CN215340493U - 光学元件驱动机构 - Google Patents
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Abstract
一种光学元件驱动机构,包括一固定部、一活动部与一驱动组件。活动部用以连接具有一光轴的一光学元件,并可相对固定部运动。驱动组件用以驱动活动部相对于固定部运动。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种光学元件驱动机构,尤其涉及一种具有驱动组件的光学元件驱动机构。
背景技术
随着科技的发展,人们对于电子产品的高效能、高规格视觉享受的追求越来越高,以丰富更棒的产品使用体验。现今许多电子装置(例如平板电脑或智能手机)都配有镜头模块而具有照相或录影的功能。当使用者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图像产生模糊。然而,人们对于图像品质的要求日益增高,故镜头模块的防震功能亦日趋重要,此外也追求产品的小型化、轻便化,以便使用者使用。如何提供一种具高品质的摄像模块是为一重要课题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种光学元件驱动机构,以解决上述至少一个问题。
本实用新型的一实施例提供一种光学元件驱动机构,包括一固定部、一活动部与一驱动组件。活动部用以连接具有一光轴的一光学元件,并可相对固定部运动。驱动组件用以驱动活动部相对于固定部运动。
于一实施例中,前述驱动组件包含一隔磁元件、一驱动线圈与一驱动磁性元件。驱动线圈设置于活动部,隔磁元件与驱动磁性元件设置于固定部。隔磁元件固定于固定部,且沿垂直光轴方向观察,隔磁元件与驱动磁性元件至少部分重叠。沿光轴方向观察,隔磁元件与驱动磁性元件至少部分重叠。固定部包含一外壳,隔磁元件设置于外壳与驱动磁性元件之间。
于一实施例中,前述活动部包含一弹性组件,弹性组件具有一第一弹性元件,驱动磁性元件至少部分位于隔磁元件与第一弹性元件之间;沿光轴方向观察,第一弹性元件的一角落暴露于隔磁元件;且暴露于隔磁元件的第一弹性元件的角落是连接外壳。
于一实施例中,前述外壳具有一内凹部,对应第一弹性元件的暴露的角落;内凹部朝第一弹性元件凹陷;固定部包含一凸柱部,第一弹性元件连接凸柱部;沿垂直光轴方向观察,内凹部与隔磁元件至少部分重叠;且沿光轴方向观察,内凹部与第一弹性元件及凸柱部至少部分重叠。
于一实施例中,前述固定部还包含一底座,外壳对应该底座;第一弹性元件连接底座;底座具有一凸柱部,第一弹性元件连接凸柱部;弹性组件还包含一第二弹性元件,且第一弹性元件与第二弹性元件夹设活动部;第二弹性元件用于导电;且底座还具有一电路构件,第二弹性元件电性连接该电路构件。
于一实施例中,前述隔磁元件具有一内缺口,活动部的一限位部暴露于内缺口;隔磁元件还具有一闪避部,于光轴方向上,第一弹性元件暴露于闪避部,且从光轴方向观察,第一弹性元件凸出于该闪避部;沿垂直光轴方向观察,隔磁元件完全覆盖驱动磁性元件;该光轴方向观察,内缺口与光轴的最短距离小于闪避部与该光轴的最短距离;且当活动部运动至一极限位置时,限位部接触外壳。
于一实施例中,光学元件驱动机构还包括一绕线柱,设置于活动部,用以供驱动线圈的引出线所缠绕;从光学元件驱动机构的一光入射方向观察,绕线柱被活动部至少部分地遮蔽。于一些实施例中,从光入射方向观察,绕线柱被活动部完全遮蔽。
于一实施例中,前述沿垂直光轴方向观察,隔磁元件呈C字形结构;隔磁元件包含一上隔板与两个侧板,两个侧板是通过上隔板连接;沿垂直光轴方向观察,两个侧板位于外壳与驱动磁性元件之间;于光轴方向上,上隔板位于驱动磁性元件及外壳之间;各侧板在光轴方向上的最大宽度大于驱动磁性元件在光轴方向上的最大宽度;沿垂直光轴方向观察,两个侧板至少部分地与驱动线圈重叠;以及沿垂直光轴方向观察,两个侧板暴露出至少驱动线圈的部分。
于一实施例中,前述光学元件驱动机构还包括一制震元件,设置于活动部与固定部之间;固定部具有一凸柱部,且制震元件设置于凸柱部及活动部之间;凸柱部具有朝向活动部的一延伸结构,制震元件连接延伸结构;于光轴方向上,凸柱部的最大长度大于延伸结构的最大长度;且延伸结构具有相对于光轴倾斜的一斜面。
于一实施例中,前述光学元件驱动机构还包括一限位结构,用以限制活动部沿垂直光轴的运动;限位结构位于固定部的凸柱部的多个凸柱之间;活动部具有一凹槽,位于不与驱动磁性元件平行排列的活动部的一侧;限位结构容纳于凹槽中;且沿光轴方向观察,限位结构于垂直光轴方向上的厚度大于凹槽于垂直光轴方向上的厚度。
本实用新型的有益效果在于,通过设置有驱动组件,能够驱使活动部相对于固定部移动,进而达成光学变焦、对焦与光学防手震的功能。
此外,于一些实施例中,驱动组件包含隔磁元件,其配置在磁性元件的外部,并可作为承载磁性元件的承载板,如此不仅能够强化磁性元件的磁推力往一既定方向集中以增进对活动部的推动,隔磁元件也可防止或减低磁干扰,并且,由于利用隔磁元件当作磁性元件的承载板,相较于传统音圈马达设置有框架作为磁性元件的承载架,不具备框架的驱动机构也相对大幅节省元件使用空间,有利于小型化。
附图说明
图1为本实用新型一实施例的光学元件驱动机构的爆炸示意图。
图2A为图1中的光学元件驱动机构组合后的示意图。
图2B为图2A中的光学元件驱动机构省略外壳的示意图。
图2C为图2B的光学元件驱动机构(省略外壳)的侧面示意图。
图3为沿图2A中的线段6-A1-6-A1’的立体剖面示意图。
图4为外壳与呈现C字形结构的隔磁元件(设置有驱动磁性元件)的示意图。
图5为沿图2A中的线段6-A2-6-A2’的局部剖面示意图。
图6为图2B的光学元件驱动机构(省略外壳)的俯视示意图。
图7为光学元件驱动机构(省略外壳和第一弹性元件)的局部示意图。
附图标记如下:
6-100;光学元件驱动机构
6-10;固定部
6-11;外壳
6-11R;内凹部
6-115;内表面
6-12;底座
12A;底座本体
12B;凸柱部
6-13;限位结构
6-30;活动部
6-31;承载件
6-32;绕线柱
6-A1-6A1’、6-A2-6A2’;线段
6-B;隔磁元件
6-BE;内缺口
6-BV;闪避部
6-B1;上隔板
6-B2;侧板
6-C;驱动线圈
6-d1、6-d2;距离
6-EC;电路构件
6-G;间隙
6-IN;制震元件
6-LE;光入射端
6-LT;光入射方向
6-M;磁性元件
6-MC;驱动组件
6-O;光轴
6-P;凸柱
6-PS;延伸结构
6-PS1;斜面
6-R;凹槽
6-S;弹性组件
6-S1;第一弹性元件
6-S1’;弯折的第一弹性元件
6-S2;第二弹性元件
6-W1、6-W2;宽度
具体实施方式
有关本实用新型的装置适用的其他范围将于接下来所提供的详述中清楚易见。必须了解的是,下列的详述以及具体的实施例,当提出有关光学元件驱动机构的示范实施例时,仅作为描述的目的以及并非用以限制本实用新型的范围。
除非另外定义,在此使用的全部用语(包括技术及科学用语),具有与此篇公开所属的本领域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。
请参阅图1及图2A,图1为本实用新型一实施例的光学元件驱动机构6-100的爆炸示意图,而图2A则为光学元件驱动机构6-100组合后的示意图。光学元件驱动机构6-100可设置于一电子装置(例如相机、平板电脑或手机)内部,作为摄像单元所具有的机构,以提供拍摄、录影功能。举例而言,当来自外界的光线从光在光入射端6-LE沿光入射方向6-LT进入光学元件驱动机构6-100后,光线得以穿过其中的光学元件(例如镜头元件或包含多个镜头元件的镜头组件,设置于活动部6-30),并至感光元件(例如图像感测器(image sensor),设置于固定部6-10)以获取图像。其中,通过光学元件驱动机构6-100,光学元件与感光元件可相对活动,借以达到光学变焦(Zooming)、自动对焦(Auto-Focusing,AF)或光学防手震(Optical Image Stabilization,OIS)。以下将说明前述光学元件驱动机构6-100的详细结构。
参阅图1及图2B,其中图2B为光学元件驱动机构6-100省略外壳6-11的示意图。光学元件驱动机构6-100包括一固定部6-10、一活动部6-30与一驱动组件6-MC。固定部6-10包含相互对应的外壳6-11和底座6-12,两者构成一容纳空间,以供活动部6-30与驱动组件6-MC设置,并可对其作保护。前述活动部6-30设置于底座6-12上,包含一承载件6-31,其用以承载光学元件。驱动组件6-MC则设置于活动部6-30和固定部6-10,用以驱动活动部6-30和光学元件以相对于固定部6-10移动,借以调整活动部6-30、光学元件的姿态或位置,进而达光学变焦(Zooming)、自动对焦(Auto-Focusing,AF)或光学防手震(Optical ImageStabilization,OIS)的目的。
关于驱动组件6-MC,其可为一电磁驱动组件(Electromagnetic DrivingAssembly),包含一隔磁元件6-B、一驱动线圈6-C和一驱动磁性元件6-M。
参阅图3-图4,隔磁元件6-B设置于外壳6-11的内表面6-115,于一些实施例中,隔磁元件6-B与内表面6-115固定。驱动线圈6-C和驱动磁性元件6-M则分别设置于活动部6-30和隔磁元件6-11,驱动磁性元件6-M与驱动线圈6-C之间具有间隙并相互对应。
当对驱动组件6-MC施加一驱动信号(例如通过一外部电源施加电流至驱动线圈6-C),驱动磁性元件6-M与驱动线圈6-C之间产生磁力,进而可带动活动部6-30相对于固定部6-10移动。如此一来,当驱动组件6-MC接受一驱动信号时,驱动组件6-MC驱动活动部6-30和光学元件沿其光轴6-O移动,或者在垂直于光轴6-O的平面移动,以达到光学图像防手震、自动对焦或改变焦距的功效。于一些实施例中,光轴6-O也可被视为光学元件驱动机构6-100的光轴。
值得注意的是,前述隔磁元件6-B其可作为导磁元件(permeability element),位于外壳6-11与驱动磁性元件6-M之间,可增强磁力(驱动磁性元件6-M与驱线圈6-C之间)往一既定方向集中,以增强驱动组件6-MC驱使活动部6-30移动的磁推力,并且,可降低磁干扰的作用,也可增强固定部6-10整体机械强度。如此一来,相较于传统的音圈马达装置内配置有一定空间的框架予磁铁承载,由于不再有设置有框架,使得本实施例可大幅地减少元件占据空间,有利于小型化设计。
参阅图3,关于隔磁元件6-B的位置,当沿光轴6-O方向观察,隔磁元件6-B与驱动磁性元件6-M至少部分重叠;当沿垂直于光轴6-O的方向观察(如X轴向),隔磁元件6-B设置于外壳6-11与驱动磁性元件6-M之间。
参阅图4,关于隔磁元件6-B的详细而言,沿垂直光轴6-O方向观察,隔磁元件6-B呈现C字形结构,隔磁元件6-B包含一上隔板6-B1与二个侧板6-B2,此两个侧板6-B2通过上隔板6-B1连接。于光轴6-O方向上,上隔板6-B1位于驱动磁性元件6-M及外壳6-11之间。而两个侧板6-B2沿光轴方向6-O延伸,且在此方向上,如Z轴向上,侧板6-B2的最大宽度6-W1大于驱动磁性元件6-M沿最大宽度6-W2。如图2C所示,沿垂直光轴6-O方向观察,隔磁元件6-B的两个侧板6-B2完全覆盖驱动磁性元件6-M(Y轴向),而两个侧板6-B2至少部分地与驱动线圈6-C重叠。同样沿垂直光轴6-O方向观察,两个侧板6-B2暴露出至少部分的驱动线圈6-C。
于一些实施例中,于一些实施例中,活动部6-30的承载件6-31可设置有一位置感测件,其可为一位置传感器,举例而言,可为磁阻传感器(Magnetoresistive Sensor,MRS)或是光学感测器(Optical Sensor)。位置感测件用以感测活动部6-30、固定部6-10的相对位置关系,以利一控制单元(未图示)通过驱动组件6-MC调整两者之间的位置。于一些实施例中,前述位置感测件属于驱动组件6-MC的一元件。
请参阅图1及图2B,本实施例的光学元件驱动机构6-100的活动部6-30还包含一弹性组件6-S,连接活动部6-30与外壳6-11。弹性组件6-S具有一第一弹性元件6-S1与一第二弹性元件6-S2,可作为具可挠性的簧片组件(leaf spring assembly),于一些实施例中,弹性元件6-S1、6-S2具有金属材质。第一、第二弹性元件6-S1、6-S2分别设置于承载件6-31的上、下侧,或者说承载件6-31被夹设于此二者之间。弹性组件6-S活动地连接承载件6-31和固定部6-10,使得承载件6-31可相对于外壳6-11与底座6-12活动。此外,在施加驱动信号之前,前述弹性组件6-S可让承载件6-31相对固定部6-10保持在一初始位置。于一些实施例中,前述弹性组件6-S可被视为活动部6-30的一部分,其连接承载件6-31和固定部6-10。
关于弹性组件6-S的详细而言,下层的第二弹性元件6-S2放置于底座6-12上,并可依靠底座6-12的定位柱作定位,以便连接承载件6-31与底座6-12。此外,底座6-12的底座本体6-12A设置有一电路构件6-EC,第二弹性元件6-S2电性连接电路构件6-EC,如此使得第二弹性元件6-S2用于导电,电性连接至驱动线圈6-C。
而关于上层的第一弹性元件6-S1,请一并参阅图2A、图2B及图5,其中图5沿着图2A中6-A2-6-A2’线段的剖面示意图。第一弹性元件6-S1位于承载件6-31的上侧,并连接承载件6-31与外壳6-11。外壳6-11具有朝第一弹性元件6-S1凹陷的内凹部6-11R,使得光学元件驱动机构6-100在组装时,由于内凹部6-11R相较于外壳6-11的最顶面更靠近第一弹性元件6-S1,这使得第一弹性元件6-S1可更容易地与外壳6-11接合,例如通过点粘胶的方式,如此可提升组装的便利性。需说明的是,当第一弹性元件6-S1欲粘合或接合在内凹部6-11R时,可通过弯折第一弹性元件6-S1而实现,如图5中的弯折后的第一弹性元件6-S1’(图中的弯折的第一弹性元件6-S1’仅作示意接触到外壳6-11,并非限制)。于本实施例中,沿垂直光轴6-O方向观察,内凹部6-11R与隔磁元件6-B至少部分重叠;驱动磁性元件6-M则至少部分(如驱动磁性元件6-M的上部部分)位于隔磁元件6-B与第一弹性元件6-S1之间。
于另一些实施例中,第一弹性元件6-S1则可与固定部6-10的底座6-12固定。详细而言,请参阅图1及图2B,底座6-12包含底座本体6-12A与一凸柱部6-12B,凸柱部6-12B连接并设置在底座本体6-12A的周围或角落处,朝向外壳6-11延伸。于本实施例中,凸柱部6-12B包含多个(四个)凸柱6-P,其长轴方向平行(包含或大致平行,例如+5或-5度)于光轴6-O。而第一弹性元件6-S1的端部(或角落部)则与凸柱部6-12B的凸柱6-P连接。如此一来,也可节省设置如传统设有让弹性元件连接的框架,以利装置小型化。
图6显示图2A中的光学元件驱动机构6-100(不含外壳6-11)的俯视示意图。沿光轴6-O方向观察,第一弹性元件6-S1的角落6-S11暴露于隔磁元件6-B,或者说,隔磁元件6-B暴露出第一弹性元件6-S1的角落6-S11。而这被隔磁元件6-B所暴露出来的该第一弹性元件6-S1的角落6-S11连接外壳6-11,如图5所示,外壳6-11的内凹部6-11R对应第一弹性元件6-11的暴露角落6-S11。沿光轴6-O方向观察,内凹部6-11R、第一弹性元件6-S1与凸柱部6-12B至少部分重叠。
继续参阅图6,前述隔磁元件6-B还具有一内缺口6-BE,活动部6-30的承载件6-31的一限位部6-311暴露在内缺口6-BE(可一并参阅图1)。当活动部6-30通过驱动组件6-MC的驱使而相对于固定部6-10运动至一极限位置6-X1(图3)时,前述限位部6-311穿过第一弹性元件6-S1,并再通过内缺口6-BE穿过隔磁元件6-B而接触外壳6-11而被限位住。如此一来,通过内缺口6-BE可让活动部6-30的限位部6-311穿越,可增加活动部6-30的移动行程,提升驱动机构的对焦、变焦或自动补偿的能力与品质。
在图6的俯视视角可看出,前述隔磁元件6-B具有一闪避部6-BV。具体来说,可视为原本大致成四边形的隔磁元件6-B在其各角落形成了缺角,即为闪避部6-BV。于光轴6-O方向上,第一弹性元件6-S1暴露于闪避部6-BV。在光轴6-O方向上察看,第一弹性元件6-S1凸出于隔磁元件6-B的闪避部6-BV,且前述内缺口6-BE与光轴6-O的最短距离6-d1,是小于闪避部6-BV与光轴6-O的最短距离6-d2。
参阅图7,其为局部的光学元件驱动机构6-100的示意图,且为清楚看到内部结构,省略了外壳6-11和第一弹性元件6-S1。光学元件驱动机构6-100还包括一绕线柱6-32,设置于活动部6-30,用以供驱动线圈6-C的引出线所缠绕。具体而言,绕线柱6-32设置于承载件6-31,并沿垂直光轴6-O的方向延伸或凸出。从光学元件驱动机构6-100的光入射方向6-LT观察,如图6,绕线柱6-32被隔磁元件6-B遮蔽。此外,从光入射方向6-LT观察,绕线柱6-32也被活动部6-30至少部分地遮蔽,而于本实施例中,绕线柱6-32被活动部6-30完全遮蔽,于另一些实施例中,绕线柱6-32属于活动部6-30的一部分,从入射方向6-LT观察,其被承载件6-31完全遮蔽。
于一些实施例中,光学元件驱动机构6-100还包括一制震元件6-IN,设置于活动部6-30与固定部3-10之间。详细而言,制震元件6-IN设置于凸柱部6-12B与活动部6-30之间,其中,凸柱部6-12B的凸柱6-P具有朝向活动部6-30(水平方向)的一延伸结构6-PS,制震元件6-IN连接此延伸结构6-PS与承载件6-31。制震元件6-IN设置于延伸结构6-PS与承载件6-31之间的间隙6-G。于光轴6-O方向上,凸柱部6-12B的最大长度是大于延伸结构6-PS的最大长度。此外,前述延伸结构6-PS还具有相对于光轴6-O倾斜的一斜面6-PS1,或者说,斜面6-PS1相对于底座6-12的底面倾斜,或相对于外壳6-11的顶面倾斜。
继续参阅图7,光学元件驱动机构6-100包括限位结构6-13,而活动部6-30具有凹槽6-R,位于不与驱动磁性元件6-M平行排列的活动部6-30的一侧,限位结构6-13与凹槽6-R相互匹配,由此用以限制活动部6-30沿垂直光轴O方向的运动。于本实施例中,限位结构6-13位于固定部6-10的凸柱部6-12B的多个凸柱6-P之间,限位结构6-13容纳于凹槽6-R。沿该光轴6-O方向观察,限位结构6-13于垂直光轴6-O方向上(如X轴向上)的厚度,是大于凹槽6-R于垂直光轴6-O方向上的厚度,如此可更进一步确保限制住活动部6-30的移动,提升装置的稳定性。需注意的是,于本实施例中,限位结构6-13位在活动部6-30的两侧(不同于放置驱动磁性元件6-M的侧),对应两凹槽6-R,于另一些实施例中,仅设置一个限位结构6-13与对应的凹槽6-R即能够达成有效限制住活动部6-30移动的效果。于一些实施例中,限位结构6-13属于固定部6-10。
综上所述,本实用新型的实施例提供一种光学元件驱动机构,包括一固定部、一活动部与一驱动组件。活动部用以连接具有一光轴的一光学元件,并可相对固定部运动。驱动组件用以驱动活动部相对于固定部运动。于一些实施例中,驱动组件包含一隔磁元件、一驱动线圈与一驱动磁性元件。驱动线圈设置于活动部,隔磁元件与驱动磁性元件设置于固定部。隔磁元件固定于固定部,且沿垂直光轴方向观察,隔磁元件与驱动磁性元件至少部分重叠。沿光轴方向观察,隔磁元件与驱动磁性元件至少部分重叠。固定部包含一外壳,隔磁元件设置于外壳与驱动磁性元件之间。
本实用新型实施例至少具有以下其中一个优点或功效,通过设置有驱动组件,能够驱使活动部相对于固定部移动,进而达成光学变焦、对焦与光学防手震的功能。此外,于一些实施例中,驱动组件包含隔磁元件,其配置在磁性元件的外部,并可作为承载磁性元件的承载板,如此不仅能够强化磁性元件的磁推力往一既定方向集中以增进对活动部的推动,隔磁元件也可防止或减低磁干扰,并且,由于利用隔磁元件当作磁性元件的承载板,相较于传统音圈马达设置有框架作为磁性元件的承载架,不具备框架的驱动机构也相对大幅节省元件使用空间,有利于小型化。于一些实施例中,通过活动部的限位部直接穿过隔磁元件并与固定部的外壳直接接触,可大幅提升移动行程,增进光学效能,例如光学变焦、对焦与光学防手震能够更宽广、更细致、更为精准。
在本说明书以及权利要求中的序数,例如“第一”、“第二”等等,彼此之间并没有顺序上的先后关系,其仅用于标示区分两个具有相同名字的不同元件。
上述的实施例以足够的细节叙述使所属技术领域的技术人员能通过上述的描述实施本实用新型所公开的装置,以及必须了解的是,在不脱离本实用新型的精神以及范围内,当可做些许更动与润饰,因此本实用新型的保护范围当视随附的权利要求所界定者为准。
Claims (9)
1.一种光学元件驱动机构,其特征在于,包括:
一固定部,包含一外壳;
一活动部,用以连接具有一光轴的一光学元件并可相对该固定部运动;以及
一驱动组件,用以驱动该活动部相对该固定部运动,且包含一隔磁元件、一驱动线圈与一驱动磁性元件,其中该驱动线圈设置于该活动部,该隔磁元件与该驱动磁性元件设置于该固定部,该隔磁元件固定于该固定部,且沿垂直该光轴方向观察,该隔磁元件与该驱动磁性元件至少部分重叠,沿该光轴方向观察,该隔磁元件与该驱动磁性元件至少部分重叠,该隔磁元件设置于该外壳与该驱动磁性元件之间。
2.如权利要求1所述的光学元件驱动机构,其特征在于,该活动部包含一弹性组件,该弹性组件具有一第一弹性元件,该驱动磁性元件至少部分位于该隔磁元件与该第一弹性元件之间;
沿该光轴方向观察,该第一弹性元件的一角落暴露于该隔磁元件;以及
暴露于该隔磁元件的该第一弹性元件的该角落是连接该外壳。
3.如权利要求2所述的光学元件驱动机构,其特征在于,该外壳具有一内凹部,对应该第一弹性元件的暴露的该角落;
该内凹部朝该第一弹性元件凹陷;
该固定部包含一凸柱部,该第一弹性元件连接该凸柱部;
沿垂直该光轴方向观察,该内凹部与该隔磁元件至少部分重叠;以及
沿该光轴方向观察,该内凹部与该第一弹性元件及该凸柱部至少部分重叠。
4.如权利要求2所述的光学元件驱动机构,其特征在于,该固定部还包含一底座,该外壳对应该底座;
该第一弹性元件连接该底座;
该底座具有一凸柱部,该第一弹性元件连接该凸柱部;
该弹性组件还包含一第二弹性元件,且该第一弹性元件与该第二弹性元件夹设该活动部;
该第二弹性元件用于导电;以及
该底座还具有一电路构件,该第二弹性元件电性连接该电路构件。
5.如权利要求2所述的光学元件驱动机构,其特征在于,该隔磁元件具有一内缺口,该活动部的一限位部暴露于该内缺口;
该隔磁元件还具有一闪避部,于该光轴方向上,该第一弹性元件暴露于该闪避部,且从该光轴方向观察,该第一弹性元件凸出于该闪避部;
沿垂直该光轴方向观察,该隔磁元件完全覆盖该驱动磁性元件;
沿该光轴方向观察,该内缺口与该光轴的最短距离小于该闪避部与该光轴的最短距离;以及
当该活动部运动至一极限位置时,该限位部接触该外壳。
6.如权利要求2所述的光学元件驱动机构,其特征在于,还包括一绕线柱,设置于该活动部,用以供该驱动线圈的引出线所缠绕;
从该光学元件驱动机构的一光入射方向观察,该绕线柱被该活动部至少部分地遮蔽;以及
从该光入射方向观察,该绕线柱被该活动部完全遮蔽。
7.如权利要求1所述的光学元件驱动机构,其特征在于,沿垂直该光轴方向观察,该隔磁元件呈C字形结构;
该隔磁元件包含一上隔板与两个侧板,该两个侧板是通过该上隔板连接;
沿垂直该光轴方向观察,该两个侧板位于该外壳与该驱动磁性元件之间;
于该光轴方向上,该上隔板位于该驱动磁性元件及该外壳之间;
各该侧板在该光轴方向上的最大宽度大于该驱动磁性元件在该光轴方向上的最大宽度;
沿垂直该光轴方向观察,该两个侧板至少部分地与该驱动线圈重叠;以及
沿垂直该光轴方向观察,该两个侧板暴露出至少该驱动线圈的部分。
8.如权利要求1所述的光学元件驱动机构,其特征在于,还包括一制震元件,设置于该活动部与该固定部之间;
该固定部具有一凸柱部,且该制震元件设置于该凸柱部及该活动部之间;
该凸柱部具有朝向该活动部的一延伸结构,该制震元件连接该延伸结构;
于该光轴方向上,该凸柱部的最大长度大于该延伸结构的最大长度;以及
该延伸结构具有相对于该光轴倾斜的一斜面。
9.如权利要求8所述的光学元件驱动机构,其特征在于,还包括一限位结构,用以限制该活动部沿垂直该光轴的运动;
该限位结构位于该固定部的该凸柱部的多个凸柱之间;
该活动部具有一凹槽,位于不与该驱动磁性元件平行排列的该活动部的一侧;
该限位结构容纳于该凹槽中;以及
沿该光轴方向观察,该限位结构于垂直该光轴方向上的厚度大于该凹槽于垂直该光轴方向上的厚度。
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