WO2006008959A1 - 調光ストロボユニット、及び調光ストロボユニットを有する撮像装置、及び調光ストロボユニットを有するカメラ付き携帯式通信装置 - Google Patents

調光ストロボユニット、及び調光ストロボユニットを有する撮像装置、及び調光ストロボユニットを有するカメラ付き携帯式通信装置 Download PDF

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WO2006008959A1
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constant voltage
circuit
dimming
capacitor
resistor
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PCT/JP2005/012393
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Inventor
Takao Hosaka
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Konica Minolta Photo Imaging, Inc.
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B41/00Circuit arrangements or apparatus for igniting or operating discharge lamps
    • H05B41/14Circuit arrangements
    • H05B41/30Circuit arrangements in which the lamp is fed by pulses, e.g. flash lamp
    • H05B41/34Circuit arrangements in which the lamp is fed by pulses, e.g. flash lamp to provide a sequence of flashes
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B15/00Special procedures for taking photographs; Apparatus therefor
    • G03B15/02Illuminating scene
    • G03B15/03Combinations of cameras with lighting apparatus; Flash units
    • G03B15/05Combinations of cameras with electronic flash apparatus; Electronic flash units
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B2215/00Special procedures for taking photographs; Apparatus therefor
    • G03B2215/05Combinations of cameras with electronic flash units
    • G03B2215/0503Built-in units

Definitions

  • Light control strobe unit imaging device having light control strobe unit, and portable communication device with camera having light control strobe unit
  • the present invention relates to a light control strobe unit having a constant voltage generation circuit, an imaging device having the light control strobe unit, and a portable communication device with a camera having the light control strobe unit.
  • the dimming circuit starts operating almost simultaneously with the output of the light emission trigger to the discharge tube, and the exposure amount is measured to detect the appropriate exposure amount. Then, the light emission of the discharge tube is stopped.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram of an imaging apparatus equipped with a conventional strobe unit that uses a terminal of a transformer used in an oscillation circuit as a power source of a dimming circuit.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram of an imaging apparatus equipped with a conventional strobe unit that is provided with a separate power source and is used as a power source for the dimming circuit.
  • 1 is a dimming strobe unit
  • 101 is a digital camera equipped with the dimming strobe unit 1
  • an oscillation circuit 102 has a transformer 106 that generates a high voltage.
  • the high voltage induced in the line is rectified by the diode 103, and the main capacitor 104 is charged with the high voltage.
  • the constant voltage generation circuit 105 is a power source of an IGBT control circuit 109 that controls an I GBT (insulated gate bipolar transistor) 108 that turns on and off the discharge of a xenon tube 107 that is a discharge tube. It is connected to another feeder terminal and supplied with electric power, and outputs a DC voltage of a predetermined voltage to the IGBT control circuit 109.
  • the digital camera 101 includes a CPU 110 for controlling the entire camera, a motor 111 for driving a lens barrel of an autofocus lens, a power source 112 for the motor 111, and the like.
  • an exposure amount measurement start instruction signal for causing the sensor circuit 115 for detecting reflected light from the subject and the IGBT control circuit 109 to start measuring the exposure amount from the CPU 110 by the shutter release, and a xenon tube for the trigger circuit 113.
  • a discharge trigger signal is generated to start the emission of light 107, the sensor circuit 115 starts detecting reflected light with a strong subject power, and the IGBT control circuit 109 turns on the IGBT 108 and starts measuring the exposure amount. Starts firing.
  • the IGBT control circuit 109 measures the appropriate exposure amount, the IGBT 108 is turned off to stop the light emission.
  • the battery 114 supplies power to the light control strobe unit 1 and the power source 112.
  • 2 is a light control strobe unit
  • 201 is a digital camera equipped with the light control strobe unit 2
  • the oscillation circuit 202 has a transformer 206 that generates a high voltage.
  • the high voltage induced in the shoreline is rectified by the diode 203 and the main capacitor 204 is charged with the high voltage.
  • a power source 212 of the digital camera 201 includes a CPU 210 that controls the entire camera, a motor 211 that drives a lens barrel of an autofocus lens, and the like, and an IGBT 208 that turns on and off the discharge of a xenon tube 207 that is a discharge tube. This is the power source for the IGBT control circuit 209 and the sensor circuit 215 that control the above.
  • the CPU 210 issues an exposure amount measurement start command signal for starting the exposure amount measurement to the sensor circuit 215 and the IGBT control circuit 209, and a discharge trigger signal for starting the emission of the xenon tube 207 to the trigger circuit 213.
  • the xenon tube 207 starts emitting light
  • the sensor circuit 215 starts detecting reflected light from the subject
  • the IGBT control circuit 209 turns on the IGBT 208 and starts measuring the exposure amount based on the detected value of the reflected light. .
  • the IGBT control circuit 209 measures the appropriate exposure amount, the IGBT 208 is turned off to stop light emission.
  • the battery 213 supplies power to the light control strobe unit 2 and the power source 212.
  • the transformer terminal of the oscillation circuit shown in FIG. A dimming strobe unit (see, for example, Patent Document 1), and a dimming strobe unit (see, for example, Patent Document 2) that uses a separate power source as shown in FIG. It was.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 1-124838
  • Patent Document 2 Japanese Patent Laid-Open No. 11-183972
  • Such a digital camera or camera-equipped mobile phone uses a dimming type that uses low-cost parts as much as possible, and also has low quality and stable quality in order to reduce costs and improve handling. There is a need to install a strobe.
  • the dimming strobe unit described in Patent Document 1 has a problem that the circuit of the oscillation unit becomes complicated and the cost of the oscillation unit increases, and the dimming unit as described in Patent Document 2 is increased.
  • the optical strobe unit has a simple oscillator circuit, but the noise power generated by the dimming strobe unit may enter the SCPU and malfunction, or the noise generated by the motor may be dimmed (IGBT There was a problem that it could enter into the control circuit and malfunction.
  • the present invention has been made in view of a serious problem, and is capable of obtaining a desired dimming performance without malfunction, and is inexpensive and small-sized dimming strobe unit, and an image pickup equipped with the dimming strobe unit. It is an object of the present invention to propose a portable communication device with a camera equipped with a device and the dimming strobe unit.
  • the present inventor uses an IGBT whose gate has a high impedance for dimming control of the xenon tube, so that the control means for ONZOFF control of the IGBT does not require large energy, and the light emission time of the strobe is Paying attention to the fact that the time required for dimming control can be very short because it is very short, and there is no DC power supply to drive the IGBT control means, and part of the current in the high-voltage rectifier circuit is made constant.
  • the present inventors have decided to charge a capacitor with a small capacity and use the electric charge stored in the capacitor as a power source for IGBT control means while the strobe is emitting light.
  • the above object is achieved by a dimming strobe unit, an imaging device, and a portable communication device with a camera described in the following sections.
  • a dimming strobe unit having an IGBT a main capacitor and a constant voltage generating circuit that generates a constant voltage in addition to the voltage force of the main capacitor are connected in parallel, and the constant voltage generating circuit force is also connected to the IGBT.
  • a dimming strobe unit that supplies power to an IGBT control circuit that controls ONZOFF.
  • the constant voltage generating circuit includes a constant voltage element connected in series to a resistor and a capacitor connected in parallel to the constant voltage element, and one end of the resistor is connected to one end of the main capacitor.
  • One end of the constant voltage element is connected to the other end of the main capacitor, the other end of the resistor is connected to the other end of the constant voltage element, and the other end of the resistor is connected to the other end of the constant voltage element.
  • the resistance value of the resistor is R
  • the voltage value when the main capacitor is fully charged is Vf
  • the constant voltage value of the constant voltage element is Vz
  • the inflow current value of the electric circuit when the main capacitor is fully charged 3.
  • the capacitance of the capacitor is C
  • the terminal voltage of the capacitor is Vc
  • the full flash time from when the strobe starts to emit light until the end of the light when the dimming does not work is T
  • the electric circuit during strobe emission 4 is 4.
  • the dimming flash unit according to any one of items 1 to 3, wherein C, Vc, T, and I satisfy a relationship of C XVc ⁇ 5 XIXT, where I is an inflow current value.
  • a dimming strobe unit having an IGBT a main capacitor and a plurality of constant voltage generation circuits that generate constant voltages of different voltages from the voltage of the main capacitor are connected in parallel to generate the plurality of constant voltage generation units.
  • a dimming strobe unit characterized in that power is supplied from a circuit to an IGBT control circuit for controlling ONZOFF of the IGBT and an electric circuit of another different voltage.
  • each of the constant voltage generation circuits includes a constant voltage element connected in series to a resistor and a capacitor connected in parallel to the constant voltage element.
  • One end of the resistor is connected to one end of the main capacitor, one end of the constant voltage element is connected to the other end of the main capacitor, and the other end of the resistor is connected to the other end of the constant voltage element.
  • the electrical circuit is connected at a connection point between the other end of the resistor and the other end of the constant voltage element, and at least of the electrical circuit connected to the electrical circuit and the constant voltage generation circuit.
  • the voltage value at the time of full charge of the main capacitor is Vf
  • the resistance value of the resistor of one of the constant voltage generation circuits is Rl
  • the constant voltage value Vzl of the constant voltage element and the main capacitor is fully charged.
  • the resistance value R1 of the resistor satisfies the relationship Rl ⁇ (Vf ⁇ Vzl) Zil
  • the resistance value of the resistor of the other constant voltage generation circuit is Assuming that R2, the constant voltage value Vz2 of the constant voltage element, and the inflow current value of the electric circuit when the main capacitor is fully charged is i2, the resistance value R2 of the resistor has the relationship R2 ⁇ (Vf Vz2) Zi2.
  • T is the full emission time from when the strobe starts to emit light until it finishes emitting light
  • the capacitor of the one constant voltage generation circuit is Cl
  • the capacitor Assuming that the terminal voltage of Vc is 1 and the inflow current value of the electric circuit during strobe emission is 11, Cl, Vcl, T, and Il satisfy the relationship Cl XVcl ⁇ 5 X Il XT, and the other constant voltage
  • the capacitance of the capacitor is C2
  • the terminal voltage of the capacitor is Vc2
  • the inflow current value of the electric circuit during strobe emission is 12
  • C2 Vc2, T, and I2 are C2 X Vc2 ⁇ 5
  • the dimming strobe unit according to item 5, wherein the relationship between X 12 and X is satisfied.
  • An imaging device having the light control strobe unit according to any one of items 1 to 9.
  • An imaging device having the light control strobe unit according to any one of items 1 to 9.
  • a portable communication device with a camera having the light control strobe unit according to any one of items 1 to 9.
  • each component constant of the constant voltage generating circuit by setting each component constant of the constant voltage generating circuit to a predetermined value, the constant voltage is maintained, and the constant voltage is adjusted during light emission of the discharge tube. It is possible to provide a light control strobe unit that enables light control.
  • each of the electric circuits having different power supply voltages including the IGBT control circuit has a predetermined constant voltage. A voltage can be supplied.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram of an imaging apparatus equipped with a conventional strobe unit that uses a transformer terminal used in an oscillation circuit as a power source of a dimming circuit.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram of an imaging apparatus equipped with a conventional strobe unit that is provided with a separate power source and is used as a power source for a dimming circuit.
  • FIG. 3 is a schematic external view of an imaging apparatus (digital camera) to which the light control strobe unit of the present invention is applied.
  • FIG. 4 is a schematic external view of a camera-equipped portable communication device to which the light control strobe unit of the present invention is applied.
  • FIG. 5 is an explanatory view showing an example when the first light control strobe unit of the present invention is attached to a digital camera.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing an example in which the second light control strobe unit of the present invention is attached to a digital camera.
  • FIG. 7 is an explanatory view showing an example when the third light control strobe unit of the present invention is attached to a digital camera.
  • FIG. 3 is a schematic external view of an imaging apparatus (digital camera) to which the light control strobe unit of the present invention is applied.
  • Fig. 3 (a) is a perspective view of the front of the camera with the lens barrel extended
  • Fig. 3 (b) is a perspective view of the rear of the camera.
  • 3 (c) is a perspective view of the front of the camera with the lens barrel retracted.
  • reference numeral 30 denotes an imaging device (hereinafter, the imaging device is referred to as a digital camera), and the imaging optical system of the lens unit 301 is set on the imaging optical axis.
  • 302 is the viewfinder window,
  • a release button 303 is a two-stage switch that can distinguish between a half-pressed state and a fully-pressed state.
  • [0036] 304 is a flash light emitting unit of the light control strobe unit, and 35 is a sensor that detects reflected light from the subject, and a xenon tube, which is a discharge tube of the light control strobe unit described later, is installed inside.
  • the circuit of the optical strobe unit is installed inside the camera.
  • 306 is a microphone
  • 307 is a strap attaching portion
  • 308 is a USB terminal.
  • Reference numeral 309 denotes a main switch. By operating the main switch 309, a control circuit (not shown) is turned on so that shooting, browsing of a shot image, and the like can be performed.
  • [0039] 310 is a self-timer lamp that informs the person on the subject side of the shooting timing by flashing or lighting.
  • the lens barrel is retracted as shown in Fig. 3 (c). Covers the front of the camera to protect the lens from scratches and dirt, and to reduce the entry of dust into the camera.
  • reference numeral 321 denotes a viewfinder eyepiece, and 322, red and green light emitting diodes, which display AF and AE information to the photographer by lighting or blinking.
  • Reference numeral 323 denotes a zoom button for zooming up and down.
  • Reference numeral 324 denotes a speaker, which reproduces sound recorded by the microphone 306 and emits a release sound.
  • 325 is a menu Z set button, 326 is a select button and is a 4-way switch, and 330 is a monitor LCD that displays images and other text information.
  • the menu / set button 325 has a function of displaying various menus on the monitor LCD 330, selecting with the selection button 326, and confirming with the menu Z set button 325.
  • a playback button 327 is a button for playing back a captured image.
  • Reference numeral 28 denotes a display button, which is a button for selecting display or deletion of an image or other character information displayed on the monitor LCD 330.
  • Reference numeral 329 denotes an erase button, which is a button for erasing the recorded image.
  • 331 is a tripod hole, and 332 is a battery Z card lid. Inside the battery Z card lid 332, a battery and a card-type removable memory that records the captured image are loaded.
  • FIG. 4 is a schematic external view of a portable communication device with a camera to which the light control strobe unit of the present invention is applied.
  • Fig. 4 (a) is a schematic view of the inner surface when folded
  • Fig. 4 (b) is a schematic diagram of the outer surface when folded.
  • a portable communication device with a camera (hereinafter referred to as a camera-equipped mobile phone) 40 will be described below.
  • An upper housing 402 as a case having a photographing lens and the like and a lower housing 403 as a case having an operation switch or the like are connected via a hinge 404.
  • a display screen 401 for displaying various images is arranged on the inner side surface of the upper housing 402, and the photographing lens 405, the flash light emitting unit 406 of the light control strobe unit, and reflected light from the subject are detected on the outer side.
  • a sensor 411 and an antenna 407 for receiving radio waves are provided inside the flash light emitting unit 406, a xenon tube, which is a discharge tube of a light control strobe unit, which will be described later, is mounted, and the circuit of the light control strobe unit is mounted inside the housing of the camera-equipped mobile phone 40. It has been.
  • a 5-way switch 408 a microphone 409, etc. are provided to select and determine the number of characters entered using the operation switch P, and an incoming call notification sound and received call voice are provided on the outside.
  • An output speaker 410 is provided.
  • the dimming strobe unit of the present invention can be applied to, for example, the digital camera configured as described above or a camera-equipped mobile phone in the same manner.
  • the dimming strobe unit will be described below as a digital camera. The case where it is attached to will be described.
  • FIG. 5 is an explanatory view showing an example when the first light control strobe unit of the present invention is attached to a digital camera.
  • 5 is a dimming strobe unit
  • 501 is a digital camera equipped with the dimming strobe unit 5
  • the oscillation circuit 502 includes a transformer 506 that generates a high voltage.
  • the high voltage induced in the line is rectified by the diode 503, and the main capacitor 504 is charged with the high voltage.
  • a constant voltage generation circuit 520 that is connected in parallel to the main capacitor 504 and generates a constant voltage from the voltage of the main capacitor is an IGBT control circuit that controls the IGBT 508 that turns on and off the discharge of the xenon tube 507, which is a discharge tube.
  • a part of the current rectified by the diode 503 flows into the constant voltage generation circuit 520 and is made constant by a constant voltage element such as a Zener diode or a varistor (not shown) DC voltage can be output as the power supply for the IGB T control circuit 509.
  • the digital camera 501 has a CPU 510 that controls the entire camera, a motor 511 that drives a lens barrel of an autofocus lens, a sensor circuit 515, and a power source 512 for them. [0055] Then, by shutter release, the CPU 510 causes the sensor power supply 515 and the IGBT control circuit 509 to start measuring the exposure amount, and the trigger circuit 513 starts the emission of the xenon tube 507. At the same time, the IGBT control circuit 509 turns on the IGBT 508 and starts measuring the exposure amount, and the xenon tube 507 starts to emit light.
  • the sensor circuit 515 starts detection of reflected light with strong subject power, and the IGBT control circuit 509 turns off the IGBT 508 and stops the light emission when the appropriate exposure amount is determined.
  • the battery 514 supplies power to the light control strobe unit 5 and the power source 512.
  • the sensor circuit 515 and the IGBT control circuit 509 operate in synchronization with a strobe light emission trigger signal.
  • the electric circuit added to the constant voltage generating circuit has been described as 1, the power supply voltage of the added electric circuit is the same as the output voltage of the constant voltage generating circuit, the other circuit is connected in parallel with the IGBT control circuit 509. You can connect at least one different electrical circuit.
  • FIG. 6 is an explanatory view showing an example when the second light control strobe unit of the present invention is attached to a digital camera.
  • 5 is a dimming strobe unit
  • 501 is a digital camera equipped with a dimming strobe unit 5
  • a constant voltage generation circuit 505 has an IGBT 508 that discharges the discharge of a xenon tube 507 that is a discharge tube.
  • a part of the current rectified by the diode 503 passes through a resistor 5001, a constant voltage element 5002 such as a Zener diode or a NORISTA, a capacitor 5003, It flows into the IGBT control circuit 509, charges the capacitor 5003 to the constant voltage value Vz of the constant voltage element 5002, and selects the constant voltage value Vz to be the same voltage as the power supply voltage of the IGBT control circuit, thereby providing a predetermined DC voltage to the IGBT. Output to the control circuit 509 is possible.
  • a constant voltage element 5002 such as a Zener diode or a NORISTA
  • the constant voltage generation circuit 505 includes a constant voltage element 5002 such as a Zener diode or a NORISTR connected in series to the resistor 5001, and a capacitor 5003 connected in parallel to the constant voltage element 5002.
  • Generator circuit 505 is connected in parallel with main capacitor 504.
  • One end of the resistor 5001 is connected to one end of the linear capacitor 504, and one end of the constant voltage element 5002 is connected to the other end of the main capacitor 504, and the other end of the resistor 5001 and the other end of the constant voltage element 5002 Is connected, and power is supplied to the IGBT control circuit 509 that controls ONZOFF of the IGBT 508 from the connection point.
  • the constant voltage value Vz of the constant voltage element 5002 (for example, Zener voltage of the Zener diode) is assumed to be the power supply voltage of the IGBT control circuit 509 (for example, 5 V).
  • the resistance value of the resistor 5001 is R
  • the voltage value when the main capacitor 504 is fully charged is Vf
  • the constant voltage value of the constant voltage element 5002 is Vz
  • the electric circuit when the main capacitor is fully charged I GBT If the inflow current value of the control circuit 509) is i, the resistance value of the resistor satisfies R (Vf-Vz) Zi, and the lower limit can only flow a current equal to or less than the maximum allowable current value of the constant voltage element 5002. Resistance value.
  • the constant voltage characteristic of the constant voltage element becomes unstable (lower), and the charging voltage of the capacitor 5003 becomes too long, and the dimming performance becomes unstable or impossible.
  • the constant voltage element may be thermally destroyed or deteriorated.
  • the resistance value R causes the constant voltage element 5002 to flow a current that maintains constant voltage, supplies the necessary current i to the IGB T control circuit 509, and applies an appropriate charging current to the capacitor 5003 or It is a resistance value through which a leakage current can flow.
  • the capacitance of capacitor 5003 is C
  • the terminal voltage of capacitor 5003 is Vc
  • the dimming does not work. If the inflow current value of the electrical circuit (IGBT control circuit 509) is I, the relationship between C, Vc, T, and I satisfies C XVc ⁇ 5 XI XT.
  • the capacitance C of the capacitor 5003 is set to C ⁇ 5 X I X TZVc in order to provide sufficient margin for the full light emission time T and the inflow current I to the electric circuit.
  • Strobe lighting is ready after a predetermined time has elapsed after the main capacitor 504 is fully charged. At that time, charging of the capacitor 5003 is also completed, and the terminal voltage Vc of the capacitor 5003 becomes substantially equal to the constant voltage value Vz of the constant voltage element 5002.
  • I is 10 A to 20 mA (preferably 1 to: LOmA)
  • T is ⁇ sec ⁇ : Lmsec (preferably 200 ⁇ 500 sec)
  • Vz is preferably selected in the range of 3 to 15 V (preferably 5 to 10 V)! /.
  • the capacitance of the capacitor 5003 is too small, the power supply time to be supplied as power to the IGBT control circuit 509 is shortened and the predetermined dimming performance cannot be obtained. If it is too large, the voltage rise of the dimming circuit is delayed. This may cause delays in response, increase the outer shape of the capacitor, and increase the cost.
  • the electric circuit added to the constant voltage generation circuit has been described above as 1. However, if the power supply voltage of the added electric circuit is the same as the output voltage of the constant voltage generation circuit, another circuit is connected in parallel with the IGBT control circuit 509. You can connect at least one different electrical circuit.
  • FIG. 7 is an explanatory view showing an example when the third light control strobe unit of the present invention is attached to a digital camera.
  • the difference from the first invention in which one dimming strobe unit shown in FIG. 6 is provided is that a plurality of constant voltage generation circuits having different output voltages and a plurality of electric circuits to which electric power is supplied from the constant voltage generation circuit are provided. It is in providing.
  • 6 is a dimming strobe unit
  • 601 is a digital camera equipped with the dimming strobe unit 6
  • the oscillation circuit 602 has a transformer 606 that generates a high voltage.
  • the high voltage induced in the shoreline of 06 is rectified by the diode 603, and the main capacitor 60
  • the first constant voltage generation circuit 605 serves as a power source for the sensor circuit 715 that detects reflected light from the object irradiated by the light emitted from the xenon tube 607 and outputs a voltage corresponding to the reflected light. Part of the current rectified by diode 603 passes through resistor 6001 (resistance value R1).
  • Constant voltage element 6002 Constant voltage element 6002, capacitor 6003 (capacitance C1), sensor circuit 715 (inflow current il, II) and charging the capacitor 6003 to the constant voltage value Vzl of the constant voltage element 6002, and selecting the constant voltage value Vzl as the power supply voltage value of the sensor circuit 715 (for example, 10V) Can be output to the sensor circuit 715.
  • the second constant voltage generation circuit 705 serves as a power source for the IGBT control circuit 609 that controls the IGBT 608 for turning on and off the discharge of the xenon tube 607, which is a discharge tube, and is rectified by the diode 603.
  • a part of the current flows through the resistor 7001 (resistance value R2), flows into the constant voltage element 7002, the capacitor 7003 (capacitance C2), and the IGBT control circuit 609 (inflow currents i2, 12).
  • the capacitor 7003 is charged to a constant voltage value Vz2, and at the same time, the constant voltage value Vz2 is selected as the power supply voltage value (for example, 5V) of the IGBT control circuit 609 so that a predetermined DC voltage can be output to the IGBT control circuit 609.
  • Vz2 the power supply voltage value (for example, 5V) of the IGBT control circuit 609
  • the digital camera 601 includes a CPU 610 that controls the entire camera, a motor 611 that drives a lens barrel of an autofocus lens, a power source 612 thereof, and the like.
  • the exposure measurement start command signal for causing the sensor circuit 715 and the IGBT control circuit 609 to start measuring the exposure amount from the CPU 610, and the xenon tube 607 for the trigger circuit 613.
  • Discharge trigger for starting light emission A single signal is emitted at the same time, the sensor circuit 715 starts detecting the reflected light of the subject power, the IGBT control circuit 609 starts measuring the exposure based on the detected value, and the IGBT control circuit 609 Turn on the GBT608 and start the xenon tube 607.
  • the IGBT control circuit 609 turns off the IGBT 608 and stops the light emission.
  • the battery 614 supplies power to the dimming strobe unit 6 and the power source 612!
  • the sensor circuit 715 and the IGBT control circuit 609 operate in synchronization with the strobe light emission trigger signal.
  • the constant voltage generation circuits 605 and 705 have the same configuration and function as the constant voltage generation circuit 505 shown in FIG. 6 and will not be described in detail. Since the current differs as necessary, the inflow current value of the electric circuit (sensor circuit 715 and IGBT control circuit 609) when the main capacitor is fully charged is il and i2, and the electric circuit during strobe emission (sensor circuit 715 and IGBT) The inflow current value of control circuit 509) is II and 12, and The constant voltage value of the constant voltage element of the voltage generation circuit is Vzl, Vz2, the capacitance of each capacitor is Cl, C2, the terminal voltage of each capacitor is Vcl, Vc2, the resistance value of the resistor is Rl, R2, and the main capacitor 504 If the voltage value at full charge is Vf and the full flash time is T, Rl ⁇ (Vf-Vzl) /
  • each constant voltage generation circuit has been described as 1. However, if the power supply voltage of the electric circuit added to each constant voltage generation circuit is the same as the output voltage of each constant voltage generation circuit, each constant voltage generation circuit For example, at least one other different electric circuit may be connected in parallel with the sensor circuit or IGBT control circuit 509, for example.

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Abstract

 誤動作のない所望の調光性能が得やすい安価で小型の調光ストロボユニット及び該調光ストロボユニットを搭載したデジタルカメラ及び該調光ストロボユニットを搭載したカメラ付き携帯電話を提案する。  IGBTを有する調光ストロボユニットにおいて、メインコンデンサと、メインコンデンサの電圧から定電圧を発生する定電圧発生回路と、が並列に接続され、前記定電圧発生回路から前記IGBTのON/OFFを制御するIGBT制御回路に電力を供給することを特徴とする調光ストロボユニット。

Description

明 細 書
調光ストロボユニット、及び調光ストロボユニットを有する撮像装置、及び 調光ストロボユニットを有するカメラ付き携帯式通信装置
技術分野
[0001] 本発明は、定電圧発生回路を有する調光ストロボユニット、該調光ストロボユニット を有する撮像装置、該調光ストロボユニットを有するカメラ付き携帯式通信装置に関 する。
背景技術
[0002] 近年よりきれいな出力画像を得られるように自動的にピントを合わせるオートフォー カス機能や、撮影距離に応じて発光途中で発光を停止してストロボ発光量を変化さ せる調光機能を有するストロボユニットを搭載した撮像装置が近年提案されている。
[0003] そのような調光機能を備えたストロボユニットを有する撮像装置では放電管への発 光トリガーの出力とほぼ同時に調光回路を作動開始させ、露光量を測定して適正露 光量を検出すると放電管の発光を停止させている。
[0004] 図 1は、発振回路で使用されて!ヽるトランスの端子を調光回路の電源として ヽる従 来のストロボユニットを搭載した撮像装置の説明図である。
[0005] 図 2は、別電源を設け調光回路の電源としている従来のストロボユニットを搭載した 撮像装置の説明図である。
[0006] 以下従来の調光ストロボユニットが搭載された撮像装置を例に取り説明する。
[0007] 図 1において、 1は調光ストロボユニット、 101は調光ストロボユニット 1が搭載された デジタルカメラで、発振回路 102は高電圧を発生するトランス 106を有し、該トランス 1 06の卷線に誘起した高電圧がダイオード 103により整流されて、メインコンデンサ 10 4に高電圧が充電される。
[0008] 定電圧発生回路 105は、放電管であるキセノン管 107の放電を ONZOFFさせる I GBT (絶縁ゲート'バイポーラトランジスタ) 108の制御を行う IGBT制御回路 109の 電源となっており、トランス 106の別の卷線の端子に接続されて電力の供給を受け、 所定の電圧の直流電圧を IGBT制御回路 109に出力している。 [0009] また、デジタルカメラ 101はカメラ全体の制御を行う CPU110とオートフォーカス用 のレンズの鏡胴等を駆動するモータ 111とそれらの電源 112等を有して 、る。
[0010] そしてシャッターレリーズにより CPU110から、被写体からの反射光を検知するセン サ回路 115と IGBT制御回路 109とに露光量を測定開始させる露光量測定開始指 令信号と、トリガー回路 113にキセノン管 107の発光を開始させる放電トリガー信号 が発せられ、センサ回路 115は被写体力もの反射光の検出を開始し、 IGBT制御回 路 109は IGBT108を ONとすると共に露光量を測定開始し、キセノン管 107は発光 を開始する。
[0011] IGBT制御回路 109は適正露光量を測定すると IGBT108を OFFにして発光を停 止させる。
[0012] 電池 114は調光ストロボユニット 1と電源 112等に電力を供給している。
[0013] また図 2において、 2は調光ストロボユニット、 201は調光ストロボユニット 2が搭載さ れたデジタルカメラで、発振回路 202は高電圧を発生するトランス 206を有し、該トラ ンス 206の卷線に誘起した高電圧がダイオード 203により整流されて、メインコンデン サ 204に高電圧が充電される。
[0014] デジタルカメラ 201の電源 212は、カメラ全体の制御を行う CPU210とオートフォー カス用のレンズの鏡胴等を駆動するモータ 211等、及び放電管であるキセノン管 207 の放電を ONZOFFさせる IGBT208の制御を行う IGBT制御回路 209とセンサ回 路 215との電源となっている。
[0015] そしてシャッターレリーズにより CPU210からセンサ回路 215と IGBT制御回路 209 に露光量を測定開始させる露光量測定開始指令信号と、トリガー回路 213にキセノ ン管 207の発光を開始させる放電トリガー信号が発せられ、キセノン管 207は発光を 開始し、センサ回路 215は被写体からの反射光の検知を開始し、 IGBT制御回路 20 9は IGBT208を ONとすると共に反射光の検知値により露光量を測定開始する。
[0016] IGBT制御回路 209は適正露光量を測定すると IGBT208を OFFにして発光を停 止させる。
[0017] 電池 213は調光ストロボユニット 2と電源 212等に電力を供給している。
[0018] 以上説明したような、図 1に示す発振回路のトランスの端子を調光回路の電源とし ている調光ストロボユニット(例えば、特許文献 1参照。)、及び図 2に示す別電源を設 け調光回路の電源としている調光ストロボユニット (例えば、特許文献 2参照。)が提 案されていた。
特許文献 1:特開平 1— 124838号公報
特許文献 2:特開平 11― 183972号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0019] このようなデジタルカメラやカメラ付き携帯電話は、コストダウンを図り、取り扱い性を 向上させるために、出来るだけ安価な部品を使用し、しかも部品点数も少なぐ品質 も安定した調光式ストロボを搭載させた 、と 、う要求がある。
[0020] しかし、特許文献 1に記載されたような調光ストロボユニットは発振部の回路が複雑 になり発振部のコストが上がってしまうという問題点、また、特許文献 2に記載されたよ うな調光ストロボユニットは、発振部の回路は単純となるが調光ストロボユニットから発 生するノイズ力 SCPUに混入し誤動作する可能性がある、或 、はモーターから発生す るノイズが調光回路 (IGBT制御回路)に混入して誤作動する可能性があるという問 題点があった。
[0021] 本発明は力かる問題に鑑みてなされたものであり、誤動作のない所望の調光性能 が得やす 、、安価で小型の調光ストロボユニット及び該調光ストロボユニットを搭載し た撮像装置及び該調光ストロボユニットを搭載したカメラ付き携帯式通信装置を提案 することを目的とする。
課題を解決するための手段
[0022] 本発明者はキセノン管の調光制御にゲートが高インピーダンスな IGBTを用いるこ とにより、 IGBTを ONZOFF制御する制御手段は大きなエネルギーを必要としな ヽ こと、及び、ストロボの発光時間は非常に短いため調光の制御を行う時間も非常に短 くて良いことに着目し、 IGBTの制御手段を駆動する DC電源を特に設けず、高圧整 流回路の電流の一部を定電圧化して少容量のコンデンサに充電し、このコンデンサ に蓄えられた電荷をストロボが発光している間の IGBTの制御手段の電源として利用 しょうと考え、本発明に至った。 上記目的は以下の各項に記載の調光ストロボユニット、撮像装置、及びカメラ付き 携帯式通信装置により達成される。
(1) IGBTを有する調光ストロボユニットにおいて、メインコンデンサと、メインコンデン サの電圧力ゝら定電圧を発生する定電圧発生回路と、が並列に接続され、前記定電圧 発生回路力も前記 IGBTの ONZOFFを制御する IGBT制御回路に電力を供給する ことを特徴とする調光ストロボユニット。
(2)前記定電圧発生回路は抵抗に直列に接続された定電圧素子と前記定電圧素子 に並列に接続されたコンデンサとにより構成され、前記抵抗の一端が前記メインコン デンサの一端に接続され、前記定電圧素子の一端が前記メインコンデンサの他端に 接続され、前記抵抗の他端と前記定電圧素子の他端とが接続されており、前記抵抗 の他端と前記定電圧素子の他端との接続点から、前記 IGBTの ONZOFFを制御す る IGBT制御回路に電力を供給することを特徴とする 1項に記載の調光ストロボュ- ッ卜。
(3)前記抵抗の抵抗値を R、前記メインコンデンサのフル充電時の電圧値を Vf、前 記定電圧素子の定電圧値 Vz、前記メインコンデンサのフル充電時の電気回路の流 入電流値を iとすると、前記抵抗の抵抗値 Rは Rく(Vf— Vz) Ziの関係を満たすこと を特徴とする 1項または 2項に記載の調光ストロボユニット。
(4)前記コンデンサの容量を C、前記コンデンサの端子電圧を Vc、調光が働かない 場合のストロボが発光開始して力 発光終了するまでのフル発光時間を T、ストロボ 発光中の前記電気回路の流入電流値を Iとすると、 C、 Vc、 T、 Iが、 C XVc≥5 X I X Tの関係を満たすことを特徴とする 1乃至 3項のいずれか 1項に記載の調光ストロボュ ニット。
(5) IGBTを有する調光ストロボユニットにおいて、メインコンデンサと、メインコンデン サの電圧から異なる電圧の定電圧を発生する複数の定電圧発生回路と、が並列に 接続され、前記複数の定電圧発生回路から、前記 IGBTの ONZOFFを制御する IG BT制御回路、及び他の異なる電圧の電気回路に電力を供給することを特徴とする 調光ストロボユニット。
(6)前記メインコンデンサと前記メインコンデンサの電圧カゝら異なる電圧の定電圧を 発生する前記複数の定電圧発生回路とが並列に接続され、それぞれの前記定電圧 発生回路は、抵抗に直列に接続された定電圧素子と前記定電圧素子に並列に接続 されたコンデンサとにより構成され、前記抵抗の一端が前記メインコンデンサの一端 に接続され前記定電圧素子の一端が前記メインコンデンサの他端に接続され、前記 抵抗の他端と前記定電圧素子の他端とが接続されており、前記抵抗の他端と前記定 電圧素子の他端との接続点カゝら前記電気回路が接続されており、前記電気回路及 び前記定電圧発生回路に接続された前記電気回路の少なくとも 1は、前記 IGBT制 御回路と前記 IGBT制御回路の電源電圧に応じた出力電圧を発生する定電圧発生 回路と、の組み合わせであることを特徴とする 5項に記載の調光ストロボユニット。
(7)前記メインコンデンサのフル充電時の電圧値を Vf、一方の前記定電圧発生回路 の、前記抵抗の抵抗値を Rl、前記定電圧素子の定電圧値 Vzl、前記メインコンデン サのフル充電時の前記電気回路の流入電流値を ilとすると、前記抵抗の抵抗値 R1 は Rl < (Vf—Vzl) Zilの関係を満たし、他方の前記定電圧発生回路の、前記抵 抗の抵抗値を R2、前記定電圧素子の定電圧値 Vz2、前記メインコンデンサのフル充 電時の前記電気回路の流入電流値を i2とすると、前記抵抗の抵抗値 R2は R2< (Vf Vz2) Zi2の関係を満たすことを特徴とする 5項または 6項に記載の調光ストロボュ ニット。
(8)調光が働かな 、場合のストロボが発光開始して力 発光終了するまでのフル発 光時間を T、前記一方の前記定電圧発生回路の、前記コンデンサの容量を Cl、前 記コンデンサの端子電圧を Vc 1、ストロボ発光中の前記電気回路の流入電流値を 11 とすると、 Cl、 Vcl、T、Ilが、 Cl XVcl≥5 X Il XTの関係を満たし、前記他方の 前記定電圧発生回路の、前記コンデンサの容量を C2、前記コンデンサの端子電圧 を Vc2、ストロボ発光中の前記電気回路の流入電流値を 12とすると、 C2、 Vc2、 T、 I 2が、 C2 X Vc2≥ 5 X 12 X丁の関係を満たすことを特徴とする 5乃至 7項の!/ヽずれか 1項に記載の調光ストロボユニット。
(9)前記電気回路はストロボ発光のトリガー信号に同期して作動する電気回路である ことを特徴とする 1乃至 8項のいずれか 1項に記載の調光ストロボユニット。
(10) 1乃至 9項のいずれか 1項に記載の調光ストロボユニットを有する撮像装置。 (11) 1乃至 9項のいずれか 1項に記載の調光ストロボユニットを有するカメラ付き携帯 式通信装置。
発明の効果
[0024] 本発明によれば次のような効果を得ることが出来る。
[0025] 前記 1項及び 2項に係る発明によれば、メインコンデンサの電圧を利用した定電圧 発生回路で IGBT制御回路に電力を供給することにより、誤動作のない所望の調光 性能が得やす 、、安価で小型の調光ストロボユニットを提供することが可能となる。
[0026] 前記 3項及び 4項に係る発明によれば、定電圧発生回路の各部品定数を所定の値 に設定することにより、定電圧を維持しこの定電圧により放電管の発光中は調光制御 を可能とする調光ストロボユニットを提供することが可能となる。
[0027] 前記 5項及び 6項に係る発明によれば、複数の異なる電圧を発生する定電圧発生 回路を有することにより、 IGBT制御回路を含む異なる電源電圧の電気回路にそれ ぞれ所定の定電圧を供給することが可能となる。
[0028] 前記 7項及び 8項に係る発明によれば、複数の異なる定電圧発生回路の各部品定 数を所定の値に設定することにより、定電圧を維持しこの定電圧により放電管の発光 中は調光制御を可能とする調光ストロボユニットを提供することが可能となる。
[0029] 前記 9項に係る発明によれば、電気回路をトリガー信号に同期させることにより、確 実に放電管の発光中は調光制御を可能とする調光ストロボユニットを提供することが 可能となる。
[0030] 前記 10項に係る発明によれば、上記効果を有する調光ストロボユニットを備えた撮 像装置を提供することが可能となる。
[0031] 前記 11項に係る発明によれば、上記効果を有する調光ストロボユニットを備えた力 メラ付き携帯式通信装置を提供することが可能となる。
図面の簡単な説明
[0032] [図 1]発振回路で使用されているトランスの端子を調光回路の電源としている従来の ストロボユニットを搭載した撮像装置の説明図である。
[図 2]別電源を設け調光回路の電源としている従来のストロボユニットを搭載した撮像 装置の説明図である。 [図 3]本発明の調光ストロボユニットを適用した撮像装置 (デジタルカメラ)の概略の外 観図である。
[図 4]本発明の調光ストロボユニットを適用したカメラ付き携帯式通信装置の概略の外 観図図である。
[図 5]本発明の第 1の調光ストロボユニットをデジタルカメラに取りつけた場合の一例 を示した説明図である。
[図 6]本発明の第 2の調光ストロボユニットをデジタルカメラに取りつけた場合の一例 を示した説明図である。
[図 7]本発明の第 3の調光ストロボユニットをデジタルカメラに取りつけた場合の一例 を示した説明図である。
発明を実施するための最良の形態
[0033] 図 3は、本発明の調光ストロボユニットを適用した撮像装置 (デジタルカメラ)の概略 の外観図である。
[0034] 図 3 (a)は鏡胴が延伸したカメラ前面の斜視図、図 3 (b)はカメラ背面の斜視図、図
3 (c)は鏡胴が縮退したカメラ前面の斜視図である。
[0035] 図 3 (a)にお 、て、 30は撮像装置(以下撮像装置をデジタルカメラと記す)で、レン ズユニット 301の撮影光学系は撮影光軸上にセットされている。 302はファインダ窓、
303はレリーズ釦であり半押し状態と全押し状態が判別可能な 2段スィッチとなって いる。
[0036] 304は調光ストロボユニットのフラッシュ発光部、 35は被写体からの反射光を検知 するセンサで、内部に後述する調光ストロボユニットの放電管であるキセノン管が取り つけられており、調光ストロボユニットの回路はカメラ内部に取りつけられている。
[0037] 306はマイク、 307はストラップ取り付け部、 308は USB端子である。
[0038] 309はメインスィッチであり、メインスィッチ 309を操作することで制御回路(図示せ ず)が ONとなり撮影や、撮影済みの画像の閲覧等が可能となる。
[0039] 310はセルフタイマーランプであり、点滅や点灯により被写体側に 、る者に撮影タ イミングを知らせるものである。
[0040] 例えばメインスィッチ 309を操作して制御回路を OFFにしてある時、又、所定時間 にわたつて撮影や操作を行わないで、制御回路が自動的に OFFとなった時等は、図 3 (c)に示すように、鏡胴は縮退し、更にレンズ保護手段 311が撮影光学系の前面を 覆い、撮影レンズを傷や汚れから保護し、又、カメラ内部へのゴミ等の進入を軽減す るようになっている。
[0041] 図 3 (b)において、 321はファインダ接眼部、 322は赤と緑の発光ダイオードであり、 点灯もしくは点滅により AFや AEの情報を撮影者に表示するものである。 323はズー ム釦であり、ズームアップ、ズームダウンをおこなう釦である。 324はスピーカであり、 マイク 306で録音した音声の再生や、レリーズ音等を発するものである。 325はメ-ュ 一 Zセット釦、 326は選択釦で 4方向スィッチであり、 330はモニター LCDで画像や その他文字情報等を表示する。メニュー/セット釦 325で、モニター LCD330上に 各種のメニューを表示させ、選択釦 326で選択し、メニュー Zセット釦 325で確定さ せる機能を有している。 327は再生釦で、撮影した画像の再生をおこなう釦である。 3 28はディスプレイ釦で、モニター LCD330に表示された画像やその他文字情報の 表示や消去を選択する釦である。 329は消去釦で、撮影記録した画像の消去をおこ なう釦である。 331は三脚穴、 332は電池 Zカード蓋である。電池 Zカード蓋 332の 内部には、電池と撮影した画像を記録するカード型のリムーバブルメモリが装填され るようになっている。
[0042] 図 4は、本発明の調光ストロボユニットを適用したカメラ付き携帯式通信装置の概略 の外観図図である。
[0043] 図 4 (a)は折りたたんだ場合に内側となる面、図 4 (b)は折りたたんだ場合に外側と なる面の概略図である。
[0044] 以下に、カメラ付き携帯式通信装置 (以下カメラ付き携帯電話と記す) 40について 説明する。
[0045] 撮影レンズ等を備えたケースとしての上筐体 402と、操作スィッチ等を備えたケース としての下筐体 403とがヒンジ 404を介して連結されている。
[0046] 上筐体 402の内側面には各種画像を表示する表示画面 401が配設され、外側に は撮影レンズ 405と調光ストロボユニットのフラッシュ発光部 406と被写体からの反射 光を検知するセンサ 411と電波を受信するアンテナ 407とが配設されて 、る。 [0047] フラッシュ発光部 406の内部には後述する調光ストロボユニットの放電管であるキセ ノン管が取りつけられており、調光ストロボユニットの回路はカメラ付き携帯電話 40の 筐体の内部に取りつけられている。
[0048] 下筐体 403の内側には文字'数字を入力する複数の操作スィッチ Pと、カメラモード Z通話モード Z電子メールモード等のモードを選択'設定し、カメラモードの場合に はレリーズ釦となり、電子メールモードの場合には操作スィッチ Pで入力した文字'数 字を選択、決定する 5方向スィッチ 408と、マイク 409等が配設され、外側には着信 通知音や受信した通話音声を出力するスピーカー 410が配設されている。
[0049] なお、カメラ付き携帯電話 40のその他の構成'機能は公知であるため、説明を省略 する。
[0050] 本発明の調光ストロボユニットは、例えば上記のように構成されたデジタルカメラ或 いはカメラ付き携帯電話に同様にして適用可能であるが、以下に調光ストロボュ-ッ トをデジタルカメラに取りつけた場合について説明する。
[0051] 図 5は、本発明の第 1の調光ストロボユニットをデジタルカメラに取りつけた場合の一 例を示した説明図である。
[0052] 図 5において、 5は調光ストロボユニット、 501は調光ストロボユニット 5が搭載された デジタルカメラで、発振回路 502は高電圧を発生するトランス 506を有し、該トランス 5 06の卷線に誘起した高電圧がダイオード 503により整流されて、メインコンデンサ 50 4に高電圧が充電される。
[0053] メインコンデンサ 504に並列に接続され、メインコンデンサの電圧から定電圧を発生 する定電圧発生回路 520は、放電管であるキセノン管 507の放電を ONZOFFさせ る IGBT508の制御を行う IGBT制御回路 509の電源となっており、ダイオード 503に より整流された電流の一部が定電圧発生回路 520に流入し、図示しないツエナーダ ィオード或 、はバリスタ等の定電圧素子により定電圧化され、所定の直流電圧を IGB T制御回路 509の電源として出力可能としている。
[0054] また、デジタルカメラ 501はカメラ全体の制御を行う CPU510とオートフォーカス用 のレンズの鏡胴等を駆動するモータ 511とセンサ回路 515とそれらの電源 512等を 有している。 [0055] そしてシャッターレリーズにより CPU510からセンサ電源 515と IGBT制御回路 509 とに露光量を測定開始させる露光量測定開始指令信号と、トリガー回路 513にキセノ ン管 507の発光を開始させる放電トリガー信号とが同時に発せられ、 IGBT制御回路 509は IGBT508を ONとすると共に露光量を測定開始し、キセノン管 507は発光を 開始する。
[0056] センサ回路 515は被写体力もの反射光の検出を開始し、 IGBT制御回路 509は適 正露光量を側定すると IGBT508を OFFにして発光を停止させる。
[0057] 電池 514は調光ストロボユニット 5と電源 512等に電力を供給している。
[0058] すなわち、センサ回路 515と IGBT制御回路 509はストロボ発光のトリガー信号に同 期して作動している。
[0059] 以上、定電圧発生回路に付加する電気回路は 1として説明したが、付加する電気 回路の電源電圧が定電圧発生回路の出力電圧と同一であれば IGBT制御回路 509 と並列に他の異なる少なくとも 1の電気回路を接続しても良 、。
[0060] 図 6は、本発明の第 2の調光ストロボユニットをデジタルカメラに取りつけた場合の一 例を示した説明図である。
[0061] 図 5に記した調光ストロボユニットと異なる点は定電圧発生回路をより限定した点に ある。
[0062] そのため、定電圧発生回路に係る部分以外は同一のため説明を省略し、図 5に記 載した部材と同一な機能を有するものには同一の図番を付してある。
[0063] 図 6において、 5は調光ストロボユニット、 501は調光ストロボユニット 5が搭載された デジタルカメラで、定電圧発生回路 505は、放電管であるキセノン管 507の放電を O NZOFFさせる IGBT508の制御を行う IGBT制御回路 509の電源となっており、ダ ィオード 503により整流された電流の一部が抵抗 5001を通し、ツエナーダイオード或 いはノリスタ等の定電圧素子 5002と、コンデンサ 5003と、 IGBT制御回路 509とに 流れ込み、定電圧素子 5002の定電圧値 Vzまでコンデンサ 5003を充電すると共に 、定電圧値 Vzを IGBT制御回路の電源電圧と同じ電圧に選択することにより所定の 直流電圧を IGBT制御回路 509に出力可能としている。
[0064] 以下、定電圧発生回路 505を詳細に説明する。 [0065] 定電圧発生回路 505は抵抗 5001に直列に接続されたツエナーダイオード或いは ノ リスタ等の定電圧素子 5002と定電圧素子 5002に並列に接続されたコンデンサ 5 003により構成されており、定電圧発生回路 505はメインコンデンサ 504と並列に接 続されている。
[0066] 抵抗 5001の一端カ インコンデンサ 504の一端に接続され定電圧素子 5002の一 端がメインコンデンサ 504の他端に接続されており、抵抗 5001の他端と定電圧素子 5002の他端とが接続され、その接続点から、 IGBT508の ONZOFFを制御する IG BT制御回路 509に電力を供給する。
[0067] ここで、定電圧素子 5002の定電圧値 Vz (例えばッヱナ一ダイオードのツエナー電 圧)は IGBT制御回路 509の電源電圧 (例えば 5V)とする。
[0068] ここで、抵抗 5001の抵抗値を R、メインコンデンサ 504のフル充電時の電圧値を Vf 、定電圧素子 5002の定電圧値を Vz、メインコンデンサのフル充電時の電気回路(I GBT制御回路 509)の流入電流値を iとすると、前記抵抗の抵抗値は Rく (Vf-Vz) Ziの関係を満たし、下限は定電圧素子 5002の最大許容電流値以下の電流しか流 せない抵抗値とする。
[0069] 抵抗値が大き過ぎると定電圧素子の定電圧性が不安定 (低くなり)となり、またコン デンサ 5003の充電電圧が長くなりすぎ、調光性能が不安定或いは不能となってしま う。また、小さすぎると定電圧素子を熱破壊したり劣化させてしまう可能性がある。
[0070] すなわち、抵抗値 Rは、定電圧素子 5002に定電圧性を保持する電流を流し、 IGB T制御回路 509に必要な電流 iを供給し、且つコンデンサ 5003に適当な充電電流或 いはリーク電流を流すことができる抵抗値である。
[0071] また、コンデンサ 5003の容量を C、コンデンサ 5003の端子電圧を Vc、調光が働か な 、場合のストロボが発光開始して力 発光終了するまでのフル発光時間を T、スト ロボ発光中の電気回路(IGBT制御回路 509)の流入電流値を Iとすると、 C、 Vc、 T、 Iの関係が、 C XVc≥5 X I XTを満足するようにする。
[0072] ここで、特にコンデンサ 5003の容量 Cはフル発光時間 T、及び電気回路への流入 電流 Iに対して十分な余裕を取るために C≥ 5 X I X TZVcとする。
[0073] メインコンデンサ 504の充電が完了後所定時間経過したストロボ発光準備が完了し た時点ではコンデンサ 5003の充電も完了しコンデンサ 5003の端子電圧 Vcは定電 圧素子 5002の定電圧値 Vzと略等しくなる。
[0074] すなわち、C XVz≥5 X I XT(C≥5 X I X T/Vz)を満足するようにする。
[0075] ここで、 C、 Vz、 I、 Tの値は
じ【ま1000 〜10 (好ましく【ま0. 2〜2. 2 /z F)
Iは 10 A〜20mA (好ましくは 1〜: LOmA)
Tは ΙΟΟ sec〜: Lmsec (好ましくは 200〜500 sec)
Vzは 3〜 15 V (好ましくは 5〜 10 V)の範囲で選択することが好まし!/、。
[0076] コンデンサ 5003はその容量が小さすぎると IGBT制御回路 509に電源として供給 する電力の供給時間が短くなつて所定の調光性能が得られなくなり、大きすぎると調 光回路の電圧上昇が遅れ応答遅れの原因となったり、コンデンサの外形が大きくな ると共にコスト高となってしまう。
[0077] 以上、定電圧発生回路に付加する電気回路は 1として説明したが、付加する電気 回路の電源電圧が定電圧発生回路の出力電圧と同一であれば IGBT制御回路 509 と並列に他の異なる少なくとも 1の電気回路を接続しても良 、。
[0078] 図 7は、本発明の第 3の調光ストロボユニットをデジタルカメラに取りつけた場合の一 例を示した説明図である。
[0079] 図 6に示した調光ストロボユニットを 1設けた第 1の発明と異なる部分は、出力電圧 の異なる定電圧発生回路及び該定電圧発生回路から電力を供給される電気回路を 複数式設けたことにある。
[0080] 図 7において、 6は調光ストロボユニット、 601は調光ストロボユニット 6が搭載された デジタルカメラで、発振回路 602は高電圧を発生するトランス 606を有し、該トランス 6
06の卷線に誘起した高電圧がダイオード 603により整流されて、メインコンデンサ 60
4に高電圧が充電される。
[0081] 第 1の定電圧発生回路 605は、キセノン管 607の発光光により照射された被写体か らの反射光を検知し反射光に対応する電圧を出力するセンサ回路 715の電源となつ ており、ダイオード 603により整流された電流の一部が抵抗 6001 (抵抗値 R1)を通し
、定電圧素子 6002と、コンデンサ 6003 (容量 C1)と、センサ回路 715 (流入電量 il、 II)とに流れ込み、定電圧素子 6002の定電圧値 Vzlまでコンデンサ 6003を充電す ると共に、定電圧値 Vzlをセンサ回路 715の電源電圧値 (例えば 10V)に選択するこ とにより所定の直流電圧をセンサ回路 715に出力可能として 、る。
[0082] そして第 2の定電圧発生回路 705は、放電管であるキセノン管 607の放電を ONZ OFFさせる IGBT608の制御を行う IGBT制御回路 609の電源となっており、ダイォ ード 603により整流された電流の一部が抵抗 7001 (抵抗値 R2)を通し、定電圧素子 7002と、コンデンサ 7003 (容量 C2)と、 IGBT制御回路 609 (流入電流 i2、 12)とに 流れ込み、定電圧素子 7002の定電圧値 Vz2までコンデンサ 7003を充電すると共 に、定電圧値 Vz2を IGBT制御回路 609の電源電圧値 (例えば 5V)に選択すること により所定の直流電圧を IGBT制御回路 609に出力可能としている。
[0083] また、デジタルカメラ 601はカメラ全体の制御を行う CPU610とオートフォーカス用 のレンズの鏡胴等を駆動するモータ 611とそれらの電源 612等を有して 、る。
[0084] そしてシャッターレリーズによりデジタルカメラ 601の全体の制御を行う CPU610か らセンサ回路 715及び IGBT制御回路 609に露光量を測定開始させる露光量測定 開始指令信号と、トリガー回路 613にキセノン管 607の発光を開始させる放電トリガ 一信号とが同時に発せられ、センサ回路 715は被写体力もの反射光の検出を開始し 、 IGBT制御回路 609は検出値に基づき露光量を測定開始し、 IGBT制御回路 609 は GBT608を ONにしてキセノン管 607の発光を開始させる。
[0085] IGBT制御回路 609は適正露光量を測定すると IGBT608を OFFにして発光を停 止させる。
[0086] 電池 614は調光ストロボユニット 6と電源 612等に電力を供給して!/、る。
[0087] すなわち、センサ回路 715と IGBT制御回路 609とはストロボ発光のトリガー信号に 同期して作動している。
[0088] 定電圧発生回路 605、 705は図 6に示した定電圧発生回路 505と同様な構成'機 能を有しており詳細な説明は省略するが、定電圧電源として必要な出力電圧 *電流 等が必要に応じ異なるため、メインコンデンサのフル充電時の電気回路 (センサ回路 715及び IGBT制御回路 609)の流入電流値を il及び i2、ストロボ発光中の電気回 路 (センサ回路 715及び IGBT制御回路 509)の流入電流値を II及び 12とし、各定 電圧発生回路の定電圧素子の定電圧値を Vzl、 Vz2、各コンデンサの容量を Cl、 C 2、各コンデンサの端子電圧を Vcl、 Vc2、抵抗の抵抗値を Rl、 R2、メインコンデン サ 504のフル充電時の電圧値を Vf、フル発光時間を Tとすると、 Rl< (Vf-Vzl)/
、と C2XVc2≥5XI2XT(C2XVz2≥5XI2XT)を満足する値とする。
各定電圧発生回路に付加する電気回路はそれぞれ 1として説明したが、各定電圧 発生回路に付加する電気回路の電源電圧が各定電圧発生回路の出力電圧と同一 であれば、各定電圧発生回路に例えばセンサ回路や IGBT制御回路 509と並列に 他の異なる少なくとも 1の電気回路を接続しても良 、。

Claims

請求の範囲
[1] IGBTを有する調光ストロボユニットにおいて、メインコンデンサと、メインコンデンサの 電圧から定電圧を発生する定電圧発生回路と、が並列に接続され、前記定電圧発 生回路力も前記 IGBTの ONZOFFを制御する IGBT制御回路に電力を供給するこ とを特徴とする調光ストロボユニット。
[2] 前記定電圧発生回路は抵抗に直列に接続された定電圧素子と前記定電圧素子に 並列に接続されたコンデンサとにより構成され、前記抵抗の一端が前記メインコンデ ンサの一端に接続され、前記定電圧素子の一端が前記メインコンデンサの他端に接 続され、前記抵抗の他端と前記定電圧素子の他端とが接続されており、前記抵抗の 他端と前記定電圧素子の他端との接続点から、前記 IGBTの ONZOFFを制御する IGBT制御回路に電力を供給することを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の調光 ストロボユニット。
[3] 前記抵抗の抵抗値を R、前記メインコンデンサのフル充電時の電圧値を Vf、前記定 電圧素子の定電圧値 Vz、前記メインコンデンサのフル充電時の電気回路の流入電 流値を iとすると、前記抵抗の抵抗値 Rは Rく(Vf— Vz) Ziの関係を満たすことを特 徴とする請求の範囲第 1項または第 2項に記載の調光ストロボユニット。
[4] 前記コンデンサの容量を C、前記コンデンサの端子電圧を Vc、調光が働かな 、場合 のストロボが発光開始して力 発光終了するまでのフル発光時間を T、ストロボ発光 中の前記電気回路の流入電流値を Iとすると、 C、 Vc、 T、 Iが、 C XVc≥5 X I XTの 関係を満たすことを特徴とする請求の範囲第 1項乃至第 3項のいずれか 1項に記載 の調光ストロボユニット。
[5] IGBTを有する調光ストロボユニットにおいて、メインコンデンサと、メインコンデンサの 電圧から異なる電圧の定電圧を発生する複数の定電圧発生回路と、が並列に接続 され、前記複数の定電圧発生回路から、前記 IGBTの ONZOFFを制御する IGBT 制御回路、及び他の異なる電圧の電気回路に電力を供給することを特徴とする調光 ストロボユニット。
[6] 前記メインコンデンサと前記メインコンデンサの電圧カゝら異なる電圧の定電圧を発生 する前記複数の定電圧発生回路とが並列に接続され、それぞれの前記定電圧発生 回路は、抵抗に直列に接続された定電圧素子と前記定電圧素子に並列に接続され たコンデンサとにより構成され、前記抵抗の一端が前記メインコンデンサの一端に接 続され前記定電圧素子の一端が前記メインコンデンサの他端に接続され、前記抵抗 の他端と前記定電圧素子の他端とが接続されており、前記抵抗の他端と前記定電圧 素子の他端との接続点から前記電気回路が接続されており、前記電気回路及び前 記定電圧発生回路に接続された前記電気回路の少なくとも 1は、前記 IGBT制御回 路と前記 IGBT制御回路の電源電圧に応じた出力電圧を発生する定電圧発生回路 と、の組み合わせであることを特徴とする請求の範囲第 5項に記載の調光ストロボュ ニット。
[7] 前記メインコンデンサのフル充電時の電圧値を Vf、一方の前記定電圧発生回路の、 前記抵抗の抵抗値を Rl、前記定電圧素子の定電圧値 Vzl、前記メインコンデンサ のフル充電時の前記電気回路の流入電流値を ilとすると、前記抵抗の抵抗値 R1は Rl < (Vf— Vzl) Zilの関係を満たし、他方の前記定電圧発生回路の、前記抵抗 の抵抗値を R2、前記定電圧素子の定電圧値 Vz2、前記メインコンデンサのフル充電 時の前記電気回路の流入電流値を i2とすると、前記抵抗の抵抗値 R2は R2< (Vf— Vz2) Zi2の関係を満たすことを特徴とする請求の範囲第 5項または第 6項に記載の 調光ストロボユニット。
[8] 調光が働かな 、場合のストロボが発光開始して力 発光終了するまでのフル発光時 間を T、前記一方の前記定電圧発生回路の、前記コンデンサの容量を Cl、前記コン デンサの端子電圧を Vc 1、ストロボ発光中の前記電気回路の流入電流値を 11とする と、 Cl、 Vcl、T、 IIが、 Cl XVcl≥5 X Il XTの関係を満たし、前記他方の前記定 電圧発生回路の、前記コンデンサの容量を C2、前記コンデンサの端子電圧を Vc2、 ストロボ発光中の前記電気回路の流入電流値を 12とすると、 C2、 Vc2、 T、 12が、 C2 X Vc2≥ 5 X 12 X Tの関係を満たすことを特徴とする請求の範囲第 5項乃至第 7項の いずれ力 1項に記載の調光ストロボユニット。
[9] 前記電気回路はストロボ発光のトリガー信号に同期して作動する電気回路であること を特徴とする請求の範囲第 1項乃至第 8項のいずれか 1項に記載の調光ストロボュ- ッ卜。
[10] 請求の範囲第 1項乃至第 9項のいずれか 1項に記載の調光ストロボユニットを有する 撮像装置。
[11] 請求の範囲第 1項乃至第 9項のいずれか 1項に記載の調光ストロボユニットを有する カメラ付き携帯式通信装置。
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