CN218824872U - 驱动机构 - Google Patents
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Abstract
一种驱动机构,包括一基座、一活动单元以及一可动件。前述活动单元活动地设置于前述基座上并且连接一光学元件,前述可动件活动地设置于前述基座上并且具有一通道。其中,当前述可动件由一第一位置移动到一第二位置时,前述活动单元可由一初始位置滑过前述通道而到达一关闭位置。
Description
技术领域
本发明涉及一种驱动机构。更具体地来说,本发明尤其涉及一种用以驱使光学元件运动的驱动机构。
背景技术
随着科技的发展,现今许多电子装置(例如智能手机或数字相机)皆具有照相或录影的功能。这些电子装置的使用越来越普遍,并朝着便利和轻薄化的设计方向进行发展,以提供使用者更多的选择。
一些具有照相或录影功能的电子装置设有一镜头驱动模块,以驱动一光学元件移动,进而达到自动对焦(autofocus)和光学防手震(Optical Image Stabilization,OIS)的功能。光线可穿过前述光学元件在一感光元件上成像。
然而,前述镜头驱动模块以及相机快门(camera shutter)等机构往往需要使用到许多复杂的零组件,而这会使得电子装置的尺寸无法进一步缩减,且相关驱动机构也容易因为碰撞而受损。
因此,如何解决前述问题便成为一重要的课题。
实用新型内容
本发明的问题在于提出一种驱动机构,以解决上述至少一个问题。
有鉴于前述公知问题点,本发明的一实施例提供一种驱动机构,用以驱使一光学元件运动,包括一基座、一活动单元、一可动件、一第一驱动组件以及一第二驱动组件。前述活动单元活动地设置于前述基座上并且连接前述光学元件,其中前述活动单元具有一第一接触部。前述可动件活动地设置于前述基座上并且具有一第一限位部。前述第一驱动组件用以驱使前述可动件相对前述基座在一第一位置以及一第二位置之间运动。前述第二驱动组件用以驱使前述活动单元相对前述基座在一第一极限位置以及一第二极限位置之间运动。其中,当前述活动单元相对前述基座位于一初始位置时,前述第一接触部与前述第一限位部相互结合,从而限制前述可动件于前述第一位置。
于一实施例中,前述第一接触部形成有一凸块,且前述第一限位部形成有一凹槽。
于一实施例中,前述活动单元还具有一滑块,且前述可动件还具有一长条形的通道,其中前述第一接触部形成于前述滑块上,且当前述可动件由前述第一位置移动到前述第二位置时,前述第二驱动组件驱使前述滑块经过前述通道。
于一实施例中,前述活动单元还具有一第二接触部,且前述可动件还具有一第二限位部,其中前述第二接触部形成于前述滑块上,且当前述活动单元相对前述基座位于一关闭位置时,前述第二接触部与前述第二限位部相互结合,从而限制前述可动件于前述第二位置。
于一实施例中,前述第二接触部形成有一凸块,且前述第二限位部形成有一凹槽。
于一实施例中,前述第一、第二接触部位于前述滑块的相反侧。
于一实施例中,前述第二驱动组件驱使前述活动单元相对前述基座沿一水平方向运动,且前述第一、第二接触部的排列方向相对于前述水平方向呈倾斜。
于一实施例中,前述第一、第二限位部位于前述可动件相反侧。
于一实施例中,前述第二驱动组件驱使前述活动单元相对前述基座沿一水平方向运动,且前述第一、第二限位部的排列方向相对于前述通道呈倾斜。
于一实施例中,当前述第二驱动组件驱使前述活动单元由前述初始位置移动到前述第一极限位置时,前述第一接触部脱离前述第一限位部。
于一实施例中,当前述活动单元位于前述第一极限位置时,前述第一驱动组件驱使前述可动件由前述第一位置转动到前述第二位置,从而使前述通道对准前述滑块。
于一实施例中,当前述通道对准前述滑块时,前述第二驱动组件驱使前述活动单元由前述第一极限位置经过前述通道而移动到前述第二极限位置。
于一实施例中,当前述活动单元位于前述第二极限位置时,前述第一驱动组件驱使前述可动件由前述第二位置旋转回复到前述第一位置。
于一实施例中,当前述可动件由前述第二位置旋转回复到前述第一位置时,前述第二驱动组件驱使前述活动单元由前述第二极限位置移动到前述关闭位置,从而使前述第二接触部与前述第二限位部相互结合。
于一实施例中,前述初始位置以及前述关闭位置介于前述第一极限位置以及前述第二极限位置之间。
于一实施例中,前述初始位置介于前述关闭位置以及前述第一极限位置之间。
于一实施例中,前述驱动机构还包括设置于前述基座内部的一导磁片,且前述第二驱动组件驱使前述活动单元相对前述基座沿一水平方向运动,其中当沿一垂直方向观察时,前述导磁片与前述第一驱动组件至少部分重叠,且前述垂直方向与前述水平方向相互垂直。
于一实施例中,前述第一驱动组件具有一线圈以及穿过前述线圈的一导磁元件,且前述可动件含有磁性材料,其中当沿前述垂直方向观察时,前述导磁片与前述可动件至少部分重叠。
于一实施例中,前述导磁片形成有一沟槽,且当前述可动件位于前述第二位置时,前述沟槽与前述通道相互平行。
于一实施例中,前述滑块穿过前述沟槽,且前述滑块与前述导磁片彼此不接触。
本发明的有益效果在于,本发明提供一种驱动机构,其中在活动单元的滑块上设有第一、第二接触部,且在可动件上设有相对应的第一、第二限位部。如此一来,当活动单元位于初始位置时,可使滑块上的第一接触部与可动件上的第一限位部相互结合,以限制可动件相对于基座旋转
附图说明
图1表示本发明一实施例的驱动机构的立体图。
图2表示图1中的驱动机构于组合前的爆炸图。
图3表示图2中的可动件的立体图。
图4表示图2中的可动件、第一驱动组件以及导磁片N于组装后的相对位置关系示意图。
图5表示活动单元和光学元件位于初始位置时的示意图。
图6表示滑块的第一接触部卡合于可动件上的一第一限位部内的示意图。
图7表示活动单元和光学元件位于初始位置时的立体图。
图8表示活动单元和光学元件由初始位置相对于基座朝X方向移动到第一极限位置时的示意图。
图9表示活动单元和光学元件由初始位置相对于基座朝X方向移动到第一极限位置时的另一示意图。
图10表示可动件相对于基座由第一位置旋转到一第二位置的立体图。
图11表示可动件相对于基座由第一位置旋转到一第二位置的另一视角立体图。
图12表示导磁片上的沟槽对准可动件上的通道的示意图。
图13表示活动单元和光学元件相对于基座沿-X方向滑动到第二极限位置时的立体图。
图14表示活动单元底侧的滑块沿-X方向滑过通道而到达第二极限位置时的示意图。
图15表示可动件相对于基座由第二位置旋转回复到第一位置的立体图。
图16表示可动件相对于基座由第二位置旋转回复到第一位置的示意图。
图17表示活动单元和光学元件由第二极限位置相对于基座朝X方向移动到关闭位置时的立体图。
图18表示滑块的第二接触部进入可动件的第二限位部内的示意图。
附图标记如下:
100~驱动机构
10~外壳
11~开孔
12~开孔
13~开孔
20~活动单元
201~凸块
21~凸出部
22~卡合部
23~滑块
231~第一接触部
232~第二接触部
30~光学元件
31~导槽
32~穿孔
33~遮蔽部
40~基座
41~卡块
50~可动件
501~本体
51~轴孔
52~通道
53~限位部
60~第一驱动组件
61~导磁元件
62~线圈
70~第二驱动组件
71~导磁元件
72~线圈
B~凸块
C1~第一限位部
C2~第二限位部
D1~箭头
D2~箭头
D3~箭头
D4~箭头
H~枢轴
L1~排列方向
L2~排列方向
M~磁铁
N~导磁片
N1~沟槽
P1~第一缓冲件
P2~第二缓冲件
R~凹槽
R1~第一侧壁
R2~第二侧壁
S1~第一导引面
S2~第二导引面
具体实施方式
以下说明本发明实施例的驱动机构。然而,可轻易了解本发明实施例提供许多合适的发明概念而可实施于广泛的各种特定背景。所公开的特定实施例仅仅用于说明以特定方法使用本发明,并非用以局限本发明的范围。
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。
有关本发明的前述及其他技术内容、特点与功效,在以下配合参考附图的一较佳实施例的详细说明中,将可清楚的呈现。以下各实施例中所提到的方向用语,例如:上、下、左、右、前或后等,仅是参考附加附图的方向。因此,实施方式中所使用的方向用语是用来说明并非用来限制本发明。
首先请一并参阅图1、图2、图3、图4、图5、图6及图7,其中图1表示本发明一实施例的驱动机构100的立体图,图2表示图1中的驱动机构100于组合前的爆炸图,图3表示图2中的可动件50的立体图,图4表示图2中的可动件50、第一驱动组件60以及导磁片N于组装后的相对位置关系示意图,图5表示活动单元20和光学元件30位于初始位置时的示意图,图6表示滑块23的第一接触部231卡合于可动件50上的一第一限位部C1内的示意图,图7表示活动单元20和光学元件30位于初始位置时的立体图。
如图1~图7所示,本发明一实施例的驱动机构100可设置于一移动电话、平板电脑或其他电子装置中,其主要包含有一外壳10、一活动单元20、一光学元件30、一基座40、一可动件50、一第一驱动组件60、一第二驱动组件70、一磁铁M、一导磁片N、一第一缓冲件P1以及一第二缓冲件P2。
应了解的是,前述可动件50可含有磁性材料(例如磁铁)或者导磁性材料(magnetic permeable material),且其以可旋转的方式设置在基座40内部,且前述外壳10和基座40相互固定。
具体而言,前述第一驱动组件60包含有一导磁元件61以及一线圈62,第二驱动组件70则包含有一导磁元件71以及一线圈72,且导磁元件61、71分别穿过线圈62、72。于本实施例中,前述第一驱动组件60可用以驱使可动件50相对基座40在一第一位置以及一第二位置之间运动,而前述第二驱动组件70则可用以驱使磁铁M、活动单元20和光学元件30相对基座40在一第一极限位置以及一第二极限位置之间运动。
从图1及图2中可以看出,前述外壳10形成有开孔11、12、13,前述活动单元20具有一凸出部21以及至少一卡合部22,前述光学元件30则具有一导槽31、至少一穿孔32以及一遮蔽部33,其中前述卡合部22卡合于穿孔32内,借以连接活动单元20和光学元件30。
前述基座40具有一卡块41,其中前述卡块41在组装后会穿过导槽31并卡合于外壳10的开孔13内,以限制外壳10相对于基座40运动;此外,前述活动单元20的凸出部21于组装后会伸入外壳10的开孔12内,并且显露于驱动机构100的顶侧。
前述第一缓冲件P1以及第二缓冲件P2皆设置于前述基座40内,当活动单元20和光学元件30位于一第一极限位置时,活动单元20的一末端会与第一缓冲件P1接触(如图8所示),而当活动单元20和光学元件30由前述第一极限位置朝-X方向移动到一第二极限位置时(图13及图14),则位于活动单元20底侧的一凸块201(如图1及图8所示)会与第二缓冲件P2接触,由此可避免活动单元20直接撞击基座40而导致机构损坏。
举例而言,前述光学元件30可作为一相机快门叶片(camera shutter blade),其中前述遮蔽部33因具有遮光材质(light shading material),所以能够有效地防止光线穿过开孔11而到达电子装置内部的一图像感测器(未图示)。
在本实施例中,当活动单元20和光学元件30位于一初始位置时(图5~图7),外界光线可穿过开孔11而进入到电子装置内部的图像处理器;此外,当活动单元20和光学元件30由前述初始位置相对于基座40移动到一关闭位置时(图17及图18),则设置在光学元件30上的遮蔽部33会遮蔽外壳10上的开孔11,以防止外界光线穿过开孔11而进入驱动机构100内部。
从图2、图5、图6及图7可以看出,在活动单元20的底侧形成有一滑块23,而前述磁铁M则是固定在活动单元20的底侧。另外,从图2中可以看出,第一驱动组件60以及第二驱动组件70皆设置在基座40底部,其中第一驱动组件60可产生一磁场以驱使可动件50相对于基座40旋转,第二驱动组件70则可产生一磁场以驱使磁铁M、活动单元20以及光学元件30沿X轴方向(水平方向)运动。
请继续参阅图1~图7,本实施例中的可动件50具有一本体501、一轴孔51、两个凸块B、一通道52以及一限位部53,其中凸块B朝垂直方向(Z轴方向)凸出于本体501,通道52形成于两个凸块B之间,限位部53则是沿水平方向凸出于本体501。
在组装过程中,可使基座40内部的一枢轴H插入可动件50的轴孔51内,并使限位部53以可活动的方式容置在基座40内部的一扇形凹槽R内,其中当第一驱动组件60产生一第一磁场时,可动件50上的限位部53会抵接扇形凹槽R的第一侧壁R1(如图6所示),并使可动件50相对于基座40位于一第一位置,此时两个凸块B之间的通道52则会相对于驱动机构100的一长轴方向(X轴方向)呈倾斜。
于此同时,可在第二驱动组件70的线圈72内通入适当的电流信号,以使活动单元20和光学元件30位于如图5~图7所示的初始位置,此时活动单元20底侧的滑块23上的第一接触部231会结合于可动件50上的第一限位部C1内(如图6所示),以防止活动单元20和光学元件30相对于基座40朝-X方向滑动,同时也可限制可动件50相对于基座40旋转,从而能够避免驱动机构100受到碰撞时导致可动件50、活动单元20和光学元件30产生非预期的位移或损坏。
在本实施例中,前述第一接触部231为一凸块,且前述第一限位部C1为一凹槽。
另外,从图3及图6中可以看出,位于可动件50顶侧的两个凸块B形成有第一导引面S1以及第二导引面S2,其中两个第一导引面S1朝可动件50的外侧方向形成一第一渐扩结构(divergent structure),且两个第二导引面S2朝可动件50的外侧方向形成一第二渐扩结构;需特别说明的是,前述第一导引面S1以及第二导引面S2可用以引导活动单元20底侧的滑块23滑过通道52,从而能避免元件间因碰撞而导致机构损坏。
此外,从图4中可以看出,当沿垂直方向(Z轴方向)观察时,设置在基座40内部的导磁片N不仅会和可动件50至少部分重叠,同时也会和第一驱动组件60中的导磁元件61与线圈62至少部分重叠,如此一来即可强化线圈62周围的磁场分布,从而能够大幅提升第一驱动组件60的性能与效率。
接着请一并参阅图8及图9,其中图8表示活动单元20和光学元件30由初始位置相对于基座40朝X方向移动到第一极限位置时的示意图,图9表示活动单元20和光学元件30由初始位置相对于基座40朝X方向移动到第一极限位置时的另一示意图。
如图8及图9中的箭头D1方向所示,当欲使滑块23脱离可动件50上的第一限位部C1时,可在第二驱动组件70的线圈72内通入适当的电流信号,以驱使磁铁M、活动单元20和光学元件30一起朝X方向移动到一第一极限位置,此时位于活动单元20底侧的滑块23会脱离第一限位部C1并接触第一缓冲件P1,此外可动件50也不会再受到滑块23的干涉而可相对于基座40旋转。
接着请一并参阅图10、图11及图12,其中图10表示可动件50相对于基座40由第一位置旋转到一第二位置的立体图,图11表示可动件50相对于基座40由第一位置旋转到一第二位置的另一视角立体图,图12表示导磁片N上的沟槽N1对准可动件50上的通道52的示意图。
如图10、图11及图12中的箭头D2所示,在活动单元20朝X方向移动到第一极限位置并脱离第一限位部C1后,即可通过第一驱动组件60产生一第二磁场,以驱使可动件50由前述第一位置(图9)相对于基座40绕其中心轴A旋转到一第二位置,此时位于两个凸块B之间的通道52平行于驱动机构100的长轴方向(X轴方向)以及导磁片N上的长条形沟槽N1,同时前述通道52也会对准活动单元20底侧的滑块23。
此外,从图12中可以看出,滑块23以可活动的方式穿过导磁片N上的沟槽N1,且前述滑块23与导磁片N彼此不接触。
再请请一并参阅图13及图14,其中图13表示活动单元20和光学元件30相对于基座40沿-X方向滑动到第二极限位置时的立体图,图14表示活动单元20底侧的滑块23沿-X方向滑过通道52而到达第二极限位置时的示意图。
如图13及图14中的箭头D3所示,当欲使活动单元20和光学元件30沿-X方向滑动以遮蔽外壳10上的开孔11时,则可再次于第二驱动组件70的线圈72内通入适当的电流信号,以使第二驱动组件70和磁铁M之间产生一磁性排斥力,从而能够带动活动单元20和光学元件30由图10~图12所示的第一极限位置沿-X方向滑过通道52而到达第二极限位置。
需特别说明的是,从图14中可以看出可动件50上的限位部53抵接扇形凹槽R的第二侧壁R2。此外,在可动件50上形成有一第二限位部C2,对应于滑块上23上的一第二接触部232,其中第一、第二限位部C1、C2的排列方向L1相对于可动件50上的通道52呈倾斜。
接着请一并参阅图15及图16,其中图15表示可动件50相对于基座40由第二位置旋转回复到第一位置的立体图,图16表示可动件50相对于基座40由第二位置旋转回复到第一位置的示意图。
如图15及图16中的箭头D4所示,在活动单元20和光学元件30移动到第二极限位置后,即可再次通过第一驱动组件60产生第一磁场,以驱使可动件50由前述第二位置(图14)相对于基座40绕其中心轴A旋转回复到原先的第一位置,此时两个凸块B之间的通道52又会再度相对于驱动机构100的一长轴方向(X轴方向)呈倾斜,且滑块23上的第二接触部232会对准可动件50上的第二限位部C2。
再请一并参阅图17及图18,其中图17表示活动单元20和光学元件30由第二极限位置相对于基座40朝X方向移动到关闭位置时的立体图,图18表示滑块23的第二接触部232进入可动件50的第二限位部C2内的示意图。
如图17及图18中的箭头D5方向所示,在可动件50由图14所示的第二位置相对于基座40旋转回复到如图16所示的第一位置后,即可在第二驱动组件70的线圈72内通入适当的电流信号,以使磁铁M、活动单元20和光学元件30一起朝X方向移动,并使滑块23上的第二接触部232结合于可动件50上的第二限位部C2内(如图17及图18所示)。
于此状态下,光学元件30上的遮蔽部33会遮住外壳10上的开孔11,以防止外界光线经由该开孔11进入驱动机构100内部。需特别说明的是,本实施例通过使滑块23上的第二接触部232结合于可动件50上的第二限位部C2内,不仅可防止活动单元20和光学元件30相对于基座40朝X方向滑动,同时也可限制可动件50相对于基座40旋转,从而能够避免驱动机构100受到碰撞时导致可动件50、活动单元20和光学元件30产生非预期的位移或损坏。
从图18中可以看出,前述第一、第二接触部231、232位于滑块23的相反侧,且第一、第二限位部C1、C2为在可动件50的相反侧,其中前述第二接触部232为一凸块,且前述第二限位部C2为一凹槽。
需特别说明的是,前述第一、第二接触部231、232的排列方向L2相对于活动单元20的运动方向(X轴方向)呈倾斜。此外,从图5~图18可充分了解前述初始位置以及前述关闭位置介于第一极限位置以及第二极限位置之间,且前述初始位置介于关闭位置以及第一极限位置之间。
综上所述,本发明提供一种驱动机构100,其中在活动单元20的滑块23上设有第一、第二接触部231、232,且在可动件50上设有相对应的第一、第二限位部C1、C2。如此一来,当活动单元20位于初始位置时,可使滑块23上的第一接触部231与可动件50上的第一限位部C1相互结合,以限制可动件50相对于基座40旋转;同理,当活动单元20位于关闭位置时,可使滑块23上的第二接触部232与可动件50上的第二限位部C2相互结合,以限制可动件50相对于基座40旋转,从而可防止驱动机构100受到碰撞时导致可动件50、活动单元20和光学元件30产生非预期的位移或损坏,并且能够有助于达成驱动机构100的小型化。
虽然本发明的实施例及其优点已公开如上,但应该了解的是,本领域技术人员在不脱离本发明的精神和范围内,当可作更动、替代与润饰。此外,本发明的保护范围并未局限于说明书内所述特定实施例中的工艺、机器、制造、物质组成、装置、方法及步骤,任何所属技术领域中技术人员可从本发明公开内容中理解现行或未来所发展出的工艺、机器、制造、物质组成、装置、方法及步骤,只要可以在此处所述实施例中实施大抵相同功能或获得大抵相同结果皆可根据本发明使用。因此,本发明的保护范围包括上述工艺、机器、制造、物质组成、装置、方法及步骤。另外,每一权利要求构成个别的实施例,且本发明的保护范围也包括各个权利要求及实施例的组合。
虽然本发明已以较佳实施例公开于上,然而其并非用以限定本发明,本领域技术人员在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的更动与润饰,因此本发明的保护范围当视随附的权利要求所界定者为准。
Claims (20)
1.一种驱动机构,用以驱使一光学元件运动,其特征在于,包括:
一基座;
一活动单元,活动地设置于该基座上并且连接该光学元件,其中该活动单元具有一第一接触部;
一可动件,活动地设置于该基座上并且具有一第一限位部;
一第一驱动组件,用以驱使该可动件相对该基座在一第一位置以及一第二位置之间运动;以及
一第二驱动组件,用以驱使该活动单元相对该基座在一第一极限位置以及一第二极限位置之间运动;
其中,当该活动单元相对该基座位于一初始位置时,该第一接触部与该第一限位部相互结合,从而限制该可动件于该第一位置。
2.如权利要求1所述的驱动机构,其特征在于,该第一接触部形成有一凸块,且该第一限位部形成有一凹槽。
3.如权利要求1所述的驱动机构,其特征在于,该活动单元还具有一滑块,且该可动件还具有一长条形之通道,其中该第一接触部形成于该滑块上,且当该可动件由该第一位置移动到该第二位置时,该第二驱动组件可驱使该滑块经过该通道。
4.如权利要求3所述的驱动机构,其特征在于,该活动单元还具有一第二接触部,且该可动件还具有一第二限位部,其中该第二接触部形成于该滑块上,且当该活动单元相对该基座位于一关闭位置时,该第二接触部与该第二限位部相互结合,从而限制该可动件于该第二位置。
5.如权利要求4所述的驱动机构,其特征在于,该第二接触部形成有一凸块,且该第二限位部形成有一凹槽。
6.如权利要求4所述的驱动机构,其特征在于,该第一接触部与第二接触部位于该滑块的相反侧。
7.如权利要求6所述的驱动机构,其特征在于,该第二驱动组件驱使该活动单元相对该基座沿一水平方向运动,且该第一、第二接触部的排列方向相对于该水平方向呈倾斜。
8.如权利要求4所述的驱动机构,其特征在于,该第一、第二限位部位于该可动件相反侧。
9.如权利要求8所述的驱动机构,其特征在于,该第二驱动组件驱使该活动单元相对该基座沿一水平方向运动,且该第一、第二限位部的排列方向相对于该通道呈倾斜。
10.如权利要求4所述的驱动机构,其特征在于,当该第二驱动组件驱使该活动单元由该初始位置移动到该第一极限位置时,该第一接触部脱离该第一限位部。
11.如权利要求10所述的驱动机构,其特征在于,当该活动单元位于该第一极限位置时,该第一驱动组件驱使该可动件由该第一位置转动到该第二位置,从而使该通道对准该滑块。
12.如权利要求11所述的驱动机构,其特征在于,当该通道对准该滑块时,该第二驱动组件驱使该活动单元由该第一极限位置经过该通道而移动到该第二极限位置。
13.如权利要求12所述的驱动机构,其特征在于,当该活动单元位于该第二极限位置时,该第一驱动组件驱使该可动件由该第二位置旋转回复到该第一位置。
14.如权利要求13所述的驱动机构,其特征在于,当该可动件由该第二位置旋转回复到该第一位置时,该第二驱动组件驱使该活动单元由该第二极限位置移动到该关闭位置,从而使该第二接触部与该第二限位部相互结合。
15.如权利要求4所述的驱动机构,其特征在于,该初始位置以及该关闭位置介于该第一极限位置以及该第二极限位置之间。
16.如权利要求15所述的驱动机构,其特征在于,该初始位置介于该关闭位置以及该第一极限位置之间。
17.如权利要求3所述的驱动机构,其特征在于,该驱动机构还包括设置于该基座内部之一导磁片,且该第二驱动组件驱使该活动单元相对该基座沿一水平方向运动,其中当沿一垂直方向观察时,该导磁片与该第一驱动组件至少部分重叠,且该垂直方向与该水平方向相互垂直。
18.如权利要求17所述的驱动机构,其特征在于,该第一驱动组件具有一线圈以及穿过该线圈之一导磁元件,其中当沿该垂直方向观察时,该导磁片与该可动件至少部分重叠。
19.如权利要求17所述的驱动机构,其特征在于,该导磁片形成有一沟槽,且当该可动件位于该第二位置时,该沟槽与该通道相互平行。
20.如权利要求19所述的驱动机构,其特征在于,该滑块穿过该沟槽,且该滑块与该导磁片彼此不接触。
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