JP2005102162A - Imaging module and shutter instrument - Google Patents

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薫 松木
Shinji Kaneko
新二 金子
Takeshi Togawa
剛 外川
Sumio Kawai
澄夫 川合
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an imaging module that can be low-profiled by integrating a shutter unit and an imaging unit with each other. <P>SOLUTION: The imaging module includes a first fixing member (1a) having a plurality of drive electrodes (4a) on its surface, a first movable member (24a) that has a portion subjected to an electret process and is movable relatively to the fixing member by receiving driving force due to electric charges of the drive electrodes and further is possessed of light blocking effect, a protection member (25) arranged in a manner that the first moving member is sandwiched by the first fixing member (1a) and the protection member, and imaging elements (27) arranged at a backside of the first fixing member and of a surface opposed to the first moving member. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

本発明は、シャッタユニットと撮像ユニットが一体として構成された撮像モジュール及びシャッタ装置に関する。   The present invention relates to an imaging module and a shutter device in which a shutter unit and an imaging unit are integrally formed.

近年、被写体からの光像を固体撮像素子を用いて電子データに変換するデジタルカメラが広く携帯電話、携帯端末、時計、データ処理装置の周辺端末、デジタル家電など種々の機器に搭載されている。そして、このような動向において、デジタルカメラに求められることの一つは、カメラ本体の薄型化または軽量化であり、この要請は、今後も継続するものと考えられる。   In recent years, digital cameras that convert a light image from a subject into electronic data using a solid-state imaging device have been widely installed in various devices such as mobile phones, portable terminals, watches, peripheral terminals of data processing devices, and digital home appliances. In such a trend, one of the requirements for a digital camera is to make the camera body thinner or lighter, and this request is expected to continue.

このカメラ本体の薄型化に対応する技術として、次の2つが公知の技術となっている。   The following two techniques are known as techniques for reducing the thickness of the camera body.

その1つは、撮像素子を収納した撮像ユニットのカバーガラス側をシャッタユニット内に突出させて薄型化するものである(例えば、特許文献1参照)。他の1つは、撮像素子と光量調整板を組合わせて撮像ユニットを薄型化するものである(例えば、特許文献2参照)。
特開平11−218838号公報 特開平9−129859号公報
One of them is to reduce the thickness by projecting the cover glass side of the image pickup unit housing the image pickup device into the shutter unit (see, for example, Patent Document 1). The other one is a combination of an imaging element and a light amount adjustment plate to make the imaging unit thinner (see, for example, Patent Document 2).
Japanese Patent Application Laid-Open No. 11-218838 Japanese Patent Laid-Open No. 9-129659

しかしながら、特許文献1に記載の技術では、シャッタユニット自体の薄型化は図られていない。また、シャッタユニットと撮像ユニットとの間には、カバーガラスとシャッタユニットのフレームの2つの部材を必要としている。従って、本技術に基づいて、さらなる薄型化を図ることには限界がある。   However, in the technique described in Patent Document 1, the shutter unit itself is not thinned. Further, two members, a cover glass and a frame of the shutter unit, are required between the shutter unit and the imaging unit. Therefore, there is a limit to further reducing the thickness based on the present technology.

特許文献2に記載の技術では、撮像素子とエレクトロクロミック素子とを組合わせてユニット化を図っている。実施例には、エレクトロクロミック素子に「シャッタ機能も持たせること出来る」との記載があるが、エレクトロクロミック素子が従来のメカニカルシャッタが有する遮光性能を100%代替できるか否かが技術的な課題である。   In the technique described in Patent Document 2, an image pickup element and an electrochromic element are combined to form a unit. In the embodiment, it is described that the electrochromic element can also have a shutter function, but it is a technical problem whether the electrochromic element can replace 100% of the light shielding performance of the conventional mechanical shutter. It is.

本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであって、シャッタユニットと撮像ユニットを一体として薄型化することのできる撮像モジュール及びシャッタ装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide an imaging module and a shutter device that can be thinned by integrating the shutter unit and the imaging unit.

本発明に係る請求項1に記載の撮像モジュールは、表面に複数の駆動用電極を有する第1の固定部材と、エレクトレット化された部位を有し、上記駆動用電極の電荷により駆動力を受けて、上記第1の固定部材に対し相対移動可能な遮光性を有する第1の移動部材と、上記第1の移動部材を上記第1の固定部材とで挟むように配置された保護部材と、上記第1の固定部材の、上記第1の移動部材と対向する面の裏面側に配置された撮像素子と、を有した。   The imaging module according to claim 1 of the present invention has a first fixing member having a plurality of driving electrodes on the surface and an electretized portion, and receives a driving force from the charges of the driving electrodes. A first moving member having a light-shielding property capable of moving relative to the first fixing member, and a protective member disposed so as to sandwich the first moving member between the first fixing member, And an image pickup device disposed on the back side of the surface of the first fixing member facing the first moving member.

また本発明に係る請求項2に記載の撮像モジュールは、上記記載の発明である撮像モジュールにおいて、上記撮像素子への入射光量を調節する光量制御手段を上記保護部材、上記第1の固定部材の少なくとも一つに設けた。   The imaging module according to claim 2 of the present invention is the imaging module according to the invention described above, wherein the light amount control means for adjusting the amount of light incident on the imaging element is the protective member and the first fixing member. At least one was provided.

また本発明に係る請求項3に記載の撮像モジュールは、上記記載の発明である撮像モジュールにおいて、ローパスフィルタを上記保護部材、上記第1の固定部材の少なくとも一つに設けた。   According to a third aspect of the present invention, in the imaging module according to the third aspect, the low-pass filter is provided in at least one of the protection member and the first fixing member.

また本発明に係る請求項4に記載の撮像モジュールは、上記記載の発明である撮像モジュールにおいて、赤外フィルタを上記保護部材、上記第1の固定部材の少なくとも一つに設けた。   An imaging module according to a fourth aspect of the present invention is the imaging module according to the invention described above, wherein an infrared filter is provided on at least one of the protective member and the first fixing member.

また本発明に係る請求項5に記載の撮像モジュールは、上記記載の発明である撮像モジュールにおいて、上記撮像素子を、上記第1の固定部材にフリップチップ実装した。   According to a fifth aspect of the present invention, in the imaging module according to the fifth aspect, the imaging element is flip-chip mounted on the first fixing member.

また本発明に係る請求項6に記載の撮像モジュールは、表面に複数の第1の駆動用電極を有する第1の固定部材と、エレクトレット化された部位を有し、上記第1の駆動用電極の電荷により駆動力を受けて、上記第1の固定部材に対し相対移動可能な遮光性を有する第1の移動部材と、上記第1の移動部材を上記第1の固定部材とで挟むように配置された保護部材と、表面に複数の第2の駆動用電極を有する第2の固定部材と、上記第1の固定部材と第2の固定部材とで挟まれるように配置され、エレクトレット化された部位を有し、上記第2の駆動用電極の電荷により駆動力を受けて、上記第2の固定部材に対し相対移動可能な遮光性を有する第2の移動部材と、上記第2の固定部材の裏面側に配置された撮像素子と、を有した。   The imaging module according to claim 6 of the present invention has a first fixing member having a plurality of first driving electrodes on the surface and an electretized portion, and the first driving electrode. A first moving member having a light shielding property capable of moving relative to the first fixed member by receiving a driving force by the electric charge, and the first moving member so as to be sandwiched between the first fixed member The protective member, the second fixing member having a plurality of second driving electrodes on the surface, and the first fixing member and the second fixing member are arranged and electretized. A second moving member having a light shielding property capable of moving relative to the second fixing member by receiving a driving force by the electric charge of the second driving electrode and the second fixing member. And an image sensor disposed on the back side of the member.

また本発明に係る請求項7に記載の撮像モジュールは、上記記載の発明である撮像モジュールにおいて、上記撮像素子への入射光量を調節する光量制御手段を上記保護部材、上記第1の固定部材、上記第2の固定部材の少なくとも一つに設けた。   The imaging module according to claim 7 of the present invention is the imaging module according to the invention described above, wherein the light amount control means for adjusting the amount of light incident on the imaging element is the protection member, the first fixing member, At least one of the second fixing members is provided.

また本発明に係る請求項8に記載の撮像モジュールは、上記記載の発明である撮像モジュールにおいて、ローパスフィルタを上記保護部材、上記第1の固定部材、上記第2の固定部材の少なくとも一つに設けた。   An imaging module according to an eighth aspect of the present invention is the imaging module according to the above-described invention, wherein the low-pass filter is at least one of the protective member, the first fixing member, and the second fixing member. Provided.

また本発明に係る請求項9に記載の撮像モジュールは、上記記載の発明である撮像モジュールにおいて、赤外フィルタを上記保護部材、上記第1の固定部材、上記第2の固定部材の少なくとも一つに設けた。   The imaging module according to claim 9 of the present invention is the imaging module according to the invention described above, wherein the infrared filter is at least one of the protective member, the first fixing member, and the second fixing member. Provided.

また本発明に係る請求項10に記載の撮像モジュールは、上記記載の発明である撮像モジュールにおいて、上記撮像素子を、上記第2の固定部材にフリップチップ実装した。   According to a tenth aspect of the present invention, in the imaging module according to the above-described invention, the imaging element is flip-chip mounted on the second fixing member.

また本発明に係る請求項11に記載のシャッタ装置は、表面に複数の第1の駆動用電極を有する第1の固定部材と、エレクトレット化された部位を有し、上記第1の駆動用電極の電荷により駆動力を受けて、上記第1の固定部材に対し相対移動可能な遮光性を有する第1の移動部材と、上記第1の移動部材を上記第1の固定部材とで挟むように配置された保護部材と、表面に複数の第2の駆動用電極を有する第2の固定部材と、上記第1の固定部材と第2の固定部材とで挟まれるように配置され、エレクトレット化された部位を有し、上記第2の駆動用電極の電荷により駆動力を受けて、上記第2の固定部材に対し相対移動可能な遮光性を有する第2の移動部材とを有した。   A shutter device according to an eleventh aspect of the present invention includes a first fixing member having a plurality of first driving electrodes on the surface and an electretized portion, and the first driving electrode. A first moving member having a light shielding property capable of moving relative to the first fixed member by receiving a driving force by the electric charge, and the first moving member so as to be sandwiched between the first fixed member The protective member, the second fixing member having a plurality of second driving electrodes on the surface, and the first fixing member and the second fixing member are arranged and electretized. And a second moving member having a light shielding property capable of moving relative to the second fixing member by receiving a driving force by the electric charge of the second driving electrode.

また本発明に係る請求項12に記載のシャッタ装置は、上記記載の発明であるシャッタ装置において、上記撮像素子への入射光量を調節する光量制御手段を上記保護部材、上記第1の固定部材、上記第2の固定部材の少なくとも一つに設けた。   A shutter device according to a twelfth aspect of the present invention is the shutter device according to the above-described invention, wherein the light amount control means for adjusting the amount of light incident on the image sensor is the protection member, the first fixing member, At least one of the second fixing members is provided.

また本発明に係る請求項13に記載のシャッタ装置は、上記記載の発明であるシャッタ装置において、ローパスフィルタを上記保護部材、上記第1の固定部材、上記第2の固定部材の少なくとも一つに設けた。   A shutter device according to a thirteenth aspect of the present invention is the shutter device according to the above-described invention, wherein a low-pass filter is used as at least one of the protection member, the first fixing member, and the second fixing member. Provided.

また本発明に係る請求項14に記載のシャッタ装置は、上記記載の発明であるシャッタ装置において、赤外フィルタを上記保護部材、上記第1の固定部材、上記第2の固定部材の少なくとも一つに設けた。   A shutter device according to a fourteenth aspect of the present invention is the shutter device according to the above invention, wherein the infrared filter is at least one of the protective member, the first fixing member, and the second fixing member. Provided.

また本発明に係る請求項15に記載の撮像モジュールは、表面に複数の第1の駆動用電極を有する第1の固定部材と、上記第1の駆動用電極に周期的な電圧を印加した際に発生する静電気により駆動力を受けて、上記第1の固定部材に対し相対移動可能な遮光性を有する第1の移動部材と、上記第1の移動部材を上記第1の固定部材とで挟むように配置された保護部材と、表面に複数の第2の駆動用電極を有する第2の固定部材と、上記第1の固定部材と第2の固定部材とで挟まれるように配置され、上記第2の駆動用電極に周期的な電圧を印加した際に発生する静電気により駆動力を受けて、上記第2の固定部材に対し相対移動可能な遮光性を有する第2の移動部材と、上記第2の固定部材の裏面側に配置された撮像素子とを有した。   According to the fifteenth aspect of the present invention, in the imaging module, when a periodic voltage is applied to the first fixing member having a plurality of first driving electrodes on the surface and the first driving electrode. A first moving member having a light shielding property capable of moving relative to the first fixed member by receiving a driving force due to static electricity generated between the first fixed member and the first fixed member is sandwiched between the first fixed member and the first fixed member. Arranged between the protective member, the second fixing member having a plurality of second driving electrodes on the surface, and the first fixing member and the second fixing member, A second moving member having a light shielding property capable of moving relative to the second fixed member by receiving a driving force due to static electricity generated when a periodic voltage is applied to the second driving electrode; and And an imaging device arranged on the back surface side of the second fixing member.

また本発明に係る請求項16に記載のシャッタ装置は、表面に複数の第1の駆動用電極を有する第1の固定部材と、上記第1の駆動用電極に周期的な電圧を印加した際に発生する静電気により駆動力を受けて、上記第1の固定部材に対し相対移動可能な遮光性を有する第1の移動部材と、上記第1の移動部材を上記第1の固定部材とで挟むように配置された保護部材と、表面に複数の第2の駆動用電極を有する第2の固定部材と、上記第1の固定部材と第2の固定部材とで挟まれるように配置され、上記第2の駆動用電極に周期的な電圧を印加した際に発生する静電気により駆動力を受けて、上記第2の固定部材に対し相対移動可能な遮光性を有する第2の移動部材とを有した。   According to a sixteenth aspect of the present invention, in the shutter device, when a periodic voltage is applied to the first fixing member having a plurality of first driving electrodes on the surface and the first driving electrode. A first moving member having a light shielding property capable of moving relative to the first fixed member by receiving a driving force due to static electricity generated between the first fixed member and the first fixed member is sandwiched between the first fixed member and the first fixed member. Arranged between the protective member, the second fixing member having a plurality of second driving electrodes on the surface, and the first fixing member and the second fixing member, A second moving member having a light shielding property capable of moving relative to the second fixed member by receiving a driving force due to static electricity generated when a periodic voltage is applied to the second driving electrode. did.

本発明によれば、撮像モジュールをシャッタユニットと撮像ユニットを一体として薄型化することができる。   According to the present invention, the imaging module can be thinned by integrating the shutter unit and the imaging unit.

はじめに、図1及び2を用いて本発明に係るシャッタ装置におけるシャッタ機構の駆動原理を説明する。   First, the driving principle of the shutter mechanism in the shutter device according to the present invention will be described with reference to FIGS.

本シャッタ機構は、基本的に固定子1と移動子2とを備え、移動子2は固定子1に対して左右方向に移動自在に構成されている。そして、固定子1には被写体からの光像を撮像素子(不図示)に導くための開口部3が設けられ、更に、帯状の複数の駆動電極4が所定の間隔で並べられている。移動子2は遮光性を有する部材であり、後述する永久分極された誘導体(以下、エレクトレットという)の部位を複数備えている。   The shutter mechanism basically includes a stator 1 and a mover 2, and the mover 2 is configured to be movable in the left-right direction with respect to the stator 1. The stator 1 is provided with an opening 3 for guiding a light image from a subject to an image sensor (not shown), and a plurality of strip-like drive electrodes 4 are arranged at a predetermined interval. The mover 2 is a light-shielding member and includes a plurality of permanent-polarized derivatives (hereinafter referred to as electrets), which will be described later.

このような構成において、駆動電極4に周波電圧を印加すると、駆動電極4と上述のエレクトレットとの間に吸引力もしくは反発力が発生し、結果的に移動子2が固定子1に対して相対移動する。   In such a configuration, when a frequency voltage is applied to the drive electrode 4, an attractive force or a repulsive force is generated between the drive electrode 4 and the above-described electret, and as a result, the moving element 2 is relative to the stator 1. Moving.

したがって、移動子2が固定子1の開口部3を開放もしくは遮蔽するように移動可能にしておけば、これによってシャッタ機構を構成できる。図1の(1)はシャッタが開の状態を示し、図1の(2)はシャッタが閉の状態を示している。   Accordingly, if the movable element 2 is movable so as to open or shield the opening 3 of the stator 1, a shutter mechanism can be configured thereby. (1) in FIG. 1 shows a state in which the shutter is open, and (2) in FIG. 1 shows a state in which the shutter is closed.

なお、固定子1には開口部3は必ずしも必要でなく、固定子1を透過部材とし、図1の(1)に示すように駆動電極4が設けられていない領域、即ち、透過領域を形成しても良い。以下これを便宜的に開口部と称する。また、本構成に係るシャッタ機構を「エレクトレットシャッタ」と称す。   The opening 3 is not necessarily required for the stator 1. The stator 1 is used as a transmissive member, and a region where the drive electrode 4 is not provided, that is, a transmissive region is formed as shown in FIG. You may do it. Hereinafter, this is referred to as an opening for convenience. Further, the shutter mechanism according to this configuration is referred to as an “electret shutter”.

図2の右には、エレクトレットシャッタの断面を模式的に示している。固定子1に並べられたそれぞれの駆動電極4には、駆動回路10からの電圧信号線が接続されている。この電圧信号線には4相の電圧信号が印加され、従って、駆動電極4には、4本毎に同一の電圧信号が印加される。図2では、駆動電極4にA、B、C、Dの符号を付してこの電圧信号を区別している。   The right side of FIG. 2 schematically shows a cross section of the electret shutter. A voltage signal line from the drive circuit 10 is connected to each drive electrode 4 arranged on the stator 1. A four-phase voltage signal is applied to the voltage signal line. Therefore, the same voltage signal is applied to the drive electrodes 4 every four lines. In FIG. 2, the voltage signals are distinguished by attaching the symbols A, B, C, and D to the drive electrode 4.

移動子2には、固定子1との対向面に永久分極された誘導体(エレクトレット)5を複数備えている。   The mover 2 is provided with a plurality of permanent-polarized derivatives (electrets) 5 on the surface facing the stator 1.

尚、この図はあくまで模式図であり、実際のエレクトレットシャッタにおける電極やエレクトレット部位の数や配置間隔は、シャッタ機構の大きさ、開口部の面積、エレクトレット部位の極性、その配置形態、シャッタ機構として要求される駆動分解能、シャッタ最高速度等の様々な要因によって適宜決定されるものである。またこのエレクトレットシャッタの場合、正負の極性を有するエレクトレット化部位が交互に配置されたタイプであるが、いずれか一方の極性だけでも実現可能である。   In addition, this figure is a schematic diagram to the last, and the number and arrangement interval of electrodes and electret parts in an actual electret shutter are the size of the shutter mechanism, the area of the opening, the polarity of the electret part, the arrangement form, and the shutter mechanism. It is appropriately determined depending on various factors such as required drive resolution and maximum shutter speed. Further, in the case of this electret shutter, electret portions having positive and negative polarities are alternately arranged, but this can be realized with only one of the polarities.

図2の左には、エレクトレットシャッタに印加する電圧信号を発生する駆動回路10の構成を示している。パルス発生回路12で生成した矩形波列(駆動パルス信号)は、昇圧回路14と位相器15に供給される。昇圧回路14では、入力した矩形波列を、100V程度まで昇圧するとともに、2つの極性を有する電圧信号に分岐して、駆動電極A及びCに供給する。   The left side of FIG. 2 shows the configuration of the drive circuit 10 that generates a voltage signal to be applied to the electret shutter. The rectangular wave train (drive pulse signal) generated by the pulse generation circuit 12 is supplied to the booster circuit 14 and the phase shifter 15. The booster circuit 14 boosts the input rectangular wave train to about 100 V, branches it into voltage signals having two polarities, and supplies them to the drive electrodes A and C.

一方、位相器15に入力した矩形波列は、90°位相が遅れた波形となり、その後、昇圧回路14に入力されて、上述と同様の2つの矩形波列となり、駆動電極B及びDに供給される。   On the other hand, the rectangular wave train input to the phase shifter 15 has a waveform delayed by 90 °, and is then input to the booster circuit 14 to form two rectangular wave trains similar to those described above, and supplied to the drive electrodes B and D. Is done.

駆動回路10によって作成されて、駆動電極4に印加される電圧信号列を図3に示す。電圧電極4の電圧の状態は、t1〜t4の4つの状態が時間経過に対応して繰り返して変化する。   FIG. 3 shows a voltage signal sequence created by the drive circuit 10 and applied to the drive electrode 4. As for the voltage state of the voltage electrode 4, the four states t1 to t4 change repeatedly corresponding to the passage of time.

図4は、エレクトレットシャッタの動作を説明する図である。   FIG. 4 is a diagram for explaining the operation of the electret shutter.

図4(1)は、t1に切り替った直後のエレクトレットと駆動電極の電圧の状態を示している。エレクトレット5aは、駆動電極Aから反発力を受け、駆動電極Bから吸引力を受ける。また、エレクトレット5bは、駆動電極Cから反発力を受け、駆動電極Dから吸引力を受ける。このため、移動子2は図の右方向に力を受けて、1つの駆動電極ピッチd移動する。   FIG. 4A shows the voltage state of the electret and the drive electrode immediately after switching to t1. The electret 5 a receives a repulsive force from the drive electrode A and receives an attractive force from the drive electrode B. The electret 5 b receives a repulsive force from the drive electrode C and receives a suction force from the drive electrode D. For this reason, the movable element 2 receives a force in the right direction in the figure and moves by one drive electrode pitch d.

図4(2)は、t2に切り替った直後のエレクトレットと駆動電極の電圧の状態を示している。エレクトレット5aは、駆動電極Aから反発力を受け、駆動電極Bから吸引力を受ける。また、エレクトレット5bは駆動電極Cから反発力を受け、駆動電極Dから吸引力を受ける。このため、移動子2は図の右方向に力を受けて、1つの駆動電極ピッチd移動する。   FIG. 4 (2) shows the voltage state of the electret and the drive electrode immediately after switching to t2. The electret 5 a receives a repulsive force from the drive electrode A and receives an attractive force from the drive electrode B. The electret 5 b receives a repulsive force from the drive electrode C and receives an attractive force from the drive electrode D. For this reason, the movable element 2 receives a force in the right direction in the figure and moves by one drive electrode pitch d.

図4(3)は、t3に切り替った直後のエレクトレットと駆動電極の電圧の状態を示し、図4(4)は、t4に切り替った直後のエレクトレットと駆動電極の電圧の状態を示している。上述の動作と同様に移動子2は1つの駆動電極ピッチd移動する。そして、この動作が繰り返されることで、移動子2は図の右方向に移動する。なお、移動子2を図の左方向に移動するためには、駆動電極4に印加する電圧の極性を逆に切り替えればよい。   FIG. 4 (3) shows the voltage state of the electret and drive electrode immediately after switching to t3, and FIG. 4 (4) shows the voltage state of the electret and drive electrode immediately after switching to t4. Yes. Similar to the above-described operation, the moving element 2 moves by one drive electrode pitch d. Then, by repeating this operation, the movable element 2 moves to the right in the figure. In order to move the movable element 2 in the left direction in the figure, the polarity of the voltage applied to the drive electrode 4 may be switched in reverse.

[第1の実施の形態]
図5は、本発明に係る第1の実施の形態のシャッタ装置を適用した撮像モジュールの構成を示す斜視図であり、図6はその撮像モジュールの断面図である。
[First Embodiment]
FIG. 5 is a perspective view showing a configuration of an imaging module to which the shutter device according to the first embodiment of the present invention is applied, and FIG. 6 is a cross-sectional view of the imaging module.

撮像モジュールは、シャッタユニット21と撮像ユニット22で構成されている。   The imaging module includes a shutter unit 21 and an imaging unit 22.

シャッタユニット21は、独立して走行する遮光幕(先幕)24aと、遮光幕(後幕)24bを有するフォーカルプレーンシャッタである。この遮光幕24a、24bは、上述のエレクトレット5(不図示)を備えている。そして、それぞれのエレクトレット5の対向面側には複数の駆動電極4a、4bと開口部(または透過部)を設けた固定子1a、1bが配設されている。さらに、シャッタユニット21の被写体側には開口部(透過部)を有する保護部材25がスペーサ41〜44を介してシャッタユニット21の前面を覆うように固設されている。   The shutter unit 21 is a focal plane shutter having a light-shielding curtain (front curtain) 24a and a light-shielding curtain (rear curtain) 24b that run independently. The light shielding curtains 24a and 24b are provided with the above-described electret 5 (not shown). Further, stators 1a and 1b provided with a plurality of drive electrodes 4a and 4b and openings (or transmission parts) are arranged on the opposing surface side of each electret 5. Further, a protective member 25 having an opening (transmission part) is fixed on the subject side of the shutter unit 21 so as to cover the front surface of the shutter unit 21 via spacers 41 to 44.

ここで、固定子1a、1bはガラス等を基板としており、その表面に駆動電極4a、4bを形成し、さらに駆動電極4a、4b上に絶縁膜を設けている。一方、遮光幕24a、24bは、ポリイミドやテフロン(登録商標)を基材として用い、その一方の面にコロナ放電法により複数のエレクトレットを形成する(エレクトレット化する)。そして、本実施の形態においては、正負の極性を有するエレクトレット部位が交互に配置されている。   Here, the stators 1a and 1b use glass or the like as a substrate, drive electrodes 4a and 4b are formed on the surfaces thereof, and an insulating film is provided on the drive electrodes 4a and 4b. On the other hand, the light-shielding curtains 24a and 24b use polyimide or Teflon (registered trademark) as a base material, and a plurality of electrets are formed on one surface by a corona discharge method (electretized). And in this Embodiment, the electret site | part which has a positive / negative polarity is arrange | positioned alternately.

撮像ユニット22は、収納容器26内に撮像素子27と信号線28を収容して固定し、収納容器26の被写体側を開口部(透光部)を有するカバーガラス29で覆って構成している。   The imaging unit 22 is configured such that an imaging element 27 and a signal line 28 are accommodated and fixed in a storage container 26 and the subject side of the storage container 26 is covered with a cover glass 29 having an opening (light-transmitting part). .

この撮像モジュールは、エレクトレットシャッタを用いてシャッタユニット21を構成しているため、その厚さを従来のシャッタユニットと比較して大幅に減少することができ、薄型化することができる。   Since this imaging module comprises the shutter unit 21 using an electret shutter, the thickness thereof can be greatly reduced as compared with a conventional shutter unit, and the thickness can be reduced.

また、エレクトレットシャッタは、遮光幕24a、24bに誘導される電荷を利用するのではなく、エレクトレットに永久分極されている電荷を利用するため、立ち上がり時間を短縮してシャッタ動作を高速化することができる。   In addition, since the electret shutter does not use the charges induced in the light shielding curtains 24a and 24b but uses the charges that are permanently polarized in the electret, it is possible to shorten the rise time and speed up the shutter operation. it can.

また、エレクトレットの電荷量は任意に与えることが可能であることから、駆動力が最大となるような最適の電荷量を与えることができ、極めて大きな駆動力を得ることができる。従って、撮像モジュールのサイズに応じた最適なシャッタユニット21を構成することができる。   In addition, since the electret charge amount can be arbitrarily given, an optimum charge amount that maximizes the driving force can be given, and an extremely large driving force can be obtained. Accordingly, it is possible to configure an optimal shutter unit 21 corresponding to the size of the imaging module.

更に、遮光幕24a、24bは素材として樹脂材料を用いることができるため軽量である。例えば、遮光幕24a、24bは、10〜20μの薄い膜で形成することが可能である。従って、動作に必要な電力量は少なく、かつ静かな動作が実現できる。   Further, the light shielding curtains 24a and 24b are lightweight because a resin material can be used as a raw material. For example, the light shielding curtains 24a and 24b can be formed of a thin film of 10 to 20 μm. Therefore, the amount of power required for the operation is small, and a quiet operation can be realized.

図7は、遮光幕(先幕)24aと遮光幕(後幕)24bの動作を説明する図である。   FIG. 7 is a diagram for explaining the operation of the light shielding curtain (front curtain) 24a and the light shielding curtain (rear curtain) 24b.

図7(1)に示す初期状態では全閉状態となっている。即ち、先幕24aが露光開口全体を覆い、撮像ユニット22を被写体光から完全に遮光している。次に撮像動作の開始指示に応じて、図7(2)に示すように先幕24aは図中の矢印方向に駆動されて露光開口は全開状態となり、被写体光が撮像ユニット22に導かれる。そして、所定時間が経過したときに、図7(3)に示すように、後幕24bが図中の矢印方向に駆動されて露光開口を遮蔽する。その後、先幕24aと後幕24bは図7(1)に示す初期状態に復帰し、次の撮像動作に備えて待機する。   The initial state shown in FIG. 7 (1) is a fully closed state. That is, the front curtain 24a covers the entire exposure aperture, and completely blocks the image pickup unit 22 from subject light. Next, in response to an instruction to start the imaging operation, the front curtain 24a is driven in the direction of the arrow in the drawing as shown in FIG. 7B, and the exposure aperture is fully opened, so that the subject light is guided to the imaging unit 22. When a predetermined time has elapsed, as shown in FIG. 7 (3), the rear curtain 24b is driven in the direction of the arrow in the figure to block the exposure opening. Thereafter, the front curtain 24a and the rear curtain 24b return to the initial state shown in FIG. 7A and wait for the next imaging operation.

図8は、本発明の第1の実施の形態に係るシャッタ装置を用いたカメラのシステム構成を示すブロック図である。   FIG. 8 is a block diagram showing a system configuration of a camera using the shutter device according to the first embodiment of the present invention.

このカメラのシステムは、カメラ本体としてのボディユニット100と、アクセサリ装置(以下「アクセサリ」と略称する)として、例えば交換レンズとしてのレンズユニット(即ちレンズ鏡筒)112と、撮影した画像データを記録しておく記録メディア139、および、外付けのストロボユニット180などから構成されている。   This camera system records a body unit 100 as a camera body, an accessory device (hereinafter abbreviated as “accessory”), for example, a lens unit (that is, a lens barrel) 112 as an interchangeable lens, and captured image data. The recording medium 139 and an external strobe unit 180 are provided.

レンズユニット112は、ボディユニット100の前面に設けられたレンズマウント(不図示)を介して着脱自在に取り付け可能である。   The lens unit 112 can be detachably attached via a lens mount (not shown) provided on the front surface of the body unit 100.

記録メディア139は、各種のメモリカードや外付けのHDD等の外部記録媒体であり、通信コネグタ135を介してカメラ本体と通信可能かつ交換可能に装着される。ストロボユニツト180は、閃光発光部181、DC/DCコンバータ182、ストロボ制御マイクロコンピュータ183および電池184から成り、ストロボ通信コネクタ185を介してカメラ本体と通信可能に装着できる。   The recording medium 139 is an external recording medium such as various memory cards or an external HDD, and is mounted so as to be communicable with the camera body via the communication connector 135 and exchangeable. The strobe unit 180 includes a flash light emitting unit 181, a DC / DC converter 182, a strobe control microcomputer 183, and a battery 184, and can be mounted so as to be communicable with the camera body via a strobe communication connector 185.

レンズユニット112の制御はレンズ制御用マイクロコンピュータ(以下”Lucom”と称する)105が行う。ボディユニット100の制御はボディ制御用マイクロコンピュータ(以下“Bucom”と称する)150が行う。尚、これらLucom105とBucom150とは、合体時において通信コネクタ106を介して通信可能に電気的接続がなされる。そしてカメラシステムとしてLucom105がBucom150に従属的に協働しながら稼動するようになっている。   The lens unit 112 is controlled by a lens control microcomputer (hereinafter referred to as “Lucom”) 105. The body unit 100 is controlled by a body control microcomputer (hereinafter referred to as “Bucom”) 150. The Lucom 105 and Bucom 150 are electrically connected to each other via the communication connector 106 when they are combined. As a camera system, the Lucom 105 is operated in cooperation with the Bucom 150 in a dependent manner.

レンズユニット112内には撮影レンズ112a、112bと絞り103が設けられている。撮影レンズ112aはレンズ駆動機構102内に在る図示しないDCモータによって駆動される。絞り103は絞り駆動機構104内に在る図示しないステッピングモータによって駆動される。Lucom105はBucom150の指令に従ってこれら各モータを制御する。   In the lens unit 112, photographing lenses 112a and 112b and a diaphragm 103 are provided. The taking lens 112a is driven by a DC motor (not shown) in the lens driving mechanism 102. The diaphragm 103 is driven by a stepping motor (not shown) in the diaphragm drive mechanism 104. The Lucom 105 controls each of these motors in accordance with a command from the Bucom 150.

ボディユニット100内には次の構成部材が図示のように配設されている。例えば、光学系としての一眼レフ方式の構成部材(ペンタプリズム113a、クイックリターンミラ113b、接眼レンズ113c、サブミラー113d)と、撮像モジュール20と、上記サブミラー113dからの反射光束を受けて自動測距する為のAFセンサユニット130aが設けられている。そして、撮像モジュール20は、光軸上のフォーカルプレーン式のシャッタユニツト21と、光学系を通過した被写体像を光電変換するためのCCDを収容した撮像ユニット22を有する。   The following structural members are arranged in the body unit 100 as shown in the figure. For example, a single-lens reflex type component (penta prism 113a, quick return mirror 113b, eyepiece lens 113c, sub mirror 113d) as an optical system, the imaging module 20, and a reflected light beam from the sub mirror 113d are automatically measured to measure the distance. For this purpose, an AF sensor unit 130a is provided. The imaging module 20 includes a focal plane shutter unit 21 on the optical axis and an imaging unit 22 that houses a CCD for photoelectrically converting a subject image that has passed through the optical system.

また、このAFセンサユニット130aを駆動制御するAFセンサ駆動回路130bと、上記クイックリターンミラー113bを駆動制御するミラー駆動機構118と、上記シャッタユニット21の先幕24aと後幕24bの動きを制御するシャッタ駆動制御回路148と、上記ペンタプリズム113aからの光束に基づき測光処理する測光回路132が設けられている。   Further, the AF sensor driving circuit 130b for driving and controlling the AF sensor unit 130a, the mirror driving mechanism 118 for driving and controlling the quick return mirror 113b, and the movement of the front curtain 24a and the rear curtain 24b of the shutter unit 21 are controlled. A shutter drive control circuit 148 and a photometric circuit 132 that performs photometric processing based on the light flux from the pentaprism 113a are provided.

そして、シャッタ駆動制御回路148は、Bucom150との間でシャッタの開閉動作を制御する信号とストロボと同調する信号の授受を行う。   The shutter drive control circuit 148 exchanges a signal for controlling the opening / closing operation of the shutter and a signal for synchronizing with the strobe with the Bucom 150.

このカメラシステムにはまた、撮像ユニット22に接続した撮像素子インターフェイス回路134、液晶モニタ136、記憶領域として設けられたSDRAM138および記録メディア139などを利用して画像処理する画像処理コントローラ140とが設けられ、電子撮像機能と共に電子記録表示機能を提供できるように構成されている。   The camera system also includes an image sensor interface circuit 134 connected to the image pickup unit 22, a liquid crystal monitor 136, an SDRAM 138 provided as a storage area, a recording medium 139, and an image processing controller 140 that performs image processing. The electronic recording display function can be provided together with the electronic imaging function.

Bucom150には、当該カメラの動作状態を表示出力によってユーザへ告知するための動作表示用LCD157と、カメラ操作SW152とが設けられている。上記カメラ操作SW152は、例えばレリーズSW、モード変更SWおよびパワーSWなど、当該カメラを操作するために必要な操作釦を含むスイッチ群である。更に、電源としての電池154と、この電源の電圧を当該カメラシステムの各回路ユニットが必要とする電圧に変換して供給する電源回路153が設けられている。   The Bucom 150 is provided with an operation display LCD 157 for notifying the user of the operation state of the camera by display output, and a camera operation SW 152. The camera operation SW 152 is a switch group including operation buttons necessary for operating the camera, such as a release SW, a mode change SW, and a power SW. Further, a battery 154 as a power source and a power circuit 153 for converting the voltage of the power source into a voltage required for each circuit unit of the camera system and supplying the same are provided.

上述した如くに構成されたカメラシステムの各部は次のように稼動する。   Each part of the camera system configured as described above operates as follows.

ミラー駆動機構118は、クイックリターンミラー113bをUP位置とDOWN位置へ駆動するための機構であり、このクイックリターンミラー113bがDOWN位置にある時、撮影レンズ112a、112bからの光束はAFセンサユニット130a側とペンタプリズム113a側へと分割されて導かれる。   The mirror drive mechanism 118 is a mechanism for driving the quick return mirror 113b to the UP position and the DOWN position. When the quick return mirror 113b is at the DOWN position, the light flux from the photographing lenses 112a and 112b is the AF sensor unit 130a. Is divided and led to the pentaprism 113a side.

AFセンサユニット130a内のAFセンサからの出力は、AFセンサ駆動回路130bを介してBucom150へ送信されて周知の測距処理が行われる。   The output from the AF sensor in the AF sensor unit 130a is transmitted to the Bucom 150 via the AF sensor driving circuit 130b, and a known distance measurement process is performed.

また、ペンタプリズム113aに隣接する接眼レンズ113cからはユーザが被写体を目視できる一方、このペンタプリズム113aを通過した光束の一部は測光回路132内のフォトセンサ(不図示)へ導かれ、ここで検知された光量に基づき周知の測光処理が行われる。   The eyepiece 113c adjacent to the pentaprism 113a allows the user to see the subject, while part of the light beam that has passed through the pentaprism 113a is guided to a photosensor (not shown) in the photometry circuit 132, where A well-known photometric process is performed based on the detected light quantity.

シャッタ駆動制御回路148は、Bucom150からシャッタを駆動制御するための信号を受取り、その信号に基づいてシャッタユニット21を制御すると共に、所定のタイミングで、Bucom150にストロボを発光させるためのストロボ同調信号を出力する。Bucom150は、このストロボ同調信号に基づいてストロボユニット180に通信により発光指令信号を出力する。   The shutter drive control circuit 148 receives a signal for controlling the driving of the shutter from the Bucom 150, controls the shutter unit 21 based on the signal, and outputs a strobe tuning signal for causing the Bucom 150 to emit a strobe at a predetermined timing. Output. The Bucom 150 outputs a light emission command signal to the strobe unit 180 by communication based on the strobe tuning signal.

画像処理コントローラ140は、Bucom150の指令に従って撮像素子インターフェイス回路134を制御して撮像ユニット22から画像データを取り込む。この画像データは画像処理コントローラ140でビデオ信号に変換され、液晶モニタ136にて出力表示される。ユーザはこの液晶モニタ136の表示画像から、撮影した画像イメージを確認できる。   The image processing controller 140 controls the image sensor interface circuit 134 in accordance with an instruction from the Bucom 150 and takes in image data from the imaging unit 22. The image data is converted into a video signal by the image processing controller 140 and output and displayed on the liquid crystal monitor 136. The user can confirm the captured image from the display image on the liquid crystal monitor 136.

SDRAM138は画像データの一時的保管用メモリであり、画像データが変換される際のワークエリアなどに使用される。またこの画像データはJPEGデータに変換された後には記録メディア139に保管されるように設定されている。   The SDRAM 138 is a memory for temporarily storing image data, and is used as a work area when image data is converted. The image data is set to be stored in the recording medium 139 after being converted into JPEG data.

本発明に係る第1の実施の形態のシャッタ装置は、図8におけるシャッタユニット21とシャッタ駆動制御回路148とで構成されている。   The shutter device according to the first embodiment of the present invention includes the shutter unit 21 and the shutter drive control circuit 148 shown in FIG.

図9は、シャッタ駆動制御回路148とシャッタユニット21との信号接続を示す構成図である。シャッタユニット21には、上述のように先幕24aと後幕24bを備えられ、そのそれぞれの遮光幕を駆動するために、図2に示す構成の駆動回路が2系統設けられている。   FIG. 9 is a configuration diagram showing signal connection between the shutter drive control circuit 148 and the shutter unit 21. The shutter unit 21 is provided with the front curtain 24a and the rear curtain 24b as described above, and two drive circuits having the configuration shown in FIG. 2 are provided to drive the respective light-shielding curtains.

パルス発生回路12は、Bucom150からの開閉制御信号に基づいて先幕24aと後幕24bを駆動して、図7に示す露光開口の全開全閉動作を制御する。また、Bucom150からリセット信号を受取ったときは、先幕24aと後幕24bを初期状態に駆動する。さらに、パルス発生回路12は、所定のタイミングでBucom150にストロボ同調信号を出力する。   The pulse generation circuit 12 drives the front curtain 24a and the rear curtain 24b based on the opening / closing control signal from the Bucom 150, and controls the full opening / closing operation of the exposure opening shown in FIG. When a reset signal is received from the Bucom 150, the front curtain 24a and the rear curtain 24b are driven to the initial state. Further, the pulse generation circuit 12 outputs a strobe tuning signal to the Bucom 150 at a predetermined timing.

続いて、第1の実施の形態に係るシャッタ装置を用いた撮像制御方法について説明する。   Subsequently, an imaging control method using the shutter device according to the first embodiment will be described.

図10は、Bucom150の概略の撮影動作手順を示すフロー図である。この動作は、電子カメラの処理手順の内、レリーズ操作から画像データ生成までの動作手順を示している。   FIG. 10 is a flowchart showing a schematic photographing operation procedure of the Bucom 150. This operation shows an operation procedure from the release operation to image data generation in the processing procedure of the electronic camera.

ユーザがレリーズボタンを1段押下すると、本処理が開始する。先ず、測光処理を実行する(S01)。即ち、測光回路132が測定した被写体の輝度情報を獲得する。そして、その輝度情報に基づいて露光量演算を実行し、適正な絞り値(AV:aperture value)とシャッタ速度(TV:time value)を算出する(S02)。   When the user presses the release button one step, this process starts. First, photometric processing is executed (S01). That is, the luminance information of the subject measured by the photometry circuit 132 is acquired. Then, an exposure amount calculation is executed based on the luminance information, and an appropriate aperture value (AV: aperture value) and shutter speed (TV: time value) are calculated (S02).

次に、AF処理を実行する(S03)。被写体からの光束をクイックリターンミラー113b及びサブミラー113dを介してAFセンサユニット130aが受光し、受光した被写体像のずれ量をAFセンサ駆動回路130bを介してBucom150に出力する。Bucom150は、被写体像のずれ量からレンズのずれ量を算出し、その値を通信コネクタ106を介してLucom105に送信する。Lucom105は、レンズずれ量に基づいてレンズ駆動機構102を介して撮影レンズ112aを移動して焦点を調整する。   Next, AF processing is executed (S03). The light flux from the subject is received by the AF sensor unit 130a via the quick return mirror 113b and the sub mirror 113d, and the deviation amount of the received subject image is output to the Bucom 150 via the AF sensor drive circuit 130b. The Bucom 150 calculates a lens shift amount from the shift amount of the subject image, and transmits the calculated value to the Lucom 105 via the communication connector 106. The Lucom 105 adjusts the focus by moving the photographing lens 112a via the lens driving mechanism 102 based on the amount of lens displacement.

焦点が調整された状態で、レリーズボダンが更に(2段)押下されているかどうかを調べる(S04)。   It is checked whether or not the release body is further pressed (second stage) with the focus adjusted (S04).

レリーズボタンが2段押下されていない場合(S04 No)で、レリーズボタンが1段押下の状態にあるとき(S05 Yes)は、レリーズボタンが2段押下されるまで待機する。しかし、レリーズボタンが2段押下されていない場合(S04 No)で、レリーズボタンが1段押下されていない場合(S05 No)は、ユーザは撮影動作を中止したものと判断して本処理を終了する。   If the release button has not been pressed down by two steps (No in S04) and the release button is in the state of pressing down by one step (S05 Yes), the process waits until the release button is pressed down by two steps. However, if the release button has not been pressed down by two steps (S04 No) and the release button has not been pressed down by one step (S05 No), it is determined that the user has stopped the shooting operation and the process is terminated. To do.

レリーズボタンが2段押下されている場合(S04 Yes)は、撮影動作を継続し、絞り込み駆動を実行する(S06)。即ち、Bucom150は、AV値を通信コネクタ106を介してLucom105に送信する。Lucom105は、送られたAV値に基づいて絞り駆動機構104を介して絞り103を制御する。   When the release button is pressed down two steps (S04 Yes), the photographing operation is continued and the narrowing drive is executed (S06). That is, the Bucom 150 transmits the AV value to the Lucom 105 via the communication connector 106. The Lucom 105 controls the diaphragm 103 via the diaphragm driving mechanism 104 based on the sent AV value.

次にミラーアップ駆動を実行する(S07)。即ち、ミラー駆動機構118を介してクイックリターンミラー113bを跳ね上げて撮影光路を確保する。そして、この後、撮像素子インターフェイス回路134に対して撮像動作を開始するように指示を出力する(S08)。撮像素子インターフェイス回路134はこの指示に基づいて撮像ユニット22の撮像素子27を動作させる。   Next, mirror-up driving is executed (S07). That is, the quick return mirror 113b is flipped up via the mirror driving mechanism 118 to secure the photographing optical path. Thereafter, an instruction is output to start the imaging operation to the image sensor interface circuit 134 (S08). The imaging element interface circuit 134 operates the imaging element 27 of the imaging unit 22 based on this instruction.

以上の動作の後、Bucom150は、シャッタ制御動作を実行する。シャッタ制御動作については、図11に示す全開露光時のシャッタ制御タイムチャートを併せて参照しつつ説明する。   After the above operation, the Bucom 150 executes a shutter control operation. The shutter control operation will be described with reference to the shutter control time chart for full-open exposure shown in FIG.

Bucom150は、シャッタ駆動制御回路148にシャッタ開信号を出力する(S09)。即ち、図11の開閉制御信号の信号レベルをアクティブにする。これを受けたシャッタ駆動制御回路148のパルス発生回路12は、先幕24aを駆動するため先幕駆動パルスの出力を開始する。この先幕駆動パルスのパルス数に対応して、図11の先幕開口波形に示すように、先幕24aは露光開口の全閉位置から開方向に駆動される。   The Bucom 150 outputs a shutter open signal to the shutter drive control circuit 148 (S09). That is, the signal level of the open / close control signal in FIG. 11 is made active. In response to this, the pulse generation circuit 12 of the shutter drive control circuit 148 starts outputting the front curtain drive pulse in order to drive the front curtain 24a. Corresponding to the number of pulses of the front curtain drive pulse, the front curtain 24a is driven in the opening direction from the fully closed position of the exposure opening as shown in the front curtain opening waveform of FIG.

次にBucom150は、露光時間が経過したかどうかを調べる(S11)。   Next, the Bucom 150 checks whether or not the exposure time has elapsed (S11).

露光時間が経過していない場合(Sll No)は、図11に示すストロボ同調信号がシャッタ駆動制御回路148から出力されたかどうかを調べ(S12)、ストロボ同調信号が出力されるまで待機する(S12 No、S11)。ストロボ同調信号は、先幕24aが露光開口を全開とする位置に到達したタイミングでシャッタ駆動制御回路148から出力される。   If the exposure time has not elapsed (Sll No), it is checked whether or not the strobe tuning signal shown in FIG. 11 is output from the shutter drive control circuit 148 (S12), and waits until the strobe tuning signal is output (S12). No, S11). The strobe tuning signal is output from the shutter drive control circuit 148 at the timing when the leading curtain 24a reaches a position where the exposure opening is fully opened.

上述のように、エレクトレットを用いて構成された先幕24a(及び後幕24b)は極めて軽量であるため、この先幕駆動パルスによって先幕24aを高精度かつ高速に駆動することが可能である。従って、露光開口が全開になったかどうかを他の検出手段を用いて検出する必要がなく、先幕駆動パルスのパルス数を計数することで判断することができる。   As described above, the front curtain 24a (and the rear curtain 24b) configured using the electret is extremely light, and therefore, the front curtain 24a can be driven with high accuracy and high speed by the front curtain drive pulse. Therefore, it is not necessary to detect whether or not the exposure opening is fully opened by using other detection means, and it can be determined by counting the number of front curtain drive pulses.

そこで、シャッタ駆動制御回路148は、図11に示すように、先幕駆動パルスを所定数(m)出力したタイミングで、ストロボ同調信号号(矩形信号)をBucom150に出力する。   Therefore, as shown in FIG. 11, the shutter drive control circuit 148 outputs a strobe tuning signal (rectangular signal) to the Bucom 150 at a timing when a predetermined number (m) of the first curtain drive pulse is output.

このストロボ同調信号がアクティブになったことを検出したときは、Bucom150はストロボユニット180に対して発光を指示する発光制御信号を出力する(S14)。なお、既に発光制御信号を出力している場合は、再度の発光制御信号の出力は行わないように制御する(S13)。   When it is detected that the strobe tuning signal is activated, the Bucom 150 outputs a light emission control signal that instructs the strobe unit 180 to emit light (S14). If a light emission control signal has already been output, control is performed so that the light emission control signal is not output again (S13).

露光時間が経過した場合(Sll Yes)は、Bucom150はシャッタ閉信号を出力する(S15)。即ち、開閉制御信号の信号レベルをノンアクティブにする。これを受けたシャッタ駆動制御回路148のパルス発生回路12は、後幕24bを駆動するための後幕駆動パルスの出力を開始する。この後幕駆動パルスのパルス数に従って、図11の後幕開口波形に示すように、後幕24bは露光開口の全開位置から全閉位置の方向に向けて駆動される。   If the exposure time has elapsed (Sll Yes), Bucom 150 outputs a shutter close signal (S15). That is, the signal level of the open / close control signal is made non-active. In response to this, the pulse generation circuit 12 of the shutter drive control circuit 148 starts outputting the rear curtain drive pulse for driving the rear curtain 24b. According to the number of rear curtain drive pulses, the rear curtain 24b is driven from the fully open position of the exposure opening toward the fully closed position as shown in the rear curtain opening waveform of FIG.

次に、Bucom150は撮像素子インターフェイス回路134に対して撮像動作を停止するように指示を出力する(S16)。撮像素子インターフェイス回路134はこの指示に基づいて撮像ユニット22の撮像素子27の撮像動作を停止する。   Next, the Bucom 150 outputs an instruction to the imaging element interface circuit 134 to stop the imaging operation (S16). The imaging element interface circuit 134 stops the imaging operation of the imaging element 27 of the imaging unit 22 based on this instruction.

更に、Bucom150はシャッタ駆動制御回路148にリセット信号を出力する(S17)。これを受けたシャッタ駆動制御回路148のパルス発生回路12は、先幕24a及び後幕24bを初期位置に駆動する。   Further, the Bucom 150 outputs a reset signal to the shutter drive control circuit 148 (S17). In response to this, the pulse generation circuit 12 of the shutter drive control circuit 148 drives the front curtain 24a and the rear curtain 24b to the initial positions.

以上のステップS09からステップS17のシャッタ制御動作を終了した後は、画像処理コントローラ140に画像データの処理実行を指示する(S18)。画像処理コントローラ140は、撮像素子インターフェイス回路134からの信号をAD変換して画像データを生成し、その画像データを処理して通信コネクタ135を介して記録メディア139に記録させる。   After the shutter control operation from step S09 to step S17 is completed, the image processing controller 140 is instructed to execute image data processing (S18). The image processing controller 140 AD-converts a signal from the image sensor interface circuit 134 to generate image data, processes the image data, and records it on the recording medium 139 via the communication connector 135.

そして、Bucom150は、ミラー駆動機構118を介してクイックリターンミラー113bをダウンさせ(S19)、またLucom105に対して、絞り駆動機構104を介して絞り103を全開とするように指示して(S20)、撮像動作を終了する。   The Bucom 150 then lowers the quick return mirror 113b via the mirror drive mechanism 118 (S19), and instructs the Lucom 105 to fully open the aperture 103 via the aperture drive mechanism 104 (S20). Then, the imaging operation is terminated.

図12は、スリット露光時のシャッタ制御タイムチャートである。   FIG. 12 is a shutter control time chart at the time of slit exposure.

被写体の輝度が高いときは、先幕24aが全開となる前に露光時間が経過する場合がある。このときは、シャッタ駆動制御回路148は、ストロボ同調信号を出力せずに後幕駆動パルスを出力する。この場合は、露光開口は全開とはならず、先幕24aと後幕24bで形成されるスリット開口が露光開口上を移動する。なお、このスリット露光時の撮像動作は、図10に示すフローと同一であるためその詳細の説明は省略する。   When the brightness of the subject is high, the exposure time may elapse before the front curtain 24a is fully opened. At this time, the shutter drive control circuit 148 outputs the trailing curtain drive pulse without outputting the strobe tuning signal. In this case, the exposure opening is not fully opened, and the slit opening formed by the front curtain 24a and the rear curtain 24b moves on the exposure opening. The imaging operation at the time of slit exposure is the same as the flow shown in FIG.

[第2の実施の形態]
図13は、本発明に係る第2の実施の形態の撮像モジュールの構成を示す断面図である。
[Second Embodiment]
FIG. 13 is a cross-sectional view illustrating a configuration of an imaging module according to the second embodiment of the present invention.

第2の実施の形態では、固定子1aが撮像ユニット22のカバーガラス29を兼ねている点が第1の実施の形態と異なっている。従って、第1の実施の形態と同一の部位には同一の符号を付して、その詳細の構成と動作の説明は省略する。   The second embodiment is different from the first embodiment in that the stator 1a also serves as the cover glass 29 of the imaging unit 22. Accordingly, the same parts as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed configuration and description of the operation are omitted.

第2の実施の形態によれば、カバーガラス29が不要となるため、第1の実施の形態の効果に加えて、更に撮像モジュールを薄型化することができる。   According to the second embodiment, since the cover glass 29 is not required, the imaging module can be further reduced in addition to the effects of the first embodiment.

[第3の実施の形態]
図14は、本発明に係る第3の実施の形態の撮像モジュールのシャッタユニットの構成を示す断面図である。
[Third Embodiment]
FIG. 14 is a cross-sectional view showing the configuration of the shutter unit of the imaging module according to the third embodiment of the present invention.

第3の実施の形態では、保護部材25に光透過制御膜31を設けた点が第1の実施の形態と異なっている。従って、第1の実施の形態と同一の部位には同一の符号を付して、その詳細の構成と動作の説明は省略する。なお、撮像ユニット22の構成は第1または第2の実施の形態と同一であるため、図14では撮像ユニット22を省略している。   The third embodiment is different from the first embodiment in that a light transmission control film 31 is provided on the protective member 25. Accordingly, the same parts as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed configuration and description of the operation are omitted. Since the configuration of the imaging unit 22 is the same as that of the first or second embodiment, the imaging unit 22 is omitted in FIG.

光透過制御膜31は、適正な撮像、所望の情報を含んだ撮像等を得るための入射光量を調整するフィルタである。光透過制御膜31には、NDフィルタ、エレクトロクロミック素子などの光量制御膜31a、特定の波長領域の光を遮断(透過)する赤外フィルタ31b、ローパスフィルタ31c、バンドパスフィルタ31dなどがある。   The light transmission control film 31 is a filter that adjusts the amount of incident light for obtaining appropriate imaging, imaging including desired information, and the like. The light transmission control film 31 includes an ND filter, a light quantity control film 31a such as an electrochromic element, an infrared filter 31b that blocks (transmits) light in a specific wavelength region, a low-pass filter 31c, a band-pass filter 31d, and the like.

第3の実施の形態によれば、光透過制御膜31を保護部材25に設けるため、第1または第2の実施の形態の効果に加え、撮像モジュールの薄型化を損なわずに光透過制御膜31を使用することができる。   According to the third embodiment, since the light transmission control film 31 is provided on the protective member 25, in addition to the effects of the first or second embodiment, the light transmission control film can be obtained without impairing the thinning of the imaging module. 31 can be used.

なお、光透過制御膜31は、保護部材25に固定して設けても良く、保護部材25に対して移動自在に設けても良い。また、その移動機構は、上述のエレクトレットを用いて実現しても良く、その他の移動機構を用いても良い。   The light transmission control film 31 may be fixed to the protection member 25 or may be provided to be movable with respect to the protection member 25. Further, the moving mechanism may be realized using the above-described electret, or other moving mechanism may be used.

[第4の実施の形態]
図15は、本発明に係る第4の実施の形態の撮像モジュールのシャッタユニットの構成を示す断面図である。
[Fourth Embodiment]
FIG. 15 is a cross-sectional view showing the configuration of the shutter unit of the imaging module according to the fourth embodiment of the present invention.

第4の実施の形態では、保護部材25、固定子1a,1bに光透過制御膜31(31a、31b、31c)を設けた点が第3の実施の形態と異なっている。従って、第3の実施の形態と同一の部位には同一の符号を付して、その詳細の構成と動作の説明は省略する。なお、撮像ユニット22の構成は第1または第2の実施の形態と同一であるため、図15では撮像ユニット22を省略している。   The fourth embodiment is different from the third embodiment in that a light transmission control film 31 (31a, 31b, 31c) is provided on the protective member 25 and the stators 1a, 1b. Accordingly, the same parts as those of the third embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description of the configuration and operation thereof will be omitted. Since the configuration of the imaging unit 22 is the same as that of the first or second embodiment, the imaging unit 22 is omitted in FIG.

第4の実施の形態によれば、光透過制御膜31(31a、31b、31c)を複数使用する場合でも、保護部材25、固定子1a,1bに設けるため、第1または第2の実施の形態の効果に加え、撮像モジュールの薄型化を損なわずに光透過制御膜31(31a、31b、31c)を重ねて使用することができる。   According to the fourth embodiment, even when a plurality of light transmission control films 31 (31a, 31b, 31c) are used, the protective member 25 and the stators 1a, 1b are provided with the first or second embodiment. In addition to the effect of the form, the light transmission control film 31 (31a, 31b, 31c) can be used in an overlapping manner without impairing the thinning of the imaging module.

なお、光透過制御膜31(31a、31b、31c)は、保護部材25、固定子1a,1bに固定して設けても良く、保護部材25、固定子1a,1bに対して移動自在に設けても良い。また、その移動機構は、上述のエレクトレットを用いて実現しても良く、その他の移動機構を用いても良い。なお、光透過制御膜31を配設する順序は図15に示す順序に限られない。   The light transmission control film 31 (31a, 31b, 31c) may be provided fixed to the protection member 25 and the stators 1a, 1b, or provided movably with respect to the protection member 25, the stators 1a, 1b. May be. Further, the moving mechanism may be realized using the above-described electret, or other moving mechanism may be used. The order in which the light transmission control films 31 are provided is not limited to the order shown in FIG.

[第5の実施の形態]
図16は、本発明に係る第5の実施の形態の撮像モジュールの構成を示す断面図である。
[Fifth Embodiment]
FIG. 16 is a cross-sectional view showing a configuration of an imaging module according to the fifth embodiment of the present invention.

第5の実施の形態では、撮像素子27を固定子1aの裏面に設けた点が第2の実施の形態と異なっている。従って、第2の実施の形態と同一の部位には同一の符号を付して、その詳細の構成と動作の説明は省略する。   The fifth embodiment is different from the second embodiment in that an image sensor 27 is provided on the back surface of the stator 1a. Therefore, the same parts as those of the second embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed configuration and description of the operation are omitted.

撮像素子27は、固定子1aの裏面にフリップチップ実装され、さらに固定子1aの裏面には撮像素子27を駆動するための配線パターン30がプリントされている。   The image sensor 27 is flip-chip mounted on the back surface of the stator 1a, and a wiring pattern 30 for driving the image sensor 27 is printed on the back surface of the stator 1a.

第5の実施の形態によれば、信号線28を配設するためのスペースが不要となるため、撮像ユニット22を薄くすることができ、更に撮像モジュールの薄型化を図ることができる。   According to the fifth embodiment, since a space for arranging the signal line 28 is not required, the imaging unit 22 can be thinned, and the imaging module can be further thinned.

[第6の実施の形態]
図17は、本発明に係る第6の実施の形態の撮像モジュールの構成を示す断面図である。
[Sixth Embodiment]
FIG. 17 is a cross-sectional view showing a configuration of an imaging module according to the sixth embodiment of the present invention.

第6の実施の形態では、シャッタユニット21の保護部材25、固定子1bに光透過制御膜31(31a、31b、31c)を設けた点が第5の実施の形態と異なっている。従って、第5の実施の形態と同一の部位には同一の符号を付して、その詳細の構成と動作の説明は省略する。   The sixth embodiment is different from the fifth embodiment in that a light transmission control film 31 (31a, 31b, 31c) is provided on the protection member 25 and the stator 1b of the shutter unit 21. Accordingly, the same parts as those in the fifth embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description of the configuration and operation thereof will be omitted.

第6の実施の形態によれば、第5の実施の形態の効果に加え、撮像モジュールの薄型化を損なわずに光透過制御膜31(31a、31b、31c)を重ねて使用することができる。   According to the sixth embodiment, in addition to the effects of the fifth embodiment, the light transmission control film 31 (31a, 31b, 31c) can be used in an overlapping manner without impairing the thinning of the imaging module. .

なお、光透過制御膜31(31a、31b、31c)は、保護部材25、固定子1bに固定して設けても良く、保護部材25、固定子1bに対して移動自在に設けても良い。また、その移動機構は、上述のエレクトレットを用いて実現しても良く、その他の移動機構を用いても良い。なお、光透過制御膜31(31a、31b、31c)を配設する順序は図17に示す順序に限られない。   The light transmission control film 31 (31a, 31b, 31c) may be fixed to the protection member 25 and the stator 1b, or may be provided to be movable with respect to the protection member 25 and the stator 1b. Further, the moving mechanism may be realized using the above-described electret, or other moving mechanism may be used. The order in which the light transmission control films 31 (31a, 31b, 31c) are provided is not limited to the order shown in FIG.

なお、各実施の形態ではシャッタユニット21に先幕、後幕の2つの遮光幕24a、24bを用いているが、本発明はこの実施の形態に限定されず、1つの遮光幕で構成しても良い。   In each embodiment, the shutter unit 21 uses two light-shielding curtains 24a and 24b for the front curtain and the rear curtain. However, the present invention is not limited to this embodiment, and the shutter unit 21 is configured by one light-shielding curtain. Also good.

以上説明した各実施の形態によれば、シャッタユニットと撮像ユニットを一体として薄型化することのできる撮像モジュールを得ることができる。   According to each embodiment described above, it is possible to obtain an imaging module that can be thinned by integrating the shutter unit and the imaging unit.

なお、この発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる実施形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。   Note that the present invention is not limited to the above-described embodiment as it is, and can be embodied by modifying the constituent elements without departing from the scope of the invention in the implementation stage. Further, various inventions can be formed by appropriately combining a plurality of constituent elements disclosed in the embodiment. For example, some components may be deleted from all the components shown in the embodiment. Furthermore, you may combine suitably the component covering different embodiment.

本発明に係る撮像モジュールのシャッタ機構を示す図。The figure which shows the shutter mechanism of the imaging module which concerns on this invention. エレクトレットシャッタの基本構成を示す図。The figure which shows the basic composition of an electret shutter. 駆動電極に付加される電圧信号列を示す図。The figure which shows the voltage signal sequence added to a drive electrode. エレクトレットシャッタの動作を説明する図。The figure explaining operation | movement of an electret shutter. 本発明に係る第1の実施の形態の撮像モジュールの構成を示す斜視図。1 is a perspective view illustrating a configuration of an imaging module according to a first embodiment of the present invention. 本発明に係る第1の実施の形態の撮像モジュールの構成を示す断面図。1 is a cross-sectional view illustrating a configuration of an imaging module according to a first embodiment of the present invention. 遮光幕の動作を説明する図。The figure explaining operation | movement of a light-shielding curtain. 本発明の第1の実施の形態に係るシャッタ装置を用いたカメラのシステム構成を示すブロック図。1 is a block diagram showing a system configuration of a camera using a shutter device according to a first embodiment of the present invention. シャッタ駆動制御回路とシャッタユニットとの信号接続を示す構成図。The block diagram which shows the signal connection of a shutter drive control circuit and a shutter unit. Bucom150の概略の撮影動作手順を示すフロー図。FIG. 5 is a flowchart showing a schematic photographing operation procedure of Bucom 150. 全開露光時のシャッタ制御タイムチャート。The shutter control time chart at the time of full open exposure. スリット露光時のシャッタ制御タイムチャート。The shutter control time chart at the time of slit exposure. 本発明に係る第2の実施の形態の撮像モジュールの構成を示す断面図。Sectional drawing which shows the structure of the imaging module of 2nd Embodiment concerning this invention. 本発明に係る第3の実施の形態の撮像モジュールのシャッタユニットの構成を示す断面図。Sectional drawing which shows the structure of the shutter unit of the imaging module of 3rd Embodiment concerning this invention. 本発明に係る第4の実施の形態の撮像モジュールのシャッタユニットの構成を示す断面図。Sectional drawing which shows the structure of the shutter unit of the imaging module of 4th Embodiment concerning this invention. 本発明に係る第5の実施の形態の撮像モジュールの構成を示す断面図。Sectional drawing which shows the structure of the imaging module of 5th Embodiment concerning this invention. 本発明に係る第6の実施の形態の撮像モジュールの構成を示す断面図。Sectional drawing which shows the structure of the imaging module of 6th Embodiment concerning this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1…固定子、2…移動子、3…開口部(透過部)、4…駆動電極、5…エレクトレット、10…駆動回路、21…シャッタユニット、22…撮像ユニット、24…遮光幕、25…保護部材、27…撮像素子、29…カバーガラス、30…配線パターン、31…光透過制御膜、31a…光量制御膜、31b…赤外フィルタ、31c…ローパスフィルタ、103…絞り、104…絞り駆動機構、105…レンズ制御用マイクロコンピュータ、134…撮像素子インターフェイス回路、148…シャッタ駆動制御回路、150…ボディ制御用マイクロコンピュータ、180…ストロボユニット。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Stator, 2 ... Moving element, 3 ... Opening part (transmission part), 4 ... Drive electrode, 5 ... Electret, 10 ... Drive circuit, 21 ... Shutter unit, 22 ... Imaging unit, 24 ... Light-shielding curtain, 25 ... Protective member, 27 ... imaging device, 29 ... cover glass, 30 ... wiring pattern, 31 ... light transmission control film, 31a ... light quantity control film, 31b ... infrared filter, 31c ... low pass filter, 103 ... stop, 104 ... stop drive Mechanism: 105 ... microcomputer for lens control, 134 ... imaging device interface circuit, 148 ... shutter drive control circuit, 150 ... microcomputer for body control, 180 ... strobe unit.

Claims (16)

表面に複数の駆動用電極を有する第1の固定部材と、
エレクトレット化された部位を有し、上記駆動用電極の電荷により駆動力を受けて、上記第1の固定部材に対し相対移動可能な遮光性を有する第1の移動部材と、
上記第1の移動部材を上記第1の固定部材とで挟むように配置された保護部材と、
上記第1の固定部材の、上記第1の移動部材と対向する面の裏面側に配置された撮像素子と、
を有したことを特徴とする撮像モジュール。
A first fixing member having a plurality of driving electrodes on the surface;
A first moving member having an electret portion, receiving a driving force from the electric charge of the driving electrode, and having a light shielding property capable of moving relative to the first fixed member;
A protective member arranged to sandwich the first moving member with the first fixing member;
An image sensor disposed on the back side of the surface of the first fixed member facing the first moving member;
An imaging module characterized by comprising:
上記撮像素子への入射光量を調節する光量制御手段を上記保護部材、上記第1の固定部材の少なくとも一つに設けたことを特徴とする請求項1記載の撮像モジュール。   2. The imaging module according to claim 1, wherein a light amount control means for adjusting a light amount incident on the imaging element is provided in at least one of the protection member and the first fixing member. ローパスフィルタを上記保護部材、上記第1の固定部材の少なくとも一つに設けたことを特徴とする請求項1記載の撮像モジュール。   2. The imaging module according to claim 1, wherein a low-pass filter is provided on at least one of the protection member and the first fixing member. 赤外フィルタを上記保護部材、上記第1の固定部材の少なくとも一つに設けたことを特徴とする請求項1記載の撮像モジュール。   The imaging module according to claim 1, wherein an infrared filter is provided on at least one of the protection member and the first fixing member. 上記撮像素子を、上記第1の固定部材にフリップチップ実装したことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の撮像モジュール。   The imaging module according to claim 1, wherein the imaging element is flip-chip mounted on the first fixing member. 表面に複数の第1の駆動用電極を有する第1の固定部材と、
エレクトレット化された部位を有し、上記第1の駆動用電極の電荷により駆動力を受けて、上記第1の固定部材に対し相対移動可能な遮光性を有する第1の移動部材と、
上記第1の移動部材を上記第1の固定部材とで挟むように配置された保護部材と、
表面に複数の第2の駆動用電極を有する第2の固定部材と、
上記第1の固定部材と第2の固定部材とで挟まれるように配置され、エレクトレット化された部位を有し、上記第2の駆動用電極の電荷により駆動力を受けて、上記第2の固定部材に対し相対移動可能な遮光性を有する第2の移動部材と、
上記第2の固定部材の裏面側に配置された撮像素子と、
を有したことを特徴とする撮像モジュール。
A first fixing member having a plurality of first driving electrodes on the surface;
A first moving member having an electret portion, receiving a driving force from the charge of the first driving electrode, and having a light shielding property capable of moving relative to the first fixing member;
A protective member arranged to sandwich the first moving member with the first fixing member;
A second fixing member having a plurality of second driving electrodes on the surface;
The first fixing member and the second fixing member are arranged so as to be sandwiched between the first fixing member and the electretized portion. The driving force is received by the electric charge of the second driving electrode. A second moving member having a light shielding property capable of moving relative to the fixed member;
An image sensor disposed on the back side of the second fixing member;
An imaging module comprising:
上記撮像素子への入射光量を調節する光量制御手段を上記保護部材、上記第1の固定部材、上記第2の固定部材の少なくとも一つに設けたことを特徴とする請求項6記載の撮像モジュール。   7. The imaging module according to claim 6, wherein a light amount control means for adjusting a light amount incident on the imaging element is provided on at least one of the protective member, the first fixing member, and the second fixing member. . ローパスフィルタを上記保護部材、上記第1の固定部材、上記第2の固定部材の少なくとも一つに設けたことを特徴とする請求項6記載の撮像モジュール。   The imaging module according to claim 6, wherein a low-pass filter is provided on at least one of the protection member, the first fixing member, and the second fixing member. 赤外フィルタを上記保護部材、上記第1の固定部材、上記第2の固定部材の少なくとも一つに設けたことを特徴とする請求項6記載の撮像モジュール。   The imaging module according to claim 6, wherein an infrared filter is provided on at least one of the protection member, the first fixing member, and the second fixing member. 上記撮像素子を、上記第2の固定部材にフリップチップ実装したことを特徴とする請求項6乃至9のいずれか1項に記載の撮像モジュール。     The imaging module according to claim 6, wherein the imaging element is flip-chip mounted on the second fixing member. 表面に複数の第1の駆動用電極を有する第1の固定部材と、
エレクトレット化された部位を有し、上記第1の駆動用電極の電荷により駆動力を受けて、上記第1の固定部材に対し相対移動可能な遮光性を有する第1の移動部材と、
上記第1の移動部材を上記第1の固定部材とで挟むように配置された保護部材と、
表面に複数の第2の駆動用電極を有する第2の固定部材と、
上記第1の固定部材と第2の固定部材とで挟まれるように配置され、エレクトレット化された部位を有し、上記第2の駆動用電極の電荷により駆動力を受けて、上記第2の固定部材に対し相対移動可能な遮光性を有する第2の移動部材と、
を有したことを特徴とするシャッタ装置。
A first fixing member having a plurality of first driving electrodes on the surface;
A first moving member having an electret portion, receiving a driving force from the charge of the first driving electrode, and having a light shielding property capable of moving relative to the first fixing member;
A protective member arranged to sandwich the first moving member with the first fixing member;
A second fixing member having a plurality of second driving electrodes on the surface;
The first fixing member and the second fixing member are arranged so as to be sandwiched between the first fixing member and the electretized portion. The driving force is received by the electric charge of the second driving electrode. A second moving member having a light shielding property capable of moving relative to the fixed member;
A shutter device characterized by comprising:
上記撮像素子への入射光量を調節する光量制御手段を上記保護部材、上記第1の固定部材、上記第2の固定部材の少なくとも一つに設けたことを特徴とする請求項11記載のシャッタ装置。   12. The shutter device according to claim 11, wherein a light amount control means for adjusting the amount of light incident on the image sensor is provided on at least one of the protective member, the first fixing member, and the second fixing member. . ローパスフィルタを上記保護部材、上記第1の固定部材、上記第2の固定部材の少なくとも一つに設けたことを特徴とする請求項11記載のシャッタ装置。   12. The shutter device according to claim 11, wherein a low-pass filter is provided on at least one of the protection member, the first fixing member, and the second fixing member. 赤外フィルタを上記保護部材、上記第1の固定部材、上記第2の固定部材の少なくとも一つに設けたことを特徴とする請求項11記載のシャッタ装置。   The shutter device according to claim 11, wherein an infrared filter is provided on at least one of the protection member, the first fixing member, and the second fixing member. 表面に複数の第1の駆動用電極を有する第1の固定部材と、
上記第1の駆動用電極に周期的な電圧を印加した際に発生する静電気により駆動力を受けて、上記第1の固定部材に対し相対移動可能な遮光性を有する第1の移動部材と、
上記第1の移動部材を上記第1の固定部材とで挟むように配置された保護部材と、
表面に複数の第2の駆動用電極を有する第2の固定部材と、
上記第1の固定部材と第2の固定部材とで挟まれるように配置され、上記第2の駆動用電極に周期的な電圧を印加した際に発生する静電気により駆動力を受けて、上記第2の固定部材に対し相対移動可能な遮光性を有する第2の移動部材と、
上記第2の固定部材の裏面側に配置された撮像素子と、
を有したことを特徴とする撮像モジュール。
A first fixing member having a plurality of first driving electrodes on the surface;
A first moving member having a light shielding property capable of moving relative to the first fixed member by receiving a driving force by static electricity generated when a periodic voltage is applied to the first driving electrode;
A protective member arranged to sandwich the first moving member with the first fixing member;
A second fixing member having a plurality of second driving electrodes on the surface;
The first fixing member and the second fixing member are disposed so as to be sandwiched between the first fixing member and the second driving member, and when receiving a driving force due to static electricity generated when a periodic voltage is applied to the second driving electrode, A second moving member having a light shielding property capable of moving relative to the two fixed members;
An image sensor disposed on the back side of the second fixing member;
An imaging module comprising:
表面に複数の第1の駆動用電極を有する第1の固定部材と、
上記第1の駆動用電極に周期的な電圧を印加した際に発生する静電気により駆動力を受けて、上記第1の固定部材に対し相対移動可能な遮光性を有する第1の移動部材と、
上記第1の移動部材を上記第1の固定部材とで挟むように配置された保護部材と、
表面に複数の第2の駆動用電極を有する第2の固定部材と、
上記第1の固定部材と第2の固定部材とで挟まれるように配置され、上記第2の駆動用電極に周期的な電圧を印加した際に発生する静電気により駆動力を受けて、上記第2の固定部材に対し相対移動可能な遮光性を有する第2の移動部材と、
を有したことを特徴とするシャッタ装置。
A first fixing member having a plurality of first driving electrodes on the surface;
A first moving member having a light shielding property capable of moving relative to the first fixed member by receiving a driving force by static electricity generated when a periodic voltage is applied to the first driving electrode;
A protective member arranged to sandwich the first moving member with the first fixing member;
A second fixing member having a plurality of second driving electrodes on the surface;
The first fixing member and the second fixing member are disposed so as to be sandwiched between the first fixing member and the second driving member, and when receiving a driving force due to static electricity generated when a periodic voltage is applied to the second driving electrode, A second moving member having a light shielding property capable of moving relative to the two fixed members;
A shutter device characterized by comprising:
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