CN107343128A - 一种共用感光芯片的多镜头摄像头模组以及电子设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种共用感光芯片的多镜头摄像头模组以及电子设备,该多镜头摄像头模组包括:取景元件,所述取景元件具有相对且平行设置的顶面以及底面;至少一个连接所述底面以及所述顶面的侧面;与所述底面相对设置的感光芯片;与所述顶面相对设置的主镜头,所述主镜头采集的光信息依次透过所述顶面以及所述底面,入射到所述感光芯片的设定区域;至少一个辅助镜头,所述辅助镜头与所述侧面一一对应,所述辅助镜头采集的光信息经过对应的所述侧面的反射,入射到所述感光芯片的设定区域;其中,不同的镜头采集的光信息入射到所述感光芯片的不同区域。本发明技术方案中,不同的镜头具有不同的市场角,大大增大了拍摄角度。
Description
技术领域
本发明涉及成像装置技术领域,更具体的说,涉及一种共用感光芯片的多镜头摄像头模组以及电子设备。
背景技术
随着科学技术的不断发展,越来越多的具有图像采集功能的电子设备广泛的应用于人们的日常生活以及工作当中,为人们的日常生活以及工作带来了巨大的便利,成为当今人们不可或缺的重要工具。电子设备摄像图像采集功能的主要部件是摄像头模组,现有的摄像头模组一般如图1所示。
参考图1,图1为现有技术中一种常见的摄像头模组的结构示意图,现有的摄像头模组包括:相对设置的感光芯片12以及镜头11。镜头11位于马达13内,感光芯片11位于马达13底部。感光芯片12与FPC14连接,用于连接外部电路。
如图1所示,现有的摄像头模组中,镜头的视场角度有限,导致摄像头模组的拍摄视角较小。
发明内容
为了解决上述问题,本发明技术方案提供给了一种共用感光芯片的多镜头摄像头模组以及电子设备,解决了现有技术中摄像头模组拍摄视角较小的问题。
为例实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种共用感光芯片的多镜头摄像头模组,所述多镜头摄像头模组包括:
取景元件,所述取景元件具有相对且平行设置的顶面以及底面;至少一个连接所述底面以及所述顶面的侧面;
与所述底面相对设置的感光芯片;
与所述顶面相对设置的主镜头,所述主镜头采集的光信息依次透过所述顶面以及所述底面,入射到所述感光芯片的设定区域;
至少一个辅助镜头,所述辅助镜头与所述侧面一一对应,所述辅助镜头采集的光信息经过对应的所述侧面的反射,入射到所述感光芯片的设定区域;
其中,不同的镜头采集的光信息入射到所述感光芯片的不同区域。
优选的,在上述多镜头摄像头模组中,所述取景元件中,所述顶面的面积大于所述底面的面积,对应所述辅助镜头的侧面具有反射镀膜;
具有所述反射镀膜的所述侧面与所述顶面具有45°的夹角。
优选的,在上述多镜头摄像头模组中,所述辅助镜头的光轴平行于所述顶面。
优选的,在上述多镜头摄像头模组中,当设置多个所述辅助镜头时,所述辅助镜头的光轴位于同一平面。
优选的,在上述多镜头摄像头模组中,所述取景元件为透明元件。
优选的,在上述多镜头摄像头模组中,所述取景元件具有贯穿所述顶面以及所述底面的通孔,所述通孔与所述主镜头相对设置,用于使得所述主镜头采集的光信息射到所述感光芯片设定区域。
优选的,在上述多镜头摄像头模组中,所述感光芯片通过FPC与外部控制电路电连接。
优选的,在上述多镜头摄像头模组中,当设置有多个所述辅助镜头时,所述辅助镜头对称的设置在所述取景元件的四周。
优选的,在上述多镜头摄像头模组中,具有两个所述辅助镜头,所述辅助镜头在垂直于所述主镜头的光轴的方向上正对设置。
本发明还提供了一种电子设备,所述电子设备包括:上述任一项所述的多镜头摄像头模组。
通过上述描述可知,本发明技术方案提供的共用感光芯片的多镜头摄像头模组包括:取景元件,所述取景元件具有相对且平行设置的顶面以及底面;至少一个连接所述底面以及所述顶面的侧面;与所述底面相对设置的感光芯片;与所述顶面相对设置的主镜头,所述主镜头采集的光信息依次透过所述顶面以及所述底面,入射到所述感光芯片的设定区域;至少一个辅助镜头,所述辅助镜头与所述侧面一一对应,所述辅助镜头采集的光信息经过对应的所述侧面的反射,入射到所述感光芯片的设定区域;其中,不同的镜头采集的光信息入射到所述感光芯片的不同区域。
可见,在上述多镜头摄像头模组中,通过设置取景元件,可以在主镜头的基础上进一步增加至少一个辅助镜头,使得所述多镜头摄像头模组中,主镜头以及辅助镜头可以共用一个感光芯片,不同的镜头具有不同的市场角,大大增大了拍摄角度。具有所述多镜头摄像头模组的电子设备,相对于传统的电子设备具有更大的拍摄角度。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为现有技术中一种常见的摄像头模组的结构示意图;
图2为本发明实施例提供的一种共用感光芯片的多镜头摄像头模组的结构示意图;
图3为本发明实施例提供的一种取景元件的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
参考图2,图2为本发明实施例提供的一种共用感光芯片的多镜头摄像头模组的结构示意图,图2所示多镜头摄像头模组包括:取景元件21、感光芯片22、主镜头23以及至少一个辅助镜头24。
所述取景元件21具有相对且平行设置的顶面211以及底面212;至少一个连接所述底面212以及所述顶面211的侧面213。
所述感光芯片22与所述底面212相对设置。所述感光芯片22用于探测各个镜头采集的光信息,基于探测的光信息进行成像。
所述主镜头23与所述顶面211相对设置的。所述主镜头23采集的光信息依次透过所述顶面211以及所述底面212,入射到所述感光芯片22的设定区域。
所述辅助镜头24与所述侧面213一一对应,即一个所述辅助镜头24单独对应一个所述侧面213。所述辅助镜头24采集的光信息经过对应的所述侧面213的反射,入射到所述感光芯片22设定区域。
其中,不同的镜头采集的光信息入射到所述感光芯片22的不同区域。
所述取景元件21中,所述顶面211的面积大于所述底面212的面积,对应所述辅助镜头24的侧面213具有反射镀膜,以便于将对应所述辅助镜头24采集的光信息反射至所述感光芯片22的设定区域。
为了便于辅助镜头24的安装以及位置校正,设置具有所述反射镀膜的所述侧面24与所述顶面具有45°的夹角,这样,可以使得所述辅助镜头24的光轴平行于所述顶面211,平行于所述顶面211的光线经过所述侧面213的反射,可以垂直于入射方向入射所述感光芯片22。
为了便于辅助镜头24的安装以及位置校正,当设置多个所述辅助镜头24时,所述辅助镜头24的光轴位于同一平面。
可选的,为了避免杂光的干扰,提高成像质量,每个摄像头的光路中均具有滤光片。具体的,在所述主摄像头23与所述顶面211之间具有第一滤光片,所述第一滤光片可以设置在所述顶面211的表面,无需单独载体设置所述第一滤光片;在所述辅助摄像头24与对应的所述侧面213之间具有第二滤光片。每一个所述辅助摄像头24单独设置一个所述第二滤光片。所述第二滤光片可以设置在所述侧面213的表面,无需单独载体设置所述第二滤光片。图2中未示出所述第一滤光片以及所述第二滤光片。也可以在底面212固定设置一个公用滤光片,使得所有镜头采集的光信息均经过该公用滤光片,滤除杂光干扰。
为了使得所述主镜头23采集的光信息透过所述取景元件21,入射到所述感光芯片22的设定区域,一种方式是,设置所述取景元件21为透明元件,这样,所述主镜头23采集的光信息可以直接透过所述取景元件21,入射到所述感光芯片22的设定区域。另一种实施方式中,还可以设置所述取景元件21具有贯穿所述顶面211以及所述底面212的通孔,所述通孔与所述主镜头23相对设置,用于使得所述主镜头23采集的光信息射到所述感光芯片22设定区域。在后一种实施方式中,所述取景元件21可以为透明元件或是非透明元件。
如图2所示,所述感光芯片22通过FPC27与外部控制电路电连接。图2中未示出所述外部电路。所述感光芯片22是对光线进行感应,捕捉,并进行图像处理的电子功能元件。FPC27上设置有电容、驱动IC以及电线回路等。
为了便于分别调节各个镜头的焦距,每个镜头均单独设置有一个马达25,用于对各个镜头进行自动对焦。马达25具有腔室251,镜头位于对应的马达25的腔室251内。各个辅助镜头24及其马达以及感光芯片22固定在底座26上。各个辅助摄像头模组24之间具有间隙,用于设置所述取景元件21。
底座26可以为塑胶部件,起到连接以及补强作用。还可以在底座26设置滤光片,用于滤除设定波段的杂光,此时,滤光片设置在底座26朝向取景元件21的一侧,感光芯片22设置在底座26背离取景元件21的一侧,所有镜头可以共用一个共用滤光片,各个镜头采集的光信息均经过该共用滤光片入射所述感光芯片22。
当设置有多个所述辅助镜头24时,所述辅助镜头24对称的设置在所述取景元21件的四周,以便于所述辅助镜头24以及所述取景元件21的安装以及位置校正。
在图2所示实施方式中,所述多镜头摄像头模组具有两个所述辅助镜头24,所述辅助镜头24在垂直于所述主镜头23的光轴的方向上正对设置,以便于所述辅助镜头24的安装以及位置校正。此时。如图2所示两个辅助镜头24入射光为水平方向,入射光通过取景元件21元件发射,光路改变后垂直入射到感光芯片22。此时,取景元件21分为左右两个反射区以及中间一个透射区,反射区具有45°倾角,当光线水平入射时,与反射区成45°夹角,根据光学反射定律,入射角等于反射角,入射光线将垂直向下垂直入射到感光芯片22。
当所述多镜头摄像头模组具有两个所述辅助镜头24时,所述取景元件21的结构可以如图3所示,图3为本发明实施例提供的一种取景元件的结构示意图,图3所示取景元件21中,具有两个侧面213,每个侧面对应一个辅助镜头24,侧面213和顶面211之间具有45°夹角。底面212的面积小于顶面211的面积。
需要说明的是,本发明实施例中,所述辅助镜头24的个数不局限于2个,还可以为大于2的任意多个。如还可以为三个或是四个等。
通过上述描述可知,本发明实施例所述多镜头摄像头模组中,可以使得多个镜头共用一个感光芯片,进而共用一套驱动软件,具有收缩空间部件,低损耗的效果。
基于上述实施例,本发明另一实施例还提供了一种电子设备,该电子设备包括:上述实施例所述的多镜头摄像头模组。
所述电子设备可以为手机、平板电脑以及智能穿戴设备等具有图像采集功能的电子设备。所述电子设备采用上述实施例所述的多镜头摄像头模组,在较小的空间内实现多镜头图像采集,损耗低,相对于传统的电子设备具有更大的拍摄角度。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的电子设备而言,由于其与实施例公开的多镜头摄像头模组相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见多镜头摄像头模组部分说明即可。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (10)
1.一种共用感光芯片的多镜头摄像头模组,其特征在于,所述多镜头摄像头模组包括:
取景元件,所述取景元件具有相对且平行设置的顶面以及底面;至少一个连接所述底面以及所述顶面的侧面;
与所述底面相对设置的感光芯片;
与所述顶面相对设置的主镜头,所述主镜头采集的光信息依次透过所述顶面以及所述底面,入射到所述感光芯片的设定区域;
至少一个辅助镜头,所述辅助镜头与所述侧面一一对应,所述辅助镜头采集的光信息经过对应的所述侧面的反射,入射到所述感光芯片的设定区域;
其中,不同的镜头采集的光信息入射到所述感光芯片的不同区域。
2.根据权利要求1所述的多镜头摄像头模组,其特征在于,所述取景元件中,所述顶面的面积大于所述底面的面积,对应所述辅助镜头的侧面具有反射镀膜;
具有所述反射镀膜的所述侧面与所述顶面具有45°的夹角。
3.根据权利要求2所述的多镜头摄像头模组,其特征在于,所述辅助镜头的光轴平行于所述顶面。
4.根据权利要求3所述的多镜头摄像头模组,其特征在于,当设置多个所述辅助镜头时,所述辅助镜头的光轴位于同一平面。
5.根据权利要求1所述的多镜头摄像头模组,其特征在于,所述取景元件为透明元件。
6.根据权利要求1所述的多镜头摄像头模组,其特征在于,所述取景元件具有贯穿所述顶面以及所述底面的通孔,所述通孔与所述主镜头相对设置,用于使得所述主镜头采集的光信息射到所述感光芯片设定区域。
7.根据权利要求1所述的多镜头摄像头模组,其特征在于,所述感光芯片通过FPC与外部控制电路电连接。
8.根据权利要求1所述的多镜头摄像头模组,其特征在于,当设置有多个所述辅助镜头时,所述辅助镜头对称的设置在所述取景元件的四周。
9.根据权利要求8所述的多镜头摄像头模组,其特征在于,具有两个所述辅助镜头,所述辅助镜头在垂直于所述主镜头的光轴的方向上正对设置。
10.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:如权利要求1-9任一项所述的多镜头摄像头模组。
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