JP2011141348A - 撮像素子ユニット、レンズ鏡筒 - Google Patents

撮像素子ユニット、レンズ鏡筒 Download PDF

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Abstract

【課題】撮像素子と固定基板との位置関係を精度よく決められた撮像素子ユニット及びレンズ鏡筒を提供することを目的とする。
【解決手段】本発明にかかる撮像素子ユニットは、撮像面を有する撮像素子と、撮像素子の前記撮像面と反対側の面に実装された実装基板と、実装基板の裏面に固定された固定基板と、を備え、実装基板は、撮像素子の略中央領域に開口する開口部を有し、固定基板は突起部を有し、突起部は開口部に挿通され、撮像素子と点接触している。
【選択図】図1

Description

本発明は撮像素子ユニット若しくはレンズ鏡筒に関する。
特許文献1は、カメラを開示する。このカメラにおいて、撮像素子はフレームに固定されている。この撮像素子は、フレーム内の開口にはめ込まれることにより固定されている。これにより、撮像素子をフレームで固定できる。
特開2007−148020号公報
しかしながら、上記構成によれば、フレームと撮像素子との距離等の位置関係を精度良く決めることができない。
本発明は、撮像素子と固定基板との位置関係を精度よく決められた撮像素子ユニット及びレンズ鏡筒を提供することを目的とする。
上記課題を解決するために、本発明にかかる撮像素子ユニットは、撮像面を有する撮像素子と、撮像素子の前記撮像面と反対側の面に実装された実装基板と、実装基板の裏面に固定された固定基板と、を備え、実装基板は、撮像素子の略中央領域に開口する開口部を有し、固定基板は突起部を有し、突起部は開口部に挿通され、撮像素子と点接触している。
また、本発明にかかるレンズ鏡筒は、被写体像を結像する光学系と撮像素子ユニットとを備えるレンズ鏡筒であって、撮像素子ユニットは、撮像面を有する撮像素子と、撮像素子の撮像面と反対側の面に実装された実装基板と、実装基板の裏面に固定された固定基板と、を備え、実装基板は、撮像素子の略中央領域に開口する開口部を有し、固定基板は突起部を有し、突起部は前記開口部に挿通され、撮像素子と点接触している。
本発明によれば、撮像素子と固定基板との位置関係を精度よく決められた撮像素子ユニット及びレンズ鏡筒を提供できる。
本実施の形態にかかるレンズ鏡筒の斜視図 本実施の形態にかかるレンズ鏡筒の部分分解斜視図 本実施の形態にかかる撮像ユニットの分解斜視図 本実施の形態にかかるMOSの半田付け面の模式図 本実施の形態にかかる撮像ユニットの断面図 本実施の形態にかかる撮像ユニットの組み立て方法を説明するための模式図
〔1.実施の形態1〕
〔1−1.レンズ鏡筒の構成〕
本実施の形態にかかるレンズ鏡筒100の構成について図1及び図2を用いて説明する。図1は、レンズ鏡筒100の斜視図である。図2は、レンズ鏡筒100の部分分解斜視図である。
レンズ鏡筒100は、光学ユニット部110と撮像ユニット部120を有する。光学ユニット部110は、被写体像をCMOSイメージセンサー上に結像する。撮像ユニット部120は、結像された被写体像を撮像し、画像データを生成する。
撮像ユニット120は、ビスにより光学ユニット110に固定されている。また、光学ユニット110と撮像ユニット120は、光学フィルター130とゴムクッション140とを挟んで固定している。
〔1−2.撮像ユニットの構成〕
撮像ユニット120の構成について図3、図4及び図5を用いて説明する。図3は、撮像ユニット120の分解斜視図である。図4は、CMOSイメージセンサー150の半田付け面の模式図である。図5は、撮像ユニット120の断面図である。
撮像ユニット120は、CMOSイメージセンサー150、MOSプリント基板160及びMOS取り付け板170を有する。MOSプリント基板160は、略中央部に開口部260を有する。MOS取り付け板170は、開口部260に挿通可能な突起部250を有する。CMOSイメージセンサー150と、MOSプリント基板160とは、半田付けにより取り付けられている。また、MOSプリント基板160と、MOS取り付け板170とは、接着により取り付けられている。
次に、CMOSイメージセンサー150の詳細について説明する。CMOSイメージセンサー150は、BGAタイプの撮像素子である。従って、CMOSイメージセンサー150は、図4に示す通り、半田付け面に半田端子を有しない。CMOSイメージセンサー150は、半田端子の代わりに半田のランド180及びランド190を有する。CMOSイメージセンサー150は、撮像した画像信号をランド180を介して、MOSプリント基板160に送る。一方、ランド190は、特に信号のやりとりをしない。CMOSイメージセンサー150は、リフロー半田工法によりMOSプリント基板に半田付けされる。
また、図5に示すように、撮像ユニット120において、CMOSイメージセンサー150とMOS取り付け板170の突起部250とは、点接触している。
このように、本実施の形態にかかるレンズ鏡筒100が有する撮像ユニット120において、CMOSイメージセンサー150とMOS取り付け板170とは点接触している。これにより、半田付け面の大部分にランドが存在するようなBGAタイプの撮像素子を板金に取り付ける際にも、撮像素子と板金との距離を決めることができる。また、このように撮像ユニット120は、板金により撮像素子と板金との距離を決めるので、環境変化に伴う接着剤の伸縮による影響を受けにくい。具体的には、撮像ユニット120は、MOS面の傾きや、前後の距離の変化について影響を受けにくい。
〔1−3.撮像ユニットの組み立て方法〕
撮像ユニット120の組み立て方法について図6を用いて説明する。図6は、撮像ユニット120の組み立て方法を説明するための模式図である。
まず、図6(a)に示すように、治具ベース200に、CMOSイメージセンサー150とMOSプリント基板160とからなるユニットを設置する。この時点でCMOSイメージセンサー150とMOSプリント基板160とは既に半田付けされている。次に、MOS取り付け板170をMOS治具210に乗せ、上からビット220で押さえる。
次に、図6(b)に示すように、突起部250を開口部260を通し、MOS取り付け板170をCMOSイメージセンサー150に点接触させる。次に、治具210及び治具220は、CMOSイメージセンサー150の撮像面と、MOS取り付け板170の取り付け面との傾きを調整する。次に、治具230は、MOSプリント基板160の平面方向(X−Y方向)の位置合わせを行う。
次に、図6(c)に示すように、MOSプリント基板160とMOS取り付け板170との位置が決まった状態で、MOSプリント基板160とMOS取り付け板170とを接着剤240で固定する。
以上の工法により、図6(d)に示すように、撮像ユニット150の撮像面とMOS取り付け板170の平行度を調整した状態で、かつ平面方向(X−Y方向)の精度を出した状態で接着が完了する。
このように、本実施の形態にかかるレンズ鏡筒100の撮像ユニット120は、CMOSイメージセンサー150とMOS取り付け板170とを点接触した後に、この二つの部材を接着することにより組み立てられている。これにより、二つの部材を接着する前に、二つ部材の傾き調整や、平面方向(X−Y方向)の位置合わせをすることができる。その結果、CMOSイメージセンサー150とMOS取り付け板170との傾き及び平面方向の位置精度を確保した撮像ユニット120を組み立てることができる。
本発明は、デジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラ等に用いられる撮像素子ユニットやレンズ鏡筒に適用できる。
100 レンズ鏡筒
110 光学ユニット部
120 撮像ユニット部

Claims (4)

  1. 撮像面を有する撮像素子と、
    前記撮像素子の前記撮像面と反対側の面に実装された実装基板と、
    前記実装基板の裏面に固定された固定基板と、を備え、
    前記実装基板は、前記撮像素子の略中央領域に開口する開口部を有し、
    前記固定基板は突起部を有し、該突起部は前記開口部に挿通され、前記撮像素子と点接触している、
    撮像素子ユニット。
  2. 前記固定基板と前記実装基板とは少なくとも4点で接合されている、
    請求項1に記載の撮像素子ユニット。
  3. 前記実装基板はBGA(ボールグリッドアレイ)の実装基板である、
    請求項1又は2に記載の撮像素子ユニット。
  4. 被写体像を結像する光学系と撮像素子ユニットとを備えるレンズ鏡筒であって、
    前記撮像素子ユニットは、
    撮像面を有する撮像素子と、
    前記撮像素子の前記撮像面と反対側の面に実装された実装基板と、
    前記実装基板の裏面に固定された固定基板と、を備え、
    前記実装基板は、前記撮像素子の略中央領域に開口する開口部を有し、
    前記固定基板は突起部を有し、該突起部は前記開口部に挿通され、前記撮像素子と点接触している、
    レンズ鏡筒。
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