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JP2013172195A - カメラアクセサリー、交換レンズ、及びアダプター - Google Patents

カメラアクセサリー、交換レンズ、及びアダプター Download PDF

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JP2013172195A
JP2013172195A JP2012033163A JP2012033163A JP2013172195A JP 2013172195 A JP2013172195 A JP 2013172195A JP 2012033163 A JP2012033163 A JP 2012033163A JP 2012033163 A JP2012033163 A JP 2012033163A JP 2013172195 A JP2013172195 A JP 2013172195A
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Ichiji Nakano
一司 中野
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Abstract

【課題】カメラボディから供給される電源電圧とカメラボディに接続される自装置が動作する電源電圧とが異なる電圧の場合であっても、適切な動作が可能となるカメラアクセサリー、交換レンズ、及びアダプターを提供する。
【解決手段】カメラボディと着脱可能なカメラアクセサリーであって、カメラボディから供給される電源電圧を、当該供給される電源電圧に基づいて電圧を変更する電源電圧変更部と、電源電圧変更部から電源電圧が供給され所定の通信を実行する通信部と、電源電圧変更部から供給される電源電圧に基づいて、カメラボディからカメラアクセサリーに送信される通信信号のレベルを変更するとともに、カメラボディから供給される電源電圧に基づいて、カメラアクセサリーからカメラボディに送信する通信信号のレベルを変更するレベルシフト部とを備える。
【選択図】図1

Description

本発明は、カメラアクセサリー、交換レンズ、及びアダプターに関する。
従来、カメラボディから電源を供給されて動作するカメラアクセサリー、主に交換レンズは、電源の供給に加えてその交換レンズの情報、或いは自動焦点駆動機構もしくは絞り駆動機構等を制御するための情報を、接続されたカメラボディとの間で送受信している。
レンズ交換式のカメラシステムは、カメラボディや交換レンズを付け替えて使用される。そのため、ユーザーは、新しくカメラボディや交換レンズを購入した場合であっても、ユーザーが以前から所持しているカメラボディや交換レンズとも付け替えて長い期間にわたって使用することが一般的である。ところで、時代とともに消費電力の低減のために、カメラボディや交換レンズの動作を制御するCPUの電源電圧は低下してきている。このため、新しく電源電圧の低いCPUを用いて、レンズ交換式のカメラシステムが設計された場合、その設計されたCPUの電源電圧よりも高い電源電圧のレンズ交換式のカメラシステムと接続した際に、電源電圧や送受信される通信信号の整合が取れないことが生じる場合がある。
なお、従来技術として、カメラボディの電源電圧と異なる電源電圧で駆動されるカメラアクセサリーをカメラボディに接続した場合、カメラアクセサリーの制御回路の動作を停止させることで、当該制御回路の誤動作を防止することが提案されている。(例えば、特許文献1参照)。
特開昭62−220937号公報
しかしながら、特許文献1に示すカメラアクセサリーにあっては、カメラボディからカメラアクセサリーに供給される電源電圧と、カメラボディに接続されるカメラアクセサリーが動作する電源電圧とが異なる電圧の場合、カメラアクセサリーの動作を停止させてしまう。そのため、接続されたカメラアクセサリーを動作させることはできないという問題がある。
本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、その目的は、カメラボディから供給される電源電圧とカメラボディに接続される自装置が動作する電源電圧とが異なる電圧の場合であっても、適切な動作が可能となるカメラアクセサリー、交換レンズ、及びアダプターを提供することにある。
この発明は上述した課題を解決するためになされたもので、本発明は、カメラボディと着脱可能なカメラアクセサリーであって、前記カメラボディから供給される電源電圧を、当該供給される電源電圧に基づいて電圧を変更する電源電圧変更部と、前記電源電圧変更部から電源電圧が供給され所定の通信を実行する通信部と、前記電源電圧変更部から供給される電源電圧に基づいて、前記カメラボディから前記カメラアクセサリーに送信される通信信号のレベルを変更するとともに、前記カメラボディから供給される電源電圧に基づいて、前記カメラアクセサリーから前記カメラボディに送信する前記通信信号のレベルを変更するレベルシフト部とを備えることを特徴とするカメラアクセサリーである。
また、本発明は、上記発明におけるカメラアクセサリーが、交換レンズであることを特徴とする交換レンズである。
また、本発明は、上記発明におけるカメラアクセサリーが、前記カメラボディと交換レンズとの間に設置されるアダプターであって、前記カメラボディに対して接続するための第1の接続部と、前記交換レンズに対して接続するための第2の接続部と、を備えており、前記第2の接続部を介して、前記交換レンズに前記電源電圧変更部から出力される電源電圧を供給し且つ前記交換レンズとの間で前記通信信号が送受信されることを特徴とするアダプターである。
この発明によれば、カメラボディから供給される電源電圧とカメラボディに接続される自装置が動作する電源電圧とが異なる電圧の場合であっても、適切な動作が可能となる。
この発明の第1実施形態による交換レンズ200の構成を示すブロック図である。 電源電圧変更部19の回路構成を示す一例である。 第1実施形態による交換レンズ200が、電源電圧に基づいて通信プロトコルを切換えるフロー図の一例である。 従来の交換レンズ210の構成を示すブロック図である。 この発明の第2実施形態によるアダプター300の構成を示すブロック図である。 第2実施形態によるアダプター300が、電源電圧に基づいて通信プロトコルの切換えと通信プロトコルの変換とを実行するフロー図の一例である。
<第1実施形態>
以下、図面を参照して、本発明の第1実施形態について説明する。図1は、この発明の第1実施形態によるカメラボディ100、及びカメラボディ100と着脱可能な交換レンズ200の構成を示す概略ブロック図である。なお、本第1実施形態においてカメラアクセサリーは、交換レンズ200を例に説明するが、カメラボディ100と着脱可能な電子ビューファインダー装置、マイク装置、フラッシュ装置、或いは通信装置等であってもよい。
図1において、交換レンズ200は、カメラボディ100と着脱可能なカメラアクセサリーであって、交換レンズ200の接続部201とカメラボディ100の接続部101とが接続されて、カメラボディ100に取り付けられている。接続部101及び接続部201は電気的に接続する接続端子(符号a〜fを参照)を備えており、この接続端子を介して、交換レンズ200とカメラボディ100との間で電源の供給及び通信信号の送受信がされる。
カメラボディ100は、バッテリー3、DC/DCコンバータ4、ボディCPU5、及び接続部101を備えている。なお、カメラボディ100は、他に撮像部、画像処理部、及び記憶部等のカメラが撮像して記録する上で必要な構成を備えているが、本実施形態の説明では交換レンズと接続される構成に絞っており、他の構成を省略する。
バッテリー3は、カメラボディ100の主電源であって、リチウムイオン電池或いはニッケル水素電池等の2次電池である。なお、バッテリー3として、アルカリ乾電池等の1次電池を用いてもよい。DC/DCコンバータ4は、バッテリー3から供給されるバッテリー電圧VBATを、カメラボディ100を制御するボディCPU5を動作させるための電圧Vddに変更して出力する。ボディCPU5は、DC/DCコンバータ4から出力された電圧Vddで動作し、カメラボディ100の動作を制御する。また、ボディCPU5は、交換レンズ200の動作を制御するための通信信号を交換レンズ200との間で送受信する。接続部101には、バッテリー3から供給されるバッテリー電圧VBAT、DC/DCコンバータ4が供給する電圧Vdd、及びボディCPU5と交換レンズ200との間で送受信する通信信号が供給される。
次に、交換レンズ200の構成について説明する。
交換レンズ200は、レンズ30、AF駆動回路23、AFアクチュエータ24、AFレンズユニット25、AFエンコーダ処理回路26、絞り駆動回路27、絞りアクチュエータ28、絞りユニット29、レンズCPU20、レベルシフト部18、電源電圧変更部19、及び接続部201を備える。
レンズ30から入力される光学像は、AFレンズユニット25と絞りユニット29とを介して、カメラボディ100へと出力される。
AF駆動回路23は、レンズCPU20の制御に基づいて、AFアクチュエータ24を駆動してAFレンズユニット25を動作させる。AFエンコーダ処理回路26は、AFレンズユニット25におけるAFレンズの位置情報を検出してレンズCPU20に出力する。また、絞り駆動回路27は、レンズCPU20の制御に基づいて、絞りアクチュエータ28を駆動して、絞りユニット29を動作させる。
接続部201は、カメラボディ100の接続部101と接続される。接続部201及び接続部101は、複数の電気的な接続端子を備えている。接続部201の接続端子a12は、接続部101の接続端子a6と接続され、交換レンズ200には、カメラボディ100のバッテリー3から出力されるバッテリー電圧VBATが供給される。接続部201の接続端子b13は、接続部101の接続端子b7と接続され、交換レンズ200には、カメラボディ100のDC/DCコンバータ4から出力される電圧Vddが供給される。接続部201の接続端子c14、d15、及びe16は、接続部101の接続端子c8、d9、及びe10とそれぞれ接続され、交換レンズ200とカメラボディ100との間で通信信号が送受信される。接続部201の接続端子f17は、接続部101の接続端子f11と接続され、交換レンズ200とカメラボディ100とのそれぞれのGNDが接続される。
ここで、交換レンズ200の接続部201にカメラボディ100のバッテリー3から供給されたバッテリー電圧VBATは、高電力系の電源電圧である。このバッテリー電圧VBATは、接続端子a6と接続端子a12とを介して交換レンズ200のAF駆動回路23、及び絞り駆動回路27にそれぞれ供給される。また、交換レンズ200の接続部201にカメラボディ100のDC/DCコンバータ4から供給される電圧Vddは、ロジック系の電源電圧である。この電圧Vddは、接続端子b7と接続端子b13とを介して、交換レンズ200の電源電圧変更部19、レベルシフト部18、及びAFエンコーダ処理回路26にそれぞれ供給される。
また、接続部201と接続部101との間で送受信される通信信号は、交換レンズ200のレンズ情報や、AFレンズユニット25及び絞りユニット29の動作を制御するための光学系制御情報を通信する信号である。例えば、交換レンズ200のレンズ情報は、レンズ構成、絞り構成、或いは開放F値等の情報や、AFレンズの位置情報等であり、交換レンズ200からカメラボディ100に送信される。また、交換レンズ200の光学系制御情報は、交換レンズ200からカメラボディ100へ出力された光学像、及びカメラボディ100において設定されている撮影するため設定情報や操作等に基づいた、AFレンズの駆動制御情報及び絞りの切り換え制御情報である。この交換レンズ200の光学系制御情報は、カメラボディ100から交換レンズ200に送信される。これらの接続部201と接続部101との間で送受信される通信信号に基づいて、AF駆動回路23はAFレンズユニット25のレンズを動作させて合焦させ、絞り駆動回路27は絞りの切換え動作を制御する。
電源電圧変更部19には、カメラボディ100のDC/DCコンバータ4から出力される電圧Vddがカメラボディ100の接続部101と交換レンズ200の接続部201とを介して供給されて入力される。電源電圧変更部19は、入力される電圧に基づいて、当該電圧をレンズCPU20が動作する電圧Vccに変更して出力する。
例えば、電圧Vcc=3.3Vで動作する交換レンズ200に対して、電圧Vdd=5.0Vで動作するカメラボディ100が接続された場合、電源電圧変更部19は、入力された電圧Vdd=5.0Vを電圧Vcc=3.3Vに降圧して出力する。また、電圧Vcc=3.3Vで動作する交換レンズ200に対して、電圧Vdd=3.3Vで動作するカメラボディ100が接続された場合、電源電圧変更部19は、入力された電圧Vdd=3.3Vの電圧を変更しないで、電圧Vcc=3.3Vを出力する。
レンズCPU20は、交換レンズ200の動作を制御するCPUであり、電源電圧検出部22と通信部21とを備える。
電源電圧検出部22は、交換レンズ200の接続部201とカメラボディ100の接続部101とを介してDC/DCコンバータ4から供給される電圧Vddの電圧値を検出する。電源電圧検出部22は、電圧Vddを、抵抗R1と抵抗R2とで分圧してA/D変換入力ポートに入力し、入力された電圧をデジタル変換し、変換した値に基づいて電圧値を検出する。電源電圧検出部22は、検出した結果を通信部21に出力する。
通信部21は、交換レンズ200の接続部201とカメラボディ100の接続部101とを介してカメラボディ100のボディCPU5との間で、交換レンズ200のレンズ情報及び光学系制御情報を送受信する。レンズCPU20は、通信部21で送受信されたレンズ情報及び光学系制御情報に基づいて、AF駆動回路23及び絞り駆動回路27に、AFレンズユニット25及び絞りユニット29の動作を制御する制御信号をそれぞれ出力する。また、通信部21は、電源電圧検出部22が検出したDC/DCコンバータ4から供給される電圧Vddに基づいて、通信プロトコルの切換え或いは通信プロトコルの変換を実行する。
レベルシフト部18は、レンズCPU20の通信部21と接続部201との間に接続されており、また、DC/DCコンバータ4から供給される電圧Vdd及び電源電圧変更部19から出力される電圧Vccが供給される。そして、レベルシフト部18は、通信部21が出力する通信信号の信号レベルを、DC/DCコンバータ4から供給される電圧Vddに応じてレベル変更して接続部201の接続端子c14に出力する。また、レベルシフト部18は、接続部201の接続端子d15及びe16から入力される通信信号の信号レベルを、電源電圧変更部19から出力される電圧Vccに応じてレベル変更してレンズCPU20の通信部21に入力する。これにより、ボディCPU5に入力される通信信号の信号レベルはボディCPU5の電源電圧Vddの信号レベルになり、レンズCPU20に入力される通信信号の信号レベルはレンズCPU20の電源電圧Vccの信号レベルになる。
次に、本第1実施形態において、交換レンズ200が、カメラボディ100と交換レンズ200との間で送受信される通信信号のレベルと、レンズCPU20が動作する電圧Vccとを、カメラボディ100から供給される電圧Vddに基づいてそれぞれ変更する動作について説明する。一例として、電圧Vcc=3.3V(Aシステム)で動作する交換レンズ200に対して、電圧Vdd=5.0V(Bシステム)と電圧Vdd=3.3V(Aシステム)とで動作する2種類のカメラボディ100がそれぞれ接続された場合について説明する。ここで、Aシステムは、電圧3.3Vで動作するレンズ交換式のカメラシステムであり、Bシステムは、電圧5.0Vで動作するレンズ交換式のカメラシステムである。
1) Aシステム(電圧Vcc=3.3V)の交換レンズ200とBシステム(電圧Vdd =5.0V)のカメラボディ100とが接続された場合。
交換レンズ200の接続部201は、カメラボディ100の接続部101に接続され、接続部201と接続部101との接続端子を介して、電源電圧の供給及び通信信号の送受信がされる。カメラボディ100のDC/DCコンバータ4から供給される電圧Vdd=5.0Vは、接続部101の接続端子b7と接続部201の接続端子b13とを介して、電源電圧変更部19に入力される。電源電圧変更部19は、入力される電圧Vdd=5.0Vを、交換レンズ200のレンズCPU20が動作する電圧Vcc=3.3Vに降圧して出力する。
次に、レベルシフト部18は、Aシステムの交換レンズ200とBシステムのカメラボディ100との間で送受信される通信信号の信号レベルを、Aシステムの電圧VccとBシステムの電圧Vddとに基づいて、以下のようにそれぞれ変更して出力する。
レベルシフト部18は、レンズCPU20から電圧Vcc=3.3Vの信号レベルで出力された通信信号を、電圧Vdd=5.0Vの信号レベルに変更して接続部201と接続部101とを介してボディCPU5に出力する。また、レベルシフト部18は、ボディCPU5から電圧Vdd=5.0Vの信号レベルで出力され接続部101と接続部201とを介して入力された通信信号を、電圧Vcc=3.3Vの信号レベルに変更して、レンズCPU20に入力する。
よって、Aシステムの交換レンズ200にBシステムのカメラボディ100を接続した場合、Aシステムの交換レンズ200は、電源電圧変更部19が電圧Vdd=5.0Vを電圧Vcc=3.3Vに変更し、レベルシフト部18が通信信号の信号レベルをそれぞれ電圧Vdd=5.0Vと電圧Vcc=3.3Vとに基づいて変更する。このように、異なる電源システムの交換レンズ200とカメラボディ100とを接続した場合、電源電圧と通信信号の信号レベルとは、適切に変更される。
次に、本第1実施形態において、互いに同じシステムとなるAシステムの電源電圧の交換レンズ200とAシステムのカメラボディ100とが接続された場合の動作について説明する。
2) Aシステム(電圧Vcc=3.3V)の交換レンズ200とAシステム(電圧Vdd =3.3V)のカメラボディ100とが接続された場合。
カメラボディ100のDC/DCコンバータ4から供給される電圧Vdd=3.3Vは、接続部101の接続端子b7と接続部201のb13を介して、電源電圧変更部19に入力される。電源電圧変更部19は、入力される電圧Vdd=3.3Vを交換レンズ200のレンズCPU20が動作する電圧Vcc=3.3Vとして出力する。
次に、レベルシフト部18は、Aシステムの交換レンズ200とAシステムのカメラボディ100との間で送受信される通信信号の信号レベルを、Aシステムの電圧VccとAシステムの電圧Vddとに基づいてそれぞれ変更する。この場合、電圧Vdd=電圧Vcc=3.3Vであるため、レベルシフト部18において、それぞれの通信信号の信号レベルは電圧Vdd=電圧Vcc=3.3Vの信号レベルで出力され、Aシステムの交換レンズ200とAシステムのカメラボディ100との間で送受信される。
よって、Aシステムの交換レンズ200に同じ電源電圧のAシステムのカメラボディ100を接続した場合、Aシステムの交換レンズ200は、電源電圧変更部19が電圧Vdd=3.3Vを電圧Vcc=3.3Vとして出力し、レベルシフト部18が通信信号の信号レベルを電圧Vdd=電圧Vcc=3.3Vの信号レベルとする。このように、同じ電源システムの交換レンズ200とカメラボディ100とを接続した場合であっても、電源電圧と通信信号の信号レベルとは、適切に変更される。
次に、図2を用いて電源電圧変更部19の回路の一例と、その回路の動作とについて説明する。
端子I1及び端子I2は、電源電圧変更部19の入力端子である。端子I1は、接続部201の接続端子b13に接続され、電圧Vddが入力される。端子I2は、接続部201の接続端子f17のGNDに接続される。また、端子OT1は、電源電圧変更部19の出力端子であり、レンズCPU20及びレベルシフト部に電圧Vccを供給する。端子I1はダイオードD1のアノード端子に接続され、ダイオードD1のカソード端子はレギュレータ51のIN端子と、コンデンサC1の一端に接続される。コンデンサC1の他端は端子I2(GND)に接続される。レギュレータ51のOUT端子は、端子OT1とコンデンサC2の一端とに接続される。コンデンサC2の他端とレギュレータ51のGND端子は、それぞれ端子I2(GND)に接続される。
また、端子I1は、PMOSトランジスタTr3のソース端子と抵抗R8の一端とに接続される。抵抗R8の他端は、PMOSトランジスタTr3のゲート端子に接続され、PMOSトランジスタTr3のドレイン端子は、端子OT1に接続される。
更に、端子I1は、抵抗R3の一端と抵抗R6の一端とにそれぞれ接続される。抵抗R3の他端は抵抗R4の一端に接続され、抵抗R4他端は端子I2(GND)に接続される。また、抵抗R3と抵抗R4との接続点に抵抗R5の一端が接続され、抵抗R5の他端はトランジスタTr1のベース端子に接続される。
トランジスタTr1のエミッタ端子は端子I2(GND)に接続される。トランジスタTr1のコレクタ端子は、一端が端子I1に接続された抵抗R6の他端と、抵抗R7の一端とに接続され、抵抗R7の他端はトランジスタTr2のベース端子に接続される。また、トランジスタTr2のエミッタ端子はGNDに接続される。そして、トランジスタTr2のコレクタ端子は抵抗R9の一端に接続され、抵抗R9の他端は、一端が端子I1に接続された抵抗R8の他端とPMOSトランジスタTr3のゲート端子との接続点、及びレギュレータ51のCE(チップイネーブル)端子に接続される。
よって、この図2の回路において、端子I1に入力される電圧Vddは抵抗R3と抵抗R4とにより分圧され、分圧された電圧は抵抗R5を介してトランジスタTr1のベース端子に入力され、トランジスタTr1のONとOFFとが制御される。この制御されるトランジスタTr1のコレクタ電圧が、抵抗R7を介してトランジスタTr2のベース端子に入力され、トランジスタTr2のONとOFFとが制御される。また、レギュレータ51は、入力される電圧を3.3Vに降圧して出力する電圧レギュレータであり、CE端子がHighレベルの場合にイネーブル状態となる。PMOSトランジスタTr3のゲート端子は、ゲート電圧がLowレベルの場合に、PMOSトランジスタTr3はONしてソース端子の電圧Vddがドレイン端子に出力される。そして、トランジスタTr2のONとOFFとが制御されることにより、レギュレータ51のCE端子とPMOSトランジスタTr3のゲート端子とが制御される。この制御により、端子OT1に出力される電圧Vccは、レギュレータ51のOUT端子の出力と、PMOSトランジスタTr3のドレイン端子の出力とが切換えられて出力される。
次に、図2に示した回路において、入力電圧Vdd=5.0Vと入力電圧Vdd=3.3Vとのそれぞれの場合についての動作を説明する。
まず、図2に示した回路において電圧Vdd=5.0Vが入力された場合、以下のように動作して、電圧Vcc=3.3Vが出力される。
図2のTr1のベース端子は、抵抗R3と抵抗R4とにおいて(R3/(R3+R4))=0.15となるように分圧されている。よって、電圧Vdd=5.0Vの場合トランジスタTr1のベース端子の電圧は(R3/(R3+R4))×Vdd=0.75Vとなり、トランジスタTr1はONする。トランジスタTr1がONすることに応じてトランジスタTr2のベース端子はGNDレベル(Low)となるため、トランジスタTr2はOFFする。トランジスタTr2がOFFすると、PMOSトランジスタTr3のゲート端子とレギュレータ51のCE端子とは電圧Vdd=5.0V(High)となるため、PMOSトランジスタTr3はOFFし、レギュレータ51のOUT端子から、電圧Vdd=5.0Vから3.3Vに降圧された電圧が電圧Vccとして出力される。
また、図2に示した回路において電圧Vdd=3.3Vが入力された場合、以下のように動作して、電圧Vcc=3.3Vが出力される。
図2のTr1のベース端子は、抵抗R3と抵抗R4とにおいて(R3/(R3+R4))=0.15となるように分圧されている。よって、電圧Vdd=3.3Vの場合トランジスタTr1のベース端子の電圧は(R3/(R3+R4))×Vdd=0.495Vとなり、トランジスタTr1はOFFする。トランジスタTr1がOFFすることに応じてトランジスタTr2のベース端子は電圧Vdd=3.3V(High)となるため、トランジスタTr2はONする。トランジスタTr2がONすると、PMOSトランジスタTr3のゲート端子とレギュレータ51のCE端子とはGNDレベル(Low)となるため、レギュレータ51のOUT端子には電圧が出力されず、PMOSトランジスタTr3はONして電圧Vdd=3.3Vが電圧Vccとして出力される。
このように、図2に示した回路において、電圧Vdd=5.0Vが入力された場合は、レギュレータ51の出力に切換えられて電圧Vcc=3.3Vが出力され、電圧Vdd=3.3Vが入力された場合は、PMOSトランジスタTr3の出力に切換えられて電圧Vcc=3.3Vが出力される。
上述したように、図2に示した電源電圧変更部19の回路は、レギュレータ51のみの構成ではなく、レギュレータ51とPMOSトランジスタTr3との出力を切換える構成である。この回路構成により、電源電圧変更部19は、同じ電源電圧のシステムのカメラボディ100と交換レンズ200とが接続された場合であっても適切な電圧を出力することができる。仮に、レギュレータ51のみの構成とした場合は、電圧Vddが入力された電源電圧変更部19が、その電圧Vddで出力しようとしても、実際に出力される電圧は、電圧Vddに対してレギュレータ51のドロップアウト電圧に応じた電圧降下が生じる。電圧精度の高い一般的な電圧レギュレータは、入力電圧と出力電圧の差であるドロップアウト電圧が大きいため、交換レンズ200を安定して動作させる事が困難である。これを解決するために、電源電圧変更部19はPMOSトランジスタTr3を用いて電圧Vddをスルー接続して出力する回路を、レギュレータ51と並列に備える。PMOSトランジスタTr3は、ON抵抗が十分に小さいトランジスタ(FET)を使用する。
次に、AシステムとBシステムとで通信プロトコルが異なる場合に、交換レンズ200が、通信プロトコルを切換えてカメラボディ100と通信信号を送受信する場合について説明する。
カメラボディ100と交換レンズ200とを接続した場合に、使用者の操作性を損なわないように高速且つ安定に動作する必要がある。そのため、カメラボディ100と交換レンズ200との間でレンズの制御に関するデータを送受信するための通信プロトコルを細かく規格化して通信している。そこで、動作電圧が異なるCPUを用いて制御するAシステムとBシステムでは、それぞれの動作電圧のCPUに最適化した通信プロトコルを規格化して適応することが望ましい。よって、Aシステムの電源に対応した通信プロトコルのカメラボディ100及び交換レンズ200と、Bシステムの電源に対応した通信プロトコルのカメラボディ100及び交換レンズ200とを、システムを超えて接続可能とするためには、電源電圧の変更及び通信信号の信号レベルの変更のみならず、通信プロトコルの変更が必要である。
電源電圧検出部22は、カメラボディ100のDC/DCコンバータ4から出力されて接続部101と接続部201とを介して供給される電圧Vddの電圧値を検出する。
電源電圧検出部22は、電圧Vddを分圧するための抵抗R1と抵抗R2とを備え、分圧された電圧をレンズCPU20のA/Dコンバータ入力端子に入力し、デジタル変換した電圧値を検出する。電圧Vddを分圧しているのは、レンズCPU20のA/D変換ポートにレンズCPU20を動作させる電圧Vcc以上の電圧が入力されることを防止するためである。例えば電圧Vcc=3.3Vで動作するレンズCPU20に対して、電圧Vdd=5.0Vがカメラボディ100から供給された場合、(R2×5.0/(R1+R2))<3.3となるように抵抗R1と抵抗R2とを設計する。また、レンズCPU20のA/D変換ポートには分圧された電圧が入力されるため、デジタル変換して検出した電圧値は、実際の電圧Vddに(R2/(R1+R2))を乗算した値である。
また、電源電圧検出部22は、検出した電圧Vddの電圧値を通信部21に出力する。通信部21は、AシステムとBシステムとのそれぞれの通信プロトコルの機能を有しており、電源電圧検出部22から入力された電圧Vddの電圧値に基づいて、通信プロトコルを切換える。すなわち、通信部21は、電源電圧検出部22から入力された電圧Vddが、Aシステムの電圧Vdd=3.3Vであるか、或いはBシステムの電圧Vdd=5.0Vであるかを、予め設定されている閾値と比較して判定し、Aシステムの通信プロトコルとBシステムの通信プロトコルとを選択して切換える。
図3は、Aシステム(電圧Vcc=3.3V)の交換レンズ200が、カメラボディ100と接続されユーザーによりカメラボディ100の電源が投入された後に、通信プロトコルを選択して切換える動作を示したフロー図である。
まず、電源電圧変更部19に、カメラボディ100から電圧Vddが入力される(ステップS11)。次に、カメラボディ100から供給された電圧Vddに基づいて、交換レンズ200において、電源電圧変更部19は電圧Vccを供給する(ステップS12)。続いて、電源電圧検出部22は、電圧Vddの電圧値をA/D変換ポートに入力してデジタル変換して検出する(ステップS13)。
ここで、通信部21は、電源電圧検出部22から入力された電圧Vddの電圧値が、Aシステムの交換レンズ200の電源電圧以下であるか否かを判定する(ステップS14)。ステップS14の判定結果がYESである場合、通信部21は、Aシステムの通信プロトコルに切換える。すなわち電圧Vddが、同じAシステムの電源電圧である場合は、通信部21は、Aシステムの通信プロトコルに切換える(ステップS15)。一方、ステップS14の判定結果がNOである場合、通信部21は、Bシステムの通信プロトコルに切換える。すなわち電圧Vddが、Aシステムの電源電圧より高い電圧であるBシステムの電源電圧である場合は、Bシステムの通信プロトコルに切換える(ステップS16)。
次に、通信部21は、ステップS15或いはステップS16において切換えたAシステムの通信プロトコル或いはBシステムの通信プロトコルを用いて、カメラボディ100のボディCPU5と通信を開始する(ステップS17)。
このように、本第1実施形態においては、異なる電源電圧で動作するカメラボディ100と交換レンズ200とが接続された場合であっても、電源電圧変更部19及びレベルシフト部18が、交換レンズ200が動作する電源電圧、及びカメラボディ100と交換レンズ200との間で送受信される通信信号のレベルを、カメラボディ100から供給される電源電圧に基づいて適切に変更する。そのため、交換レンズ200は適切な動作が可能となる。また、異なる電源電圧にそれぞれ対応する異なる通信プロトコルのカメラボディ100と交換レンズ200とが接続された場合であっても、通信部21がカメラボディ100から供給される電源電圧に基づいて、通信プロトコルを切換えて通信することで、交換レンズ200は適切な動作が可能である。
上記に説明したように、本第1実施形態においては、交換レンズ200は電源電圧の変更、通信信号の信号レベルの変更、及び通信信号のプロトコルの切換えを実行する。そのため、ユーザーは、新規に電源電圧システムの異なる交換レンズ200を購入した際に、カメラボディ100は新規に買い換えることなく使用することができる。ところで、単に異なる電圧で動作するカメラボディ100と交換レンズ200とを接続させて動作させるためには、カメラボディ100が、複数の電源を備えて交換レンズ200に電源電圧を選択して供給してもよい。この場合は、カメラボディ100と交換レンズ200とを動作させるのに十分な容量の複数の電源をカメラボディ100に備える必要がある。これに対比して、本第1実施形態においては、交換レンズ200に、効果関連図200のみを動作させるのに十分な容量の電源変更部を備えればよいため、設置サイズを小さくすること、及びコストを低減することができる。
<第2実施形態>
以下、図面を参照して、本発明の第2実施形態について説明する。まず、本第2実施形態を説明する上での比較として、図4に、本第1実施形態の発明を備えていない同じ電源電圧で動作する交換レンズ210とカメラボディ110との構成の一例を示している。図5は、本第2実施形態における、交換レンズ210、カメラボディ100、及びアダプター300の構成を示す一例である。図5に示されるように、本第2実施形態は、第1実施形態における電源電圧の変更、及び通信信号のレベル或いは通信プロトコルを変更する構成を、交換レンズ210とカメラボディ100との間に接続して設置されるアダプター300の中に備える構成である。よって、異なる電源電圧システムの交換レンズ210とカメラボディ100とを接続する場合に、アダプター300を間に接続し、アダプター300が電源電圧を変更して交換レンズ210に供給するとともに、アダプター300が通信信号の変更を実行して中継して通信する。
図4及び図5において図1の各部に対応する部分には同一の符号を付け、その説明を省略する。
図4に示されるように、電源システムが同じである交換レンズ210とカメラボディ110とが接続部211と接続部111とで接続されている。接続部211と接続部111とは、図1に示した接続部201と接続部101とに対応しており、接続部201と接続部101とが備えているのと同様に複数の電気的に接続される接続端子を備えている。この接続端子を介して、交換レンズ210とカメラボディ110との間で電源の供給及び通信信号の送受信がされることにより、交換レンズ210は、所定の動作を実行する。
次に、本第2実施形態においては、図5に示されるように、交換レンズ210とカメラボディ100との間にアダプター300が設置されている。図5の交換レンズ210は、図4に示した交換レンズ210であり、カメラボディ110と同じ電源電圧のシステムで接続されるが、図1に示した交換レンズ200と同様な異なる電源電圧のシステムのカメラボディ100との接続には対応していない。
アダプター300は、例えば、互いに異なるマウントである交換レンズ210とカメラボディ100とを接続可能とするマウントアダプターである。アダプター300は、接続部301と接続部302との2つの接続部を備えている。接続部301は、カメラボディ100の接続部101と接続され、接続部302は、交換レンズ210の接続部211と接続される。
接続部301の備える接続端子は、図1に示した接続部201の備える接続端子とそれぞれ対応しており、接続部101の備えるバッテリー電圧VBAT、電圧Vdd、通信信号、及びGNDのそれぞれの接続端子と接続される。
接続部302の接続端子a43及びf48は、接続部211の接続端子a12及びf17とそれぞれ接続され、カメラボディ100から供給されたバッテリー電圧VBAT及びGNDをアダプター300が中継して交換レンズ210に供給する。接続部302の接続端子b44は、接続部211の接続端子b13と接続され、電源電圧変更部19の出力電圧Vccを交換レンズ210に供給する。接続部302の接続端子c45、d46、及びe47は、接続部211の接続端子c14、d15、及びe16とそれぞれ接続される。これにより、カメラボディ100との間で送受信される通信信号がアダプター300を中継して交換レンズ210と送受信される。
電源電圧変更部19は、図1で示した構成と同様に、DC/DCコンバータ4から供給される電圧Vddを、接続される交換レンズ210のレンズCPU20が動作し、且つアダプターCPU42が動作する電圧Vccに変更して出力する。また、出力された電圧Vccは、接続部302の接続端子b44と接続部211のb13とを介して交換レンズ210に供給される。
アダプターCPU42は、アダプター300の動作を制御するCPUであり、電源電圧検出部22と通信部21とを備える。
電源電圧検出部22は、図1で説明したようにDC/DCコンバータ4から供給される電圧Vddの電圧値を検出して、検出した結果を通信部21に出力する。
通信部21は、接続部301と接続部101とを介してカメラボディ100のボディCPU5との間で、交換レンズ210の動作を制御するための通信信号を送受信する。そして、通信部21は、送受信した通信信号を、接続部302と接続部211を介して交換レンズ210のレンズCPU20と送受信する。レンズCPU20は、送受信された通信信号に基づいて、AF駆動回路23に制御信号を出力する。また、通信部21は、電源電圧検出部22が検出したDC/DCコンバータ4から供給される電圧Vddに基づいて、通信プロトコルの切換え、或いは通信プロトコルを変換を実行する。
レベルシフト部18は、アダプターCPU42の通信部21と接続部301との信号間に接続されており、通信部21が出力する通信信号の信号レベルを、DC/DCコンバータ4から供給される電圧Vddに応じてレベル変更して接続部301の接続端子c38に出力する。また、レベルシフト部18は、接続部301の接続端子d39及びe40から入力される通信信号の信号レベルを、電源電圧変更部19から出力される電圧Vccに応じてレベル変更して通信部21に入力する。なお、電圧Vccは交換レンズ210のレンズCPU20が動作する電圧でもある。そのため、通信部21は、電圧Vccに応じた信号レベルで、レンズCPU20との間で通信信号の送受信が可能である。
次に、本第2実施形態において、アダプター300が、カメラボディ100と交換レンズ210との間で送受信される通信信号のレベルと、交換レンズ210が動作する電圧Vccとを、カメラボディ100から供給される電源電圧に基づいてそれぞれ変更する動作について説明する。一例として、電圧Vcc=3.3V(Aシステム)で動作する交換レンズ210に対して、電圧Vdd=5.0V(Bシステム)と電圧Vdd=3.3V(Aシステム)とで動作する2種類のカメラボディ100を、Aシステムの交換レンズに対応したアダプター300で、それぞれ中継して接続された場合について説明する。ここで、Aシステムは、電圧3.3Vで動作するレンズ交換式のカメラシステムであり、Bシステムは、電圧5.0Vで動作するレンズ交換式のカメラシステムである。
アダプター300の動作において、第1実施形態における交換レンズ200の動作に対応している内容については、適宜説明を省略する。
アダプター300の接続部301は、カメラボディ100の接続部101と接続され、接続部301と接続部101との接続端子を介して、電源電圧の供給及び通信信号の送受信がされる。カメラボディ100のDC/DCコンバータ4から供給される電圧Vddは、接続部101の接続端子b7と接続部301の接続端子b37とを介して、電源電圧変更部19に入力される。電源電圧変更部19は、入力される電圧Vdd=3.3V(Aシステムの場合)或いは電圧Vdd=5.0V(Bシステムの場合)を、交換レンズ210のレンズCPU20が動作する電圧Vcc=3.3Vの電圧に変更して出力する。
電源電圧変更部19の回路の一例は図2に示した内容であり、電源電圧変更部19の電圧Vddが入力されて電圧Vccを出力する動作は、第1実施形態と同様であり、説明を省略する。
次に、レベルシフト部18は、信号レベルを、それぞれ電圧Vddと電圧Vccとに基づいて変更する。すなわち、レベルシフト部18は、アダプターCPU42から電圧Vcc=3.3Vの信号レベルで出力された通信信号の信号レベルを、カメラボディ100の電源システムに応じて電圧Vdd=3.3V(Aシステムの場合)或いは電圧Vdd=5.0V(Bシステムの場合)の信号レベルに変更する。変更した通信信号は、接続部301と接続部101とを介してボディCPU5に出力される。また、レベルシフト部18は、ボディCPU5から電圧Vdd=3.3V(Aシステムの場合)或いは電圧Vdd=5.0V(Bシステムの場合)の信号レベルで出力され、接続部101と接続部201とを介して入力された通信信号の信号レベルを、電圧Vcc=3.3Vの信号レベルに変更して、アダプターCPU42に入力する。
また、電源電圧変更部19から出力された電圧Vcc=3.3Vは、接続部302と接続部211とを介して交換レンズ210に供給される。また、アダプターCPU42とボディCPU5との間で送受信された通信信号は、アダプターCPU42の通信部21とレンズCPU20との間で、接続部302と接続部211とを介して、電圧Vcc=3.3Vの信号レベルの通信信号が送受信される。
よって、Aシステムの交換レンズ210とBシステムのカメラボディ100とをアダプター300を介して接続した場合、アダプター300は、電源電圧変更部19が電圧Vdd=5.0Vを電圧Vcc=3.3Vに変更し、レベルシフト部18が通信信号の信号レベルをそれぞれ電圧Vdd=5.0Vと電圧Vcc=3.3Vとに基づいて変更する。このように、異なる電源システムの交換レンズ200とカメラボディ100とをアダプター300を介して接続した場合、電源電圧と通信信号の信号レベルは、アダプター300によって適切に変更される。
また、Aシステムの交換レンズ210と同じ電源電圧のAシステムのカメラボディ100とをアダプター300を介して接続した場合、アダプター300は、電源電圧変更部19が電圧Vdd=3.3Vを電圧Vcc=3.3Vとして出力し、レベルシフト部18が通信信号の信号レベルを電圧Vdd=電圧Vcc=3.3Vの信号レベルとする。このように、同じ電源システムの交換レンズ200とカメラボディ100とをアダプター300を介して接続した場合、電源電圧と通信信号の信号レベルは、アダプター300によって適切に変更される。
ここで、交換レンズ210は、絞りユニット29を駆動する動力源が無く、絞りユニット29を操作するための絞りレバー33を備えるレンズの例である。図4に示したように、カメラボディ110は、交換レンズ210を接続した場合、絞りレバー33を駆動するための絞りレバー駆動アーム32と絞りレバー駆動手段31とを備えている。この絞りレバー駆動手段31は、カメラボディ110のボディCPU5から出力される絞り段数に基づいた絞りレバー33の駆動量に応じて、絞りレバー駆動アーム32を動作させる。
しかし、図5に示したように、カメラボディ100は、絞りレバー33を駆動するための絞りレバー駆動アーム32と絞りレバー駆動手段31とを備えていない場合がある。このような場合において、交換レンズ210にカメラボディ100を接続する場合は、図5に示したように、絞りレバー駆動アーム32と絞りレバー駆動手段31とを備えるアダプター300を介して接続することで、カメラボディ100は、交換レンズ210の絞りユニット29を駆動することができる。すなわち、アダプターCPU42は、カメラボディ100のボディCPU5から通信して入力される絞り制御信号の絞り段数に基づいて絞りレバー駆動手段31の駆動量を出力し、絞りレバー駆動手段31を駆動して絞りレバー駆動アーム32を動作させることができる。
なお、図5は上述のように絞りユニット29を駆動する動力源が無い交換レンズ210を例としているが、本第2実施形態はこれに限るものではなく、絞りユニット29を駆動する動力源を備えている交換レンズ210でもよい。
次に、AシステムとBシステムとで通信プロトコルが異なる場合に、アダプター300が、通信プロトコルを切換えてカメラボディ100と交換レンズ210との間の通信信号を中継して送受信する場合について説明する。カメラボディ100とアダプター300との間で送受信される通信信号の通信プロトコルを切換える動作は、第1実施形態におけるカメラボディ100と交換レンズ200との間で通信プロトコルを切換える動作に対応しており、その説明は省略する。
本第2実施形態と第1実施形態との相違点は、交換レンズ210とアダプター300との間では、電源システムに応じて決まる通信プロトコル(本実施例では、Aシステムの通信プロトコル)で通信されるということである。そのため、カメラボディ100が交換レンズ210と異なる電源システム(本実施例では、Bシステムの通信プロトコル)である場合は、アダプターCPU42の通信部21は、Aシステムの通信プロトコルとBシステムの通信プロトコルとの間のプロトコル変換を実行する。通信部21は、例えば、Aシステムの通信プロトコルで入力された通信データから一旦データを取り出し、次に、取り出したデータをBシステムの通信プロトコルを用いて出力するようなプロトコル変換を実行するプロトコルコンバーターを備えている。
図6は、Aシステム(電圧Vcc=3.3V)の交換レンズ210と接続されたアダプター300が、と接続されユーザーによりカメラボディ100の電源が投入された後に、通信プロトコルの切換えと通信プロトコルの変換とを実行する動作を示したフロー図である。
まず、電源電圧変更部19に、カメラボディ100から電圧Vddが入力される(ステップS21)。次に、カメラボディ100から供給された電圧Vddに基づいて、アダプター300において、電源電圧変更部19は電圧Vccを供給する(ステップS22)。続いて、電源電圧検出部22は、電圧Vddの電圧値をA/D変換ポートに入力してデジタル変換して検出する(ステップS23)。
ここで、通信部21は、電源電圧検出部22から入力された電圧Vddの電圧値が、Aシステムの交換レンズ210の電源電圧以下であるか否かを判定する(ステップS24)。ステップS24の判定結果がYESである場合、通信部21は、カメラボディ100と通信する通信プロトコルをAシステムの通信プロトコルに切換える。すなわち、電圧Vddが、Aシステムの電源電圧以下である同じAシステムの電源電圧である場合は、通信部21は、カメラボディ100と通信する通信プロトコルをAシステムの通信プロトコルに切換える(ステップS25)。続いて、交換レンズ210との間ではAシステムの通信プロトコルを用いて通信するために、通信部21は、Aシステムの通信プロトコルとBシステムの通信プロトコルとの間のプロトコル変換を無効にする(ステップS27)。
また、ステップS24の判定結果がNOである場合、通信部21は、Bシステムの通信プロトコルに切換える。すなわち、電圧Vddが、Aシステムの電源電圧より高い電圧であるBシステムの電源電圧である場合は、通信部21は、Bシステムの通信プロトコルに切換える(ステップS26)。続いて、交換レンズ210との間ではAシステムの通信プロトコルを用いて通信するために、Aシステムの通信プロトコルとBシステムの通信プロトコルとの間のプロトコル変換を有効にする(ステップS28)。
次に、通信部21は、ステップS25或いはステップS26において切換えたAシステムの通信プロトコル或いはBシステムの通信プロトコルを用いて、カメラボディ100との通信を開始するとともに、ステップS27或いはステップS28において選択されたプロトコル変換の有効或いは無効に基づいて、Aシステムの通信プロトコルを用いて交換レンズ210との通信を開始する(ステップS29)。
このように、本第2実施形態においては、アダプター300において電源電圧の変更、通信信号の信号レベルの変更、及び通信信号のプロトコルの切換えと変換が実行される。そのため、第1実施形態の交換レンズ200以外の本発明の機能を有していない交換レンズ210であっても、異なる電源電圧で動作するカメラボディ100と交換レンズ210とをアダプター300を介して接続することで、適切に動作することが可能である。
また、本発明のアダプター300を介して接続する場合は、複数の交換レンズ210に、本発明の機能をそれぞれ搭載する必要がない。そのため、複数の交換レンズ210をユーザーが所有して使用する場合に、ユーザーは、レンズ交換式のカメラシステム全体としてのコストを低減することができる。更に、各種の交換レンズ式のカメラシステムのマウント形状に基づいてアダプター300を設計することで、各種の交換レンズ210とカメラボディ100とを組み合わせて本発明を適用することも可能である。
また、外部の動力によって絞りレバーを動作させる絞り機構を有する交換レンズ210であっても、絞りレバーを駆動する手段を備えたアダプター300を介して接続することで、絞りレバーを駆動する手段を備えていないカメラボディ100も適切な動作が可能になる。
なお、本第2実施形態においてアダプター300はマウントアダプターを例に説明したが、アダプター300は、交換レンズ210とカメラボディ100との間に接続されて使用されるテレコンバータ、或いは接写用の中間リング等であってもよい。また、第2実施形態における図5に示したアダプター300に接続されるカメラボディ100は、図4に示したカメラボディ110としてもよい。
なお、本発明における図1及び図5に示した電源電圧変更部19において、電圧を降圧する回路に代えて、電圧を昇圧する回路にしてもよい。電圧を昇圧する回路にした場合は、電圧Vdd<電圧Vccのカメラシステムにおいても、接続して適切な動作が可能である。
また、本発明における図1及び図5に示した電源電圧変更部19において、電圧を降圧する回路に加えて、電圧を昇圧する回路を備えてもよい。それにより、電源電圧変更部19は、入力された電圧に対して、その入力された電圧で出力する回路、電圧を降圧して出力する回路、或いは電圧を昇圧して出力する回路を切換えて出力することも可能である。また、この場合、通信部21は、電圧Vdd=電圧Vcc、電圧Vdd>電圧Vcc、或いは電圧Vdd<電圧Vccの3種類のそれぞれのカメラシステムに対応した3種類の通信プロトコルの切換え、或いは通信プロトコルの変換を実行してもよい。これにより、電圧Vdd=電圧Vcc、電圧Vdd>電圧Vcc、或いは電圧Vdd<電圧Vccの3種類のそれぞれのカメラシステムにおいても、接続して適切な動作が可能である。
また、図1及び図5における通信部21、電源電圧検出部22の各部は、専用のハードウェアによって実行されてもよく、また、各部の機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより、上述の各部の処理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
また、「コンピュータシステム」は、WWWシステムを利用している場合であれば、ホームページ提供環境(あるいは表示環境)も含むものとする。
また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD−ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
以上、この発明の実施形態を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
100・・・カメラボディ、200・・・交換レンズ、300・・・アダプター、101、111、201、211、301、302・・・接続部、18・・・レベルシフト部、19・・・電源電圧変更部、21・・・通信部、22・・・電源電圧検出部

Claims (7)

  1. カメラボディと着脱可能なカメラアクセサリーであって、
    前記カメラボディから供給される電源電圧を、当該供給される電源電圧に基づいて電圧を変更する電源電圧変更部と、
    前記電源電圧変更部から電源電圧が供給され所定の通信を実行する通信部と、
    前記電源電圧変更部から供給される電源電圧に基づいて、前記カメラボディから前記カメラアクセサリーに送信される通信信号のレベルを変更するとともに、前記カメラボディから供給される電源電圧に基づいて、前記カメラアクセサリーから前記カメラボディに送信する前記通信信号のレベルを変更するレベルシフト部と、
    を備えることを特徴とするカメラアクセサリー。
  2. 前記電源電圧変更部は、前記カメラボディから供給された電源電圧が、前記通信部が動作する電源電圧である第1の電圧の場合は、前記供給された電源電圧の電圧を前記通信部に供給し、前記第1の電圧より高い第2の電圧の場合は、前記第1の電圧になるように電圧を降圧して前記通信部に供給することを特徴とする請求項1に記載のカメラアクセサリー。
  3. 前記カメラボディから供給される電源電圧の電圧値を検出する電源電圧検出部を備えており、
    前記通信部は、前記電源電圧検出部が検出した電圧値に基づいて、前記カメラアクセサリーと前記カメラボディとの間で送受信される前記通信信号の通信プロトコルを切換えることを特徴とする請求項2に記載のカメラアクセサリー。
  4. 前記通信部は、前記第1の電源電圧に対応した前記通信プロトコルと前記第2の電源電圧に対応した前記通信プロトコルとを、前記電源電圧検出部が検出した電圧値に基づいて、選択して切換えることを特徴とする請求項3に記載のカメラアクセサリー。
  5. 請求項1から請求項4の何れか1項に記載のカメラアクセサリーは、交換レンズであることを特徴とする交換レンズ。
  6. 請求項1から請求項4の何れか1項に記載のカメラアクセサリーは、前記カメラボディと交換レンズとの間に設置されるアダプターであって、
    前記カメラボディに対して接続するための第1の接続部と、
    前記交換レンズに対して接続するための第2の接続部と、
    を備えており、
    前記第2の接続部を介して、前記交換レンズに前記電源電圧変更部から出力される電源電圧を供給し且つ前記交換レンズとの間で前記通信信号が送受信されることを特徴とするアダプター。
  7. 前記カメラボディから供給される電源電圧の電圧値を検出する電源電圧検出部を備えており、
    前記アダプターが備える前記通信部は、
    前記電源電圧検出部が検出した電圧値に基づいて、前記アダプターと前記カメラボディとの間で送受信される前記通信信号の通信プロトコルを切換え、
    前記電源電圧検出部が検出した電圧値に基づいて、前記アダプターと前記カメラボディとの間で送受信される前記通信信号の前記通信プロトコルを切換えるとともに、当該切換えた前記通信プロトコルが前記交換レンズの前記通信プロトコルと異なる場合は、前記交換レンズの前記通信プロトコルと当該切換えた前記通信プロトコルとの間のプロトコルを変換することを特徴とする請求項6に記載のアダプター。
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