JP2008278382A - Imaging element module, photographing lens unit using imaging element module, and electronic equipment - Google Patents

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JP2008278382A JP2007121884A JP2007121884A JP2008278382A JP 2008278382 A JP2008278382 A JP 2008278382A JP 2007121884 A JP2007121884 A JP 2007121884A JP 2007121884 A JP2007121884 A JP 2007121884A JP 2008278382 A JP2008278382 A JP 2008278382A
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an imaging element module which is incorporated in electronic equipment such as a photographing lens unit, efficiently cools the heat of an imaging element using heat pipes, does not increase the load resistance of a driving means of driving the imaging element, is easy to be assembled, and can be made compact in size. <P>SOLUTION: The imaging element module 3 incorporated in the photographing lens unit 1 has the imaging element 13 mounted to a connection FPC 31 and supported by an imaging element support plate 15 capable of moving on an XY plane, a heat pipe 16 for heat absorption disposed nearby the non-imaging surface side of the imaging element 13, an expandable connection pipe 18 for connecting the heat pipe 16 for heat absorption and a heat pipe 17 for heat radiation to each other, and printed coils 25 and 29 driving the imaging element support plate 15 according to a hand shake, where the imaging element support plate 15 is formed of a material having high heat conductivity and the heat pipe 16 for heat absorption is fixed to a recessed portion 15c formed on the top surface on the side of the imaging element. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、撮像素子冷却用のヒートパイプを備えた撮像素子モジュール、該撮像素子モジュールを有する撮影レンズユニットおよび電子機器に関する。   The present invention relates to an image sensor module including a heat pipe for cooling an image sensor, a photographic lens unit having the image sensor module, and an electronic apparatus.

従来の電子機器、例えば、撮像素子一体型レンズ交換式カメラやカメラヘッドなどに撮像素子や制御回路(CPU)を配備する場合、防塵性を持たせた上、さらに、カメラヘッド等に放熱構造を備える必要がある。しかしながら撮像素子や制御回路(CPU)などの電子部品を防塵構造とすると、撮像素子や制御回路(CPU)などで発生した熱を外部へ放熱するのが困難となる。この熱対策を怠ると撮像素子やCPUの温度が上昇して雑音レベルが上がり、画質の劣化を引き起してしまう。この熱対策として例えば、撮像素子、CPU、ICドライバなどの熱発生源と伝熱部材とを結合させた構造が提案されている。   When an image sensor or a control circuit (CPU) is provided in a conventional electronic device, for example, an image sensor integrated lens-interchangeable camera or a camera head, the camera head or the like is further provided with a heat dissipation structure. It is necessary to prepare. However, if an electronic component such as an image sensor or a control circuit (CPU) has a dustproof structure, it is difficult to dissipate heat generated by the image sensor or the control circuit (CPU) to the outside. If this heat countermeasure is neglected, the temperature of the image pickup device and the CPU rises, the noise level rises, and the image quality is deteriorated. As a countermeasure against this heat, for example, a structure in which a heat generation source such as an image sensor, a CPU, and an IC driver and a heat transfer member are combined has been proposed.

特許文献1に開示された電子機器は、撮像モジュールに組み込まれた撮像素子の冷却をウィック構造部材を適用し、熱発生源である撮像素子側にウィックの蒸発部を接合し、機器の筐体側にウィックの凝縮部を接続したものであり、ウィック内の媒体の相変化を利用して撮像素子の冷却が行われる。この電子機器においては、上記ウィックの蒸発部と凝縮部との間を柔軟性や可撓性に富む材料のチューブで連結し、上記撮像素子の熱は、該チューブを通して機器筐体側に熱伝達されて外部へと放熱される。   In the electronic device disclosed in Patent Document 1, a wick structure member is applied to cool an image pickup device incorporated in an image pickup module, a wick evaporation unit is joined to the image pickup device side which is a heat generation source, and the housing side of the device The image sensor is cooled by utilizing the phase change of the medium in the wick. In this electronic device, the evaporation section and the condensation section of the wick are connected by a tube made of a material having high flexibility and flexibility, and the heat of the imaging device is transferred to the device housing side through the tube. To dissipate heat to the outside.

また、特許文献2に開示された撮像装置は、被写体像を光電変換するもにであって、背面側に放熱板を介して磁石は装着された撮像素子と、上記撮像素子を移動可能に支持する移動部材と、上記撮像素子を電磁駆動するためのコイルとを設けたものであり、上記磁石や上記コイルをスペース効率よく配設し、また、上記放熱板により撮像素子を冷却することも可能である。   Further, the imaging device disclosed in Patent Document 2 photoelectrically converts a subject image, and an imaging element having a magnet attached to the back side via a heat dissipation plate, and the imaging element is movably supported. The moving member and the coil for electromagnetically driving the image sensor are provided. The magnet and the coil can be arranged in a space-efficient manner, and the image sensor can be cooled by the heat sink. It is.

非特許文献1には、金型やパソコンなどの冷却用として用いられるウィック(毛細管現象発生手段)を適用したヒートパイプの構造について記載されている。
特開2004−190979号公報 特開2005−217993号公報 ヒートパイプのカタログ(日本金型産業株式会社)
Non-Patent Document 1 describes a structure of a heat pipe to which a wick (capillary phenomenon generating means) used for cooling a mold or a personal computer is applied.
Japanese Patent Laid-Open No. 2004-190979 JP 2005-217993 A Heat pipe catalog (Japan Mold Industry Co., Ltd.)

特許文献1に開示された電子機器では、上記ウィックの蒸発部と凝縮部との間が比較的に長いチューブで連結されている。従って、撮像モジュールの組み立てが複雑になり、同時に小型化も困難になる可能もある。また、撮像素子上にビートパイプの蒸発部を接合しているが、撮像素子内の絶縁シートとヒートパイプの蒸発部とが離間しており、十分な熱冷却を行うことができない。また、撮像素子に近接した位置に吸熱用ビートパイプを配置しており、ヒートパイプの厚みだけ、筐体の厚みが増加し、小型化の妨げとなる。   In the electronic device disclosed in Patent Document 1, the evaporation part and the condensation part of the wick are connected by a relatively long tube. Therefore, the assembly of the imaging module becomes complicated, and at the same time, downsizing may be difficult. Moreover, although the evaporation part of a beat pipe is joined on an image pick-up element, the insulating sheet in an image pick-up element and the evaporation part of a heat pipe are spaced apart, and sufficient heat cooling cannot be performed. In addition, an endothermic beat pipe is arranged at a position close to the image sensor, and the thickness of the housing increases by the thickness of the heat pipe, which hinders downsizing.

特許文献2に開示された撮像装置では、撮像素子の裏面に放熱板を配したのみであり、積極的に撮像素子が発する熱を放熱する構造は採用されていない。従って、上記撮像素子の十分な冷却を行うことができない。   In the imaging apparatus disclosed in Patent Document 2, only a heat radiating plate is disposed on the back surface of the imaging element, and a structure that actively dissipates heat generated by the imaging element is not employed. Therefore, sufficient cooling of the image sensor cannot be performed.

本発明は、上記事情を鑑みてなされたもので、撮像装置などの電子機器において、撮像素子の熱源で発生した熱をヒートパイプを用いて効率がよく冷却し、撮像素子を駆動するための駆動手段の駆動負荷が増大せず、また、組み立て作業も簡単な撮像モジュールおよび撮像モジュールを用いた撮影レンズユニットおよび電子機器を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above circumstances. In an electronic apparatus such as an image pickup apparatus, the heat generated by the heat source of the image pickup element is efficiently cooled using a heat pipe, and the drive for driving the image pickup element is performed. It is an object of the present invention to provide an imaging module, an imaging lens unit using the imaging module, and an electronic apparatus that do not increase the driving load of the means and that can be easily assembled.

本発明の請求項1に記載の撮像素子モジュールは、プリント基板が接続された撮像素子と、該撮像素子を支持する撮像素子支持板と、上記撮像素子支持板を光軸に対して直交する2次元方向移動可能な電磁駆動する電磁駆動手段と、上記撮像素子支持板に固着される吸熱用ヒートパイプと、上記撮像素子支持板を支持する固定枠と、上記固定枠に取り付けられる放熱用ヒートパイプとを備えた撮像素子モジュールにおいて、上記撮像素子支持板は、熱伝導性の高い材料で形成される支持板であって、凹部を有し、該凹部に上記吸熱用ビートパイプが固着されており、上記吸熱用ヒートパイプは、伸縮可能な伸縮接続管を介して上記固定枠に取り付けられた放熱用ヒートパイプと接続され、上記吸着用ビートパイプの伸縮接続管との接続部は、上記プリント基板の延在方向とは異なる方向に配置されており、さらに、上記放熱用ビートパイプと上記固定枠とは熱結合状態で結合されている。   According to a first aspect of the present invention, there is provided an image pickup device module according to a first aspect of the present invention, an image pickup device to which a printed board is connected, an image pickup device support plate that supports the image pickup device, and the image pickup device support plate that is orthogonal to the optical axis. Dimensionally movable electromagnetic driving means for electromagnetic driving, heat absorption heat pipe fixed to the image sensor support plate, a fixed frame for supporting the image sensor support plate, and a heat dissipation heat pipe attached to the fixed frame In the imaging device module, the imaging device support plate is a support plate formed of a material having high thermal conductivity, and has a recess, and the heat absorbing beat pipe is fixed to the recess. The heat-absorbing heat pipe is connected to a heat-dissipating heat pipe attached to the fixed frame via an expandable / contractible expansion / contraction connection pipe. Serial is arranged in a direction different from the extending direction of the printed circuit board, further, they are joined by thermal bonding state between the radiating beat pipe and the fixed frame.

本発明の請求項2に記載の撮像素子モジュールは、請求項1に記載の撮像素子モジュールにおいて、上記伸縮接続管は、コイルバネ付きベローズ型接続管である。   The image sensor module according to claim 2 of the present invention is the image sensor module according to claim 1, wherein the expansion and contraction connection tube is a bellows type connection tube with a coil spring.

本発明の請求項3に記載の撮像素子モジュールは、プリント基板が接続された撮像素子と、該撮像素子を支持し、撮影レンズの光軸に対して直交する2次元方向に移動可能な撮像素子支持板と、固定枠と、上記固定枠により上記2次元方向の一方の方向に移動可能に支持され、上記撮像素子支持板を上記2次元方向の他の一方の方向に移動可能に支持する中間枠と、撮像素子支持板に支持される吸熱用ビートパイプと、上記固定枠に支持される放熱用ヒートパイプとを備えた撮像素子モジュールにおいて、上記撮像素子支持板は、熱伝導性の高い材料で形成される支持板であって、凹部を有し、該凹部に吸熱用ヒートパイプが固着されており、上記中間枠は、凹形状の枠であって、該撮像素子支持板と上記固定枠との間に配されており、上記吸熱用ビートパイプと上記放熱用ヒートパイプとは、可撓性を有する可撓接続管により接続されており、さらに、上記放熱用ヒートパイプは、上記固定枠または撮像素子モジュールが組み込まれる機器のシールド板と熱結合されている。   According to a third aspect of the present invention, there is provided an imaging device module having an imaging device connected to a printed circuit board and an imaging device that supports the imaging device and is movable in a two-dimensional direction perpendicular to the optical axis of the photographing lens. A support plate, a fixed frame, and an intermediate that is supported by the fixed frame so as to be movable in one direction of the two-dimensional direction, and supports the imaging element support plate so as to be movable in the other direction of the two-dimensional direction. An imaging element module comprising a frame, a heat absorbing beat pipe supported by the imaging element support plate, and a heat dissipation heat pipe supported by the fixed frame, wherein the imaging element support plate is made of a material having high thermal conductivity. A heat sink for heat absorption is fixed to the concave portion, and the intermediate frame is a concave frame, the imaging element support plate and the fixed frame It is arranged between and above The heat beat pipe and the heat radiating heat pipe are connected by a flexible connecting pipe having flexibility, and the heat radiating heat pipe is a shield of a device in which the fixed frame or the imaging element module is incorporated. Thermally coupled to the board.

本発明の請求項4に記載の撮像素子モジュールは、請求項3に記載の撮像素子モジュールにおいて、上記可撓接続管は、湾曲部を有する合成樹脂接続管である。   The image sensor module according to claim 4 of the present invention is the image sensor module according to claim 3, wherein the flexible connection tube is a synthetic resin connection tube having a curved portion.

本発明の請求項5に記載の撮像素子モジュールは、請求項1、または、3に記載の撮像素子モジュールにおいて、上記撮像素子支持板には、AFEIC素子が配置されている。   The image sensor module according to claim 5 of the present invention is the image sensor module according to claim 1 or 3, wherein an AFEIC element is arranged on the image sensor support plate.

本発明の請求項6に記載の撮像素子モジュールは、請求項3に記載の撮像素子モジュールにおいて、上記可撓接続管、または、上記吸熱用ヒートパイプは、上記中間枠で支持されている。   The image sensor module according to claim 6 of the present invention is the image sensor module according to claim 3, wherein the flexible connecting tube or the heat absorbing heat pipe is supported by the intermediate frame.

本発明の請求項7に記載の撮像素子モジュールは、請求項1または3に記載の撮像素子モジュールにおいて、フレキシブルプリント基板と伸縮接続管、または、可塑接続管とは対向する位置に配置する。   According to a seventh aspect of the present invention, in the imaging element module according to the first or third aspect, the flexible printed circuit board and the expansion / contraction connecting pipe or the plastic connecting pipe are arranged at positions facing each other.

本発明の請求項8に記載の撮影レンズユニットは、撮像素子上に被写体像を結像させるための撮影レンズと、請求項1、または、3記載の撮像素子モジュールとを備えている。   A photographing lens unit according to an eighth aspect of the present invention includes the photographing lens for forming a subject image on the imaging element, and the imaging element module according to the first or third aspect.

本発明の請求項9に記載の電子機器は、請求項8に記載の撮影レンズユニットと、シールド板を有する画像再生可能な画面表示部と、請求項1、または、3に記載の撮像素子モジュールとを備えている。   An electronic apparatus according to a ninth aspect of the present invention includes an imaging lens unit according to the eighth aspect, a screen display unit having a shield plate that can reproduce an image, and the imaging element module according to the first or third aspect. And.

本発明の請求項10に記載の電子機器は、交換可能な撮影レンズと、シールド板を有する画像再生可能な画面表示部と、請求項1、または、3に記載の撮像素子モジュールとを備えている。   According to a tenth aspect of the present invention, there is provided an electronic apparatus including the replaceable photographing lens, a screen display unit having a shield plate and an image reproduction unit, and the imaging element module according to the first or third aspect. Yes.

本発明によれば、撮像素子の熱源で発生した熱をヒートパイプを用いて効率がよく冷却し、撮像素子を駆動するための駆動手段の駆動負荷が増大せず、また、組み立てが簡単である撮像モジュールおよび撮像モジュールを用いた電子機器を提供することができる。   According to the present invention, the heat generated by the heat source of the image sensor is efficiently cooled using the heat pipe, the driving load of the driving means for driving the image sensor is not increased, and the assembly is simple. An imaging module and an electronic device using the imaging module can be provided.

以下、図を用いて本発明の実施形態について説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1は、本発明の第一実施形態の撮像モジュールを内蔵する撮影レンズユニットの光軸に沿った断面図である。図2は、図1のA矢視図であって、上記撮像モジュールの撮像素子部を背面側から見た図を示す。図3は、図2の撮像モジュールに適用される伸縮接続管の拡大断面図である。   FIG. 1 is a cross-sectional view taken along the optical axis of a photographic lens unit incorporating the imaging module according to the first embodiment of the present invention. FIG. 2 is a view taken in the direction of the arrow A in FIG. 1 and shows a view of the image pickup device portion of the image pickup module as seen from the back side. FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view of a telescopic connection tube applied to the imaging module of FIG.

なお、以下の説明において、撮影レンズ光軸(以下、光軸と記載する)を図中、Oで示し、該光軸の被写体側を上方側(または前方側)とし、結像側(撮像素子側)を下方側(または後方側、背面側)とする。また、上記光軸と直交する平面を2次元のXY平面とし、該XY平面上の互いに直交する二つの方向をX,Y方向とする。   In the following description, the photographic lens optical axis (hereinafter referred to as the optical axis) is indicated by O in the figure, the subject side of the optical axis is the upper side (or the front side), and the imaging side (imaging device) Side) is the lower side (or rear side, back side). A plane orthogonal to the optical axis is a two-dimensional XY plane, and two directions orthogonal to each other on the XY plane are X and Y directions.

本発明の第一実施形態の撮影レンズユニット1は、デジタルカメラ等の電子機器に内蔵される撮影レンズユニットであって、図1に示すようにレンズ鏡枠部2と撮像素子を有する撮像モジュール3とからなり、撮影時に上記撮像素子を手ぶれに対応させて移動させる手ぶれ撮影防止機能を有し、さらに、上記撮像素子の冷却を内蔵ヒートパイプにより行うものである。   A photographing lens unit 1 according to the first embodiment of the present invention is a photographing lens unit built in an electronic apparatus such as a digital camera, and includes an imaging module 3 having a lens barrel 2 and an imaging element as shown in FIG. And has a camera shake shooting prevention function for moving the image pickup device in response to camera shake during shooting, and further, the image pickup device is cooled by a built-in heat pipe.

レンズ鏡枠部2は、カメラ本体等に固定され、各構成部材を直接、または、間接的に支持し、下記の第三群レンズ枠7の背面側に配され、開口部4aを有する地板4と、レンズ光軸に沿って配される構成部材として、第一群レンズ5aを保持する第一群レンズ枠5と、第二群レンズ6aを保持する第二群レンズ枠6と、第三群レンズ7aを保持する第三群レンズ枠7と、スムーズ/フォーカス駆動アクチュエータ8と、撮像モジュール3と、手ぶれ検出センサ(図示せず)からなる。   The lens barrel 2 is fixed to the camera body and the like, supports each component directly or indirectly, is arranged on the back side of the following third group lens frame 7, and has a base plate 4 having an opening 4a. And a first group lens frame 5 that holds the first group lens 5a, a second group lens frame 6 that holds the second group lens 6a, and a third group as constituent members disposed along the lens optical axis. It comprises a third group lens frame 7 that holds a lens 7a, a smooth / focus drive actuator 8, an imaging module 3, and a camera shake detection sensor (not shown).

第一群レンズ枠5は、地板に対して固定支持されている。第二群レンズ枠6は、ズーミング時にスムーズ/フォーカス駆動アクチュエータ8のズーム駆動部8aによりレンズ光軸に沿って進退駆動される。また、第三群レンズ枠7は、ズーミング時にスムーズ/フォーカス駆動アクチュエータ8のフォーカス駆動部8bによりレンズ光軸に沿って進退駆動される。   The first group lens frame 5 is fixedly supported with respect to the ground plane. The second group lens frame 6 is driven back and forth along the lens optical axis by the zoom drive unit 8a of the smooth / focus drive actuator 8 during zooming. Further, the third lens group frame 7 is driven back and forth along the lens optical axis by the focus drive unit 8b of the smooth / focus drive actuator 8 during zooming.

スムーズ/フォーカス駆動アクチュエータ8は、モータ部からなるズーム駆動部8aと、電磁コイル部からなるフォーカス駆動部8bとを有している。   The smooth / focus drive actuator 8 includes a zoom drive unit 8a formed of a motor unit and a focus drive unit 8b formed of an electromagnetic coil unit.

撮像モジュール3は、地板4の背面側に取り付けられる冷却式撮像モジュールであって、固定枠である撮像モジュール支持体11と、撮像モジュール用プリント基板12と、レンズ光軸に直交するXY平面に沿って移動可能に支持される撮像素子支持板15と、撮像素子支持板15に固定支持されるCCD、または、CMOS等からなる撮像素子13と、撮像素子13が実装される接続用フレキシブルプリント基板(以下、接続FPCと記載する)31と、撮像素子支持板15側に固着支持される吸熱用ヒートパイプ(以下、吸熱ヒートパイプと記載する)16と、撮像モジュール支持体11側に固着支持される放熱用ヒートパイプ(以下、放熱ヒートパイプと記載する)17と、吸熱ヒートパイプ16と放熱ヒートパイプ17とを連接する伸縮接続管であるベローズ型接続管18と、撮像素子支持板15をXY平面に沿って移動可能に支持する支持板支持機構部と、撮像素子支持板15を上記XY平面に沿って駆動するための支持板電磁駆動部とを備えている。   The imaging module 3 is a cooling type imaging module attached to the back side of the ground plane 4, and is along an XY plane orthogonal to the lens optical axis, an imaging module support 11 that is a fixed frame, an imaging module printed board 12, and the lens optical axis. An image sensor supporting plate 15 that is movably supported, an image sensor 13 that is fixedly supported by the image sensor support plate 15, a CMOS or CMOS image sensor, and a flexible printed circuit board for connection on which the image sensor 13 is mounted ( (Hereinafter referred to as connection FPC) 31, heat absorption heat pipe (hereinafter referred to as an endothermic heat pipe) 16 fixedly supported on the image pickup element support plate 15 side, and fixedly supported on the image pickup module support 11 side. A heat dissipating heat pipe (hereinafter referred to as a heat dissipating heat pipe) 17, an extension connecting the heat absorbing heat pipe 16 and the heat dissipating heat pipe 17. A bellows-type connecting pipe 18 that is a connecting pipe, a support plate support mechanism that supports the image sensor support plate 15 so as to be movable along the XY plane, and for driving the image sensor support plate 15 along the XY plane. A support plate electromagnetic drive unit.

撮像モジュール支持体11は、リング形状の部材であって、熱伝導性の高い金属や合成樹脂であるステンレス材、アルミニウム材や繊維入りの合成樹脂、例えば、PPS(ポリフェニレンサルファイド)樹脂やPC(ポリカーボネイト)樹脂からなる。そして、放熱ヒートパイプ17が挿入接着される取り付け孔11aを有し、地板4の背面側に取り付けられる。   The imaging module support 11 is a ring-shaped member and is made of a highly heat conductive metal or synthetic resin, such as stainless steel, aluminum, or synthetic resin containing fibers, such as PPS (polyphenylene sulfide) resin or PC (polycarbonate). ) Made of resin. And it has the attachment hole 11a in which the thermal radiation heat pipe 17 is inserted and bonded, and is attached to the back side of the main plate 4.

この撮像モジュール支持体11のリング内周表面には潜熱蓄熱剤を含有したシートであって、球状黒鉛にガラス繊維やカーボン繊維が充填された合成樹脂、例えば、PPS(ポリフェニレンサルファイド)樹脂やPC(ポリカーボネイト)樹脂からなる蓄熱シート38が接着剤により接合されている。上記潜熱蓄熱剤は、例えば、撮像素子の使用限界温度以下である60°〜80°Cで相変化して融解、凝固可能なものであって、有機系であれば、パラフィンやワックスが適用可能である。撮像モジュール支持体11の内周表面に蓄熱シート38を接合することによって撮像素子近傍の温度上昇を一次的に抑えることができる。従って、CPUによる撮像素子の異常温度上昇検出の頻度が低減され、ユーザの利便性が改善される。   The inner peripheral surface of the ring of the imaging module support 11 is a sheet containing a latent heat storage agent, which is a synthetic resin in which spherical graphite is filled with glass fibers or carbon fibers, such as PPS (polyphenylene sulfide) resin or PC ( A heat storage sheet 38 made of (polycarbonate) resin is bonded with an adhesive. For example, the latent heat storage agent can be melted and solidified by changing the phase at 60 ° C. to 80 ° C., which is lower than the use limit temperature of the image sensor. Paraffin and wax can be applied as long as they are organic. It is. By bonding the heat storage sheet 38 to the inner peripheral surface of the imaging module support 11, the temperature rise in the vicinity of the imaging element can be temporarily suppressed. Therefore, the frequency of detection of abnormal temperature rise of the image sensor by the CPU is reduced, and user convenience is improved.

なお、撮像モジュール支持体11が球状黒鉛にガラス繊維やカーボン繊維が充填された合成樹脂、例えば、PPS樹脂やPC樹脂である場合は、撮像モジュール支持体11の内部に上記潜熱蓄熱剤を含有したシート39(図1に二点鎖線で示す)を内部にインサート成型により埋め込んでもよい。   When the imaging module support 11 is a synthetic resin in which glass fiber or carbon fiber is filled in spherical graphite, for example, PPS resin or PC resin, the latent heat storage agent is contained inside the imaging module support 11. The sheet 39 (indicated by a two-dot chain line in FIG. 1) may be embedded inside by insert molding.

撮像モジュール用プリント基板12は、撮像モジュール支持体11の下面にビス29によってXY平面に沿った姿勢で固着されている。プリント基板12の上面側に上記撮像素子支持板支持機構部を介して撮像素子支持板15が支持されている。プリント基板12の背面側にはCPU27やTG(タイミングジェネレータ)回路を有し、撮像素子から出力された画像信号に対して保持および利得制御回路を含むAFE(アナログ・フロント・エンド回路)IC(以下,AFEICと記載する)28等が実装されている。   The imaging module printed circuit board 12 is fixed to the lower surface of the imaging module support 11 with screws 29 in a posture along the XY plane. An image sensor support plate 15 is supported on the upper surface side of the printed circuit board 12 via the image sensor support plate support mechanism. A CPU 27 and a TG (timing generator) circuit are provided on the back side of the printed circuit board 12, and an AFE (analog front end circuit) IC (hereinafter referred to as an AFE IC) including a holding and gain control circuit for an image signal output from the image sensor. , AFEIC) 28 and the like are mounted.

なお、CPU27やAFEIC28の熱は、プリント基板12を介して撮像モジュール支持体11側に伝わるので上記CPU等の温度上昇が抑えられる。   Note that the heat of the CPU 27 and the AFEIC 28 is transmitted to the imaging module support 11 side through the printed circuit board 12, and thus the temperature rise of the CPU and the like is suppressed.

撮像素子13は、撮像面側である上面側に保護ガラス13aが固着され、非撮像面側である下面側に絶縁シート14が接着されており、接続FPC31に実装された状態で撮像素子支持板15の上面に固定支持されている。   The image pickup device 13 has a protective glass 13a fixed to the upper surface side that is the image pickup surface side, and an insulating sheet 14 bonded to the lower surface side that is the non-image pickup surface side, and is mounted on the connection FPC 31. The upper surface of 15 is fixedly supported.

絶縁シート14は、所定寸法の極めて薄い厚みを有するシートであり、赤外線カットフィルタをコーティングしたものや赤外線カットフィルタや白色塗装シート(放射率0.1〜0.6以下)を接合したものを適用する。撮像素子13から放射された赤外線が対向する後述するヒートパイプ吸熱部の表面で反射して、再び、撮像素子13に吸収されると、撮像素子13が再温度上昇することになるが、例えば、白色塗装シートを接合した絶縁シートを適用すると、上記赤外線が白色塗装シート等で反射され、上記撮像素子13の再温度上昇が防止される。   The insulating sheet 14 is a sheet having a predetermined thickness and a very thin thickness, and is applied with an infrared cut filter coated or an infrared cut filter or a white coated sheet (emissivity 0.1 to 0.6 or less). To do. When the infrared ray radiated from the image pickup device 13 is reflected by the surface of a heat pipe heat absorption part, which will be described later, and is absorbed by the image pickup device 13 again, the image pickup device 13 rises in temperature again. When an insulating sheet joined with a white paint sheet is applied, the infrared rays are reflected by the white paint sheet or the like, and the re-temperature rise of the image sensor 13 is prevented.

撮像素子支持板15は、アルミニウム板、あるいは、ステンレス鋼板で形成され、撮像素子13側の絶縁シート14に対向する開口部15aと、該開口部下方に配される開放凹部15bと、吸熱ヒートパイプ16の両端がが取り付けられるヒートパイプ固着凹部15cと、撮影レンズの光軸に対して撮像素子13の位置を決めるための位置決め穴15d,15eと有している。   The imaging element support plate 15 is formed of an aluminum plate or a stainless steel plate, and has an opening 15a facing the insulating sheet 14 on the imaging element 13 side, an open recess 15b disposed below the opening, and an endothermic heat pipe. A heat pipe fixing recess 15c to which both ends of 16 are attached, and positioning holes 15d and 15e for determining the position of the image sensor 13 with respect to the optical axis of the photographing lens.

上記開放凹部15bは、撮像モジュール3の外部に対して開放された凹部であり、撮像素子13からの熱が撮像素子支持板15内部での滞るのを防止する。また、ヒートパイプ固着凹部15cは、ヒートパイプの幅よりやや広い幅であって、ヒートパイプよりやや深い溝からなり、その断面は、半円形状、U字形状、多角形状、矩形形状、楕円形状等の形状を有する。   The open recess 15 b is a recess that is open to the outside of the imaging module 3, and prevents the heat from the image sensor 13 from staying inside the image sensor support plate 15. The heat pipe fixing recess 15c is a groove that is slightly wider than the heat pipe and is slightly deeper than the heat pipe, and its cross section is semicircular, U-shaped, polygonal, rectangular, elliptical Etc.

なお、撮像素子支持板15の材料として熱伝導率の高い素材であって、炭素繊維などのフィラーを混入させたPC(ポリカボネート)樹脂やPPS(ポリフェニレンサルファイド)樹脂を適用してもよい。上記PPS樹脂には、球状黒鉛と非結晶(ガラス)繊維やカーボン繊維が充填された樹脂の成型品を適用する。このPPS樹脂を撮像素子支持板15に適用すると、後述する吸熱ヒートパイプ16と圧着接合が可能であり、PPS樹脂と該ヒートパイプ間の接着剤介在による熱伝導の低下が阻止できる。   Note that a PC (polycarbonate) resin or a PPS (polyphenylene sulfide) resin, which is a material having high thermal conductivity and mixed with a filler such as carbon fiber, may be used as the material of the imaging element support plate 15. For the PPS resin, a resin molded product filled with spherical graphite and amorphous (glass) fibers or carbon fibers is applied. When this PPS resin is applied to the image sensor support plate 15, it can be crimped to an endothermic heat pipe 16, which will be described later, and a decrease in heat conduction due to the presence of adhesive between the PPS resin and the heat pipe can be prevented.

吸熱ヒートパイプ16は、図2に示すように4本のヒートパイプからなり、前記非特許文献1に記載されるヒートパイプ(図15)の吸熱部が適用可能であり、棒状、かつ、円形断面を有する銅製パイプ材からなるコンテナ部と、該パイプ材内に沿って配される毛細管作用をする構造をもつウイック部と、該ウイック内部に形成される気化部を有する蒸気通路部とからなる。上記ウイック内に純水、メタノール、アンモニア水、または、公知の潜熱蓄熱材や高温度(例えば、59°C)で発色開始および記憶可能な可逆熱変色性顔料を内包したマイクロカプセルの分散液等の作動流体である作動液が封入されている。この吸熱ヒートパイプ16は、撮像素子支持板15に設けられるヒートパイプ固着凹部15cに接着された状態で開口部15aを跨ぎ、撮像素子13のリード端子13bの配列方向(X方向)に沿い、かつ、所定の隙間(Y方向)で配置される(図2)。上記コンテナ部の外表面はサンド加工等により微細な凹凸面(ナシ地面)になっており、さらに、黒色塗装が施されており、高放射率の表面になっている。なお、ヒートパイプ外径(コンテナの外径)が1〜2mmであるものを適用する。上記ウイック部は、細いワイヤを網状に編み込んだ細網部分やメッシュなどからなる。   The endothermic heat pipe 16 is composed of four heat pipes as shown in FIG. 2, and the endothermic part of the heat pipe (FIG. 15) described in Non-Patent Document 1 can be applied. The container part which consists of copper pipe materials which have this, the wick part which has the structure which carries out the capillary action distribute | arranged along this pipe material, and the vapor | steam channel | path part which has the vaporization part formed in this wick. Dispersion of microcapsules containing pure water, methanol, ammonia water, or a known latent heat storage material or a reversible thermochromic pigment capable of starting and storing color at a high temperature (for example, 59 ° C.) in the wick The working fluid which is the working fluid is enclosed. This endothermic heat pipe 16 straddles the opening 15a in a state of being bonded to the heat pipe fixing recess 15c provided on the image sensor supporting plate 15, along the arrangement direction (X direction) of the lead terminals 13b of the image sensor 13, and And arranged in a predetermined gap (Y direction) (FIG. 2). The outer surface of the container part is a fine uneven surface (pear ground) by sand processing or the like, and is further coated with black to have a high emissivity surface. In addition, the thing whose heat pipe outer diameter (outer diameter of a container) is 1-2 mm is applied. The wick portion is composed of a fine mesh portion in which fine wires are knitted into a mesh shape, a mesh, or the like.

放熱ヒートパイプ17は、1本のヒートパイプからなり、吸熱ヒートパイプ16と同様に棒状、かつ、円形断面を有する銅製パイプ材からなるコンテナ部と、該パイプ材内に沿って配され、上記作動液が通る毛細管構造を有するウイック部と、該ウイック内部に形成される凝縮部をもつ蒸気通路部とからなる。放熱ヒートパイプ17は、撮像モジュール支持体11に設けられるヒートパイプ装着孔11aに挿入され、接着固定される。   The heat dissipating heat pipe 17 is composed of a single heat pipe, and is disposed along the pipe member and a container portion made of a copper pipe material having a rod-like and circular cross section like the endothermic heat pipe 16. It consists of a wick part having a capillary structure through which the liquid passes and a vapor passage part having a condensing part formed inside the wick. The heat radiating heat pipe 17 is inserted into a heat pipe mounting hole 11a provided in the imaging module support 11 and is fixedly bonded.

吸熱ヒートパイプ16と放熱ヒートパイプ17とは、ベローズ型接続管18を介してに互いに連接接続されている。   The heat absorbing heat pipe 16 and the heat radiating heat pipe 17 are connected to each other via a bellows type connecting pipe 18.

ベローズ型接続管18は、伸縮性、可撓性を有する接続管であって、図3に示すように複数の吸熱ヒートパイプ16が接合される連通部36aを有する可塑性の集合管部36と、放熱ヒートパイプ17と集合管部36とを連結する伸縮可能な可撓性連通管35、コイルバネ37とからなる
連通管35および集合管部36には、その内部35a,36aに蒸気通路が配され、その周囲に毛細管作用をする構造をもつウイック部が配されている。
The bellows type connecting pipe 18 is a connecting pipe having stretchability and flexibility, and as shown in FIG. 3, a plastic collecting pipe portion 36 having a communication portion 36a to which a plurality of endothermic heat pipes 16 are joined, The communicating pipe 35 and the collecting pipe portion 36, each of which includes a flexible elastic connecting pipe 35 and a coil spring 37 that connect the heat radiating heat pipe 17 and the collecting pipe section 36, have steam passages disposed in the interiors 35 a and 36 a thereof. In addition, a wick portion having a capillary action structure is disposed around it.

コイルバネ37は、連通管35の外周部に設けられる螺旋溝35bに装着され、連通管35を弾性変形可能な状態に保持する。   The coil spring 37 is attached to a spiral groove 35b provided on the outer peripheral portion of the communication pipe 35, and holds the communication pipe 35 in an elastically deformable state.

ベローズ型接続管18の放熱ヒートパイプ17側は、撮像モジュール支持体11に支持され、放熱ヒートパイプ17の支持具17aを介して固定支持されている。吸熱ヒートパイプ16が撮像素子支持板15と共に撮像モジュール支持体11に対してXY平面に沿って移動した場合、ベローズ型接続管18が弾性変形し、吸熱ヒートパイプ16に大きな力を与えることなく、また、上記撮像素子支持板電磁駆動部の負荷抵抗も少ない状態を維持できる。ベローズ型接続管18の接続部は、接続FPC31のU字折り曲げ部の配置位置と反対側に位置している。   The heat radiation heat pipe 17 side of the bellows type connecting pipe 18 is supported by the imaging module support 11 and fixedly supported via a support 17 a of the heat radiation heat pipe 17. When the endothermic heat pipe 16 is moved along the XY plane with the imaging element support plate 15 along the XY plane, the bellows type connecting pipe 18 is elastically deformed without giving a large force to the endothermic heat pipe 16. In addition, it is possible to maintain a state in which the load resistance of the image sensor supporting plate electromagnetic driving unit is small. The connecting portion of the bellows-type connecting pipe 18 is located on the side opposite to the arrangement position of the U-shaped bent portion of the connecting FPC 31.

上記支持板支持機構部は、撮像素子支持板15の下面部と撮像モジュール用プリント基板12の上面部の間に摺動板を介して挟持した状態で配されるすくなくとも4つの鋼製のベアリングボール23と、該ベアリングボール23を保持するリテーナ部材24とからなる。撮像素子支持板15はベアリングボール23を介してプリント基板12に対してXY平面に沿って移動可能に支持される。   The support plate support mechanism portion includes at least four steel bearing balls arranged in a state of being sandwiched between the lower surface portion of the imaging element support plate 15 and the upper surface portion of the imaging module printed board 12 via a sliding plate. 23 and a retainer member 24 for holding the bearing ball 23. The imaging element support plate 15 is supported by the printed circuit board 12 through the bearing balls 23 so as to be movable along the XY plane.

撮像素子支持板15のすくなくとも一対の永久磁石とプリント基板側の上記磁性材との間で、4つのベアリングボール23に磁気的な押圧力(磁気吸引力)が作用する。この押圧力が作用すると、ベアリングボール23が撮像素子支持板15とプリント基板12とに押し付けられる。この結果、撮像素子支持板15とプリント基板12とはベアリングボール23を介在して押圧され、がた付きが除去される。   Magnetic pressing force (magnetic attraction force) acts on the four bearing balls 23 between at least a pair of permanent magnets on the image sensor support plate 15 and the magnetic material on the printed circuit board side. When this pressing force is applied, the bearing ball 23 is pressed against the image sensor support plate 15 and the printed board 12. As a result, the image pickup device support plate 15 and the printed board 12 are pressed through the bearing balls 23, and rattling is removed.

上記支持板電磁駆動部は、X方向駆動部とY方向駆動部とからなり、該XおよびY方向駆動部はそれぞれプリント基板12の上面に実装されるX,Y駆動用プリントコイル25,28と、撮像素子支持板15の下面に固着され、上記プリントコイル25,28に対向した状態で厚さ方向に磁化された異極対向で2つが結合した永久磁石27,30とからなる。該プリントコイル25,28には、それぞれの中央部にXY位置検出用ホール素子26,29が配されている。さらに、プリントコイルの25,28上面には磁性材が貼り付けられている。   The support plate electromagnetic drive unit includes an X-direction drive unit and a Y-direction drive unit. The X and Y-direction drive units are respectively X and Y drive print coils 25 and 28 mounted on the upper surface of the printed circuit board 12. The permanent magnets 27 and 30 are fixed to the lower surface of the image sensor support plate 15 and are opposed to the print coils 25 and 28 and are magnetized in the thickness direction so as to be opposed to the opposite poles. The printed coils 25 and 28 are provided with XY position detecting Hall elements 26 and 29 at the center portions thereof. Further, a magnetic material is attached to the upper surfaces of the printed coils 25 and 28.

永久磁石27は、N極とS極がプリント基板の延在方向(X方向)に並ぶように分極着磁されている。また、永久磁石30は、N極とS極がプリント基板の延在方向と直交する方向(Y方向)に並ぶように分極着磁されている。Y軸駆動用ブリントコイル28は横長の長方形をしており、その長辺が永久磁石27の各磁極に対向するように配置されている。同様にX軸駆動用プリントコイル25は横長の長方形をしており、その長辺が永久磁石30の各磁極に対向するように配置されている。   The permanent magnet 27 is polarized and magnetized so that the N pole and the S pole are aligned in the extending direction (X direction) of the printed circuit board. The permanent magnet 30 is polarized and magnetized so that the N pole and the S pole are aligned in a direction (Y direction) orthogonal to the extending direction of the printed circuit board. The Y-axis drive blind coil 28 has a horizontally long rectangle, and is arranged such that its long side faces each magnetic pole of the permanent magnet 27. Similarly, the X-axis drive print coil 25 has a horizontally long rectangle, and is arranged so that its long side faces each magnetic pole of the permanent magnet 30.

また、撮像素子支持板15とプリント基板12の間には、撮像素子13からの出力信号をプリント基板側に伝達するための接続FPC31が接続されている。   Further, a connection FPC 31 for transmitting an output signal from the image sensor 13 to the printed circuit board side is connected between the image sensor support plate 15 and the printed circuit board 12.

撮像素子13を支持する撮像素子支持板15の位置制御を行うCPU(図示せず)は、プリント基板12上に実装され、撮像素子支持板15の水平方向であるX軸方向の移動と、撮像素子支持板15の鉛直方向であるY軸方向の移動を制御する。このCPUは、図示されていない手ぶれ検出センサから入力される角速度に基づいて、撮像素子支持板15を所望位置へ位置制御を行う。撮像素子支持板15に配置された異極接合された永久磁石27,30の磁束内に鉛直方向のX,Y軸駆動用ブリントコイル25,28に通電され、撮像素子支持板15が移動すると位置検出用ホール素子26,29により位置検出が行われる。上記X,Y軸駆動用プリントコイル25,28の通電が遮断されると撮像素子支持板15は永久磁石27,30と上記磁性材との磁気バランスで初期位置に戻る。このように撮影レンズユニット1が振動したときに、可動の撮像素子支持板15上の撮像素子13が2次元方向に移動して撮像素子13の撮像面における画像の振れを補正することができる。   A CPU (not shown) that controls the position of the image sensor support plate 15 that supports the image sensor 13 is mounted on the printed circuit board 12 and moves in the X-axis direction, which is the horizontal direction of the image sensor support plate 15, The movement of the element support plate 15 in the Y-axis direction, which is the vertical direction, is controlled. This CPU controls the position of the image sensor support plate 15 to a desired position based on an angular velocity input from a camera shake detection sensor (not shown). When the vertical X- and Y-axis drive blind coils 25 and 28 are energized in the magnetic fluxes of the permanent magnets 27 and 30 with different polarities arranged on the image sensor support plate 15, the position of the image sensor support plate 15 is moved. Position detection is performed by the detection hall elements 26 and 29. When the energization of the X and Y axis drive print coils 25 and 28 is cut off, the image sensor support plate 15 returns to the initial position due to the magnetic balance between the permanent magnets 27 and 30 and the magnetic material. As described above, when the photographic lens unit 1 vibrates, the image pickup device 13 on the movable image pickup device support plate 15 moves in a two-dimensional direction, and image shake on the image pickup surface of the image pickup device 13 can be corrected.

上述した構成を有する撮影レンズユニット1において、撮影動作中の撮像素子13は、動作電流により加熱され、動作温度が上昇するが、撮像素子13の熱は、撮像素子下方の撮像素子支持板15に固着されている吸熱ヒートパイプ16側に放射および伝熱により吸収される。吸熱ヒートパイプ16内の上記作動液は、上記熱により蒸発し、その蒸気は、蒸気通路を通って放熱ヒートパイプ17側に流入する。該蒸気の熱は、放熱ヒートパイプ17側が固着されている撮像モジュール支持体11に放熱され、作動液に凝縮する。その作動液は、上記ウイック部を通って、再度、吸熱ヒートパイプ16側に戻され、吸熱動作が行われる。この吸熱、放熱が繰り返され、撮像素子13の温度上昇が抑えられる。   In the photographing lens unit 1 having the above-described configuration, the image sensor 13 during the photographing operation is heated by the operating current and the operating temperature rises, but the heat of the image sensor 13 is applied to the image sensor support plate 15 below the image sensor. It is absorbed by radiation and heat transfer to the fixed endothermic heat pipe 16 side. The hydraulic fluid in the endothermic heat pipe 16 evaporates due to the heat, and the vapor flows into the heat radiating heat pipe 17 through the vapor passage. The heat of the steam is radiated to the imaging module support 11 to which the heat radiating heat pipe 17 is fixed, and is condensed into the working fluid. The hydraulic fluid passes through the wick portion and is returned again to the endothermic heat pipe 16 side, and an endothermic operation is performed. This heat absorption and heat dissipation are repeated, and the temperature rise of the image sensor 13 is suppressed.

一方、撮影レンズユニット1の撮影動作中に上記手ぶれ検出センサにより手ぶれが検出された場合、上記支持板電磁駆動部によって上記支持板支持機構部で支持される撮像素子支持板15がXY平面に沿って手ぶれ量に応じて駆動される。この駆動状態においてもベローズ型接続管18の弾性変形によって吸熱ヒートパイプ16は、大きな力を受けることなく、同時に撮像素子支持板15は、上記支持板電磁駆動部により抵抗の増加が少ない状態で駆動される。   On the other hand, when a camera shake is detected by the camera shake detection sensor during the photographing operation of the photographing lens unit 1, the image sensor support plate 15 supported by the support plate support mechanism portion by the support plate electromagnetic driving unit is along the XY plane. It is driven according to the amount of camera shake. Even in this driving state, the endothermic heat pipe 16 does not receive a large force due to the elastic deformation of the bellows-type connecting pipe 18, and at the same time, the imaging element support plate 15 is driven in a state in which the increase in resistance is small by the support plate electromagnetic drive unit. Is done.

本実施形態の上述した撮影レンズユニット1に内蔵される撮像モジュール3によれば、構成が簡単であって、上述した吸熱、放熱ヒートパイプ16,17を備えたことによって撮像素子13の温度上昇を抑え、同時に、手ぶれ補正動作時における撮像素子支持板15を駆動する電磁駆動部の負荷増大を抑えることができる。また、ベローズ型接続管18の接続部が接続FPC31のU字折り曲げ部の配置位置と反対側に位置しており、組み立て作業が容易である。   According to the imaging module 3 built in the above-described photographing lens unit 1 of the present embodiment, the configuration is simple, and the temperature of the imaging element 13 is increased by including the above-described heat absorption and heat dissipation heat pipes 16 and 17. At the same time, it is possible to suppress an increase in the load on the electromagnetic drive unit that drives the image sensor support plate 15 during the camera shake correction operation. In addition, the connecting portion of the bellows-type connecting pipe 18 is located on the side opposite to the position where the U-shaped bent portion of the connecting FPC 31 is disposed, and assembling work is easy.

なお、上述の実施形態においては、リテーナ付きベアリングボール23を挟持した状態で撮像素子支持板15とプリント基板12との間に磁気吸引力を作用させた支持手段を適用した。その支持手段に替えてプリント基板上の磁性材を使用せず、撮像素子支持板側に軸受けを形成し、プリント基板側にガイド軸を設け、さらに、撮像素子支持板とプリント基板との間に一軸方向に移動可能な中間部材を配置し、該中間部材の移動方向に対して直交する方向に撮像素子支持板を移動させる構成のメタル軸受け支持手段を適用してもよい。   In the above-described embodiment, the support means in which a magnetic attraction force is applied between the image pickup element support plate 15 and the printed circuit board 12 with the retainer bearing ball 23 sandwiched therebetween is applied. Instead of the support means, the magnetic material on the printed circuit board is not used, a bearing is formed on the image sensor supporting plate side, a guide shaft is provided on the printed circuit board side, and further, between the image sensor supporting plate and the printed circuit board. Metal bearing support means configured to dispose an intermediate member movable in one axial direction and to move the imaging element support plate in a direction orthogonal to the moving direction of the intermediate member may be applied.

また、本実施形態では1組の永久磁石27,30を適用したが、それぞれの永久磁石が対角線に位置するように4つの永久磁石とそれに対向するプリント基板上に4つの駆動用プリントコイルとを適用し、X軸、Y軸駆動用ブリントコイルの対向する延長線上で各駆動用プリントコイルの裏面位置にそれぞれ磁性片を配置した電磁駆動部を採用することも可能である。または、磁性片をX軸またはY軸駆動用プリントコイルによって囲まれるように配置することも可能である。   Further, in the present embodiment, one set of permanent magnets 27 and 30 is applied, but four permanent magnets and four driving print coils on the printed circuit board facing the permanent magnets so that each permanent magnet is located on a diagonal line. It is also possible to employ an electromagnetic drive unit in which a magnetic piece is arranged on the back surface position of each drive print coil on the extension lines facing the X-axis and Y-axis drive blind coils. Or it is also possible to arrange | position so that a magnetic piece may be enclosed by the print coil for X-axis or a Y-axis drive.

本実施形態では駆動プリントコイルと永久磁石はN極とS極に跨るように磁性片とをプリント基板に配置し、永久磁石を撮像素子支持板側に配置したが、逆に、駆動プリントコイルと磁性材を撮像素子支持側に配置し、永久磁石をプリント基板側に配置してもよい。   In the present embodiment, the drive print coil and the permanent magnet are arranged on the printed circuit board so that the drive magnet and the permanent magnet straddle the N pole and the S pole, and the permanent magnet is arranged on the image sensor support plate side. The magnetic material may be disposed on the imaging element support side, and the permanent magnet may be disposed on the printed board side.

永久磁石をプリント基板側に配置してもよい。このように配置すると、可動コイル型の駆動機構となるので撮像素子を二次元方向に駆動する駆動線やサーボ用信号線をFPC基板に形成し、リード線の本数を削減し、可動の撮像素子の移動の妨げを防止し、組み立て時の配線の引き回しを簡略化することができる。   Permanent magnets may be arranged on the printed circuit board side. When arranged in this manner, a moving coil type driving mechanism is formed, so that drive lines and servo signal lines for driving the image sensor in a two-dimensional direction are formed on the FPC board, the number of lead wires is reduced, and the movable image sensor It is possible to prevent the movement of the wiring and to simplify the routing of the wiring during assembly.

また、上述の実施形態では撮像モジュール3が可動の撮像素子支持板15を適用する手ぶれ防止機能を有するものであったが、これに限らず、上記撮像素子支持板が固定支持される撮像モジュールに対しても吸熱、放熱ヒートパイプ接続用として上述したベローズ型接続管18を適用することにより組み立て、修理作業等が容易な撮像モジュールを提供することができる。   In the above-described embodiment, the imaging module 3 has a camera shake prevention function to which the movable imaging element support plate 15 is applied. However, the imaging module 3 is not limited to this, and the imaging module 3 is fixedly supported by the imaging module. On the other hand, by applying the bellows type connecting pipe 18 described above for connecting the heat absorbing and radiating heat pipe, it is possible to provide an imaging module that can be easily assembled and repaired.

次に本発明の第二実施形態の撮像モジュール内蔵する撮像装置である一眼レフデジタルカメラについて図4〜6を用いて説明する。
図4は、本実施形態の一眼レフデジタルカメラの要部を示す光軸に沿った断面図である。図5は、図4のデジタルカメラに内蔵される撮像モジュールの光軸に沿った断面図である。図6は、図5のB矢視図であって、撮像モジュールを前面側から見た図を示す。
Next, a single-lens reflex digital camera which is an image pickup apparatus with a built-in image pickup module according to the second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
FIG. 4 is a cross-sectional view along the optical axis showing the main part of the single-lens reflex digital camera of the present embodiment. FIG. 5 is a cross-sectional view along the optical axis of the imaging module built in the digital camera of FIG. FIG. 6 is a view taken in the direction of arrow B in FIG. 5 and shows the imaging module viewed from the front side.

本実施形態の一眼レフデジタルカメラ41は、交換式撮影レンズ43が着脱可能なデジタルカメラであり、図4に示すように下記の各構成部材を収容する前カバー(図示せず),中カバー42c,後カバー42aからなるカメラ外装42と、上記交換式レンズ43が着脱されるボディ側マウントを有しており、さらに、中央開口部の後方に光軸上に沿って配置される構成部材として、メインミラー44およびAF用サブミラー48と、メインミラー44の後方に配されるフォーカルプレーン式シャッタ(図示せず)および撮像モジュール51と、さらに、カメラ外装42の上方に固定支持され、ファインダ装置を構成する部材としてフォーカシングスクリーン45と、ペンタプリズム46と、接眼レンズ47と、カメラ外装42の背面側のモニタ表示窓の内方であって撮像モジュール51の後面部に近接して配される液晶モニタ装置12と、カメラ外装42の下方にAF測距ユニット49とが設けられている。交換式撮影レンズ43には撮影レンズ光学系43aが配されている。   The single-lens reflex digital camera 41 of the present embodiment is a digital camera to which the interchangeable photographic lens 43 can be attached and detached, and as shown in FIG. 4, a front cover (not shown) and a middle cover 42c for housing the following components. , A camera exterior 42 including a rear cover 42a, and a body-side mount to which the interchangeable lens 43 is attached and detached. Further, as a constituent member disposed along the optical axis behind the central opening, The main mirror 44 and the AF sub-mirror 48, a focal plane shutter (not shown) and an imaging module 51 disposed behind the main mirror 44, and further fixedly supported above the camera exterior 42 constitute a finder device. Focusing screen 45, pentaprism 46, eyepiece lens 47, and monitor on the back side of camera exterior 42 A liquid crystal monitor device 12 disposed in the vicinity of the rear surface portion of the imaging module 51 inside the data display window, and an AF distance measuring unit 49 below the camera exterior 42 are provided. The interchangeable photographic lens 43 is provided with a photographic lens optical system 43a.

撮像モジュール51は、冷却式撮像モジュールであって、図5に示すようにレンズ光軸に直交するXY平面に沿って配される撮像素子支持板55と、撮像素子支持板55に固定支持される撮像素子53と、撮像素子支持板55が固着され、かつ、撮像素子53が実装されるプリント基板56と、撮像素子53背面側に配される接続FPC67(図6)と、撮像素子支持板55とプリント基板56との間にU字状に折れ曲がって配されるヒートパイプ58とを有している。   The imaging module 51 is a cooling type imaging module, and is fixedly supported by an imaging element support plate 55 disposed along an XY plane orthogonal to the lens optical axis and the imaging element support plate 55 as shown in FIG. The image pickup device 53, the image pickup device support plate 55 are fixed, and the printed circuit board 56 on which the image pickup device 53 is mounted, the connection FPC 67 (FIG. 6) disposed on the back side of the image pickup device 53, and the image pickup device support plate 55 And a heat pipe 58 which is bent and arranged in a U shape between the printed circuit board 56 and the printed circuit board 56.

液晶モニタ装置12は、後カバー42aに設けられる液晶モニタ窓部42bの内側に収納されており、画像表示用LCD62と、LCD用バックライト63と、LCD62およびバックライト63とを覆い、後カバー42a内面に密着する金属製のシールド板64とからなる。このシールド板64のバックライト側外表面に後述するようにプリント基板56側のヒートパイプ支持部材59が圧接される。なお、シールド板64には熱伝導性のよい金属製材料、例えば、SUS材やアルミニウム材等が適用される。   The liquid crystal monitor device 12 is housed inside a liquid crystal monitor window 42b provided in the rear cover 42a, covers the image display LCD 62, the LCD backlight 63, the LCD 62 and the backlight 63, and the rear cover 42a. It consists of a metal shield plate 64 that is in close contact with the inner surface. A heat pipe support member 59 on the printed circuit board 56 side is pressed against the outer surface of the shield plate 64 on the backlight side as will be described later. The shield plate 64 is made of a metal material having good thermal conductivity, such as a SUS material or an aluminum material.

撮像素子53は、撮像面側である前面側に保護ガラス(図示せず)が固着され、非撮像面側である背面側に絶縁シート54が接着されており、撮像素子支持板55の前面に固定支持された状態でリード端子53aを介してプリント基板56に接続されている。   The image pickup element 53 has a protective glass (not shown) fixed to the front surface side that is the image pickup surface side, and an insulating sheet 54 bonded to the rear surface side that is the non-image pickup surface side. It is connected to the printed circuit board 56 via the lead terminal 53a in a fixedly supported state.

絶縁シート54は、所定寸法の極めて薄い厚みを有するシートであり、赤外線カットフィルタをコーティングしたものや赤外線カットフィルタや白色塗装シート(放射率0.1〜0.6以下)を接合したものを適用する。撮像素子53から放射された赤外線が対向する後述するヒートパイプ吸熱部の表面で反射して、再び撮像素子53に吸収されると、撮像素子53が再温度上昇することになるが、例えば、白色塗装シートを接合した絶縁シートを適用すると、上記赤外線が白色塗装シート等で反射され、上記撮像素子53の再温度上昇が防止される。   The insulating sheet 54 is a sheet having a predetermined thickness and a very thin thickness, and is applied with an infrared cut filter coated or an infrared cut filter or a white coated sheet (emissivity 0.1 to 0.6 or less). To do. When the infrared ray radiated from the image pickup device 53 is reflected by the surface of a heat pipe heat absorbing portion, which will be described later, which is opposed and absorbed by the image pickup device 53 again, the image pickup device 53 rises in temperature again. When an insulating sheet bonded with a paint sheet is applied, the infrared light is reflected by a white paint sheet or the like, and the re-temperature rise of the image sensor 53 is prevented.

撮像素子支持板55は、アルミニウム板、あるいは、ステンレス鋼板で形成され、撮像素子53側の絶縁シート54に対向する開口部55aと、該開口部後側に配され、段部で形成される開放凹部55bと、対向するヒートパイプ58の吸熱部58aが挿入され、固着されるヒートパイプ固着凹部55cとを有している。上記開放凹部55bは、撮像モジュール51の外部に対して開放された凹部であり、撮像素子53からの熱が撮像素子支持板55内部で滞るのを防止する。また、ヒートパイプ固着凹部55cは、ヒートパイプの幅よりやや広い幅であって、ヒートパイプよりやや深い溝からなり、その断面は、半円形状、U字形状、多角形状、矩形形状、楕円形状からなる。   The image pickup device support plate 55 is formed of an aluminum plate or a stainless steel plate, and has an opening 55a facing the insulating sheet 54 on the image pickup device 53 side, and an opening formed by a stepped portion on the rear side of the opening. It has a recess 55b and a heat pipe fixing recess 55c into which the heat absorbing portion 58a of the opposing heat pipe 58 is inserted and fixed. The open recess 55 b is a recess that is open to the outside of the imaging module 51, and prevents the heat from the image sensor 53 from staying inside the image sensor support plate 55. The heat pipe fixing recess 55c has a width slightly wider than that of the heat pipe and is slightly deeper than the heat pipe, and the cross section thereof is semicircular, U-shaped, polygonal, rectangular, elliptical. Consists of.

なお、撮像素子支持板55の材料は、熱伝導率の高い素材であって、上記アルミニウム板、あるいは、ステンレス鋼板でもよく、それ以外に炭素繊維などのフィラーを混入させたPC(ポリカボネート)樹脂やPPS(ポリフェニレンサルファイド)樹脂を適用してもよい。上記PPS樹脂には、球状黒鉛と非結晶(ガラス)繊維やカーボン繊維が充填された成型品を適用する。上記PPS樹脂を撮像素子支持板55に適用すると、ヒートパイプ58と圧着接合が可能であり、PPS樹脂と該ヒートパイプ間の接着剤介在による熱伝導の低下が阻止できる。   The material of the image pickup device support plate 55 is a material having high thermal conductivity, and may be the above-mentioned aluminum plate or stainless steel plate, and other than that, a PC (polycarbonate) resin mixed with a filler such as carbon fiber, PPS (polyphenylene sulfide) resin may be applied. A molded product filled with spherical graphite and amorphous (glass) fibers or carbon fibers is applied to the PPS resin. When the PPS resin is applied to the imaging element support plate 55, the heat pipe 58 can be crimped and bonded, and the decrease in heat conduction due to the presence of adhesive between the PPS resin and the heat pipe can be prevented.

ヒートパイプ58は、図6に示すように複数対(例えば、3対)のヒートパイプからなり、前記非特許文献1に記載されるヒートパイプ(図15)が適用可能であり、棒状、かつ、円形断面を有する銅製パイプ材からなるコンテナ部と、該パイプ材内に沿って配される毛細管作用をする構造をもつウイック部と、該ウイック内部に形成される気化部を有する蒸気通路部とからなり、一方が吸熱部58aであり、他方が放熱部となる。上記ウイック内に純水、メタノール、アンモニア水、または、公知の潜熱蓄熱材や高温度(例えば、59°C)で発色開始および記憶可能な可逆熱変色性顔料を内包したマイクロカプセルの分散液等の作動流体である作動液が封入されている。なお、ヒートパイプ外径(コンテナの外径)が1〜2mmであるものを適用する。上記ウイック部は、細いワイヤを網状に編み込んだ細網部分やメッシュなどからなる。   The heat pipe 58 is composed of a plurality of pairs (for example, three pairs) of heat pipes as shown in FIG. 6, the heat pipe described in the non-patent document 1 (FIG. 15) is applicable, and has a rod shape, and From a container part made of copper pipe material having a circular cross section, a wick part having a capillary action structure arranged along the pipe material, and a steam passage part having a vaporization part formed inside the wick One is the heat absorbing portion 58a, and the other is the heat radiating portion. Dispersion of microcapsules containing pure water, methanol, ammonia water, or a known latent heat storage material or a reversible thermochromic pigment capable of starting and storing color at a high temperature (for example, 59 ° C.) in the wick The working fluid which is the working fluid is enclosed. In addition, the thing whose heat pipe outer diameter (outer diameter of a container) is 1-2 mm is applied. The wick portion is composed of a fine mesh portion in which fine wires are knitted into a mesh shape, a mesh, or the like.

そして、ヒートパイプ58は、吸熱部58a側が撮像素子支持板55に設けられるヒートパイプ固着凹部55cに接着された状態で対となるヒートパイプ吸熱部58aの先端部がX方向に沿って対向した状態で撮像素子支持板55の開口部55aに露呈した状態で配される。なお、上記X方向は、撮像素子53のリード端子53aの配列方向と一致しており、ヒートパイプ58は、リード端子53aを跨いだ状態で所定の隙間(Y方向)で配置される(図2)。また、吸熱部58aのコンテナ部の外表面は、サンド加工等により微細な凹凸面(ナシ地面)になっており、さらに、黒色塗装が施されており、高放射率の表面になっている。   The heat pipe 58 is in a state in which the tip of the heat pipe heat absorption part 58a that is paired with the heat absorption part 58a side is bonded to the heat pipe fixing concave part 55c provided on the imaging element support plate 55 along the X direction. Thus, it is arranged in a state of being exposed to the opening 55a of the image sensor support plate 55. The X direction coincides with the arrangement direction of the lead terminals 53a of the image sensor 53, and the heat pipe 58 is disposed in a predetermined gap (Y direction) across the lead terminals 53a (FIG. 2). ). Moreover, the outer surface of the container part of the heat absorption part 58a becomes the fine uneven surface (pear ground) by sand processing etc., and also has black coating, and has become the surface of high emissivity.

プリント基板56は、撮像素子支持板55の背面に密着した状態で位置決めピン57により位置決めされた状態で固定支持されている。また、プリント基板56の背面側には、液晶モニタ装置12が配置されており、液晶モニタ装置12のシールド板64が止め金65,66を介して係止、または、ビス止めされて位置決めして支持されている。プリント基板56には、撮像素子53の他にCPU,AFEICやリード線61aを有する温度センサ61が実装されているが、上記温度センサ61により撮像モジュール51および液晶モニタ装置12の温度が検出され、異常温度上昇時に警告することができるようになっている。   The printed circuit board 56 is fixedly supported while being positioned by the positioning pins 57 while being in close contact with the back surface of the imaging element support plate 55. Further, the liquid crystal monitor device 12 is disposed on the back side of the printed circuit board 56, and the shield plate 64 of the liquid crystal monitor device 12 is locked or fixed with screws 65 and 66, or positioned. It is supported. A temperature sensor 61 having a CPU, an AFEIC, and a lead wire 61 a is mounted on the printed circuit board 56 in addition to the image sensor 53. The temperature sensor 61 detects the temperatures of the imaging module 51 and the liquid crystal monitor device 12. A warning can be given when the temperature rises abnormally.

そして、上述したヒートパイプ58は、U字状に折り曲げられた状態で撮像素子支持板55の下方に配されるプリント基板56の切り欠き56aおよび開口56bを挿通後、ヒートパイプ放熱部58bがプリント基板56の背面にヒートパイプ位置決め手段であって、かつ、熱結合手段である熱伝導性のよいパイプ支持部材59により支持されている。   The heat pipe 58 described above is inserted into the notch 56a and the opening 56b of the printed circuit board 56 arranged below the image pickup element support plate 55 in a state of being bent in a U shape, and then the heat pipe heat radiating portion 58b is printed. The back surface of the substrate 56 is supported by a pipe support member 59 that is heat pipe positioning means and has good thermal conductivity as heat coupling means.

パイプ支持部材59は、伝熱ゴムシート等からなり、ヒートパイプ放熱部58bを保持した状態でプリント基板56と液晶モニタ装置12のシールド板64との間に密着した熱結合状態で挟持されている。   The pipe support member 59 is made of a heat transfer rubber sheet or the like, and is sandwiched between the printed circuit board 56 and the shield plate 64 of the liquid crystal monitor device 12 in a state where the heat pipe heat radiating portion 58b is held, in a close thermal coupling state. .

シールド板64は、後カバー42aに対して金属板(SUS材など)製の板バネを介した熱結合状態で接触している。また、後カバー42aと中カバー42cとの接合部も熱結合状態にあり、シールド板の熱は、後カバー42aと中カバー42cを介して外部に放熱される。   The shield plate 64 is in contact with the rear cover 42a in a thermally coupled state via a plate spring made of a metal plate (SUS material or the like). Further, the joint between the rear cover 42a and the middle cover 42c is also in a thermally coupled state, and the heat of the shield plate is radiated to the outside through the rear cover 42a and the middle cover 42c.

上述した構成を有するデジタルカメラ41の撮像モジュール51において、撮影動作中の撮像素子53は、動作電流により加熱され、動作温度が上昇するが、撮像素子53の熱は、撮像素子下方の撮像素子支持板55に固着されているヒートパイプ58の吸熱部58aにて放射および伝熱により吸収される。ヒートパイプ吸熱部58a内の作動流体は、吸収熱により蒸発し、その蒸気は、蒸気通路を通ってヒートパイプ放熱部58bに流入する。該蒸気の熱は、パイプ支持部材59を介して液晶モニタ装置12のシールド板64に伝達されて放熱され、作動液に凝縮する。凝縮した作動液は、上記ウイック部を通って、再度、吸熱部58a側に戻され、吸熱動作が行われる。この吸熱、放熱が繰り返され、撮像素子53の温度上昇が抑えられる。同時に、液晶モニタ装置12のシールド板64を介してプリント基板56に実装されるCPUやAFEICの熱、さらに、LCD62およびバックライト63の熱も外部に放熱される。   In the imaging module 51 of the digital camera 41 having the above-described configuration, the imaging device 53 during the shooting operation is heated by the operating current, and the operating temperature rises. The heat absorption part 58a of the heat pipe 58 fixed to the plate 55 is absorbed by radiation and heat transfer. The working fluid in the heat pipe heat absorption part 58a evaporates due to absorbed heat, and the vapor flows into the heat pipe heat radiation part 58b through the vapor passage. The heat of the steam is transmitted to the shield plate 64 of the liquid crystal monitor device 12 through the pipe support member 59 to be dissipated and condensed into the working fluid. The condensed hydraulic fluid passes through the wick part and is returned again to the heat absorbing part 58a side, and an endothermic operation is performed. This heat absorption and heat dissipation are repeated, and the temperature rise of the image sensor 53 is suppressed. At the same time, the heat of the CPU and AFEIC mounted on the printed circuit board 56 through the shield plate 64 of the liquid crystal monitor device 12, and the heat of the LCD 62 and the backlight 63 are also radiated to the outside.

本実施形態の上述したデジタルカメラ41に内蔵される撮像モジュール51によれば、構成が簡単であって、U字状のヒートパイプ58を備え、撮像素子支持板55側のヒートパイプ吸熱部58aで吸熱し、放熱性のよい液晶モニタ装置12のシールド板64に圧接するヒートパイプ放熱部58bで放熱することによって撮像素子53の温度上昇を抑えることができる。液晶モニタ装置12のシールド板64は、プリント基板に実装されるCPU等、さらに、LCD62およびバックライト63の放熱にも寄与しており、効果的な放熱を行うことができる。また、液晶モニタ装置12のシールド板64とプリント基板56とが近接して配置することにより撮像モジュールの厚みが薄くなり、コンパクト化が可能になる。   According to the imaging module 51 incorporated in the above-described digital camera 41 of the present embodiment, the configuration is simple, the U-shaped heat pipe 58 is provided, and the heat pipe heat absorption part 58a on the imaging element support plate 55 side is provided. The temperature rise of the image sensor 53 can be suppressed by radiating heat with the heat pipe radiating portion 58b that absorbs heat and press-contacts the shield plate 64 of the liquid crystal monitor device 12 with good heat dissipation. The shield plate 64 of the liquid crystal monitor device 12 contributes to heat radiation of the CPU and the like mounted on the printed circuit board, and the LCD 62 and the backlight 63, and can effectively perform heat radiation. In addition, when the shield plate 64 of the liquid crystal monitor device 12 and the printed board 56 are arranged close to each other, the thickness of the imaging module is reduced, and the size can be reduced.

また、U字状のヒートパイプ58の延在方向と接続FPC67の延在方向を互いに直交する方向としたことにより互いに干渉することがなく、上記ヒートパイプと上記FPCの配置、および、組み立て作業も容易となる。   Further, since the extending direction of the U-shaped heat pipe 58 and the extending direction of the connection FPC 67 are orthogonal to each other, there is no interference with each other, and the arrangement and assembly work of the heat pipe and the FPC are also performed. It becomes easy.

なお、本実施形態のカメラ41において、ヒートパイプ放熱部58bが装着されるプリント基板56とシールド板64の間のスペースに上記作動液を環流させるための圧電ポンプを配置する構成を採用することも可能である。   In the camera 41 of the present embodiment, a configuration may be adopted in which a piezoelectric pump for circulating the hydraulic fluid is disposed in the space between the printed board 56 to which the heat pipe heat radiating portion 58b is mounted and the shield plate 64. Is possible.

次に本発明の第三の実施形態の撮像モジュールについて図7,8を用いて説明する。◎ 図7は、本実施形態の撮像モジュールの光軸に沿った断面図である。図8は、図7のC矢視図であって、図7の撮像モジュールの撮像素子部を背面側から見た図を示す。   Next, an imaging module according to a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 7 is a cross-sectional view along the optical axis of the imaging module of the present embodiment. FIG. 8 is a view taken in the direction of arrow C in FIG. 7 and shows a view of the image pickup device portion of the image pickup module in FIG. 7 from the back side.

本実施形態の撮像モジュール71は、電子機器であるデジタルカメラの撮影レンズユニットに適用される冷却式撮像モジュールであり、上記デジタルカメラは、例えば、図4に示した一眼レフデジタルカメラであってもよい。この撮像モジュール71は、図7に示すようにレンズ光軸に直交するXY平面に沿って配される撮像素子支持板75と、撮像素子支持板75に固定支持される撮像素子72と、撮像素子支持板75が固着され、かつ、撮像素子72が実装されるプリント基板76と、プリント基板76の背面に密着したシリコンゴムシート等からなる熱伝導ゴムシート86と、撮像素子支持板75に配される複数(4本)のヒートパイプ77とを有している。   The imaging module 71 of the present embodiment is a cooling imaging module applied to a photographing lens unit of a digital camera that is an electronic device, and the digital camera may be, for example, the single-lens reflex digital camera shown in FIG. Good. As shown in FIG. 7, the imaging module 71 includes an imaging element support plate 75 arranged along an XY plane orthogonal to the lens optical axis, an imaging element 72 fixedly supported by the imaging element support plate 75, and an imaging element. A printed circuit board 76 to which the support plate 75 is fixed and the image pickup device 72 is mounted, a heat conductive rubber sheet 86 made of a silicon rubber sheet or the like that is in close contact with the back surface of the print substrate 76, and the image pickup device support plate 75. A plurality of (four) heat pipes 77.

液晶モニタ装置81は、上記デジタルカメラに内蔵されるモニタ装置であって、カメラ後カバー88に設けられる液晶モニタ窓部89の内側に配置されている。この液晶モニタ装置81は、画像表示用LCD82と、LCD用バックライト83と、上記LCDおよびバックライトとを覆い、後カバー88内面に密着する金属製のシールド板84とからなる。シールド板84のバックライト側外表面には後述するように撮像モジュール71の背面側に配される熱結合部材である熱伝導ゴムシート86が密着状態で配置されている。   The liquid crystal monitor device 81 is a monitor device built in the digital camera, and is disposed inside a liquid crystal monitor window 89 provided on the camera rear cover 88. The liquid crystal monitor device 81 includes an image display LCD 82, an LCD backlight 83, and a metal shield plate 84 that covers the LCD and the backlight and is in close contact with the inner surface of the rear cover 88. As will be described later, a heat conductive rubber sheet 86 that is a heat coupling member disposed on the back side of the imaging module 71 is disposed in close contact with the outer surface of the shield plate 84 on the backlight side.

撮像素子72は、撮像面側である前面側に保護ガラス73が固着され、非撮像面側である背面側に絶縁シート74が接着されており、撮像素子支持板75の前面に固定支持され、リード端子72aを介してプリント基板76に接続されている。   The imaging element 72 has a protective glass 73 fixed to the front side, which is the imaging plane side, and an insulating sheet 74 bonded to the rear side, which is the non-imaging plane side, and is fixedly supported on the front side of the imaging element support plate 75. It is connected to the printed circuit board 76 via the lead terminal 72a.

絶縁シート74は、所定寸法の極めて薄い厚みを有するシートであり、赤外線カットフィルタをコーティングしたものや赤外線カットフィルタや白色塗装シート(放射率0.1〜0.6以下)を接合したものを適用する。撮像素子72から放射された赤外線が対向する後述するヒートパイプ吸熱部の表面で反射して、再び撮像素子72に吸収されると、撮像素子72が再温度上昇することになるが、例えば、白色塗装シートを接合した絶縁シートを適用すると、上記赤外線が白色塗装シート等で反射され、上記撮像素子72の再温度上昇が防止される。   The insulating sheet 74 is a sheet having a predetermined dimension and a very thin thickness, and is applied with an infrared cut filter coated or an infrared cut filter or a white coated sheet (emissivity 0.1 to 0.6 or less). To do. When the infrared rays radiated from the image pickup device 72 are reflected by the surface of the heat pipe heat absorbing portion, which will be described later, and are absorbed by the image pickup device 72 again, the image pickup device 72 rises in temperature again. When an insulating sheet bonded with a paint sheet is applied, the infrared light is reflected by a white paint sheet or the like, and the re-temperature rise of the image sensor 72 is prevented.

撮像素子支持板75は、アルミニウム板、あるいは、ステンレス鋼板で形成され、撮像素子72側の絶縁シート74に対向する開口部75aと、該開口部後側に配され、段部で形成される開放凹部75bと、対向するヒートパイプ77の端部の放熱部77bが挿入され、取り付けられるヒートパイプ固着凹部75cとを有している。また、撮像素子支持板75には光軸方向(XY直交方向)に沿った状態で熱結合部材、かつ、パイプ位置決め部材である位置決め片78がヒートパイプ77の一端側の放熱部77bに当接して固着されている。   The image pickup device support plate 75 is formed of an aluminum plate or a stainless steel plate, and is provided with an opening 75a facing the insulating sheet 74 on the image pickup device 72 side, and an opening formed by a stepped portion on the rear side of the opening. It has a recess 75b and a heat pipe fixing recess 75c to which the heat radiating portion 77b at the end of the opposing heat pipe 77 is inserted and attached. Further, a positioning piece 78 which is a heat coupling member and a pipe positioning member is in contact with the heat radiating portion 77 b on one end side of the heat pipe 77 in a state along the optical axis direction (XY orthogonal direction) on the image pickup device support plate 75. It is fixed.

上記開放凹部75bは、撮像モジュール71の外部に対して開放された凹部であり、撮像素子72からの熱が撮像素子支持板75内部で滞るのを防止する。また、ヒートパイプ固着凹部75cは、ヒートパイプの幅よりやや広い幅であって、ヒートパイプよりやや深い溝からなり、その断面は、半円形状、U字形状、多角形状、矩形形状、楕円形状からなる。また、撮像素子支持板75には、撮影レンズの光軸と撮像素子72との相対位置を位置決めするための位置決め穴75eが設けられている。   The open recess 75 b is a recess that is open to the outside of the imaging module 71, and prevents heat from the image sensor 72 from staying inside the image sensor support plate 75. The heat pipe fixing recess 75c is a groove that is slightly wider than the heat pipe and is slightly deeper than the heat pipe, and its cross section is semicircular, U-shaped, polygonal, rectangular, elliptical. Consists of. The image sensor support plate 75 is provided with a positioning hole 75e for positioning the relative position between the optical axis of the photographing lens and the image sensor 72.

なお、撮像素子支持板75の材料として熱伝導率の高い素材であって、上記アルミニウム板、あるいは、ステンレス鋼板以外に炭素繊維などのフィラーを混入させたポリカボネートやPPS樹脂を適用してもよい。上記PPS樹脂には、球状黒鉛と非結晶(ガラス)繊維やカーボン繊維が充填されたポリフェニレンサルファイド樹脂の成型品を適用する。上記PPS樹脂を撮像素子支持板75に適用すると、ヒートパイプ77と圧着接合が可能であり、PPS樹脂と該ヒートパイプ間の接着剤介在による熱伝導の低下が阻止できる。   Polycarbonate or PPS resin, which is a material having a high thermal conductivity as the material of the image sensor support plate 75 and mixed with a filler such as carbon fiber in addition to the aluminum plate or the stainless steel plate, may be applied. As the PPS resin, a molded product of polyphenylene sulfide resin filled with spherical graphite and amorphous (glass) fibers or carbon fibers is applied. When the PPS resin is applied to the image pickup element support plate 75, it is possible to perform pressure bonding with the heat pipe 77, and it is possible to prevent a decrease in heat conduction due to the presence of an adhesive between the PPS resin and the heat pipe.

プリント基板76は、撮像素子支持板75の背面に密着した状態でピン孔75dに嵌入する位置決めピン79により位置決めされた状態で固定支持されている。また、プリント基板76の背面側には、液晶モニタ装置81が配置されており、液晶モニタ装置81のシールド板84が止め金85を介してビス止めされて位置決めされている。なお、プリント基板76には撮像素子72の他にCPU,AFEIC等も実装されている。   The printed circuit board 76 is fixedly supported in a state of being positioned by positioning pins 79 that are fitted into the pin holes 75d while being in close contact with the back surface of the imaging element support plate 75. A liquid crystal monitor device 81 is disposed on the back side of the printed circuit board 76, and a shield plate 84 of the liquid crystal monitor device 81 is screwed and positioned via a clasp 85. In addition to the image sensor 72, a CPU, an AFEIC, and the like are mounted on the printed board 76.

熱伝導ゴムシート86は、プリント基板76の背面、特にグランドパターン部76aと液晶モニタ装置81のシールド板84の外表面との間に熱結合状態で密着挟持されて保持されている。なお、熱伝導ゴムシート86内にリード線87aを有する温度センサ87が収納されており、撮像モジュール71および液晶モニタ装置81の温度を検出して異常温度上昇時に警告することができるようになっている。   The heat conductive rubber sheet 86 is held in close contact with the back surface of the printed circuit board 76, in particular, between the ground pattern portion 76a and the outer surface of the shield plate 84 of the liquid crystal monitor device 81 in a thermally coupled state. A temperature sensor 87 having a lead wire 87a is housed in the heat conductive rubber sheet 86, so that the temperature of the imaging module 71 and the liquid crystal monitor device 81 can be detected and a warning can be given when an abnormal temperature rises. Yes.

ヒートパイプ77は、図8に示すように複数本(4本)のヒートパイプからなり、前記非特許文献1に記載されるヒートパイプ(図15)が適用可能であって、棒状、かつ、円形断面を有する銅製パイプ材からなるコンテナ部と、該パイプ材内に沿って配される毛細管作用をする構造をもつウイック部と、該ウイック内部に形成される気化部を有する蒸気通路部とを有しており、両端部の一方の吸熱部77a、他方の放熱部77bとなる。上記ウイック内には純水、メタノール、アンモニア水、または、公知の潜熱蓄熱材や高温度(例えば、59°C)で発色開始および記憶可能な可逆熱変色性顔料を内包したマイクロカプセルの分散液等の作動流体である作動液が封入されている。なお、ヒートパイプ外径(コンテナの外径)が1〜2mmであるものを適用する。上記ウイック部は、細いワイヤを網状に編み込んだ細網部分やメッシュなどからなる。   The heat pipe 77 is composed of a plurality of (four) heat pipes as shown in FIG. 8, and the heat pipe (FIG. 15) described in Non-Patent Document 1 can be applied, which is rod-shaped and circular. A container portion made of a copper pipe material having a cross-section, a wick portion having a capillary action structure arranged along the pipe material, and a steam passage portion having a vaporization portion formed inside the wick. Thus, one heat absorbing portion 77a and the other heat radiating portion 77b at both ends are formed. In the wick, pure water, methanol, aqueous ammonia, or a dispersion liquid of microcapsules containing a known latent heat storage material or a reversible thermochromic pigment capable of starting and storing color at a high temperature (for example, 59 ° C.) A working fluid such as a working fluid is enclosed. In addition, the thing whose heat pipe outer diameter (outer diameter of a container) is 1-2 mm is applied. The wick portion is composed of a fine mesh portion in which fine wires are knitted into a mesh shape, a mesh, or the like.

そして、ヒートパイプ77は、両端の放熱部77b側が撮像素子支持板75に設けられるヒートパイプ固着凹部75cに接着された状態でX方向に沿って支持される。ヒートパイプ中央部の吸熱部77aは、撮像素子支持板75の開口部75aに露呈した状態で配される。なお、上記X方向は、撮像素子72のリード端子72aの配列方向と一致しており、ヒートパイプ吸熱部77aは、リード端子72aを跨いだ状態で所定の隙間(Y方向)で配置される(図8)。なお、吸熱部77aのコンテナ部の外表面は、サンド加工等により微細な凹凸面(ナシ地面)になっており、さらに、黒色塗装が施されており、高放射率の表面になっている。   The heat pipe 77 is supported along the X direction in a state in which the heat radiating portion 77b side of both ends is bonded to the heat pipe fixing concave portion 75c provided on the imaging element support plate 75. The heat absorption part 77 a at the center of the heat pipe is arranged in a state exposed to the opening 75 a of the image sensor support plate 75. The X direction coincides with the arrangement direction of the lead terminals 72a of the image sensor 72, and the heat pipe heat absorption part 77a is disposed with a predetermined gap (Y direction) across the lead terminals 72a ( FIG. 8). In addition, the outer surface of the container part of the heat absorption part 77a has become a fine uneven surface (pear ground) by sand processing etc., and also has black coating, and has become the surface of high emissivity.

一端が撮像素子支持板75の下方に固着された基板位置決め片78がヒートパイプ77を構成する放熱部のうち、大半部分を占める一端側の放熱部77bと当接してヒートパイプ77の光軸方向を位置決めし、支持している。   The substrate positioning piece 78, one end of which is fixed below the image sensor support plate 75, comes into contact with the heat dissipating part 77b on one end side that occupies most of the heat dissipating part constituting the heat pipe 77, and the optical axis direction of the heat pipe 77 Positioning and supporting.

また、基板位置決め片78の他端側は、プリント基板76を挿通し、プリント基板76の背面上に配される銅箔からなるグランドパターン部76aに熱結合状態で接触している。前述したように熱伝導ゴムシート86がプリント基板76のグランドパターン部76aおよび液晶モニタ装置81のシールド板84の外表面との間に熱結合状態で密着挟持されているので、ヒートパイプ77の放熱部77bからの熱は、基板位置決め片78と熱伝導ゴムシート86を介して効率よく速やかにシールド板84側に伝達される。   The other end side of the board positioning piece 78 is inserted through the printed board 76 and is in contact with a ground pattern portion 76a made of copper foil disposed on the back surface of the printed board 76 in a thermally coupled state. As described above, since the heat conductive rubber sheet 86 is tightly sandwiched between the ground pattern portion 76a of the printed circuit board 76 and the outer surface of the shield plate 84 of the liquid crystal monitor device 81, the heat radiation of the heat pipe 77 is achieved. The heat from the portion 77b is transmitted to the shield plate 84 side quickly and efficiently via the substrate positioning piece 78 and the heat conductive rubber sheet 86.

上述した構成を有する撮像モジュール71において、撮影動作中の撮像素子72は、動作電流により加熱され、動作温度が上昇するが、撮像素子72の熱は、撮像素子下方の撮像素子支持板75に固着されているヒートパイプ77の吸熱部77aにて放射および伝熱により吸収される。ヒートパイプ吸熱部77a内の作動流体は、吸収熱により蒸発し、その蒸気は、蒸気通路を通ってヒートパイプ放熱部77bに移動する。該蒸気の熱は、撮像素子支持板75を経てプリント基板76、および、基板位置決め片78とグランドパターン部76a、さらに、熱伝導性のよい熱伝導ゴムシート86を経て液晶モニタ装置81のシールド板84に伝達されて放熱され、作動液に凝縮する。この作動液は、上記ウイック部を通って、再度、吸熱部77a側に戻され、吸熱動作が行われる。この吸熱、放熱が繰り返され、撮像素子72の温度上昇が抑えられる。同時にプリント基板76に実装されている上記CPUやAFEICの熱も熱伝導ゴムシート86を経て液晶モニタ装置81のシールド板84に伝達されて放熱される。同時に液晶モニタ装置81のシールド板84を介してLCD82およびバックライト83の熱、さらに、プリント基板76上に実装されるCPUやAFEICのからの熱も外部に放熱される。   In the imaging module 71 having the above-described configuration, the imaging element 72 during the imaging operation is heated by the operating current and the operating temperature rises, but the heat of the imaging element 72 is fixed to the imaging element support plate 75 below the imaging element. The heat absorption part 77a of the heat pipe 77 is absorbed by radiation and heat transfer. The working fluid in the heat pipe heat absorption part 77a evaporates due to absorbed heat, and the vapor moves to the heat pipe heat radiation part 77b through the vapor passage. The heat of the vapor passes through the image sensor support plate 75, the printed board 76, the board positioning piece 78 and the ground pattern portion 76a, and further through the heat conductive rubber sheet 86 having good heat conductivity, and the shield plate of the liquid crystal monitor device 81. 84 is dissipated to be dissipated and condensed into hydraulic fluid. The hydraulic fluid passes through the wick portion and is returned again to the heat absorbing portion 77a side, and an endothermic operation is performed. This heat absorption and heat dissipation are repeated, and the temperature rise of the image sensor 72 is suppressed. At the same time, the heat of the CPU and AFEIC mounted on the printed circuit board 76 is also transmitted to the shield plate 84 of the liquid crystal monitor device 81 through the heat conductive rubber sheet 86 to be dissipated. At the same time, the heat of the LCD 82 and the backlight 83 and the heat from the CPU and AFEIC mounted on the printed board 76 are also radiated to the outside through the shield plate 84 of the liquid crystal monitor device 81.

本実施形態の撮像モジュール71によれば、構成が簡単であって、撮像素子支持板75側のヒートパイプ吸熱部77aで吸熱し、その熱は、撮像素子支持板75の他にヒートパイプ放熱部77bに熱結合される基板位置決め片78とグランドパターン部76aと熱伝導ゴムシート86を経て放熱性のよい液晶モニタ装置81のシールド板84に効率よく伝達される。同時にプリント基板76に実装されている上記CPU,AFEIC等の熱も熱伝導ゴムシート86を経てシールド板84に伝達される。従って、撮像モジュール71および上記CPU等の十分な冷却が図られる。同時に液晶モニタ装置81のシールド板84は、LCD82およびバックライト83やCPU等の放熱にも寄与しており、効果的な放熱がなされる。また、液晶モニタ装置81のシールド板84とプリント基板76とが近接して配置することにより撮像モジュールの厚みが薄くなり、コンパクト化が可能になる。   According to the imaging module 71 of the present embodiment, the configuration is simple, and heat is absorbed by the heat pipe heat absorption part 77a on the imaging element support plate 75 side. The heat is efficiently transmitted to the shield plate 84 of the liquid crystal monitor device 81 having good heat dissipation through the substrate positioning piece 78 thermally coupled to 77b, the ground pattern portion 76a, and the heat conductive rubber sheet 86. At the same time, heat from the CPU, AFEIC, etc. mounted on the printed circuit board 76 is also transmitted to the shield plate 84 via the heat conductive rubber sheet 86. Therefore, sufficient cooling of the imaging module 71 and the CPU is achieved. At the same time, the shield plate 84 of the liquid crystal monitor device 81 contributes to heat dissipation of the LCD 82, the backlight 83, the CPU, etc., and effective heat dissipation is performed. Further, the shield plate 84 of the liquid crystal monitor device 81 and the printed circuit board 76 are arranged close to each other, whereby the thickness of the imaging module is reduced, and the size can be reduced.

次に本発明の第四の実施形態の撮像モジュールについて図9〜12を用いて説明する。
図9は、本実施形態の撮像モジュールの光軸に沿った断面図である。図10は、図9のD−D断面図であって、図9の撮像モジュールにおけるヒートパイプ固着部の断面を示す。図11は、図9の撮像モジュールに適用される可撓接続管の斜視図である。図12は、図11のE−E断面図である。
Next, an imaging module according to a fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
FIG. 9 is a cross-sectional view along the optical axis of the imaging module of the present embodiment. 10 is a cross-sectional view taken along the line DD of FIG. 9 and shows a cross section of the heat pipe fixing portion in the imaging module of FIG. 9. FIG. 11 is a perspective view of a flexible connecting tube applied to the imaging module of FIG. 12 is a cross-sectional view taken along the line E-E in FIG. 11.

本実施形態の撮像モジュール91は、デジタルカメラ等の電子機器の本体内に内蔵される冷却式撮像モジュールであり、上記デジタルカメラは、図4に示した一眼レフデジタルカメラであってもよく、撮影時に上記撮像素子をぶれに対応させて移動させる手ぶれ撮影防止機能を有し、さらに、内蔵ヒートパイプにより撮像素子の冷却が行われる。   The imaging module 91 of the present embodiment is a cooling type imaging module built in the body of an electronic device such as a digital camera. The digital camera may be the single-lens reflex digital camera shown in FIG. In some cases, it has a camera shake shooting prevention function that moves the image sensor in response to a shake, and the image sensor is cooled by a built-in heat pipe.

この撮像モジュール91は、図9に示すように上記カメラ本体に固定支持される固定枠101と、固定枠101に対してXY平面上のX方向に移動可能に支持される中間枠99と、中間枠99に対してXY平面上のY方向に移動可能に支持される撮像素子支持板97と、撮像素子支持板97に支持されるAFEIC106、プリント基板からなる撮像素子基板95、撮像素子92および接続FPC96と、撮像素子支持板97に保持される吸熱ヒートパイプ121と、固定枠101に保持される放熱ヒートパイプ122と、吸熱ヒートパイプ121と放熱ヒートパイプ122とを連接する可撓接続管125と、中間枠99および撮像素子支持板97を駆動するための電磁駆動部とを有している。   As shown in FIG. 9, the imaging module 91 includes a fixed frame 101 fixedly supported on the camera body, an intermediate frame 99 supported so as to be movable in the X direction on the XY plane with respect to the fixed frame 101, An image sensor support plate 97 supported so as to be movable in the Y direction on the XY plane with respect to the frame 99, an AFEIC 106 supported by the image sensor support plate 97, an image sensor substrate 95 made of a printed circuit board, an image sensor 92, and a connection An FPC 96, an endothermic heat pipe 121 held by the imaging element support plate 97, a heat dissipating heat pipe 122 held by the fixed frame 101, and a flexible connecting pipe 125 connecting the endothermic heat pipe 121 and the heat dissipating heat pipe 122; And an electromagnetic drive unit for driving the intermediate frame 99 and the image sensor support plate 97.

撮像素子支持板97は、吸熱ヒートパイプ121が保持されることから熱伝導性の高い材料、例えば、アルミニウム板、あるいは、ステンレス鋼板、あるいは、熱を伝えやすい物質である炭素繊維などのフィラーを混入させたPC(ポリカボネート)樹脂やPPS(ポリフェニレンサルファイド)樹脂により形成されている。   The image pickup device support plate 97 is mixed with a material having high thermal conductivity, such as an aluminum plate, a stainless steel plate, or a carbon fiber which is a substance that easily conducts heat, because the endothermic heat pipe 121 is held. PC (polycarbonate) resin or PPS (polyphenylene sulfide) resin.

撮像素子基板95の上面側に絶縁シート94を挟んだ状態で撮像素子92が実装され、該撮像素子基板95の下側にAFEIC106が一体化された状態で配されている。そして、AFEIC106は、その下面側に熱伝導性シート107が接着された状態で撮像素子支持板97に接着固定されている。   The image sensor 92 is mounted with the insulating sheet 94 sandwiched between the upper surface side of the image sensor substrate 95, and the AFEIC 106 is integrated with the lower side of the image sensor substrate 95. The AFEIC 106 is bonded and fixed to the image sensor support plate 97 with the heat conductive sheet 107 bonded to the lower surface side thereof.

なお、撮像素子基板95は、撮像素子支持板97に対して位置決めピン129aにより所定間隔をあけて位置決めされている。また、撮像素子基板95には接続FPC96が接続されており、この接続FPC96は、X方向右側でU字状態に折り曲げられて下方側の固定枠101上の電気制御回路部に接続されている。   The image sensor substrate 95 is positioned with a predetermined interval with respect to the image sensor support plate 97 by positioning pins 129a. Further, a connection FPC 96 is connected to the image pickup device substrate 95, and the connection FPC 96 is bent in a U-shape on the right side in the X direction and connected to an electric control circuit section on the lower fixed frame 101.

中間枠99は、凹形状を有した枠部材であって、固定枠101のXY平面上にリテーナ105に保持された状態のベアリングボール104を挟持した状態で支持されており、固定枠101に対してX方向に沿って移動可能に支持される。   The intermediate frame 99 is a frame member having a concave shape, and is supported in a state where the bearing ball 104 held by the retainer 105 is sandwiched on the XY plane of the fixed frame 101, with respect to the fixed frame 101. And supported so as to be movable along the X direction.

撮像素子支持板97は、中間枠99のX方向側面上でリテーナ103に保持された状態のベアリングボール102を挟持した状態で支持されており、中間枠99に対してY方向に沿って移動可能に支持される。従って、撮像素子支持板97は、固定枠101に対してXY平面上を移動可能に支持される。   The image sensor support plate 97 is supported in a state where the bearing ball 102 held by the retainer 103 is sandwiched on the side surface in the X direction of the intermediate frame 99, and is movable along the Y direction with respect to the intermediate frame 99. Supported by Therefore, the imaging element support plate 97 is supported so as to be movable on the XY plane with respect to the fixed frame 101.

上記電磁駆動部は、中間枠99をX方向に駆動するためのX方向駆動部と、撮像素子支持板97をY方向に駆動するためのY方向駆動部とからなる。   The electromagnetic drive unit includes an X-direction drive unit for driving the intermediate frame 99 in the X direction and a Y-direction drive unit for driving the imaging element support plate 97 in the Y direction.

X方向駆動部は、中間枠99の下面に実装される2つのX方向駆動用プリントコイル112と、該プリントコイル112の中央部に配されるX位置検出用ホール素子113と、プリントコイルの112上面に貼り付けられる磁性材と、プリントコイル112と対向した状態で固定枠101の上面に配される2つの永久磁石114とからなる。   The X-direction drive unit includes two X-direction drive print coils 112 mounted on the lower surface of the intermediate frame 99, an X-position detection hall element 113 disposed at the center of the print coil 112, and the print coil 112. The magnetic material is affixed to the upper surface, and two permanent magnets 114 are disposed on the upper surface of the fixed frame 101 in a state of facing the printed coil 112.

Y方向駆動部は、撮像素子支持板97の下面に実装されるY方向駆動用プリントコイル108と、該プリントコイル108の中央部に配されるY位置検出用ホール素子109と、プリントコイルの108の上面に貼り付けられる磁性材と、プリントコイル108と対向した状態で中間枠99の上面側に配される永久磁石110とからなる。   The Y-direction drive unit includes a Y-direction drive print coil 108 mounted on the lower surface of the image sensor support plate 97, a Y-position detection hall element 109 disposed at the center of the print coil 108, and a print coil 108. And a permanent magnet 110 disposed on the upper surface side of the intermediate frame 99 in a state of facing the printed coil 108.

さらに、固定枠101の上面には永久磁石111が中間枠99側の永久磁石110と対向した状態で配されており、上記永久磁石間の吸引力により中間枠99と固定枠101の間のがた付きがベアリングボール104を介在した状態で除去される。   Further, a permanent magnet 111 is arranged on the upper surface of the fixed frame 101 so as to face the permanent magnet 110 on the intermediate frame 99 side, and the space between the intermediate frame 99 and the fixed frame 101 is caused by the attractive force between the permanent magnets. The rattling is removed with the bearing ball 104 interposed.

固定枠101には上記電磁駆動部を制御して撮像素子92を支持する撮像素子支持板97の位置制御を行うCPU(図示せず)および上記電磁駆動部の駆動回路、さらに、手ぶれを検出する手ぶれ検出センサ等が実装される電気制御基板が配されている。   In the fixed frame 101, a CPU (not shown) that controls the position of an image sensor supporting plate 97 that supports the image sensor 92 by controlling the electromagnetic driver, a drive circuit for the electromagnetic driver, and camera shake are detected. An electric control board on which a camera shake detection sensor and the like are mounted is arranged.

上記CPUにより上記手ぶれ検出センサから入力される角速度に基づいて上記電磁駆動部の各プリントコイルに流がす電流を制御して、中間枠99および撮像素子支持板97を手ぶれを打ち消す方向に移動させ、手ぶれ補正が行われる。   The CPU controls the current flowing through each print coil of the electromagnetic drive unit based on the angular velocity input from the camera shake detection sensor, and moves the intermediate frame 99 and the image sensor support plate 97 in a direction to cancel camera shake. The camera shake correction is performed.

吸熱ヒートパイプ121は、図10に示すように2本のヒートパイプからなり、前記非特許文献1に記載されるヒートパイプの吸熱部が適用可能であって、棒状、かつ、円形断面を有する銅製パイプ材からなるコンテナ部と、該パイプ材内に沿って配される毛細管作用をする構造をもつウイック部と、該ウイック内部に形成される気化部を有する蒸気通路部とからなる。上記ウイック部内に純水、メタノール、アンモニア水、または、公知の潜熱蓄熱材や高温度(例えば、59°C)で発色開始および記憶可能な可逆熱変色性顔料を内包したマイクロカプセルの分散液等の作動流体である作動液が封入されている。上記ウイック部は、細いワイヤを網状に編み込んだ細網部分やメッシュなどからなる。   The endothermic heat pipe 121 is composed of two heat pipes as shown in FIG. 10, and the endothermic part of the heat pipe described in Non-Patent Document 1 is applicable, and is made of copper having a rod shape and a circular cross section. It consists of the container part which consists of pipe materials, the wick part which has the structure which carries out the capillary action distribute | arranged along this pipe material, and the vapor | steam channel | path part which has the vaporization part formed in this wick. Dispersion of microcapsules containing pure water, methanol, ammonia water, or a known latent heat storage material or a reversible thermochromic pigment capable of starting and storing color at a high temperature (for example, 59 ° C.) in the wick The working fluid which is the working fluid is enclosed. The wick portion is composed of a fine mesh portion in which fine wires are knitted into a mesh shape, a mesh, or the like.

吸熱ヒートパイプ121は、撮像素子支持板97に設けられるヒートパイプ固着凹部97cに接着された状態で固着される(図10)。ヒートパイプ固着凹部97cは、ヒートパイプの幅よりやや広い幅であって、ヒートパイプよりやや深い溝からなり、その断面は、半円形状、U字形状、多角形状、矩形形状、楕円形状からなる。ヒートパイプ固着凹部97cの上面には蓋97aが装着され、固着されている。   The endothermic heat pipe 121 is fixed in a state where it is bonded to a heat pipe fixing recess 97c provided on the image sensor support plate 97 (FIG. 10). The heat pipe fixing recess 97c has a width slightly wider than that of the heat pipe, and is a groove slightly deeper than the heat pipe, and its cross section is formed in a semicircular shape, a U shape, a polygonal shape, a rectangular shape, or an elliptical shape. . A lid 97a is attached and fixed to the upper surface of the heat pipe fixing recess 97c.

放熱ヒートパイプ122は、吸熱ヒートパイプ121と同様に棒状、かつ、円形断面を有する銅製パイプ材からなるコンテナ部と、該パイプ材内に沿って配され、上記作動液が通る毛細管構造を有するウイック部と、該ウイック内部に形成される凝縮部をもつ蒸気通路部とからなる。この放熱ヒートパイプ122は、熱伝導性の高い材料からなる固定枠101に設けられるヒートパイプ装着孔に挿入され、接着固定される。   The heat dissipating heat pipe 122 is a wick having a container structure made of a copper pipe material having a rod-like and circular cross section like the endothermic heat pipe 121, and a capillary structure that is arranged along the pipe material and through which the hydraulic fluid passes. And a steam passage having a condensing part formed inside the wick. The heat radiating heat pipe 122 is inserted into a heat pipe mounting hole provided in the fixed frame 101 made of a material having high thermal conductivity, and is fixed by adhesion.

吸熱ヒートパイプ121と放熱ヒートパイプ122とは撮像素子支持板97の左方にて可撓接続管125により接続されている。なお、吸熱ヒートパイプ121側は2本のヒートパイプが連結管123にて連結結合され、さらに、連結管124を介して可撓接続管125に接続される。なお、連結管123は、撮像素子支持板97に位置決めピン129bで位置決め固着されたヒートパイプ支持片98に支持されている
可撓接続管125は、湾曲形状(U字状)の可撓性を有する樹脂製接続管であって、図11,12に示すように吸熱ヒートパイプ16が連結された連結管123,124側と放熱ヒートパイプ122側がそれぞれ接合される可撓連通管126と、該連通管126に沿ってその両サイドに配される2本の可撓ワイヤ127,128と、可撓連通管126および可撓ワイヤ127,128を覆って成形される変形可能な合成樹脂材料とからなる。可撓連通管126の内部は、ヒートパイプと同様に中央部に蒸気通路が配され、その周囲に毛細管作用をする構造をもつウイック部が配されている。この可撓接続管125は、前述した接続FPC96と対向した状態でU字状に折り曲げられ、ヒートパイプ支持片98と固定枠101の間のX方向左側に配置されており、可撓接続管125の両端部は、相対移動可能な状態で支持される。
The heat absorbing heat pipe 121 and the heat radiating heat pipe 122 are connected by a flexible connecting pipe 125 on the left side of the image sensor support plate 97. Note that two heat pipes are connected and connected to each other on the endothermic heat pipe 121 side by a connecting pipe 123 and further connected to a flexible connecting pipe 125 via a connecting pipe 124. The connecting tube 123 is supported by a heat pipe support piece 98 that is positioned and fixed to the image sensor support plate 97 by positioning pins 129b. The flexible connecting tube 125 has a curved (U-shaped) flexibility. 11 and 12, a flexible communication pipe 126 to which the end of the connection pipes 123 and 124 to which the endothermic heat pipe 16 is connected and the side of the heat dissipating heat pipe 122 are joined as shown in FIGS. It consists of two flexible wires 127 and 128 arranged on both sides along the tube 126, and a deformable synthetic resin material molded over the flexible communication tube 126 and the flexible wires 127 and 128. . Inside the flexible communication pipe 126, a steam passage is arranged at the center as in the case of the heat pipe, and a wick portion having a structure that performs capillary action is arranged around the steam passage. The flexible connection tube 125 is bent in a U shape in a state of facing the connection FPC 96 described above, and is disposed on the left side in the X direction between the heat pipe support piece 98 and the fixed frame 101. Both ends of the are supported in a relatively movable state.

上記手ぶれ補正動作時に吸熱ヒートパイプ121が撮像素子支持板97と共にXY平面に沿って移動した場合、可撓接続管125が弾性変形することによって、吸熱ヒートパイプ121や連結管123、および放熱ヒートパイプ122に大きな力を与えることなく、また、上記X方向駆動部およびY方向駆動部に対する負荷も少ない状態を維持できる。   When the endothermic heat pipe 121 moves along the XY plane together with the image sensor support plate 97 during the camera shake correction operation, the endless heat pipe 121, the connecting pipe 123, and the heat dissipation heat pipe are elastically deformed by the flexible connecting pipe 125. It is possible to maintain a state in which the load on the X-direction drive unit and the Y-direction drive unit is small without applying a large force to 122.

上述した構成を有する撮像モジュール91において、撮影動作中の撮像素子92およびAFEIC106は、動作電流により加熱され、動作温度が上昇するが、その熱は、撮像素子支持板97に伝達され、該支持板に固着されている吸熱ヒートパイプ121に吸収される。吸熱ヒートパイプ121内の上記作動流体は、上記熱により蒸発し、その蒸気は、蒸気通路を通って放熱ヒートパイプ122側に流入する。該蒸気の熱は、放熱ヒートパイプ122側で固定枠101により吸熱され(放熱)、作動液に凝縮される。その作動液は、上記ヒートパイプのウイック部を通って、再度、吸熱ヒートパイプ121側に戻され、吸熱動作が行われる。この吸熱、放熱が繰り返され、撮像素子92およびAFEIC106の温度上昇が抑えられる。   In the imaging module 91 having the above-described configuration, the imaging element 92 and the AFEIC 106 during the shooting operation are heated by the operating current and the operating temperature rises, but the heat is transmitted to the imaging element support plate 97, and the support plate Is absorbed by the endothermic heat pipe 121 which is fixed to the surface. The working fluid in the endothermic heat pipe 121 evaporates due to the heat, and the vapor flows into the heat radiating heat pipe 122 through the vapor passage. The heat of the steam is absorbed by the fixed frame 101 on the side of the heat radiation heat pipe 122 (heat radiation) and condensed into the working fluid. The hydraulic fluid passes through the wick portion of the heat pipe and is returned again to the endothermic heat pipe 121 side, and an endothermic operation is performed. This heat absorption and heat dissipation are repeated, and the temperature rise of the image sensor 92 and the AFEIC 106 is suppressed.

一方、撮像モジュール91による撮影動作中に上記手ぶれ検出センサにより手ぶれ状態が検出された場合、上記電磁駆動部により撮像素子支持板97がXY平面に沿って手ぶれ量に応じて駆動される。そのような駆動状態においても可撓接続管125の変形によって吸熱ヒートパイプ121および放熱ヒートパイプ122は、ともに大きな力を受けることなく、同時に上記電磁板駆動部による撮像素子支持板97の手ぶれ補正のための駆動も負荷抵抗の少ない状態で行われる。   On the other hand, when a camera shake state is detected by the camera shake detection sensor during a shooting operation by the image pickup module 91, the image pickup device support plate 97 is driven along the XY plane according to the amount of camera shake. Even in such a driving state, the heat absorbing heat pipe 121 and the heat radiating heat pipe 122 are not subjected to a large force due to the deformation of the flexible connecting pipe 125, and at the same time, the image sensor supporting plate 97 is subjected to camera shake correction by the electromagnetic plate driving unit. For this purpose, the load resistance is low.

本実施形態の上述した撮像モジュール91によれば、構成が簡単であって、上述した撮像素子,AFEICの支持板側に吸熱ヒートパイプ121を配し、熱容量が大きく、熱伝達性のよい固定枠側に放熱ヒートパイプ122を備えたことによって撮像素子,AFEICの温度上昇を効果的に抑え、同時に、手ぶれ補正動作時における撮像素子支持板97を駆動する電磁駆動部の負荷増大もヒートパイプ間に可撓接続管125を配することによって抑えることができる。   According to the imaging module 91 of the present embodiment described above, the configuration is simple, the heat absorbing heat pipe 121 is arranged on the imaging element and AFEIC support plate side described above, the heat capacity is large, and the fixed frame has a good heat transfer property. By providing the heat dissipation heat pipe 122 on the side, the temperature rise of the image sensor and the AFEIC is effectively suppressed, and at the same time, the load of the electromagnetic drive unit that drives the image sensor support plate 97 during the camera shake correction operation is also increased between the heat pipes. This can be suppressed by providing the flexible connecting tube 125.

なお、本実施形態に適用したプリントコイルを用いた電磁駆動部に替えて、例えば、送り用ナット、送りねじ、ステップモータを撮像素子支持板97、中間枠99および固定枠101に設けることにより撮像素子支持板97をXY平面に沿って移動させる駆動構造を採用することも可能である。   In addition, instead of the electromagnetic drive unit using the printed coil applied to the present embodiment, for example, by providing a feed nut, a feed screw, and a step motor on the image sensor support plate 97, the intermediate frame 99, and the fixed frame 101, imaging is performed. It is also possible to employ a drive structure that moves the element support plate 97 along the XY plane.

次に本発明の第五の実施形態の撮像装置について図13,14を用いて説明する。
図13は、本発明の第五実施形態の電気機器である撮像装置のデジタルカメラの構成を示す配置図である。図14は、図13のデジタルカメラを構成する撮像モジュールの側面図である。
Next, an image pickup apparatus according to a fifth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
FIG. 13 is a layout diagram showing a configuration of a digital camera of an imaging apparatus which is an electric apparatus according to the fifth embodiment of the present invention. FIG. 14 is a side view of an image pickup module constituting the digital camera of FIG.

本実施形態のデジタルカメラ131は、本装置に内蔵される撮像モジュールやCPU等のICチップの温度上昇を抑えるために上述したヒートパイプを適用し、かつ、ヒートパイプで吸熱した熱をカメラ外装体および液晶表示部のシールド板を介して外部に放熱する構造を有している。   The digital camera 131 of the present embodiment applies the heat pipe described above in order to suppress the temperature rise of an IC chip such as an imaging module or CPU incorporated in the apparatus, and the camera exterior body absorbs the heat absorbed by the heat pipe. In addition, it has a structure for radiating heat to the outside through a shield plate of the liquid crystal display unit.

上記デジタルカメラ131は、図13に示すように制御回路ユニット132と、撮像モ素子ジュール133と、液晶表示ユニット134と、電源部を含むカメラ外装前カバーユニット135と、カメラ外装後カバーユニット136と、撮影レンズユニット(図示せず)とを有している。   As shown in FIG. 13, the digital camera 131 includes a control circuit unit 132, an imaging module 133, a liquid crystal display unit 134, a camera exterior front cover unit 135 including a power supply unit, and a camera exterior rear cover unit 136. And a photographing lens unit (not shown).

撮像素子モジュール133は、非撮像面側に接着される絶縁シート153を有し、撮像素子152を封入した撮像素子パッケージ151と、絶縁シート153を介して撮像素子パッケージ151を支持する撮像素子支持板154と、撮像素子支持板154の下部に絶縁シート155aを介して支持される撮像プリント基板155と、撮像素子支持板154に取り付けられる吸熱ヒートパイプ156およびベローズ接続管157と、撮像プリント基板155と制御回路ユニット132の制御回路基板141とを接続するための接続FPC158とからなる。   The imaging element module 133 includes an insulating sheet 153 bonded to the non-imaging surface side, an imaging element package 151 in which the imaging element 152 is enclosed, and an imaging element support plate that supports the imaging element package 151 via the insulating sheet 153. 154, an imaging printed circuit board 155 supported below the imaging element support plate 154 via an insulating sheet 155a, an endothermic heat pipe 156 and a bellows connection pipe 157 attached to the imaging element support plate 154, and an imaging printed circuit board 155. It consists of a connection FPC 158 for connecting the control circuit board 141 of the control circuit unit 132.

撮像素子支持板154は、折り曲げ部を有し、該折り曲げ部にてカメラ側本体(図示せず)に固定される。上記折り曲げ部には断熱シート154cが貼り付けられている。さらに、上記折り曲げ部に上記撮影レンズユニットのための位置決め穴154bとカメラ側本体との位置決め穴154aが設けられている。また、撮像素子支持板154には、ヒートパイプ固着凹部が設けられており、該凹部に複数本(4本)の吸熱ヒートパイプ156が固着される。   The image sensor support plate 154 has a bent portion, and is fixed to a camera-side main body (not shown) at the bent portion. A heat insulating sheet 154c is attached to the bent portion. Further, a positioning hole 154b for the photographing lens unit and a positioning hole 154a for the camera side main body are provided in the bent portion. Further, the imaging element support plate 154 is provided with a heat pipe fixing recess, and a plurality of (four) endothermic heat pipes 156 are fixed to the recess.

吸熱ヒートパイプ156は、前述した第一の実施形態の撮像モジュールで適用した吸熱ヒートパイプ16と同様の構造を有する。   The endothermic heat pipe 156 has the same structure as the endothermic heat pipe 16 applied in the imaging module of the first embodiment described above.

ベローズ接続管157は、可撓性を有する接続管であり、撮像プリント基板155の上面に支持されており、吸熱ヒートパイプ156が接続される。ベローズ接続管157にて4本の吸熱ヒートパイプ156は、2本ずつに分けられ、2本の可撓チューブ159,160にそれぞれ接続される。可撓チューブ159,160内には、上記ヒートパイプと同様にウィック部と蒸気通路が配されている。   The bellows connection pipe 157 is a flexible connection pipe, and is supported on the upper surface of the imaging printed circuit board 155, to which the endothermic heat pipe 156 is connected. The four endothermic heat pipes 156 are divided into two at the bellows connection pipe 157 and connected to the two flexible tubes 159 and 160, respectively. In the flexible tubes 159 and 160, a wick portion and a steam passage are arranged in the same manner as the heat pipe.

接続FPC158は、2本の可撓チューブ159,160とともに屈曲可能な状態で制御回路基板141側に接続される。   The connection FPC 158 is connected to the control circuit board 141 side in a state where it can be bent together with the two flexible tubes 159 and 160.

制御回路ユニット132は、上記カメラ本体に固定支持される制御回路基板141と、制御回路基板141に実装されるCPU,AFEIC,ASIC等のICチップ142と、ICチップ142上にシリコンゴム等からなる熱伝導性シート143を介して接着固定される複数本(3本)の吸熱ヒートパイプ144とを有し、さらに、上記可撓チューブ159,160の端部が接続される管継ぎ手145と、制御回路基板141上で管継ぎ手145に接続される可撓チューブ159A,160Aと、該可撓チューブ159A,160Aを位置決めするためのチューブ止め部材146,147,148と、吸熱ヒートパイプ144に連結して接続される可撓チューブ161と有している。チューブ止め部材146,147,148には制御回路基板141に対する位置決めピン146a,147a,148aが設けられている。可撓チューブ159A,160Aおよび161の内部には上記ヒートパイプと同様にウィック部と蒸気通路が配されている。   The control circuit unit 132 includes a control circuit board 141 fixedly supported on the camera body, an IC chip 142 such as a CPU, AFEIC, and ASIC mounted on the control circuit board 141, and silicon rubber or the like on the IC chip 142. A plurality of (three) endothermic heat pipes 144 that are bonded and fixed via a heat conductive sheet 143, and a pipe joint 145 to which the ends of the flexible tubes 159 and 160 are connected, and a control The flexible tubes 159A and 160A connected to the pipe joint 145 on the circuit board 141, the tube fixing members 146, 147 and 148 for positioning the flexible tubes 159A and 160A, and the endothermic heat pipe 144 are connected. It has a flexible tube 161 to be connected. The tube fixing members 146, 147, and 148 are provided with positioning pins 146a, 147a, and 148a for the control circuit board 141. Inside the flexible tubes 159A, 160A, and 161, a wick portion and a steam passage are arranged in the same manner as the heat pipe.

液晶表示ユニット134は、バックライトを含むLCD171と該LDC171を覆うシールド板172と、放熱ヒートパイプ165とからなる。   The liquid crystal display unit 134 includes an LCD 171 including a backlight, a shield plate 172 that covers the LDC 171, and a heat dissipation heat pipe 165.

シールド板172は、金属板で形成され、カメラ外装カバーに対して熱結合状態で支持される。   The shield plate 172 is formed of a metal plate and is supported in a thermally coupled state with respect to the camera exterior cover.

放熱ヒートパイプ165は、前述した第1の実施形態にて適用した放熱ヒートパイプ17と同様の構造を有している。この放熱ヒートパイプ165の一方は、撮像素子支持板154側の吸熱ヒートパイプ156の一方側に接続されている可撓チューブ159Aに可撓性をもつベローズ接続管162を介して接続され、他方は、シールド板172の外表面に熱結合状態で固着されている。   The heat dissipation heat pipe 165 has the same structure as that of the heat dissipation heat pipe 17 applied in the first embodiment described above. One of the heat radiating heat pipes 165 is connected to a flexible tube 159A connected to one side of the heat absorbing heat pipe 156 on the imaging element support plate 154 side via a flexible bellows connection pipe 162, and the other is connected. The shield plate 172 is fixed to the outer surface in a thermally coupled state.

電源部を含むカメラ外装前カバーユニット135は、カメラ外装前カバー178と、カメラ外装前カバー178の内部に配され、電源用電池173を収納する電池ボックス174と、電池ボックス174に接触して配され、電源用電池173が接続される電源回路基板176と、電源回路基板176の裏面に接触して配される熱伝導性の高い接触片175と、該接触片175とカメラ外装前カバー178との間に介在し、双方に熱結合状態で圧接して配される金属板、または、線材からなるバネ体177と、放熱ヒートパイプ166とからなる。   The camera exterior front cover unit 135 including the power supply unit is disposed inside the camera exterior front cover 178, the camera exterior front cover 178, and in contact with the battery box 174. The battery box 174 stores the power battery 173. A power supply circuit board 176 to which the power supply battery 173 is connected, a contact piece 175 having high thermal conductivity disposed in contact with the back surface of the power supply circuit board 176, the contact piece 175, and a camera exterior front cover 178 It consists of a metal plate or a spring body 177 made of a wire, and a heat dissipating heat pipe 166.

放熱ヒートパイプ166は、前述した第1の実施形態にて適用した放熱ヒートパイプ17と同様の構造を有している。この放熱ヒートパイプ166の一方は、撮像素子支持板154側の吸熱ヒートパイプ156の一方側に接続されている可撓チューブ160Aに対して可撓性をもつベローズ接続管163を介して接続され、他方は、接触片175に熱結合状態で固着されている。   The heat dissipation heat pipe 166 has the same structure as that of the heat dissipation heat pipe 17 applied in the first embodiment described above. One of the heat radiating heat pipes 166 is connected to a flexible tube 160A connected to one side of the heat absorbing heat pipe 156 on the imaging element support plate 154 side via a flexible bellows connection pipe 163, The other is fixed to the contact piece 175 in a thermally coupled state.

カメラ外装後カバーユニット136は、カメラ外装後カバー182と、カメラ外装後カバー182に金属板、または、線材からなるバネ体183を介して熱結合状態で接触する熱伝導性の高い接触片181と、放熱ヒートパイプ167とからなる。   The camera exterior rear cover unit 136 includes a camera exterior rear cover 182 and a contact piece 181 with high thermal conductivity that contacts the camera exterior rear cover 182 in a thermally coupled state via a spring body 183 made of a metal plate or a wire. , And a heat radiating heat pipe 167.

放熱ヒートパイプ167も前述した第1の実施形態にて適用した放熱ヒートパイプ17と同様の構造を有している。この放熱ヒートパイプ167の一方は、吸熱ヒートパイプ144側の可撓チューブ161が接続されているベローズ接続管164に接続され、他方は、接触片181に熱結合状態で接着されている。   The heat dissipating heat pipe 167 also has the same structure as the heat dissipating heat pipe 17 applied in the first embodiment described above. One of the heat radiating heat pipes 167 is connected to a bellows connecting pipe 164 to which a flexible tube 161 on the side of the heat absorbing heat pipe 144 is connected, and the other is bonded to the contact piece 181 in a thermally coupled state.

上述した構成を有する本実施形態のデジタルカメラにおいて、撮影動作中の撮像素子152を収納する撮像素子パッケージ151、CPU,AFEIC,ASIC等のICチップ142、さらに、電源用電池173を収納する電池ボックス174が動作電流により加熱され、温度が上昇する。   In the digital camera of the present embodiment having the above-described configuration, the image sensor package 151 that houses the image sensor 152 during shooting operation, the IC chip 142 such as CPU, AFEIC, and ASIC, and the battery box that houses the battery 173 for power supply. 174 is heated by the operating current and the temperature rises.

撮像素子パッケージ151の熱は、撮像素子支持板154に装着されている吸熱ヒートパイプ156に吸収される。   The heat of the image sensor package 151 is absorbed by the heat absorption heat pipe 156 attached to the image sensor support plate 154.

吸熱ヒートパイプ156に吸収された撮像素子の熱によりウイック部内の作動流体が蒸発し、その蒸気は、蒸気通路を通って可撓チューブ159、または、160および可撓チューブ159A、または、160Aを経て液晶表示ユニット134側の放熱ヒートパイプ165、または、カメラ外装前カバーユニット135側の放熱ヒートパイプ166に到達する。   The working fluid in the wick part evaporates due to the heat of the imaging element absorbed by the endothermic heat pipe 156, and the vapor passes through the vapor passage through the flexible tube 159 or 160 and the flexible tube 159A or 160A. It reaches the heat radiation heat pipe 165 on the liquid crystal display unit 134 side or the heat radiation heat pipe 166 on the camera exterior front cover unit 135 side.

放熱ヒートパイプ165に達した蒸気の熱は、液晶表示ユニット134のシールド板172を介して外部に放熱され、作動液に凝縮する。その作動液は、上記ウイック部を通って、再度、吸熱ヒートパイプ156側に戻され、吸熱動作が行われる。なお、シールド板172を介してLCD171の熱も同時に外部に放熱される。   The heat of the steam reaching the heat radiating heat pipe 165 is radiated to the outside through the shield plate 172 of the liquid crystal display unit 134 and condensed into the working fluid. The hydraulic fluid passes through the wick part and is returned again to the endothermic heat pipe 156 side, and an endothermic operation is performed. Note that the heat of the LCD 171 is also radiated to the outside through the shield plate 172.

一方、放熱ヒートパイプ166に達した蒸気の熱は、カメラ外装前カバーユニット135の接触片175からバネ体177を介してカメラ外装前カバー178に伝達され、外部に放熱され、作動液に凝縮する。凝縮した作動液は、上記ウイック部を通って、再度、吸熱ヒートパイプ156側に戻され、吸熱動作が行われる。なお、電源回路基板176の電源回路の熱も同様に接触片175からバネ体177を介してカメラ外装前カバー178に伝達され、外部に放熱される。   On the other hand, the heat of the steam reaching the heat radiating heat pipe 166 is transmitted from the contact piece 175 of the camera exterior front cover unit 135 to the camera exterior front cover 178 via the spring body 177, radiated to the outside, and condensed into hydraulic fluid. . The condensed hydraulic fluid passes through the wick part and is returned to the endothermic heat pipe 156 again, and an endothermic operation is performed. Similarly, heat of the power supply circuit of the power supply circuit board 176 is transmitted from the contact piece 175 to the camera exterior front cover 178 via the spring body 177 and is radiated to the outside.

また、ICチップ142の熱は、熱伝導性シート143を介して吸熱ヒートパイプ144に吸収される。吸熱ヒートパイプ156に吸収されたICチップの熱によりウイック部内の作動流体が蒸発し、その蒸気は、蒸気通路を通って可撓チューブ161を経て放熱ヒートパイプ167に達する。上記放熱ヒートパイプ167に達した蒸気の熱は、接触片181からバネ体183を介してカメラ外装後カバー182に伝達され、外部に放熱される。作動液に凝縮する。凝縮した作動液は、上記ウイック部を通って、再度、吸熱ヒートパイプ144側に戻され、吸熱動作が行われる。   Further, the heat of the IC chip 142 is absorbed by the endothermic heat pipe 144 through the heat conductive sheet 143. The working fluid in the wick part evaporates due to the heat of the IC chip absorbed by the endothermic heat pipe 156, and the vapor reaches the heat radiating heat pipe 167 through the flexible tube 161 through the vapor passage. The heat of the steam reaching the heat radiating heat pipe 167 is transmitted from the contact piece 181 to the camera exterior rear cover 182 via the spring body 183 and radiated to the outside. Condenses into hydraulic fluid. The condensed hydraulic fluid passes through the wick part and is returned again to the endothermic heat pipe 144 side, and an endothermic operation is performed.

上述した吸熱、放熱が繰り返され、撮像素子パッケージ151およびICチップ142の発熱が抑えられる。同時に液晶表示ユニット134や電源回路基板176の放熱も行われ、それらの温度上昇も抑えられる。   The heat absorption and heat dissipation described above are repeated, and the heat generation of the image sensor package 151 and the IC chip 142 is suppressed. At the same time, heat is dissipated from the liquid crystal display unit 134 and the power circuit board 176, and the temperature rise thereof is also suppressed.

本実施形態の上述したデジタルカメラ131によれば、構成が簡単であって、撮像素子パッケージ151や制御回路基板に実装された各ICチップ142からの熱をそれぞれに装着されたヒートパイプによって液晶表示ユニットのシールド板172やカメラ外装前,後カバー178,182に伝導し、それぞれの部材から外部に効率よく放熱することができる。   According to the above-described digital camera 131 of the present embodiment, the configuration is simple, and the liquid crystal display is performed by the heat pipes attached to the image pickup device package 151 and the IC chips 142 mounted on the control circuit board, respectively. The heat is transmitted to the shield plate 172 of the unit and the front and rear covers 178 and 182 of the camera exterior so that heat can be efficiently radiated from the respective members to the outside.

また、カメラの組み立てに際して撮像モジュール133と制御回路ユニット132と液晶表示ユニット134とカメラ外装前,後カバーユニット135,136との間を可撓チューブによって連結した構成を採用したことにより上記組み立て作業時における位置規制が少なく組み立てが容易になる。   Further, when the camera is assembled, a configuration in which the imaging module 133, the control circuit unit 132, the liquid crystal display unit 134, and the front and rear cover units 135 and 136 are connected by flexible tubes is employed. As a result, there are few position restrictions in the case and assembly becomes easy.

なお、前述した本発明の実施形態において、例えば、図1の放熱ヒートパイプ17および図11に示した放熱ヒートパイプ122を図5の示したヒートパイプ放熱部58bに置き換え、上記放熱ヒートパイプ17および放熱ヒートパイプ122をパイプ支持部材59を介して液晶表示装置のシールド板64に熱結合させる構成も提案することができる。   In the embodiment of the present invention described above, for example, the heat dissipating heat pipe 17 in FIG. 1 and the heat dissipating heat pipe 122 shown in FIG. 11 are replaced with the heat pipe heat dissipating part 58b shown in FIG. A configuration in which the heat dissipation heat pipe 122 is thermally coupled to the shield plate 64 of the liquid crystal display device via the pipe support member 59 can also be proposed.

この発明は、上記各実施の形態に限ることなく、その他、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で種々の変形を実施し得ることが可能である。さらに、上記各実施形態には、種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組合せにより種々の発明が抽出され得る。   The present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications can be made without departing from the scope of the invention at the stage of implementation. Further, the above embodiments include inventions at various stages, and various inventions can be extracted by appropriately combining a plurality of disclosed constituent elements.

本発明の撮像モジュールは、撮像素子の熱源で発生した熱をヒートパイプを用いて効率がよく冷却し、撮像素子を駆動するための駆動手段の駆動負荷が増大せず、また、組み立て作業も簡単である撮像モジュールとして利用が可能である。   The image pickup module of the present invention efficiently cools the heat generated by the heat source of the image pickup device using a heat pipe, does not increase the driving load of the driving means for driving the image pickup device, and is easy to assemble. It can be used as an imaging module.

本発明の第一実施形態の撮像モジュールを内蔵する撮影レンズユニットの光軸に沿った断面図である。It is sectional drawing along the optical axis of the imaging lens unit incorporating the imaging module of 1st embodiment of this invention. 図1のA矢視図であって、上記撮像モジュールの撮像素子部を背面側から見た図を示す。It is A arrow directional view of FIG. 1, Comprising: The figure which looked at the image pick-up element part of the said image pick-up module from the back side is shown. 図2の撮像モジュールに適用される伸縮接続管の拡大断面図である。It is an expanded sectional view of the expansion-contraction connection pipe applied to the imaging module of FIG. 本発明の第二の実施形態の一眼レフデジタルカメラの要部を示す光軸に沿った断面図である。It is sectional drawing along the optical axis which shows the principal part of the single-lens reflex digital camera of 2nd embodiment of this invention. 図4のカメラに内蔵される撮像モジュールの光軸に沿った断面図である。It is sectional drawing along the optical axis of the imaging module incorporated in the camera of FIG. 図5のB矢視図であって、撮像モジュールを前面側から見た図を示す。FIG. 6 is a view taken in the direction of arrow B in FIG. 5 and shows the imaging module viewed from the front side. 本発明の第三の実施形態の撮像モジュールの光軸に沿った断面図である。It is sectional drawing along the optical axis of the imaging module of 3rd embodiment of this invention. 図7のC矢視図であって、図7の撮像モジュールの撮像素子部を背面側から見た図を示す。FIG. 8 is a view as viewed in the direction of arrow C in FIG. 7, and shows a view of the image sensor portion of the image capture module in FIG. 7 from the back side. 本発明の第四の実施形態の撮像モジュールの光軸に沿った断面図である。It is sectional drawing along the optical axis of the imaging module of 4th embodiment of this invention. 図9のD−D断面図であって、図9の撮像モジュールにおけるヒートパイプ固着部の断面を示す。It is DD sectional drawing of FIG. 9, Comprising: The cross section of the heat pipe adhering part in the imaging module of FIG. 9 is shown. 図9の撮像モジュールに適用される可撓接続管の斜視図である。It is a perspective view of the flexible connection tube applied to the imaging module of FIG. 図11のE−E断面図である。It is EE sectional drawing of FIG. 本発明の第五実施形態の電気機器である撮像装置のデジタルカメラの構成を示す配置図である。FIG. 10 is a layout diagram illustrating a configuration of a digital camera of an imaging apparatus that is an electrical apparatus according to a fifth embodiment of the present invention. 図13のデジタルカメラを構成する撮像モジュールの側面図である。It is a side view of the imaging module which comprises the digital camera of FIG. 非特許文献1に記載されているヒートパイプの断面図である。It is sectional drawing of the heat pipe described in the nonpatent literature 1.

符号の説明Explanation of symbols

11 …撮像モジュール支持体(固定枠)
13,53,72,152…撮像素子
15,55,75,97,154
…撮像素子支持板
15c,55c,75c,97c
…ヒートパイプ固着凹部(凹部)
16,121,156
…吸熱ヒートパイプ(吸熱用ヒートパイプ)
17,122,165,166,167
…放熱ヒートパイプ(放熱用ヒートパイプ)
18,157,162,163,164
…ベローズ型接続管(伸縮接続管)
25,28,108,112
…プリントコイル(電磁駆動手段)
27,30,110,114
…永久磁石(電磁駆動手段)
28,106…AFEIC
31,67…接続FPC(フレキシブルプリント基板)
43 …交換式撮影レンズ(撮影レンズユニット)
52,81,134…液晶表示ユニット(画面表示部)
58a,77a
…ヒートパイプ吸熱部(吸熱用ヒートパイプ)
58b,77b
…ヒートパイプ放熱部(放熱用ヒートパイプ)
64,81,172…シールド板
99 …中間枠
101…固定枠
125…可撓接続管
X,Y…2次元方向
11 ... Imaging module support (fixed frame)
13, 53, 72, 152... Image sensor 15, 55, 75, 97, 154
... Image sensor support plates 15c, 55c, 75c, 97c
... Heat pipe fixing recess (recess)
16, 121, 156
... Endothermic heat pipe (heat pipe for endotherm)
17, 122, 165, 166, 167
... Heat radiation heat pipe (heat pipe for heat radiation)
18,157,162,163,164
... Bellows type connecting pipe (expandable connecting pipe)
25, 28, 108, 112
... Print coils (electromagnetic drive means)
27, 30, 110, 114
... Permanent magnets (electromagnetic drive means)
28,106 ... AFEIC
31, 67 ... Connection FPC (flexible printed circuit board)
43 ... Interchangeable photographic lens (photographing lens unit)
52, 81, 134 ... Liquid crystal display unit (screen display unit)
58a, 77a
... Heat pipe heat absorption part (heat pipe for heat absorption)
58b, 77b
... Heat pipe heat radiation part (heat pipe for heat radiation)
64, 81, 172 ... shield plate 99 ... intermediate frame 101 ... fixed frame 125 ... flexible connecting tube X, Y ... two-dimensional direction

Claims (10)

プリント基板が接続された撮像素子と、該撮像素子を支持する撮像素子支持板と、上記撮像素子支持板を光軸に対して直交する2次元方向移動可能な電磁駆動する電磁駆動手段と、上記撮像素子支持板に固着される吸熱用ヒートパイプと、上記撮像素子支持板を支持する固定枠と、上記固定枠に取り付けられる放熱用ヒートパイプとを備えた撮像素子モジュールにおいて、
上記撮像素子支持板は、熱伝導性の高い材料で形成される支持板であって、凹部を有し、該凹部に上記吸熱用ビートパイプが固着されており、上記吸熱用ヒートパイプは、伸縮可能な伸縮接続管を介して上記固定枠に取り付けられた放熱用ヒートパイプと接続され、上記吸着用ビートパイプの伸縮接続管との接続部は、上記プリント基板の延在方向とは異なる方向に配置されており、さらに、上記放熱用ビートパイプと上記固定枠とは熱結合状態で結合されていることを特徴とする撮像素子モジュール。
An image sensor to which a printed circuit board is connected; an image sensor support plate for supporting the image sensor; electromagnetic driving means for electromagnetically driving the image sensor support plate in a two-dimensional direction perpendicular to the optical axis; In an imaging element module comprising an endothermic heat pipe fixed to the imaging element support plate, a fixed frame that supports the imaging element support plate, and a heat dissipation heat pipe that is attached to the fixed frame,
The imaging element support plate is a support plate formed of a material having high thermal conductivity, and has a recess, and the heat absorption beat pipe is fixed to the recess, and the heat absorption heat pipe is stretchable It is connected to the heat-dissipating heat pipe attached to the fixed frame via a possible expansion / contraction connection pipe, and the connection portion of the suction beat pipe with the expansion / contraction connection pipe is in a direction different from the extending direction of the printed circuit board. An image pickup device module, wherein the imaging device module is disposed, and the heat-dissipating beat pipe and the fixed frame are coupled in a thermally coupled state.
上記伸縮接続管は、コイルバネ付きベローズ型接続管であることを特徴とする請求項1に記載の撮像素子モジュール。 The imaging device module according to claim 1, wherein the expansion / contraction connection pipe is a bellows type connection pipe with a coil spring. プリント基板が接続された撮像素子と、該撮像素子を支持し、撮影レンズの光軸に対して直交する2次元方向に移動可能な撮像素子支持板と、固定枠と、上記固定枠により上記2次元方向の一方の方向に移動可能に支持され、上記撮像素子支持板を上記2次元方向の他の一方の方向に移動可能に支持する中間枠と、撮像素子支持板に支持される吸熱用ビートパイプと、上記固定枠に支持される放熱用ヒートパイプとを備えた撮像素子モジュールにおいて、
上記撮像素子支持板は、熱伝導性の高い材料で形成される支持板であって、凹部を有し、該凹部に吸熱用ヒートパイプが固着されており、上記中間枠は、凹形状の枠であって、該撮像素子支持板と上記固定枠との間に配されており、上記吸熱用ビートパイプと上記放熱用ヒートパイプとは、可撓性を有する可撓接続管により接続されており、さらに、上記放熱用ヒートパイプは、上記固定枠または撮像素子モジュールが組み込まれる機器のシールド板と熱結合されていることを特徴とする撮像素子モジュール。
An image sensor to which a printed circuit board is connected, an image sensor support plate that supports the image sensor and is movable in a two-dimensional direction orthogonal to the optical axis of the photographic lens, a fixed frame, and the fixed frame and the 2 An intermediate frame that is supported so as to be movable in one of the two dimensional directions, and that supports the image sensor supporting plate so as to be movable in the other direction of the two-dimensional direction, and an endothermic beat supported by the image sensor supporting plate. In the imaging device module comprising a pipe and a heat pipe for heat dissipation supported by the fixed frame,
The imaging element support plate is a support plate formed of a material having high thermal conductivity, has a recess, and a heat pipe for heat absorption is fixed to the recess, and the intermediate frame is a concave frame. The heat-absorbing beat pipe and the heat-dissipating heat pipe are connected by a flexible connecting pipe that is arranged between the imaging element support plate and the fixed frame. Furthermore, the heat-dissipating heat pipe is thermally coupled to a shield plate of a device in which the fixed frame or the image-capturing element module is incorporated.
上記可撓接続管は、湾曲部を有する合成樹脂接続管であることを特徴とする請求項3に記載の撮像素子モジュール。 The imaging device module according to claim 3, wherein the flexible connection tube is a synthetic resin connection tube having a curved portion. 上記撮像素子支持板には、AFEIC素子を配置したことを特徴する請求項1または3に記載の撮像素子モジュール。 The image sensor module according to claim 1, wherein an AFEIC element is disposed on the image sensor support plate. 上記可撓接続管、または、上記吸熱用ヒートパイプは、上記中間枠で支持されていることを特徴とする請求項3に記載の撮像素子モジュール The imaging element module according to claim 3, wherein the flexible connecting pipe or the heat absorbing heat pipe is supported by the intermediate frame. フレキシブルプリント基板と伸縮接続管、または、可撓接続管とは対向する位置に配置することを特徴とする請求項1、または、3に記載の撮像素子モジュール。 The imaging device module according to claim 1, wherein the flexible printed circuit board and the expansion / contraction connection pipe or the flexible connection pipe are arranged at positions facing each other. 撮像素子上に被写体像を結像させるための撮影レンズと、
請求項1、または、3記載の撮像素子モジュールとを備えたことを特徴とする撮影レンズユニット。
A photographic lens for forming a subject image on the image sensor;
A photographic lens unit comprising the imaging device module according to claim 1.
請求項8に記載の撮影レンズユニットと、
上記シールド板を有する画像再生可能な画面表示部と、
請求項1、または、3に記載の撮像素子モジュールと、
を備えたことを特徴とする電子機器。
The taking lens unit according to claim 8,
A screen display unit capable of reproducing an image having the shield plate;
The image sensor module according to claim 1 or 3,
An electronic device characterized by comprising:
交換可能な撮影レンズと、
シールド板を有する画像再生可能な画面表示部と、
請求項1、または、3に記載の撮像素子モジュールと、
を備えたことを特徴とする電子機器。
Interchangeable shooting lens,
A screen display unit having a shield plate and capable of reproducing an image;
The image sensor module according to claim 1 or 3,
An electronic device characterized by comprising:
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