CN112422794A - 摄像装置以及终端 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及图像获取技术,提供一种摄像装置以及终端。摄像装置包括镜头模组、导光件以及感光芯片;所述镜头模组为多个,分别获取对应视场中光线,所述导光件包括驱动件以及光学镜片,所述驱动件驱动所述光学镜片选择对齐各所述镜头模组中其中一个的光轴,以将经所述镜头模组的入射光线折射或反射至所述感光芯片,所述感光芯片将对应光线转换为电信号。解决了摄像装置结构复杂的技术问题,可减少手机原器件,方便手机结构设计,更容易制造更轻薄的手机;可大大节约成本,增加竞争力。
Description
技术领域
本申请涉及图像获取技术,尤其涉及一种摄像装置以及终端。
背景技术
现有技术的主流手机后摄像头一般都会有微距、光角、长焦等功能镜头,同时还会配置有一个标准摄像头,而摄像头主要由镜头和感光芯片组成,摄像头发展的趋势是越来越多,带来的问题是手机不容易做薄,结构上难以设计,且成本巨大,据传一线品牌最新款旗舰手机的摄像头成本一般都要达到至少700元。
可见,为追求更强的摄像性能,现有技术摄像头装置结构只能越做越复杂,且成本也只会越来越高,这将直接导致整机成本缺少竞争力。
发明内容
为了解决上述技术中摄像装置结构复杂的技术问题,本申请提供了一种可以简化结构的摄像装置以及终端。
第一方面,本申请提供了一种摄像装置,包括镜头模组、导光件以及感光芯片;所述镜头模组为多个,分别获取对应视场中光线,所述导光件包括驱动件以及光学镜片,所述驱动件驱动所述光学镜片选择对齐各所述镜头模组中其中一个的光轴,以将经所述镜头模组的入射光线折射或反射至所述感光芯片,所述感光芯片将对应光线转换为电信号。
本申请一实施例中,所述光学镜片包括一个反光面,各所述镜头模组的入射光经所述反光面反射至所述感光芯片。
本申请一实施例中,各个所述镜头模组沿直线排列,所述驱动件为直线驱动,以带动所述光学镜片分别对位各个所述镜头模组。
本申请一实施例中,所述感光芯片的入光轴与各个所述镜头模组主光轴相垂直,所述感光芯片位于各所镜头模组一侧。
本申请一实施例中,各个所述镜头模组绕圆心排列,所述导光件还包括一个支架,所述支架绕转轴可转动连接,所述转轴与所述圆心重合,所述光学镜片至所述转轴的距离等于各个所述镜头模组至所述圆心的距离。
本申请一实施例中,所述感光芯片固定于所述支架,面向所述光学镜片的出光方向。
本申请一实施例中,所述驱动件带动所述支架绕所述转轴转动,以选择所述光学镜片对齐各个所述镜头模组其中一个。
本申请一实施例中,所述导光件还包括第二光学镜片,所述光学镜片向所述第二光学镜片反射光线,所述第二光学镜片向所述感光芯片反射光线。
本申请一实施例中,所述支架包括一个面向所述感光芯片的过光孔,所述光学镜片与所述第二光学镜片固定于所述支架,而所述感光芯片设置于所述过光孔外。
本申请一实施例中,所述感光芯片入光轴与各个所述镜头模组主光轴平行,所述感光芯片位于各镜头模组下侧。
本申请另一方面提供一种终端,包括如前所述的摄像装置。
本申请实施例提供的上述技术方案与现有技术相比具有如下优点:
本申请实施例的摄像装置技术方案中,主要包括镜头模组、导光件以及感光芯片;所述镜头模组为多个,分别获取对应视场中光线,所述导光件包括驱动件以及光学镜片,所述驱动件驱动所述光学镜片选择对齐各所述镜头模组中其中一个的光轴,以将经所述镜头模组的入射光线折射或反射至所述感光芯片,所述感光芯片将对应光线转换为电信号。解决了摄像装置结构复杂的技术问题,可减少手机原器件,方便手机结构设计,更容易制造更轻薄的手机;可大大节约成本,增加竞争力。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
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,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请第一实施例提供的一种摄像装置结构示意图。
图2为本申请第二实施例提供的一种摄像装置结构示意图。
图3为本申请第二实施例提供的一种摄像装置镜头组件布置示意图。
图4为本申请第三实施例提供的一种摄像装置结构示意图。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
为了解决上述技术中现有摄像装置结构复杂且成本高的技术问题,本申请提供了一种结构复杂且成本低的摄像装置以及终端。
本申请实施例的摄像装置技术方案中,主要包括镜头模组、导光件以及感光芯片;所述镜头模组为多个,分别获取对应视场中光线,所述导光件包括驱动件以及光学镜片,所述驱动件驱动所述光学镜片选择对齐各所述镜头模组中其中一个的光轴,以将经所述镜头模组的入射光线折射或反射至所述感光芯片,所述感光芯片将对应光线转换为电信号。利用多个镜头模组共用一个感光芯片的思路,通过驱动件带动导光件进行选择性对应,解决了摄像装置结构复杂的技术问题,可减少手机原器件,方便手机结构设计,更容易制造更轻薄的手机;可大大节约成本,增加竞争力。
实施例一
图1为本申请第一实施例提供的一种摄像装置结构示意图。第一方面,本申请提供了一种摄像装置,主要包括三个镜头模组1、导光件2以及感光芯片3。可以理解的是所述镜头模组1也可为多个,镜头模组1能分别获取对应视场中光线,所述导光件2包括驱动件21以及光学镜片22,所述驱动件21驱动所述光学镜片22选择对齐各所述镜头模组1中其中一个的光轴,以将经所述镜头模组1的入射光线折射或反射至所述感光芯片3,所述感光芯片3将对应光线转换为电信号。
本申请一实施例中,所述光学镜片22包括一个反光面,各所述镜头模组1的入射光经所述反光面反射至所述感光芯片3。光学镜片22在本行业已为成熟技术,有多种方案或产品可供选择,在此不再追赘述。
本申请一实施例中,各个所述镜头模组1沿直线排列,所述驱动件21可选择为直线驱动,以带动所述光学镜片22分别对位各个所述镜头模组1。可以理解的是,如图中示意,对应驱动件21还配置有定子组件23,而驱动件21可为直线电机的动子,以便于利用驱动件21在定子组件的限位与导引作用下进行直线移动,以分别移动至对齐各个镜头模组1的位置。当然,可以理解的是,驱动件21也可选择为电机带动的丝杠与滑块组件等直线驱动,并不具体为限。
其中光学镜片22可直接固定在驱动件21动子的顶面,以驱动件21的直接移动直接带动光学镜片22在多个导光位置间进行选择性移动,一具体实施例中,若发生导光位置不准确导致成像问题时,可选择通过较正动子位置进行改善,其校正过程可包括,以其中一标准镜头模组对齐校正用图案,若感光芯片3获取的图像电信号与预设标准电信与差值大于预设差值,则动态调整驱动件21动子在XY平面两方向上的位置,直至感光芯片3获取的图像电信号与预设标准电信与差值小于预设差值为至,固定动子位置并进行记录,以便于之后按此位置为对应的镜头到位置,若此后仍发生成像问题,则可以继续按前述步骤进行校正。
本申请一实施例中,所述感光芯片3的入光轴与各个所述镜头模组1主光轴相垂直,所述感光芯片3位于各所镜头模组1一侧;而光学镜片22的反光面相对感光芯片3与镜头模组1主光轴均呈45度夹角,以便于将所镜头模组1入射光线平行反射至感光芯片3。
现在的手机都是自带几个摄像头,每个摄像头主要由镜头和感光芯片(sensor)组成,摄像头的主要成本都在感光芯片端,这样导致了较高的成本,也导致了摄像头占用空间的增大。
参照图1所示例,本申请实施例中摄像头可主要包括3个镜头模组1,一个光学镜片22和感光芯片3,几个镜头模组之间可共用一个感光芯片3;3个镜头模组1可分别对应着标准镜头、广角镜头、远焦镜头,对应关系可以按需要进行变换,只要事先按需求进行规划便可以。反光镜组件可主要由反光镜和支架组成。
可以理解的是,本实施例中镜头模组其组成主要是透镜结构,一般由几片透镜组成,通常有:2P、1G1P、1G2P、1G3P、2G2P、2G3P、4P、5P等,P是指塑胶透镜(plastic)多为非球面,G是指玻璃透镜(glass),多为球面;镜头按焦距来分,又可分固定焦距镜头和变焦镜头等等。镜头模组还可以包括VCM音圈马达,调焦时推动镜头运动改变焦距,获得清晰的图像。
可以理解的是,本实施例中感光芯片的图像传感器(Sensor)一般是一种半导体芯片,其表面通常包含有几十万到几百万的光电二极管。光电二极管受到光照射时,就会产生电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号。传感器主要有两种:一种是CCD(电荷藕合)元件;另一种是CMOS(互补金属氧化物导体)器件。
如图1,光路是先通过其中镜头模组1入射到对齐状态的光学镜片22,反光镜面会再把光线反射到感光芯片3的传感器,感光芯片传感器再经过光电转换把光信号转变成数字信号,再传递给终端的图像信号处理单元(isp)进行处理。
当用户选择使用手机默认设置拍照时,反光镜移动到左侧的第一位置,此时,穿过左侧第一个镜头模组的光线被反射到感光芯片3进行处理,从而达到选择标准镜头的目的,此时第二镜头模组和第三镜头模组的光线无法进入到感光芯片。
当用户选择广角镜头拍照时,此时反光镜移动到中部位置,此时,穿过中间位置的镜头模级的光线被反射到感光芯片进行处理,从而达到选择广角镜头的目的,左侧与右侧的镜头模组的光线无法进入到感光芯片;当用户选择长焦镜头进行拍照时,反光镜移动到右侧位置,此时,穿过右侧镜头模组的光线被反射到感光芯片进行处理,从而达到选择长焦镜头的目的,中部及左侧镜头模组的光线无法进入到感光芯片。
再一方面,还可以对应各镜头模组分别配置定位结构,比如磁感与磁吸限位件,可选择在动件上配置磁钢或永磁,而在主板或机体固定部位配置顺磁件或电磁线圈,以及同时配置霍尔传感器以检测到位信号,以便于对动件进行定位与限位。
可以理解的是,还可以继续添加镜头,如微距镜头,也可以减少镜头到两个,但是设计结构不变,但是结构上都是和如上所说是一致的。
本申请实施例提供的上述技术方案与现有技术相比具有如下优点:
本申请实施例的屏幕技术方案中,主要包括镜头模组1、导光件2以及感光芯片3;所述镜头模组1为多个,分别获取对应视场中光线,所述导光件2包括驱动件21以及光学镜片22,所述驱动件21驱动所述光学镜片22选择对齐各所述镜头模组1中其中一个的光轴,以将经所述镜头模组1的入射光线折射或反射至所述感光芯片3,所述感光芯片3将对应光线转换为电信号。利用多个镜头模组共用一个感光芯片的思路,解决了摄像装置结构复杂的技术问题,可减少手机原器件,方便手机结构设计,更容易制造更轻薄的手机;可大大节约成本,增加竞争力。
实施例二
图2为本申请第二实施例提供的一种摄像装置结构示意图,图3为本申请第二实施例提供的一种摄像装置镜头组件布置示意图。相比前一实施例,以下介绍另一改进实施例的主要区别点在于:
本申请一实施例中,如图所示意,各个所述镜头模组1绕圆心排列,可包括比如标准镜头、广角镜头、远焦镜头以及微距镜头。所述导光件2还包括一个支架24,所述支架24绕转轴可转动连接,所述转轴与所述圆心重合,所述光学镜片22至所述转轴的距离等于各个所述镜头模组1至所述圆心的距离。
本申请一实施例中,所述感光芯片3固定于所述支架24,面向所述光学镜片22的出光方向。也就是说所述感光芯片3相对光学镜片固定设置,而导光件2可转动设置,以便于将多个镜头模组1的入射光选择性地入射到感光芯片3。
本申请一实施例中,所述驱动件21带动所述支架24绕所述转轴转动,以选择所述光学镜片22对齐各个所述镜头模组1其中一个。驱动件21可主要包括电机与减速机,以便于通过齿轮等传动机构来带动所述支架24旋转。
本实施例中,感光芯片选择为与光学镜片22相对固定配置,可以保证光路的稳定性,通过旋转机架进行镜头的切换,更便于驱动,只需要配置高精度电机即可。
再一方面,还可以对应各镜头模组分别配置定位结构,比如磁感与磁吸限位件,选择在动件上配置磁钢或永磁,而在主板或机体固定部位配置顺磁件或电磁线圈,以及同时配置霍尔传感器以检测到位信号,以便于对动件进行定位与限位。
实施例三
图4为本申请第三实施例提供的一种摄像装置结构示意图。相比前一实施例,以下介绍另一改进实施例的主要区别点在于:
本申请一实施例中,所述导光件2还包括第二光学镜片25,所述光学镜片22向所述第二光学镜片25反射光线,所述第二光学镜片25向所述感光芯片3反射光线。
本申请一实施例中,所述支架24可概呈筒形,上部供两个镜片共同将入射光向内导光,所述支架24包括一个面向所述感光芯片3的过光孔27,所述光学镜片22与所述第二光学镜片25固定于所述支架24,而所述感光芯片3设置于所述过光孔27外。感光芯片3固定设置能便于电路配置,同时可以保持稳定的感光效率。
支架24可通过一个轴承26进行可转动地支撑,以便于保持稳定的绕轴转动。驱动件21可主要包括电机与减速机,以便于通过齿轮等传动机构来带动所述支架24旋转。
本申请一实施例中,所述感光芯片3入光轴与各个所述镜头模组1主光轴平行,所述感光芯片3位于各镜头模组1下侧。
再一方面,还可以对应各镜头模组分别配置定位结构,比如磁感与磁吸限位件,选择在动件上配置磁钢或永磁,而在主板或机体固定部位配置顺磁件或电磁线圈,以及同时配置霍尔传感器以检测到位信号,以便于对动件进行定位与限位。
本申请另一方面提供一种终端,包括如前所述的摄像装置。而终端可以包括手机、PAD、笔记本电脑或台式电脑等有多摄像头的电子设备,配置本实施例的摄像装置后,可有效降低成本。
需要说明的是,在本文中,诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上所述仅是本发明的具体实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的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申请的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (11)
1.一种摄像装置,其特征在于,包括镜头模组(1)、导光件(2)以及感光芯片(3);所述镜头模组(1)为多个,分别获取对应视场中光线,所述导光件(2)包括驱动件(21)以及光学镜片(22),所述驱动件(21)驱动所述光学镜片(22)选择对齐各所述镜头模组(1)中其中一个的光轴,以将经所述镜头模组(1)的入射光线折射或反射至所述感光芯片(3),所述感光芯片(3)将对应光线转换为电信号。
2.如权利要求1所述的摄像装置,其特征在于,所述光学镜片(22)包括一个反光面,各所述镜头模组(1)的入射光经所述反光面反射至所述感光芯片(3)。
3.如权利要求1所述的摄像装置,其特征在于,各个所述镜头模组(1)沿直线排列,所述驱动件(21)为直线驱动,以带动所述光学镜片(22)分别对位各个所述镜头模组(1)。
4.如权利要求1所述的摄像装置,其特征在于,所述感光芯片(3)的入光轴与各个所述镜头模组(1)主光轴相垂直,所述感光芯片(3)位于各所镜头模组(1)一侧。
5.如权利要求1所述的摄像装置,其特征在于,各个所述镜头模组(1)绕圆心排列,所述导光件(2)还包括一个支架(24),所述支架(24)绕转轴可转动地装配,所述转轴与所述圆心重合,所述光学镜片(22)至所述转轴的距离等于各个所述镜头模组(1)至所述圆心的距离。
6.如权利要求5所述的摄像装置,其特征在于,所述感光芯片(3)固定于所述支架(24),面向所述光学镜片(22)的出光方向。
7.如权利要求5所述的摄像装置,其特征在于,所述驱动件(21)带动所述支架(24)绕所述转轴转动,以选择所述光学镜片(22)对齐各个所述镜头模组(1)其中一个。
8.如权利要求5所述的摄像装置,其特征在于,所述导光件(2)还包括第二光学镜片(25),所述光学镜片(22)向所述第二光学镜片(25)反射光线,所述第二光学镜片(25)向所述感光芯片(3)反射光线。
9.如权利要求8所述的摄像装置,其特征在于,所述支架(24)包括一个面向所述感光芯片(3)的过光孔(27),所述光学镜片(22)与所述第二光学镜片(25)固定于所述支架(24),而所述感光芯片(3)设置于所述过光孔(27)外。
10.如权利要求8所述的摄像装置,其特征在于,所述感光芯片(3)入光轴与各个所述镜头模组(1)主光轴平行,所述感光芯片(3)位于各镜头模组(1)下侧。
11.一种终端,其特征在于,包括如权利要求1-10任一项所述的摄像装置。
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