CN108375863B - 相机模组 - Google Patents

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Abstract

公开了一种相机模组,包括:镜头筒、容纳所述镜头筒的支架、耦合至所述支架的外部侧表面的第一磁体和第二磁体、面向所述第二磁体的线圈部分、面向所述第二磁体的主表面的磁轭部分、及面向所述第一磁体的信号处理组件。所述磁轭部分被分成第一磁轭和第二磁轭,所述第一磁轭和所述第二磁轭分别连接至所述线圈部分的第一线圈端子和第二线圈端子。所述信号处理组件包括引线框型传感器封装体,所述引线框型传感器封装体包括驱动装置和霍尔效应传感器。第一端子和第二端子从所述传感器封装体的第一侧突出、且分别连接至分别从所述第一磁轭和所述第二磁轭延伸的第一磁轭端子和第二磁轭端子。多个信号处理端子从所述传感器封装体的第二侧突出。

Description

相机模组
相关申请的交叉引用
本申请要求于2017年2月1日提交的韩国专利申请号10-2017-0014637 的优先权,所述专利申请的全部内容出于所有目的通过援引并入本文。
技术领域
本发明涉及一种相机模组。
背景技术
相关技术说明
典型地,移动终端,如电子装置、移动电话、以及个人数字助理(PDA),除了它们的主要功能之外还配备有辅助功能。具体地,大多数移动电话配备有相机模组,这意味着移动电话具有相机功能。
当相机模组安装到移动电话上时,光学部件(如镜头、镜头架、以及图像传感器)需要变得更小且更纤薄。此外,用于移动电话的相机模组已经从早期简单的固定焦距相机模组发展到具有自动调焦功能、光学变焦功能等的高端相机模组。
常规地,相机模组必定包括用于驱动镜头模组并且用于处理信号的印刷电路板。当改变相机模组的用于电连接的物理结构时,印刷电路板的使用增加了相机模组的部件的数量,并且限制了设计灵活性。这已经是改变越来越需要更小且更薄的相机模组的物理结构和实现相机模组的稳定电连接中的障碍。
相关技术文件
专利文件
专利文件1:韩国专利申请公开号2012-0052032
发明内容
相应地,本发明已经考虑到相关技术中出现的以上问题,并且本发明的目的是提供一种相机模组,其中,磁轭部分被分成第一磁轭和第二磁轭以便用作用于电连接至用于驱动相机模组的线圈部分的电连接介质,由此相机模组保护了稳定且可靠的电连接的物理和结构稳定性以响应于使移动终端的小型化趋势。
此外,为了不使用用于驱动相机模组并且用于处理信号的印刷电路板,本发明的另一个目的是提供一种相机模组,其中,霍尔效应传感器和驱动装置被封装到引线框型封装体中以简化相机模组中的电连接,并且有待与线圈部分电连接的磁轭部分被分成两部分,由此相机模组具有紧凑的大小并且保护了可靠且稳定的电连接和驱动性能。
为了实现上述目的,根据本发明的一方面,提供了一种相机模组,所述相机模组包括:镜头筒,至少一个镜头设置在所述镜头筒中;支架,所述支架容纳所述镜头筒;第一磁体,所述第一磁体设置在所述支架的第一外部侧表面上;第二磁体,所述第二磁体设置在所述支架的第二外部侧表面上、并且被布置成靠近所述第一磁体;线圈部分,所述线圈部分与所述第二磁体间隔开、并且面向所述第二磁体;磁轭部分,所述磁轭部分相对于所述第二磁体的主表面以面对面的方式被安排并且包括第一磁轭和第二磁轭,所述第一磁轭连接至从所述线圈部分的第一端延伸的第一线圈端子,所述第二磁轭与所述第一磁轭间隔开并且电连接至具有与所述第一线圈端子相反的极性并且从所述线圈部分的第二端延伸的第二线圈端子;以及信号处理组件,所述信号处理组件与所述第一磁体间隔开并且面向所述第一磁体、并且包括引线框型传感器封装体、第一端子、第二端子、以及多个信号处理端子,所述引线框型传感器封装体包括驱动装置以及用于检测所述镜头筒的位置的霍尔效应传感器,所述第一端子电连接至从所述第一磁轭延伸的第一磁轭端子,所述第二端子电连接至从所述第二磁轭延伸的第二磁轭端子,其中,所述第一端子和所述第二端子从所述传感器封装体的第一侧突出,而所述多个信号处理端子从所述传感器封装体的第二侧突出。
所述相机模组可以进一步包括下壳体和上壳体,所述支架被接纳在所述下壳体中,所述上壳体与所述下壳体相结合以覆盖所述相机模组的上部部分。
所述支架可以包括第一安装部分和第二安装部分,所述第一安装部分设置在所述支架的第一外部侧表面上,从而使得所述第一磁体被接纳在所述第一安装部分中,所述第二安装部分设置在所述支架的第二外部侧表面上,从而使得所述第二磁体被接纳在所述第二安装部分中。
所述第一磁体可以设置在所述支架的所述第一外部侧表面的第一端,而所述第二磁体设置在所述支架的所述第二外部侧表面的第二端。
所述磁轭部分可以被分成所述第一磁轭和所述第二磁轭,所述第一磁轭和所述第二磁轭彼此电绝缘,并且所述第一磁轭与所述第二磁轭之间的分割间隙被布置成与所述第二磁体的第一极性部分与第二极性部分之间的边界不对齐,其中,所述第一极性部分和所述第二极性部分具有相反的极性。
通过将分隔间隙布置在所述第二磁体的第一极性部分或第二极性部分的区域内,分割间隙在彼此电绝缘的所述第一磁轭与所述第二磁轭之间,所述第二磁体被安排成面向所述磁轭部分。
所述磁轭部分可以被组装成面向所述第二磁体的所述主表面,并且所述第二磁体的上端和下端被布置成分别低于所述第一磁轭的上端和高于所述第二磁轭的下端。
所述磁轭部分可以被组装成面向所述第二磁体的所述主表面,并且所述第二磁体的上端和下端可以分别与所述第一磁轭的上端和所述第二磁轭的下端齐平。
所述磁轭部分可以被组装成面向所述第二磁体的所述主表面,并且所述第二磁体的上端与所述第一磁轭的上端齐平,或者所述第二磁体的下端与所述第二磁轭的下端齐平。
根据本发明的另一方面,提供了一种相机模组,所述相机模组包括:镜头筒,至少一个镜头设置在所述镜头筒中;支架,所述支架容纳所述镜头筒;第一磁体,所述第一磁体设置在所述支架的第一外部侧表面上;第二磁体,所述第二磁体被布置成靠近所述第一磁体并且设置在所述支架的第二外部侧表面上;线圈部分,所述线圈部分与所述第二磁体间隔开、并且面向所述第二磁体;磁轭部分,所述磁轭部分相对于所述第二磁体的主表面以面对面的方式被安排并且包括第一磁轭和第二磁轭,所述第一磁轭连接至从所述线圈部分的第一端延伸的第一线圈端子,所述第二磁轭与所述第一磁轭间隔开并且电连接至从所述线圈部分的第二端延伸并且具有与所述第一线圈端子相反的极性的第二线圈端子;以及传感器封装体,所述传感器封装体具有第一表面并且包括驱动装置以及用于感测所述镜头筒的位置的霍尔效应传感器,所述第一表面面向所述第一磁体并且与所述第一磁体间隔开;以及印刷电路板,所述印刷电路板耦合至所述传感器封装体的第二表面、并且包括第一连接部分、第二连接部分、以及用于处理外部信号的连接端子部分,所述第一连接部分电连接至从所述第一磁轭延伸的第一磁轭端子,所述第二连接部分电连接至从所述第二磁轭延伸的第二磁轭端子,其中,所述第一连接部分和所述第二连接部分设置在所述印刷电路板的第一侧,而所述连接端子部分设置在所述印刷电路板的第二侧。
所述磁轭部分可以被分成所述第一磁轭和所述第二磁轭,所述第一磁轭和所述第二磁轭彼此电绝缘,并且所述第一磁轭与所述第二磁轭之间的分割间隙可以与所述第二磁体的第一极性部分与第二极性部分之间的边界不对齐。
所述磁轭部分可以被组装成面向所述第二磁体的所述主表面,并且所述第二磁体的上端和下端分别低于所述第一磁轭的上端和高于所述第二磁轭的下端。
所述磁轭部分可以被组装成面向所述第二磁体的所述主表面,并且所述第二磁体的上端和下端分别与所述第一磁轭的上端以及所述第二磁轭的下端齐平。
所述磁轭部分可以被组装成面向所述第二磁体的所述主表面,并且所述第二磁体的上端与所述第一磁轭的上端齐平,或者所述第二磁体的下端与所述第二磁轭的下端齐平。
从以下结合附图的详细说明,可以清楚地理解本发明的上述及其他特征和优点。
进一步地,应注意的是,说明书和权利要求中所使用的术语和词语不应被解释为限制于普通含义或字典定义,而应该基于发明人能够合适地定义所述术语来最好地描述他们的发明的原则而被解释为具有与其在相关技术的上下文以及本发明的技术精神中的含义相一致的含义。
根据本发明的一个实施例,可以除去常规相机模组中典型使用的印刷电路板,由此具有提供更小且更薄的相机模组的优点。
此外,由于磁轭部分被分割以便用作用于与线圈部分电连接的电连接介质,因此可以除去用于磁轭部分与线圈部分之间的电连接的附加电连接介质。此外,由于磁轭部分被分割以便与线圈部分直接连接,因此可以有效地改善组装结构的结构稳定性以及电连接的可靠性。
此外,由于用于驱动镜头筒的第二磁体与用于检测镜头筒的实时位置的第一磁体之间的物理距离在镜头筒移动时可能增大,因此可以使由于第一磁体与第二磁体之间的干扰而产生的噪声最小化,由此能够实现相机模组的有效位置感测和驱动。
此外,由于包括霍尔效应传感器和驱动装置的传感器封装体是引线框型的,因此简化了电连接结构。此外,由于与线圈部分电连接的磁轭部分的结构是从常规结构改变的,因此根据本发明的相机模组具有紧凑的大小以及改善的电连接可靠性和稳定性,从而产生相机模组的可靠驱动。
此外,由于相机模组包括印刷电路板,所述印刷电路板与包括霍尔效应传感器和驱动装置的传感器封装体耦合并且用于实现附加电连接和信号处理,并且磁轭部分被分割以便与印刷电路板电连接,因此可以获得结构稳定性和电连接可靠性。
附图说明
从结合附图进行的以下详细说明中,本发明的上述以及其他目的、特征和其他优点将被更清晰地理解,在附图中:
图1是展示了根据本发明的实施例的相机模组的透视图;
图2是图1的相机模组的分解透视图;
图3是展示了根据本发明的第一实施例的相机模组的磁轭部分和传感器封装体的分解透视图;
图4是展示了根据本发明的第二实施例的相机模组的分解透视图;
图5是展示了根据本发明的第三实施例的相机模组的透视图;
图6是图5的相机模组的分解透视图;
图7是展示了根据本发明的一个实施例的磁轭部分和第二磁体的组装状态的第一实例的视图;
图8A至图8C是展示了当图7的实施例的相机模组运行时镜头筒的移动距离与分别在X轴、Y轴、以及Z轴方向上的噪声量之间的关系的曲线图;
图9是展示了根据本发明的一个实施例的磁轭部分和第二磁体的组装状态的第二实例的视图;
图10A至图10C是分别展示了当图9的实施例的相机模组运行时镜头筒的移动距离与分别在X轴、Y轴、以及Z轴方向上的噪声量之间的关系的曲线图;
图11是展示了根据本发明的一个实施例的在磁轭部分和第二磁体的组装状态下的磁轭部分的结构的视图;并且
图12A至图12C是展示了当图11的实施例的相机模组运行时镜头筒的移动距离与分别在X轴、Y轴、以及Z轴方向上的噪声量之间的关系的曲线图。
具体实施方式
在下文中,从结合附图进行的以下优选实施例详细说明中,本发明的上述和其他目的、优点和特征将被清楚地理解。
贯穿附图,相同的部件用相同的附图标记标注。
说明书中所使用的术语“一个表面”、“另一个表面”、“第一”、“第二”等可以用于描述各种不同的元件,这些元件不应受这些术语限制。这些术语仅用于将一个元件与另一个元件进行区分、而不用于示出多个元件之间的顺序或优先级。例如,在不背离本发明的教导的情况下,下文讨论的第一元件可以被称为第二元件。类似地,第二元件也可以被称为第一元件。说明书中所使用的术语“光轴”是指图2中的Z轴,并且术语“垂直于光轴的方向”是指图 2中的X轴和Y轴。在描述本发明的实施例时,当确定众所周知的技术可能使本发明的精神模糊时,将不对所述技术进行详细描述。
在下文中,将参照附图对作为本发明的主题的相机模组1的优选实施例进行详细描述。
图1是根据本发明的第一实施例的相机模组的透视图,图2是图1的相机模组的分解透视图,并且图3是根据本发明的第一实施例的相机模组的磁轭部分60与传感器封装体41的组件的分解透视图。
根据本发明的实施例,相机模组包括:镜头筒31,至少一个镜头被设置在所述镜头筒中;支架30,所述支架容纳镜头筒31;第一磁体34,所述第一磁体安装在支架30的第一外部侧表面上;第二磁体35,所述第二磁体安装在支架30的第二外部侧表面上、并且被布置成靠近第一磁体34;线圈部分50,所述线圈部分与第二磁体35间隔开、并且面向所述第二磁体;磁轭部分60,所述磁轭部分相对于所述第二磁体35的主表面以面对面的方式被安排、并且包括第一磁轭61和第二磁轭62,所述第一磁轭连接至从线圈部分50的第一端延伸的第一线圈端子51,所述第二磁轭与第一磁轭61间隔开并且电连接至具有与第一端子42相反的极性并且从线圈部分50的第二端延伸的第二线圈端子 42;以及信号处理组件40,所述信号处理组件与第一磁体34以及被安装成面向第二磁体35的主表面的磁轭部分60间隔开、并且面向所述第一磁体以及所述磁轭部分,信号处理组件40包括引线框型传感器封装体41、第一端子42、第二端子43、以及多个信号处理端子44,所述引线框型传感器封装体包括驱动装置以及用于感测镜头筒51的位置的霍尔效应传感器,所述第一端子电连接至从第一磁轭61延伸的第一磁轭端子61a,所述第二端子电连接至从第二磁轭62延伸的第二磁轭端子62a,其中,第一端子42和第二端子43从引线框型传感器封装体41的第一侧突出,而信号处理端子44从引线框型传感器封装体 41的第二侧突出。
镜头筒31可以包括一个或多个镜头、并且使用镜头将外界图像聚焦在相机模组内部的光点上。镜头筒31是具有内部空间的中空圆柱形镜头壳体,所述内部空间具有预定大小,从而使得一个或多个镜头沿着光轴被安排在所述内部空间中。镜头筒31通过沿着光轴方向上下移动来调整焦距。
如图2中所展示的,支架30容纳镜头筒31,并且其外部侧表面设有用于沿着光轴方向感测镜头筒31的位置的第一磁体34以及用于传递镜头筒31的驱动力的第二磁体35。支架30设置在下壳体20中、并且沿着光轴方向(即,图1的Z轴方向)移动。
具体地,具有形状“V”与形状“-”的组合形式的凹部形成在支架30的外表面上,并且配对容纳凹部23形成在下壳体20的内表面中,从而使得滚珠轴承36安装在由凹部和容纳凹部限定的间隙中。因此,电驱动力经由与第二磁体35相结合的线圈部分50传递至支架30,从而使得支架30和镜头筒31 可以沿着光轴方向被致动。也就是说,被安排成面向第二磁体35的磁轭部分 60通过磁力吸引第二磁体35,并且第二磁体35可以在维持由于滚珠轴承36而引起的与线圈部分50的预定距离的同时沿着光轴方向移动。
支架30的第一外部侧表面设有第一安装部分32,第一磁体34被接纳在所述第一安装部分中。第一磁体34用于结合设置在信号处理组件40中的霍尔效应传感器来感测磁力,由此用于检测镜头筒30的驱动位置。
支架30的第二外部侧表面设有第二安装部分33,第二磁体被接纳在所述第二安装部分中。第二磁体35被安装成靠近第一磁体34,由此沿着光轴方向将驱动力传递至镜头筒31。线圈部分50被组装成与第二磁体35间隔开、并且面向所述第二磁体。线圈部分50产生驱动力,所述驱动力是沿着光轴方向移动包括镜头筒31的支架30的力。线圈部分50可以是圆柱形的线圈单元或者可以具有各种线圈绕组类型之一。
如图2中所展示的,磁轭部分60相对于线圈部分50以面对面的方式被安排、并且由两个部分组成以便用作相对于线圈部分50的电连接介质。也就是说,磁轭部分60由第一磁轭61和第二磁轭62组成,所述第一磁轭和所述第二磁轭分别与从线圈部分50的第一端延伸的第一线圈端子51以及从线圈部分 50的第二端延伸的第二线圈端子相连接,由此与如图3中所展示的正(+)极和负(-)极相连接。磁轭部分60防止磁场漏泄。在此结构的情况下,磁轭部分60和线圈部分50可以直接彼此电连接,而不需要用作介于之其间的电连接介质的附加电子部件,如印刷电路板。也就是说,通过改变常规磁轭的物理结构,可以实现高度可靠的电连接结构。此外,不仅可以获得磁轭部分60的高耦合耐久性的效果,而且还可以获得改善电连接的可靠性的效果。
磁轭部分60的第一磁轭61和第二磁轭62分别与线圈部分50的第一线圈端子51和第二线圈端子52电连接,并且从第一磁轭61延伸的第一磁轭端子 61a以及从第二磁轭62延伸的第二磁轭端子62a与包括驱动装置和霍尔效应传感器的信号处理组件40电连接。
具体地,如图2和图3中所展示的,信号处理组件40包括传感器封装体 41,驱动装置和霍尔效应传感器设置在所述传感器封装体中。传感器封装体41 作为引线框型封装体被提供以实现容易且简单的电连接结构,同时防止常规表面贴装技术和由常规部件组成的印刷电路板的使用。
从传感器封装体41的第一侧突出的第一端子42和第二端子43分别与第一磁轭端子61a和第二磁轭端子62a电连接,所述第一磁轭端子和所述第二磁轭端子与线圈部分50电连接,从而使得驱动力可以通过驱动装置传递。此外,多个信号处理端子44从传感器封装体41的第二侧突出,从而使得可以执行驱动和信号处理功能。在这种简单电连接结构的情况下,可以保证可靠的电连接并且可以改善相机模组的整体运行可靠性。
传感器封装体41中包括的霍尔效应传感器对根据由于包括镜头筒31的支架30沿着光轴方向的移动引起的第一磁体34的位置变化而改变的磁信号进行感测,由此沿着光轴方向检测镜头筒31的驱动位置。以此方式,通过沿着光轴方向调整镜头筒31的位置,可以调整相机模组的焦距。
如图2中所展示的,包括镜头筒31的支架30被接纳在下壳体20中。除了支架30之外,第一磁体34和第二磁体35也被接纳在下壳体20中。下壳体 20设有用于容纳滚珠轴承36的容纳凹部。由于具有与容纳凹部23的形状互补的形状的配对凹部形成在支架30的对应的外表面上,滚珠轴承36可以被紧贴地接纳在容纳凹部23中,由此当磁轭部分60的磁力吸引第二磁体35时滚珠轴承36维持磁轭部分60与第二磁体35之间的预定距离。
第一耦合孔21是形成于下壳体20中使得能够与支架30的外表面上的第一安装部分32中接纳的第一磁体34磁性相互作用的孔,并且第二耦合孔22 是形成于下壳体20中使得被安排成与支架30的外表面上的第二安装部分33 中接纳的第二磁体35间隔开、并且面向所述第二磁体的线圈部分50的驱动力能够传递至镜头筒的孔。
上壳体10与下壳体20相结合以覆盖相机模组的上部部分。
图4是根据本发明的第二实施例的相机模组的分解透视图。
根据图4中所展示的实施例,在相机模组中,与第一实施例相比,分别安装在形成于支架30的外部侧表面上的第一安装部分和第二安装部分中的第一磁体34与第二磁体35之间的物理距离被增大。如图4中所展示的,第一磁体 34被接纳在形成于支架30的第一外部侧表面的第一端部处的第一安装部分32 中,并且第二磁体35被接纳在形成于支架30的第二外部侧表面的第二端部处的第二安装部分中,从而使得第一磁体34与第二磁体35之间的物理距离被最大化。除了这个安排之外,通过结构性地修改相机模组的其他部件,第一磁体 34和第二磁体35可以被安排在面对彼此的相对表面上。附图中的图示仅是本发明的实施例。
当第一磁体34与第二磁体35之间的物理距离被最大化时,可以使镜头筒 31的移动与位置感测之间的干扰最小化,由此有助于镜头筒31的平滑移动并且提高镜头筒31的位置感测的效率。
在第二实施例中,由于第一磁体34与第二磁体35之间的物理距离被增大,因此磁轭部分60(所述磁轭部分用于将信号处理组件40与线圈部分50电连接) 的第一磁轭端子61a和第二磁轭端子62b线性地延伸以部分地围绕下壳体20 的外部侧表面、并且与信号处理组件40的第一端子42和第二端子43电连接。第一磁轭端子61a和第二磁轭端子62a根据下壳体20的结构的设计变化可以容易由本领域的技术人员实现。
由于第二实施例的相机模组的其他部分的构造与第一实施例的相机模组的其他部分的构造基本上相同,所以将省略重复性描述。
图5是根据本发明的第三实施例的相机模组的透视图,并且图6是图5 的相机模组的分解透视图。
根据第三实施例,相机模组包括:镜头筒31,一个或多个镜头被安排在所述镜头筒中;支架30,所述支架容纳镜头筒31;第一磁体34,所述第一磁体设置在支架30的第一外部侧表面上;第二磁体35,所述第二磁体设置在支架30的第二外部侧表面上、并且被布置成靠近第一磁体34;线圈部分50,所述线圈部分与第二磁体35耦合;磁轭部分60,所述磁轭部分相对于所述第二磁体35以面对面的方式被安排、并且包括第一磁轭和第二磁轭62,所述第一磁轭连接至从线圈部分50的第一端延伸的第一线圈端子51,所述第二磁轭与第一磁轭61间隔开并且与具有与第一线圈端子51相反的极性并且从线圈部分 50的第二端延伸的第二线圈端子52电连接;传感器封装体71,所述传感器封装体具有耦合至第一磁体34的第一表面并且包括驱动装置以及用于感测镜头筒31的位置的霍尔效应传感器;以及印刷电路板72,所述印刷电路板耦合至传感器封装体71的第二表面并且包括第一连接部分72a、第二连接部分72b、以及用于外部信号的输入和输出的连接端子部分72c,所述第一连接部分与从第一磁轭61延伸的第一磁轭端子61a电连接,所述第二连接部分与从第二磁轭62延伸的第二磁轭端子62a电连接,其中,第一连接部分72a和第二连接部分72b被布置在印刷电路板72的第一侧,而连接端子部分72c被布置在印刷电路板72的第二侧。
根据第三实施例,如图5和图6中所展示的,包括了用于电连接和信号处理的印刷电路板72,并且代替包括具有改良结构并且包括驱动装置和霍尔效应传感器的引线框型传感器封装体,包括驱动装置和霍尔效应传感器的传感器封装体71耦合至所述印刷电路板。
包括霍尔效应传感器和驱动装置的传感器封装体71的第一表面耦合至第一磁体34,并且传感器封装体71的第二表面耦合至印刷电路板72,所述印刷电路板具有设置在其第一侧、用于电连接的第一连接部分72a和第二连接部分 72b、以及在其第二侧的连接端子部分72c。
本发明的这个实施例包括技术配置,在所述技术配置中,磁轭部分60具有用于与线圈部分50电连接的分割结构、并且通过将印刷电路板72与传感器封装体71相结合来实现用于相机模组的位置感测和驱动的电连接。
由于镜头筒31、支架30、第一磁体34、第二磁体35、线圈部分50、以及磁轭部分60是以与第一实施例中基本上相同的方式构造的,所以将省略重复性描述。
图7是展示了磁轭部分60和第二磁体35的组装状态的第一实例的视图,并且图8A至图8C是展示了当磁轭部分60和第二磁体35以图7中所展示的方式组装时镜头筒的移动距离与分别在X轴、Y轴、以及Z轴(光轴)方向上的噪声量之间的关系的曲线图。
具体地,如图7中所展示的,当第二磁体35和磁轭部分60被组装时,第二磁体35的上端和下端分别与第一磁轭61的上端和第二磁轭62的下端间隔开。
如图8A至图8C中所展示的,当镜头筒上下移动0mm至0.3mm的范围时,优选的是,在移动范围D1中产生的噪声(mN)变为最小。根据在图7 的磁轭-磁体组件的情况下噪声产成的仿真结果,如图8A至图8C中所展示的,噪声被最小化(曲线图的“y轴”是噪声量),并且其变化在镜头筒的移动范围D1内展现出轻微倾斜的线性度(曲线图的“x轴”是镜头筒的移动距离)。图8A至图8C展示了噪声根据镜头筒的移动距离分别在X轴、Y轴、以及Z 轴方向上的变化。
图9是磁轭部分60和第二磁体35的组装状态的第二实例,并且图10A 至图10C是展示了当磁轭部分60和第二磁体35以图9中所展示的方式组装时镜头筒的移动距离与分别在X轴、Y轴、以及Z轴(光轴)方向上的噪声量之间的关系的曲线图。
具体地,如图9中所展示的,当第二磁体35和磁轭部分60被组装时,第二磁体35的上端与第一磁轭61的上端间隔开,而第二磁体35的下端与第二磁轭62的下端齐平。可替代地,第二磁体35的上端可以与第一磁轭61的上端齐平,而第二磁体35的下端可以与第二磁轭62的下端间隔开。进一步可替代地,第二磁体35的上端和下端可以分别与第一磁轭61的上端以及第二磁轭 62的下端齐平。
如图10A至图10C中所展示的,由于镜头筒上下移动0mm至0.3mm的范围,优选的是,最小噪声(mN)在此移动范围D1中产生。根据图9的磁体与磁轭组件的噪声产生的仿真结果,如图10A至图10C中所展示的,噪声被最小化,并且其变化在移动范围D1内展现出轻微倾斜的线性度。图10A至图 10C展示了噪声根据镜头筒的移动距离分别在X轴、Y轴、以及Z轴方向上的变化。
因此,在磁轭部分与起到驱动磁体作用的第二磁体的仔细设计的组装结构的情况下并且在磁轭部分的分割结构的情况下,可以简化线圈部分的电连接。此外,可以除去常规地一直用于电连接的印刷电路板并且就如图8A至图8C 以及图10A至图10C中所展示的噪声方面有效地改善运行可靠性。
图11是展示了第二磁体35与磁轭部分60的组装结构的示意图,其中,第二磁体35的第一极性部分与第二极性部分之间的边界有意地与面对彼此的第一磁轭和第二磁轭的边缘不对齐,以便防止磁力聚集在第一磁轭和第二磁轭的边缘处并且防止所述磁力被所述边缘干扰,由此可以减少或防止噪声的产生。也就是说,可以获得磁轭部分60和第二磁体35的稳定且可靠的耦合结构。
具体地,如图11中所展示的,第二磁体35的第一极性部分与第二极性部分之间的边界可以被布置在第一磁轭61或第二磁轭62的表面的区域内。例如,第一磁轭61可以被形成为具有比第二磁轭62更大的宽度,从而使得第一磁轭 61的面向第二磁体35的区域大于第二磁轭62的那个区域。在此情况下,第二磁体35的第一极性部分与第二极性部分之间的边界仅被布置在第一磁轭61的表面上,从而使得第一磁轭61面向第二磁体35的两个极性部分,而第二磁轭 62仅面向第二磁体35的一个极性部分。相反,第二磁轭62可以被形成为具有比第一磁轭61更大的宽度。在此情况下,第二磁体36的第一极性部分与第二极性部分之间的边界仅可以被布置在第二磁轭的表面上。
图12A至图12C展示了噪声在图11的组装结构的情况下根据镜头筒的移动距离分别在X轴、Y轴、以及Z轴方向上的变化。在每个曲线图中,噪声变化在驱动范围D2内示出轻微倾斜的线性度。
因此,在图12中所展示的分割的磁轭结构的情况下,可以在维持常规磁轭的优点的同时获得容易且简单的电连接。
虽然已经结合优选的实施例和附图详细地说明了本发明,但是本发明不应被解释为局限于所述实施例。本领域技术人员将了解,在不脱离如所附权利要求中所公开的本发明的范围和精神的情况下,各种修改、添加和替换都是可能的。
本发明的简单变化、更改、以及修改、等效物也属于本发明的范围,并且本发明的范围应由所附权利要求限定。

Claims (14)

1.一种相机模组,包括:
镜头筒,至少一个镜头设置在所述镜头筒中;
支架,所述支架容纳所述镜头筒;
第一磁体,所述第一磁体设置在所述支架的第一外部侧表面上;
第二磁体,所述第二磁体设置在所述支架的第二外部侧表面上、并且被布置成靠近所述第一磁体;
线圈部分,所述线圈部分与所述第二磁体间隔开、并且面向所述第二磁体;以及
信号处理组件,所述信号处理组件与所述第一磁体间隔开并且面向所述第一磁体,
其特征在于,
所述相机模组进一步包括:磁轭部分,所述磁轭部分相对于所述第二磁体的主表面以面对面的方式被安排并且包括第一磁轭和第二磁轭,所述第一磁轭连接至从所述线圈部分的第一端延伸的第一线圈端子,所述第二磁轭与所述第一磁轭间隔开并且电连接至具有与所述第一线圈端子相反的极性并且从所述线圈部分的第二端延伸的第二线圈端子;并且
所述信号处理组件还包括引线框型传感器封装体、第一端子、第二端子、以及多个信号处理端子,所述引线框型传感器封装体包括驱动装置以及用于感测所述镜头筒的位置的霍尔效应传感器,所述第一端子电连接至从所述第一磁轭延伸的第一磁轭端子,所述第二端子电连接至从所述第二磁轭延伸的第二磁轭端子,其中,所述第一端子和所述第二端子从所述传感器封装体的第一侧突出,而所述多个信号处理端子从所述传感器封装体的第二侧突出。
2.根据权利要求1所述的相机模组,进一步包括下壳体和上壳体,所述支架被接纳在所述下壳体中,所述上壳体与所述下壳体相结合以覆盖所述相机模组的上部部分。
3.根据权利要求1所述的相机模组,其中,所述支架包括:
第一安装部分,所述第一安装部分设置在所述支架的所述第一外部侧表面上,从而使得所述第一磁体被接纳在所述第一安装部分中;以及
第二安装部分,所述第二安装部分设置在所述支架的所述第二外部侧表面上,从而使得所述第二磁体被接纳在所述第二安装部分中。
4.根据权利要求1所述的相机模组,其中,所述第一磁体设置在所述支架的所述第一外部侧表面的第一端,而所述第二磁体设置在所述支架的所述第二外部侧表面的第二端。
5.根据权利要求1所述的相机模组,其中,所述磁轭部分被分成所述第一磁轭和所述第二磁轭,所述第一磁轭和所述第二磁轭彼此电绝缘,并且所述第一磁轭与所述第二磁轭之间的分割间隙被布置成与所述第二磁体的第一极性部分与第二极性部分之间的边界不对齐。
6.根据权利要求1所述的相机模组,其中,分割间隙设置在彼此电绝缘的所述第一磁轭与所述第二磁轭之间,并且所述分割间隙被布置成位于所述第二磁体的第一极性部分与第二极性部分之间的边界表面的垂直方向的任一侧,所述第二磁体被安排成面向所述磁轭部分。
7.根据权利要求1所述的相机模组,其中,所述磁轭部分被组装成面向所述第二磁体的所述主表面,并且所述第二磁体的上端和下端被布置成分别低于所述第一磁轭的上端和高于所述第二磁轭的下端。
8.根据权利要求1所述的相机模组,其中,所述磁轭部分被组装成面向所述第二磁体的所述主表面,并且所述第二磁体的上端和下端分别与所述第一磁轭的上端以及所述第二磁轭的下端齐平。
9.根据权利要求1所述的相机模组,其中,所述磁轭部分被组装成面向所述第二磁体的所述主表面,并且所述第二磁体的上端与所述第一磁轭的上端齐平,或者所述第二磁体的下端与所述第二磁轭的下端齐平。
10.一种相机模组,包括:
镜头筒,至少一个镜头设置在所述镜头筒中;
支架,所述支架容纳所述镜头筒;
第一磁体,所述第一磁体设置在所述支架的第一外部侧表面上;
第二磁体,所述第二磁体被布置成靠近所述第一磁体并且设置在所述支架的第二外部侧表面上;以及
线圈部分,所述线圈部分与所述第二磁体间隔开、并且面向所述第二磁体;
其特征在于,
所述相机模组进一步包括磁轭部分,所述磁轭部分相对于所述第二磁体的主表面以面对面的方式被安排并且包括第一磁轭和第二磁轭,所述第一磁轭连接至从所述线圈部分的第一端延伸的第一线圈端子,所述第二磁轭与所述第一磁轭间隔开并且电连接至从所述线圈部分的第二端延伸并且具有与所述第一线圈端子相反的极性的第二线圈端子;
传感器封装体,所述传感器封装体具有第一表面、并且包括驱动装置以及用于感测所述镜头筒的位置的霍尔效应传感器,所述第一表面面向所述第一磁体、并且与所述第一磁体间隔开;以及
印刷电路板,所述印刷电路板与所述传感器封装体的第二表面耦合、并且包括第一连接部分、第二连接部分、以及用于处理外部信号的连接端子部分,所述第一连接部分与从所述第一磁轭延伸的第一磁轭端子电连接,所述第二连接部分与从所述第二磁轭延伸的第二磁轭端子电连接,其中,所述第一连接部分和第二连接部分设置在所述印刷电路板的第一侧,而所述连接端子部分设置在所述印刷电路板的第二侧。
11.根据权利要求10所述的相机模组,其中,所述磁轭部分被分成所述第一磁轭和所述第二磁轭,所述第一磁轭和所述第二磁轭彼此电绝缘,并且所述第一磁轭与所述第二磁轭之间的分割间隙被布置成与所述第二磁体的第一极性部分与第二极性部分之间的边界不对齐。
12.根据权利要求10所述的相机模组,其中,所述磁轭部分被组装成面向所述第二磁体的所述主表面,并且所述第二磁体的上端和下端被布置成分别低于所述第一磁轭的上端和高于所述第二磁轭的下端。
13.根据权利要求10所述的相机模组,其中,所述磁轭部分被组装成面向所述第二磁体的所述主表面,并且所述第二磁体的上端和下端分别与所述第一磁轭的上端以及所述第二磁轭的下端齐平。
14.根据权利要求10所述的相机模组,其中,所述磁轭部分被组装成面向所述第二磁体的所述主表面,并且所述第二磁体的上端与所述第一磁轭的上端齐平,或者所述第二磁体的下端与所述第二磁轭的下端齐平。
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