CN1940693A - 固持装置 - Google Patents

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Abstract

一种固持装置包括一支撑座及一驱动装置。该驱动装置包括至少一可调式电磁装置及一永久磁体。该永久磁体固定于该支撑座上。该至少一可调式电磁装置可产生一磁场,该磁场与该永久磁体间存在磁性力以带动该支撑座移动。该固持装置以电磁装置与永久磁体的配合来驱动支撑座移动,磨损小且精度高。

Description

固持装置
【技术领域】
本发明涉及一种固持装置,尤其涉及一种用以移动光学元件的固持装置。
【背景技术】
目前市场上出现了各式各样的摄像装置,比如数码相机、摄影机等。为使该等摄像装置获得最佳的影像品质,常需要对该等摄像装置进行调焦处理。业界出现了各种调焦操作的技术方案,其中最常见的是借助移动摄像装置中透镜的位置来改变镜头的焦距。目前用于移动透镜的方法主要有两种:一种为手动式,即以手转动透镜使其在镜筒中前进或后退;另一种为自动式,以附加的驱动装置来移动透镜。
现有技术中,固持装置常采用马达来驱使透镜移动。该固持装置一般包括一透镜座、一传动部、一马达及一螺杆。其中,该传动部与透镜座的一侧相连;该螺杆由马达的转轴延伸而出,并与该传动部啮合。工作时,以马达驱使螺杆转动,进而使该传动部及该透镜座在螺杆的轴向上移动。
然而,由于螺杆与传动部啮合在一起,长久使用,螺杆与传动部之间的磨损较严重,致使该固持装置的使用寿命较短。此外,该种固持装置采用的机械式移动的精度较低。
【发明内容】
有鉴于此,有必要提供一磨损较低且精度较高的固持装置。
一种固持装置包括一支撑座及一驱动装置。该驱动装置包括至少一可调式电磁装置及一永久磁体。该永久磁体固定于该支撑座上。该至少一可调式电磁装置可产生一磁场,该磁场与该永久磁体间存在磁性力以带动该支撑座移动。
与现有技术相比,由于上述固持装置采用可调式电磁装置产生的磁场对该支撑座上的永久磁体施加磁力作用,以使该支撑座发生移动。又由于该可调式电磁装置与该永久磁体之间没有接触,因此不会产生磨损,因而该固持装置的使用寿命较长。另外,相较于现有技术,本发明的固持装置控制移动的精度较高。
【附图说明】
图1为本发明一较佳实施方式所揭示的固持装置的结构示意图。
图2为图1所揭示的位置检测装置结构示意图。
图3A为图1所揭示的固持装置向第一可调式电磁装置方向移动的原理示意图。
图3B为图1所揭示的固持装置向第二可调式电磁装置方向移动的原理示意图。
【具体实施方式】
请参看图1,其为本发明一较佳实施方式所揭示的固持装置200。该固持装置200用于承载透镜300,其包括:一圆柱形导杆210、一支撑座220、一驱动装置230及一位置检测装置240。透镜300设置于支撑座220中。支撑座220套设于导杆210上,并可沿导杆210滑动。驱动装置230与支撑座220相连,用于驱动支撑座220沿导杆210滑动。位置检测装置240用于检测支撑座220所处位置。其中,透镜300亦可为其它光学元件。
支撑座220具有一滑动支架222、一固定支架224及一收容部226。收容部226为圆形框架结构,收容固定透镜300于其中。滑动支架222与固定支架224分别位于收容部226的相对两侧。滑动支架222自收容部226沿其径向延伸,且具有一弧形末端299。弧形末端299与导杆210相配后可将支撑座220套设于导杆210上。固定支架224亦自收容部226上延伸且与222处于同一直径上。固定支架224具有一圆形中部,该中部开设一安装孔277。
驱动装置230具有一圆柱体永久磁石232、一第一可调式电磁装置234、一第二可调式电磁装置236。永久磁石232位于第一可调式电磁装置234及第二可调式电磁装置236之间,且固定于支撑座220的安装孔277中。永久磁石232磁极方向与导杆210的导引方向,亦即透镜300的移动方向相同,且永久磁石232的N极及S极分别位于固定支架224的两侧。
第一可调式电磁装置234与永久磁石232的N极相邻设置,且具有一第一电磁线圈342及一第一铁芯344。第二可调式电磁装置236与永久磁石232的S极相邻设置,且具有一第二电磁线圈362及一第二铁芯364。在沿第一可调式电磁装置234至第二可调式电磁装置236的方向上,第一电磁线圈342以逆时针方向缠绕于第一铁芯344上,且具有一第一导电端342a及第二导电端342b,其中第二导电端342b邻近永久磁石232的N极。在沿第一可调式电磁装置234至第二可调式电磁装置236的方向上,第二电磁线圈362以逆时针方向缠绕于第二铁芯364上,且具有一第一导电端362a及第二导电端362b,其中第一导电端362a靠近永久磁石232的S极。第一电磁线圈342与上述第二电磁线圈362亦可以顺时针方向绕成。
位置检测装置240包括平板光源242、光检测元件244及光栅246。其中,光栅246固定于支撑座220的固定支架224上以随支撑座220移动,平板光源242及光检测元件244分别位于光栅246的两侧。平板光源242及光检测元件244位于同一光轴上,且该光轴垂直于光栅246移动方向。平板光源242用于发出平行光束,光栅246用于对该平行光束进行衍射及干涉处理。光检测元件244用于接收经光栅246处理后的光束。因此,当光栅246移动时,光检测元件244所接收的光束亦产生对应的变化。
请参看图2,平板光源242发出一平行光束247。平行光束247经光栅246衍射后,于光检测元件244上形成一明暗相间的光斑。在光栅246移动时,该光斑随之发生相应的明暗变化。光检测元件244可以检测出该光斑明暗变化的周期,由此可以得到光栅246的移动速度。通过对光栅246的移动速度进行时间积分即可得到光栅246移动的距离,从而可获知透镜300的位置。
请参看图3A,当需要使透镜300向导杆210靠近第一可调式电磁装置234的端部时,使第一电磁线圈342的第一导电端342a具有较高电势,使第一电磁线圈342的第二导电端342b具有较低电势。此时,第一可调式电磁装置234将产生一磁场,该磁场的S极位于第一可调式电磁装置234的下端,并对永久磁石232的N极产生吸引力。使第二电磁线圈362的第一导电端362a具有较低电势,使第二电磁线圈362的第二导电端362b具有较高电势。此时,第二可调式电磁装置236将产生一磁场,该磁场的S极位于第二可调式电磁装置236的上端,并对永久磁石232的S极产生排斥力。故而,借助永久磁石232与第一、第二可调式电磁装置234之间的作用力带动整个支撑座220移动。由位置检测装置240的检测支撑座220的移动情况。
当靠近目标位置时,以当前支撑座220的移动速度及支撑座220与目标位置间的距离为依据,调整对第一电磁线圈342及第二电磁线圈362施加的电压的大小,改变第一可调式电磁装置234及第二可调式电磁装置236产生磁场的大小及方向,从而使支撑座220减速,且使支撑座220可以精确停留于目标位置。
请参看图3B,当需要使透镜230向第二可调式电磁装置236的方向移动时,对第一电磁线圈342两导电端342a、342b施加电压以使第一可调式电磁装置234产生一磁场,该磁场的N极位于第一可调式电磁装置234的下端,并对永久磁石232的N极产生排斥力。对第二电磁线圈362两导电端362a、362b施加电压以使第二可调式电磁装置236产生一磁场,该磁场的N极位于第二可调式电磁装置236的上端,并对永久磁石232的S极产生吸引力。故而,永久磁石232将向第二可调式电磁装置236的方向移动,进而带动整个支撑座220移动。由位置检测装置240的检测支撑座220的移动情况,以决定施加于342a、342b两端及362a、362b两端的电压大小。
因此,固持装置200借助控制施加在第一电磁线圈342及第二电磁线圈362上的电压,以决定第一可调式电磁装置234及第二可调式电磁装置236的磁场方向,从而驱使永久磁石232移动,进而带动承载有透镜300的支撑座220移动。由于第一可调式电磁装置234及第二可调式电磁装置236与永久磁石232之间没有接触,因此不会产生磨损。

Claims (10)

1.一种固持装置,包括:一支撑座及一驱动装置,其特征在于:该驱动装置包括至少一可调式电磁装置及一永久磁体,该永久磁体固定于该支撑座上,该至少一可调式电磁装置可产生一磁场,该磁场与该永久磁体间存在磁性力以带动该支撑座移动。
2.如权利要求1所述的固持装置,其特征在于:该至少一可调式电磁装置的数量为二,且该二可调式电磁装置分别正对该永久磁体的两极。
3.如权利要求2所述的固持装置,其特征在于:该二可调式电磁装置分别包括一电磁线圈及一铁芯,该电磁线圈缠绕在该铁芯上,该二可调式电磁装置的二电磁线圈在该二铁芯上的缠绕方向相同。
4.如权利要求1所述的固持装置,其特征在于:该固持装置进一步包括一导杆,该支撑座滑动抵接于该导杆上。
5.如权利要求4所述的固持装置,其特征在于:该永久磁体的磁极方向与该导杆的导引方向一致。
6.如权利要求4所述的固持装置,其特征在于:该支撑座包括一滑动支架、一固定支架及一收容部,该滑动支架可滑动抵接于该导杆上,该固定支架可固定该永久磁体,该收容部可固定一光学元件,该滑动支架与该固定支架分别位于该收容座相对的两侧。
7.如权利要求6所述的固持装置,其特征在于:该固定支架的中部开设有一安装孔,该永久磁体安装固定于该安装孔中。
8.如权利要求1所述的固持装置,其特征在于:该固持装置进一步包括一位置检测装置以检测该支撑座所处的位置。
9.如权利要求8所述的固持装置,其特征在于:该位置检测装置包括一光源、一光检测元件及一光栅,该光栅固定于该支撑座上,该光源及该光检测元件位于该光栅的两侧。
10.如权利要求9所述的固持装置,其特征在于:该光源、该光检测元件位于同一光轴上,且该光轴垂直于该光栅移动的方向。
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