
前回の状態と現在の状態を比較し、変化していればステ
ップ34へ、変化していなければステップ36へ。
[Step 33] Similar to step 31, compare the previous state and the current state of input port P9, and if there has been a change, proceed to step 34; if not, proceed to step 36.

〔ステップ34〕入力ポートP9の人力状態が変化した
ので新しくフラグAを0とする。
[Step 34] Since the human power state of input port P9 has changed, flag A is newly set to 0.

〔ステップ35〕第2のモータM2の通電時間を計数し
ておくためのタイマーを始めから再スタートさせる。
[Step 35] The timer for counting the energization time of the second motor M2 is restarted from the beginning.

〔ステップ36〕入カポ−)P9に変化がなかったので
第2のモータM2の通電時間を計数しているタイマをチ
ェックし、所定秒(例えば350ミリ秒)の間、入力ポ
ートの変化がない時はスプロケット402が停止してい
るものと判断しステップ37へ、350ミリ秒の時間が
まだ経過していない時はステップ38へ。
[Step 36] Since there was no change in input port P9, check the timer that counts the energization time of the second motor M2, and check that there is no change in the input port for a predetermined period of seconds (for example, 350 milliseconds). If the time is determined to be that the sprocket 402 is stopped, the process proceeds to step 37, and if the time of 350 milliseconds has not yet elapsed, the process proceeds to step 38.

〔ステップ37−1:l第2のモータM2の通電を停止
して、後述する空チャージシーケンス(ステップ37−
2)ヘジャンプする。
[Step 37-1: Stop the energization of the second motor M2, and perform the empty charging sequence (step 37-1), which will be described later.
2) Jump to.

〔ステップ38〕入力ポートPIOの前回の状態を記憶
しておくフラグであるフラグCをチェックす 2る。フ
ラグCがOの時は前回の入力ポートPIOの状態がスイ
ッチオン状態と記憶し、フラグCが1の時は前回の入力
ポートPIOの状態がスイッチオフ状態と記憶している
。なお入力ポートPIOに入力する信号は、スプロケッ
ト402に連動した信号(第8図に示した摺動ブラシ4
23から得られる)で、フィルム−均分に相当する巻き
上げが終了した時点でスイッチがオン(摺動ブラシ42
3の出力はグランドレベルに切換る)となる。また次の
フィルム−均分の巻き上げを開始すると即座にオフ(摺
動ブラシ423の出力はグランドレベルから初期レベル
に切換る)になり、次の1駒分の巻き上げが完了した時
点でオンとなる。従ってマイコンMC2はこの信号を検
知することにより、フィルム−駒の巻き上げ制御が可能
となる。ステップ38ではフラグCが1の時にはステッ
プ41へ、フラグCが0の時にはステップ39に分岐す
る。オートローディングノーケンス動作直後はステップ
25においてフラグCを0としているのでステップ39
に分岐する。
[Step 38] Check flag C, which is a flag for storing the previous state of input port PIO. When the flag C is 0, the previous state of the input port PIO is stored as a switch-on state, and when the flag C is 1, the previous state of the input port PIO is stored as a switch-off state. Note that the signal input to the input port PIO is a signal linked to the sprocket 402 (sliding brush 4 shown in FIG. 8).
23), the switch is turned on (sliding brush 42
3 output is switched to ground level). Also, when winding of the next equal portion of film is started, it is immediately turned off (the output of the sliding brush 423 is switched from the ground level to the initial level), and it is turned on as soon as the winding of the next one frame is completed. . Therefore, by detecting this signal, the microcomputer MC2 can control film winding. In step 38, if the flag C is 1, the process branches to step 41, and if the flag C is 0, the process branches to step 39. Since the flag C is set to 0 in step 25 immediately after the autoloading no-ken operation, step 39 is executed.
Branch into.

〔ステップ39〕入力ポートPIOの前回の状態と、現
在の状態とを比較する。変化していればステップ40へ
、変化していなければステップ30へ戻る。
[Step 39] Compare the previous state of input port PIO with the current state. If the value has changed, the process returns to step 40; if the value has not changed, the process returns to step 30.

〔ステップ40〕入力ポートP10の入力状態が変化し
たので新しくフラグCを1とする。その後ステップ30
へ戻りオートローディングの動作を続行する。
[Step 40] Since the input state of the input port P10 has changed, the flag C is newly set to 1. Then step 30
Return to continue autoloading.

〔ステップ41)入力ポートPIOの前回の状態と、現
在の状態とを比較する。変化していればステップ42へ
、変化していなければステップ30へ戻りオートローデ
ィングの動作を続行する。
[Step 41] Compare the previous state of input port PIO with the current state. If it has changed, the process goes to step 42; if it has not changed, the process returns to step 30 to continue the autoloading operation.

〔ステップ42〕入力ポートPIOの入力状態が変化し
たので新しくフラグCを0とする。
[Step 42] Since the input state of the input port PIO has changed, the flag C is newly set to 0.

〔ステップ43〕入力ポートPIOの信号がオフからオ
ンに切り換ったので、−均分の巻き上げが終了したこと
になり、オートローディング時の巻き上げ駒数をカウン
トしているメモリであるメモリGをインクリメントする
[Step 43] Since the input port PIO signal has switched from OFF to ON, it means that -equal winding has been completed, and the memory G, which is the memory that counts the number of winding frames during autoloading, is Increment.

〔ステップ44〕オートローデイングにて空巻上げが3
駒終了したかどうかチェックする。3駒終了後ならステ
ップ48へ、AL3駒終了後以外の場合はステップ45
に分岐する。
[Step 44] 3 empty windings during autoloading
Check if the piece is finished. If after finishing 3 frames, go to step 48; if not after finishing 3 frames AL, go to step 45
Branch into.

〔ステップ45〕オートローデイングにてフィルム空巻
上げが4駒終了したかどうかチェックする。
[Step 45] It is checked whether or not empty film winding has been completed for 4 frames during autoloading.

4駒終了後ならステップ46へ、AL4駒終了未完なら
ステップ30へ戻り、オートローディングを継続する。
If the 4 frames have been completed, the process goes to step 46, and if the AL 4 frames have not been completed, the process returns to step 30 to continue autoloading.

〔ステップ46〕オートローデイングにてフィルム空巻
上げが4駒終了したので、第2モータM2を停止する。
[Step 46] Since the empty winding of four frames of film has been completed during autoloading, the second motor M2 is stopped.

〔ステップ47〕表示駆動用ICのDRに対し、オート
ローディングの完了したことを示す表示を行わせるよう
データを送信し、その後、前述したステップ22に分岐
し処理を終える。
[Step 47] Data is transmitted to the DR of the display driving IC to display a display indicating that autoloading has been completed, and then the process branches to step 22 described above to end the process.

〔ステップ48〕ステツプ48〜53は3駒巻き上げ終
了後のフィルムの駆動方法切換に関するシーケンスであ
る。ステップ48で一度給送用の第2のモータM2を停
止する。
[Step 48] Steps 48 to 53 are a sequence regarding switching of the film drive method after winding of three frames is completed. In step 48, the second feeding motor M2 is once stopped.

〔ステップ49〕第2のモータM2が完全に停止するま
で100ミリ秒待つ。
[Step 49] Wait 100 milliseconds until the second motor M2 completely stops.

〔ステップ50〕フイルム駆動方法を切り換えるため第
2モータM2を逆転(第8図、第9図(b)に示すよう
に太陽ギヤ406が時計方向回転)させる。
[Step 50] To switch the film drive method, the second motor M2 is reversely rotated (the sun gear 406 rotates clockwise as shown in FIGS. 8 and 9(b)).

〔ステップ513100 ミリ秒の時間逆転通電(第9
図(C)の状態となるまで通電を行う)を行う。
[Step 513100 milliseconds time reverse energization (9th
(Turn on electricity until the state shown in figure (C) is reached.)

〔ステップ52〕第2のモータM2の逆転を停止する。[Step 52] Stop the reverse rotation of the second motor M2.

〔ステップ53〕第2のモータM2が完全に停止するま
で100ミリ秒待つ。その後ステップ28に戻り、最後
の4駒目のオートローディングにおける空巻き上げを行
う。
[Step 53] Wait 100 milliseconds until the second motor M2 completely stops. Thereafter, the process returns to step 28, and empty winding is performed in the autoloading of the fourth and final frame.

具体的にはふたたび第2のモータM2は正転(第8図、
第9図(d)に示すようにふたたび太陽ギヤ406は反
時計方向回転)する。ただし、この状態では第9図(d
)に示されるように第2のモータM2の回転はスプロケ
ット402には伝達されず、スプール401に伝達され
る。したがって、このようなスプロケットフリーの状態
で、実際にフィルム52が巻上げ方向に給送され(スプ
ール401のみの回転にて)、フィルムパーフォレーシ
ョン54とスプロケット402の噛合にてスプロケット
402が従動回転すれば、オートローディングが成功し
たことになり、逆にスプロケット402が従動回転して
いなければ、例えばフィルムリーダ一部64のスプール
401への巻き付きが適正になされていない等にてオー
トローディングが失敗したことが判断できる。
Specifically, the second motor M2 once again rotates in the normal direction (Fig. 8,
As shown in FIG. 9(d), the sun gear 406 rotates counterclockwise again. However, in this state, Fig. 9 (d
), the rotation of the second motor M2 is not transmitted to the sprocket 402 but to the spool 401. Therefore, in such a sprocket-free state, if the film 52 is actually fed in the winding direction (by rotation of only the spool 401), and the sprocket 402 is rotated by the meshing of the film perforation 54 and the sprocket 402, If the autoloading has been successful, but the sprocket 402 is not rotating, it is determined that the autoloading has failed, for example, because the film leader portion 64 is not properly wound around the spool 401. can.

次に第13c図の空チャージのシーケンスについて説明
する。空チャージのシーケンスは、オートローディング
シーケンス(第13B図)の中で説明したように、オー
トローディング中に途中でスプロケット402が回転し
なくなったと判断した時に行われる。また後述するよう
に第13E図の巻き戻しのシーケンスからジャンプして
くる。
Next, the empty charging sequence shown in FIG. 13c will be explained. As explained in the autoloading sequence (FIG. 13B), the empty charging sequence is performed when it is determined that the sprocket 402 stops rotating during autoloading. Further, as will be described later, the program jumps from the rewinding sequence shown in FIG. 13E.

〔ステップ37−2] ミラーアップを開始させるため
に、第1のモータM1の正転通電(第3図(a)。
[Step 37-2] In order to start mirror up, the first motor M1 is energized in the forward rotation (FIG. 3(a)).

(b)、第5図(a)に示すように第1のモータMlの
反時計方向回転にて太陽ギヤ104の反時計方向回転状
態)を開始する。
(b) As shown in FIG. 5(a), the counterclockwise rotation state of the sun gear 104 is started by the counterclockwise rotation of the first motor Ml.

〔ステップ54〕第1のモータM1の通電時間を計数し
ておくためのタイマーをスタートさせる。
[Step 54] A timer for counting the energization time of the first motor M1 is started.

〔ステップ55〕ブラシの動き出す時、ギヤタリングの
影響を受けないように15ミリ秒時間を待たせる。
[Step 55] When the brush starts moving, it is made to wait 15 milliseconds so as not to be affected by gearing.

〔ステップ56〕入力ポートpH(第3図、第4図にお
ける動作終了検知パターン162の出力信号)の状態を
チェックする。入力ポートpHに入力する信号は第3図
、第4図にて説明したミラー駆動ギヤ120及びシャッ
タチャージギヤ140(ミラー駆動カム121、シャッ
タチャージカム141)に連動した信号であり、回動す
るブラシ122(常にグランドパターン161との摺動
によりグランドレベルに導通)と動作終了検知パターン
162との摺動状態にて、シャッタチャージの完了及び
ミラーアップの孝子h(電位の恋仲、l−1,て検知で
去る一具体的にはシャッタチャーンの完了(可動ミラー
70はダウン状態)にて入力ポートpHがオン(初期レ
ベルからグランドレベルに電位変化)となり、可動ミラ
ー70のアップ完了(シャッタチャージ解除状態)にて
入力ポートpHがオフ(グランドレベルから初期レベル
に電位が変化)となるように、グランドパターン161
、動作終了検知パターン162と、ブラシ122との位
相が設定されている。
[Step 56] Check the state of the input port pH (output signal of the operation end detection pattern 162 in FIGS. 3 and 4). The signal input to the input port pH is a signal linked to the mirror drive gear 120 and shutter charge gear 140 (mirror drive cam 121, shutter charge cam 141) explained in FIGS. 3 and 4, and the rotating brush 122 (always connected to the ground level by sliding with the ground pattern 161) and the operation completion detection pattern 162, the shutter charge is completed and the mirror is raised. Specifically, when the shutter churn is completed (the movable mirror 70 is in the down state), the input port pH is turned on (the potential changes from the initial level to the ground level), and the movable mirror 70 is in the up state (the shutter charge is released). ), the ground pattern 161 is set so that the input port pH is turned off (the potential changes from the ground level to the initial level).
, the phase of the operation end detection pattern 162 and the brush 122 is set.

そして、このステップ56では、ミラーアップ完了状態
になればステップ60へ分岐し、まだミラーアップ完了
状態にならなければステップ57へ分岐させている。
In step 56, if the mirror-up completion state is reached, the process branches to step 60, and if the mirror-up completion state has not yet been reached, the process branches to step 57.

なお、参考までに入力ポートpHと入力ポートP12の
関係をここで説明してお(。入力ポートP12は第3図
、第4図におけるオーバーラン検知パターン163の出
力信号となり、回動するブラシ122とオーバーラン検
知パターン163との摺動状態にて、シャッタチャージ
完了時の第1のモータMlのオーバーラン(停止制御し
てから実際に停まるまでに回転してしまう状態)の1及
びミラーアップ完了時での同じく第1のモータMlのオ
ーバーランの量が許容される設定範囲内であるか否かの
検知が電位の変化として判別できる。具体的には、シャ
ッタチャージ完了時に入力ポートP12がオフ(初期レ
ベル)のままであればオーバー−ラン塁は設定範囲内で
あり、オン(初期レベルからグランドレベルに変化)す
ればオーバーラン量が設定範囲を超えたことが判別でき
る。又、ミラーアップ完了時に入力ポートP12がオン
のままであればオーバーラン量は設定範囲内であり、オ
フすればオーバーラン量が設定範囲を超えたことが判別
できる。
For reference, the relationship between the input port pH and the input port P12 is explained here (input port P12 becomes the output signal of the overrun detection pattern 163 in FIGS. 3 and 4, and the rotating brush 122 In the sliding state of the overrun detection pattern 163 and the overrun detection pattern 163, the first motor Ml overruns (a state in which it rotates from when the stop control is performed until it actually stops) when the shutter charge is completed, and when the mirror is raised. Detection of whether the amount of overrun of the first motor Ml at the time of completion is within the allowable setting range can be determined as a change in potential.Specifically, when the shutter charge is completed, the input port P12 is If it remains off (initial level), the overrun base is within the set range, and if it turns on (changes from the initial level to ground level), it can be determined that the overrun amount has exceeded the set range. If the input port P12 remains on when the input port P12 is turned off, it can be determined that the overrun amount is within the set range, and if it is turned off, it can be determined that the overrun amount exceeds the set range.

なお、入力ポートpHとPI3の関係は、通常はシャッ
タチャージ完了(ミラーダウン状態)で入力ポートpH
がオン、入力ポートP12がオフ、可動ミラー70が上
がり始めた途中で入力ポートpHがオン、入力ポートP
12がオン、ミラーアップ完了(シャッタチャージ解除
)で入力ポートpHがオフ、入力ポートP12がオン、
シャッタチャージの途中(可動ミラー70が下がる途中
)で入力ポートpHがオフ、入力ポートP12がオフと
なる。
Note that the relationship between the input port pH and PI3 is that the input port pH normally changes when the shutter charge is completed (mirror down state).
is on, input port P12 is off, input port pH is on while the movable mirror 70 starts to rise, and input port P12 is off.
12 is on, input port pH is off when mirror up is completed (shutter charge is released), input port P12 is on,
In the middle of shutter charging (while the movable mirror 70 is being lowered), the input port pH is turned off and the input port P12 is turned off.

〔ステップ57〕第1のモータMlを通電させてからの
時間を計っているタイマをチェックする。
[Step 57] Check the timer that measures the time since the first motor Ml is energized.

500ミリ秒経過している場合はステップ58へ、50
0ミリ秒経過していない時はステップ56へ戻る。
If 500 milliseconds have elapsed, go to step 58;
If 0 milliseconds have not elapsed, the process returns to step 56.

〔ステップ58〕時間内にミラー駆動が終了しなかった
ので、事故と判断して第1のモータM lの通電を停止
する。
[Step 58] Since the mirror drive was not completed within the time, it is determined that an accident has occurred and the energization of the first motor M1 is stopped.

〔ステップ59〕表示駆動用ICのDRに事故表示をす
るように表示データを出力し、ステップ22ヘジヤンプ
する。
[Step 59] Display data is output to the DR of the display driving IC so as to display an accident, and the process jumps to step 22.

〔ステップ60〕ミラ′−アップが終了したので、次に
ミラーをダウン(シャッタチャージ)させる。
[Step 60] Since the mirror has been raised, the mirror is then lowered (shutter charge).

このためタイマ#2を再スタートさせる。Therefore, timer #2 is restarted.

〔ステップ61〕ステツプ56で説明したようにミラー
ダウン(シャッタチャージ完了)の位相で入力ポートp
Hがオンとなるので、ステップ61では入力ポートpH
のチェックを行い、ミラーダウン(シャッタチャージ)
が完了すればステップ63へ、ミラーダウン(シャッタ
チャージ)完了状態にならなければステップ62へ分岐
する。
[Step 61] As explained in step 56, the input port p
Since H is turned on, in step 61 the input port pH
Check the mirror down (shutter charge)
If completed, the process branches to step 63, and if the mirror down (shutter charge) is not completed, the process branches to step 62.

〔ステップ62〕第1のモータM1を通電させてからの
時間を計っているタイマをチェックする。
[Step 62] Check the timer that measures the time since the first motor M1 is energized.

1秒経過している場合はステップ58へ、1秒経過して
いない場合はステップ61へ分岐する。
If one second has elapsed, the process branches to step 58; if one second has not elapsed, the process branches to step 61.

〔ステップ63〕 ミラーダウン(シャッタチャージ)
が正常に完了した状態なので、第1のモータMlの通電
を停止し、ステップ22ヘジヤンプする。
[Step 63] Mirror down (shutter charge)
Since this has been completed normally, the first motor Ml is de-energized and jumps to step 22.

以上で空チャージのシーケンスが完了する。This completes the empty charging sequence.

次に第13D図の巻き戻しシーケンスについて説明する
。巻き戻しシーケンスは、電源供給後の処理フローで説
明したように、巻き戻しボタン14が押されている時の
処理を行う。また後述するように通常の巻き上げ中にフ
ィルムが終了して、巻き上げ突っ張り状態になった時に
もジャンプして(る。
Next, the rewinding sequence shown in FIG. 13D will be explained. The rewind sequence is performed when the rewind button 14 is pressed, as described in the processing flow after power supply. Also, as will be described later, the film jumps when the film ends during normal winding and the winding tension state is reached.

〔ステップ64)、  (ステップ65〕後の処理に使
うフラグであるAとCをクリアして0にする。
[Step 64], (Step 65) Flags A and C used for subsequent processing are cleared to 0.

〔ステップ66〕電池電圧l3ATのチェックを行う。[Step 66] Check the battery voltage l3AT.

方法はオートローディングシーケンスのステップ26と
同様なので詳細を省(。電池が充分にある時はステップ
68へ、電圧が低下している時はステップ67へ。
The method is the same as step 26 of the autoloading sequence, so we will omit the details (If the battery is sufficient, proceed to step 68; if the voltage is low, proceed to step 67.

〔ステップ67〕表示駆動用ICのDRに対し電圧が低
下したことの警告表示を行わせるようデータを送信し、
その後ステップ22へ分岐し、処理を終了する。
[Step 67] Send data to the DR of the display driving IC to display a warning that the voltage has dropped,
After that, the process branches to step 22 and the process ends.

〔ステップ68〕可動ミラーがダウン(シャッタチャー
ジ完了)している位相にあるかどうかチェックし、正し
くミラーダウン(シャッタチャージ完了)している場合
はステップ76へ分岐する。
[Step 68] It is checked whether the movable mirror is in the phase where it is down (shutter charging completed), and if the mirror is correctly down (shutter charging completed), the process branches to step 76.

可動ミラーが正しくダウンしている状態でなく途中で止
まっている場合(シャッタチャージが途中で止まってい
る場合)はステップ69へ分岐する。
If the movable mirror is not properly down but stopped midway (shutter charging is stopped midway), the process branches to step 69.

〔ステップ69〕可動ミラーを正しい位置までダウンさ
せる(シャッタチャージを完了させる)べく第1のモー
タMlを正転させる。
[Step 69] The first motor Ml is rotated forward to lower the movable mirror to the correct position (to complete shutter charging).

〔ステップ70〕第1のモータMlの通電時間を計数し
ておくためのタイマをスタートさせる。
[Step 70] Start a timer for counting the energization time of the first motor Ml.

〔ステップ71〕ステツプ56で説明したようにミラー
ダウン(シャックチャージ完了)の位相で入カポ−)p
Hのスイッチがオフとなるので、ステップ71では入力
ポートpHのチェックを行い、ミラーダウン(シャッタ
チャージ)が完了すればステップ75へ、ミラーダウン
(シャッタチャージ)完了状態にならなければステップ
72へ分岐する。
[Step 71] As explained in step 56, enter capo at the mirror down (shaq charge completion) phase.
Since the switch H is turned off, the input port pH is checked in step 71, and if the mirror down (shutter charge) is completed, the process proceeds to step 75, and if the mirror down (shutter charge) is not completed, the process branches to step 72. do.

〔ステップ72〕第1のモータMlを通電させてからの
時間を計っているタイマをチェックする。1秒経過して
いる場合はステップ73へ、1秒経過していない場合は
ステップ71へ戻る。
[Step 72] Check the timer that measures the time since the first motor Ml is energized. If one second has elapsed, the process returns to step 73; if one second has not elapsed, the process returns to step 71.

〔ステップ70〕第秒の間にミラー駆動が終了しなかっ
たので、事故と判断しモータMlの通電を停止する。
[Step 70] Since the mirror drive was not completed within the second second, it is determined that an accident has occurred and the energization of the motor Ml is stopped.

〔ステップ74〕表示駆動用ICのDRに事故表示をす
るように表示データを出力し、ステップ22に分岐し処
理を終了する。
[Step 74] Display data is output to the DR of the display driving IC so as to display an accident, and the process branches to step 22 to end the process.

〔ステップ75〕 ミラーダウン(シャッタチャージ)
が正常に完了した状態なので、第1のモータM1の通電
を停止する。
[Step 75] Mirror down (shutter charge)
Since this has been completed normally, the energization of the first motor M1 is stopped.

その後、ステップ76へ進む。Thereafter, the process proceeds to step 76.

〔ステップ76〕第9図(d)の状態でのスプール側遊
星ギヤ411を、スプール側伝達ギヤ409がら逃がす
(非噛合としてスプール401をフリートする)ために
第2のモータM2の逆転を開始する。
[Step 76] In order to release the spool side planetary gear 411 in the state of FIG. 9(d) from the spool side transmission gear 409 (fleet the spool 401 as non-meshing), start reverse rotation of the second motor M2. .

〔ステップ77〕スプール側遊星ギヤ411を確実に逃
がすために100ミリ秒待つ。
[Step 77] Wait 100 milliseconds to ensure that the spool-side planetary gear 411 is released.

〔ステップ78〕巻き戻しを行うための第1のモータM
lの逆転を開始する。すなわち、第5図(b)に示すよ
うに太陽ギヤ104を時計方向に回転させて、遊星ギヤ
105と巻戻しギヤ201とを噛合させて、以後巻戻し
ギヤ201を回転させる。
[Step 78] First motor M for rewinding
Start reversing l. That is, as shown in FIG. 5(b), the sun gear 104 is rotated clockwise to engage the planet gear 105 and the rewind gear 201, and then the rewind gear 201 is rotated.

〔ステップ79〕第1のモータMlの通電時間を計数し
ているタイマをスタートさせる。
[Step 79] Start a timer that counts the energization time of the first motor Ml.

〔ステップ80〕入力ポートP9の前回の状態を記憶し
ておくためのフラグであるフラグAをチェックする。
[Step 80] Flag A, which is a flag for storing the previous state of input port P9, is checked.

フラグAがOの時は前回入カポ−)P9の状態がスイッ
チオン状態と記憶し、フラグAが1の時は前回の入力ポ
ートP9の状態がスイッチオフ状態と記憶している。な
お、入力ポートP9に入力する信号は前述したようにス
プロケット402に連動した信号でフィルム−均分を巻
き戻す間に複数回(例えば12回)オン・オフをくり返
す信号が入力され、オン・オフ信号が(り返して入力し
ていればマイコンMC2はスプロケット402が回転動
作していると判別し、オン・オフのくり返し信号が停止
していればマイコンMC2はスプロケット402が停止
したものと判断する。ステップ80ではフラグAが1の
時にはステップ83へ、フラグAが0の時にはステップ
8Iへ分岐する。
When flag A is 0, the state of the previous input port P9 is stored as a switch-on state, and when flag A is 1, the previous state of the input port P9 is stored as a switch-off state. The signal input to the input port P9 is a signal linked to the sprocket 402 as described above, and is input as a signal that is turned on and off a plurality of times (for example, 12 times) while the film is being rewound. If the OFF signal is input repeatedly, the microcomputer MC2 determines that the sprocket 402 is rotating, and if the repeated ON/OFF signal has stopped, the microcomputer MC2 determines that the sprocket 402 has stopped. In step 80, when flag A is 1, the process branches to step 83, and when flag A is 0, the process branches to step 8I.

〔ステップ813人力ポートP9の前回の状態と現在の
状態とを比較する。変化していればステップ82へ、変
化していなければステップ86へ分岐する。
[Step 813 The previous state and current state of the human power port P9 are compared. If it has changed, the process branches to step 82; if it has not changed, the process branches to step 86.

〔ステップ82〕入カポートP9の入力状態が変化した
ので新しくフラグAを1とする。
[Step 82] Since the input state of input port P9 has changed, flag A is newly set to 1.

〔ステップ83〕ステツプ81と同様入力ポートP9の
前回の状態と現在の状態を比較し、変化していればステ
ップ8・1へ、変化していなければステップ86へ分岐
する。
[Step 83] Similar to step 81, the previous state and the current state of the input port P9 are compared, and if there is a change, the process branches to step 8.1, and if there is no change, the process branches to step 86.

〔ステップ84〕入カポートP9の人力状態が変化した
ので新しくフラグAをOとする。
[Step 84] Since the human power status of the input port P9 has changed, the flag A is newly set to O.

〔ステップ85〕第1のモータMlの通電時間をπ1数
してお(ためのタイマを再スタートさせる。
[Step 85] The energization time of the first motor Ml is incremented by π1 and the timer is restarted.

〔ステップ86〕第1のモータMlの通電時間を計数し
ているタイマをチェックし、350ミリ秒の間入力ポー
トの変化がない時はスプロケット402が停止している
ものと判断し、ステップ87へ、350ミリ秒の時間が
まだ経過していない時はステップ90へ分岐する。
[Step 86] Check the timer that counts the energization time of the first motor Ml, and if there is no change in the input port for 350 milliseconds, it is determined that the sprocket 402 is stopped, and the process proceeds to step 87. , 350 milliseconds have not yet elapsed, the process branches to step 90.

〔ステップ87〕モータMl、M2の両方への通電を停
止する。その後ステップ88へ進む。
[Step 87] Stop energizing both motors Ml and M2. Thereafter, the process proceeds to step 88.

〔ステップ88〕巻き戻しが完全に終ったがどうがチェ
ックする。フレームカウンタがOになっていれば、前述
した空チャージシーケンスへ、カウンタが残っていれば
ステップ89へ分岐する。
[Step 88] Check whether rewinding has been completed. If the frame counter is O, the process branches to the above-mentioned empty charge sequence, and if the counter remains, the process branches to step 89.

〔ステップ89〕表示駆動用ICであるDRに巻き戻し
が途中停止したことを表示する表示データを送り出して
、ステップ22へ分岐し処理を終了する。
[Step 89] Display data indicating that rewinding has stopped midway is sent to the display driving IC DR, and the process branches to step 22 to end the process.

〔ステップ90〕入力ポートPIOの前回の状態を記憶
しておくフラグであるフラグCをチェックする。フラギ
Cが0の時に前回の入力ポートPIOの状態がスイッチ
オン状態と記憶し、フラグCが1の時は前回の入力ポー
トPIOの状態がスイッチオフ状態と記憶している。な
お入力ポートPIOに入力する信号は、上述のようにス
プロケット402に連動した信号で、フィルム−駒分に
相当する巻き戻しが終了して時点でスイッチがオンとな
る。
[Step 90] Check flag C, which is a flag for storing the previous state of input port PIO. When the flag C is 0, the previous state of the input port PIO is stored as a switch-on state, and when the flag C is 1, the previous state of the input port PIO is stored as a switch-off state. The signal input to the input port PIO is a signal linked to the sprocket 402 as described above, and the switch is turned on when rewinding corresponding to one frame of film is completed.

また次のフィルムの一駒の巻き戻しを続けると即座にオ
フになり、やはり一駒の巻き戻しが完了した時点でオン
となる。従ってマイコンMC2はこの信号を検知するこ
とにより、フィルム−駒の巻き上げ制御が可能となって
いる。ステップ90ではフラグCが1の時にはステップ
93へ、フラグCがOの時にはステップ91へ分岐する
Also, if you continue rewinding the next frame of the film, it will turn off immediately, and it will turn on again when the rewinding of the next frame is completed. Therefore, by detecting this signal, the microcomputer MC2 can control film winding. In step 90, if the flag C is 1, the process branches to step 93, and if the flag C is O, the process branches to step 91.

〔ステップ91〕入力ポートP10の前回の状態と、現
在の状態とを比較する。変化していればステップ92へ
、変化していなければステップ80に戻り巻き戻しを継
続する。
[Step 91] The previous state of the input port P10 and the current state are compared. If it has changed, the process advances to step 92; if it has not changed, the process returns to step 80 and continues rewinding.

rステップ92〕入カポートP10の人力状態が変化し
たので新しくフラグCを1とする。その後ステップ80
に戻り、その後巻き戻しを継続する。
r Step 92] Since the human power status of the input port P10 has changed, the flag C is newly set to 1. Then step 80
and then continue rewinding.

〔ステップ93〕入力ポートPIOの前回の状態と、現
在の状態とを比較する。変化していればステップ94へ
、変化していなければステップ80に戻り巻き戻しを継
続する。
[Step 93] The previous state of input port PIO is compared with the current state. If it has changed, the process advances to step 94; if it has not changed, the process returns to step 80 and continues rewinding.

〔ステップ94〕人力ポートPIOの入力状態が変化し
たので、新しくフラグCをOとする。
[Step 94] Since the input state of the manual port PIO has changed, the flag C is newly set to O.

〔ステップ95〕入カポ−)PIOの信号がオフからオ
ンに切り換ったので、l均分の巻き戻しが終了したこと
になり、駒数をカウントしているメモリを減算する。そ
の後ステップ80へ戻り巻き戻しを継続する。
[Step 95] Since the PIO signal (input capo) has been switched from off to on, it means that l-equal rewinding has been completed, and the memory counting the number of frames is subtracted. Thereafter, the process returns to step 80 and continues rewinding.

次に第13E図のレリーズシーケンスについて説明する
。レリーズシーケンスは電源供給後の処理フローで説明
したように、レリーズボタン12が押された時の処理を
行う。
Next, the release sequence shown in FIG. 13E will be explained. As explained in the processing flow after power supply, the release sequence performs processing when the release button 12 is pressed.

〔ステップ96) AD変換器AD2と通信を行い、測
光A D変換値を読み込む。
[Step 96] Communicates with the AD converter AD2 and reads the photometric AD conversion value.

〔ステップ97〕測光AD変換値に基づいて、シャッタ
秒時と絞り値を表示駆動用IC,DRに送信する。
[Step 97] Based on the photometric AD conversion value, the shutter speed and aperture value are transmitted to the display driving IC and DR.

〔ステップ98〕電圧チエツクを行う。電圧をチェック
し、電圧が低下していればステップ99へ、電圧がレリ
ーズ可能な電圧があればステップ100へ分岐する。こ
こでの電圧チェックはレリーズができるかどうかだけを
見ており、例えば、電圧値■oが、voく3ポルトの際
にステップ99へ分岐し、Vo>3ボルトの際にステッ
プへ分岐させる。
[Step 98] Perform a voltage check. The voltage is checked, and if the voltage has dropped, the process branches to step 99, and if the voltage is such that it can be released, the process branches to step 100. The voltage check here only looks at whether or not the release can be performed. For example, when the voltage value ■o is 3 volts, the process branches to step 99, and when Vo>3 volts, the process branches to step 99.

〔ステップ99〕表示駆動用ICのDRに電圧が低下し
たことの警告表示をさせるための表示データを送る。
[Step 99] Display data is sent to the DR of the display driving IC to display a warning that the voltage has decreased.

〔ステップ100〕再度電圧チェックを行う。電圧をチ
ェックし、電圧がかなり高い時はステップ101へ、電
圧がそれ程高くない時はステップ102へ分岐する。こ
こでの電圧チェックはレリーズはできるが以後の動作に
てモータに重畳した通電を行えるか否かを判断するもの
であり、例えば、電圧値■。が、vo〈4ポルトの際に
ステップ102に分岐し、Vo>4ホルトの際にステッ
プ101に分岐させる。
[Step 100] Check the voltage again. The voltage is checked, and if the voltage is quite high, the process branches to step 101, and if the voltage is not so high, the process branches to step 102. The voltage check here is to determine whether or not the release can be performed, but superimposed energization to the motor can be performed in subsequent operations, for example, the voltage value (■). However, when vo<4 port, the process branches to step 102, and when Vo>4 port, the process branches to step 101.

〔ステップ101)電圧が高いことを示すフラグである
フラグEを1にする。
[Step 101] Flag E, which is a flag indicating that the voltage is high, is set to 1.

〔ステップ102〕電圧が低いことを示すフラグである
フラグEをOにする。
[Step 102] Flag E, which is a flag indicating that the voltage is low, is set to O.

〔ステップ103〕 ミラーアップさせるために、第1
のモータMlの正転通電を開始する。
[Step 103] In order to raise the mirror, the first
The normal rotation of the motor Ml is started.

〔ステップ104〕第1のモータM1の通電時間を計数
しているタイマであるタイマ#2をスタートさせる。
[Step 104] Start timer #2, which is a timer that counts the energization time of the first motor M1.

〔ステップ105〕通電開始のラッシュ電流が収まるま
で15ミリ秒時間待つ。
[Step 105] Wait 15 milliseconds until the rush current at the start of energization subsides.

〔ステップ106〕電圧の高低状態を記憶しているフラ
グであるフラグEをチェックし、電圧が高ければステッ
プ108へ、電圧が低ければステップ107へ分岐する
[Step 106] The flag E, which is a flag that stores the voltage level, is checked. If the voltage is high, the process branches to step 108, and if the voltage is low, the process branches to step 107.

〔ステップ107〕電圧がやや低い時はラッシュ電流の
回復に更に15ミリ秒時間待つ。
[Step 107] If the voltage is slightly low, wait an additional 15 milliseconds for the rush current to recover.

〔ステップ108〕出力ポートP23からハイレベルの
信号を出力し、レンズ側の絞り羽根駆動用の第3のモー
タM3の駆動が可能なように電源を供給する。その後、
レンズ側のマイコンM C3に対しレンズの絞り羽根を
演算絞り値の位置まで絞り込むように命令する。
[Step 108] A high-level signal is output from the output port P23, and power is supplied so that the third motor M3 for driving the aperture blades on the lens side can be driven. after that,
The microcomputer MC3 on the lens side is commanded to narrow down the aperture blades of the lens to the position of the calculated aperture value.

〔ステップ109〕入力ポートpHのチェックを行い、
ミラーアップが完了すればステップ111へ、ミラーア
ップ完了状態にならなければステップ110へ分岐する
[Step 109] Check the input port pH,
If the mirror up is completed, the process branches to step 111; if the mirror up is not completed, the process branches to step 110.

〔ステップ110〕第1のモータM1を通電させてから
の時間を計っているタイマをチェックする。
[Step 110] Check the timer that measures the time since the first motor M1 is energized.

500ミリ秒経過している場合はステップ112へ、5
00ミリ秒経過していない場合にはステップ109に戻
り、ミラーアップ完了状態になるまで待つ。
If 500 milliseconds have elapsed, go to step 112; 5
If 00 milliseconds have not elapsed, the process returns to step 109 and waits until the mirror up is completed.

[ステップ112]500ミリ秒の間にミラーアップ動
作が終了しなかったので事故と判断し、第1のモータM
1の通電を停止する。
[Step 112] Since the mirror-up operation did not end within 500 milliseconds, it was determined that an accident had occurred, and the first motor M
Stop energizing 1.

〔ステップ113)表示駆動用ICのDRに事故表示す
るように表示データを出力し、ステップ22へ分岐し処
理を終了する。
[Step 113] Display data is output to the DR of the display driving IC so as to indicate an accident, and the process branches to step 22 to end the process.

〔ステップ111〕入力ポートpHがオフとなりミラー
アップ完了(シャッタチャージ解除)となったので、第
1のモータM1への通電を停止させる。
[Step 111] Since the input port pH is turned off and mirror up is completed (shutter charge is released), the power supply to the first motor M1 is stopped.

次に、ステップ200〜203において、ミラーアップ
完了時の第1のモータM+のオーバーラン量が所定量以
上になった場合について説明する。
Next, in steps 200 to 203, a case will be described in which the overrun amount of the first motor M+ at the time of mirror up completion exceeds a predetermined amount.

〔ステップ200〕オーバーランに費やす時間を待つ為
に、3ミリ秒待つ。
[Step 200] Wait 3 milliseconds to allow time for overrun.

〔ステップ201〕入力ポートP12のチェックを行う
。上述の空チャージシーケンス(第13c図)の説明に
て詳しく述べたように、ミラーアップ完了時でのオーバ
ーラン量は、設定範囲内であれば入力ポートPL2はオ
ンとなりステップ114へ分岐して通常のシーケンスと
なるが、オーバラン量が設定範囲を超えた際には入力ポ
ートP12はオフとなり異常状態回避シーケンスとして
のステップ202へ分岐する。ここで、オーバーラン量
が設定範囲を超えた場合の問題について説明しておくと
、すなわち、第3図(b)の状態よりミラー駆動ギヤ1
20がさらに時計方向に回転してしまうことが生じ、最
悪の場合ではミラー駆動カム121の平担カム面に12
1bとミラー駆動レバー130の一端部131との摺接
が外れて、該一端部131が下りカム而12]cと摺接
して、可動ミラー70がダウン方向(ファインダー観察
位置方向)に回動してしまい適正なフィルム52の露光
が行えない問題が生じてしまう。
[Step 201] Check the input port P12. As described in detail in the explanation of the empty charge sequence (Fig. 13c) above, if the overrun amount at the completion of the mirror up is within the set range, the input port PL2 is turned on and branches to step 114 to perform normal operation. However, when the overrun amount exceeds the set range, the input port P12 is turned off and the process branches to step 202 as an abnormal state avoidance sequence. Here, to explain the problem when the overrun amount exceeds the set range, in other words, from the state shown in FIG. 3(b), the mirror drive gear 1
20 may further rotate clockwise, and in the worst case, 12
1b and the one end 131 of the mirror drive lever 130 come out of sliding contact, and the one end 131 comes into sliding contact with the downward cam 12]c, and the movable mirror 70 rotates in the downward direction (towards the viewfinder observation position). As a result, a problem arises in which proper exposure of the film 52 cannot be performed.

〔ステップ202〕第1のモータMlをふたたび正転方
向に通電を行う。これにより、ミラー駆動ギヤ120は
ふたたび時計方向に回転し、ミラー駆動カム121とミ
ラー駆動レバー130との摺動により、可動ミラー70
は一旦ミラーダウンし、そして連続的に再度ミラーアッ
プする。又、シャッタチャージギヤ140もふたたび反
時計方向に回転し、シャッタチャージレバー150をチ
ャージ回動及びチャージ解除回動させる。ただし、この
状態でふたたびシャッタチャージレバー150が回動し
てもシャッタユニット300は空チャージされるだけで
何ら悪影響を受けることはない。
[Step 202] The first motor Ml is energized again in the normal rotation direction. As a result, the mirror drive gear 120 rotates clockwise again, and the movable mirror 70 rotates by sliding between the mirror drive cam 121 and the mirror drive lever 130.
mirrors down once and then continuously mirrors up again. Further, the shutter charge gear 140 also rotates counterclockwise again, causing the shutter charge lever 150 to rotate for charging and for charging release. However, even if the shutter charge lever 150 rotates again in this state, the shutter unit 300 will only be charged empty and will not be adversely affected in any way.

〔ステップ203〕第1のモータMlの再動作にて、第
4図に示すブラシ122が少な(とも動作終了検知パタ
ーン162と摺動するだけの時間としての50ミリ秒時
間待つ。そして、その後にふたたびステップ109に戻
ってミラーアップ完了時(へカポ−t−pHがオフ)に
、ステップIllにて第1のモータM1の回転を停止さ
せる。この状態にて、オーバーラン量が設定範囲内にお
さまればステップ114へ進む。
[Step 203] When the first motor Ml is operated again, the brush 122 shown in FIG. Returning to step 109, when the mirror up is completed (Hekapo-t-pH is off), the rotation of the first motor M1 is stopped in step Ill.In this state, the overrun amount is within the set range. If the situation subsides, proceed to step 114.

〔ステップ114〕 レンズマイコンMC3と通信し、
絞りが所定位置まで絞られたかどうか確認し、絞り羽根
530が所定位置まで絞り終っていればステップ115
へ、絞り終っていなければステップ114に戻り絞り羽
根530が絞られるまで待つ。
[Step 114] Communicate with lens microcomputer MC3,
Check whether the aperture has been stopped down to a predetermined position, and if the aperture blades 530 have been stopped down to the predetermined position, step 115
If the aperture has not been completed, the process returns to step 114 and waits until the aperture blades 530 are apertured.

〔ステップ115)出力ポートP13からlOミリ秒の
間ハイレベルの信号を出力し、シャッタの先幕制御用電
磁石のコイル383に通電し、シャッタの先幕を走らせ
る。これによりフィルムの露光動作が開始される。
[Step 115] A high level signal is output from the output port P13 for 10 milliseconds to energize the coil 383 of the electromagnet for controlling the front curtain of the shutter to run the front curtain of the shutter. This starts the film exposure operation.

〔ステップ116〕フィルム露光時間待ち。[Step 116] Waiting for film exposure time.

〔ステップ117]出カポ−1−PI3からlOミリ秒
の間ロウレベルの信号を出力し、シャッタの後幕制御用
電磁石のコイル389に通電し、シャッタの後幕を走ら
せる。これによりフィルムの露光動作が終了する。
[Step 117] A low level signal is output from the output capo-1-PI3 for 10 milliseconds, and the coil 389 of the electromagnet for controlling the shutter trailing curtain is energized to run the shutter trailing curtain. This completes the film exposure operation.

〔ステップ118〕後幕走行完了に連動するスイッチ5
CN2がオンかオフかを判別する。オフの場合はステッ
プ118にとどまり、スイッチがオンになるまで待つ。
[Step 118] Switch 5 linked to completion of trailing curtain travel
Determine whether CN2 is on or off. If it is off, the process remains at step 118 and waits until the switch is turned on.

オンの場合は後幕の走行が完了したことを意味するので
、ステップ119へ分岐する。
If it is on, it means that the trailing curtain has completed running, so the process branches to step 119.

〔ステップ119〕電圧の高低状態を記憶しているフラ
グであるフラグEをチェックし、電圧が高ければステッ
プ123へ、電圧がやや低ければステップ123へ分岐
する。
[Step 119] The flag E, which is a flag storing the high/low voltage state, is checked. If the voltage is high, the process branches to step 123, and if the voltage is slightly low, the process branches to step 123.

〔ステップ120〕再度電圧チェックを行う。この電圧
チェックはステップ100での電圧チェックと同じ意味
のもので、その結果電圧が高いとき(例えばV。≧4ボ
ルト)はステップ121へ、電圧が低いとき(例えばV
。〈4ボルト)はステップ122へ分岐する。電圧チェ
ックは前述したように先幕用コイルMG31.後幕用コ
イルM G 32に同時に10ミリ秒通電し、通電中の
電圧をチェックする。
[Step 120] Check the voltage again. This voltage check has the same meaning as the voltage check in step 100, and as a result, when the voltage is high (for example, V.
. <4 volts) branches to step 122. As mentioned above, the voltage check is performed using the front curtain coil MG31. The trailing curtain coil MG 32 is energized for 10 milliseconds at the same time, and the voltage during energization is checked.

〔ステップ121〕電圧が高いことを示すため、フラグ
Eをlにする。
[Step 121] Flag E is set to l to indicate that the voltage is high.

〔ステップ122〕電圧がやや低いことを示すため、フ
ラグEを0にする。
[Step 122] Flag E is set to 0 to indicate that the voltage is slightly low.

〔ステップ123〕 ミラーを下げ、かつシャッタをチ
ャージするために第1のモータMlの正転通電を開始す
る。
[Step 123] In order to lower the mirror and charge the shutter, normal energization of the first motor Ml is started.

〔ステップ124〕第1のモータM1の通電時間を計数
しているタイマであるタイマ#2をスタートさせる。
[Step 124] Start timer #2, which is a timer that counts the energization time of the first motor M1.

〔ステップ125〕第1のモータMlの通電開始のラッ
シュ電流が収まるまで15ミリ秒時間待ち。
[Step 125] Wait for 15 milliseconds until the rush current at the start of energization of the first motor Ml subsides.

〔ステップ126〕電圧の高低状態を記憶しているフラ
グであるフラグEをチェックし、電圧が高ければステッ
プ128へ、電圧がやや低ければステップ127へ分岐
する。
[Step 126] The flag E, which is a flag storing the high/low voltage state, is checked. If the voltage is high, the process branches to step 128, and if the voltage is slightly low, the process branches to step 127.

〔ステップ127〕電圧がやや低い時はラッシュ電流の
回復に更に15ミリ秒時間待ちを入れる。
[Step 127] When the voltage is a little low, an additional 15 milliseconds is added to the recovery of the rush current.

〔ステップ128〕レンズ側のマイコンMC3に対しレ
ンズの絞り羽根530を開放位置まで戻すように命令す
る。
[Step 128] The microcomputer MC3 on the lens side is commanded to return the aperture blade 530 of the lens to the open position.

しステップ129〕レンズマイコンMC3と通信し、絞
りが開放位置まで戻されたかどうかチェックし、紋り羽
根530が開放になっていればステップ130へ、絞り
が開放になっていなければステップ129に戻り、絞り
が開放になるまで待つ。
Step 129] Communicates with the lens microcomputer MC3 to check whether the aperture has been returned to the open position. If the iris blade 530 is open, the process goes to step 130; if the aperture is not open, the process returns to step 129. , wait until the aperture is fully opened.

〔ステップ130〕フィルム−均分巻き上げるために第
2のモータM2を正転方向に通電する。
[Step 130] The second motor M2 is energized in the forward rotation direction in order to evenly wind the film.

〔ステップ131〕第2のモータM2の通電時間を計数
しているタイマ#lをスタートする。
[Step 131] Start a timer #l that counts the energization time of the second motor M2.

〔ステップ132〕〜〔ステップ135〕以下の処理で
用いる判別フラグをクリアし、A=O,B=O。
[Step 132] to [Step 135] Clear the discrimination flags used in the following processing, and set A=O, B=O.

C=0.F=0とする。C=0. Let F=0.

〔ステップ136〕入力ポートpHの入力状態をチェッ
クする。入力状態がオンならミラーのダウンとシャッタ
のチャージが終了したことを意味するのでステップ13
7へ、オフならミラーのダウ〉′が未完なのでステップ
142へ分岐する。
[Step 136] Check the input state of the input port pH. If the input state is on, it means that the mirror has finished lowering and the shutter has finished charging, so proceed to step 13.
If it is off, the process branches to step 142 because the mirror's DOW>' is incomplete.

〔ステップ137〕 ミラーダウン(シャッタチャーン
)が終了したので第1のモータMlを停止させる。
[Step 137] Since the mirror down (shutter churn) has been completed, the first motor Ml is stopped.

〔ステップ138〕 ミラー駆動(シャッタチャージ)
用の第1のモータMlだけ動作しているのか、巻上げ用
の第2のモータM2も同時に動作しているのかを記憶し
ているフラグBをチェックする。フラグBがOならばス
テップ151へ、フラグBが1ならステップ139へ分
岐する。
[Step 138] Mirror drive (shutter charge)
Check the flag B that stores whether only the first motor Ml for hoisting is operating, or whether the second motor M2 for hoisting is also operating at the same time. If the flag B is 0, the process branches to step 151, and if the flag B is 1, the process branches to step 139.

〔ステップ139〕状態フラグBを0にする。[Step 139] Set the status flag B to 0.

〔ステップ140〕状態フラグBが1であったというこ
とは、巻き上げ用の第2のモータM2を一時停止してい
たことを意味する。ステップ140では巻き上げ用の第
2のモータM2の通電を再開する。
[Step 140] The fact that the status flag B is 1 means that the second hoisting motor M2 is temporarily stopped. In step 140, the second winding motor M2 is energized again.

〔ステップ141)巻き上げ用の第2のモータM2の通
電時間を計数しているタイマ#lを再スタートさせる。
[Step 141] The timer #l, which counts the energization time of the second hoisting motor M2, is restarted.

その後ステップ151へ分岐する。After that, the process branches to step 151.

〔ステップ142〕 ミラー駆動用の第1のモータMl
の通電時間を計数しているタイマ#2をチェックし・1
秒時間が経過していればステップ143へ、1秒時間が
経過している時は145へ分岐する。
[Step 142] First motor Ml for driving the mirror
Check timer #2 that counts the energization time of ・1
If a second has elapsed, the process branches to step 143; if one second has elapsed, the process branches to step 145.

〔ステップ143〕 ミラー駆動用の第1のモータM1
がミラーダウンまたはシャッタチャージを完了できない
まま1秒時間がたってしまったので、巻き上げ用の第1
のモータMlを一度停止し、第1のモータM1だけ単独
に動作させて、ミラーダウンとシャッタチャージだけ先
に行う。この時巻き上げ用の第2のモータM2がすでに
停止している場合にはステップ1 j6に分岐する。
[Step 143] First motor M1 for driving the mirror
One second has passed without the mirror down or shutter charging completed, so the first
The first motor M1 is once stopped, only the first motor M1 is operated independently, and only the mirror down and shutter charging are performed first. At this time, if the second winding motor M2 has already stopped, the process branches to step 1j6.

〔ステップ144〕電池電圧BATの高低状態を記憶し
ているフラグEをチェックし電圧が高い場合は146へ
分岐する。
[Step 144] A flag E storing the high/low state of the battery voltage BAT is checked, and if the voltage is high, the process branches to 146.

〔ステップ145〕状態フラグBを判別する状態フラグ
Bが11すなわちミラー駆動用の第1のモータM1が動
作中の時にはステップ136に戻り、ミラーダウンが完
了するまで待つ。状態フラグBが0のとき、すなわち巻
き上げ用の第2のモータM2も同時に動作している時は
ステップ204へ分岐する。
[Step 145] Determining the status flag B When the status flag B is 11, that is, the first motor M1 for driving the mirror is in operation, the process returns to step 136 and waits until the mirror down is completed. When the status flag B is 0, that is, when the second hoisting motor M2 is also operating at the same time, the process branches to step 204.

〔ステップ146〕巻き上げ用の第2のモータM2、ミ
ラー駆動用の第1のモータM1の通電を停止する。
[Step 146] The second winding motor M2 and the mirror driving first motor M1 are de-energized.

〔ステップ147〕表示駆動用ICのDRにチャージが
途中で停止したので事故表示を行うよう表示データを送
る。
[Step 147] Since charging has stopped midway through the DR of the display driving IC, display data is sent to display an accident display.

〔ステップ148〕巻き上げ用の第2のモータM2と、
ミラー駆動用の第1のモータMlとの同時駆動ができな
かったので、一度巻上げ用の第2のモータM2を停止さ
せる。
[Step 148] A second winding motor M2;
Since simultaneous driving with the first motor Ml for driving the mirror could not be performed, the second motor M2 for winding is temporarily stopped.

〔ステップ149〕 ミラー駆動用の第1のモータM1
の通電時間を計数しているタイマ#2を再スタートさせ
る。
[Step 149] First motor M1 for driving the mirror
Restart timer #2, which counts the energization time.

〔ステップ150〕状態フラグBを1とし、モータM 
1 。
[Step 150] Set status flag B to 1, and motor M
1.

M2の同時通電ができなかったので、巻上げ用の第2の
モータM2の通電を停止したことを記憶する。
Since it was not possible to energize M2 simultaneously, it is remembered that the energization of the second hoisting motor M2 was stopped.

その後ステップ136に戻り、ミラーダウン(シャッタ
チャージ)の完了の検知を継続して行う。
Thereafter, the process returns to step 136 and continues to detect the completion of mirror down (shutter charging).

〔ステップ204〕 ミラー駆動用(シャッタチャージ
用)の第1のモータMlの動作有無をチェックし、停止
状態の際にステップ151へ、動作中状態の際にステッ
プ+54へ分岐する。このステップ204は以後のステ
ップ205〜208での異常状態回避シーケンスにて、
異常時にミラー駆動用の第1のモータM1を更に1回転
させ、結果的に巻上げ用の第2のモータM2の動作終了
より、ミラー駆動(シャッタチャージ)用の第1のモー
タM1の方の終了の方が後になる場合があることにより
挿入したステップである。
[Step 204] It is checked whether the first motor Ml for driving the mirror (for shutter charging) is in operation, and if it is in the stopped state, the process branches to step 151, and if it is in the operating state, it branches to step +54. This step 204 is performed in the abnormal state avoidance sequence in subsequent steps 205 to 208.
In the event of an abnormality, the first motor M1 for driving the mirror is rotated one more rotation, and as a result, the operation of the first motor M1 for driving the mirror (shutter charge) is completed before the second motor M2 for winding is completed. This step was inserted because there are cases where this step is later.

〔ステップ151〕巻上げ用の第2のモータM2が動作
中か停止したかをチェックし、動作中の際にはステップ
154へ、停止している際にはステップ152へ分岐す
る。
[Step 151] Check whether the second hoisting motor M2 is operating or stopped. If it is operating, the process branches to step 154; if it has stopped, the process branches to step 152.

〔ステップ152〕入力ポートP9の入力信号カ月駒巻
上げる間、何回オン・オフ切換わったかを記憶している
メモリFをチェックする。1駒巻上げる間に4回以下し
か切換わらない際には、前回巻上げ時に、第2のモータ
M2をl駒巻上完了の信号(入力ポートP10)により
停止させた直後(あるいは同時)にフィルムが突張り、
第2のモータM2の駆動力がなくなった段階で、スプロ
ケット402が巻戻し方向に少し戻ってしまったと判断
し、上述したリワインドモード(ステップ64)ヘジャ
ンプする。一方、オン・オフ切換わり信号が4回を超え
て入力した際にはステップ205に分岐する。
[Step 152] Check the memory F that stores how many times the input signal of the input port P9 has been switched on and off while winding up the input signal for each month. If the film is switched only four times or less while winding one frame, the film is switched immediately (or at the same time) after the second motor M2 was stopped by the l-frame winding completion signal (input port P10) during the previous winding. is pushing forward,
When the driving force of the second motor M2 disappears, it is determined that the sprocket 402 has moved back a little in the rewinding direction, and the process jumps to the rewind mode (step 64) described above. On the other hand, when the on/off switching signal is input more than four times, the process branches to step 205.

このステップ152の意味について、さらに具体的に説
明する。
The meaning of this step 152 will be explained in more detail.

フィルム52の長さは各メーカや冬物によってバラツキ
があり、例えば24枚撮りフィルムといっても、実際に
は25枚撮れたりすることは周知である。又、このこと
はオートローデングの際の空送りの量のバラツキによっ
ても生じてしまう。
It is well known that the length of the film 52 varies depending on the manufacturer and the winter season.For example, it is well known that even if the film is made to take 24 shots, it can actually take 25 shots. This problem also occurs due to variations in the amount of blank feed during autoloading.

又、フ、イルム52自体もベースが合成樹脂シートの為
、引張ることにより若干延びることも知られている。し
たがって、フィルム52の撮影可能な最終駒付近におい
て、フィルム52の1駒巻上げができたとしても、実際
にはl駒巻上げ完了の若干手前ですでにフィルム52は
突張り(フィルムパトローネ50のパトローネ軸51に
巻付いていたフィルム52が全てスプール401方向に
給送されて、これ以上フィルム52をスプール401の
回転にて巻上げようとしでもフィルム52の該パトロー
ネ5oがらの引出しができない状態)を生じており、■
均分の巻上げが行えたのは、フィルム52が延びた為で
ある場合が生じる。このような場合では、第2のモータ
M2の停止にてスプール401の巻上げ駆動力がなくな
った際に、フィルム52が自からの復帰力にて縮んで、
スプロケット402がフィルムパーフォレーション54
との噛合従動により巻戻し方向に若干回転してしまう。
It is also known that the base of the film 52 itself is made of a synthetic resin sheet, so that it can be slightly elongated by being pulled. Therefore, even if it is possible to wind one frame of the film 52 near the final photographable frame of the film 52, the film 52 is actually stretched slightly before the winding of one frame is completed (the cartridge axis of the film cartridge 50 All of the film 52 wound around the cartridge 51 is fed in the direction of the spool 401, and even if an attempt is made to wind up the film 52 any further by rotation of the spool 401, the film 52 cannot be pulled out from the cartridge 5o. Ori,■
There may be cases where the reason why the film 52 was able to be wound evenly is because the film 52 was stretched. In such a case, when the second motor M2 stops and the driving force for winding the spool 401 is lost, the film 52 shrinks due to its own return force.
Sprocket 402 is film perforation 54
Due to the meshing and following, it rotates slightly in the rewinding direction.

したがって次の駒の為の巻上げが次に実施された際には
、1駒分の巻上げをする前に1駒巻上げ完了信号が入力
ポートP1oに入力して、実際には適正なl駒分の巻上
げが行われていないのにかかわらず、出力信号としては
l駒巻上げができたことを示す信号が発生してしまうこ
とがあった。そうすると、従来のシーケンスでは、この
ような場合でも撮影OKとなり、次均分の露光をしてし
まい撮影者の意図外の2重露光をしてしまうことや、何
回巻上げ動作をさせてもフィルム突張り(フィルム終了
)を検知できない問題を生じていた。本実施例のステッ
プ152は上述の従来問題を解決する為に挿入したステ
ップであり、巻」二げの際に例え1駒巻上げ完了信号が
発生し、第2のモータM2の停止制御をした時でも、入
力ポートP9へのオン・オフ切換ゎり信号が所定数(実
施例ではこの所定数を4回に設定したが、理論的には正
常な際での1駒巻上げ時に出力するオン・オフ切換わり
信号の数より少ない数を設定しておけば良い)に達しな
い場合には、すでにフィルム52は突張り状態と判断し
て巻戻しの為のオートリワインドモード(ステップ64
)ステップヘジャンプさせることにより従来の問題を解
決した。
Therefore, when winding for the next frame is performed next time, a 1-frame winding completion signal is input to input port P1o before winding for 1 frame, and in reality, the winding for 1 frame is performed properly. In some cases, an output signal indicating that one frame of winding has been completed is generated even though the winding has not been carried out. In the conventional sequence, shooting is OK even in such a case, but there are cases where the exposure is the next equal amount, resulting in double exposure that the photographer did not intend, and no matter how many times the film is wound, the film is This caused a problem in which it was not possible to detect tension (end of film). Step 152 of this embodiment is a step inserted to solve the above-mentioned conventional problem. For example, when a one-frame winding completion signal is generated during winding and the second motor M2 is controlled to stop. However, the on/off switching signal to the input port P9 is output a predetermined number of times (in the example, this predetermined number is set to 4 times, but theoretically the on/off switching signal is output when winding one frame in a normal case. If the film 52 does not reach the preset number (it is sufficient to set a number smaller than the number of rewind signals), it is determined that the film 52 is already stretched, and the auto rewind mode for rewinding (step 64) is reached.
) The previous problem was solved by jumping to the step.

次に、ステップ205〜208においてシャッタチャー
ジ(ミラーダウン)完了時の第1のモータMlのオーバ
ーラン量が所定量以上となった場合について説明する。
Next, a case will be described in which the overrun amount of the first motor Ml at the time of completion of shutter charging (mirror down) in steps 205 to 208 is equal to or greater than a predetermined amount.

〔ステップ205〕入カポートP12のチェックを行う
。上述の空チャージシーケンス(第13C図)の説明に
て詳しく述べたように、シャッタチャージ(ミラーダウ
ン)完了時でのオーバーラン量は、所定範囲内であれば
入力ポートP12はオフとなりステップ153へ分岐し
て通常のシーケンスとなるが、オーバーラン量が設定範
囲を超えた際には入力ポートP12はオンとなり異常状
態回避シーケンスとしてのステップ206へ分岐する。
[Step 205] Check the input port P12. As described in detail in the explanation of the empty charging sequence (FIG. 13C) above, if the overrun amount at the completion of shutter charging (mirror down) is within a predetermined range, the input port P12 is turned off and the process proceeds to step 153. The sequence branches to a normal sequence, but when the overrun amount exceeds the set range, the input port P12 is turned on and the sequence branches to step 206 as an abnormal condition avoidance sequence.

ここで、オーバーラン量が設定範囲を超えた場合の問題
について説明しておくと、すなわち、第3図(a)の状
態よりミラー駆動ギヤ120がさらに時計方向に回転し
てしまうことが生じ、最悪の場合ではミラー駆動カム1
21の登りカム面121aとミラー駆動レバー130の
一端部131との摺接が生じて、可動ミラー70がアッ
プ方向(露光退避位置方向)に回動してしまい適正なフ
ァインダー観察状態が得られないことや、AF用受光素
子(不図示)への被写体光の入射が適正に行えない等の
問題が生じてしまう。又、当然シャックチャージギヤ1
40もさらに反時計方向に回転してしまうことが生じ、
最悪の場合ではシャッタチャージカム141の平担カム
面141bとシャッタチャージレバー150のコロ15
1との摺接が外れて、該コ151が下りカム面141c
と対応して、シャッタチャージレバー150がチャージ
解除方向(時■方向)に回動してしまい、シャッタユニ
ット300のチャージレバー302によるシャッタ走行
前の緊定が外れてシャッタユニット300の耐衝撃性能
を低下させてしまう問題を生じる。
Here, to explain the problem when the overrun amount exceeds the set range, that is, the mirror drive gear 120 may rotate further clockwise than the state shown in FIG. 3(a). In the worst case, mirror drive cam 1
21 and one end 131 of the mirror drive lever 130, the movable mirror 70 rotates in the upward direction (toward the exposure retracted position), making it impossible to obtain a proper viewfinder observation state. This also causes problems such as the inability of the subject light to properly enter the AF light-receiving element (not shown). Also, of course Shack Charge Gear 1
40 may also rotate further counterclockwise,
In the worst case, the flat cam surface 141b of the shutter charge cam 141 and the roller 15 of the shutter charge lever 150
The sliding contact with 1 is removed, and the cam 151 descends to the cam surface 141c.
Correspondingly, the shutter charge lever 150 rotates in the charge release direction (clockwise direction), and the charge lever 302 of the shutter unit 300 loses its tension before the shutter runs, reducing the impact resistance of the shutter unit 300. This causes a problem of deterioration.

〔ステップ206〕第1のモータMlをふたたび正転方
向に通電を行う。これにより、ミラー駆動ギヤ120は
ふたたび時計方向に回転し、ミラー駆動カム121とミ
ラー駆動レバー130との摺動により、可動ミラー70
は一旦ミラーアップして、そして連続的に再度ミラーダ
ウンする。又、シャッタチャージギヤ140もふたたび
反時計方向に回転し、シャッタチャージレバー150を
チャージ解除回動及びチャージ回動させる。ただし、こ
の状態でふたたびシャッタチャージレバー150が回動
してもシャッタユニット300は何ら悪影響を受けるこ
とはない。
[Step 206] The first motor Ml is energized again in the normal rotation direction. As a result, the mirror drive gear 120 rotates clockwise again, and the movable mirror 70 rotates by sliding between the mirror drive cam 121 and the mirror drive lever 130.
mirrors up once and then continuously mirrors down again. Further, the shutter charge gear 140 also rotates counterclockwise again, causing the shutter charge lever 150 to rotate to release the charge and rotate to charge. However, even if the shutter charge lever 150 rotates again in this state, the shutter unit 300 will not be adversely affected at all.

〔ステップ207〕第1のモータMlの再動作にて、第
4図に示すブラシ122が少なくとも動作終了検知パタ
ーン162から外れる(非摺動)だけの時間としての1
5ミリ秒時間待つ。
[Step 207] When the first motor Ml is re-operated, the brush 122 shown in FIG.
Wait 5 milliseconds.

〔ステップ208〕 ミラー駆動(シャッタチャージ)
用の第1のモータMlの通電時間を計数しているタイマ
#2を再スタートさせる。
[Step 208] Mirror drive (shutter charge)
The timer #2, which counts the energization time of the first motor Ml, is restarted.

そして、ふたたびステップ136に戻ってステップ13
6以下の動作を再度行う。
Then, go back to step 136 and step 13.
Repeat steps 6 and below.

Cステップ153〕表示駆動用ICのDRに一駒巻き上
げ完了及びシャッタチャージの正常な動作が終了したこ
とを表示させる表示データを送り、ステップ22へ分岐
して処理を終了する。
C step 153] Display data is sent to the DR of the display driving IC to indicate that one frame winding is completed and the normal shutter charging operation is completed, and the process branches to step 22 to end the process.

〔ステップ154〕入力ポートP9の前回の状態を記憶
してお(フラグであるフラグAをチェックする。フラグ
AがOの時は前回入力ポートP9の状態がスイッチオン
状態と記憶し、フラグAが1の時は前回の入力ポートP
9の状態がスイッチオフ状態と記憶している。なお入力
ポートP9に入力する信号は前述したようにスプロケッ
ト402に連動した信号でフィルムで一均分を巻き上げ
る間に複数回(例えば12回)オン・オフをくり返す信
号が入力され、オン・オフ信号がくり返して入力してい
ればマイコンM C2はスプロケット4o2が回転動作
していると判別し、オン・オフのくり返し信号が停止し
ていればマイコンM C2はスプロケット402が停止
したものと判断する。ステップ154ではフラグAが1
の時にはステップ157へ、フラグAがOの時にはステ
ップ155へ分岐する。
[Step 154] The previous state of the input port P9 is memorized (check the flag A). When the flag A is O, the previous state of the input port P9 is memorized as the switch-on state, and the flag A is When it is 1, it is the previous input port P.
The state of 9 is memorized as the switch-off state. As mentioned above, the signal input to the input port P9 is a signal that is linked to the sprocket 402 and is repeatedly turned on and off several times (for example, 12 times) while winding a uniform amount of film. If the signal is being input repeatedly, the microcomputer MC2 determines that the sprocket 402 is rotating, and if the repeated on/off signal has stopped, the microcomputer MC2 determines that the sprocket 402 has stopped. . At step 154, flag A is set to 1.
If flag A is O, the process branches to step 155.

給送ンーケンス動作直後はステップ132においてフラ
グ八を0としているのでステップ155に分岐する。
Immediately after the feeding sequence operation, flag 8 is set to 0 in step 132, so the process branches to step 155.

〔ステップ155〕入力ポートP9の前回の状態と現在
の状態とを比較する。変化していればステップ156へ
、変化していなければステップ161へ分岐する。
[Step 155] The previous state and current state of input port P9 are compared. If it has changed, the process branches to step 156; if it has not changed, the process branches to step 161.

Cステップ156〕入力ポートP9の入力状態が変化し
たので新しくフラグAを1とする。
C step 156] Since the input state of input port P9 has changed, flag A is newly set to 1.

〔ステップ157〕ステツプ156と同様、入力ポート
P9の前回の状態と現在の状態を比較し、変化していれ
ばステップ158へ、変化していなければステップ16
1へ分岐する。
[Step 157] Similar to step 156, compare the previous state and current state of input port P9. If there is a change, proceed to step 158; if not, proceed to step 16.
Branch to 1.

〔ステップ158〕入力ポートP9の入力状態が変化し
たので新しくフラグAをOとする。
[Step 158] Since the input state of input port P9 has changed, flag A is newly set to O.

〔ステップI59〕第2のモータM2の通電時間を計数
しておくためのタイマ#工を始めから再スタートさせる
[Step I59] The timer # for counting the energization time of the second motor M2 is restarted from the beginning.

〔ステップ161)入力ポートP9に変化がなかったの
で第2のモータM2の通電時間を計数しているタイマを
チェックし、350ミリ秒の間入力ポートの変化がない
時はスプロケット402が停止しているものと判断しス
テップ167へ、350ミリ秒の時間がまだ経過してい
ない時はステップ162へ0 〔ステップ160〕入カポ−)P9の入力状態が変化し
たので、入力ポートP9のオン・オフ切換わり信号の切
換わり回数を記憶しているメモリFをインクリメントす
る。
[Step 161] Since there was no change in the input port P9, the timer that counts the energization time of the second motor M2 is checked. If there is no change in the input port for 350 milliseconds, the sprocket 402 has stopped. If the 350 millisecond period has not yet passed, proceed to step 162. [Step 160] Input port) Since the input state of P9 has changed, turn input port P9 on/off. The memory F that stores the number of switching times of the switching signal is incremented.

〔ステップ162〕入力ポートP’lOの前回の状態を
記憶しておくフラグであるフラグCをチェックする。フ
ラグCが0の時は前回の入力ポートPlOの状態がスイ
ッチオン状態と記憶し、フラグCが1の時は前回の入力
ポートP10の状態がスイッチオフ状態と記憶しでいる
。なお、入力ポートPlOに入ツノする信号はスプロケ
ット402に連動した信号で、フィルム−均分に相当す
る呑き上げが終了した時点でスイッチがオンとなる。ま
た次のフィルム−駒の巻き上げを開始すると即座にオフ
になり、やはり巻き上げ完了した時点でオンとなる。従
って、マイコンMC2はこの信号を検知することにより
、フィルム−駒の巻き上げ制御が可能となっている。ス
テップ162ではフラグCが1の時にはステップ165
へ、フラグCが0の時にはステップ163に分岐する。
[Step 162] Flag C, which is a flag for storing the previous state of input port P'lO, is checked. When the flag C is 0, the previous state of the input port P10 is stored as a switch-on state, and when the flag C is 1, the previous state of the input port P10 is stored as a switch-off state. Note that the signal that enters the input port PIO is a signal that is linked to the sprocket 402, and the switch is turned on at the time when the uptake corresponding to the film equalization is completed. Also, it is turned off immediately when winding of the next film frame is started, and turned on again when winding is completed. Therefore, by detecting this signal, the microcomputer MC2 can control film winding. In step 162, if flag C is 1, step 165
If the flag C is 0, the process branches to step 163.

巻上げ動作直後は、ステップ134においてフラグCを
Oとしているのでステップ163に分岐する。
Immediately after the winding operation, the flag C is set to O in step 134, so the process branches to step 163.

〔ステップ163〕入力ポートPIOの前回の状態と、
現在の状態とを比較する。変化していればステップ16
4へ、変化していなければステップ136へ戻り、ミラ
ーダウンと巻上完了検知を継続して行う。
[Step 163] The previous state of input port PIO and
Compare with the current state. If it has changed, step 16
If there is no change, the process returns to step 136 to continue detecting mirror down and winding completion.

〔ステップ164〕入力ポートPlOの入力状態が変化
したので新しくフラグCを1とする。その後ステップ+
36へ戻り、ミラーダウン(シャッタチャージ完了)と
巻上げ完了検知を継続して行う。
[Step 164] Since the input state of the input port PIO has changed, the flag C is newly set to 1. Then step+
Returning to step 36, mirror down (shutter charge completion) and winding completion detection are continued.

〔ステップ165〕入力ポートPloの前回の状態と、
現在の状態とを比較する。変化していればステップ!6
6へ、変化していなければステップ136へ戻る。
[Step 165] The previous state of input port Plo,
Compare with the current state. If there is a change, step! 6
6, and if there is no change, return to step 136.

〔ステップ166〕入力ポートI)10の信号がオフか
らオンに切り換わったので一均分の巻き上げが終了した
ことになり、第2のモータM2の通電を停止し、フィル
ムカウンタをインクリメントする。
[Step 166] Since the signal at the input port I) 10 has been switched from OFF to ON, it means that uniform winding has been completed, the second motor M2 is de-energized, and the film counter is incremented.

〔ステップ167〕第1のモータM1が通電中の時はス
テップ168へ、停止している時はステップ169へ分
岐する。
[Step 167] If the first motor M1 is energized, the process branches to step 168, and if it is stopped, the process branches to step 169.

〔ステップ168〕電圧の高低を記憶しているフラグで
あるフラグEをチェックし、電圧が高い時にはステップ
169へ、電圧がやや低い場合には、モータMl、M2
の同時通電をやめるためにステップ148に戻る。
[Step 168] Check the flag E, which is a flag that stores the voltage level. If the voltage is high, proceed to step 169; if the voltage is slightly low, the motors Ml, M2
The process returns to step 148 in order to stop the simultaneous energization of .

〔ステップ169〕モータMl、M2の通電を停止し、
前述した巻き戻しシーケンスに移る。
[Step 169] Stop energizing motors Ml and M2,
Proceed to the rewind sequence described above.

〔ステップ175)E2FROMのフラグZをチェック
し、自動巻戻しを行うか、禁止するかを判断する。
[Step 175] Flag Z of the E2FROM is checked to determine whether automatic rewinding is to be performed or prohibited.

フラグZカ月なら自動巻戻しを行うため、上述した巻戻
しのシーケンスに分岐する。一方、フラグZが0なら自
動巻戻しが禁止されているのでステップ22へ分岐する
If the flag is Z months, automatic rewinding is performed, so the process branches to the rewinding sequence described above. On the other hand, if flag Z is 0, automatic rewinding is prohibited, so the process branches to step 22.

以上がレリーズ、フィルム給送、シャッタチャージ、ミ
ラー駆動を同時に行うシーケンスのフローである。
The above is the sequence flow for simultaneously performing release, film feeding, shutter charging, and mirror driving.

次にレンズマイコンMC3のフローチャートを説明する
Next, a flowchart of the lens microcomputer MC3 will be explained.

第14図はレンズ側のマイコンMC3のフローチャート
である。
FIG. 14 is a flowchart of the microcomputer MC3 on the lens side.

〔ステップ170〕カメラ側のマイコンMC2と通信す
る。
[Step 170] Communicate with the camera side microcomputer MC2.

〔ステップ171〕カメラ側マイコンMC2との通信結
果がカメラ側からの絞り駆動命令であるが否かを判断し
、絞り駆動命令であると判断した時はステップ172へ
、そうでない時はステップ173へ分岐する。
[Step 171] Determine whether the communication result with the camera side microcomputer MC2 is an aperture drive command from the camera side. If it is determined that it is an aperture drive command, proceed to step 172; otherwise, proceed to step 173. Branch out.

〔ステップ172〕絞り羽根駆動用の第3のモータM3
を正転方向(第1O図での反時計方向)に通電し、所定
位置まで絞りを絞り込む。絞り値はカメラ側から通信時
に送られてきているので、絞り値に見合う時間だけ通電
を行えばよい。また第3のモータM3にステッピングモ
ータ等を用いて、駆動パルスを所定パルス数だけ出力す
るようにしてもよい。
[Step 172] Third motor M3 for driving aperture blades
is energized in the normal rotation direction (counterclockwise in Fig. 1O) to narrow the aperture to a predetermined position. Since the aperture value is sent from the camera during communication, it is only necessary to turn on the power for a period corresponding to the aperture value. Alternatively, a stepping motor or the like may be used as the third motor M3 to output a predetermined number of drive pulses.

〔ステップ173〕カメラ側マイコンとの通信結果がカ
メラ側からの絞り開放命令であるか否かを判断し、絞り
開放命令であると判断した時はステップ174へ、そう
でない時はステップ170に戻り、カメラ側マイコンM
C2の次の命令を待つ。
[Step 173] Determine whether the communication result with the camera side microcomputer is an aperture open command from the camera side. If it is determined that it is an aperture open command, proceed to step 174; otherwise, return to step 170. , camera side microcomputer M
Waits for the next command from C2.

〔ステップ174〕絞り羽根駆動用の第3のモータM3
を逆転方向(第1O図での時計方向)に所定時間通電し
、絞りを開放にする。その後ステップ170に戻りカメ
ラ側マイコンMC2の命令を待つ。
[Step 174] Third motor M3 for driving aperture blades
is energized in the reverse direction (clockwise in Fig. 1O) for a predetermined period of time, and the aperture is opened. Thereafter, the process returns to step 170 and waits for an instruction from the camera side microcomputer MC2.

以上がレンズマイコンMC3のフローチャートとなる。The above is the flowchart of the lens microcomputer MC3.

ここで本実施例におけるカメラシーケンスについて正常
に作動した場合での概略シーケンスを説明する。
Here, an outline of the camera sequence in the case of normal operation in this embodiment will be described.

新しいフィルムパトローネ5oをカメラ内に装填して、
背蓋430を閉じることによりオートローディングがス
タートする。すなわち、まず巻上げ用の第2のモータM
2を約3駒分圧転させ、この状態ではスプール401及
びスプロケット402の両方を該第2のモータM2を駆
動源として回転させ、フィルムリーダ部56をスプール
401へ送ると共に巻付けを行う。この後、一旦上記第
2のモータM2を逆転させてクラッチを切換え、スプロ
ケット402をフリーとしてスプールドライブに切換え
る。そして、再度約1駒分、該第2のモータM2を正転
させ、オートローディングが成功しているが否かのチェ
ックを行う。すなわち、スプロケットフリーの状態で、
スプール401を回転させることによりスプロケット4
02がフィルム52によって従動回転すれば、フィルム
52のリーダ一部56がスプール401に巻付いている
ことが確認でき、オートローディングが成功したことが
判断できる。ここまでで、オートローディングの為のフ
ィルム空送り動作が終了し、巻上げ用の第2のモータM
2の回転は停止し、次のレリーズ操作に待機する状態と
なる。
Load a new film cartridge 5o into the camera,
Autoloading starts by closing the back cover 430. That is, first, the second motor M for winding
In this state, both the spool 401 and the sprocket 402 are rotated using the second motor M2 as a driving source, and the film leader section 56 is sent to the spool 401 and winding is performed. Thereafter, the second motor M2 is once reversed, the clutch is switched, the sprocket 402 is freed, and the drive is switched to the spool drive. Then, the second motor M2 is rotated in the normal direction again for about one frame, and it is checked whether autoloading is successful or not. In other words, when the sprocket is free,
By rotating the spool 401, the sprocket 4
02 is rotated by the film 52, it can be confirmed that the leader portion 56 of the film 52 is wound around the spool 401, and it can be determined that the autoloading has been successful. Up to this point, the film-feeding operation for auto-loading has been completed, and the second motor M for winding has been activated.
The rotation of No. 2 stops and the camera waits for the next release operation.

レリーズボタン12を操作することにより、ミラー駆動
及びシャッタチャーン用の第1のモータM1が所定量正
転させ、可動ミラー70をミラーアップ(露光退避位置
)させると共に、シャッタユニット300をチャージ解
除状態とし、今までシャッタの誤走行を防止する為の緊
定機能を発揮していたユニット内のチャージレバー30
2を緊定解除移動させる。
By operating the release button 12, the first motor M1 for mirror drive and shutter turning rotates forward by a predetermined amount, moves the movable mirror 70 up (to the exposure retracted position), and puts the shutter unit 300 in a charge release state. , the charge lever 30 inside the unit, which until now had a tensioning function to prevent the shutter from running incorrectly.
2 is released from tension and moved.

又、はぼ同時に絞り駆動用の第3のモータM3を所定量
正転させて設定値までの絞り込み動作を行う。そして、
先幕制御用電磁石のコイル383へ通電して先羽根群3
52を走行させて露光を開始させ、設定秒時後に後幕制
御用電磁石のコイル389へ通電して後羽根群351を
走行させて露光を終了させる。
At the same time, the third motor M3 for driving the aperture is rotated forward by a predetermined amount to perform the aperture narrowing operation to the set value. and,
The leading blade group 3 is energized by energizing the coil 383 of the leading blade control electromagnet.
52 is run to start exposure, and after a set number of seconds, the coil 389 of the trailing blade control electromagnet is energized to run the trailing blade group 351 to end the exposure.

露光終了が確認された後に、上記第1のモータM1をミ
ラーアップと同方向の正転方向にふたたび所定量回転さ
せ、可動ミラー70をミラーダウン(ファインダー観察
位置)させると共に、シャッタユニット300をシャッ
タチャージ駆動し、同時に上述のシャッタ誤走行防止用
のチャージレバー302を緊定位置にて保持させる。又
、はぼ同時に、巻上げ用の第2のモータM2を1駒巻上
げ分だけ正転させる。更に、絞り駆動用の第3のモータ
M3を逆転させて絞りを開放状態に復帰させる。この状
態で次のレリーズ操作を待つ。
After the completion of exposure is confirmed, the first motor M1 is rotated by a predetermined amount again in the same direction as the mirror up, the movable mirror 70 is moved down (to the viewfinder observation position), and the shutter unit 300 is closed. Charge is driven, and at the same time, the charge lever 302 for preventing erroneous shutter movement is held at the tension position. Also, at approximately the same time, the second winding motor M2 is rotated in the forward direction by one frame. Furthermore, the third motor M3 for driving the aperture is reversely rotated to return the aperture to the open state. In this state, wait for the next release operation.

そして、上述のレリーズ操作に基づ(露光動作が繰返さ
れ、フィルム全駒の撮影が終了すると、フィルム52の
巻上げ時にフィルム52が突張り、この状態をスプロケ
ット402に連動して回転する回転基板420の回転停
止により検知した場合には、まずミラー駆動及びシャッ
タチャージ用の第1のモータMlはミラーダウン及びシ
ャッタチャージ完了までは正転方向に回転させられる。
Based on the above-mentioned release operation (the exposure operation is repeated and when all the frames of the film have been photographed, the film 52 is stretched when the film 52 is wound, and this state is maintained by the rotating board 420 which rotates in conjunction with the sprocket 402). When it is detected that the rotation has stopped, the first motor Ml for driving the mirror and charging the shutter is first rotated in the normal rotation direction until the mirror is down and the shutter charging is completed.

そして、巻上げ用の第2のモータM2は一旦停止の後、
逆転して該第2のモータM2とスプール401との伝達
系を切り、スプール401をフリーとして巻戻し負荷を
少なくする。そして、上記ミラー駆動及びシャッタチャ
ージ用として使っていた第1のモータM1を今後は逆転
させて、まず第1のモータM1の伝達系を今までのミラ
ー駆動及びシャッタチャージ伝達系から巻戻し伝達系へ
と切換え、続いて巻戻し伝達系の巻戻しギヤ201を巻
戻し方向に回転させる。巻戻しの終了によりフィルム5
2が全てフィルムパトローネ50内に戻るにはフィルム
リーダ一部56のみが若干パトローネ50から出ている
程度になると、スプロケット402のフィルム52によ
る従動回転が停止し、この検知に基づいて第1のモータ
Mlを含む全ての動作を停止してカメラシーケンスが終
了する。
Then, after the second winding motor M2 is stopped,
The rotation is reversed to disconnect the transmission system between the second motor M2 and the spool 401, freeing the spool 401 and reducing the unwinding load. The first motor M1, which was used for the mirror drive and shutter charge, will now be reversed, and the transmission system of the first motor M1 will be changed from the conventional mirror drive and shutter charge transmission system to the rewind transmission system. Then, the rewind gear 201 of the rewind transmission system is rotated in the rewind direction. At the end of rewinding, film 5
When only a portion of the film leader 56 is slightly protruding from the film cartridge 50 in order for all of the film 2 to return to the film cartridge 50, the driven rotation of the sprocket 402 by the film 52 stops, and based on this detection, the first motor The camera sequence ends by stopping all operations including Ml.

上述した実施例にて特徴的なことは、第1に、ミラー駆
動及びシャッタチャージを行わせる第1のモータMlと
、フィルム巻上げを行わせる第2のモータM2とを、各
々独立に設けたことにより、駒速を向上させることがで
きることである。特にシャッタ走行後のチャージ(フィ
ルム52の巻上げとシャッタユニット300のチャージ
)において、通常一番時間がかかるフィルム巻上げ動作
に関して、従来は共通のモータにてフィルム巻上げとシ
ャッタチャージを行っていたが、本実施例では第2のモ
ータM2はフィルム巻上げだけを行えば良いので、この
フィルム巻上げ動作を極めて短時間に完了させることが
できる。又、本実施例では、第1のモータMlの同一方
向回転にて、可動ミラー70のミラーアップ、ミラーダ
ウン、そしてシャッタユニット300のシャッタチャー
ジ駆動、チャージ解除の許容を行うことができ、1駒撮
影毎に該モータM2を正逆回転する必要がなく、このこ
とも駒速の向上に大きく寄与する。又、このことは撮影
毎のクラッチの切換えがかくなることも意味しており、
作動音が静かになる効果も得られる。さらに、この第1
のモータMlの同一方向回転にての各停止位相を、可動
ミアー70のミラーアップで完了時(露光退避位置)に
はシャツタユニツI−300のチャージ解除となり、シ
ャッタユニット300のチャージ完了時には可動ミラー
70のミラーダウン(ファインダー観察位置)となるよ
うに設定したことから、第1のモータM1の同一方向の
回転だけによっても正確なカメラシーケンスに合致した
可動ミラー70及びシャッタユニット300の動作を得
ることができた。
The above-described embodiment is characterized in that, first, the first motor Ml for driving the mirror and charging the shutter, and the second motor M2 for winding the film are each provided independently. Therefore, the piece speed can be improved. In particular, the film winding operation, which usually takes the longest time, is charging after the shutter has run (winding the film 52 and charging the shutter unit 300). Conventionally, a common motor was used to wind the film and charge the shutter. In this embodiment, the second motor M2 only needs to wind up the film, so this film winding operation can be completed in an extremely short time. Further, in this embodiment, by rotating the first motor Ml in the same direction, it is possible to move the movable mirror 70 up and down, and to drive and release the shutter charge of the shutter unit 300. There is no need to rotate the motor M2 in forward and reverse directions every time a photograph is taken, and this also greatly contributes to improving the frame speed. This also means that it becomes difficult to switch the clutch every time you take a photo.
It also has the effect of reducing operating noise. Furthermore, this first
When each stop phase in which the motor Ml rotates in the same direction is completed by raising the mirror of the movable mirror 70 (exposure retreat position), the charge of the shutter unit I-300 is released, and when the charging of the shutter unit 300 is completed, the movable mirror 70 Since the mirror is set to be down (finder observation position), it is possible to obtain the operation of the movable mirror 70 and the shutter unit 300 that match an accurate camera sequence just by rotating the first motor M1 in the same direction. did it.

又、第1のモータMlの同一方向回転のみにて、可動ミ
ラー70及びシャッタユニット300の動作を得ること
ができることから、第1のモータMlの反対方向回転に
て他の仕事、すなわちフィルム52の巻戻し駆動を行う
ことが可能となり、カメラ動作の効率的な分担を実現で
きた。
Furthermore, since the movement of the movable mirror 70 and the shutter unit 300 can be obtained only by rotating the first motor Ml in the same direction, other work, that is, the movement of the film 52 can be performed by rotating the first motor Ml in the opposite direction. It is now possible to perform rewind drive, which makes it possible to efficiently share camera operations.

(発明の効果) 以上、説明したように本発明は、低コストにて極めて駒
速の向上を実現した電動駆動カメラを提供することがで
きた。
(Effects of the Invention) As described above, the present invention has been able to provide an electrically driven camera that achieves extremely high frame speed at low cost.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本発明の実施例としての電動駆動カメラの各構
成配置説明図。 第2図は第1図の各構成の要部分解斜視図。 第3図(a)、(b)は第2図に示したミラーボックス
駆動機構及びフィルム巻戻し駆動機構の動作説明図。 第11図(a)、  (b)は第3図にて示した位相検
知構成のみの動作説明図。 第5図(a)、  (b)は第3図における伝達切換構
成の動作説明図。 第6図(a)、(b)はシャッタユニットの要部構成を
示す動作説明図。 第7図は第6図のシャッタ構成の走行制御機構を示す斜
視図。 第8図は第2図に示したフィルム巻上げ機構の構成を示
す斜視図。 第9図(a)〜(e)は第8図のフィルム巻上げ機構の
動作を示す動作説明図。 第10図は撮影レンズ内の絞り駆動構成を示す斜視図。 第11図は各機構の動作を制御する回路図。 第12図は第11図の回路の動作を説明する為のフロー
チャート。 第1 :3 A図〜第13E図は第11図の回路の動作
を説明する為のフローチャート。 第14図は第1I図の回路の動作を説明する為のフロー
チャート。 第15図は本発明に対する実施例の特徴的動作を説明す
るためのブロック図。 40・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・カメラ本体、60・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・曲・・・・・・・・・・・・・・・・
曲・ミラーボックス、70・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・曲回曲間曲
可動ミラー、100 ・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・曲ミラーボックス駆動機構、200・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・フィルム巻
戻し駆動機構、300 ・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・曲間曲間シャッタユニット、400・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・川・フィルム
巻上げ駆動機構、Ml ・・・・・・・・・・・・・・
曲回・・・曲間曲間・曲・第1のモータ、M2・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・曲回
曲間間第2のモータ、M3・・・・・・・・・・・・曲
・・・・・・・・・・・曲回曲間間第3のモータ。
FIG. 1 is an explanatory diagram of the arrangement of each component of an electrically driven camera as an embodiment of the present invention. FIG. 2 is an exploded perspective view of essential parts of each structure shown in FIG. FIGS. 3(a) and 3(b) are explanatory views of the operation of the mirror box drive mechanism and film rewind drive mechanism shown in FIG. 2. FIGS. 11(a) and 11(b) are operation explanatory diagrams of only the phase detection configuration shown in FIG. 3. 5(a) and 5(b) are operation explanatory diagrams of the transmission switching configuration in FIG. 3. FIGS. 6(a) and 6(b) are operation explanatory diagrams showing the main part configuration of the shutter unit. FIG. 7 is a perspective view showing the travel control mechanism of the shutter configuration of FIG. 6. FIG. 8 is a perspective view showing the structure of the film winding mechanism shown in FIG. 2. 9(a) to 9(e) are operation explanatory diagrams showing the operation of the film winding mechanism of FIG. 8. FIG. 10 is a perspective view showing the aperture drive configuration within the photographic lens. FIG. 11 is a circuit diagram for controlling the operation of each mechanism. FIG. 12 is a flowchart for explaining the operation of the circuit shown in FIG. 11. 1:3A to 13E are flowcharts for explaining the operation of the circuit in FIG. 11. FIG. 14 is a flowchart for explaining the operation of the circuit shown in FIG. 1I. FIG. 15 is a block diagram for explaining the characteristic operation of the embodiment of the present invention. 40・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・Camera body, 60・・・・・・・・・・・・
········song················
Song: Mirror Box, 70・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・Movable mirror between turns, 100 ・・・・・・・・・・・・・・・
...Curved mirror box drive mechanism, 200...
・・・・・・・・・・・・・・・・・・Film rewind drive mechanism, 300 ・・・・・・・・・・・・・・・
.....Shutter unit between songs, 400.
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Film winding drive mechanism, Ml ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Song times... Between songs, songs, first motor, M2...
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Second motor between songs, M3・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Third motor between turns.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)可動ミラーのファインダー観察位置と露光退避位
置への揺動を行わせるミラー駆動機構と、シャッタのチ
ャージ駆動とチャージ解除を行わせるシャッタチャージ
機構と、 前記ミラー駆動機構及びシャッタチャージ機構の両機構
の駆動源となる第1のモータと、 フィルムを巻上げ方向に駆動するフィルム巻上げ駆動機
構と、 前記フィルム巻上げ駆動機構の駆動源となる第2のモー
タと、を有し、 前記ミラー駆動機構とシャッタチャージ機構とは、前記
第1のモータの同一方向回転にて駆動されるように設定
すると共に、前記可動ミラーの前記露光退避位置への揺
動と、前記シャッタの前記チャージ解除との位相を略一
致させ且つ該可動ミラーの前記ファインダー観察位置へ
の揺動と、該シャッタの前記チャージ駆動との位相を略
一致させるように設定されたことを特徴とする電動駆動
カメラ。
(1) A mirror drive mechanism that swings the movable mirror to the finder observation position and the exposure retreat position; a shutter charge mechanism that drives and releases the charge of the shutter; and both the mirror drive mechanism and the shutter charge mechanism. a first motor that serves as a drive source for the mechanism; a film winding drive mechanism that drives the film in the winding direction; and a second motor that serves as a drive source for the film winding drive mechanism; The shutter charging mechanism is set to be driven by the rotation of the first motor in the same direction, and also controls the phase between the swinging of the movable mirror to the exposure retreat position and the release of the charge of the shutter. An electrically driven camera characterized in that the phases of the swinging of the movable mirror to the viewfinder observation position and the charging drive of the shutter are set to substantially match.
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JPS63204240A (en) * 1987-02-20 1988-08-23 Nikon Corp Motor-driven device for camera
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