JP2010197519A - Optical correction unit, lens barrel and imaging apparatus - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To extend an area where linearity of output of a Hall element can be ensured without lowering driving force. <P>SOLUTION: The optical correction unit includes: a correction lens that corrects image blur caused by vibration; a movable member that holds the correction lens; a base member that constitutes a base of the unit; a supporting means that supports the movable member to freely translate and rotate on a plane nearly orthogonal to an optical axis of the correction lens relative to the base member; a position detection means that detects a position of the correction lens; and three driving means that move the movable member in a direction nearly orthogonal to the optical axis. The driving means has at least a coil mounted on a substrate fixed on the base member, and a magnet provided at a position where it is opposed to the coil in the movable member. The position detection means is provided on a surface of the substrate on a side where the coil is not mounted. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、撮影時に発生する像ぶれを補正するための光学補正ユニット、及びそれを備えたレンズ鏡筒並びに撮像装置に関する。   The present invention relates to an optical correction unit for correcting image blur that occurs during photographing, a lens barrel including the optical correction unit, and an imaging apparatus.

近年では、撮影における手ぶれによる像ぶれの失敗を減らすために、手ぶれによる像ぶれを補正するための手ぶれ補正機能が搭載されたカメラが多く見られるようになっている。手ぶれ補正機能を実現するための手段としては、結像光学系内に光軸と垂直な平面内を移動可能な補正レンズを有し、手ぶれ等に起因するカメラの振動を打ち消す方向にこの補正レンズを駆動させて像ぶれを補正するレンズ内光学式補正タイプと、撮影する際にイメージャの撮像領域を狭め、バッファメモリに一時記憶した複数の画像を比較することで、画像処理の段階で像ぶれを補正する電子式補正タイプがある。また、イメージャ自体を駆動させることで像ぶれを補正するカメラ内光学式補正タイプも見られる。   In recent years, many cameras equipped with a camera shake correction function for correcting image blur due to camera shake in order to reduce image shake failure due to camera shake during shooting have been seen. As a means for realizing the camera shake correction function, the image forming optical system has a correction lens that can move in a plane perpendicular to the optical axis, and this correction lens is in a direction to cancel camera vibration caused by camera shake or the like. In-lens optical correction type that corrects image blur by driving and image blur at the image processing stage by comparing the multiple images temporarily stored in the buffer memory by narrowing the imaging area of the imager when shooting There is an electronic correction type that corrects. There is also an in-camera optical correction type that corrects image blur by driving the imager itself.

しかしながら電子式補正タイプでは、撮影時にイメージャの一部分しか利用されないため高精細な画像が得られないことや、1枚ずつ撮影されることの多い静止画のぶれ補正にはあまり効果的ではない等の理由から、一眼レフタイプのデジタルカメラには一般的に光学式補正タイプの手ぶれ補正機能が搭載されている。   However, with the electronic correction type, only a part of the imager is used at the time of shooting, so a high-definition image cannot be obtained, and it is not very effective for blur correction of still images that are often shot one by one. For this reason, single-lens reflex digital cameras are generally equipped with an optical correction type camera shake correction function.

光学補正タイプの手ぶれ補正装置の一般的な構造としては、例えば、特許文献1がある。この特許文献に開示の発明では、アクチュエータを、レンズ鏡筒内に固定された固定側部材である固定板、この固定板に対して移動可能に支持された可動側部材である移動枠、及び、この移動枠を支持する球状体である3つのスチールボールを備えた平行移動装置を有した構成としている。   As a general structure of an optical correction type camera shake correction apparatus, for example, Patent Document 1 is known. In the invention disclosed in this patent document, the actuator is a fixed plate that is a fixed member fixed in the lens barrel, a moving frame that is a movable member supported to be movable with respect to the fixed plate, and It has a configuration having a parallel movement device provided with three steel balls which are spherical bodies supporting the moving frame.

平行移動装置は、スチールボールを移動枠に吸着させる球状体吸着手段である球状体用磁石と、スチールボールが固定板と移動枠の間で滑らかに転がるように固定板に取り付けられたスチールボール受け、及び移動枠に取り付けられたスチールボール受けを有する。   The parallel movement device includes a spherical magnet that is a spherical body adsorbing means for adsorbing the steel ball to the moving frame, and a steel ball receiver attached to the fixed plate so that the steel ball rolls smoothly between the fixed plate and the moving frame. And a steel ball receiver attached to the moving frame.

さらに、アクチュエータは、固定板に取り付けられた3つの駆動用コイルと、移動枠の、駆動用コイルに夫々対応する位置に取り付けられた3つの駆動用磁石と、各駆動用コイルの内側に配置された位置検出手段であるホール素子と、を有する。   Further, the actuator is arranged inside the three drive coils attached to the fixed plate, the three drive magnets attached to the moving frame at positions corresponding to the drive coils, and the respective drive coils. And a Hall element which is a position detecting means.

また、アクチュエータは、駆動用磁石の磁力によって移動枠を固定板に吸着させるために、固定板に取り付けられた吸着用ヨークと、駆動用磁石の磁力を固定板の方に効果的に差し向けるように、駆動用磁石の裏側に取り付けられたバックヨークと、を有する。   The actuator effectively directs the magnetic force of the attracting yoke attached to the stationary plate and the driving magnet toward the stationary plate so that the moving frame is attracted to the stationary plate by the magnetic force of the driving magnet. And a back yoke attached to the back side of the driving magnet.

駆動用コイル、及びこれらに対応する位置に取り付けられた3つの駆動用磁石は、移動枠を、固定板に対して並進運動させ、且つ回転運動させることができる駆動手段を構成する。また、駆動用磁石は、移動枠を固定板に吸着させるための吸着用磁石として作用し、吸着用ヨークは、吸着用磁石に吸着される磁性体として作用する。   The driving coil and the three driving magnets attached to the corresponding positions constitute driving means that can translate and rotate the moving frame with respect to the fixed plate. The drive magnet acts as an attracting magnet for attracting the moving frame to the fixed plate, and the attracting yoke acts as a magnetic body attracted by the attracting magnet.

また、特許文献2に開示の発明では、ブレ補正装置を、光軸に直行する平面内において、ブレ補正レンズを保持する可動レンズ枠を互いに直交する2軸方向(X軸方向及びY軸方向)に駆動する2つのVCMと、ブレ補正レンズの2軸方向(X軸方向及びY軸方向)における位置をそれぞれ検出する2つの位置検出装置と、を有する構成としている。X軸方向用のVCM及び位置検出装置は、ブレ補正レンズを挟んで両側に位置しており、同様にY軸方向用のVCM及び位置検出装置も、ブレ補正レンズを挟んで両側に位置している。   Further, in the invention disclosed in Patent Document 2, the blur correction device is configured in a biaxial direction (X-axis direction and Y-axis direction) perpendicular to each other with the movable lens frame holding the blur correction lens in a plane orthogonal to the optical axis. And two position detection devices that respectively detect the positions of the blur correction lens in the two-axis directions (X-axis direction and Y-axis direction). The X-axis direction VCM and position detection device are located on both sides of the shake correction lens, and the Y-axis direction VCM and position detection device are also located on both sides of the shake correction lens. Yes.

2つのVCMは、それぞれ、コイル、マグネット、2つのヨークを備えている。コイルは可動レンズ枠に固定され、マグネットはコイルに対向した状態で基部の支持部に固定されている。一方のヨークは、板状の磁性体であり、支持部に配置されている。他方のヨークも板状の磁性体であり、基部の光軸方向端部に装着された蓋部におけるコイルに対向する位置に固定されている。   Each of the two VCMs includes a coil, a magnet, and two yokes. The coil is fixed to the movable lens frame, and the magnet is fixed to the support portion of the base in a state of facing the coil. One yoke is a plate-like magnetic body and is disposed on the support portion. The other yoke is also a plate-like magnetic body, and is fixed at a position facing the coil in the lid portion attached to the end portion in the optical axis direction of the base portion.

2つの位置検出装置は、それぞれ、ホール素子、2つの磁気発生部、2つのヨーク、フレキシブルプリント基板を備えている。2つのホール素子は、可動レンズ枠に固定されている。第1の磁気発生部は、ホール素子に対向した状態で基部の支持部に固定されている。第2の磁気発生部は、ホール素子に対向した状態で基部の蓋部に固定されている。   The two position detection devices each include a Hall element, two magnetic generation units, two yokes, and a flexible printed board. The two Hall elements are fixed to the movable lens frame. The first magnetism generating portion is fixed to the support portion of the base portion in a state facing the Hall element. The second magnetism generating portion is fixed to the base lid portion in a state facing the Hall element.

各磁気発生部は、第1のマグネット、第2のマグネット及び無磁極部を備えている。各マグネットは、ホール素子に対して互いに異なる磁極が向くように配置されている。第1のマグネットと第2のマグネットとの間に配置される無磁極部は、合成樹脂材料やガラス等の非磁性材料で形成されるか、又は、第1のマグネットと第2のマグネットとを離間させることで形成される。
特開2007−086808号公報 特開2008−045919号公報
Each magnetism generator includes a first magnet, a second magnet, and a non-polar part. Each magnet is arranged so that different magnetic poles face each other with respect to the Hall element. The non-magnetic pole portion disposed between the first magnet and the second magnet is formed of a non-magnetic material such as a synthetic resin material or glass, or the first magnet and the second magnet are It is formed by separating.
JP 2007-086808 A JP 2008-045919 A

上記2つの特許文献では、可動部材(特許文献1の移動枠、特許文献2の可動レンズ枠に相当)の位置を検出するための位置検出手段として、磁気センサの一種であるホール素子を用いている。このホール素子は、磁束密度を検知し、検知した磁束密度に応じた電圧を出力する素子である。従って、特許文献2にもあるように、磁束密度を発生させる磁気発生源との間の距離によって、ホール素子からの出力は変化することになる。   In the above two patent documents, as a position detection means for detecting the position of the movable member (corresponding to the movable frame of Patent Document 1 and the movable lens frame of Patent Document 2), a Hall element which is a kind of magnetic sensor is used. Yes. This Hall element is an element that detects a magnetic flux density and outputs a voltage corresponding to the detected magnetic flux density. Therefore, as described in Patent Document 2, the output from the Hall element changes depending on the distance from the magnetic source that generates the magnetic flux density.

ホール素子出力の変化は、同一条件下においては、ホール素子と磁気発生源(磁石)との間の距離(ギャップ)に応じて図8に模式的に示すような変化をする。すなわち、図8aのギャップを基準とした場合、ギャップが減少すると図8bに示すようなホール素子出力となり、逆に、ギャップが増大すると図8cに示すようなホール素子出力となる。これらのグラフにおいて、横軸は磁石と平行な方向の距離、縦軸はその位置での磁束密度を表している。   The change in the Hall element output changes as schematically shown in FIG. 8 according to the distance (gap) between the Hall element and the magnetic source (magnet) under the same conditions. That is, when the gap in FIG. 8a is used as a reference, when the gap is reduced, the Hall element output is as shown in FIG. 8b. Conversely, when the gap is increased, the Hall element output is as shown in FIG. 8c. In these graphs, the horizontal axis represents the distance in the direction parallel to the magnet, and the vertical axis represents the magnetic flux density at that position.

ホール素子出力は原点近傍においては、図中の破線で示すような所定の範囲内で良好な直線性(リニアリティ)を示す。磁束密度のリニアリティが確保された領域(リニアリティ確保領域)内では、ホール素子のシフトと出力の増減との間に比例関係を見出すことができ、これを利用して可動部材の位置を高精度に検出することができる。リニアリティ確保領域が大きいと、ぶれ補正に用いる補正レンズの可動範囲を広く取ることが可能となる。図8aに比べ、図8bに示す状態ではこの領域が狭くなっており、逆に、図8cに示す状態では広くなっていることがわかる。リニアリティ確保領域が広ければ、その領域内であればどの範囲でもぶれ補正に用いることができるので、ホール素子や磁石の組付け精度や磁石の着磁精度に余裕が生まれる。逆に、リニアリティ確保領域が狭くなると、それだけ各種精度の公差を厳しくする必要が生じる。   In the vicinity of the origin, the Hall element output exhibits good linearity (linearity) within a predetermined range as indicated by a broken line in the figure. In the area where the linearity of the magnetic flux density is secured (linearity securing area), it is possible to find a proportional relationship between the shift of the Hall element and the increase / decrease of the output, and this can be used to accurately position the movable member. Can be detected. When the linearity securing area is large, the movable range of the correction lens used for blur correction can be widened. Compared to FIG. 8a, this region is narrower in the state shown in FIG. 8b, and conversely, it is wider in the state shown in FIG. 8c. If the linearity securing area is wide, any range within that area can be used for shake correction, so that there is a margin in the assembly accuracy of the Hall element and magnet and the magnetizing accuracy of the magnet. On the contrary, as the linearity securing area becomes narrower, it becomes necessary to tighten tolerances of various precisions accordingly.

特許文献1に開示の発明では、位置検出手段を文献内の図5に示すような構成としているので、ホール素子と磁気発生源(駆動用磁石)との間のギャップが小さく、ホール素子出力のリニアリティ確保領域が狭くなってしまう。これにより、上述したように画像安定化用レンズの可動範囲の減少や、ホール素子の組付け作業性の低下が懸念される。   In the invention disclosed in Patent Document 1, since the position detecting means is configured as shown in FIG. 5 in the document, the gap between the Hall element and the magnetic generation source (driving magnet) is small, and the Hall element output is reduced. The linearity securing area becomes narrow. As a result, as described above, there is a concern that the movable range of the image stabilization lens may be reduced and the assembly workability of the Hall element may be reduced.

また、基板の裏側には吸着用ヨークが設けられているので、ホール素子と駆動用磁石との間の距離を確保するには、固定板全体で移動枠から遠ざける必要がある。このため、駆動手段の発生する駆動力の低下や、装置全体の大型化を招く可能性がある。   Further, since the adsorption yoke is provided on the back side of the substrate, it is necessary to keep the entire fixed plate away from the moving frame in order to secure the distance between the Hall element and the driving magnet. For this reason, there is a possibility that the driving force generated by the driving means is reduced and the entire apparatus is enlarged.

さらに、本実施形態ではホール素子が駆動用コイルの巻線の内側に配置されているので、ぶれ補正に必要な画像安定化用レンズのシフト量が小さくなっても、ホール素子の実装領域が必要であるために駆動用コイルの小型化に限界が生じる。また、駆動用コイルとホール素子との間の距離が近いことから、コイル内の電流により発生する微小な磁束密度をホール素子が検知してしまい、ホール素子出力のノイズとなってしまう。   Furthermore, since the Hall element is arranged inside the winding of the driving coil in this embodiment, the Hall element mounting area is necessary even if the shift amount of the image stabilization lens necessary for blur correction is small. Therefore, there is a limit to downsizing the drive coil. In addition, since the distance between the driving coil and the Hall element is short, the Hall element detects the minute magnetic flux density generated by the current in the coil, resulting in noise in the Hall element output.

特許文献2に開示の発明は、上述したような特許文献1で懸念されるギャップの違いに起因する諸問題を解決しようとしたものである。この特許文献に開示の構成とすることによって、ギャップの違いによる位置検出精度の低下を防ぐことができるが、以下のような問題点を有している。   The invention disclosed in Patent Document 2 is intended to solve problems caused by the difference in gaps that are concerned in Patent Document 1 as described above. By adopting the configuration disclosed in this patent document, it is possible to prevent a decrease in position detection accuracy due to a gap difference, but it has the following problems.

すなわち、この特許文献の構造ではホール素子の両側に2つの磁気発生部をそれぞれ設ける必要があり、ブレ補正装置の重量増加やコスト増加に繋がる。また、従来では必要とされなかった2つ目の磁気発生部を配置するための領域を設ける必要が生じる。   That is, in the structure of this patent document, it is necessary to provide two magnetism generators on both sides of the Hall element, which leads to an increase in weight and cost of the shake correction device. In addition, it is necessary to provide a region for arranging the second magnetism generation unit, which has not been conventionally required.

また、この2つの磁気発生部は永久磁石でできているため、ホール素子を挟むように対向させて配置すると、お互いの磁力によって2つの磁気発生部の間に吸引力が働く。そのため、それらを固定する基部の支持部と蓋部とには高い剛性が求められることになる。これらの結果として、ブレ補正装置の重量増加や大型化、構造の複雑化、設計自由度の低下を招く恐れがある。   In addition, since these two magnetism generating parts are made of permanent magnets, if they are arranged facing each other so as to sandwich the Hall element, an attractive force acts between the two magnetism generating parts by the mutual magnetic force. Therefore, high rigidity is required for the support portion and the lid portion of the base portion that fixes them. As a result of these, there is a risk of increasing the weight and size of the shake correction device, complicating the structure, and reducing the degree of freedom in design.

また、この特許文献では、位置検出用の磁気発生部と、駆動用のマグネットとが別々に設けられており、それらを共用した構成を開示していない。同様に、この特許文献では、いわゆるムービングコイル型のブレ補正装置が開示されており、いわゆるムービングマグネット型への適用についてはなんら言及されていない。   Further, in this patent document, a position generating magnetism generating unit and a driving magnet are separately provided, and a configuration in which they are shared is not disclosed. Similarly, in this patent document, a so-called moving coil type blur correction device is disclosed, and there is no mention of application to a so-called moving magnet type.

本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、駆動力を低下することなく、簡易な構造でホール素子出力のリニアリティを確保できる領域を拡大することを目的とする。   The present invention has been made in view of such a situation, and an object of the present invention is to expand an area where the linearity of the Hall element output can be secured with a simple structure without reducing the driving force.

上記目的を達成するために、本発明を実施の光学補正ユニットは、振動に起因する像ぶれを補正する補正レンズと、補正レンズを保持する可動部材と、ユニットの基部を構成するベース部材と、ベース部材に対して可動部材を、補正レンズの光軸と略直交する平面上で並進及び回転自在に支持する支持手段と、補正レンズの位置を検出する位置検出手段と、可動部材を、光軸に略直交する方向に移動させる3つの駆動手段と、を備え、駆動手段は少なくとも、ベース部材に固定される基板に実装されるコイルと、可動部材において、コイルに対向する位置に設けられる磁石と、を有し、位置検出手段は、基板のコイルが実装されない側の面に設けた構成としたものである。   To achieve the above object, an optical correction unit embodying the present invention includes a correction lens that corrects image blur caused by vibration, a movable member that holds the correction lens, a base member that forms the base of the unit, A support means for supporting the movable member with respect to the base member so as to translate and rotate on a plane substantially orthogonal to the optical axis of the correction lens, a position detection means for detecting the position of the correction lens, and the movable member with the optical axis. Three driving means that move in a direction substantially orthogonal to the coil, and the driving means includes at least a coil mounted on a substrate fixed to the base member, and a magnet provided at a position facing the coil in the movable member. The position detection means is configured to be provided on the surface of the substrate where the coil is not mounted.

さらに本発明を実施の光学補正ユニットは、上記発明において、基板を両面に電子部品を実装可能なフレキシブルプリント基板とし、コイルが実装されない側の面に、コイルと対応する領域に貫通穴を設けた補強板を配置し、貫通穴を介して露出するフレキシブルプリント基板に位置検出手段を実装した構成としたものである。   Furthermore, the optical correction unit embodying the present invention is the above-described invention, wherein the substrate is a flexible printed circuit board on which electronic components can be mounted on both sides, and a through hole is provided in a region corresponding to the coil on the surface where the coil is not mounted. A reinforcing plate is arranged, and a position detecting means is mounted on a flexible printed circuit board exposed through a through hole.

さらに本発明を実施のレンズ鏡筒は、上記発明に記載の光学補正ユニットを備えた構成としたものである。   Further, a lens barrel embodying the present invention is configured to include the optical correction unit described in the above invention.

さらに本発明を実施の撮像装置は、上記発明に記載のレンズ鏡筒を備えた構成としたものである。   Furthermore, an imaging apparatus embodying the present invention is configured to include the lens barrel described in the above invention.

本発明を実施の光学補正ユニット、レンズ鏡筒及び撮像装置によれば、駆動力を低下することなく、簡易な構造でホール素子出力のリニアリティを確保できる領域を拡大することができる。   According to the optical correction unit, the lens barrel, and the imaging device that implement the present invention, it is possible to expand the region in which the linearity of the Hall element output can be ensured with a simple structure without reducing the driving force.

本発明の一実施形態である光学補正ユニットの外観を示した斜視図である。It is the perspective view which showed the external appearance of the optical correction unit which is one Embodiment of this invention. 図1に示した光学補正ユニットの展開斜視図であり、説明のために一部の部材を破線で示している。FIG. 2 is a developed perspective view of the optical correction unit shown in FIG. 1, and some members are indicated by broken lines for explanation. 図1に示した光学補正ユニットの上面図であり、説明のために一部の部材を破線で示している。It is a top view of the optical correction unit shown in FIG. 1, and some members are shown with a broken line for description. 図3中に示したA−A線断面図である。It is the sectional view on the AA line shown in FIG. 駆動手段の拡大断面図であり、駆動手段内に形成される磁気回路を説明するための図である。It is an expanded sectional view of a drive means, and is a figure for demonstrating the magnetic circuit formed in a drive means. 位置検出手段の動作原理を説明するための図であり、図6aは構成の概略を示す説明図、図6bは磁石に対するホール素子の位置と磁束密度の関係を説明するグラフである。6A and 6B are diagrams for explaining the operation principle of the position detecting means, FIG. 6A is an explanatory diagram showing an outline of the configuration, and FIG. 6B is a graph for explaining the relationship between the position of the Hall element with respect to the magnet and the magnetic flux density. 本発明のレンズ鏡筒及び撮像装置のぶれ補正制御の概念を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the concept of the blur correction control of the lens-barrel of this invention, and an imaging device. ホール素子と磁石との間のギャップを変化させたときのホール素子出力の変化を説明するグラフであり、図8aは基準となるギャップにおけるホール素子出力、図8bは図8aに比べてギャップを短くした場合のホール素子出力、図8cは図8aに比べてギャップを長くした場合のホール素子出力を示している。FIG. 8A is a graph for explaining a change in the Hall element output when the gap between the Hall element and the magnet is changed. FIG. 8A is a Hall element output in a reference gap, and FIG. 8B is a shorter gap than that in FIG. FIG. 8c shows the Hall element output when the gap is made longer than that of FIG. 8a.

以下、添付の図面に従って、本発明を実施するための最良の形態について説明する。なお、この実施の形態により本発明が限定されるものではない。   The best mode for carrying out the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings. In addition, this invention is not limited by this embodiment.

まず、本発明の光学補正ユニットの構成について説明する。光学補正ユニット100は、図1及び図2に示すように概ね円盤形状の外径を有していて、ユニットに加わる振動に起因する像ぶれを補正する補正レンズ111と、補正レンズを保持するレンズ保持枠112(特許請求の範囲に記載の可動部材に相当)と、光学補正ユニットのベースとなるベース部材121と、補正レンズ111の光軸と直交する平面において光軸を中心とする円周上に120°間隔で設けられ、レンズ保持枠112とベース部材121との間に挟まれてレンズ保持枠を支持する3つの鋼球131と、ベース部材121に固定される回路基板122(特許請求の範囲に記載の基板に相当)等を備えている。   First, the configuration of the optical correction unit of the present invention will be described. The optical correction unit 100 has a generally disc-shaped outer diameter as shown in FIGS. 1 and 2, and a correction lens 111 that corrects image blur caused by vibration applied to the unit, and a lens that holds the correction lens. A holding frame 112 (corresponding to the movable member described in the claims), a base member 121 serving as a base of the optical correction unit, and a circumference around the optical axis in a plane orthogonal to the optical axis of the correction lens 111 And three steel balls 131 which are sandwiched between the lens holding frame 112 and the base member 121 and support the lens holding frame, and a circuit board 122 fixed to the base member 121. Equivalent to the substrate described in the range).

レンズ保持枠112とベース部材121には、3つの鋼球131に対応する位置に、それぞれ可動側鋼球受け部132と固定側鋼球受け部133とが設けられており、鋼球131はこれらの受け部に挟まれている。これによりレンズ保持枠112はベース部材121に対して、光軸と直交する平面内で円滑に移動することができる。本実施形態では、可動側鋼球受け部132と固定側鋼球受け部133とは同一の半径を持つ円形の凹形状となっており、凹形状の壁面によって鋼球131の脱落が防止される。なお、可動側鋼球受け部132と固定側鋼球受け部133、及び鋼球131は、特許請求の範囲に記載の支持手段を構成している。   The lens holding frame 112 and the base member 121 are provided with a movable side steel ball receiving part 132 and a fixed side steel ball receiving part 133 at positions corresponding to the three steel balls 131, respectively. It is sandwiched between the receiving parts. Accordingly, the lens holding frame 112 can move smoothly with respect to the base member 121 in a plane orthogonal to the optical axis. In this embodiment, the movable-side steel ball receiver 132 and the fixed-side steel ball receiver 133 have a circular concave shape with the same radius, and the steel ball 131 is prevented from falling off by the concave wall surface. . In addition, the movable side steel ball receiving part 132, the fixed side steel ball receiving part 133, and the steel ball 131 constitute the support means described in the claims.

レンズ保持枠112は、補正レンズ111がかしめられる円筒部112aと、永久磁石113(特許請求の範囲に記載の磁石に相当)、バックヨーク114(特許請求の範囲に記載の第1のヨークに相当)、及び可動側鋼球受け部132を備えるフランジ部112bとから構成されている。バックヨーク114は、このフランジ部112bにインサート成形されることで固定されている。このバックヨーク114は軟磁性体の金属で作られており、永久磁石113はこのバックヨーク114に対して磁気吸引されて保持されている。永久磁石113とバックヨーク114との間の保持力をさらに高めるために、これらの間に接着剤や両面粘着テープ等の接着手段を介在させることも考えられる。レンズ保持枠112の円筒部112aにはさらに可動ヨーク115(特許請求の範囲に記載の第2のヨークに相当)が設けられるが、この可動ヨーク115は、円筒部112aのフランジ部112bを有さない側の端部に、永久磁石113と対向する位置に取り付けられる。   The lens holding frame 112 includes a cylindrical portion 112a on which the correction lens 111 is caulked, a permanent magnet 113 (corresponding to a magnet described in claims), and a back yoke 114 (corresponding to a first yoke described in claims). ), And a flange portion 112b including a movable-side steel ball receiving portion 132. The back yoke 114 is fixed to the flange portion 112b by insert molding. The back yoke 114 is made of a soft magnetic metal, and the permanent magnet 113 is magnetically attracted to the back yoke 114 and held. In order to further increase the holding force between the permanent magnet 113 and the back yoke 114, it may be possible to interpose an adhesive means such as an adhesive or a double-sided adhesive tape between them. The cylindrical portion 112a of the lens holding frame 112 is further provided with a movable yoke 115 (corresponding to the second yoke described in the claims). The movable yoke 115 has a flange portion 112b of the cylindrical portion 112a. It is attached at a position facing the permanent magnet 113 at the end on the non-side.

可動ヨーク115と、フランジ部112bと、円筒部112aとに囲まれている円筒形状の空間領域には、概ね円環形状の回路基板122が配置される。回路基板122は、レンズ保持枠112に取り付けられた各種部材と干渉しないように、ベース部材121から伸長する複数のボスにビス123で固定されている。この回路基板122には、不図示の電源により電力が供給されるコイル124が実装されており、永久磁石113と対向する位置に固定されている。なお、図2においては、このコイル124の一部を波線で示している。   A generally annular circuit board 122 is disposed in a cylindrical space region surrounded by the movable yoke 115, the flange portion 112b, and the cylindrical portion 112a. The circuit board 122 is fixed to a plurality of bosses extending from the base member 121 with screws 123 so as not to interfere with various members attached to the lens holding frame 112. A coil 124 to which power is supplied from a power source (not shown) is mounted on the circuit board 122 and is fixed at a position facing the permanent magnet 113. In FIG. 2, a part of the coil 124 is indicated by a wavy line.

回路基板122を通じてベース部材121側に固定されるコイル124は、レンズ保持枠112を介して光軸と直交する方向に移動可能な可動ヨーク115と永久磁石113とに挟まれるような構成となっている。これにより、レンズ保持枠112を光軸と直交する平面内で駆動するための駆動力を発生する駆動手段が構成される。この駆動手段は、特許請求の範囲に記載の駆動手段に対応している。なお、レンズ保持枠112の駆動については後に詳述する。   The coil 124 fixed to the base member 121 side through the circuit board 122 is configured to be sandwiched between a movable yoke 115 and a permanent magnet 113 that can move in a direction orthogonal to the optical axis via the lens holding frame 112. Yes. As a result, a driving unit that generates a driving force for driving the lens holding frame 112 in a plane orthogonal to the optical axis is configured. This driving means corresponds to the driving means described in the claims. The driving of the lens holding frame 112 will be described in detail later.

図3等に示すように、本発明の光学補正ユニット100はこの駆動手段を3つ有しており、これらは光軸と直行する平面において光軸を中心とする円周上に120°の間隔で、上述した鋼球131の支持手段と干渉しない位置に設けられている。本実施形態では、隣り合う駆動手段と支持手段とが光軸を中心に60°ずれて配置されている。さらに、各コイル124は概ね矩形形状をしており、その長辺が光軸を中心とする円周の接線方向と一致するように配置されている。   As shown in FIG. 3 and the like, the optical correction unit 100 of the present invention has three driving means, and these are spaced by 120 ° on a circumference centered on the optical axis in a plane perpendicular to the optical axis. Therefore, it is provided at a position where it does not interfere with the support means of the steel ball 131 described above. In the present embodiment, the adjacent drive means and support means are arranged with a 60 ° offset from the optical axis. Further, each coil 124 has a substantially rectangular shape, and is arranged so that its long side coincides with the tangential direction of the circumference centering on the optical axis.

3つのコイル124が実装される回路基板122は、本実施形態では、図2及び図4に示すようにその両面に回路パターンが形成されたフレキシブルプリント基板122aであり、一方の面にはコイル124が実装されている。もう一方の面には、フレキシブルプリント基板122aの強度を確保するための補強板122bが接着剤や両面粘着テープ等の接着手段によって取り付けられている。この補強板122bはフレキシブルプリント基板122aとほぼ同じ形状を有しており、強度確保の他にも、フレキシブルプリント基板122aに剛性を持たせることによる組付け作業性の向上や、駆動手段から発生する駆動力の反力によってフレキシブルプリント基板122aが変形し、駆動手段及び位置検出手段が位置ずれを起こすこと等を防止する役割がある。補強板122bの厚みは、これらの役割を果たせる範囲で自由に決定することができる。   In this embodiment, the circuit board 122 on which the three coils 124 are mounted is a flexible printed circuit board 122a having circuit patterns formed on both sides thereof as shown in FIGS. Has been implemented. A reinforcing plate 122b for securing the strength of the flexible printed circuit board 122a is attached to the other surface by an adhesive means such as an adhesive or a double-sided adhesive tape. The reinforcing plate 122b has substantially the same shape as the flexible printed circuit board 122a. In addition to ensuring strength, the reinforcing printed circuit board 122a is improved in assembly workability by providing rigidity, and is generated from the driving means. The flexible printed circuit board 122a is deformed by the reaction force of the driving force, and has a role of preventing the driving unit and the position detecting unit from being displaced. The thickness of the reinforcing plate 122b can be freely determined as long as these roles can be fulfilled.

この補強板122bには、図3及び図4に示すように、各コイル124の巻線の中心に対応する箇所に貫通穴122cが設けられており、この貫通穴122cを介して、フレキシブルプリント基板122aに3つのホール素子125が実装されている。従って、コイル124は対応する永久磁石113に対向する面に位置し、また、ホール素子125は対応する可動ヨーク115に対向する面に位置している。さらに、これらの各ホール素子125は、ホール素子125の検出部が永久磁石113の磁極境界線上に来るように配置されている。なお、図3においては、このフレキシブルプリント基板122a及び補強板122b、並びに可動ヨーク115を波線で示している。   As shown in FIGS. 3 and 4, the reinforcing plate 122b is provided with a through hole 122c at a location corresponding to the center of the winding of each coil 124, and the flexible printed circuit board is formed through the through hole 122c. Three Hall elements 125 are mounted on 122a. Therefore, the coil 124 is located on the surface facing the corresponding permanent magnet 113, and the Hall element 125 is located on the surface facing the corresponding movable yoke 115. Further, each of these Hall elements 125 is arranged such that the detection portion of the Hall element 125 is on the magnetic pole boundary line of the permanent magnet 113. In FIG. 3, the flexible printed circuit board 122a, the reinforcing plate 122b, and the movable yoke 115 are indicated by wavy lines.

ホール素子125は、対応する永久磁石113と可動ヨーク115とに挟まれた空間中に位置しているため、可動部材であるレンズ保持枠112の移動によって発生する、永久磁石113からの磁束密度の変化を検知する。そして、3つのホール素子125の出力から、そのときの補正レンズ111の位置を知ることができる。これらのホール素子125と永久磁石113とで、特許請求の範囲に記載の位置検出手段を構成している。ホール素子125の位置検出の原理については後に詳述する。   Since the Hall element 125 is located in a space sandwiched between the corresponding permanent magnet 113 and the movable yoke 115, the magnetic flux density from the permanent magnet 113 generated by the movement of the lens holding frame 112, which is a movable member. Detect changes. The position of the correction lens 111 at that time can be known from the outputs of the three Hall elements 125. The Hall element 125 and the permanent magnet 113 constitute position detecting means described in the claims. The principle of detecting the position of the Hall element 125 will be described in detail later.

なお、これ以降に説明する光学補正ユニット100に備えられた各部材の配置は、レンズ保持枠112がベース部材121に対してセンタリングされた状態を基準として説明する。このセンタリング状態とは、補正レンズ111の光軸とベース部材121の中心軸とが一致し、さらに、駆動手段及び位置検出手段の各部材の中心が光軸方向に一直線に並んだ状態を指すものとする。   The arrangement of each member provided in the optical correction unit 100 described below will be described with reference to the state where the lens holding frame 112 is centered with respect to the base member 121. This centering state refers to a state in which the optical axis of the correction lens 111 and the central axis of the base member 121 coincide with each other, and the centers of the respective members of the driving means and the position detecting means are aligned in the optical axis direction. And

センタリング状態における、駆動手段及び位置検出手段の各部材の、光軸に垂直な平面方向での大小関係は、図3及び図4に示すようになっている。概ね円盤形状を有する光学補正ユニット100の半径方向に関しては、可動ヨーク115、永久磁石113、バックヨーク114は概ね同一の大きさを有しており、コイル124はそれらよりも若干小さくなっている。接線方向に関しては、可動ヨーク115とバックヨーク114の大きさは、コイル124の巻線の内径と外径の間に収まる大きさとなっており、永久磁石113の大きさは、コイル124の巻線内径よりも若干小さくなっている。   The magnitude relationship in the plane direction perpendicular to the optical axis of each member of the driving means and the position detecting means in the centering state is as shown in FIGS. In the radial direction of the optical correction unit 100 having a generally disk shape, the movable yoke 115, the permanent magnet 113, and the back yoke 114 have substantially the same size, and the coil 124 is slightly smaller than them. With respect to the tangential direction, the size of the movable yoke 115 and the back yoke 114 is a size that fits between the inner diameter and the outer diameter of the winding of the coil 124, and the size of the permanent magnet 113 is the winding of the coil 124. It is slightly smaller than the inner diameter.

補強板122bに設けられた貫通穴122cはホール素子125が収まる大きさとなっている。貫通穴122cは、上述した補強板122bの役割が果たせる範囲で任意の大きさにすることが可能であるため、ホール素子125はその外径に左右されることなく、ある程度自由に選択することが可能である。また、従来技術のようにホール素子125をコイル124の巻線の内側に配置した場合と比べて、ホール素子125の外径によってコイル124の小型化が妨げられるようなことはない。   A through hole 122c provided in the reinforcing plate 122b is sized to accommodate the Hall element 125. The through-hole 122c can be arbitrarily sized within the range in which the above-described reinforcing plate 122b can play a role. Therefore, the Hall element 125 can be freely selected to some extent without being influenced by its outer diameter. Is possible. Further, as compared with the case where the Hall element 125 is arranged inside the winding of the coil 124 as in the prior art, the outer diameter of the Hall element 125 does not prevent the coil 124 from being downsized.

ここで、駆動手段を構成する可動ヨーク115について説明する。図2〜図4に示すように、レンズ保持枠112の円筒部112a先端に設けられる可動ヨーク115は、永久磁石113及びコイル124に対応する位置に設けられる3つの対向部115aと、それらを繋ぐ連結部115bとを有するフラットな一体形状のプレスパーツである。対向部115aは対応する永久磁石113と同じような広さを持った形状であり、その中心が、レンズ保持枠112のセンタリング状態において、その他の部材の中心を結んだ直線上に位置する。連結部115bは可動ヨーク115全体の強度と軽量化を両立できる範囲で対向部115aよりも細い形状となっており、可動ヨーク115は全体として概ねY字形状となっている。   Here, the movable yoke 115 constituting the driving means will be described. As shown in FIGS. 2 to 4, the movable yoke 115 provided at the tip of the cylindrical portion 112 a of the lens holding frame 112 connects the three opposing portions 115 a provided at positions corresponding to the permanent magnet 113 and the coil 124. It is a flat integrated press part having a connecting part 115b. The facing portion 115 a has a shape similar to that of the corresponding permanent magnet 113, and its center is located on a straight line connecting the centers of other members in the centering state of the lens holding frame 112. The connecting portion 115b has a shape thinner than the facing portion 115a as long as both the strength and weight reduction of the entire movable yoke 115 can be achieved, and the movable yoke 115 is generally Y-shaped as a whole.

この可動ヨーク115は軟磁性体の金属で作られており、このためレンズ保持枠112に設けられた永久磁石113との間で磁気吸引力が発生する。可動ヨーク115はこの吸引力を利用してレンズ保持枠112に吸着され、円筒部112aの先端に設けられた位置決め凸部115cと対応する複数の切り欠き部115dのみによって位置決めされる。この可動ヨーク115は、磁気吸着に加えて接着剤や両面粘着テープ等の接着手段を用いて、より確実に固定してもよい。   The movable yoke 115 is made of a soft magnetic metal, so that a magnetic attractive force is generated between the movable yoke 115 and the permanent magnet 113 provided on the lens holding frame 112. The movable yoke 115 is attracted to the lens holding frame 112 using this suction force, and is positioned only by a plurality of cutout portions 115d corresponding to the positioning convex portions 115c provided at the tip of the cylindrical portion 112a. The movable yoke 115 may be more securely fixed by using an adhesive means such as an adhesive or a double-sided adhesive tape in addition to magnetic adsorption.

このとき、強力な磁気吸着力によって可動ヨーク115が勢いよく吸着されると、誤って位置決め手段から外れてしまうことが考えられる。その結果、可動ヨーク115がホール素子125に接触し、ホール素子125が破壊されてしまう。そのような問題を回避するために、あらかじめホール素子125の厚みを、フレキシブルプリント基板122aに実装したときのホール素子125の光軸方向の高さよりも若干厚くしてもよい。このような構成にすることによって、上記のような場合に可動ヨーク115がホール素子125ではなく補強板122bに接触するので、ホール素子125の破壊を避けることができる。   At this time, if the movable yoke 115 is vigorously attracted by a strong magnetic attraction force, it may be erroneously removed from the positioning means. As a result, the movable yoke 115 comes into contact with the hall element 125, and the hall element 125 is destroyed. In order to avoid such a problem, the thickness of the hall element 125 may be made slightly thicker in advance than the height in the optical axis direction of the hall element 125 when mounted on the flexible printed circuit board 122a. With such a configuration, the movable yoke 115 comes into contact with the reinforcing plate 122b instead of the Hall element 125 in the above case, so that the Hall element 125 can be prevented from being destroyed.

光軸方向においてコイル124が永久磁石113と重なる領域は、レンズ保持枠112をベース部材121に対して駆動させる力を発生する駆動力発生部として機能する。本実施形態によれば、永久磁石113と重なるのはコイル124の長辺部分である。以下に、本実施形態の駆動手段において駆動力が発生する原理を簡単に説明する。   A region where the coil 124 overlaps with the permanent magnet 113 in the optical axis direction functions as a driving force generator that generates a force for driving the lens holding frame 112 with respect to the base member 121. According to the present embodiment, the long side portion of the coil 124 overlaps with the permanent magnet 113. Hereinafter, the principle of generating a driving force in the driving means of this embodiment will be briefly described.

図5に示すように、レンズ保持枠112に固定された永久磁石113は、レンズ保持枠112にインサート成形されたバックヨーク114と、レンズ保持枠112の円筒部112a先端に磁気吸引により固定された可動ヨーク115とで挟まれることによって、各永久磁石113から発生する磁束は漏れが少なく整った向きで効率的に互いのヨークの方向に差し向けられる。これにより、各駆動手段は図5に書き込まれるような磁気回路を構成する。   As shown in FIG. 5, the permanent magnet 113 fixed to the lens holding frame 112 is fixed by magnetic attraction to the back yoke 114 insert-molded on the lens holding frame 112 and the tip of the cylindrical portion 112 a of the lens holding frame 112. By being sandwiched between the movable yokes 115, the magnetic flux generated from each permanent magnet 113 is efficiently directed toward the yokes in a well-oriented direction with little leakage. Thereby, each driving means constitutes a magnetic circuit as written in FIG.

上述したように、回路基板122に実装されるコイル124の長辺は磁気回路中に位置しており、このコイル124に通電するとコイル124内を流れる電子にローレンツ力が働くので、これによりレンズ保持枠112はベース部材121に対して駆動されることになる。上述したように、コイル124が位置する磁気回路は、バックヨーク114及び可動ヨーク115によって漏洩磁束が少なく整流されているので、発生する駆動力の出力は、ヨークを用いない場合に比べ高くなる。また、発生する駆動力の向きはフレミング左手の法則に従う。   As described above, the long side of the coil 124 mounted on the circuit board 122 is located in the magnetic circuit, and when this coil 124 is energized, Lorentz force acts on the electrons flowing in the coil 124, thereby holding the lens. The frame 112 is driven with respect to the base member 121. As described above, since the magnetic circuit in which the coil 124 is located is rectified with less leakage magnetic flux by the back yoke 114 and the movable yoke 115, the output of the generated driving force is higher than when the yoke is not used. In addition, the direction of the generated driving force follows the Fleming left-hand rule.

本実施形態では、上述した3つの駆動手段は図3に示すように、各コイル124の長辺が光軸を中心とする円周の接線方向を向くように120°間隔で配置されている。従って、各駆動手段の駆動力は円周の半径方向に120°間隔で3軸あることになり、センタリング状態において各駆動力の発生方向の交点が光軸上に位置している。上述したように、レンズ保持枠112は支持手段によって光軸と直交する平面内で移動自在とされているので、レンズ保持枠112は3つの駆動軸に沿って、ベース部材121に対して並進移動される。それら3軸に沿った駆動を適切に組み合わせることによって、任意の位置にレンズ保持枠112を移動させることが可能となる。   In the present embodiment, as shown in FIG. 3, the three driving means described above are arranged at 120 ° intervals so that the long sides of the coils 124 face the tangential direction of the circumference centered on the optical axis. Therefore, the driving force of each driving means has three axes at 120 ° intervals in the radial direction of the circumference, and the intersection in the direction of generation of each driving force is located on the optical axis in the centering state. As described above, since the lens holding frame 112 is movable in a plane orthogonal to the optical axis by the support means, the lens holding frame 112 translates with respect to the base member 121 along the three drive axes. Is done. By appropriately combining the driving along these three axes, the lens holding frame 112 can be moved to an arbitrary position.

さらに、図4にも示すように、レンズ保持枠112の各バックヨーク114には、それぞれ吸着用磁石141が、永久磁石113の取り付けられる面とは反対側の面に磁気吸引によって取り付けられている。吸着用磁石141と永久磁石113との間の保持力をさらに高めるために、これらの間に接着剤や両面粘着テープ等の接着手段を介在させることも考えられる。また、ベース部材121の裏側であって、これら吸着用磁石141と対応する位置には、それぞれ吸着用ヨーク142が接着剤や両面粘着テープ等の接着手段によって固定されている。この吸着用ヨーク142は、レンズ保持枠112に固定される可動ヨーク115と同様に軟磁性体の金属で作られているので、吸着用磁石141と吸着用ヨーク142との間にも磁気吸引力が発生する。これらの吸着用磁石141と吸着用ヨーク142により、レンズ保持枠112がベース部材121側に付勢される。   Further, as shown in FIG. 4, the attracting magnet 141 is attached to each back yoke 114 of the lens holding frame 112 by magnetic attraction on the surface opposite to the surface on which the permanent magnet 113 is attached. . In order to further increase the holding force between the attracting magnet 141 and the permanent magnet 113, it may be possible to interpose an adhesive means such as an adhesive or a double-sided adhesive tape between them. Further, at the positions corresponding to the attracting magnets 141 on the back side of the base member 121, the attracting yokes 142 are fixed by an adhesive means such as an adhesive or a double-sided adhesive tape. Since the attracting yoke 142 is made of a soft magnetic metal like the movable yoke 115 fixed to the lens holding frame 112, the magnetic attracting force is also exerted between the attracting magnet 141 and the attracting yoke 142. Occurs. The lens holding frame 112 is urged toward the base member 121 by the attracting magnet 141 and the attracting yoke 142.

次に、ホール素子125を用いた位置検出の原理について、図6を参照して説明する。ホール素子125は、磁束密度を検知し、検知した磁束密度に応じた電圧を出力する磁気センサの一種である。図6aに示すように、ホール素子125の近傍に検出用磁石126が配置されているときを考える。   Next, the principle of position detection using the Hall element 125 will be described with reference to FIG. The Hall element 125 is a kind of magnetic sensor that detects a magnetic flux density and outputs a voltage corresponding to the detected magnetic flux density. Consider a case where a detection magnet 126 is arranged in the vicinity of the Hall element 125 as shown in FIG.

検出用磁石126は、図示のように角型平板状の2極磁石が2枚重なった構成となっており、その着磁方向は、磁石の平面方向を2等分するように極性を異ならせていると共に、その平面方向と直交する厚み方向をも2等分するように極性を異ならせている。このような構成とすると、検出用磁石126の両端には垂直方向に互いに逆向きの磁束が発生し、検出用磁石126を2極磁石1枚のみで構成するよりも、高い磁束密度が得られるようになる。検出用磁石126の垂直方向には軟磁性体の金属で作られたヨーク127を2つ配置している。これにより、漏洩磁束の少ない磁気回路が構成できる。ホール素子125は、この検出用磁石126の平面方向のS極とN極間の磁極境界線の延長上に位置しており、この状態を基準とする。   The detection magnet 126 has a structure in which two rectangular flat plate-shaped two-pole magnets are overlapped as shown in the figure, and the magnetization direction is made different so that the plane direction of the magnet is divided into two equal parts. In addition, the polarity is made different so that the thickness direction orthogonal to the plane direction is also divided into two equal parts. With such a configuration, magnetic fluxes that are opposite to each other in the vertical direction are generated at both ends of the detection magnet 126, and a higher magnetic flux density can be obtained than when the detection magnet 126 is composed of only one dipole magnet. It becomes like this. Two yokes 127 made of soft magnetic metal are disposed in the vertical direction of the detection magnet 126. Thereby, a magnetic circuit with little leakage magnetic flux can be comprised. The hall element 125 is located on the extension of the magnetic pole boundary between the south pole and the north pole in the planar direction of the magnet 126 for detection, and this state is used as a reference.

図6bは、検出用磁石126が形成する磁界の磁束密度を表したグラフであり、横軸は平面方向の距離、縦軸は磁束密度を示している。検出用磁石126の磁極境界線上では磁束密度がゼロとなる。図6aの構成では、検出用磁石126の磁極境界線に垂直な方向に移動したときに、ホール素子125は検出用磁石126の磁束密度を検知し、グラフに示した磁束密度に比例した電圧を出力する。   FIG. 6B is a graph showing the magnetic flux density of the magnetic field formed by the detection magnet 126, where the horizontal axis represents the distance in the plane direction and the vertical axis represents the magnetic flux density. On the magnetic pole boundary line of the detection magnet 126, the magnetic flux density becomes zero. In the configuration of FIG. 6a, the Hall element 125 detects the magnetic flux density of the detection magnet 126 when moving in a direction perpendicular to the magnetic pole boundary of the detection magnet 126, and generates a voltage proportional to the magnetic flux density shown in the graph. Output.

本実施形態では、上述したように、ホール素子125を、コイル124が実装されるのとは反対側の面に実装する構成としている。このような構成とすることで、コイル124の巻線の内側にホール素子125を実装する等の構成と比べて、コイル124と永久磁石113との間の距離を維持したまま永久磁石113との間のギャップを大きくとることができる。これにより、駆動手段からの駆動力を低下させることなく、ホール素子出力のリニアリティ確保領域を広くすることが可能となる。その結果、ぶれ補正に用いる補正レンズの可動範囲を広く取ることが可能となり、また、ホール素子や磁石の組付け精度や磁石の着磁精度に余裕が生まれる。   In the present embodiment, as described above, the Hall element 125 is mounted on the surface opposite to the side where the coil 124 is mounted. By adopting such a configuration, the distance between the coil 124 and the permanent magnet 113 is maintained while maintaining the distance between the coil 124 and the permanent magnet 113 as compared with a configuration in which the Hall element 125 is mounted inside the winding of the coil 124. The gap between them can be made large. Thereby, it becomes possible to widen the linearity securing region of the Hall element output without reducing the driving force from the driving means. As a result, it is possible to widen the movable range of the correction lens used for blur correction, and allowance is provided for the assembly accuracy of the Hall element and the magnet and the magnetization accuracy of the magnet.

本実施形態では、上述した検出用磁石126が駆動手段を構成する永久磁石113を兼ねる構成としており、永久磁石113の着磁は上述した検出用磁石126と同様としてある。これにより、2つの磁石を別部材として設ける場合と比べて、重量増加の抑制やスペースの効率的な利用が可能となる。また、本実施形態の可動ヨーク115とバックヨーク114が、上述したヨーク127の役割を果たす。   In the present embodiment, the detection magnet 126 described above also serves as the permanent magnet 113 that constitutes the driving means, and the magnetization of the permanent magnet 113 is the same as that of the detection magnet 126 described above. Thereby, compared with the case where two magnets are provided as separate members, an increase in weight can be suppressed and space can be used efficiently. Further, the movable yoke 115 and the back yoke 114 of this embodiment serve as the yoke 127 described above.

図7は、上述してきた構成及び機能を有した光学補正ユニット100を備えた本発明のレンズ鏡筒の一実施形態を示したブロック図であり、さらに、このレンズ鏡筒とカメラ本体とからなるカメラシステムのブロック図を示している。このカメラシステムは、本発明の撮像装置の一実施形態を示すものである。   FIG. 7 is a block diagram showing an embodiment of the lens barrel of the present invention provided with the optical correction unit 100 having the configuration and functions described above, and further comprises this lens barrel and a camera body. 1 shows a block diagram of a camera system. This camera system shows an embodiment of an imaging apparatus of the present invention.

カメラシステム200は、レンズ鏡筒210及びカメラ本体220から構成されている。レンズ鏡筒210は概ね円筒形状であり、内部に結像光学系211を備えている。レンズ鏡筒210の後端部には不図示のレンズ側マウントが設けられている。また、カメラ本体220の前面には不図示のカメラ側マウントが設けられており、双方のマウントが結合することでレンズ鏡筒210とカメラ本体220とが着脱可能に固定される。   The camera system 200 includes a lens barrel 210 and a camera body 220. The lens barrel 210 has a substantially cylindrical shape and includes an imaging optical system 211 therein. A lens side mount (not shown) is provided at the rear end of the lens barrel 210. A camera-side mount (not shown) is provided on the front surface of the camera body 220, and the lens barrel 210 and the camera body 220 are detachably fixed by coupling both mounts.

結像光学系211の光軸上のカメラ本体220内部には、被写体光を光電変換する不図示の撮像素子(CCD、CMOS等)が設けられている。また、カメラ本体220背面には不図示の表示装置(LCD、有機EL等)が設けられており、さらに、カメラ本体220には記録メディア用のスロットが設けられている。これにより、このカメラ本体220は、撮像素子で得られた画像情報を記録メディアに記録したり、表示装置に表示したりすることができる。   Inside the camera body 220 on the optical axis of the imaging optical system 211, an imaging element (CCD, CMOS, etc.) (not shown) that photoelectrically converts subject light is provided. Further, a display device (LCD, organic EL, etc.) (not shown) is provided on the back of the camera body 220, and the camera body 220 is provided with a slot for recording media. Thereby, the camera body 220 can record the image information obtained by the image sensor on the recording medium or display it on the display device.

レンズ鏡筒210内には、さらに上述してきた光学補正ユニット100が備えられている。この光学補正ユニット100の補正レンズ111は、レンズ鏡筒210の結像光学系211の一部を構成している。また光学補正ユニット100のベース部材121は、センタリング状態にある光学補正ユニット100の補正レンズ111の光軸が結像光学系の光軸と一致するように、レンズ鏡筒210内に固定されている。   In the lens barrel 210, the optical correction unit 100 described above is further provided. The correction lens 111 of the optical correction unit 100 constitutes a part of the imaging optical system 211 of the lens barrel 210. The base member 121 of the optical correction unit 100 is fixed in the lens barrel 210 so that the optical axis of the correction lens 111 of the optical correction unit 100 in the centering state coincides with the optical axis of the imaging optical system. .

レンズ鏡筒210には2つのジャイロセンサ212が備えられており、カメラシステム200のピッチ方向とヨー方向の回転を検知する。これらのジャイロセンサ212が、撮影者の手の震えや揺れ等によってカメラシステム200に働く加速度、角速度、又は角加速度からカメラ姿勢の変化を検出し、検出されたカメラ姿勢情報がCPU221内の制御量演算部221aに入力される。   The lens barrel 210 is provided with two gyro sensors 212 and detects the rotation of the camera system 200 in the pitch direction and the yaw direction. These gyro sensors 212 detect a change in camera posture from acceleration, angular velocity, or angular acceleration acting on the camera system 200 due to a shake or shake of the photographer's hand, and the detected camera posture information is a control amount in the CPU 221. The data is input to the calculation unit 221a.

また、すでに述べたように、光学補正ユニット100内で位置検出系を構成する3つのホール素子125は、永久磁石113の移動に伴う磁束の変化を検出する。3つのホール素子125の出力から、そのときの補正レンズ111の位置がわかる。検出された補正レンズ111の位置情報もCPU221内の制御量演算部221aに入力される。   Further, as already described, the three Hall elements 125 constituting the position detection system in the optical correction unit 100 detect a change in magnetic flux accompanying the movement of the permanent magnet 113. From the outputs of the three Hall elements 125, the position of the correction lens 111 at that time can be known. The detected position information of the correction lens 111 is also input to the control amount calculation unit 221 a in the CPU 221.

CPU221内の制御量演算部221aでは、入力されたカメラ姿勢情報及び補正レンズ位置情報が比較され、ぶれ補正に必要な制御量が算出される。算出された制御量は、同じくCPU221内にある駆動制御部221bに送られる。   The control amount calculation unit 221a in the CPU 221 compares the input camera posture information and the correction lens position information, and calculates a control amount necessary for blur correction. The calculated control amount is sent to the drive control unit 221b in the CPU 221.

駆動制御部221bでは、算出された制御量に基づいて、ぶれ量を補正するために必要な補正レンズ111の駆動量及び駆動方向が演算され、各駆動手段のコイル124に流す電流量等が適切に制御される。   The drive control unit 221b calculates the drive amount and drive direction of the correction lens 111 necessary for correcting the shake amount based on the calculated control amount, and appropriately determines the amount of current flowing through the coil 124 of each drive unit. To be controlled.

上述した実施形態では、コイル124が実装される回路基板122を、両面に電子部品を実装可能なフレキシブルプリント基板122aとし、コイル124が実装されるのとは反対側の面にホール素子125と補強板とを設ける構成としていたが、このフレキシブルプリント基板122aを薄い両面ハード基板とし、補強板122bを設けない構成としても本発明の効果を発揮することが可能である。   In the above-described embodiment, the circuit board 122 on which the coil 124 is mounted is the flexible printed circuit board 122a on which electronic components can be mounted on both sides, and the Hall element 125 and the reinforcement are provided on the surface opposite to the side on which the coil 124 is mounted. However, even if the flexible printed circuit board 122a is a thin double-sided hard circuit board and the reinforcing board 122b is not provided, the effects of the present invention can be exhibited.

また、本発明の実施形態として光学補正ユニット100を有するレンズ鏡筒をレンズ鏡筒210とし、これをカメラ本体220に結合したカメラシステム200について説明したが、ぶれ補正を行うための各種演算部をレンズ鏡筒内に配置することで、レンズ鏡筒のみでぶれ補正を行うことも可能である。   In addition, the camera system 200 in which the lens barrel 210 having the optical correction unit 100 as the lens barrel 210 and the camera barrel 220 is coupled to the camera body 220 has been described as an embodiment of the present invention. However, various arithmetic units for performing blur correction are provided. By disposing the lens in the lens barrel, it is possible to perform blur correction only with the lens barrel.

さらに、本発明の撮像装置の一実施形態としてカメラシステム200について説明したが、これに限られるものではなく、例えばビデオカメラやコンパクトデジタルカメラに適用することも可能である。   Furthermore, although the camera system 200 has been described as one embodiment of the imaging apparatus of the present invention, the present invention is not limited to this, and can be applied to, for example, a video camera or a compact digital camera.

以上で説明したように、本発明に記載の光学補正ユニット、レンズ鏡筒及び撮像装置によれば、駆動力を低下することなく、簡易な構造でホール素子出力のリニアリティを確保できる領域を拡大することが可能となる。   As described above, according to the optical correction unit, the lens barrel, and the imaging device according to the present invention, the area in which the linearity of the Hall element output can be secured with a simple structure without reducing the driving force is expanded. It becomes possible.

100 光学補正ユニット
111 補正レンズ
112 レンズ保持枠
113 永久磁石
114 バックヨーク
115 可動ヨーク
121 ベース部材
122 回路基板
122a フレキシブルプリント基板
122b 補強板
122c 貫通穴
124 コイル
125 ホール素子
131 鋼球
141 吸着用磁石
142 吸着用ヨーク
200 カメラシステム
210 レンズ鏡筒
220 カメラ本体
211 結像光学系
212 ジャイロセンサ
221 CPU
221a 制御量演算部
221b 駆動制御部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Optical correction unit 111 Correction lens 112 Lens holding frame 113 Permanent magnet 114 Back yoke 115 Movable yoke 121 Base member 122 Circuit board 122a Flexible printed circuit board 122b Reinforcement board 122c Through hole 124 Coil 125 Hall element 131 Steel ball 141 Adsorption magnet 142 Adsorption Yoke 200 Camera system 210 Lens barrel 220 Camera body 211 Imaging optical system 212 Gyro sensor 221 CPU
221a Control amount calculation unit 221b Drive control unit

Claims (7)

振動に起因する像ぶれを補正する補正レンズを、駆動手段によって前記補正レンズの光軸と略直交する平面上で駆動させてぶれ補正を行う光学補正ユニットにおいて、前記駆動手段は、磁束を発生する磁石と、前記磁石に対向する位置に設けられ、前記磁石の磁束との相互作用により駆動力を発生するコイルと、を有し、前記コイルが実装される基板の裏面に、前記補正レンズの位置を検出する位置検出手段を設けたことを特徴とする光学補正ユニット。   In an optical correction unit that performs shake correction by driving a correction lens that corrects image blur caused by vibration on a plane substantially orthogonal to the optical axis of the correction lens by the drive unit, the drive unit generates magnetic flux. A magnet and a coil provided at a position facing the magnet and generating a driving force by interaction with the magnetic flux of the magnet, and the position of the correction lens on the back surface of the substrate on which the coil is mounted An optical correction unit provided with position detection means for detecting 振動に起因する像ぶれを補正する補正レンズと、
前記補正レンズを保持する可動部材と、
ユニットの基部を構成するベース部材と、
前記ベース部材に対して前記可動部材を、前記補正レンズの光軸と略直交する平面上で並進及び回転自在に支持する支持手段と、
前記補正レンズの位置を検出する位置検出手段と、
前記可動部材を、前記光軸に略直交する方向に移動させる3つの駆動手段と、
を備える光学補正ユニットにおいて、
前記駆動手段は少なくとも、
前記ベース部材に固定される基板に実装されるコイルと、
前記可動部材において、前記コイルに対向する位置に設けられる磁石と、
を有し、
前記位置検出手段は、前記基板の前記コイルが実装されない側の面に設けられる
ことを特徴とする光学補正ユニット。
A correction lens for correcting image blur caused by vibration;
A movable member holding the correction lens;
A base member constituting the base of the unit;
Support means for supporting the movable member with respect to the base member so as to translate and rotate on a plane substantially orthogonal to the optical axis of the correction lens;
Position detecting means for detecting the position of the correction lens;
Three driving means for moving the movable member in a direction substantially perpendicular to the optical axis;
In an optical correction unit comprising:
The driving means is at least
A coil mounted on a substrate fixed to the base member;
In the movable member, a magnet provided at a position facing the coil;
Have
The optical correction unit according to claim 1, wherein the position detection unit is provided on a surface of the substrate where the coil is not mounted.
前記基板は、前記コイルが実装されるフレキシブルプリント基板であり、前記フレキシブルプリント基板のうち、前記コイルが実装されない側の面には補強板が配置され、前記補強板は、前記コイルと対応する領域に貫通穴が設けられており、前記位置検出手段は前記貫通穴を介して露出する前記フレキシブルプリント基板に実装されることを特徴とする請求項2に記載の光学補正ユニット。   The board is a flexible printed board on which the coil is mounted, and a reinforcing plate is disposed on a surface of the flexible printed board on which the coil is not mounted, and the reinforcing plate is a region corresponding to the coil. The optical correction unit according to claim 2, wherein a through hole is provided, and the position detection unit is mounted on the flexible printed circuit board exposed through the through hole. 前記可動部材に設けられ、前記磁石のうち前記コイルと対向しない面に固定される第1のヨークと、同じく前記可動部材に設けられ、前記位置検出手段と対向する位置に固定される第2のヨークとをさらに有し、前記位置検出手段、前記コイル及び前記磁石は、前記光軸と平行な方向において、前記第1のヨークと前記第2のヨークとの間の空間領域に配置されることを特徴とする請求項2又は3のいずれかに記載の光学補正ユニット。   A first yoke provided on the movable member and fixed to a surface of the magnet that does not face the coil, and a second yoke that is also provided on the movable member and fixed at a position facing the position detecting means. A yoke, and the position detecting means, the coil, and the magnet are arranged in a space region between the first yoke and the second yoke in a direction parallel to the optical axis. The optical correction unit according to claim 2, wherein: 前記位置検出手段は、前記磁石の磁束密度を検知することによって前記ベース部材に対する前記可動部材の位置を検出するホール素子であることを特徴とする請求項2乃至4のいずれかに記載の光学補正ユニット。   5. The optical correction according to claim 2, wherein the position detecting means is a Hall element that detects a position of the movable member with respect to the base member by detecting a magnetic flux density of the magnet. unit. 請求項2乃至4のいずれかに記載の光学補正ユニットを備えたことを特徴とするレンズ鏡筒。   A lens barrel comprising the optical correction unit according to claim 2. 請求項5に記載のレンズ鏡筒を備えたことを特徴とする撮像装置。   An imaging apparatus comprising the lens barrel according to claim 5.
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