CN109274881A - 一种镜头支架、摄像模组及终端 - Google Patents

一种镜头支架、摄像模组及终端 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种镜头支架、摄像模组及终端,镜头支架包括壳体以及导热体,镜头安装于壳体上,镜头、电路板和壳体围设形成密闭的第一腔体,元器件位于第一腔体内;壳体包括密闭的第二腔体,导热体设置于第二腔体内。本发明实施例中的镜头支架,相比于现有技术,通过设置于壳体内的导热体,可以使摄像模组内元器件产生的热量散发更及时,从而降低摄像模组因内部过热发生损坏的风险。

Description

一种镜头支架、摄像模组及终端
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种镜头支架、摄像模组及终端。
背景技术
随着电子技术的飞速发展,智能手机和平板电脑等终端越来越普及,并已成为人们日常生活中不可或缺的工具。为了满足人们的拍摄需求,终端上通常安装有摄像模组。现有技术中,摄像模组内部通常设置有图像传感器等元器件,通过内部的元器件实现摄像模组的拍摄。但是,元器件在工作过程中会产生大量的热量,而目前摄像模组中的热量无法及时散发出,致使内部的元器件可能出现温度过高,从而导致摄像模组容易发生损坏。
可见,目前的摄像模组存在因内部热量无法及时散发,而导致容易发生损坏的问题。
发明内容
本发明实施例提供一种息屏显示的控制方法及终端,以解决目前的摄像模组存在因内部热量无法及时散发,而导致容易发生损坏的问题。
为解决上述技术问题,本发明是这样实现的:
第一方面,本发明实施例提供了一种镜头支架,应用于摄像模组,所述摄像模组包括镜头、电路板以及设置于所述电路板上的元器件,所述镜头支架包括壳体以及导热体,所述镜头安装于所述壳体上,所述镜头、所述电路板和壳体围设形成密闭的第一腔体,所述元器件位于所述第一腔体内;所述壳体包括密闭的第二腔体,所述导热体设置于所述第二腔体内。
第二方面,本发明实施例还提供一种摄像模组,所述摄像模组包括镜头、电路板以及元器件,所述摄像模组还包括上述镜头支架。
第三方面,本发明实施例还提供一种终端,包括上述摄像模组。
本发明实施例中,镜头支架包括壳体以及导热体,镜头安装于壳体上,镜头、电路板和壳体围设形成密闭的第一腔体,元器件位于第一腔体内;壳体包括密闭的第二腔体,导热体设置于第二腔体内。相比于现有技术,通过设置于壳体内的导热体,可以使摄像模组内元器件产生的热量散发更及时,从而降低摄像模组因内部过热发生损坏的风险。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种摄像模组的结构示意图;
图2是本发明实施例提供的一种镜头支架中壳体的结构示意图;
图3是本发明实施例提供的另一种镜头支架中壳体的结构示意图;
图4是本发明实施例提供的一种壳体中设置有毛细结构的结构示意图。
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作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。
请同时参见图1和图2,镜头支架10应用于摄像模组,摄像模组包括镜头20、电路板30以及设置于电路板30上的元器件40,镜头支架10包括壳体11以及导热体12,镜头20安装于壳体11上,镜头20、电路板30和壳体11围设形成密闭的第一腔体13,元器件40位于第一腔体13内;壳体11包括密闭的第二腔体14,导热体12设置于第二腔体14内。
这里,通过在壳体11内设置第二腔体14,并将导热体12设置于第二腔体14内,当第一腔体13内的元器件40产生热量时,导热体12用于将元器件40在第一腔体13内产生的热量,传导至壳体11远离第一腔体13的一侧,即导热体12可以将第一腔体13内的热量传导至镜头支架10的外侧,相比于现有技术,从而可以使摄像模组内部的热量散发更及时,从而降低摄像模组因受热发生损坏的可能性。
本发明实施例中,上述镜头支架10可以是用于安装镜头20以实现对镜头20的支撑,以及镜头支架10与上述电路板30连接,使得镜头支架10、镜头20和电路板30之间围设形成上述第一腔体13。
其中,上述壳体11可以是任何具备支撑性能以及保护性能的外壳结构,其可以是由树脂材料或者金属材料等制成的壳体,例如:所述壳体11可以是由铜制成的结构,等等。
具体地,所述壳体11还可以是包括石墨层和镀附于石墨层的相对两侧面的镀铜层,通过镀铜层可以将石墨层的气孔密封并便于壳体11的焊接;其中,可以设置石墨层的厚度为20微米至30微米,每层镀铜层的厚度为8微米至15微米,从而使壳体11的厚度降低,由于石墨具有良好的导热性能以及弯折性能,从而可以进一步增加镜头支架10的散热性能以及耐用性。
本发明实施例中,由于第一腔体13内的元器件40在通电情况下可能产生静电、电场以及磁场,具体地,可以将上述镜头支架10设置为对于静电、电场以及磁场起到屏蔽作用的结构,从而降低元器件40产生的静电、电场以及磁场对于镜头支架10外的物质的影响。
可选的,壳体11为具有电导通性的材料制成,且壳体11与电路板30上的地端电连接,这样,通过将具有电导通性能的壳体11接地,可以对静电和电场屏蔽,防止或抑制寄生电容祸合,既能保护元器件40收到外部电场干扰,又能防止元器件40产生的电场镜头支架10的外部泄露,使镜头支架10具备优良的电屏蔽效果。
而为防止磁感应,抑制寄生电感藕合,隔离磁场干扰,可选的,壳体11由高磁导率材料制成。由于磁场中存在高磁导率的磁场通路,磁通相对通过周围空气的部分就大为减小,使得周围空间的磁场干扰也同时大为减少,从而起到了磁场屏蔽作用,进而使镜头支架10具备优良的高频磁场屏蔽效果。
或者,可选的,壳体11上设置有屏蔽层(图未示)。这里,屏蔽层可以用于屏蔽磁场,其可以是高磁导率材料层等,从而使镜头支架10具备优良的高频磁场屏蔽效果。
其中,上述壳体11上设置有屏蔽层,可以是在壳体11靠近第一腔体13的一侧面设置有该屏蔽层,也可以是在远离第一腔体13的一侧面(即外侧)设置有该屏蔽层,甚至还可以是在壳体11的内部设置有该屏蔽层,在此并不进行限定。
或者,上述壳体11由高磁导率材料制成,且壳体11的一侧面上设置有屏蔽层,从而进一步提升镜头支架10的高频磁场屏蔽效果。
而为实现上述壳体11的电磁场屏蔽性能,具体地,在上述壳体11可以为具有电导通性的材料制成,壳体11与电路板30上的地端电连接;壳体11可以由高磁导率材料制成,和/或,壳体11上设置有屏蔽层,从而使镜头支架10具备优良的电磁场屏蔽效果。
本发明实施例中,上述壳体11包括密闭的第二腔体14,可以是壳体11垂直于电路板30部分的可以是壳体11的部分壁体内开设有空腔,例如:如图3所示,壳体11包括第一延伸壁体111、第二延伸壁体112和第三延伸壁体113,镜头20卡设于第一延伸壁体111围成的空间内;第二延伸壁体111与电路板30连接;第三延伸壁体111由第一延伸壁体111向第二延伸壁体112延伸,第三延伸壁体111与第一延伸壁体111和第二延伸壁体112垂直;第二延伸壁体112内设置有第二腔体14,且第一延伸壁体111和第三延伸壁体113为实心结构,等等。
可选地,第二腔体14包括多个空腔(图未示),多个空腔环绕第一腔体13间隔设置于壳体11的内部;所述导热体包括多个导热件(图未示),不同导热件设置于不同的空腔内,且每一空腔沿由电路板30朝向镜头20的方向延伸形成。
这里,多个空腔环绕第一腔体13间隔设置于壳体11的内部,且每一空腔内设置有由电路板30朝向镜头20的方向延伸形成的导热件,不仅可以提升镜头支架10的散热性能,还可以保证镜头支架10具有较强的支撑性能。
其中,上述多个空腔中相邻两空腔的间距可以不相等;或者,可选的,上述多个空腔等间距设置,由于多个空腔等间距设置,从而对第一腔体13内各部分的散热能力平衡,进一步提升镜头支架10的散热性能。
另外,上述导热件可以是任何能够实现将第一腔体13内的热量传导至壳体11的外侧的结构,例如:上述导热件可以是填充于对应的空腔内的石墨烯结构或者锡膏,等等。
需要说明的是,上述多个空腔中空腔的数量可以根据实际散热需求以及镜头支架10的支撑性能需求进行设定,在此并不作限定。
当然,上述壳体11的所有壁体内均可以设置有空腔,即:可选的,所述壳体11为中空结构,例如,将上述如图3中所示的第一延伸壁体111和第三延伸壁体113也设置空腔,且第一延伸壁体111、第二延伸壁体112和第三延伸壁体113的空腔连通,从而使壳体11内设置的导热体12的覆盖面积更大,进一步提升镜头支架10的散热性能。
本发明实施例中,上述导热体12可以是任何能够实现将第一腔体13内的热量传导至壳体11的外侧的结构,例如:上述导热体12可以是填充于上述第二腔体14内的石墨烯结构,或者填充于所述第二腔体14内的锡膏,等等。
可选的,导热体12包括毛细结构121以及工作介质122,毛细结构121嵌设于第二腔体14内;工作介质122设置于第二腔体14内,且所述第二腔体为真空的腔体。
其中,由于第二腔体14内设置为真空,当液体的工作介质122接受到第一腔体13内的热量时,工作介质122会蒸发汽化,蒸汽在微小的压差下从蒸汽通道流向冷凝端后放出热量并凝结成液体,液体依靠毛细结构的毛细力的作用在沿毛细结构流回受热端,从而实现工作介质122在毛细结构121内的循环,并在循环过程中带动第一腔体13内的热量的流动,增加热量的散发面积,从而使第一腔体13内的热量更快,进一步降低摄像模组因受热发生损坏的可能性。
需要说明的是,上述毛细结构121可以是任何能够产生毛细力以带动工作介质122流动的结构,例如:上述毛细结构121可以是由金属粉末烧结形成的毛细结构;或者,也可以是由金属丝编织束或者编织网组成的毛细结构,等等。
具体地,上述毛细结构121可以是由金属丝编织而成的笼状毛细结构,该笼状毛细结构包括多根连接筋和多个金属丝环,多根连接筋平行间隔设置,多个金属丝环沿中两相邻的金属丝环间隔设置,且多个金属丝环与多根连接筋连接,且每一金属丝环的所在的平面与每一连接筋的延伸方向不平行,从而使毛细结构121在平面方向和垂直方向上具备良好的吸液效果;另外,三维的笼状结构对壳体11具有良好的支撑性,当壳体11受外力发生形变时,笼状毛细结构可有效保证蒸汽通道维持恒定大小。
在上述金属粉末烧结形成的毛细结构的情况下,可选的,如图4所示,毛细结构121包括贴合部1211以及至少两个延伸部1212,贴合部1211贴合设置于第二腔体14的第一侧壁141,且至少两个延伸部1212中两相邻的延伸部1212间隔设置,且每一延伸部1212由贴合部1211延伸至第二腔体14的第二侧壁142,第二侧壁142与第一侧壁141相对设置,这样,在满足毛细结构对壳体11的壁具有足够的支撑性能的条件下,可以降低镜头支架10的重量。
其中,上述贴合部1211的厚度以及延伸部1212的数量可以根据实际情况进行设置,在此并不进行限定。
应当说明的是,上述第一侧壁141可以是第二腔体14中靠近第一腔体13的内壁,也可以是远离第一腔体13的内壁;上述第二侧壁141为第二腔体14中与第一侧壁相对的另一侧壁,而上述图4中仅示出第一侧壁141为第二腔体14中远离第一腔体13的内壁,以及第二侧壁142位第二腔体14中靠近第一腔体13的内壁,在此并不进行限定。
另外,上述工作介质122可以是任何在真空环境下受热发生汽化的液体,例如:上述工作介质122可以是水、甲醇或者乙醇等,在此并不进行限定。
本发明实施例中,镜头支架包括壳体以及导热体,镜头安装于壳体上,镜头、电路板和壳体围设形成密闭的第一腔体,元器件位于第一腔体内;壳体包括密闭的第二腔体,导热体设置于第二腔体内。相比于现有技术,通过设置于壳体内的导热体,可以使摄像模组内元器件产生的热量散发更及时,从而降低摄像模组因内部过热发生损坏的风险。
基于上述镜头支架10,本发明实施例还提供一种摄像模组,摄像模组包括上述镜头支架10、镜头20、电路板30以及元器件40。
由于摄像模组的本体结构为本领域技术人员熟知,且镜头支架10在上述实施例中已进行描述,对于摄像模组的具体结构在此并不进行赘述。
应当说明的是,上述元器件40至少包括图像传感器,该图像传感器用于接收镜头20采集的光线生成图像,从而实现摄像模组的摄像功能。因此,为保证摄像模组的正常工作,当上述镜头20开启时,镜头20采集的光线可以射入到位于第一腔体13内的图像传感器上。具体的,可以是镜头支架10的壳体11的相对两侧设置为导通,镜头20嵌设于壳体11的一侧,电路板30盖设于壳体11的另一相对侧。
当然,上述元器件40还可以包括除上述图像传感器之外的其他器件,在此并不进行限定。
另外,上述镜头20可以是焦距固定或者可变,而当镜头20的焦距可变时,上述镜头20可以在镜头支架10上运动,从而实现镜头20的焦距的调节。
而在实现镜头支架10具备电场屏蔽效果,即壳体11为具有电导通性的材料制成,且壳体11与电路板30上的地端电连接的情况下,可选的,如图1所示,摄像模组还包括导电导热层50,镜头支架10的外壳11通过导电导热层50与电路板30的地端电连接,从而不仅可以满足镜头支架10的电场屏蔽效果,还可以通过导电导热层50将电路板30上的热量传导至壳体11上,通过壳体11加速电路板30上的热量的散发。
其中,上述导电导热层50可以是任何具备导电性能和导热性能的材料层,例如:导电导热层50可以是导电导热胶层或者锡膏焊接层,等等,在此并不进行限定。
应当说明的是,上述摄像模组中还可以包括其他部件,例如滤光片60等,在此并不进行限定。
基于上述摄像模组,本发明实施例还提供一种终端,终端包括上述摄像模组。
由于终端的本体结构为本领域技术人员熟知,且摄像模组在上述实施例中已进行描述,对于终端的具体结构在此并不进行赘述。
本发明实施例中,上述终端可以是移动终端,例如:手机、平板电脑(TabletPersonal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)、个人数字助理(personal digitalassistant,简称PDA)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)或可穿戴式设备(Wearable Device)等,还可以是其它电子设备,如数码相机、电子书、导航仪等。
以上,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (11)

1.一种镜头支架,应用于摄像模组,所述摄像模组包括镜头、电路板以及设置于所述电路板上的元器件,其特征在于,所述镜头支架包括壳体以及导热体,所述镜头安装于所述壳体上,所述镜头、所述电路板和壳体围设形成密闭的第一腔体,所述元器件位于所述第一腔体内;所述壳体包括密闭的第二腔体,所述导热体设置于所述第二腔体内。
2.根据权利要求1所述的镜头支架,其特征在于,所述导热体包括毛细结构以及工作介质,所述毛细结构嵌设于所述第二腔体内;所述工作介质设置于所述第二腔体内,且所述第二腔体为真空的腔体。
3.根据权利要求2所述的镜头支架,其特征在于,所述毛细结构包括贴合部以及至少两个延伸部,所述贴合部贴合设置于所述第二腔体的第一侧壁,且所述至少两个延伸部中两相邻的延伸部间隔设置,且每一所述延伸部由所述贴合部延伸至所述第二腔体的第二侧壁,所述第二侧壁与所述第一侧壁相对设置。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的镜头支架,其特征在于,所述壳体为中空结构。
5.根据权利要求1至3中任一项所述的镜头支架,其特征在于,所述第二腔体包括多个空腔,所述多个空腔环绕所述第一腔体间隔设置于所述壳体的内部;所述导热体包括多个导热件,不同导热件设置于不同的空腔内,且每一所述导热件沿由所述电路板朝向所述镜头的方向延伸形成。
6.根据权利要求5所述的镜头支架,其特征在于,所述多个空腔等间距设置。
7.根据权利要求1至3中任一项所述的镜头支架,其特征在于,所述壳体由高磁导率材料制成;和/或,所述壳体上设置有屏蔽层。
8.根据权利要求1至3中任一项所述的镜头支架,其特征在于,所述壳体为具有电导通性的材料制成,且所述壳体与所述电路板上的地端电连接。
9.一种摄像模组,所述摄像模组包括镜头、电路板以及元器件,其特征在于,所述摄像模组还包括如权利要求1至8中任一项所述的镜头支架。
10.根据权利要求9所述的摄像模组,其特征在于,所述摄像模组还包括导电导热层,所述镜头支架的壳体通过所述导电导热层与所述电路板的地端电连接。
11.一种终端,其特征在于,包括如权利要求9或10所述的摄像模组。
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