CN115002317B - 摄像头模组和电子设备 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种摄像头模组和电子设备,属于摄像技术领域。该摄像头模组包括:镜头组、马达、磁控形变器件、磁性件和电路板;马达和电路板分别与磁控形变器件电连接,马达通过磁控形变器件与电路板电连接以驱动镜头组移动;在磁性件的磁场作用下,磁控形变器件形变以带动镜头组移动。
Description
技术领域
本申请属于摄像技术领域,具体涉及一种摄像头模组和电子设备。
背景技术
随着终端技术的发展,为了提高终端设备的拍摄效果,在终端设备中采用了伸缩式变焦摄像头。
具体的,在现有技术中,一般采用机械传动结构(例如凸缘-沟槽机构等)实现镜头的伸缩,以实现伸缩式变焦摄像头的变焦;并且,采用柔性电路板(Flexible PrintedCircuit,FPC)实现对摄像头模组中随镜头伸缩的电子器件(例如音圈马达(Voice CoilMotor,VCM)通电。如此,可能使得机械传动结构和柔性电路板占用摄像头模组的较大内部空间。
发明内容
本申请实施例的目的是提供一种摄像头模组和电子设备,能够解决现有技术中机械传动结构和柔性电路板占用摄像头模组的较大内部空间的问题。
第一方面,本申请实施例提供了一种摄像头模组,该摄像头模组包括:镜头组、马达、磁控形变器件、磁性件和电路板;马达和电路板分别与磁控形变器件电连接,马达通过磁控形变器件与电路板电连接以驱动镜头组移动;在磁性件的磁场作用下,磁控形变器件形变以带动镜头组移动。
第二方面,本申请实施例提供了一种电子设备,该电子设备包括如第一方面所述的摄像头模组。
在本申请实施例中,摄像头模组包括:镜头组、马达、磁控形变器件、磁性件和电路板;马达和电路板分别与磁控形变器件电连接,马达通过磁控形变器件与电路板电连接以驱动镜头组移动;在磁性件的磁场作用下,磁控形变器件形变以带动镜头组移动。即摄像头模组中只设置磁控形变器件就可以实现为马达供电,并在磁控形变器件发生形变的情况下,带动镜头组移动。因此可以简化摄像头模组的内部结构,节省摄像头模组的内部空间。
附图说明
图1为本申请实施例提供的磁控形状记忆合金原理示意图;
图2为本申请实施例提供的摄像头模组部分结构示意图之一;
图3为本申请实施例提供的摄像头模组部分结构示意图之二;
图4为本申请实施例提供的摄像头模组部分结构示意图之三;
图5为本申请实施例提供的摄像头模组部分结构示意图之四;
图6为本申请实施例提供的摄像头模组部分结构示意图之五;
图7为本申请实施例提供的摄像头模组部分结构示意图之六;
图8为本申请实施例提供的摄像头模组部分结构示意图之七;
图9为本申请实施例提供的摄像头模组部分结构示意图之八;
图10为本申请实施例提供的摄像头模组部分结构示意图之九;
图11为本申请实施例提供的摄像头模组部分结构示意图之十;
图12为本申请实施例提供的摄像头模组部分结构示意图之十一;
其中,图2至图12中的附图标记如下:
200:摄像头模组;201:镜头组;202:马达;203:磁控形变器件;203-1:磁控形变套筒;203-2:磁控形变支架;203-2-1:第一形变部;203-2-2:第二形变部;203-2-3:马达连接部;203-2-4:电路板连接部;204:磁性件;205:电路板;206:连接结构;207:支撑结构;208:凸台;208-1:凸部;208-1-1:第一凸台;208-1-2:第二凸台;209:凹槽;209-1:凹部;209-1-1:第一凹槽;209-1-2:第二凹槽;210:分隔部;211:固定套筒;212:容置空间;213:加强板;213:加强板;214:凹槽;215:感光芯片。
具体实施方式
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地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,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获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”等所区分的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
下面首先对本申请的权利要求书和说明书中涉及的一些名词或者术语进行解释说明。
磁控形变器件:是由磁控形状记忆合金(Magnetic Shape Memory Alloy,MSMA)材料制成,如图1所示,磁控形状记忆合金是由磁场中磁控形状记忆合金的磁各向异性能驱动其形状记忆效应,其中磁控记忆合金的奥氏体与磁控记忆合金的马氏体相之间在一定的外部条件下存在着相互转变。磁控记忆合金的马氏体晶体在外部磁场的作用下将会进行重组,马氏晶体中的易磁化轴方向会沿着外部磁场的方向发生转动,其中马氏晶体中较长轴由于难以磁化,其方向将会垂直于外部磁场的方向,宏观表现为材料的形状发生改变,并沿轴向方向伸长。已发生磁感生应变的磁控形状记忆合金材料在机械脉冲或静态力的作用下,应力使得磁控形状记忆合金中孪晶变体中易磁化轴再次转向,磁控形状记忆合金材料的长度缩短,恢复至初始形态。与此同时其磁通密度将也将改变,随之改变的磁路中的磁感应强度会使磁控形状记忆合金的磁导率发生一定的变化。
下面结合附图,通过具体的实施例及其应用场景对本申请实施例提供的摄像头模组和电子设备进行详细地说明。
本发明实施例提供的摄像头模组可以应用于实现摄像头变焦的场景中。
示例性地,当用户需求摄像头变焦时,磁控形变器件在磁性件的磁场作用下产生形变带动镜头组移动,从而可以实现摄像头的变焦,同时由于马达和电路板分别与磁控形变器件电连接,从而马达可以通过磁控形变器件通电。如此,由于既可以通过磁控形变器件带动镜头组实现变焦,又可以通过磁控形变器件为马达通电,因此可以简化摄像头模组的内部结构,节省摄像头模组的内部空间。
本申请实施例提供了一种摄像头模组,图2示出了本申请实施例提供的摄像头模组的一种可能的结构示意图,如图2所示,本申请实施例提供的摄像头模组200包括:镜头组201、马达202、磁控形变器件203、磁性件204和电路板205。马达202和电路板205分别与磁控形变器件203电连接,马达202通过磁控形变器件203与电路板205电连接以驱动镜头组201移动;在磁性件204的磁场作用下,磁控形变器件203形变以带动镜头组201移动。
可选地,马达202可以包括超声波马达或音圈马达。马达202可以用于对焦。
可选地,磁控形变器件203可以导电,从而在马达202和电路板205分别与磁控形变器件203电连接的情况下,马达202可以通过磁控形变器件203通电。磁控形变器件203可以由磁控形状记忆合金材料制成,对于磁控形状记忆合金材料的其他描述可以参见名词解释中对磁控形状记忆合金材料的说明,为了避免重复,此处不再赘述。例如,磁控形状记忆合金材料为为镍锰钾合金、镍铁钾合金、铁基合金以及钴基合金中的任一种。
可选地,磁场对磁控形变器件203的形变的影响为:当磁控形变器件203受到磁场时,磁控形变器件203发生形变;当磁控形变器件203没有受到磁场时,磁控形变器件203恢复原状;并且,在一定范围内,磁控形变器件203受到的磁场越大,磁控形变器件203的形变量越大。
可选地,磁控形变器件203的形变量与磁控形变器件203受到磁性件204的磁场的大小正相关。
具体地,磁控形变器件203受到磁性件204的磁场越小,磁控形变器件203的形变量越小;磁控形变器件203受到磁性件204的磁场越大,磁控形变器件203的形变量越大。
可选地,磁控形变器件203可以在受到磁性件204的磁场达到一定阈值(第一阈值)时,才开始发生形变;并在受到磁性件204的磁场达到另一阈值(第二阈值)时,磁控形变器件203的形变量达到最大,即使受到磁性件204的磁场再增加,磁控形变器件203的形变量也不会再发生变化。
本申请实施例中,由于磁控形变器件203的形变量与受到磁性件204的磁场的大小正相关,从而可以提高磁控形变器件203产生形变的灵活性。
可选地,磁性件204可以为永磁性件;或者可以为电磁线圈(即在通电的情况下,才会产生磁场),具体可以根据实际使用需求确定,本申请实施例不作限定。
本申请实施例中,当磁性件204为永磁性件时,可以通过磁屏蔽器件控制永磁性件产生磁场的大小,从而可以控制磁控形变器件受到磁场的大小。
本申请实施例中,磁性件204的中心线可以与透镜组201的光轴垂直;当磁性件204向外产生磁场时,产生的磁场可以覆盖磁控形变器件203。
可以理解,磁性件204的中心线与磁性件204产生的磁场的磁场方向平行。
可选地,实际实现中,磁性件204的中心线与光轴之间的夹角为α,0°<α<180°。如此可以确保当磁性件204向外产生磁场时,磁性件204产生的磁场的磁场方向与光轴不平行,从而使得磁控形变器203可以产生沿光轴方向的形变。
本申请实施例提供一种摄像头模组,由于既可以通过磁控形变器件203带动镜头组201移动实现变焦,又可以通过磁控形变器件203为马达202通电,因此可以简化摄像头模组200的内部结构,节省摄像头模组200的内部空间。
可选地,磁控形变器件203可以为磁控形变套筒203-1;或者磁控形变器件203可以为连接电路板205和马达202的可导电的磁控形变支架203-2。
图2至图8示出了本申请的第一实施例提供的摄像头模组。
如图3所示,磁控形变器件203可以包括磁控形变套筒203-1。
其中,马达202可以固定在磁控形变套筒203-1内,镜头组201设置在马达202内侧,在磁性件204的磁场作用下,磁控形变套筒203-1形变以带动镜头组201沿镜头组201的光轴方向移动。
可选地,磁控形变套筒203-1的轴线可以与镜头组201的光轴平行,例如,磁控形变套筒203-1的轴线与镜头组201的光轴重合。
可选地,马达202与磁控形变套筒203-1固定连接的具体实现方式可以参见下述实施例中的相关描述,为了避免重复,此处不再赘述。
本申请实施例中,镜头组201设置在马达202内侧的具体实现方式可以参见现有技术中的相关描述,为了避免重复,此处不再赘述。
可选地,镜头组201与马达202固定连接,实际实现中,在磁场作用下,磁控形变套筒203-1可以沿镜头组201的光轴产生形变,带动马达202沿光轴方向移动,从而可以带动镜头组201沿光轴方向移动。
示例性地,如图3中的(a)所示,为磁控形变器件203未受到磁场作用时,摄像头模组200的状态;如图3中的(b)所示,为磁控形变器件203受到磁性件204的磁场作用时,摄像头模组200的状态(在磁性件204的磁场作用下,磁控形变器件203沿镜头组201的光轴产生形变,以带动镜头组201沿光轴方向产生移动)。
本申请实施例中,由于将现有技术中摄像头模组中的套筒改进为磁控形变套筒203-1,即磁控形变套筒203-1既可以发挥其原有的固定镜头组201并带动镜头组201移动以实现变焦的功能,又可以实现电连接电路板205和马达202的功能,从而可以进一步简化摄像头模组200的内部结构,取消现有技术中的柔性电路板的设计,节省摄像头模组200的内部空间。
可选地,如图4和图5所示,马达202可以包括连接结构206,磁控形变套筒203-1可以包括支撑结构207,连接结构206可以支承在支撑结构207上。
实际实现中,马达202和连接结构206可以相互独立,并且连接结构206与马达202的外壁可以固定连接,具体可以根据实际使用需求确定,本申请实施例不作限定。
可选地,连接结构206可以为设置在马达202的外壁上的环形凹陷部。对应的,支撑结构207可以设置在磁控形变套筒203-1的内壁上的环形凸出部。马达202和磁控形变套筒203-1连接固定时,环形凸出部位于环形凹陷部内。
可选的,连接结构206为设置在马达202的外壁上的多个凹陷部。这些凹陷部可沿马达202的外壁周向均匀间隔分布。在马达202的外壁周向上,相邻凹陷部之间具有间隙。
对应的,支撑结构207可以包括多个凸出部,这些凸出部沿磁控形变套筒203-1的内壁周向对应均匀间隔分布,且相邻凸出部之间具有间隔,马达202和磁控形变套筒203-1连接固定时,凸出部位于对应的凹陷部内。从而可以节省材料资源,具体可以根据实际使用需求确定,本申请实施例不作限定。
示例性地,如图5所示,支撑结构207可以为T型结构。
可以理解,支撑结构207与连接结构206相匹配,从而马达202与磁控形变套筒203-1可以通过支撑结构207和连接结构206固定连接。
可选地,磁控形变套筒203-1未受到磁场作用时的高度(即沿光轴方向的尺寸)小于磁控形变套筒203-1受到磁场作用时的高度。
示例性地,如图5中的(a)所示,为磁控形变套筒203未受到磁场作用时的形态;如图5中的(b)所示,为磁控形变套筒203-1受到磁场作用时的形态,此时,由于磁控形变套筒203发生形变(即变高),因此支撑结构207与连接结构206之间产生过盈配合,从而增加磁控形变套筒203-1与马达202之间连接的稳定性。
本申请实施例中,由于马达202包括连接结构206,磁控形变套筒203-1包括支撑结构207,并且连接结构206支承在支撑结构207上,从而可以提高马达202与磁控形变套筒203-1固定连接的稳定性。
可选地,连接结构206可以包括设置于马达202外侧的凸台208,支撑结构207可以包括开设于磁控形变套筒203-1侧壁的凹槽209,凸台208可以与凹槽209的凹槽侧壁搭接,使支撑结构207可以沿镜头组201的移动方向支撑马达202。
本申请实施例中,凸台208可以与凹槽209之间相互匹配。
本申请实施例中,由于可以通过连接结构206的凸台208与支撑结构207的凹槽209搭接,从而可以提高马达202与磁控形变套筒203-1固定连接的稳定性。
可选地,如图4和如图5所示,凹槽209侧壁沿镜头组201的移动方向凹陷形成凹部209-1,凸台208靠近凹槽侧壁的表面沿镜头组201的移动方向凸出形成凸部208-1,凸部208-1卡设于凹部209-1。
本申请实施例中,由于可以将凸台208的凸部卡设于凹槽209的凹部,从而可以提高马达202与磁控形变套筒203-1固定连接的稳定性。
可选地,磁控形变器件203在磁性件204的磁场作用下形变的过程中,凸部208-1与凹部209-1过盈配合卡接。
具体的,如图6中的(a)所示,为磁控形变套筒203-1产生形变时,连接结构206与支撑结构207之间保持过盈配合连接。如图6中的(b)示出了磁控形变套筒203-1在不产生形变时,连接结构206与支撑结构207之间的连接示意图。
可选地,磁控形变器件203在未发生形变时,凸部208-1与凹部209-1之间可以不产生过盈配合的相互作用力,而随着磁控形变器件203在磁性件204的磁场作用下形变的过程中,凸部208-1与凹部209-1之间随着磁控形变器件203的形变而产生过盈配合。
可选的,磁控形变器件203在未发生形变时,凸部208-1与凹部209-1之间就已经处于过盈配合状态。磁控形变器件203在磁性件204的磁场作用下形变的过程中,磁控形变器件203的形变方向沿镜头组201的移动方向,而凸部208-1和凹部209-1之间的过盈配合的作用力垂直于镜头组201的移动方向。所以,磁控形变器件203的形变并不影响凸部208-1和凹部209-1之间的过盈配合连接。在磁性件204的磁场作用下形变的过程中,凸部208-1与凹部209-1之间始终保持过盈配合连接的状态,以确保马达202与磁控形变套筒203-1固定连接的稳定性,从而对镜头组201实现连续且稳定的变焦和调焦。
本申请实施例中,由于磁控形变器件203在磁性件204的磁场作用下形变的过程中,凸部208-1与凹部209-1过盈配合卡接,从而可以提高马达202与磁控形变套筒203-1固定连接的稳定性。
可选地,如图4和如图5所示,连接结构206包括设置于马达202外侧的第一凸台208-1-1和第二凸台208-1-2,支撑结构207包括开设于磁控形变套筒203-1侧壁的第一凹槽209-1-1和第二凹槽209-1-2,第一凸台208-1-1与第一凹槽209-1-1的第一凹槽侧壁搭接,第二凸台208-1-2与第二凹槽209-1-2的第二凹槽侧壁搭接,使支撑结构207沿镜头组201的移动方向支撑马达202;磁控形变套筒203-1侧壁包括位于第一凹槽209-1-1和第二凹槽209-1-2之间的分隔部210,分隔部210分离第一凹槽209-1-1和第二凹槽209-1-2,第二凹槽209-1-2还包括与第二凹槽侧壁相对的第三凹槽侧壁,第一凹槽侧壁和第三凹槽侧壁位于分隔部210的相背离的两侧;第一凹槽209-1-1侧壁朝分隔部210凹陷形成第一凹部209-2-1,第三凹槽侧壁朝分隔部凹陷形成第二凹部209-2-2,第一凸台208-1-1朝分隔部210凸出形成第一凸部208-2-1,第二凸台208-1-2朝分隔部突出形成第二凸部208-2-2,第一凸部208-2-1卡设于第一凹部209-2-1,第二凸部208-2-2卡设于第二凹部209-2-2。
其中,在磁性件204的磁场作用下,磁控形变套筒203-1沿镜头组201的移动方向形变,第一凸部208-2-1与第一凹部209-2-1在垂直于镜头组201的移动方向上过盈配合卡接,第二凸部208-2-2与第二凹部209-2-2在垂直于镜头组201的移动方向上过盈配合卡接。
本申请实施例中,由于磁控形变套筒203-1在磁性件204的磁场作用下形变的过程中,连接结构206的第一凸部208-2-1和第二凸部208-2-1分别与支撑结构207的第一凹部209-2-1和第二凹部209-2-2在垂直于镜头组201的移动方向上过盈配合卡接,从而可以提高马达202与磁控形变套筒203-1固定连接的稳定性。
下面结合附图对连接结构206与支撑结构207之间产生的过盈配合进行示例性地说明。
可选地,如图7所示,摄像头模组200还包括固定套筒211,磁控形变套筒203-1与固定套筒211套设;磁控形变套筒203-1和固定套筒211均设置在电路板205上;其中,磁性件204设置在固定套筒211上,和/或,磁性件204设置在电路板205上。
可选地,实际实现中,磁性件204可以以嵌设的方式设置在固定套筒211中,和/或以嵌设的方式设置在电路板205中,具体可以根据实际使用需求确定,本申请实施例不作限定。
本申请实施例中,一方面,由于可以将磁控形变套筒203-1设置在电路板205上,从而可以增强磁控形变套筒203-1的稳定性;另一方面,由于既可以将磁性件203-1设置在固定套筒211上,也可以将磁性件204设置在电路板205上,从而可以提高设置磁性件204的灵活性。
可选地,磁性件204可以包括与电路板205电连接的至少两个线圈204-1,至少两个线圈204-1可以沿磁控形变套筒203-1的周向设置,且至少两个线圈204-1可以相对设置;或者;磁性件204可以包括与电路板205电连接的一个线圈204-1,一个线圈204-1可以沿磁控形变套筒203-1的周向设置。
例如,如图7中的(b)所示或如图7中的(c)所示,磁性件204可以包括2个线圈204-1,这2个线圈204-1相对于磁控形变套筒203-1对称设置。
本申请实施例中,由于线圈沿磁控形变套筒203-1的周向分布,从而可以保证线圈204-1通电后产生的磁场可以覆盖磁控形变套筒203-1。
可选地,如图8所示,磁性件204包括线圈204-1和导电架204-2,导电架204-2与线圈204-1电连接,固定套筒211内侧壁开设有用于容纳线圈204-1的容置空间212,导电架204-2的一端伸至容置空间212以支撑线圈204-1,导电架204-2的另一端与电路板205连接。
可选地,导电架204-2可以与线圈204-1固定连接,例如,通过焊接的方式连接,从而可以增强导电架204-2与线圈204-1之间连接的稳定性。
本申请实施例中,由于可以通过导电架204-2支撑设置在固定套筒211中的线圈204-1,从而可以减少下部侧壁对线圈204-1产生磁场的影响。
可选地,如图7所示,摄像头模组200还可以包括固定套筒211,磁控形变器件203可以位于固定套筒211内侧,磁性件204可以包括线圈204-1,固定套筒211和/或电路板205上开设有可以用于容纳线圈204-1的容置空间。
本申请实施例中,由于既可以将线圈204-1设置在固定套筒211,也可以将线圈204-1设置在电路板205上,从而可以提高设置线圈204-1的灵活性。
图9至图12提供本申请第二实施例中的摄像模组。本实施例与第一实施例的区别在于,磁控形变器件203为连接电路板205和马达202的可导电的磁控形变支架203-2。
可选地,如图11所示,磁控形变支架203-2包括第一形变部203-2-1和第二形变部203-2-2。第一形变部203-2-1的一端与马达202连接,第一形变部203-2-1的另一端与第二形变部203-2-2连接。第二形变部203-2-2的一端与第一形变部203-2-1连接,第二形变部203-2-2的另一端与电路板205连接。在磁场作用下,第一形变部203-2-1和第二形变部203-2-1远离电路板205的端部均沿镜头组201的光轴方向移动,以带动马达202及镜头组201移动。在没有磁场的情况下,第一形变部203-2-1与第二形变部203-2-2叠设以减少占用空间。
进一步的,如图11所示,磁控形变支架还包括马达连接部203-2-3和电路板连接部203-2-4。第一形变部203-2-1的一端与马达连接部203-2-3连接,第一形变部203-2-1的另一端与第二形变部203-2-2连接。所述第二形变部203-2-2的一端与第一形变部203-2-1连接,第二形变部203-2-2的另一端与电路板连接部203-2-4连接。马达202固定在马达连接部203-2-3,电路板205与电路板连接部203-2-4连接固定。马达连接部203-2-3和电路板连接部203-2-4的延伸方向为垂直于镜头组201的光轴方向,从而确保马达连接部203-2-3和电路板连接部203-2-4在磁场作用下沿镜头组201的光轴方向上的形变较小,从而可以保证变焦和对焦精度。
可选的,马达连接部203-2-3的两端均设有第一形变部203-2-1,电路板连接部203-2-4的两端均设有第二形变部203-2-2。即,磁控形变支架203-2通过设置在马达连接部203-2-3和电路板连接部203-2-4双侧的第一形变部203-2-1和第二形变部203-2-2形成一个围合的菱形结构。在磁场作用下,双侧的第一形变部203-2-1和第二形变部203-2-2均沿镜头组201的光轴方向移动,以带动马达202及镜头组201移动。在没有磁场的情况下,双侧的第一形变部203-2-1与第二形变部203-2-2均以图11(a)所示的方式叠设以减少占用空间。
可选地,如图9所示,马达202可以固定在磁控形变支架203-2上。
可选地,马达202可以通过焊盘/触点的方式与磁控形变支架203-2固定连接;或者通过机械铆合等形式实现,具体可以根据实际使用需求确定,本申请实施例不作限定。
示例性地,如图10中的(a)所示,马达202通过焊盘/触点的方式与磁控形变支架203-2固定连接。
可选地,当磁控形变支架203-2未受到磁场作用时,如图11中的(a)所示,磁控形变支架203-2处于初始状态,即未发生形变的形态;当磁控形变支架203-2受到磁场作用时,如图11中的(b)所示,磁控形变支架203-2发生形变。
进一步地,如图9中的(b)所示,磁控形变支架203-2受到磁场作用时,磁控形变支架203-2发生形变,并带动马达202沿光轴方向发生移动。
如图12所示,电路板208上还可以设置凹槽214,从而当磁控形变支架203-2不受磁场作用时,可以收缩至电路板208的凹槽214中。
可选地,如图10中的(b)所示,摄像头模组200还包括加强板213;磁控形变器件203通过加强板213与电路板205连接。
可选地,加强板213可以由导电材料制成,例如铜材料。
可选地,加强板213可以与电路板205直接连接;如图10中的(b)所示,加强板213也可以通过铜柱与电路板205连接(其中,铜柱穿过电路板205中表层的阻焊油墨与电路板205中的铜层线路连接,从而可以与电路板205导通),从而增强磁控形变器203件与电路板205之间连接的稳固性,可以避免磁控形变器件203在发生形变时,磁控形变器件203与电路板205之间的连接处发生开裂现象。
本申请实施例中,由于可以将磁控形变器件203通过加强板213与电路板205连接,从而可以提高磁控形变器件203与电路板205连接的稳定性。
可选地,本申请实施例中,不限定磁控形变器件203的数量,即磁控形变器件203的数量可以为一个或多个。
例如,如图9所示,摄像头模组200中可以包括2个磁控多变边型203-2。
可选地,当磁控形变器件203的数量为多个时,该多个磁控形变器件203对称设置。
可选地,当磁控形变器件203的数量为多个时,多个磁控形变器件203间隔设置,从而可以使用一部分磁控形变器件203进行通电,并使用另一部分磁控形变器件203进行信号传输。
可选地,本申请实施例中,磁控形变器件203中可以设置走线通道,该走线通道中设置有信号线,该信号线分别与马达202和电路板205连接,从而可以通过信号线实现马达202与电路板205间的信号传输。
可选地,信号线与磁控形变器件203绝缘。
可选地,如图3所示,上述摄像头模组200还可以包括感光芯片215,该感光芯片215位于镜头组201的正下方,且设置在电路板205上。
本申请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中的摄像头模组。
需要说明的是,在本文中,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、物品或者装置不仅包括那些要素,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、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以计算机软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。
Claims (13)
1.一种摄像头模组(200),其特征在于,所述摄像头模组(200)包括:镜头组(201)、马达(202)、磁控形变器件(203)、磁性件(204)和电路板(205);
所述马达(202)和所述电路板(205)分别与所述磁控形变器件(203)电连接,所述马达(202)通过所述磁控形变器件(203)与所述电路板(205)电连接以驱动所述镜头组(201)移动;
在所述磁性件(204)的磁场作用下,所述磁控形变器件(203)形变以带动所述镜头组(201)移动。
2.根据权利要求1所述的摄像头模组(200),其特征在于,所述磁控形变器件(203)包括磁控形变套筒(203-1),所述马达(202)固定在所述磁控形变套筒(203-1)内,所述镜头组(201)设置在所述马达(202)内侧;
在所述磁性件(204)的磁场作用下,所述磁控形变套筒(203-1)形变以带动所述镜头组(201)沿所述镜头组(201)的光轴方向移动。
3.根据权利要求2所述的摄像头模组(200),其特征在于,所述马达(202)包括连接结构(206),所述磁控形变套筒(203-1)包括支撑结构(207),所述连接结构(206)支承在所述支撑结构(207)上。
4.根据权利要求3所述的摄像头模组(200),其特征在于,所述连接结构(206)包括设置于所述马达(202)外侧的凸台(208),所述支撑结构(207)包括开设于所述磁控形变套筒(203-1)侧壁的凹槽(209),所述凸台(208)与所述凹槽(209)的凹槽侧壁搭接,使所述支撑结构(207)沿所述镜头组(201)的移动方向支撑所述马达(202)。
5.根据权利要求4所述的摄像头模组(200),其特征在于,所述凹槽(209)侧壁沿所述镜头组(201)的移动方向凹陷形成凹部(209-1),所述凸台(208)靠近所述凹槽(209)侧壁的表面沿所述镜头组(201)的移动方向凸出形成凸部(208-1),所述凸部(208-1)卡设于所述凹部(209-1)。
6.根据权利要求5所述的摄像头模组(200),其特征在于,所述磁控形变器件(203)在所述磁性件(204)的磁场作用下形变的过程中,所述凸部(208-1)与所述凹部(209-1)过盈配合卡接。
7.根据权利要求4所述的摄像头模组(200),其特征在于,所述连接结构(206)包括设置于所述马达(202)外侧的第一凸台(208-1-1)和第二凸台(208-1-2),所述支撑结构(207)包括开设于所述磁控形变套筒侧壁(203-1)的第一凹槽(209-1-1)和第二凹槽(209-1-2),所述第一凸台(208-1-1)与所述第一凹槽(209-1-1)的第一凹槽侧壁搭接,所述第二凸台(208-1-2)与所述第二凹槽(209-1-2)的第二凹槽侧壁搭接,使所述支撑结构(207)沿所述镜头组的移动方向支撑所述马达;
所述磁控形变套筒侧壁包括位于所述第一凹槽(209-1-1)和所述第二凹槽(209-1-2)之间的分隔部(210),所述分隔部(210)分离所述第一凹槽(209-1-1)和所述第二凹槽(209-1-2),所述第二凹槽(209-1-2)还包括与所述第二凹槽侧壁相对的第三凹槽侧壁,所述第一凹槽侧壁和所述第三凹槽侧壁位于所述分隔部(210)的相背离的两侧;
所述第一凹槽(209-1-1)侧壁朝所述分隔部(210)凹陷形成第一凹部(209-2-1),所述第三凹槽侧壁朝所述分隔部凹陷形成第二凹部(209-2-2),所述第一凸台(208-1-1)朝所述分隔部(210)凸出形成第一凸部(208-2-1),所述第二凸台(208-1-2)朝所述分隔部突出形成第二凸部(208-2-2),所述第一凸部(208-2-1)卡设于所述第一凹部(209-2-1),所述第二凸部(208-2-2)卡设于所述第二凹部(209-2-2);
在所述磁性件(204)的磁场作用下,所述磁控形变套筒(203-1)沿所述镜头组(201)的移动方向形变,所述第一凸部(208-2-1)与所述第一凹部(209-2-1)在垂直于所述镜头组(201)的移动方向上过盈配合卡接,所述第二凸部(208-2-2)与所述第二凹部(209-2-2)在垂直于所述镜头组(201)的移动方向上过盈配合卡接。
8.根据权利要求2所述的摄像头模组(200),其特征在于,所述摄像头模组(200)还包括固定套筒(211),所述磁控形变套筒(203-1)与所述固定套筒(211)套设;
所述磁控形变套筒(203-1)和所述固定套筒(211)均设置在所述电路板(205)上;
其中,所述磁性件(204)设置在所述固定套筒(211)上,和/或,所述磁性件(204)设置在所述电路板(205)上。
9.根据权利要求8所述的摄像头模组(200),其特征在于,所述磁性件(204)包括与所述电路板(205)电连接的至少两个线圈(204-1),所述至少两个线圈沿所述磁控形变套筒(203-1)的周向设置,且至少两个所述线圈(204-1)相对设置;
或者;
所述磁性件(204)包括与所述电路板(205)电连接的一个线圈(204-1),所述一个线圈(204-1)沿所述磁控形变套筒(203-1)的周向设置。
10.根据权利要求8所述的摄像头模组(200),其特征在于,所述磁性件(204)包括线圈(204-1)和导电架(204-2),所述导电架(204-2)与所述线圈(204-1)电连接,所述固定套筒(211)内侧壁开设有用于容纳所述线圈(204-1)的容置空间(212),所述导电架(204-2)的一端伸至所述容置空间(212)以支撑所述线圈(204-1),所述导电架(204-2)的另一端与所述电路板(205)连接。
11.根据权利要求1所述的摄像头模组(200),其特征在于,所述摄像头模组(200)还包括固定套筒(211),所述磁控形变器件(203)位于所述固定套筒(211)内侧,所述磁性件(204)包括线圈(204-1),所述固定套筒(211)和/或所述电路板(205)上开设有用于容纳所述线圈(204-1)的容置空间。
12.根据权利要求1所述的摄像头模组(200),其特征在于,所述摄像头模组(200)还包括加强板(213);所述磁控形变器件(203)通过所述加强板(213)与所述电路板(205)连接。
13.一种电子设备,其特征在于,包括如权利要求1至12中任一项所述的摄像头模组(200)。
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