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JP2006154523A - 撮影装置 - Google Patents

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JP2006154523A JP2004347291A JP2004347291A JP2006154523A JP 2006154523 A JP2006154523 A JP 2006154523A JP 2004347291 A JP2004347291 A JP 2004347291A JP 2004347291 A JP2004347291 A JP 2004347291A JP 2006154523 A JP2006154523 A JP 2006154523A
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Abstract

【課題】熱の影響でLEDが破壊しないようにした撮影装置を提供する。
【解決手段】レンズ鏡筒15の対物側の端部には、放熱効果が高い金属,例えばアルミニウムから形成されたリング状の化粧板17がレンズ鏡筒15の前部全体を覆うように取り付けられている。化粧板17を基板として、ストロボ光源として使用される高輝度タイプの4個のLED18〜21が取り付けられている。化粧板17の前部には、LED18〜21を覆うように、透明樹脂製の光拡散カバー8が取り付けられている。LED18〜21には高圧電流が印加され、その際に自己発熱のため高温になるが、化粧板17が放熱板の役割を果たすため、LED18〜21の温度を効率よく下げることができる。これにより、熱に弱いLED18〜21が破壊することが防止される。
【選択図】 図1

Description

本発明は、ストロボ装置のストロボ光源として発光ダイオードを用いたデジタルカメラやカメラ付き携帯電話等の撮影装置に関するものである。
撮影装置としては、フイルムカメラ(銀塩フイルムを用いる旧来のカメラ)やデジタルカメラやカメラ付き携帯電話等が周知である。これらの撮影装置の多くは、輝度が低い撮影条件下でも被写体を照明して綺麗に撮影できるようにストロボ装置を備えている。
従来のストロボ装置はストロボ光源としてキセノン(Xe)管を用いてきたが、最近では、ノイズが少なく小型化が容易、かつローコストであるところから、発光ダイオード(以下LEDという)を用いたものが提案されている(例えば特許文献1〜4)。
例えば、複数個のLEDを備え、これらを所定の間隔で循環的に点灯したり、R,G,BLEDの個々の点灯時間を加減して色温度調整を行う撮像装置が知られている(特許文献1)。また、ストロボ発光部として白色LEDを用いたカメラ付き携帯電話が知られている(特許文献2)。また、撮影レンズの周囲のボディ前面に複数個のLEDを配設した薄型のデジタルカメラとカメラ付き携帯電話が知られている(特許文献3)。また、ストロボ光源としてR,G,BのLEDを用い、被写界の色温度に応じてR,G,B各LEDの発光量の比を制御するストロボ装置が知られている(特許文献4)。
特開2001−215579号公報 特開2003−158675号公報 特開2003−101836号公報 特開2002−116481号公報
上記のようなLEDは、従来のキセノン管に比べて発光量が少ないという欠点がある。LEDで撮影に十分な発光量を得るためには、LEDに高圧電流を流せばよいが、発熱量が大きくなるため、LEDが破壊する場合がある。
本発明は、熱の影響でLEDが破壊しないようにした撮影装置を提供することを目的とする。
本発明の撮影装置は、ストロボ光源として使用されるLEDを放熱効果を有する金属製の部材に取り付け、この部材を撮影レンズ鏡筒の対物側の端部に取り付けたことを特徴とする。また、前記部材は、前記撮影レンズの化粧板であることを特徴とする。また、ストロボ光源として使用されるLEDを放熱効果を有する金属製の部材に取り付け、この部材を装置本体の対物側の面に取り付けたことを特徴とする。また、前記部材は、前記装置本体の化粧板であることを特徴とする。また、ストロボ光源として使用されるLEDを放熱効果を有する装置本体の対物側の面または撮影レンズ鏡筒の対物側の端部に取り付けたことを特徴とする。
本発明の撮影装置によれば、LEDを放熱効果を有する金属製の部材に取り付けたので、撮影に十分な発光量を確保するだけの大電流をLEDに流しても、LEDの熱を部材が放熱してLEDを冷却するから、自己発熱によるLEDの破壊が防止できる。また、LEDを実装した部材をレンズ鏡筒の対物側の端部に取り付けたので、レンズ鏡筒によるストロボ光のケラレがなく、ストロボ光を無駄なく有効に使用でき、またストロボ光の光軸と撮影光軸との角度差がほとんどないから、無影に近い撮影ができる。また、前記部材を撮影レンズの化粧板とすると、LEDの放熱板としての部材が外装部品としての化粧板と兼用されるから、部品費用を低減できる。また、LEDを放熱効果を有する撮影レンズ鏡筒の対物側の端部に直に取り付けてもよい。また、LEDを取り付けた部材を装置本体の対物側の面に取り付けたり、LEDを放熱効果を有する装置本体の対物側の面に直に取り付けてもよい。この場合、短焦点レンズなどで、レンズ鏡筒が装置本体の対物側の面から大きく突出しないタイプの撮影装置ではストロボ光のケラレがなく、ストロボ光を無駄なく有効に利用できる。
本発明の第1実施形態であるデジタルカメラの外観を示す図1において、デジタルカメラ10のカメラボディ11の前部には、単焦点タイプの撮影レンズ12とファインダ対物窓13が設けられている。また、上部には、シャッタボタン14が設けられている。
前記撮影レンズ12のレンズ鏡筒15は、電源がOFFの時には、二点鎖線で示す沈胴位置にあるが、電源をONにすると、実線で示すように突出して撮影準備状態になる。前期沈胴位置では、レンズバリア16が閉じており、撮影準備位置ではレンズバリア16が開き、撮影レンズ12が露呈する。
前記レンズ鏡筒15は、樹脂製であり、この対物側の端部には、リング状の化粧板17がレンズ鏡筒15の前部全体を覆うように取り付けられている。この化粧板17は、放熱効果が高い金属,例えばアルミニウムから形成されており、これを基板として、ストロボ光源として使用される高輝度タイプの4個のLED18〜21が取り付けられている。このLED18〜21の発光色は、それぞれ赤色(R),緑色(G),青色(B),白色(W)である。
前記化粧板17の前部には、LED18〜21を覆うように、細長いほぼ楕円形で中央部が丸く突出した透明樹脂製の光拡散カバー8が取り付けられている。なお、LED18〜21をカメラボディ11内部の制御部と接続するための接続コードは、レンズ鏡筒15の内部を通している。また、接続コードの端部には、コネクタを装着しておき、このコネクタを介して制御部と接続するのが好ましい。また、前記接続コードは、フレキシブル基板でもよい。
LED18〜21には、十分な発光量を得るために、高圧電流が印加され、その際に、LED18〜21は自己発熱のため高温になるが、前記化粧板17が放熱板(ヒートシンク)の役割を果たすため、LED18〜21の温度を効率よく下げることができる。これにより、熱に弱いLED18〜21が破壊することが防止される。また、撮影レンズ12の化粧板17をLED18〜21の放熱板に兼用したから、LED18〜21の放熱板を別部品として設ける必要がないので、部品費用の低減に寄与できる。
また、LED18〜21がレンズ鏡筒15の前部に設けられているから、レンズ鏡筒15によるストロボ光のケラレがなく、ストロボ光を無駄なく有効に利用できるとともに、ストロボ光の光軸と撮影光軸との角度差がほとんどないことから、無影に近い撮影ができる。
カメラボディ11の背面には、図2に示すように、ファインダ接眼部22,望遠(T)側ズームキー23,広角(W)側ズームキー24,液晶ディスプレイ25,表示/BACKボタン26,十字キー27及びメニュー/OKボタン28が設けられている。なお、ズームキー23,24は、画像データを電子的に拡大/縮小する電子ズーム用である。また、メニュー/OKボタン28は、十字キー27の中央部に設けられている。
メニュー/OKボタン28を押圧してメインメニュー(図示せず)を表示してから十字キー27の操作によりホワイトバランス調整(WB)を選択すると、図のように、複数個のアイコンと文字が表示される。デフォルトでは、自動(AUTO)に設定されているが、ユーザは十字キー27とメニュー/OKボタン28を操作して、マニュアル(M),光源を模式的に表した光源アイコン29〜32を選択できる。
電球型の光源アイコン29を選択すると、タングステンライトの影響による赤味を抑えるように、また、蛍光灯型の光源アイコン30を選択すると、蛍光灯の影響による緑色を抑えるように、また、雲型の光源アイコン31を選択すると、曇天下でのアンバー(茶褐色)を抑えるように、また、太陽型の光源アイコン32を選択すると、晴天下での青味を抑えるように、それぞれ設定された光量比でLED18〜20が自動発光する。
また、Mを選択すると、図3に示すように、サブメニューが表示される。R,G,B,Wの各文字の前には、ラジオボタンがそれぞれ配置されており、これをONにすることにより、RGBWのLED18〜21を任意に発光させるように設定できる。この場合、ONにするのは、LED18〜21のうち1個でもよいし、また複数個でもよい。すなわち、このMでは、発光するLEDを自由に選ぶことができ、ユーザ独自の雰囲気を演出することができる。
また、前記R,G,B,Wとは別に、MAモードが用意されており、これを選択すると、通常の判断ではストロボ照明が不要とされる明るさのシーンでも、適正露出よりも例えば1EV分アンダーになるように、絞りとシャッタ速度が設定され、このアンダー分の露光量を補い、かつ色温度が補正されるように、LED18〜21の発光量及びその比が自動設定される。
デジタルカメラ10の電気的構成を示す図4において、撮影レンズ12及び絞り34を介して固体撮像素子(CCD)36の受光面に結像された被写体像は、各センサで光の入射光量に応じた量の信号電荷に変換される。この信号電荷は、CCD駆動回路38から加えられるリードゲートパルスによってシフトレジスタに読み出され、レジスタ転送パルスによって信号電荷に応じた電圧信号として順次読み出される。なお、このCCD36は、蓄積した信号電荷をシャッタゲートパルスによって掃き出すことができ、これにより電荷の蓄積時間(シャッタスピード)を制御する、いわゆる電子シャッタ機能を有している。
CCD36から順次読み出された電圧信号は、アナログ処理部40に送られる。アナログ処理部40は、サンプリングホールド回路、色分離回路、ゲイン調整回路等の信号処理回路を含み、このアナログ処理部40において、相関二重サンプリング(CDS)処理並びにR,G,Bの各色信号に色分離処理され、各色信号の信号レベルの調整(ホワイトバランス処理)が行われる。
アナログ処理部40から出力された信号は、A/D変換器42によりデジタル信号に変換された後、バッファメモリ46に格納される。タイミングジェネレータ(TG)44は、サブCPU68の指令に従ってCCD駆動部38、アナログ処理部40及びA/D変換器42に対してタイミング信号を与えており、このタイミング信号によって各回路の同期がとられている。
バッファメモリ46に格納されたデータは、バス48を介してYC信号処理部50に送られる。YC信号処理部50に入力された画像データは、輝度信号(Y信号)及び色差信号(Cr,Cb 信号)に変換されるとともに、ガンマ補正等の所定の処理が施された後、バッファメモリ46に格納される。このメモリ46内のYC信号を読み出し、YC信号をRGB信号に変換する表示回路52及びドライバ54を介して液晶モニタ25に出力することによりスルー画像や撮影された静止画等を液晶モニタ25に表示させる。
また、撮影後のYC信号は、圧縮/伸長回路58によって所定のフォーマットに圧縮されたのち、インターフェイス回路(I/F)60を介してメモリカード62に記録される。更に、再生モード時にはメモリカード62に記録されている画像データが圧縮/伸長回路58によって伸長処理された後、液晶モニタ25に出力され、液晶モニタ25に再生画像が表示される。
メインCPU64は、EEPROM65に記憶されている各種のプログラムシーケンスに従い、前記シャッタボタン14の他、ズームキー23,24,十字キー27等の操作部66からの入力に基づいて各回路を統括制御するとともに、サブCPU68とCPU間通信を行う。サブCPU68は、オートフォーカス(AF)、自動露光(AE)等の制御を行うとともに、必要に応じてLED制御部70にストロボ発光のコマンドを送る。
前記オートフォーカス(AF)制御は、G信号の高周波成分が最大になるように撮影レンズ12を移動させるコントラストAFであり、シャッタボタン14の半押し時にG信号の高周波成分が最大になるようにフォーカス駆動部72を介して撮影レンズ12を合焦位置に移動させる。
また、自動露光(AE)制御は、バス48を介してバッファメモリ46からR,G,B信号を取り込み、これらの信号を積算した積算値に基づいて被写体輝度(撮影EV値)を求め、この撮影EV値に基づいて撮影時の絞り値とシャッタスピードを決定する。そして、シャッタボタン14の全押し時に前記決定した絞り値になるように絞り駆動部74を介して絞り34を駆動し、また、決定したシャッタスピードとなるようにCCD36の電子シャッタによって電荷の蓄積時間を制御して1コマ分の画像データを取り込み、所要の信号処理をした後、メモリカード62に記録する。
前記LED制御部70は、電源電池の電圧を昇圧し、この昇圧させた高圧電流を必要に応じてLED18〜21に供給する。デフォルトのオートホワイトバランス(AWB)ストロボモードでは、LED18〜21のうちいずれのLEDを発光させるかは、撮影環境下の色温度の測定結果によって変わる。外光の光量が非常に少ない(暗い)場合や外光のホワイトバランスが良好の場合には、W−LED21を発光させる。
また、室内撮影でタングステンライトの影響が強い(画像が赤っぽくなる)場合や蛍光灯の影響が強い(画像が緑っぽくなる)場合には、各色調の補色になるように発光量比を変化させて、R−LED18,G−LED19,B−LED20を発光させる。これにより、アナログ処理部40のホワイトバランス処理におけるR,G,B信号の大幅なゲイン調整が不要となるから、画像のノイズを低減できる。
次に、上記実施形態の作用について図5〜図7に示すフローチャートに従って説明する。シャッタボタン14を半押しすると(st1)、AEシーケンス(st2),LED18〜21の発光制御の設定を行うことにより外光のホワイトバランス調整の設定を行うWBストロボ設定シーケンス(st3),AFシーケンス(st4)が順次に実行される。
前記AEシーケンスでは、図6に示すように、サブCPU68がバッファメモリ46から1画面分のG信号を取得し(st9)、画像の明るさを評価する(st10)。サブCPU68は、画像の明るさ(被写体輝度)に基づいて、ストロボ照明が必要か否かを判断し(st11)、必要な場合にはストロボ発光フラグをONにし(st12)、不要な場合にはストロボ発光フラグをOFFにする(st13)。また、被写体輝度に基づいて、絞りとシャッタ速度の設定を行う(st14)。なお、図6に示すフローチャートは、前記MAモードを設定する場合を考慮していない。
前記WBストロボ設定シーケンスでは、デフォルトでは、図7に示すようなオートのWBストロボ設定シーケンスが実行される。サブCPU68がバッファメモリ46から1画面分のR,G,B信号を読み込み、このG信号から所定の閾値よりも輝度が高い高輝度部を取得する(st15)。ここで、サブCPU68が高輝度部を取得できない場合(例えば遠くの山並みのようなほとんどコントラストがない風景等のシーン)には、メインCPU64は外光のホワイトバランス調整を行うためのストロボ発光は不要と判断し、高輝度部を取得した場合(例えば街灯を含む夜景等のシーン)には、ストロボ発光が必要と判断する(st16)。
メインCPU64は、ストロボ発光が必要と判断した場合には、高輝度部のR/G/B分布の評価を行い、高輝度部の色の偏りの程度を調べる(st17)。すなわち、アナログ処理部40のホワイトバランス処理で大幅なゲイン変更を伴うことなく、ホワイトバランス調整ができる程度に高輝度部の色の偏りが少ない場合には、LED18〜20の発光による被写界の色補正は不要であるから(st18)、W−LED21のみを発光するように設定する(st20)。
また、アナログ処理部40のホワイトバランス処理で大幅なゲイン変更を伴う程度に高輝度部の色の偏りが大きい場合には、LED18〜20の発光による被写界の色補正が必要であると判断し(st18)、高輝度部の色の補色となるように、LED18〜20に供給する各電圧に高低差をつけてLED18〜20の各発光量比を設定する(st21)。この場合に、光量不足になると判断した場合には(st22)、更にW−LED21も合わせて発光させるように設定する(st23)。
この後、シャッタボタン14を全押しすると(st6)、CCD36の電子シャッタが駆動される撮影シーケンス(st7)が実行されるが、電子シャッタの駆動と同時に、画像の明るさ不足を補う場合や被写界の色補正を行う場合、又はこれら両方の場合に、サブCPU68からLED制御部70にコマンドが送られ、LED18〜21のうち発光の設定されたLEDに高圧電流が印加され、発光される。この時、ストロボ光を発光したLEDは高温に発熱するが、化粧板17の放熱効果により速やかに冷却されるから、LEDが破壊するおそれはない。
前記CCD36の電子シャッタが駆動された後、前述した所定の信号処理を経て、画像データがメモリカード62に書き込まれるメディア記録シーケンス(st8)が実行される。上述したように、被写界に色の偏りが大きい場合には、LED18〜20が所定の比率で発光され、ストロボ光による色補正が行われるが、更にアナログ処理部40において画像信号に対するホワイトバランス処理が行われるから、非常に良好なホワイトバランス調整が行われる。しかも、アナログ処理部40のホワイトバランス処理において大幅なゲイン変更はされないので、画像のノイズが増加することがない。なお、シャッタボタン14を全押しする前にシャッタボタン14の押圧操作を止めると、ステップ1〜4はキャンセルされ、シャッタボタン14を半押し操作(st1)によって新たにステップ2〜4が実行される。
次に、ユーザがLED18〜21から発光するLEDをマニュアルで選択する場合について、図8に示すフローチャートに従って説明する。まず、撮影を開始する前に、図3に示すように、ユーザはマニュアルで発光させるLEDとして、例えばR−LED18を選択しておく。このようにユーザが発光するLEDをマニュアル設定した場合でも、例えば遠くに見える山並みのようなストロボ発光による色補正が無効と判断されるシーンでは、ストロボ発光の設定はされない(st16)。
ストロボ発光による色補正が有効なシーンであり、図3に示すサブメニューでユーザが発光を希望するLEDを選択している場合には(st25)、ユーザの選択したR−LED18が発光されるように設定される(st26)。この場合には、アナログ処理部40でのホワイトバランス処理が行われないようにWB設定フラグがOFFにされる(st27)。また、ユーザが発光するLEDを選択していない場合には(st25)、高輝度部の色の偏りによって画像の色が影響されないように、すなわち、高輝度部の色の補色になるように、LED18〜20に供給する各電圧に高低差をつけてLED18〜20の各発光量比を設定する(st28)。
次に、図2に示すホワイトバランス調整(WB)のメニューから、ユーザが光源アイコン29〜32によって光源の種類を選択した場合について、図9に示すフローチャートを参照して説明する。高輝度部での色の偏りが大きく色補正の必要があり(st18)、ユーザが光源アイコン29〜32のうちいずれか1個を選択している場合には(st30)、ユーザが選択した光源アイコン29〜32に対応する光源に応じてLED18〜20の発光を設定する(st31)。
例えば、光源アイコン29が選択されている場合、タングステンライトの影響が大きいシーンであるから、色補正を行わない状態では、画像が赤味を帯びる。このため、R−LED18は発光させずに、G−LED19とB−LED20を発光させる設定を行う。このG−LED19とB−LED20との実際の発光量比率については、一般的なタングステンライトに対する補正データに基づいて決められている。なお、G−LED19とB−LED20との発光量比率は、実際に多くのシーンを撮影した実写データを基に決めるようにしてもよい。
次に、ユーザがMAモードを選択して撮影を行う場合について、図10及び図11に示すフローチャートを参照して説明する。ユーザがMAモードを選択してからシャッタボタン14を押し下げる。CCD36が取得した画像データ(st9)について画像の明るさが評価され(st10)、ストロボ照明が必要である場合には(st11)、ストロボ発光フラグをONにし(st12)、ストロボ照明が不要な場合には、ストロボ発光フラグをOFFにする(st13)。そして、いずれの場合にも、通常の自動露出における絞りとシャッタ速度の設定を行い(st33)、この時の設定をAE1とする。
続いて、メインCPU64は、MAモードに設定されているか否かをチェックする(st34)。MAモードに設定されている場合には、前記AE1よりも1EVだけアンダーになるように、絞りとシャッタ速度の設定を行う(st35)とともに、ストロボ発光フラグをOFFからONに変更する(st36)。また、MAモードに設定されていない場合には、絞りとシャッタ速度の設定をAE1のままとする。
高輝度部での色の偏りが大きく色補正の必要があり(st18)、ユーザがMAモードを選択している場合には(st37)、MAモードに応じたLED発光の設定を行う(st38)。すなわち、前記AE1よりも1EV分アンダーに設定されている露出不足分を補い、かつ色補正が適正にされるように、LED18〜21の発光量の比が設定される。なお、色補正が不要なら、W−LED21が発光されるように設定される(st24)。また、色補正が必要だが、MAモードが選択されていない場合には、高輝度部の色の補色になるように、LED18〜20に供給する各電圧に高低差をつけてLED18〜20の各発光量比を設定する(st28)。
次に、本発明の第2実施形態のレンズ鏡筒部分を示す図12において、移動筒,固定筒であるレンズ鏡筒78,79は例えば樹脂製であり、レンズ鏡筒78の前面の上方部に、細長いプレート状の化粧板80を設けている。この化粧板80は、放熱効果を有する金属、例えば銅から形成してある。なお、本実施形態のデジタルカメラそのものは、上記第1実施形態と同じであるから、第1実施形態と異なるレンズ鏡筒部分のみを図示している。
また、前記第1実施形態では、化粧板17の前部に取り付けたLED18〜21とLED制御部70とは、レンズ鏡筒15の内部を通した接続コードによって接続したが、本実施形態では、レンズ鏡筒82,83の外周面に銅箔等の導通パターン85,86を形成し、これによって接続している。また、導通パターン85,86を形成したレンズ鏡筒82,83の表面には、保護用の塗装が施してある。また、本実施形態では、LED18〜21の発光量を低下させないために光拡散カバーを設けていない。なお、図面上は化粧板80と導通パターン85,86とが接触しているように見えるが、これらは互いに絶縁してある。
次に、本発明の第3実施形態を示す図13において、デジタルカメラ90は、撮影レンズ88が固定焦点の広角レンズでレンズ鏡筒89が突出しないタイプであり、LEDユニット91をカメラボディ92の前面の撮影レンズ88近傍に取り付けている。LEDユニット91は、LED18〜21をアルミニウムから形成したプレート状の化粧板93に取り付けるとともに、LED18〜21を覆うように、光拡散性を有する透明樹脂製の光拡散カバー94を化粧板93に一体的に取り付けてある。すなわち、LED18〜21,化粧板93及び光拡散カバー94を1個のユニット部品としているから、LEDのデジタルカメラへの実装が簡単にできる。
次に、本発明の第3実施形態を示す図14において、デジタルカメラ96は、カメラボディ97を放熱効果が高い、例えばアルミ合金で形成し、カメラボディ97の前面にLED18〜21を直に取り付けてある。なお、本実施形態では、発光量を十分に確保するため光拡散カバーを設けていない。また、前記デジタルカメラ90,96では、レンズ鏡筒によるストロボ光のケラレがないから、ストロボ光を無駄なく有効に利用できる。
以上説明した実施形態では、LEDの前部を光拡散カバーで覆う例と、LEDをそのまま外部に露呈した例とを挙げたが、例えばLEDの前方に光集光用又は光拡散用の1枚もしくは複数枚のレンズを設けてもよい。また、前記光拡散カバーは、透明樹脂製としたが、光拡散性を有するものであれば、例えば半透明の樹脂から形成してもよい。また、前記光拡散カバーは、図1,図13に示す形状に限定されず、例えば平板状の光拡散板とし、化粧板との間にスペーサを挟むようにしてもよい。
また、上記実施形態では、R,G,B,WのLEDをそれぞれ1個ずつを用いたが、複数個、例えば2個ずつ用いてもよい。また、上記実施形態では、供給する各電圧に高低差をつけてR,G,B−LEDの各発光量比を設定したが、例えば発光時間の長短でR,G,B−LEDの各発光量比を設定してもよい。また、上記実施形態では、撮影レンズとして光学式の固定焦点レンズを用い、電子ズームとしたが、光学式のズームレンズを用いてもよい。また、上記LEDは、ストロボ光源のみに使用したが、AF(オートフォーカス)の補助光の光源としても兼用できる。
また、上記実施形態では、化粧板を介してレンズ鏡筒にLEDを設けたが、レンズ鏡筒を放熱効果が高い金属、例えばアルミニウムで形成した場合、LEDを直にレンズ鏡筒の前部に取り付けるようにしてもよい。また、放熱効果が高い金属として、アルミニウム,アルミ合金,銅を挙げたが、本発明はこれに限定されることなく、放熱効果があれば、その他の金属でもよい。また、上記実施形態は撮影装置としてデジタルカメラを挙げたが、本発明はこれに限定されることなく、例えばカメラ付き携帯電話やカメラ付きPDA(Personal Digital Assistant)等でもよい。
本発明の第1実施形態の外観を示す斜視図である。 デジタルカメラの背面を示す平面図である。 マニュアルのホワイトバランス調整画面を表示した液晶画面を示す説明図である。 デジタルカメラの電気的構成を示すブロック図である。 撮影シーケンスの概略を示すフローチャートである。 AEシーケンスの概略を示すフローチャートである。 自動でLEDの発光を制御することによりホワイトバランス調整を行うように設定するWBストロボ設定シーケンスを示すフローチャートである。 発光するLEDの色をマニュアルで選択する場合のWBストロボ設定シーケンスを示すフローチャートである。 光源をマニュアル選択する場合のWBストロボ設定シーケンスを示すフローチャートである。 MAモードを含むAEシーケンスの概略を示すフローチャートである。 MAモードを選択する場合のWBストロボ設定シーケンスを示すフローチャートである。 本発明の第2実施形態のレンズ鏡筒部分を示す説明図である。 本発明の第3実施形態の外観を示す斜視図である。 本発明の第4実施形態の外観を示す斜視図である。
符号の説明
8,94 光拡散カバー
10,90,96 デジタルカメラ
11,92,97 カメラボディ
12,88 撮影レンズ
15,78,79,89 レンズ鏡筒
17,80,93 化粧板
18〜21 LED
29〜32 光源アイコン
36 CCD
64 メインCPU
68 サブCPU
70 LED制御部
91 LEDユニット

Claims (5)

  1. ストロボ光源として使用される発光ダイオードを放熱効果を有する金属製の部材に取り付け、この部材を撮影レンズ鏡筒の対物側の端部に取り付けたことを特徴とする撮影装置。
  2. 前記部材は、前記撮影レンズの化粧板であることを特徴とする請求項1記載の撮影装置。
  3. ストロボ光源として使用される発光ダイオードを放熱効果を有する金属製の部材に取り付け、この部材を装置本体の対物側の面に取り付けたことを特徴とする撮影装置。
  4. 前記部材は、前記装置本体の化粧板であることを特徴とする請求項3記載の撮影装置。
  5. ストロボ光源として使用される発光ダイオードを放熱効果を有する装置本体の対物側の面または撮影レンズ鏡筒の対物側の端部に取り付けたことを特徴とする撮影装置。
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