CN109143722B - 摄像装置 - Google Patents

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CN109143722B CN201810612098.4A CN201810612098A CN109143722B CN 109143722 B CN109143722 B CN 109143722B CN 201810612098 A CN201810612098 A CN 201810612098A CN 109143722 B CN109143722 B CN 109143722B
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    • G02B26/002Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements the movement or the deformation controlling the frequency of light, e.g. by Doppler effect

Abstract

本发明提供一种摄像装置,其包括一液态镜片、一塑型组件、以及一第一驱动模块。塑型组件设置成邻近该液态镜片,且第一驱动模块可使液态镜片与塑型组件之间可产生相对移动。液态镜片与塑型组件之间的距离改变时,塑型组件使液态镜片产生变形。

Description

摄像装置
技术领域
本发明涉及一种摄像装置。更具体地来说,本发明涉及一种具有液态镜片的摄像装置。
背景技术
随着科技的发展,现今许多电子装置(例如平板计算机或智能型手机)都配有镜头模块而具有照相或录像的功能。这些电子装置的使用越来越普遍,并朝着便利和轻薄化的设计方向进行发展,以提供使用者更多的选择。
当用户使用配有镜头模块的电子装置时,可能会有晃动的情形发生,进而使得镜头模块所拍摄的影像产生模糊。然而,人们对于影像质量的要求日益增高,故镜头模块的变焦和防震功能也日趋重要。
发明内容
本发明提供一种摄像装置,其包括一液态镜片、一塑型组件、以及一第一驱动模块。塑型组件设置成邻近该液态镜片,且第一驱动模块可使液态镜片与塑型组件之间可产生相对移动。液态镜片与塑型组件之间的距离改变时,塑型组件使液态镜片产生变形。
本发明一实施例中,塑型组件具有一环状结构,且其尺寸小于液态镜片的尺寸。摄像装置还包括一固定部和一活动部,且第一驱动模块包括彼此对应的一第一电磁驱动组件和一第二电磁驱动组件。前述液态镜片设置于固定部上,且第一电磁驱动组件和第二电磁驱动组件分别设置于固定部和活动部上。
本发明另一实施例中,塑型组件的下表面位于一第一平面上,且液态镜片的下表面位于一第二平面上,其中第一驱动模块可驱动塑型组件旋转并使第一平面和第二平面交错。第一驱动模块包括至少两个第一电磁驱动组件和对应前述第一电磁驱动组件的至少两个第二电磁驱动组件,塑型组件设置于前述第一电磁驱动组件之间,且前述第一电磁驱动组件彼此电性独立。
本发明另一实施例中,第一驱动模块可驱动塑型组件相对于液态镜片沿垂直液态镜片的一光轴的方向移动。其中,摄像装置还包括一固定部和至少一悬吊结构,液态镜片设置于固定部上,且悬吊结构连接固定部和塑型组件。
本发明另一实施例中,摄像装置还包括一固定部和一第二驱动模块,且第二驱动模块可驱动液态镜片相对于固定部沿垂直液态镜片的一光轴的方向移动。
于一些实施例中,摄像装置还包括一镜片模块,设置于液态镜片的上方或下方,且塑型组件可以形成于镜片模块上。于一些实施例中,摄像装置还包括一反射结构,液态镜片、塑型组件和第一驱动模块设置于此反射结构上,例如可设置于反射结构的一反射面上、或是反射结构的一棱镜上。于一些实施例中,摄像装置还包括另一塑型组件,塑型组件和另一塑型组件设置于液态镜片的相反侧,且塑型组件的尺寸不同于另一塑型组件的尺寸。
附图说明
图1表示本发明一实施例的电子装置的示意图。
图2A表示本发明一实施例的摄像装置的示意图。
图2B表示本发明一实施例的摄像装置的爆炸图。
图2C表示图2A中沿A-A方向的剖视图。
图3A表示本发明一实施例中,塑型组件位于初始位置的示意图。
图3B表示本发明一实施例中,塑型组件沿液态镜片的光轴移动的示意图。
图4A表示本发明另一实施例的摄像装置的示意图。
图4B表示本发明另一实施例的摄像装置的剖视图。
第4C图表示本发明另一实施例的摄像装置于另一视角的剖视图。
图5A表示本发明另一实施例中,塑型组件位于初始位置的示意图。
图5B表示本发明另一实施例中,塑型组件沿液态镜片的光轴移动的示意图。
图5C表示本发明另一实施例中,塑型组件相对于镜片承载件旋转的示意图。
图6A表示本发明另一实施例的摄像装置的示意图。
图6B表示本发明另一实施例的摄像装置的剖视图。
图7A表示本发明另一实施例中,塑型组件位于初始位置的示意图。
图7B表示本发明另一实施例中,塑型组件沿液态镜片的光轴移动的示意图。
图7C表示本发明另一实施例中,塑型组件沿垂直液态镜片的光轴的方向移动的示意图。
图8表示本发明另一实施例的摄像装置的示意图。
图9A表示本发明另一实施例的摄像装置的示意图。
图9B表示本发明另一实施例中的底座和补偿结构的示意图。
图9C表示本发明另一实施例中的补偿结构的俯视图。
图10A表示本发明另一实施例的摄像装置的示意图。
图10B表示本发明另一实施例的摄像装置的示意图。
图11A表示本发明另一实施例的摄像装置的示意图。
图11B表示本发明另一实施例的摄像装置的示意图。
图11C表示本发明另一实施例的摄像装置的示意图。
图12表示本发明另一实施例的摄像装置的示意图。
图13A表示本发明另一实施例中,塑型组件和另一塑型组件位于初始位置的示意图。
图13B表示本发明另一实施例中,塑型组件和另一塑型组件沿液态镜片的光轴移动的示意图。
附图标记说明:
100:固定部
110:壳体
120:底座
130:镜片承载件
131:顶面
132:底面
200:活动部
210:底面
300:液态镜片
301:上表面
302:下表面
310:光轴
400、400'、400”:第一驱动模块
410、410A、410B、410C、410D、410”:第一电磁驱动组件
420、420A、420B、420C、420D、420”:第二电磁驱动组件
500、500”:塑型组件
600:电路板
700:感光组件
800:悬吊结构
900:第二驱动模块
C1:补偿结构
C11:弹性组件
C12:线圈平板
C13:吊环线
C2:补偿结构
C21:基板
C22:偏压组件
C23:弹性组件
E:电子装置
L:镜片模块
O:光学结构
P、P1、P2、P3、P4、P5、P6、P7、P8、P9:摄像装置
R:反射结构
R10:反射镜
R11:反射面
R20:棱镜
R21:入光面
R22:出光面
T1:第一平面
T2:第二平面
具体实施方式
以下说明本发明实施例的摄像装置。然而,可轻易了解本发明实施例提供许多合适的发明概念而可实施于广泛的各种特定背景。所揭示的特定实施例仅仅用于说明以特定方法使用本发明,并非用以局限本发明的范围。
除非另外定义,在此使用的全部用语(包括技术及科学用语)具有与本领域一般技术人员所通常理解的相同涵义。能理解的是这些用语,例如在通常使用的字典中定义的用语,应被解读成具有一与相关技术及本公开的背景或上下文一致的意思,而不应以一理想化或过度正式的方式解读,除非在此特别定义。
首先请参阅图1,本发明一实施例的摄像装置P可装设于一电子装置E内,用以照相或摄影,其中前述电子装置E例如可为智能型手机或是数字相机。在照相或摄影时,摄像装置P可接收光线并成像,前述成像可传送至设置于电子装置E中的处理器(未图示),并经由前述处理器进行影像的后处理。
图2A和图2B分别表示前述摄像装置P的示意图和爆炸图,且图2C表示图2A中沿A-A方向的剖视图。请一并参阅图2A~图2C,前述摄像装置P主要包括一固定部100、一活动部200、一液态镜片300、一第一驱动模块400、一塑型组件500、一电路板600、以及一感光组件700。
前述固定部100包括一壳体110、一底座120、以及一镜片承载件130,其中壳体110和底座120可组合为中空的矩形盒体,活动部200、第一驱动模块400和塑型组件500可容置于此矩形盒体中。镜片承载件130设置于底座120上,并可支持液态镜片300。
第一驱动模块400可驱动活动部200相对于固定部100/感光组件700沿液态镜片300的光轴310移动,具体而言,第一驱动模块400可包括一第一电磁驱动组件410和至少一第二电磁驱动组件420。第一电磁驱动组件410可固定于活动部200上,例如为一驱动线圈。第二电磁驱动组件420则可固定于固定部100上,于本实施例中,第二电磁驱动组件420为设置于底座120的四个角隅的磁性组件(例如磁铁)。
当电流通入驱动线圈(第一电磁驱动组件410)时,第一电磁驱动组件410和第二电磁驱动组件420之间将产生电磁作用,进而产生一电磁力驱动活动部200相对于固定部100沿液态镜片300的光轴310移动。
于本实施例中,塑型组件500可固定于活动部200上并具有一环状结构,且其位置对应于前述液态镜片300。因此,在活动部200被驱动而相对于固定部100沿液态镜片300的光轴310移动的同时,塑型组件500也可同时被驱动而朝向接近或远离液态镜片300的方向移动。需特别说明的是,塑型组件500凸出于活动部200的底面210,且其尺寸(直径)小于液态镜片300的尺寸(直径)。
如图2B、图2C所示,前述电路板600设置于底座120的下方,且感光组件700设置于电路板600的下方。换言之,镜片承载件130位于活动部200和电路板600之间,且电路板600位于底座120和感光组件700之间。前述电路板600例如可为一软硬结合电路板(rigidflexible printed circuit board,RFPCB),且电路板600可与前述第一驱动模块400电性连接,以供给电力。此外,壳体110、底座120、活动部200和电路板600上均形成有对齐塑型组件500的环状结构的开口,因此外部光线可穿过这些开口和液态镜片以抵达感光组件700,进而在感光组件700上成像。
以下说明利用塑型组件500调整液态镜片300的焦距的方法。请参阅图3A,于本实施例中,在塑型组件500位于一初始位置时,其会接触液态镜片300的上表面301,且塑型组件500的中心对齐液态镜片300的中心(即液态镜片300的光轴310)。接着,如图3B所示,当使用者要调整液态镜片300的焦距时,可利用第一驱动模块400驱动活动部200沿着光轴310朝向液态镜片300移动,固定于活动部200上的塑型组件500将同时被驱动。由于塑型组件500凸出于活动部200的底面210,因此塑型组件500将会挤压液态镜片300的上表面301,使液态镜片300产生变形,进而改变液态镜片300的焦距。
于一些实施例中,塑型组件500的默认位置可定位于使塑型组件500的至少部分位于镜片承载件130的顶面131和底面132之间,因此液态镜片300的上表面301会被挤压而弯曲。当使用者要调整液态镜片300的焦距时,可利用第一驱动模块400驱动活动部200沿着光轴310朝向远离液态镜片300的方向移动。液态镜片300会产生变形而逐渐趋于平坦(例如由图3B的状态变成图3A的状态)。
于一些实施例中,摄像装置P中可设有感测前述活动部200/塑型组件500的位移的传感器,例如霍尔效应传感器(Hall Sensor)、磁阻效应传感器(MagnetoresistanceEffect Sensor,MR Sensor)、巨磁阻效应传感器(Giant Magnetoresistance EffectSensor,GMR Sensor)、穿隧磁阻效应传感器(Tunneling Magnetoresistance EffectSensor,TMR Sensor)、磁通量传感器(Fluxgate)、光学传感器(Optical Encoder)、或红外线传感器(Infrared Sensor)。
请参阅图4A、图4B、图4C,本发明另一实施例中,摄像装置P1包括一固定部100、一活动部200、一液态镜片300、一第一驱动模块400'、一塑型组件500、一电路板600、以及一感光组件700。其中,固定部100、活动部200、液态镜片300、塑型组件500、电路板600和感光组件700的结构和配置与前述摄像装置P中的固定部100、活动部200、液态镜片300、塑型组件500、电路板600和感光组件700相同,故于此不再赘述。
摄像装置P1的第一驱动模块400'包括四个第一电磁驱动组件410A、410B、410C、410D和四个第二电磁驱动组件420A、420B、420C、420D。四个第二电磁驱动组件420A、420B、420C、420D可分别固定于底座120的四个角隅,而四个第一电磁驱动组件410A、410B、410C、410D则可固定于活动部200上且分别对应前述第二电磁驱动组件420A、420B、420C、420D。如第4B、4C图所示,当摄像装置P1组装完成后,塑型组件500会位于第一电磁驱动组件410A和第一电磁驱动组件410B之间。同样的,塑型组件500也会位于第一电磁驱动组件410C和第一电磁驱动组件410D之间。
于本实施例中,前述第一电磁驱动组件410A、410B、410C、410D可为驱动线圈,而第二电磁驱动组件420A、420B、420C、420D可为磁性组件(例如磁铁)。需特别说明的是,前述第一电磁驱动组件410A、410B、410C、410D彼此电性独立。
经由前述结构,摄像装置P1可兼具调整焦距和晃动补偿的功效。请参阅图5A,当塑型组件500位于初始位置时,其会接触液态镜片300的上表面301,且塑型组件500的中心对齐液态镜片300的中心。
请参阅图5B,当大小相同的电流通过位于塑型组件500两侧的第一电磁驱动组件时(例如通过第一电磁驱动组件410A、410B及/或第一电磁驱动组件410C、410D),塑型组件500两侧可受到相同的驱动力,使得塑型组件500沿着光轴310移动并挤压液态镜片300的上表面301。液态镜片300可因此产生变形,进而改变液态镜片300的焦距。
请参阅图5C,当大小不同的电流通过位于塑型组件500两侧的第一电磁驱动组件时(例如通过第一电磁驱动组件410A、410B或第一电磁驱动组件410C、410D),塑型组件500两侧将受到不同的驱动力,塑型组件500将因此绕垂直光轴310的旋转轴旋转,使液态镜片300变形。
详言之,塑型组件500的下表面会位于一第一平面T1上,而液态镜片300的下表面302则会位于一第二平面T2上。当第一驱动模块400'驱动塑型组件500绕垂直光轴310的旋转轴旋转时,前述第一平面T1和第二平面T2将会交错。液态镜片300在XY平面上的焦距位置可因此改变,进而达到晃动补偿的目的。
请参阅图6A、图6B,本发明另一实施例中,摄像装置P2包括一固定部100、一活动部200、一液态镜片300、一第一驱动模块400、一塑型组件500、一电路板600、一感光组件700、一悬吊结构800、以及一第二驱动模块900。其中,固定部100、活动部200、液态镜片300、第一驱动模块400、塑型组件500、电路板600和感光组件700的结构和配置与前述摄像装置P中的固定部100、活动部200、液态镜片300、第一驱动模块400、塑型组件500、电路板600和感光组件700相同,故于此不再赘述。
悬吊结构800连接塑型组件500和镜片承载件130,其可提供弹性力使塑型组件500位于其初始位置。第二驱动模块900则包括多个驱动线圈,固定于活动部200上。与第一驱动模块400的第一电磁驱动组件410的差异在于,第一电磁驱动组件410设置于塑型组件500和第二电磁驱动组件420之间,而第二电磁驱动组件420则设置于底座120和第二驱动模块800的驱动线圈之间。
因此,摄像装置P2可兼具调整焦距和晃动补偿的功效。请参阅图7A,当塑型组件500位于初始位置时,其会接触液态镜片300的上表面301,且塑型组件500的中心对齐液态镜片300的中心。
请参阅图7B,当电流通入第一电磁驱动组件410时,第一电磁驱动组件410和第二电磁驱动组件420之间将产生电磁作用,以驱动塑型组件500沿光轴310移动。塑型组件可挤压液态镜片300的上表面301,使液态镜片300产生变形,进而改变液态镜片300的焦距。
请参阅图7C,当电流通入第二驱动模块900时,第二驱动模块900和第二电磁驱动组件420之间将产生电磁作用,以驱动塑型组件500沿垂直光轴310的一方向移动。液态镜片300在XY平面上的焦距位置可因此改变,进而达到晃动补偿的目的。
此外,当电流不再流入第二驱动模块900时,悬吊结构800提供的弹性力将使塑型组件500回到其初始位置。于本实施例中,前述悬吊结构800为弹簧。
于一些实施例中,摄像装置还包括可使液态镜片300沿垂直光轴310方向移动的结构,以达到晃动补偿的目的。举例而言,请参阅图8,于本发明另一实施例中,摄像装置P3包括一固定部100、一活动部200、一液态镜片300、一第一驱动模块400、一塑型组件500、一电路板600、一感光组件700、以及一补偿结构C1。其中,活动部200、液态镜片300、第一驱动模块400、塑型组件500、电路板600、感光组件700的结构和配置与前述摄像装置P中的活动部200、液态镜片300、第一驱动模块400、塑型组件500、电路板600和感光组件700相同,所以在此不再赘述。
固定部100包括一壳体110、一底座120、以及一镜片承载件130,而补偿结构C1则包括一弹性组件C11、一线圈平板C12、以及多个吊环线C13。弹性组件C11连接底座120和镜片承载件130,以使镜片承载件130悬吊于底座120上。线圈平板C12固定于电路板600上。吊环线C13则连接电路板600和弹性组件C11。
当电流通过线圈平板C12时,线圈平板C12和第一驱动模块400的第二电磁驱动组件420之间将产生电磁作用,进而产生电磁力驱动镜片承载件130和设置于其上的液态镜片300相对于底座120沿垂直液态镜片300的光轴310的方向移动。
请参阅图9A,于本发明另一实施例中,摄像装置P4包括一固定部100、一活动部200、一液态镜片300、一第一驱动模块400、一塑型组件500、一电路板600、一感光组件700、以及一补偿结构C2。其中,固定部100、活动部200、液态镜片300、第一驱动模块400、塑型组件500、电路板600和感光组件700的结构和配置与前述摄像装置P中的固定部100、活动部200、液态镜片300、第一驱动模块400、塑型组件500、电路板600和感光组件700相同,所以在此不再赘述。
补偿结构C2设置于感光组件700和底座120之间,并包括一基板C21、多个偏压组件C22、以及多个弹性组件C23。底座120和感光组件700固定于电子装置E的外壳上,且底座120经由偏压组件C22和弹性组件C23连接至基板C21。请参阅图9B、图9C,于本实施例中,补偿结构C2包括四个偏压组件C22,分别设置于基板C21的不同侧。每个偏压组件C22的两端分别固定于基板C21与底座120上(例如以卡合或黏着方式固定),而每个弹性组件C23的两端也分别连接基板C21与底座120。
前述偏压组件C22例如可为具有形状记忆合金(Shape Memory Alloys,SMA)材质的线材,并可透过一外部电源(未图标)对其施加驱动信号(例如电流)而改变其长度。举例来说,当施加驱动信号而使偏压组件C22升温时,偏压组件C22可产生形变并伸长或缩短;当停止施加驱动信号时,偏压组件C22则可恢复到原本长度。换言之,透过施加适当的驱动信号,可控制偏压组件C22的长度以使底座120与液态镜片300相对基板C21移动,从而达到晃动补偿的目的。此外,由于基板C21和底座120也透过弹性组件C23连接,因此当未施加驱动信号至偏压组件C22时,弹性组件C23的弹性力可使得底座120/液态镜片300相对基板C21位于一默认位置。
前述偏压组件C22的材质,举例而言,可包含钛镍合金(TiNi)、钛钯合金(TiPd)、钛镍铜合金(TiNiCu)、钛镍钯合金(TiNiPd)或其组合。
于一些实施例中,前述摄像装置中的第一电磁驱动组件可为磁性组件,而第二电磁驱动组件则可为驱动线圈。于一些实施例中,第二电磁驱动组件为驱动线圈,且塑型组件包括磁性材料。如此一来,第二电磁驱动组件和塑型组件之间可直接产生电磁作用使塑型组件移动,进而可省略活动部以及第一驱动模块中的第一电磁驱动组件,使摄像装置进一步小型化。
以下将液态镜片300以及使液态镜片300变形及/或移动的组件(包括固定部100、活动部200、液态镜片300、第一驱动模块400、塑型组件500、电路板600、悬吊结构800、第二驱动模块900、补偿结构C1、及/或补偿结构C2)定义为一光学结构O。
如图10A所示,于一些实施例中,摄像装置P5可包括一光学结构O、一镜片模块L、以及一感光组件700。镜片模块L可为包括一或多个镜片的镜头,设置于液态镜片300的下方并位于液态镜片300和感光组件700之间。如图10B所示,在同样包括光学结构O、镜片模块L、以及感光组件700的摄影装置P6中,镜片模块L可设置于液态镜片300的上方,使液态镜片300位于镜片模块L和感光组件700之间。
于一些实施例中,镜片模块L可作为塑型组件500使用,亦即,镜片模块L可取代塑型组件500,配置于前述塑型组件500的位置。
请参阅图11A,于本发明另一实施例中,摄像装置P7包括一光学结构O、一反射结构R、一镜片模块L、以及一感光组件700。反射结构R包括一反射镜R10,光学结构O可设置于其反射面R11上。外部光线穿过光学结构O后可被反射结构R反射,并通过镜片模块L抵达感光组件700。
请参阅图11B、图11C,于一些实施例中,反射结构R还可包括一棱镜R20,而光学结构O则可设置于棱镜R20的入光面R21(如图11B的摄像模块P8所示)或出光面R22(如图11C的摄像模块P9所示)上。
请参阅图12,于本发明另一实施例中,摄像装置P10包括一固定部100、一活动部200、一另一活动部200”、一液态镜片300、一第一驱动模块400、一另一第一驱动模块400”、一塑型组件500、一另一塑型组件500”、一电路板600、以及一感光组件700。其中,固定部100、活动部200、液态镜片300、第一驱动模块400、塑型组件500、电路板600、感光组件700的结构和配置与前述摄像装置P中的活动部200、液态镜片300、第一驱动模块400、塑型组件500、电路板600和感光组件700相同,故于此不再赘述。
液态镜片300设置于塑型组件500和塑型组件500”之间,且塑型组件500”固定于活动部200”上。第一驱动模块400”可包括一第一电磁驱动组件410”和至少一第二电磁驱动组件420”。第一电磁驱动组件410”固定于活动部200”上,例如可为一驱动线圈。第二电磁驱动组件420”则可固定于固定部100上,例如为磁性组件(例如磁铁)。当电流通入第一电磁驱动组件410”时,第一电磁驱动组件410”和第二电磁驱动组件420”之间将产生电磁作用,进而产生一电磁力驱动活动部200”/塑型组件500”相对于固定部100沿液态镜片300的光轴310移动。
如图13A、图13B所示,由于塑型组件500和塑型组件500”设置于液态镜片300的相反面上,因此移动时可分别挤压液态镜片300的上表面301和下表面302。本实施例中的塑型组件500的尺寸不同于塑型组件500”的尺寸,以利调整液态镜片300的焦距。于一些实施例中,塑型组件500的尺寸和塑型组件500”的尺寸大致相同。
综上所述,本发明提供一种摄像装置,其包括一液态镜片、一塑型组件、以及一第一驱动模块。塑型组件设置成邻近该液态镜片,且第一驱动模块可使液态镜片与塑型组件之间可产生相对移动。液态镜片与塑型组件之间的距离改变时,塑型组件使液态镜片产生变形。
虽然本发明的实施例及其优点已披露如上,但应该了解的是,任何所属技术领域中普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,应当能够进行更动、替代与修改。此外,本发明的保护范围并未局限于说明书内所述特定实施例中的工艺、机器、制造、物质组成、装置、方法及步骤,任何所属技术领域中普通技术人员可从本发明揭示内容中理解现行或未来所发展出的工艺、机器、制造、物质组成、装置、方法及步骤,只要可以在此处所述实施例中实施大抵相同功能或获得大抵相同结果均可根据本发明使用。因此,本发明的保护范围包括上述工艺、机器、制造、物质组成、装置、方法及步骤。另外,每一权利要求范围构成个别的实施例,且本发明的保护范围也包括各个权利要求范围及实施例的组合。
虽然本发明以前述数个较佳实施例披露如上,然其并非用以限定本发明。本发明所属技术领域中普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,当可做些许的更动与润饰。因此本发明的保护范围应当以所附的权利要求范围所界定者为准。此外,每个权利要求范围建构成一独立的实施例,且各种权利要求范围及实施例的组合均处于本发明的范围内。

Claims (17)

1.一种摄像装置,包括:
一液态镜片;
一塑型组件,设置成邻近该液态镜片;以及
一第一驱动模块,使该液态镜片与该塑型组件之间能产生相对移动,其中该液态镜片与该塑型组件之间的距离改变时,该塑型组件使该液态镜片产生变形,其中该第一驱动模块包括具有长条形结构的一线圈以及对应该线圈的一磁性组件,沿着该液态镜片的一光轴观察时,该线圈和该磁性组件位于该摄像装置的一侧,且该线圈未围绕该液态镜片。
2.如权利要求1所述的摄像装置,其中该塑型组件的尺寸小于该液态镜片的尺寸。
3.如权利要求1所述的摄像装置,其中该塑型组件具有一环状结构。
4.如权利要求1所述的摄像装置,其中该摄像装置还包括一固定部和一活动部,且该第一驱动模块包括彼此对应的一第一电磁驱动组件和一第二电磁驱动组件,其中该液态镜片设置于该固定部上,且该第一电磁驱动组件和该第二电磁驱动组件分别设置于该固定部和该活动部上。
5.如权利要求1所述的摄像装置,其中该塑型组件的下表面位于一第一平面上,且该液态镜片的下表面位于一第二平面上,其中该第一驱动模块能驱动该塑型组件旋转并使该第一平面和该第二平面交错。
6.如权利要求5所述的摄像装置,其中该第一驱动模块包括至少两个第一电磁驱动组件和对应该第一电磁驱动组件的至少两个第二电磁驱动组件,该塑型组件设置于该第一电磁驱动组件之间。
7.如权利要求6所述的摄像装置,其中该第一电磁驱动组件彼此电性独立。
8.如权利要求1所述的摄像装置,其中该第一驱动模块能驱动该塑型组件相对于该液态镜片沿垂直该液态镜片的一光轴的方向移动。
9.如权利要求8所述的摄像装置,其中该摄像装置还包括一固定部和至少一悬吊结构,该液态镜片设置于该固定部上,且该悬吊结构连接该固定部和该塑型组件。
10.如权利要求1所述的摄像装置,其中该摄像装置还包括一固定部和一第二驱动模块,且该第二驱动模块能驱动该液态镜片相对于该固定部沿垂直该液态镜片的一光轴的方向移动。
11.如权利要求1所述的摄像装置,其中该摄像装置还包括一镜片模块,设置于该液态镜片的上方或下方。
12.如权利要求11所述的摄像装置,其中该塑型组件形成于该镜片模块上。
13.如权利要求1所述的摄像装置,其中该摄像装置还包括一反射结构,该液态镜片、该塑型组件和该第一驱动模块设置于该反射结构上。
14.如权利要求13所述的摄像装置,其中该液态镜片、该塑型组件和该第一驱动模块设置于该反射结构的一反射面上。
15.如权利要求13所述的摄像装置,其中该反射结构包括一棱镜,且该液态镜片、该塑型组件和该第一驱动模块设置于该棱镜上。
16.如权利要求1所述的摄像装置,其中该摄像装置还包括另一塑型组件,且该塑型组件和该另一塑型组件设置于该液态镜片的相反侧。
17.如权利要求16所述的摄像装置,其中该塑型组件的尺寸不同于该另一塑型组件的尺寸。
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