CN217133452U - 相机模块 - Google Patents
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Abstract
一种相机模块,包括可移动部分、容纳部分和驱动单元,其中,可移动部分包括透镜镜筒,容纳部分配置成接收可移动部分,驱动单元配置成驱动可移动部分,包括与可移动部分集成的驱动磁体。驱动磁体的横截面积随着其与光轴的距离的增加而减小。根据本申请的相机模块可以改善自动聚焦或光学图像稳定功能的驱动可靠性。
Description
相关申请的交叉引用
本本申请要求于2021年9月2日在韩国知识产权局提交的第10-2021-0116929号韩国专利申请的优先权权益,出于所有目的将其全部公开内容通过引用并入本文。
技术领域
下面的描述涉及相机模块。
背景技术
相机模块可以包括用于驱动透镜镜筒的驱动单元。例如,相机模块可以包括驱动单元,以沿光轴或与光轴相交的方向驱动透镜镜筒。相机模块的驱动单元可以包括驱动磁体和驱动线圈。驱动磁体和驱动线圈可以设置成分别面对透镜镜筒和壳体,并且可以提供驱动透镜镜筒所需的驱动力。然而,在如上所述配置的相机模块中,当透镜镜筒和壳体由于外部冲击或振动而碰撞时,可能发生驱动磁体从附接位置分离的现象。
实用新型内容
提供本实用新型内容部分旨在以简要的形式介绍对实用新型构思的选择,而在下面的具体实施方式部分中将进一步描述这些实用新型构思。本实用新型内容部分不旨在确认所要求保护的主题的关键特征或必要特征,也不旨在用于帮助确定所要求保护的主题的范围。
在一个总的方面,相机模块包括可移动部分、容纳部分和驱动单元,其中,可移动部分包括透镜镜筒,容纳部分配置成接收可移动部分,驱动单元配置成驱动可移动部分,包括与可移动部分集成的驱动磁体。驱动磁体的横截面积随着其与光轴的距离的增加而减小。
驱动磁体在光轴方向上的横截面形状可以是梯形的。
驱动磁体在与光轴相交的方向上的横截面形状可以是梯形的。
驱动磁体可以容纳在可移动部分的槽内。
驱动单元可配置成在光轴方向上驱动可移动部分。
驱动单元可配置成在与光轴相交的方向上驱动可移动部分。
驱动磁体可以设置在可移动部分的第一侧和与第一侧相邻的第二侧中的每一个上。
相机模块还可以包括设置在驱动磁体的表面上的轭构件。
轭构件包括配置成接合驱动磁体的突起。
在另一个总的方面中,相机模块包括壳体、第一可移动框架、第二可移动框架、透镜镜筒、第一驱动单元和第二驱动单元,其中,第一可移动框架容纳在壳体中,第二可移动框架设置在第一可移动框架上,透镜镜筒设置在第二可移动框架上,包括透镜,第一驱动单元配置成在透镜的光轴方向上驱动第一可移动框架,并且包括与第一可移动框架集成的第一驱动磁体,第二驱动单元配置成在与第一可移动框架相交的方向上驱动第二可移动框架和透镜镜筒。第一驱动磁体具有相对于光轴的倾斜表面。
第一驱动单元还可以包括第一驱动线圈,该第一驱动线圈设置在壳体上以面对第一驱动磁体。
第二驱动单元可以包括设置在透镜镜筒的不同侧表面上的第二驱动磁体,以及设置在壳体上以面对第二驱动磁体的第二驱动线圈。
相机模块还可以包括设置在壳体和第一可移动框架之间的第一球支撑件、设置在第一可移动框架和第二可移动框架之间的第二球支撑件、以及设置在第二可移动框架和透镜镜筒之间的第三球支撑件。
相机模块还可以包括设置在第一驱动磁体的一侧上的轭构件。
轭构件还可包括配置成联接到第一驱动磁体的突起。
第一可移动框架还可包括加强构件,该加强构件与第一可移动框架一体形成的,连接到轭构件,并配置成防止第一可移动框架变形。
在另一个总的方面,一种相机模块包括可移动部分、容纳部分以及驱动单元,其中,可移动部分包括透镜镜筒,容纳部分配置成接收可移动部分,驱动单元配置成驱动可移动部分,包括与可移动部分一体形成的驱动磁体。驱动磁体具有斜面边缘。
驱动磁体可以容纳在可移动部分的槽内。
驱动单元可以配置成沿光轴方向驱动可移动部分。
驱动单元可以配置成在与相机模块的光轴相交的方向上驱动可移动部分。
根据本申请的相机模块可以改善自动聚焦或光学图像稳定功能的驱动可靠性。
根据所附附图、权利要求书、以及以下具体实施方式,其它特征和方面将是显而易见的。
附图说明
图1是根据示例的相机模块的分解立体图。
图2是图1所示的驱动磁体的放大立体图。
图3是图1所示的相机模块的组合立体图。
图4是图3I-I方向截面示意图。
图5是图的3II-II方向截面示意图。
图6是根据另一示例的相机模块的分解立体图。
图7是图6所示的相机模块的组装立体图。
图8是图的7III-III方向截面示意图。
图9是图7的IV-IV方向截面示意图。
图10是根据另一示例的相机模块的分解立体图。
图11是图10所示的驱动磁体和轭构件的组合立体图。
图12是示出图10所示的相机模块的组合的立体图。
图13是图12的V-V方向截面示意图。
图14是根据另一示例的相机模块的分解立体图。
图15是示出图14所示的第一可移动框架和第一驱动磁体的组合的立体图。
图16是图15的VI-VI方向截面示意图。
图17是根据修改示例的第一可移动框架和第一驱动磁体的组合的立体图。
图18是图17的VII-VII方向截面示意图。
图19是图15所示的相机模块的组装立体图。
在所有附图和具体实施方式中,相同的附图标记表示相同的元件。附图可能不是按比例绘制的,并且为了清楚、说明和方便,附图中的元件的相对尺寸、比例和描绘可能被夸大。
具体实施方式
提供以下具体实施方式以帮助读者获得对本文中所描述的方法、设备和/或系统的全面理解。然而,在理解本申请的公开内容之后,本文中所描述的方法、设备和/或系统的各种改变、修改和等同将是显而易见的。例如,除了必须以特定顺序发生的操作之外,本文中所描述的操作的顺序仅仅是示例,并且不限于在本文中所阐述的顺序,而是可以做出在理解本申请的公开内容后将是显而易见的改变。此外,为了更加清楚和简洁,可能省略对本领域中公知的特征的描述。
本文描述的特征可以以不同的形式实现,并且不应被解释为限于本文描述的示例。相反,本文描述的示例仅被提供来说明在理解本申请的公开内容之后将显而易见的、实现在本文描述的方法、设备和/或系统的许多可能的方式中的一些。
在本文中,应注意,关于实施例或示例使用措辞“可以”(例如,关于实施例或示例可包括或实现什么)意味着存在其中包括或实现这种特征的至少一个实施例或示例,而所有实施例或示例不限于此。
在整个说明书中,当诸如层、区域或基板的元件被描述为位于另一个元件“上”、“连接到”或“联接到”另一个元件时,该元件可直接位于另一个元件“上”、直接“连接到”或直接“联接到”另一个元件,或者可存在介于该元件与该另一个元件之间的一个或多个其它元件。相反地,当元件被描述为“直接位于”另一个元件“上”、“直接连接到”或“直接联接到”另一个元件时,则不存在介于该元件与该另一个元件之间的其它元件。
如本文所用,措辞“和/或”包括相关联的所列项目中的任何一项以及任何两项或更多项的任何组合。
尽管在本文中可以使用诸如“第一”、“第二”和“第三”的措辞来描述各种构件、组件、区域、层或部分,但是这些构件、组件、区域、层或部分不受这些措辞的限制。更确切地,这些措辞仅用于将一个构件、组件、区域、层或部分与另一个构件、组件、区域、层或部分区分开。因此,在不背离本文中所描述示例的教导的情况下,示例中提及的第一构件、第一组件、第一区域、第一层或第一部分也可以被称作第二构件、第二组件、第二区域、第二层或第二部分。
诸如“上方”、“较上”、“下方”和“较下”的空间相对措辞可以在本文中为了描述便利而使用,以描述如附图中示出的一个元件相对于另一个元件的关系。除了涵盖附图中所描绘的定向之外,这些空间相对措辞旨在还涵盖设备在使用或操作中的不同的定向。例如,如果附图中的设备翻转,则描述为位于另一个元件“上方”或相对于另一个元件“较上”的元件将位于该另一个元件“下方”或相对于该另一个元件“较下”。因此,根据设备的空间定向,措辞“上方”涵盖“上方”和“下方”两种定向。该设备还可以以其它方式定向(例如,旋转90度或处于其它定向),并且本文中使用的空间相对措辞应被相应地解释。
本文中使用的术语仅用于描述各种示例,而不用于限制本公开。除非上下文另有明确指示,否则冠词“一”、“一个”和“该”旨在也包括复数形式。措辞“包括”、“包含”和“具有”说明所陈述的特征、数字、操作、构件、元件和/或它们的组合的存在,但不排除一个或多个其它特征、数字、操作、构件、元件和/或它们的组合的存在或添加。
由于制造技术和/或公差,附图中所示的形状可能发生变化。因此,本文中所描述的示例不限于附图中所示的特定形状,而是包括在制造期间发生的形状变化。
本文中所描述的示例的特征可以以各种方式组合,这些方式在获得对本申请公开内容的理解之后将是显而易见的。此外,尽管本文中所描述的示例具有多种配置,但是在获得对本申请公开内容的理解之后将显而易见的是,其它配置也是可能的。
本文公开的相机模块可安装在电子设备上。例如,相机模块可以安装在便携式终端(诸如笔记本计算机、VR设备、眼镜等)上。然而,其中可以安装相机模块的电子设备不限于上述设备。例如,相机模块可以安装在诸如便携式游戏机等的任何便携式电子设备中。
本文所公开的相机模块被配置成防止外部冲击或振动分离驱动单元的问题。例如,相机模块被配置成防止驱动单元的驱动磁体由于冲击或振动而与可移动部分分离的问题。
相机模块可以包括驱动单元,该驱动单元以一种形式与可移动部分一体地形成,用于解决上述问题。例如,驱动单元的驱动磁体可以通过插入注射或双重注射与可移动部分一体地形成。
在另一种形式中,相机模块可以包括驱动磁体,当该驱动磁体远离光轴移动时,该驱动磁体具有减小的横截面积。此外,驱动磁体可以如上述一种形式那样与可移动部分一体地形成。
在具有上述形式的相机模块中,由于驱动磁体与可移动部分一体地形成,所以可以防止或减少驱动磁体由于外部冲击和振动而与可移动部分分离的现象。此外,在本文公开的相机模块中,通过使用插入注射制造驱动磁体和可移动部分,可以省略将驱动磁体附接到可移动部分的过程。
下文中,将基于附图详细描述本公开的示例。
首先,将参考图1至图5描述根据示例的相机模块。
根据示例,相机模块10可包括透镜镜筒100、可移动部分200、容纳部分300和驱动单元400。然而,相机模块10的配置不限于上述配置。例如,相机模块10还可以包括其上安装有图像传感器610的基板600。
透镜镜筒100可以包括透镜。例如,透镜镜筒100可以包括沿着光轴C顺序设置的一个或多个透镜。透镜镜筒100可以被配置成通过入射光在图像传感器610上形成图像。例如,透镜镜筒100可以被配置成通过穿过容纳在透镜镜筒100中的透镜入射的光在图像传感器610上形成图像。透镜镜筒100可以包括用于调节入射光量的单元。例如,透镜镜筒100还可以包括设置在最前面的透镜的物侧上或透镜和透镜之间的光圈。
尽管图1所示的透镜镜筒100被形成为具有六面体形状,但是透镜镜筒100的外部形状不限于六面体形状。例如,透镜镜筒100也可以形成为具有圆柱形形状。
可移动部分200可以被配置为联接到透镜镜筒100。例如,用于容纳透镜镜筒100的容纳空间202可以形成在可移动部分200中。容纳空间202可以形成为具有与透镜镜筒100的横截面基本上相同的形状和相同的尺寸。因此,透镜镜筒100可以牢固地固定到可移动部分200的容纳空间202。为了在透镜镜筒100和可移动部分200之间紧密联接,可以将粘合剂注入到透镜镜筒100和可移动部分200之间的联接部分中,或者可以通过使用诸如激光器的热源来熔合透镜镜筒100和可移动部分200之间的联接部分。作为参考,这里描述的可移动部分200包括可以与透镜镜筒100整体驱动的所有部件,并且可以用其它术语代替。例如,可移动部分200可以用诸如镜筒支架、透镜载体或透镜支架的术语代替。
容纳部分300可配置成容纳透镜镜筒100和可移动部分200。例如,能够容纳透镜镜筒100和可移动部分200的容纳空间302可以形成在容纳部分300内。容纳空间302可以形成为沿光轴C的敞开形状。因此,透镜镜筒100和可移动部分200可以沿光轴C的方向移动。容纳部分300可以配置成能够布置驱动单元400。例如,可以在容纳部分300的一侧形成开口304,使得可以设置驱动单元400的一些部件。开口304可以连接到容纳部分300的容纳空间302。因此,设置在开口304内侧的驱动单元400可以暴露于容纳空间302。作为参考,这里描述的容纳部分300包括被配置成容纳可移动部分200的所有构件,并且可以用其它术语代替。例如,容纳部分300可以用诸如壳体和外壳的术语代替。
驱动单元400可配置成驱动透镜镜筒100和可移动部分200。例如,驱动单元400可以沿光轴C方向驱动透镜镜筒100和可移动部分200。驱动单元400可以包括驱动磁体410和驱动线圈420。然而,驱动单元400的配置不限于驱动磁体410和驱动线圈420。
驱动单元400可以分别设置在可移动部分200和容纳部分300上。例如,驱动磁体410可以设置在可移动部分200上,并且驱动线圈420可以设置在容纳部分300上。驱动磁体410和驱动线圈420可以设置成彼此面对。例如,驱动磁体410可以设置在可移动部分200的面对容纳部分300的开口304的一侧,并且驱动线圈420可以设置在开口304中。
驱动单元400可以牢固地固定到可移动部分200和容纳部分300。例如,驱动磁体410可以与可移动部分200一体地形成,并且驱动线圈420可以经由柔性基板602牢固地固定到容纳部分300的开口304。例如,驱动磁体410可以通过插入注射或双注射模制与可移动部分200一体地模制。
驱动磁体410可以形成为不与可移动部分200分离。详细地说,形成在可移动部分200上的驱动磁体410可以形成为不在远离光轴C的方向上与可移动部分200分离。将参照图2描述驱动磁体410的形状。
驱动磁体410可包括一个或多个倾斜表面。更详细地,驱动磁体410的连接后表面4101和前表面4102的四个侧表面4103和4104可以形成倾斜。此外,驱动磁体410可以形成为截面积随着离光轴C的距离增加而减小的形式。例如,后表面4101的面积可以大于前表面4102的面积。作为另一个示例,驱动磁体410在光轴方向上的横截面形状和在与光轴相交的方向上的横截面形状可以基本上是梯形的。
如图3所示,包括上述部件的相机模块10可以被配置成在光轴C方向上具有相对低的高度。因此,根据该示例,相机模块10可以容易地安装在诸如智能电话等的薄型小终端中。
相机模块10可以被配置成能够自动对焦。例如,如图4所示,相机模块10可以通过驱动单元400沿光轴C方向驱动透镜镜筒100和可移动部分200。更详细地,在驱动磁体410和驱动线圈420之间产生的磁力可以在光轴C方向上移动透镜镜筒100和可移动部分200。
根据该示例,相机模块10可以被配置为减少驱动磁体410由于透镜镜筒100和可移动部分200的快速移动和振动而分离的现象。详细地说,由于如图4和图5所示驱动磁体410以稳固地装配到可移动部分200的槽204中的形式设置,所以可以防止驱动磁体410由于施加到相机模块10的冲击和振动而与可移动部分200分离。
因此,根据该示例,相机模块10可以确保透镜镜筒100通过驱动单元400的驱动可靠性,并且同时可以显着地减少由于外部冲击和振动而对驱动单元400的损坏。
接下来,根据另一示例,将参考图6至图9来描述相机模块。
根据示例,相机模块12可以包括透镜镜筒100、镜筒支架200、壳体300和驱动单元400。然而,相机模块12的配置不限于上述配置。例如,相机模块12还可以包括其上安装有图像传感器610的基板600。
透镜镜筒100可以包括透镜。例如,透镜镜筒100可以包括沿着光轴C顺序设置的一个或多个透镜。透镜镜筒100可以被配置成通过入射光在图像传感器610上形成图像。例如,透镜镜筒100可以通过通过容纳在透镜镜筒100中的透镜入射的光在图像传感器610上形成图像。透镜镜筒100可以包括用于调节入射光量的单元。例如,镜筒100还可以包括设置在最前面的透镜的物侧上或透镜和透镜之间的光圈。
镜筒支架200可配置成联接到透镜镜筒100。例如,用于容纳透镜镜筒100的容纳空间202可以形成在镜筒支架200中。容纳空间202可以形成为具有与透镜镜筒100的横截面基本上相同的形状和相同的尺寸。因此,透镜镜筒100可以牢固地固定到镜筒支架200的容纳空间202。为了在透镜镜筒100和镜筒支架200之间牢固联接,可以将粘合剂注入到透镜镜筒100和镜筒支架200之间的联接部分中,或者可以通过使用诸如激光的热源来熔合透镜镜筒100和镜筒支架200之间的联接部分。
壳体300可配置成容纳透镜镜筒100和镜筒支架200。例如,容纳透镜镜筒100和镜筒支架200的容纳空间302可以形成在壳体300中。容纳空间302可以形成为沿光轴C的敞开形状。因此,透镜镜筒100和镜筒支架200可以沿光轴C方向移动。此外,壳体300可配置成能够布置驱动单元400。例如,可以在壳体300的一侧形成开口304,从而可以设置驱动单元400的一些部件。开口304可以连接到壳体300的容纳空间302。因此,设置在开口304内侧的驱动单元400可以暴露于容纳空间302。
驱动单元400可配置成驱动透镜镜筒100和镜筒支架200。例如,驱动单元400可以在与光轴C相交的方向上驱动透镜镜筒100和镜筒支架200。驱动单元400可以包括驱动磁体412和414以及驱动线圈422和424。然而,驱动单元400的结构不限于驱动磁体412和414以及驱动线圈422和424。
驱动单元400可以分别设置在镜筒支架200和壳体300上。例如,驱动磁体412和414可以设置在镜筒支架200上,并且驱动线圈422和424可以设置在壳体300上。驱动磁体412和414可以设置成分别与驱动线圈422和424面对。例如,驱动磁体412和414可以设置在镜筒支架200的第一侧和邻近第一侧的第二侧上,该第一侧和该第二侧面对壳体300的第一开口304和第二开口306。驱动线圈422和424可以设置在第一开口304和第二开口306中。
驱动单元400可以牢固地固定到镜筒支架200和壳体300上。例如,驱动磁体412和414可以与镜筒支架200一体地形成,并且驱动线圈422和424可以经由柔性基板602牢固地固定到壳体300的开口304和306。例如,驱动磁体412和414可以通过插入注射或双重注射与镜筒支架200一起一体模制。驱动磁体412和414可配置成不与镜筒支架200分离。例如,驱动磁体412和414可配置成具有倾斜表面,如图2所示的驱动磁体410那样。
包括上述部件的相机模块12可以被配置成容易地安装在小型终端上,如图7所示。此外,相机模块12可以被配置成能够实现光学图像稳定。例如,如图9所示,相机模块12可以通过驱动单元400沿与光轴C相交的方向驱动透镜镜筒100和镜筒支架200。此外,根据该示例,相机模块12可以被配置成减少驱动磁体412和414由于透镜镜筒100和镜筒支架200的突然移动和振动而与镜筒支架200分离的现象。详细地说,由于如图8和图9所示驱动磁体412和414以装配到镜筒支架200中的形式设置,因此可以防止驱动磁体412和414由于施加到相机模块12的冲击和振动而与镜筒支架200分离。
因此,根据该示例,相机模块12可确保透镜镜筒100通过驱动单元400的驱动可靠性,并且同时可显著减少由于外部冲击和振动而导致的驱动单元400的损坏。
在下文中,将参考图10至图13描述根据另一示例的相机模块。
根据一个示例,相机模块14可以包括透镜镜筒100、镜筒支架200、壳体300、驱动单元400和轭构件700。然而,相机模块14的配置不限于上述配置。例如,相机模块14还可以包括其上安装有图像传感器610的基板600。
透镜镜筒100可以包括透镜。例如,透镜镜筒100可以包括沿着光轴C顺序设置的一个或多个透镜。透镜镜筒100可以被配置成通过入射光在图像传感器610上形成图像。例如,透镜镜筒100可以通过经由容纳在透镜镜筒100中的透镜入射的光在图像传感器610上形成图像。透镜镜筒100可以包括用于调节入射光量的单元。例如,透镜镜筒100还可以包括设置在最前面的透镜的物侧上或透镜和透镜之间的光圈。
镜筒支架200可配置成联接到透镜镜筒100。例如,用于容纳透镜镜筒100的容纳空间202可以形成在镜筒支架200中。容纳空间202可以形成为具有与透镜镜筒100的横截面基本上相同的形状和相同的尺寸。因此,透镜镜筒100可以牢固地固定到镜筒支架200的容纳空间202。为了在透镜镜筒100和镜筒支架200之间牢固连接,可以将粘合剂注入透镜镜筒100和镜筒支架200之间的联接部分,或者可以使用诸如激光的热源将透镜镜筒100和镜筒支架200之间的联接部分熔合。
壳体300可配置成容纳透镜镜筒100和镜筒支架200。例如,容纳透镜镜筒100和镜筒支架200的容纳空间302可以形成在壳体300中。容纳空间302可以形成为沿光轴C的敞开形状。因此,透镜镜筒100和镜筒支架200可以沿光轴C方向移动。壳体300可配置成能够布置驱动单元400。例如,可以在壳体300的一侧上形成开口304,使得可以设置驱动单元400的一些部件。开口304可以连接到壳体300的容纳空间302。因此,设置在开口304内侧的驱动单元400可以暴露于容纳空间302。
驱动单元400可配置成驱动透镜镜筒100和镜筒支架200。例如,驱动单元400可以沿光轴C方向驱动透镜镜筒100和镜筒支架200。驱动单元400可以包括驱动磁体410和驱动线圈420。然而,驱动单元400的配置不限于驱动磁体410和驱动线圈420。
驱动单元400可以分别设置在镜筒支架200和壳体300中。例如,驱动磁体410可以设置在镜筒支架200上,并且驱动线圈420可以设置在壳体300上。驱动磁体410和驱动线圈420可以设置成彼此面对。例如,驱动磁体410可以设置在镜筒支架200的面向壳体300的开口304的一侧上,并且驱动线圈420可以设置在开口304中。
驱动单元400可以牢固地固定到镜筒支架200和壳体300上。例如,驱动磁体410可以与镜筒支架200一体地形成,并且驱动线圈420可以经由柔性基板602牢固地固定到壳体300的开口304。例如,驱动磁体410可以通过插入注射或双重注射与镜筒支架200一体模制。驱动磁体410可以形成为不与镜筒支架200分离。例如,驱动磁体410可配置成图2所示的形式。
根据该示例,相机模块14还包括轭构件700。轭构件700可以牢固地联接到驱动磁体410。例如,轭构件700可以经由多个突起702紧密地联接到驱动磁体410的一个表面。轭构件700可以改善在驱动磁体410和驱动线圈420之间形成的驱动力。例如,如上所述,轭构件700可以附接到驱动磁体410的一个表面上,以增强驱动磁体410的磁力。此外,轭构件700可以改善驱动磁体410和镜筒支架200之间的联接力。例如,轭构件700可以通过插入注射或双重注射与镜筒支架200和驱动磁体410一体地形成,以增加驱动磁体410和镜筒支架200之间的结合面积。
如图12所示,包括上述部件的相机模块14可以被配置成在光轴C方向上具有相对低的高度。因此,根据该示例,相机模块14可以容易地安装在诸如智能电话的薄而小的终端上。
相机模块14可以被配置成能够自动对焦。例如,相机模块14可以通过驱动单元400沿光轴C方向驱动透镜镜筒100和镜筒支架200。更详细地,在驱动磁体410和驱动线圈420之间产生的磁力可以在光轴C方向上移动透镜镜筒100和镜筒支架200。
根据该示例的相机模块14可以被配置成减少驱动磁体410由于透镜镜筒100和镜筒支架200的突然移动和振动而与镜筒支架200分离的现象。此外,根据该示例,相机模块14可以通过轭构件700改善驱动单元400的驱动力。
接下来,根据另一示例,将参考图14至图19来描述相机模块。
根据示例,相机模块16可包括透镜镜筒100、镜筒支架200、第一可移动框架210、第二可移动框架220、壳体300、第一驱动单元400和第二驱动单元500。此外,相机模块16还可以包括球支撑件810、820和830、屏蔽罩900和固定夹910。
透镜镜筒100可以形成为具有截头圆锥形状,其上部小于下部。透镜镜筒100被配置成容纳透镜。例如,沿着光轴C顺序堆叠的一个或多个透镜可以设置在透镜镜筒100内。
镜筒支架200被配置成联接到透镜镜筒100。例如,可以在镜筒支架200的中心形成开口的孔202,透镜镜筒100可以插入到孔202中。孔202可以在光轴C方向上敞开。孔202的中心可以形成为与透镜镜筒100的光轴C一致。镜筒支架200可配置成接收第二驱动单元500的一部分。例如,第二驱动单元500的第二驱动磁体512和514将设置在其中的安装槽204可以分别形成在镜筒支架200的两个侧表面中。
第一可移动框架210和第二可移动框架220配置成支撑镜筒支架200。例如,第二可移动框架220被配置成支撑镜筒支架200,并且第一可移动框架210被配置成经由第二可移动框架220支撑镜筒支架200。
第二可移动框架220可以支撑镜筒支架200以使得镜筒支架200能够移动。例如,第二可移动框架220可以以这样的方式支撑镜筒支架200,即镜筒支架200可以在与光轴C相交的第一方向上移动。便于镜筒支架200移动的球支撑件830可以设置在第二可移动框架220和镜筒支架200之间。更详细地,球支撑件830可以设置在镜筒支架200的槽206和第二可移动框架220的槽226之间。槽206和226可以形成为限制镜筒支架200的移动方向。例如,槽206和226可以在与光轴C相交的第一方向上延伸,以将镜筒支架200的移动方向限制为与光轴C相交的第一方向。
第一可移动框架210配置成支撑第二可移动框架220。第一可移动框架210可以支撑第二可移动框架220,使得第二可移动框架220可以移动。例如,第一可移动框架210可以支撑第二可移动框架220,使得第二可移动框架220可以在与光轴C相交的方向上移动。第一可移动框架210和第二可移动框架220之间的摩擦可以通过球支撑件820来减小。球支撑件820可以设置在第一可移动框架210的槽214和第二可移动框架220的槽224之间。槽214和224可以形成为限制第二可移动框架220的移动方向。例如,槽214和224形成为沿与光轴C相交的第二方向延伸,使得第二可移动框架220的移动方向限于与光轴C相交的第二方向。
第一驱动单元400可以设置在第一可移动框架210上。详细地说,第一驱动单元400的第一驱动磁体410可以设置在第一可移动框架210的第一侧上。此外,球支撑件810可以设置在第一可移动框架210的第一侧上。更详细地,球支撑件810可以设置在第一侧的槽218中。第一可移动框架210可以被形成为具有这样的形状,该形状的至少两个侧表面在与光轴C相交的方向上敞开。例如,第一可移动框架210的两个相邻侧可以以这样的方式部分敞开,即安装在镜筒支架200上的第二驱动磁体512和514面对第二驱动线圈522和524。
第一可移动框架210可配置成在与镜筒支架200和第二可移动框架220的方向不同的方向上被驱动。例如,第一可移动框架210可以由第一驱动单元400沿光轴C方向驱动。第一可移动框架210可配置成容纳镜筒支架200和第二可移动框架220。例如,在第一可移动框架210的内部空间中,第二可移动框架220和镜筒支架200可以沿光轴C方向顺序设置。因此,当第一可移动框架210在光轴C方向上移动时,第二可移动框架220和镜筒支架200也可以在光轴C方向上一起移动。另一方面,由于镜筒支架200和第二可移动框架220仅在第一可移动框架210内部的空间中可移动,所以镜筒支架200和第二可移动框架220的移动可以不影响第一可移动框架210的驱动。
壳体300可配置成容纳透镜镜筒100、镜筒支架200、第一可移动框架210和第二可移动框架220。壳体300可以以第一可移动框架210可以移动的方式容纳第一可移动框架210。球支撑件810可以设置在壳体300和第一可移动框架210之间。更详细地,球支撑件810设置在壳体300的引导槽308和第一可移动框架210的槽218之间,以使第一可移动框架210能够在光轴C方向上平滑地移动。开口304和305可以形成在壳体300的至少三个侧面中。驱动单元400和500可以分别设置在开口304和305中。详细地说,第一驱动磁体410和第一驱动线圈420设置成在一个第一开口304中彼此面对,并且第二驱动磁体512和514以及第二驱动线圈522和524可以设置成在两个第二开口305中彼此面对。
第一驱动单元400包括第一驱动磁体410和第一驱动线圈420。第一驱动磁体410可以设置在第一可移动框架210上,并且第一驱动线圈420可以设置在壳体300的第一开口304中。第一驱动磁体410和第一驱动线圈420可以提供在光轴C方向上移动第一可移动框架210所需的驱动力。详细地说,第一可移动框架210可以通过第一驱动磁体410和第一驱动线圈420提供的驱动力沿光轴C方向移动。第一可移动框架210可以与容纳在其中的透镜镜筒100一起移动。因此,相机模块16的自动聚焦可以根据第一可移动框架210在光轴C方向上的移动而自然地执行。
第二驱动单元500包括第二驱动磁体512和514以及第二驱动线圈522和524。第二驱动磁体512和514可以设置在镜筒支架200上,并且第二驱动线圈522和524可以设置在壳体300的第二开口305中。第二驱动磁体512和514以及第二驱动线圈522和524可以提供在与光轴C相交的方向上移动镜筒支架200所需的驱动力。详细地说,第二驱动磁体512和第二驱动线圈522可以在与光轴C相交的第一方向上驱动镜筒支架200,并且第二驱动磁体514和第二驱动线圈524可以经由第二可移动框架220在与光轴C相交的第二方向上驱动镜筒支架200。因此,相机模块16的光学图像稳定可以通过由第二驱动单元500驱动的镜筒支架200的移动自然地执行。
柔性基板602被配置为支撑第一驱动线圈420和第二驱动线圈522和524。例如,柔性基板602可以将第一驱动线圈420和第二驱动线圈522和524固定到壳体300的外侧,使得第一驱动线圈420和第二驱动线圈522和524可以分别面对第一驱动磁体410和第二驱动磁体512和514。柔性基板602可以被配置为向第一驱动线圈420和第二驱动线圈522和524提供电流和控制信号。例如,柔性基板602可以连接到外部电源和外部控制设备,以向第一驱动线圈420和第二驱动线圈522和524提供电流和控制信号。
固定夹910可配置成防止镜筒支架200和第二可移动框架220与第一可移动框架210分离。例如,固定夹910在固定夹910按压镜筒支架200的上部的状态下被连接到第一可移动框架210,从而防止镜筒支架200和第二可移动框架220与第一可移动框架210分离。
屏蔽罩900配置成屏蔽壳体300的上部部分区域和四个侧面。屏蔽罩900可以被配置成防止由于有害电磁波而导致的相机模块16的故障。例如,屏蔽罩900可以由金属材料形成,以阻挡由于有害的电磁波而导致的第一驱动单元400和第二驱动单元500的磁场干扰。
根据该示例,相机模块16被配置为减少外部冲击和振动损坏驱动单元400和500的现象。例如,相机模块16可以被配置成减少第一驱动磁体410通过外部冲击和振动与第一可移动框架210分离的现象。详细地说,第一驱动磁体410可以与第一可移动框架210一体地形成,以不会由于外部冲击和振动而与第一可移动框架210分离。
将参照图15至图18描述第一驱动磁体410和第一可移动框架210的联接结构。
第一驱动磁体410可以通过双重注射或插入注射与第一可移动框架210一体地形成。此外,如图16所示,第一驱动磁体410可以配置成包括倾斜表面410a和410b或者具有随着距光轴C的距离增加而减小的横截面积的形式,从而不容易与第一可移动框架210分离。在第一驱动磁体410的形状中,由于嵌入第一可移动框架210内部的部分的面积大于暴露于第一可移动框架210外侧的部分的面积,所以可以有效地抑制由于外部冲击和振动而使第一驱动磁体410与第一可移动框架210分离的现象。
如图15和图16所示,第一驱动磁体410可以和轭构件700一起与第一可移动框架210一体地形成。轭构件700包括用于与第一驱动磁体410联接的突起702,并且可用于在插入件注射或双注射过程中固定第一驱动磁体410的位置。此外,轭构件700可减少在插入件注射或双注射过程期间可能引起的第一驱动磁体410的磁力退化。
如图17和图18所示,第一驱动磁体410可以和轭构件700以及加强构件710一起与第一可移动框架210一体地形成。此外,如图18所示,第一驱动磁体410可以配置成包括倾斜表面410c和410d或者具有随着距光轴C的距离增大而减小的横截面积的形式,从而不容易与第一可移动框架210分离。
轭构件700和加强构件710可以由相同的材料形成,并通过诸如焊接的方法牢固地联接。例如,轭构件700和加强构件710可以由金属材料形成,以提高第一可移动框架210的刚性。轭构件700和加强构件710可用于在插入注射或双重注射过程中固定第一驱动磁体410的位置。详细地说,轭构件700在联接到第一驱动磁体410的状态下固定到加强构件710,从而防止由于铸造而改变第一驱动磁体410的位置的现象。
另一方面,在本说明书中,仅描述了第一驱动磁体410和第一可移动框架210之间的联接形式,但是第二驱动磁体512和514以及镜筒支架200也可以通过插入注射或双重注射一体地形成。此外,第二驱动磁体512和514也可以通过轭构件700和加强构件710牢固地形成在镜筒支架200上。
在如上配置的相机模块16中,第一驱动磁体410和轭构件700一起与第一可移动框架210一体地形成,或者和轭构件700以及加强构件710一起与第一可移动框架210一体地形成。因此,可以有效地抑制由于外部冲击和振动而导致的第一驱动磁体410的位置的改变或者第一驱动磁体410与第一可移动框架210的分离。因此,根据该示例,相机模块16可以提高通过驱动单元400和500的操作可靠性。
如上所述,根据示例,可以提供可改善自动聚焦(AF)或光学图像稳定(OIS)功能的驱动可靠性的相机模块。
虽然本公开包括特定的实施例,但是在理解本申请的公开内容之后将显而易见的是,在不脱离权利要求及其等同的精神和范围的情况下,可以在这些实施例中进行形式和细节上的各种改变。本文所描述的示例仅被认为是描述性的,而不是为了限制的目的。每个实施例中的特征或方面的描述被认为可应用于其它实施例中的类似特征或方面。如果所描述的技术以不同的顺序执行,和/或如果所描述的系统、架构、设备或电路中的组件以不同的方式组合,和/或由其它组件或其等同物替换或补充,则也可以获得合适的结果。因此,本公开的范围不是由具体实施方式来限定,而是由权利要求及其等同来限定,并且在权利要求及其等同的范围内的所有变化将被解释为包括在本公开中。
Claims (20)
1.一种相机模块,其特征在于,所述相机模块包括:
可移动部分,包括透镜镜筒;
容纳部分,配置成接收所述可移动部分;以及
驱动单元,配置成驱动所述可移动部分,包括与所述可移动部分集成的驱动磁体,
其中,所述驱动磁体的横截面积随着其与光轴的距离的增加而减小。
2.根据权利要求1所述的相机模块,其特征在于,所述驱动磁体在所述光轴的方向上的横截面形状是梯形的。
3.根据权利要求1所述的相机模块,其特征在于,所述驱动磁体在与所述光轴相交的方向上的横截面形状是梯形的。
4.根据权利要求1所述的相机模块,其特征在于,所述驱动磁体容纳在所述可移动部分的槽内。
5.根据权利要求1所述的相机模块,其特征在于,所述驱动单元配置成在所述光轴的方向上驱动所述可移动部分。
6.根据权利要求1所述的相机模块,其特征在于,所述驱动单元配置成在与所述光轴相交的方向上驱动所述可移动部分。
7.根据权利要求6所述的相机模块,其特征在于,所述驱动磁体设置在所述可移动部分的第一侧和与所述第一侧相邻的第二侧中的每一个上。
8.根据权利要求1所述的相机模块,其特征在于,所述相机模块还包括设置在所述驱动磁体的表面上的轭构件。
9.根据权利要求8所述的相机模块,其特征在于,所述轭构件包括配置成接合所述驱动磁体的突起。
10.一种相机模块,其特征在于,所述相机模块包括:
壳体;
第一可移动框架,容纳在所述壳体中;
第二可移动框架,设置在所述第一可移动框架上;
透镜镜筒,设置在所述第二可移动框架上,包括透镜;
第一驱动单元,配置成在所述透镜的光轴的方向上驱动所述第一可移动框架,并且包括与所述第一可移动框架集成的第一驱动磁体;以及
第二驱动单元,配置成在与所述光轴相交的方向上驱动所述第二可移动框架和所述透镜镜筒,
其中,所述第一驱动磁体具有相对于所述光轴的倾斜表面。
11.根据权利要求10所述的相机模块,其特征在于,所述第一驱动单元还包括第一驱动线圈,所述第一驱动线圈设置在所述壳体上以面对所述第一驱动磁体。
12.根据权利要求10所述的相机模块,其特征在于,所述第二驱动单元包括:
第二驱动磁体,设置在所述透镜镜筒的不同侧表面上;以及
第二驱动线圈,设置在所述壳体上以面对所述第二驱动磁体。
13.根据权利要求10所述的相机模块,其特征在于,所述相机模块还包括:
第一球支撑件,设置在所述壳体和所述第一可移动框架之间;
第二球支撑件,设置在所述第一可移动框架和所述第二可移动框架之间;以及
第三球支撑件,设置在所述第二可移动框架和所述透镜镜筒之间。
14.根据权利要求10所述的相机模块,其特征在于,所述相机模块还包括设置在所述第一驱动磁体的一侧上的轭构件。
15.根据权利要求14所述的相机模块,其特征在于,所述轭构件还包括配置成联接到所述第一驱动磁体的突起。
16.根据权利要求14所述的相机模块,其特征在于,所述第一可移动框架还包括加强构件,所述加强构件与所述第一可移动框架集成,连接到所述轭构件,且配置成防止所述第一可移动框架变形。
17.一种相机模块,其特征在于,所述相机模块包括:
可移动部分,包括透镜镜筒;
容纳部分,配置成接收所述可移动部分;以及
驱动单元,配置成驱动所述可移动部分,包括与所述可移动部分一体形成的驱动磁体,
其中,所述驱动磁体具有斜面边缘。
18.根据权利要求17所述的相机模块,其特征在于,所述驱动磁体容纳在所述可移动部分的槽内。
19.根据权利要求17所述的相机模块,其特征在于,所述驱动单元配置成在光轴方向上驱动所述可移动部分。
20.根据权利要求17所述的相机模块,其特征在于,所述驱动单元配置成在与所述相机模块的光轴相交的方向上驱动所述可移动部分。
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GR01 | Patent grant | ||
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