JP2016061956A - Optical unit with tremor correction function, and manufacturing method of optical unit with tremor correction function - Google Patents

Optical unit with tremor correction function, and manufacturing method of optical unit with tremor correction function Download PDF

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical unit with a tremor correction function and manufacturing method of the optical unit with the tremor correction function that allow a leaf-like spring to be prevented from generating unnecessary urging force in connecting a movable body and stationary body via a gimbal mechanism and the leaf-like spring.SOLUTION: In an optical unit, upon connecting a movable body 10 and stationary body 20 via a leaf-like spring 70, an adhesion convex part 227 provided in a spring support part 226 of a cover 220 is fitted into a penetration part 710 formed in a stationary body side coupling part 71 of the leaf-like spring 70, and in this state, the adhesion convex part 227 and the stationary body side coupling part 71 are anchored by an adhesive. Next, a relative position between a holder 40 and the leaf-like spring 70 is adjusted, and in alignment with the position of the leaf-like spring 70 in this state, an adhesion convex part 49 of the holder 40 is fitted into a penetration part 720 provided in a movable body side coupling part 72 of the leaf-like spring 70, and an inner peripheral side surface of the penetration part 720 and a lateral surface of the adhesion convex part 49 of the holder 40 are anchored by the adhesive.SELECTED DRAWING: Figure 3

Description

本発明は、カメラ付き携帯電話機等に搭載される振れ補正機能付き光学ユニット、および振れ補正機能付き光学ユニットの製造方法に関するものである。   The present invention relates to an optical unit with a shake correction function mounted on a mobile phone with a camera and the like, and a method for manufacturing an optical unit with a shake correction function.

近年、携帯電話機等の携帯機器は、撮影用の光学ユニットが搭載された光学機器として構成されている。かかる光学ユニットにおいては、ユーザーの手振れによる撮影画像の乱れを抑制するために、可動体を揺動させて振れを補正する構成が提案されている。かかる振れ補正を行うには、可動体を固定体に対して揺動可能に支持する必要がある。そこで、可動体と固定体との間にジンバル機構を設けるとともに、可動体と固定体とを板状バネで接続し、板状バネによって、外力が加わっていない状態における可動体の姿勢を保持する構成が提案されている(特許文献1の図9等参照)。   2. Description of the Related Art In recent years, portable devices such as mobile phones have been configured as optical devices equipped with a photographing optical unit. In such an optical unit, a configuration has been proposed in which a shake is corrected by swinging a movable body in order to suppress disturbance of a captured image due to a user's hand shake. In order to perform such shake correction, it is necessary to support the movable body so as to be swingable with respect to the fixed body. Therefore, a gimbal mechanism is provided between the movable body and the fixed body, the movable body and the fixed body are connected by a plate spring, and the posture of the movable body in a state where no external force is applied is held by the plate spring. A configuration has been proposed (see FIG. 9 of Patent Document 1).

特開2014−6522号公報JP 2014-6522 A

特許文献1に記載の構成のように、可動体と固定体とを板状バネで接続した場合、駆動機構の停止期間中、板状バネが可動体に付勢力を印加していないことが好ましい。しかしながら、振れ補正機能付き光学ユニットを組み立てた際、部品の寸法精度や組み立て精度の影響で、板状バネに撓みが発生していると、駆動機構の停止期間中でも、板状バネの付勢力を受けて可動体が傾いてしまうという問題点がある。また、振れ補正機能付き光学ユニットにおいて、板状バネが余計な付勢力を発生させると、ジンバル機構の回転支持部に余計な負荷が加わって、ジンバル機構でのスムーズな揺動が妨げられるという問題点もある。   When the movable body and the fixed body are connected by a plate spring as in the configuration described in Patent Document 1, it is preferable that the plate spring does not apply a biasing force to the movable body during the stop period of the drive mechanism. . However, when an optical unit with a shake correction function is assembled, if the plate spring is bent due to the influence of the dimensional accuracy and assembly accuracy of the parts, the urging force of the plate spring is reduced even during the drive mechanism stop period. There is a problem that the movable body tilts in response. In addition, in an optical unit with a shake correction function, if the plate spring generates an extra urging force, an extra load is applied to the rotation support portion of the gimbal mechanism, preventing smooth swinging of the gimbal mechanism. There is also a point.

以上の問題点に鑑みて、本発明の課題は、可動体と固定体とをジンバル機構および板状バネを介して接続するにあたって、板状バネが余計な付勢力を発生させるのを抑制することのできる振れ補正機能付き光学ユニット、および振れ補正機能付き光学ユニットの製造方法を提供することにある。   In view of the above problems, an object of the present invention is to prevent the plate spring from generating an extra urging force when connecting the movable body and the fixed body via the gimbal mechanism and the plate spring. It is an object of the present invention to provide an optical unit with a shake correction function and a method for manufacturing the optical unit with a shake correction function.

上記課題を解決するために、本発明に係る振れ補正機能付き光学ユニットは、光学素子および該光学素子を保持するホルダを備えた可動体と、該可動体に対して光軸方向で重なるカバーを備えた固定体と、前記カバーと前記可動体との間において、前記可動体を光軸方向に交差する第1軸線周りに揺動可能に支持するとともに、前記光軸方向および前記第1軸線に交差する第2軸線周りに揺動可能に支持するジンバル機構と、前記可動体を前記第1軸線周りおよび前記第2軸線周りに駆動する駆動機構と、複数本のアーム部を備え、前記ホルダと前記カバーとに接続された板状バネと、を有し、前記ホルダおよび前記カバーのうちの一方側部材と前記板状バネとの第1接続部分では、前記光軸方向に交差する方向で重なる部分、および前記光軸方向で重なる部分の少なくとも一方が離間しているとともに、当該離間している部分の間には、前記一方側部材と前記板状バネを固定する第1接着剤が充填されていることを特徴とする。   In order to solve the above problems, an optical unit with a shake correction function according to the present invention includes a movable body including an optical element and a holder for holding the optical element, and a cover that overlaps the movable body in the optical axis direction. Between the fixed body provided, the cover and the movable body, the movable body is supported so as to be swingable around a first axis intersecting the optical axis direction, and in the optical axis direction and the first axis line. A gimbal mechanism that swingably supports around the intersecting second axis, a drive mechanism that drives the movable body around the first axis and around the second axis, and a plurality of arm portions; A plate spring connected to the cover, and a first connecting portion between the holder and the one side member of the cover and the plate spring overlaps in a direction intersecting the optical axis direction. Part, and said light At least one of the overlapping portions in the direction is separated, and a first adhesive that fixes the one side member and the plate spring is filled between the separated portions. To do.

また、本発明は、光学素子および該光学素子を保持するホルダを備えた可動体と、該可動体に対して光軸方向で重なるカバーを備えた固定体と、前記カバーと前記可動体との間において、前記可動体を光軸方向に交差する第1軸線周りに揺動可能に支持するとともに、前記光軸方向および前記第1軸線に交差する第2軸線周りに揺動可能に支持するジンバル機構と、前記可動体を前記第1軸線周りおよび前記第2軸線周りに駆動する駆動機構と、複数本のアーム部を備え、前記ホルダと前記カバーとに接続された板状バネと、を有する振れ補正機能付き光学ユニットの製造方法であって、前記ホルダおよび前記カバーのうちの一方側部材と前記板状バネとを接続する工程では、前記ホルダおよび前記カバーのうちの他方側部材と前記板状バネとを接続した状態で、当該他方側部材に対する前記一方側部材の姿勢を調整した後、前記一方側部材と前記板状バネとが前記光軸方向に交差する方向で重なる部分、および前記光軸方向で重なる部分を接着剤により固定することを特徴とする。   Further, the present invention provides a movable body including an optical element and a holder that holds the optical element, a fixed body including a cover that overlaps the movable body in the optical axis direction, and the cover and the movable body. In the meantime, the movable body is supported so as to be swingable around a first axis that intersects the optical axis direction, and is supported so as to be swingable around the second axis that intersects the optical axis direction and the first axis. A mechanism, a drive mechanism that drives the movable body around the first axis and the second axis, and a plate spring that includes a plurality of arm portions and is connected to the holder and the cover. In the method of manufacturing an optical unit with a shake correction function, in the step of connecting one side member of the holder and the cover and the plate spring, the other side member of the holder and the cover and the plate Spring After adjusting the posture of the one side member with respect to the other side member in a connected state, the portion where the one side member and the plate spring overlap in the direction intersecting the optical axis direction, and the optical axis direction The overlapping part is fixed with an adhesive.

本発明では、ホルダおよびカバーのうちの一方側部材と板状バネとを接続する際、ホルダおよびカバーのうちの他方側部材と板状バネとを接続した状態で、他方側部材に対する一方側部材の姿勢を調整し、この状態で、一方側部材と板状バネとが光軸方向に交差する方向で重なる部分、および光軸方向で重なる部分を接着剤により固定する。このため、ホルダとカバーとの相対位置関係を調整した状態でホルダとカバーとを板バネを介して接続した場合でも、板状バネが変形しない。従って、板状バネが余計な付勢力を発生させるのを抑制することができる。この場合、一方側部材と板状バネとにおいて、第1接着部分では、光軸方向に交差する方向で重なる部分、および光軸方向で重なる部分の少なくとも一方が離間することになるが、その場合でも、離間している部分の間に接着剤(第1接着剤)が充填されているため、一方側部材と板状バネとの固定に支障がない。   In the present invention, when the one side member of the holder and the cover is connected to the plate spring, the one side member with respect to the other side member is connected in a state where the other side member of the holder and the cover is connected to the plate spring. In this state, the portion where the one side member and the plate spring overlap in the direction intersecting the optical axis direction and the portion overlapping in the optical axis direction are fixed with an adhesive. For this reason, even when the holder and the cover are connected via the leaf spring in a state where the relative positional relationship between the holder and the cover is adjusted, the leaf spring is not deformed. Therefore, it is possible to suppress the plate spring from generating an excessive urging force. In this case, in the one-side member and the plate spring, at the first bonding portion, at least one of the overlapping portion in the direction intersecting the optical axis direction and the overlapping portion in the optical axis direction is separated. However, since the adhesive (first adhesive) is filled between the separated parts, there is no problem in fixing the one side member and the plate spring.

本発明において、前記第1接続部分では、少なくとも前記光軸方向で重なる部分が離間している構成を採用することができる。   In the present invention, the first connecting portion may employ a configuration in which at least overlapping portions in the optical axis direction are separated.

本発明において、前記第1接続部分では、前記一方側部材において前記光軸方向に交差する方向に側面を向けて前記光軸方向に延在する接着用凸部の側面と、前記板状バネの側面とが前記第1接着剤によって接着されている構成を採用することができる。   In the present invention, in the first connection portion, the side surface of the adhesive convex portion extending in the optical axis direction with the side surface facing the direction intersecting the optical axis direction in the one side member, and the plate spring A configuration in which the side surface is bonded by the first adhesive can be employed.

本発明において、前記第1接続部分では、前記光軸方向に貫通して前記接着用凸部が嵌った切り欠きあるいは穴からなる貫通部が前記板状バネに形成され、前記接着用凸部の側面と前記貫通部の内周側面とが前記第1接着剤によって接着されていることが好ましい。   In the present invention, in the first connection portion, a through-hole formed of a notch or a hole penetrating in the optical axis direction and fitted with the adhesive convex portion is formed in the plate spring, and the adhesive convex portion It is preferable that the side surface and the inner peripheral side surface of the penetrating portion are bonded by the first adhesive.

本発明において、前記板状バネは、前記第1接続部分に前記アーム部の一方の端部から周方向に延在する第1連結部を備え、当該第1連結部と前記アーム部とが繋がる根元部分が前記第1接着剤によって前記一方側部材に固定されていることが好ましい。   In the present invention, the plate spring includes a first connecting portion that extends in a circumferential direction from one end of the arm portion at the first connecting portion, and the first connecting portion and the arm portion are connected to each other. It is preferable that a root portion is fixed to the one side member by the first adhesive.

本発明において、前記カバーの前記ホルダとは反対側にはカバー側基準面が形成され、前記ホルダの前記カバーとは反対側には、前記カバー側基準面と平行なホルダ側基準面が形成されていることが好ましい。この場合、前記ホルダ側基準面は、前記光軸を挟む両側に形成されていることが好ましい。   In the present invention, a cover side reference surface is formed on the side of the cover opposite to the holder, and a holder side reference surface parallel to the cover side reference surface is formed on the side of the holder opposite to the cover. It is preferable. In this case, it is preferable that the holder side reference surface is formed on both sides of the optical axis.

本発明において、前記固定体は、前記ホルダに対して前記カバーとは反対側にストッパ部材を備え、前記ホルダの前記ストッパ部材側の面には、当該ストッパ部材に向けて突出した複数のストッパ用凸部が形成され、当該ストッパ用凸部の前記ストッパ部材側の面によって、前記ホルダ側基準面が構成されている構成を採用してもよい。   In the present invention, the fixed body includes a stopper member on a side opposite to the cover with respect to the holder, and a plurality of stoppers projecting toward the stopper member are provided on a surface of the holder on the stopper member side. You may employ | adopt the structure by which the convex part is formed and the said holder side reference surface is comprised by the surface by the side of the said stopper member of the said convex part for stoppers.

本発明において、前記ホルダおよびカバーのうちの他方側部材と前記板状バネとの第2
接続部分では、前記他方側部材と前記板状バネとが第2接着剤によって接着されている構成を採用することができる。
In the present invention, a second member between the other member of the holder and the cover and the plate spring.
In the connection portion, it is possible to adopt a configuration in which the other side member and the plate spring are bonded by a second adhesive.

本発明において、前記板状バネは、前記第2接続部分に前記アーム部の他方の端部から周方向に延在する第2連結部を備え、当該第2連結部と前記アーム部とが繋がる根元部分が前記第2接着剤によって固定されていることが好ましい。   In the present invention, the plate spring includes a second connecting portion extending in a circumferential direction from the other end of the arm portion at the second connecting portion, and the second connecting portion and the arm portion are connected to each other. It is preferable that the root portion is fixed by the second adhesive.

本発明において、前記他方側部材は、前記カバーであり、前記第2連結部は、前記ジンバル機構の前記カバー側の揺動支点が設けられている個所で途切れていることが好ましい。   In this invention, it is preferable that the said other side member is the said cover, and the said 2nd connection part has interrupted in the location in which the rocking fulcrum of the said cover side of the said gimbal mechanism is provided.

本発明において、前記第1接続部分と前記第2接続部分とは、前記光軸を中心とする同一の角度位置に設けられていることが好ましい。   In this invention, it is preferable that the said 1st connection part and the said 2nd connection part are provided in the same angular position centering on the said optical axis.

本発明では、ホルダおよびカバーのうちの一方側部材と板状バネとを接続する際、ホルダおよびカバーのうちの他方側部材と板状バネとを接続した状態で、他方側部材に対する一方側部材の姿勢を調整し、この状態で、一方側部材と板状バネとが光軸方向に交差する方向で重なる部分、および光軸方向で重なる部分を接着剤により固定する。このため、ホルダとカバーとの相対位置関係を調整した状態でホルダとカバーとを板バネを介して接続した場合でも、板状バネが変形しない。従って、板状バネが余計な付勢力を発生させるのを抑制することができる。この場合、一方側部材と板状バネとにおいて、第1接着部分では、光軸方向に交差する方向で重なる部分、および光軸方向で重なる部分の少なくとも一方が離間することになるが、その場合でも、離間している部分の間に接着剤(第1接着剤)が充填されているため、一方側部材と板状バネとの固定に支障がない。   In the present invention, when the one side member of the holder and the cover is connected to the plate spring, the one side member with respect to the other side member is connected in a state where the other side member of the holder and the cover is connected to the plate spring. In this state, the portion where the one side member and the plate spring overlap in the direction intersecting the optical axis direction and the portion overlapping in the optical axis direction are fixed with an adhesive. For this reason, even when the holder and the cover are connected via the leaf spring in a state where the relative positional relationship between the holder and the cover is adjusted, the leaf spring is not deformed. Therefore, it is possible to suppress the plate spring from generating an excessive urging force. In this case, in the one-side member and the plate spring, at the first bonding portion, at least one of the overlapping portion in the direction intersecting the optical axis direction and the overlapping portion in the optical axis direction is separated. However, since the adhesive (first adhesive) is filled between the separated parts, there is no problem in fixing the one side member and the plate spring.

本発明を適用した振れ補正機能付きの光学ユニットを携帯電話機等の光学機器に搭載した様子を模式的に示す説明図である。It is explanatory drawing which shows typically a mode that the optical unit with a shake correction function to which this invention is applied was mounted in optical apparatuses, such as a mobile telephone. 本発明を適用した振れ補正機能付きの光学ユニットを被写体側からみた説明図である。It is explanatory drawing which looked at the optical unit with a shake correction function to which the present invention is applied from the subject side. 本発明を適用した光学ユニットのYZ断面図である。It is YZ sectional drawing of the optical unit to which this invention is applied. 本発明を適用した光学ユニットの駆動機構の説明図である。It is explanatory drawing of the drive mechanism of the optical unit to which this invention is applied. 本発明を適用した光学ユニットの可動体を分解した様子を被写体側からみた分解斜視図である。It is the disassembled perspective view which looked at the mode that the movable body of the optical unit to which this invention was applied was decomposed | disassembled from the to-be-photographed object side. 本発明を適用した光学ユニットの要部を被写体側からみた説明図である。It is explanatory drawing which looked at the principal part of the optical unit to which this invention was applied from the to-be-photographed object side. 本発明を適用した光学ユニットの要部をさらに細かく分解した様子を被写体側からみた分解斜視図である。It is the disassembled perspective view which looked at a mode that the principal part of the optical unit to which the present invention was applied further finely disassembled from the subject side. 本発明を適用した光学ユニットの要部を被写体側とは反対側からみた説明図である。It is explanatory drawing which looked at the principal part of the optical unit to which the present invention is applied from the side opposite to the subject side. 本発明を適用した光学ユニットの要部をさらに細かく分解した様子を被写体側とは反対側からみた分解斜視図である。It is the disassembled perspective view which looked at the mode which further disassembled the principal part of the optical unit to which this invention was applied more finely from the subject side. 本発明を適用した光学ユニットにおけるホルダと板状バネとの接続部分の説明図である。It is explanatory drawing of the connection part of the holder and plate spring in the optical unit to which this invention is applied. 本発明の別の実施の形態に係る光学ユニットにおけるカバーと板状バネとの接続部分の説明図である。It is explanatory drawing of the connection part of the cover and plate spring in the optical unit which concerns on another embodiment of this invention.

以下、本発明を実施するための形態について、図面を参照しながら説明する。なお、以下の説明においては、撮像用の可動体(光学モジュール)の手振れを防止するための構成
を例示する。また、以下の説明では、互いに直交する3方向を各々X軸方向、Y軸方向、Z軸方向とし、光軸L(レンズ光軸/光学素子の光軸)に沿う方向をZ軸方向とする。また、以下の説明では、各方向の振れのうち、X軸周りの回転は、いわゆるピッチング(縦揺れ)に相当し、Y軸周りの回転は、いわゆるヨーイング(横揺れ)に相当し、Z軸周りの回転は、いわゆるローリングに相当する。また、X軸方向の一方側には+Xを付し、他方側には−Xを付し、Y軸方向の一方側には+Yを付し、他方側には−Yを付し、Z軸方向の一方側(被写体側/光軸方向前側)には+Zを付し、他方側(被写体側とは反対側/光軸方向後側)には−Zを付して説明する。
Hereinafter, embodiments for carrying out the present invention will be described with reference to the drawings. In the following description, a configuration for preventing camera shake of a movable body for imaging (optical module) will be exemplified. In the following description, the three directions orthogonal to each other are defined as the X-axis direction, the Y-axis direction, and the Z-axis direction, respectively, and the direction along the optical axis L (lens optical axis / optical axis of the optical element) is defined as the Z-axis direction. . Further, in the following description, among the shakes in each direction, rotation around the X axis corresponds to so-called pitching (pitch), rotation around the Y axis corresponds to so-called yawing (roll), and Z axis The rotation around corresponds to so-called rolling. Also, + X is attached to one side in the X axis direction, -X is attached to the other side, + Y is attached to one side in the Y axis direction, -Y is attached to the other side, and Z axis One side of the direction (subject side / front side in the optical axis direction) is denoted by + Z, and the other side (opposite side of the subject side / back side in the optical axis direction) is denoted by -Z.

(撮影用の光学ユニットの全体構成)
図1は、本発明を適用した振れ補正機能付きの光学ユニットを携帯電話機等の光学機器に搭載した様子を模式的に示す説明図である。
(Overall configuration of optical unit for shooting)
FIG. 1 is an explanatory view schematically showing a state in which an optical unit with a shake correction function to which the present invention is applied is mounted on an optical device such as a mobile phone.

図1に示す光学ユニット100(振れ補正機能付き光学ユニット)は、カメラ付き携帯電話機等の光学機器1000に用いられる薄型カメラであって、光学機器1000のシャーシ2000(機器本体)に支持された状態で搭載される。かかる光学ユニット100では、撮影時に光学機器1000に手振れ等の振れが発生すると、撮像画像に乱れが発生する。そこで、本形態の光学ユニット100には、後述するように、Z軸方向に沿って光軸Lが延在する可動体10を備えた可動体10を固定体20内で揺動可能に支持するとともに、光学ユニット100に搭載したジャイロスコープ(振れ検出センサ)によって手振れを検出した結果に基づいて、可動体10を揺動させる駆動機構(図1では図示せず)が設けられている。光学ユニット100には、可動体10や駆動機構への給電等行うためのフレキシブル配線基板1800、1900が引き出されており、かかるフレキシブル配線基板1800、1900は、光学機器1000の本体側に設けられた上位の制御部等に電気的に接続されている。可動体10において、可動体10は、光学素子として、Z軸方向に沿って光軸Lが延在するレンズ1aを備えている。本形態において、光軸Lの方向からみたとき、レンズ1aは円形であるが、可動体10および固定体20は角形である。   An optical unit 100 (an optical unit with a shake correction function) shown in FIG. 1 is a thin camera used in an optical device 1000 such as a mobile phone with a camera, and is supported by a chassis 2000 (device body) of the optical device 1000. It is mounted with. In such an optical unit 100, when a shake such as a hand shake occurs in the optical apparatus 1000 during shooting, the captured image is disturbed. Therefore, as will be described later, the optical unit 100 according to the present embodiment supports the movable body 10 including the movable body 10 having the optical axis L extending along the Z-axis direction so as to be swingable within the fixed body 20. In addition, a drive mechanism (not shown in FIG. 1) for swinging the movable body 10 is provided based on the result of detecting hand shake by a gyroscope (shake detection sensor) mounted on the optical unit 100. In the optical unit 100, flexible wiring boards 1800 and 1900 for feeding power to the movable body 10 and the driving mechanism are drawn out. The flexible wiring boards 1800 and 1900 are provided on the main body side of the optical device 1000. It is electrically connected to an upper control unit or the like. In the movable body 10, the movable body 10 includes a lens 1a having an optical axis L extending along the Z-axis direction as an optical element. In this embodiment, when viewed from the direction of the optical axis L, the lens 1a is circular, but the movable body 10 and the fixed body 20 are rectangular.

(光学ユニット100の概略構成)
図2は、本発明を適用した振れ補正機能付きの光学ユニット100を被写体側(Z軸方向の一方側+Z)からみた説明図であり、図2(a)、(b)は、光学ユニット100を被写体側からみたときの斜視図、および光学ユニット100の分解斜視図である。図3は、本発明を適用した光学ユニット100のYZ断面図である。
(Schematic configuration of the optical unit 100)
FIG. 2 is an explanatory view of the optical unit 100 with a shake correction function to which the present invention is applied as viewed from the subject side (one side in the Z-axis direction + Z). FIGS. 2 (a) and 2 (b) are optical units 100. 2 is a perspective view of the optical unit 100 viewed from the subject side, and an exploded perspective view of the optical unit 100. FIG. FIG. 3 is a YZ sectional view of the optical unit 100 to which the present invention is applied.

図2および図3において、本形態の光学ユニット100は、固定体20と、可動体10(光学モジュール)と、可動体10が固定体20に対して揺動可能に支持された状態とするジンバル機構30と、可動体10と固定体20との間で可動体10を固定体20に対して相対変位させる磁気駆動力を発生させる駆動機構50とを有している。また、固定体20と可動体10とは板状バネ70によって接続されている。かかる光学ユニット100において、可動体10は、図2に示すように、固定体20に対してジンバル機構30を介して光軸L方向と交差する第1軸線R1周りに揺動可能に支持されているとともに、光軸L方向および第1軸線R1方向に交差する第2軸線R2周りに揺動可能に支持されている。本形態において、第1軸線R1および第2軸線R2は、光軸L方向に直交している。また、固定体20は、光軸L方向からみたとき、正方形である。従って、第1軸線R1と第2軸線R2とは直交している。   2 and 3, the optical unit 100 of this embodiment includes a fixed body 20, a movable body 10 (optical module), and a gimbal in which the movable body 10 is supported so as to be swingable with respect to the fixed body 20. A mechanism 30 and a drive mechanism 50 that generates a magnetic drive force that relatively displaces the movable body 10 relative to the fixed body 20 between the movable body 10 and the fixed body 20 are provided. Further, the fixed body 20 and the movable body 10 are connected by a plate spring 70. In the optical unit 100, as shown in FIG. 2, the movable body 10 is supported so as to be swingable around the first axis R1 intersecting the optical axis L direction with respect to the fixed body 20 via the gimbal mechanism 30. And is supported so as to be swingable around a second axis R2 intersecting the optical axis L direction and the first axis R1 direction. In the present embodiment, the first axis R1 and the second axis R2 are orthogonal to the optical axis L direction. The fixed body 20 is square when viewed from the optical axis L direction. Therefore, the first axis R1 and the second axis R2 are orthogonal to each other.

(固定体20の構成)
図2および図3に示すように、固定体20は角形の第1ケース210を備えている。第1ケース210は、可動体10の周りを囲む角筒状の胴部211と、胴部211のZ軸方向の一方側+Zの端部から径方向内側に張り出した矩形枠状の端板部212とを備えてお
り、端板部212には矩形の窓212aが形成されている。また、固定体20は、第1ケース210のZ軸方向の一方側+Zに固定されたカバー220と、カバー220のZ軸方向の他方側−Zに固定されたシート状のクッション部材230とを有している。クッション部材230は、矩形枠状に形成されており、カバー220の外周縁に沿うように配置されている。
(Configuration of fixed body 20)
As shown in FIGS. 2 and 3, the fixed body 20 includes a rectangular first case 210. The first case 210 includes a rectangular tubular body 211 surrounding the movable body 10 and a rectangular frame-shaped end plate projecting radially inward from the Z-axis one side + Z end of the body 211. 212, and a rectangular window 212a is formed in the end plate portion 212. The fixed body 20 includes a cover 220 fixed to one side + Z in the Z-axis direction of the first case 210 and a sheet-like cushion member 230 fixed to the other side −Z of the cover 220 in the Z-axis direction. Have. The cushion member 230 is formed in a rectangular frame shape, and is disposed along the outer peripheral edge of the cover 220.

カバー220は、第1ケース210の端板部212に重なる板状部材であり、中央に円形の開口部221が形成されている。本形態において、カバー220のZ軸方向の一方側+Zの面は、光軸L方向と直交するカバー側基準面228として利用される。   The cover 220 is a plate-like member that overlaps the end plate portion 212 of the first case 210, and a circular opening 221 is formed at the center. In this embodiment, the surface on the one side + Z in the Z-axis direction of the cover 220 is used as the cover-side reference surface 228 orthogonal to the optical axis L direction.

カバー220は、第1ケース210の端板部212に重なった状態で第1ケース210に固定されている。クッション部材230は、第1ケース210の端板部212と重ならない状態でカバー220に粘着テープなどで固定されている。また、固定体20は、矩形枠状のストッパ部材240と、ストッパ部材240を第1ケース210の胴部211との間に挟んだ状態で第1ケース210に溶接等により固定された第2ケース250と、第2ケース250のZ軸方向の他方側−Zに重なった状態で第2ケース250に固定された底板260とを有している。第2ケース250は、矩形の底板部251と、底板部251からZ軸方向の一方側+Zに延在する角筒状の胴部255とを有しており、底板部251には開口部252が形成されている。ストッパ部材240において、内周側に位置する部分は、可動体10のホルダ40に対してZ軸方向の他方側−Zで重なる。また、ストッパ部材240において各辺の外周縁には外側に向けて張り出した張り出し部241が形成されている。このため、第2ケース250に第1ケース210をZ軸方向で重ねた際、ストッパ部材240の張り出し部241は、第1ケース210の胴部211と第2ケース250の胴部255との間に保持される。   The cover 220 is fixed to the first case 210 so as to overlap the end plate portion 212 of the first case 210. The cushion member 230 is fixed to the cover 220 with an adhesive tape or the like so as not to overlap the end plate portion 212 of the first case 210. The fixed body 20 includes a rectangular frame-shaped stopper member 240 and a second case fixed to the first case 210 by welding or the like with the stopper member 240 sandwiched between the body 211 of the first case 210. 250 and a bottom plate 260 fixed to the second case 250 in a state of being overlapped with the other side -Z of the second case 250 in the Z-axis direction. The second case 250 has a rectangular bottom plate portion 251 and a rectangular tube-shaped body portion 255 extending from the bottom plate portion 251 to one side + Z in the Z-axis direction. The bottom plate portion 251 has an opening 252. Is formed. In the stopper member 240, the portion located on the inner peripheral side overlaps the holder 40 of the movable body 10 on the other side −Z in the Z-axis direction. Further, in the stopper member 240, an overhanging portion 241 that protrudes outward is formed on the outer peripheral edge of each side. For this reason, when the first case 210 is stacked on the second case 250 in the Z-axis direction, the overhanging portion 241 of the stopper member 240 is between the body portion 211 of the first case 210 and the body portion 255 of the second case 250. Retained.

(駆動機構50の構成)
図4は、本発明を適用した光学ユニット100の駆動機構50の説明図であり、図4(a)、(b)は、駆動機構50の分解斜視図、および駆動機構50をさらに細かく分解した分解斜視図である。
(Configuration of drive mechanism 50)
4A and 4B are explanatory views of the drive mechanism 50 of the optical unit 100 to which the present invention is applied. FIGS. 4A and 4B are exploded perspective views of the drive mechanism 50 and the drive mechanism 50 in further detail. It is a disassembled perspective view.

図2、図3および図4に示すように、可動体10は、レンズ1a等を保持するレンズホルダ11(図3参照)と、レンズホルダ11を内側に保持するホルダ40と、ホルダ40のZ軸方向の一方側+Zに固定された円筒状のウエイト12とを有している。ウエイト12は、可動体10のZ軸方向における重心位置を調整する。ここで、レンズホルダ11は、レンズ1a等を直接、保持することがあるとともに、レンズ1aとともにフォカーシング駆動機構等を保持することもある。ウエイト12は非磁性の金属製であり、例えば、真鍮からなる。このため、ウエイト12と磁石52との間には磁気的な吸引力が発生しない。なお、光軸L方向の前側から光を可動体10に取り込む際、ウエイト12で反射した光が可動体10に進入すると、かかる光は迷光となって画像の品位を低下させる。従って、本形態では、少なくとも、ウエイト12のZ軸方向の一方側+Zの縁等には、黒色の塗装等の反射防止処理が施されている。   As shown in FIGS. 2, 3, and 4, the movable body 10 includes a lens holder 11 (see FIG. 3) that holds the lens 1 a and the like, a holder 40 that holds the lens holder 11 inside, and a Z of the holder 40. And a cylindrical weight 12 fixed to one side + Z in the axial direction. The weight 12 adjusts the position of the center of gravity of the movable body 10 in the Z-axis direction. Here, the lens holder 11 may directly hold the lens 1a and the like, and may hold the focusing drive mechanism and the like together with the lens 1a. The weight 12 is made of a nonmagnetic metal, and is made of, for example, brass. For this reason, no magnetic attractive force is generated between the weight 12 and the magnet 52. When the light reflected from the weight 12 enters the movable body 10 when the light is taken into the movable body 10 from the front side in the optical axis L direction, the light becomes stray light and deteriorates the quality of the image. Therefore, in this embodiment, at least the one side + Z edge of the weight 12 in the Z-axis direction and the like are subjected to antireflection treatment such as black paint.

本形態では、ホルダ40と第1ケース210との間に駆動機構50が構成されている。より具体的には、駆動機構50は、板状の磁石52とコイル56とを利用した磁気駆動機構である。コイル56は、空芯コイルであり、可動体10(ホルダ40)のX軸方向の一方側+X、X軸方向の他方側−X、Y軸方向の一方側+Y、およびY軸方向の他方側−Yに保持されている。また、磁石52は、第1ケース210の胴部211において、X軸方向の一方側+Xに位置する側板部216の内面、X軸方向の他方側−Xに位置する側板部217の内面、Y軸方向の一方側+Yに位置する側板部218の内面、およびY軸方向の他方側−Yに位置する側板部219の内面に保持されている。従って、ホルダ40と第1
ケース210の胴部211との間では、X軸方向の一方側+X、X軸方向の他方側−X、Y軸方向の一方側+Y、およびY軸方向の他方側−Yのいずれにおいても、磁石52とコイル56とが対向している。
In this embodiment, the drive mechanism 50 is configured between the holder 40 and the first case 210. More specifically, the drive mechanism 50 is a magnetic drive mechanism using a plate-like magnet 52 and a coil 56. The coil 56 is an air-core coil, and one side of the movable body 10 (holder 40) in the X-axis direction + X, the other side in the X-axis direction -X, one side in the Y-axis direction + Y, and the other side in the Y-axis direction. -Y is held. Further, the magnet 52 includes an inner surface of the side plate portion 216 located on one side + X in the X-axis direction, an inner surface of the side plate portion 217 located on the other side −X in the X-axis direction, It is held on the inner surface of the side plate portion 218 located on one side + Y in the axial direction and on the inner surface of the side plate portion 219 located on the other side -Y in the Y axis direction. Therefore, the holder 40 and the first
Between the body portion 211 of the case 210, one of the X axis direction + X, the X axis direction other side -X, the Y axis direction one side + Y, and the Y axis direction other side -Y, The magnet 52 and the coil 56 are opposed to each other.

本形態において、磁石52は、外面側および内面側が異なる極に着磁されている。また、磁石52、光軸L方向に2つに分割されており、コイル56の側に位置する磁極が光軸L方向で異なるように着磁されている。このため、コイル56は、上下の長辺部分が有効辺として利用される。なお、4つの磁石52は、外面側および内面側に対する着磁パターンが同一である。このため、周方向で隣り合う磁石52同士が吸着し合うことがないので、組み立て等が容易である。第1ケース210は磁性材料から構成されており、磁石52に対するヨークとして機能する。   In this embodiment, the magnet 52 is magnetized with different poles on the outer surface side and the inner surface side. The magnet 52 is divided into two in the direction of the optical axis L, and the magnetic pole located on the coil 56 side is magnetized so as to be different in the direction of the optical axis L. For this reason, as for the coil 56, an upper and lower long side part is utilized as an effective side. The four magnets 52 have the same magnetization pattern on the outer surface side and the inner surface side. For this reason, since the magnets 52 adjacent in the circumferential direction do not attract each other, assembly and the like are easy. The first case 210 is made of a magnetic material and functions as a yoke for the magnet 52.

(可動体10の構成)
図5は、本発明を適用した光学ユニット100の可動体10を分解した様子を被写体側(Z軸方向の一方側+Z)からみた分解斜視図である。
(Configuration of movable body 10)
FIG. 5 is an exploded perspective view of the state in which the movable body 10 of the optical unit 100 to which the present invention is applied is disassembled, as viewed from the subject side (one side in the Z-axis direction + Z).

図3および図5に示すように、可動体10において、ホルダ40の内側には、撮像素子1bが配置されており、撮像素子1bは、信号出力用のフレキシブル配線基板1800の第1実装部1810に直接または実装基板を介して実装されている。フレキシブル配線基板1800は、第1実装部1810のY軸方向の他方側−Yの端部で光軸L方向の後側(Z軸方向の他方側−Z)に向けて湾曲する湾曲部1820と、湾曲部1820にY軸方向の他方側−Yで繋がる矩形の第2実装部1830と、第2実装部1830から外部に引き回された引き回し部1840とを有している。フレキシブル配線基板1800において、第1実装部1810と第2実装部1830との間には補強板15が挟まれている。第2実装部1830のZ軸方向の他方側−Zに向く面には、ジャイロスコープ13やキャパシタ等の電子部品14が実装されている。   As shown in FIGS. 3 and 5, in the movable body 10, an image sensor 1 b is arranged inside the holder 40, and the image sensor 1 b is a first mounting portion 1810 of a flexible wiring board 1800 for signal output. It is mounted directly or via a mounting board. The flexible printed circuit board 1800 includes a bending portion 1820 that curves toward the rear side in the optical axis L direction (the other side in the Z-axis direction -Z) at the other end -Y end in the Y-axis direction of the first mounting portion 1810. The second mounting portion 1830 has a rectangular shape that is connected to the curved portion 1820 at the other side -Y in the Y-axis direction, and a routing portion 1840 that is routed to the outside from the second mounting portion 1830. In the flexible wiring board 1800, the reinforcing plate 15 is sandwiched between the first mounting portion 1810 and the second mounting portion 1830. An electronic component 14 such as a gyroscope 13 or a capacitor is mounted on the surface of the second mounting portion 1830 facing the other side −Z in the Z-axis direction.

本形態において、引き回し部1840は、Y軸方向に延在するスリット1850によってX軸方向で分割されている。引き回し部1840は、Y軸方向の一方側+Yから他方側−Yまで延在する第1延在部1862と、第1延在部1862の先端側で光軸方向後側(Z軸方向の他方側−Z)に向けて湾曲する第1湾曲部1863と、第1湾曲部1863からY軸方向の一方側+Yに向けて延在する第2延在部1864とを有している。また、引き回し部1840は、可動体10からの引き出し部と第1延在部1862との間に光軸方向後側(Z軸方向の他方側−Z)に向けて湾曲する第2湾曲部1866を備えており、第1延在部1862は、第2湾曲部1866から光軸L方向に直交する状態で延在している。第2延在部1864は、途中から第2ケース250の底板部251の開口部252を通って外部に引き出されており、両面テープ等の可撓性のシート19(図2参照)によって底板部251に固定されている。第2延在部1864のうち、第2ケース250の底板部251の開口部252から外部に引き出された部分は、底板260によって覆われている。   In this embodiment, the routing portion 1840 is divided in the X-axis direction by a slit 1850 extending in the Y-axis direction. The routing portion 1840 includes a first extending portion 1862 extending from one side + Y in the Y-axis direction to the other side −Y, and a rear side in the optical axis direction on the tip side of the first extending portion 1862 (the other in the Z-axis direction). A first bending portion 1863 that curves toward the side -Z), and a second extending portion 1864 that extends from the first bending portion 1863 toward the one side + Y in the Y-axis direction. In addition, the routing portion 1840 is a second bending portion 1866 that is bent toward the rear side in the optical axis direction (the other side in the Z-axis direction −Z) between the drawing portion from the movable body 10 and the first extending portion 1862. The first extending portion 1862 extends from the second bending portion 1866 in a state orthogonal to the optical axis L direction. The second extending portion 1864 is pulled out from the middle through the opening 252 of the bottom plate portion 251 of the second case 250, and the bottom plate portion is formed by a flexible sheet 19 (see FIG. 2) such as a double-sided tape. 251 is fixed. A portion of the second extending portion 1864 that is pulled out from the opening 252 of the bottom plate portion 251 of the second case 250 is covered with the bottom plate 260.

可動体10において、可動体10のZ軸方向の他方側−Zの端部には、コイル56に対する給電用のフレキシブル配線基板1900が接続されている。フレキシブル配線基板1900は、ホルダ40のZ軸方向の他方側−Zで、ホルダ40の外縁に沿って延在する矩形枠部分1910と、矩形枠部分1910から延在する帯状の引き回し部1940とを有しており、矩形枠部分1910には4つのコイル56が接続されている。引き回し部1940は、Y軸方向の一方側+Yから他方側−Yまで延在する第1延在部1962と、第1延在部1962の先端側で光軸方向後側(Z軸方向の他方側−Z)に向けて湾曲する第1湾曲部1963と、第1湾曲部1963からY軸方向の一方側+Yに向けて延在する第2延在部1964とを有している。また、引き回し部1940は、可動体10からの引き出
し部と第1延在部1862との間に光軸方向後側(Z軸方向の他方側−Z)に向けて湾曲する第2湾曲部1966を備えており、第1延在部1962は、第2湾曲部1966から光軸L方向に直交する状態で延在している。
In the movable body 10, a flexible wiring substrate 1900 for supplying power to the coil 56 is connected to the other side −Z end of the movable body 10 in the Z-axis direction. The flexible wiring board 1900 includes a rectangular frame portion 1910 extending along the outer edge of the holder 40 on the other side −Z in the Z-axis direction of the holder 40, and a strip-shaped lead portion 1940 extending from the rectangular frame portion 1910. And four coils 56 are connected to the rectangular frame portion 1910. The routing portion 1940 includes a first extending portion 1962 extending from one side + Y in the Y-axis direction to the other side −Y, and a rear side in the optical axis direction on the tip side of the first extending portion 1962 (the other in the Z-axis direction). A first bending portion 1963 that curves toward the side -Z), and a second extending portion 1964 that extends from the first bending portion 1963 toward the one side + Y in the Y-axis direction. Further, the routing portion 1940 is a second bending portion 1966 that is bent toward the rear side in the optical axis direction (the other side in the Z-axis direction −Z) between the drawing portion from the movable body 10 and the first extending portion 1862. The first extending portion 1962 extends from the second bending portion 1966 in a state orthogonal to the optical axis L direction.

第2延在部1964は、途中から第2ケース250の底板部251の開口部252を通って外部に引き出されており、両面テープ等の可撓性のシート19によって底板部251に固定されている。また、第2延在部1964のうち、第2ケース250の底板部251の開口部252から外部に引き出された部分が底板260によって覆われている。   The second extending portion 1964 is drawn from the middle through the opening 252 of the bottom plate portion 251 of the second case 250 and is fixed to the bottom plate portion 251 by a flexible sheet 19 such as a double-sided tape. Yes. In addition, a portion of the second extending portion 1964 that is pulled out from the opening 252 of the bottom plate portion 251 of the second case 250 is covered with the bottom plate 260.

第2実装部1830のZ軸方向の他方側−Zに向く面には、板状のスペーサ18が接着剤によって固定されている。スペーサ18は、略矩形形状の板材であり、内側にジャイロスコープ13や電子部品14が位置する。また、スペーサ18のY軸方向の一方側+Yの端部には、クランプ部材190が取り付けられており、クランプ部材190は、弾性シート195を介して第1延在部1862、1962をスペーサ18との間に保持している。   A plate-like spacer 18 is fixed to the surface of the second mounting portion 1830 facing the other side −Z in the Z-axis direction with an adhesive. The spacer 18 is a substantially rectangular plate material, and the gyroscope 13 and the electronic component 14 are located inside. In addition, a clamp member 190 is attached to one end + Y end in the Y-axis direction of the spacer 18, and the clamp member 190 connects the first extending portions 1862 and 1962 to the spacer 18 via the elastic sheet 195. Hold between.

(ホルダ40の詳細構成)
図6は、本発明を適用した光学ユニット100の要部を被写体側(Z軸方向の一方側+Z)からみた説明図であり、図6(a)、(b)は、カバー220とホルダ40とをジンバル機構30および板状バネ70を介して接続した状態の斜視図、およびカバー220とホルダ40とを分離した様子を示す分解斜視図である。図7は、本発明を適用した光学ユニット100の要部をさらに細かく分解した様子を被写体側(Z軸方向の一方側+Z)からみた分解斜視図である。図8は、本発明を適用した光学ユニット100の要部を被写体側とは反対側(Z軸方向の他方側−Z)からみた説明図であり、図8(a)、(b)は、カバー220とホルダ40とをジンバル機構30および板状バネ70を介して接続した状態の斜視図、およびカバー220とホルダ40とを分離した様子を示す分解斜視図である。図9は、本発明を適用した光学ユニット100の要部をさらに細かく分解した様子を被写体側とは反対側(Z軸方向の他方側−Z)からみた分解斜視図である。なお、可動体10とカバー220との間にはクッション部材230が配置されているが、図6〜図9では、クッション部材230の図示を省略してある。
(Detailed configuration of holder 40)
FIGS. 6A and 6B are explanatory views of the main part of the optical unit 100 to which the present invention is applied as viewed from the subject side (one side in the Z-axis direction + Z). FIGS. 6A and 6B show the cover 220 and the holder 40. 2 is a perspective view showing a state where the two are connected via the gimbal mechanism 30 and the plate spring 70, and an exploded perspective view showing a state where the cover 220 and the holder 40 are separated. FIG. 7 is an exploded perspective view of a state in which the main part of the optical unit 100 to which the present invention is applied is further disassembled as seen from the subject side (one side in the Z-axis direction + Z). FIG. 8 is an explanatory view of the main part of the optical unit 100 to which the present invention is applied as viewed from the side opposite to the subject side (the other side in the Z-axis direction—Z), and FIGS. FIG. 4 is a perspective view showing a state where the cover 220 and the holder 40 are connected via the gimbal mechanism 30 and the plate spring 70, and an exploded perspective view showing a state where the cover 220 and the holder 40 are separated. FIG. 9 is an exploded perspective view of a state in which the main part of the optical unit 100 to which the present invention is applied is further disassembled as seen from the side opposite to the subject side (the other side in the Z-axis direction—Z). In addition, although the cushion member 230 is arrange | positioned between the movable body 10 and the cover 220, illustration of the cushion member 230 is abbreviate | omitted in FIGS.

図6および図8に示すように、可動体10において、ホルダ40は、可動体10の外周部分を構成しており、概ね、肉厚のベース部42と、ベース部42のZ軸方向の一方側+Zで、図3に示すレンズホルダ11を内側に保持する円筒部41とを有している。   As shown in FIGS. 6 and 8, in the movable body 10, the holder 40 constitutes an outer peripheral portion of the movable body 10, and generally has a thick base portion 42 and one of the base portions 42 in the Z-axis direction. On the side + Z, it has a cylindrical portion 41 that holds the lens holder 11 shown in FIG. 3 inside.

図7および図9に示すように、ホルダ40のベース部42において、円筒部41の径方向外側には、円筒部41を囲むように側板部45が形成されており、側板部45と円筒部41との間には、ジンバル機構30の可動枠39が配置される空間が形成されている。側板部45は、X軸方向の一方側+X、X軸方向の他方側−X、Y軸方向の一方側+Y、およびY軸方向の他方側−Yのいずれにおいても中央に切り欠き451が形成されており、可動枠39と干渉しないようになっている。なお、側板部45には角にも切り欠き452が形成されている。   As shown in FIGS. 7 and 9, in the base portion 42 of the holder 40, a side plate portion 45 is formed on the radially outer side of the cylindrical portion 41 so as to surround the cylindrical portion 41. A space in which the movable frame 39 of the gimbal mechanism 30 is disposed is formed between the space 41 and the space 41. The side plate portion 45 is formed with a notch 451 at the center in any one of the X-axis direction + X, the X-axis direction other side -X, the Y-axis direction one side + Y, and the Y-axis direction other side -Y. Thus, it does not interfere with the movable frame 39. The side plate portion 45 is also formed with notches 452 at the corners.

図3に示すように、側板部45の径方向外側の面には、2つの凸部からなるコイル保持部44が形成されており、コイル保持部44にコイル56が嵌った状態で、接着等によりコイル56がホルダ40に保持されている。この状態で、コイル保持部44は、コイル56の外面(磁石52と対向する面)から一部が突出し、磁石52と対向している。従って、外力によって、可動体10がX軸方向またはY軸方向に変位した際、コイル保持部44は、磁石52に当接し、その可動範囲を規制する。このようにして、固定体20と可動体10との間には、コイル保持部44と磁石52とによって、可動体10の光軸L方向と直交する方向への可動範囲を規制するストッパ9aが構成されている。   As shown in FIG. 3, a coil holding portion 44 composed of two convex portions is formed on the radially outer surface of the side plate portion 45, and adhesion or the like is performed with the coil 56 fitted in the coil holding portion 44. Thus, the coil 56 is held by the holder 40. In this state, the coil holding portion 44 partially protrudes from the outer surface of the coil 56 (surface facing the magnet 52) and faces the magnet 52. Therefore, when the movable body 10 is displaced in the X-axis direction or the Y-axis direction by an external force, the coil holding portion 44 abuts on the magnet 52 and restricts its movable range. Thus, between the fixed body 20 and the movable body 10, the stopper 9 a that restricts the movable range in the direction orthogonal to the optical axis L direction of the movable body 10 by the coil holding portion 44 and the magnet 52. It is configured.

再び図7および図9において、ホルダ40において、Z軸方向の他方側−Zには、Y軸方向の両側に、光軸L方向と直交する2つのホルダ側基準面481が形成されている。   7 and 9 again, in the holder 40, on the other side -Z in the Z-axis direction, two holder-side reference surfaces 481 orthogonal to the optical axis L direction are formed on both sides in the Y-axis direction.

また、ホルダ40において、円筒部41を挟んで第2軸線R2方向で離間する2個所には、ベース部42をZ軸方向に貫通するホルダ側貫通部47が形成されている。また、ホルダ40のZ軸方向の他方側−Zにおいてホルダ側基準面481に隣り合う位置には、ホルダ側基準面481よりZ軸方向の一方側+Zに位置する段部43が形成されている。   In addition, in the holder 40, holder-side through portions 47 that penetrate the base portion 42 in the Z-axis direction are formed at two locations that are spaced apart in the second axis R2 direction across the cylindrical portion 41. In addition, a stepped portion 43 that is located on one side + Z in the Z-axis direction from the holder-side reference surface 481 is formed at a position adjacent to the holder-side reference surface 481 on the other side −Z of the holder 40 in the Z-axis direction. .

(板状バネ70固定用凸部の構成)
ホルダ40において、円筒部41のZ方向の一方側+Zの端面には、周方向の複数個所にZ方向の一方側+Zに突出した接着用凸部49が形成されている。本形態において、接着用凸部49は、X軸方向の一方側+X、X軸方向の他方側−X、Y軸方向の一方側+Y、およびY軸方向の他方側−Yの計4個所に等角度間隔で形成されている。ここで、円筒部41のZ方向の一方側+Zの端面には円筒状のウエイト12が固定されており、ウエイト12のZ軸方向の寸法は、接着用凸部49のZ軸方向の突出寸法より大である。但し、ウエイト12の外径は、円筒部41の外径より小さいとともに、接着用凸部49と重なる位置にはZ方向に延在する溝120が形成されている。このため、接着用凸部49において光軸L方向と交差する方向に向いた側面490のうち、約1/2周に相当する部分は、ウエイト12の外周面から径方向外側に突出している。
(Configuration of convex portion for fixing plate spring 70)
In the holder 40, on the end surface of the cylindrical portion 41 on the one side + Z in the Z direction, adhesive convex portions 49 protruding to the one side + Z in the Z direction are formed at a plurality of locations in the circumferential direction. In this embodiment, the adhesive convex portions 49 are arranged in four places: one side + X in the X-axis direction, the other side -X in the X-axis direction, one side + Y in the Y-axis direction, and the other side -Y in the Y-axis direction. They are formed at equiangular intervals. Here, the cylindrical weight 12 is fixed to one side + Z end surface of the cylindrical portion 41 in the Z direction, and the dimension of the weight 12 in the Z-axis direction is the protruding dimension of the bonding convex portion 49 in the Z-axis direction. Is greater. However, the outer diameter of the weight 12 is smaller than the outer diameter of the cylindrical portion 41, and a groove 120 extending in the Z direction is formed at a position overlapping the bonding convex portion 49. Therefore, a portion corresponding to about ½ of the side surface 490 facing the direction intersecting with the optical axis L direction in the bonding convex portion 49 protrudes radially outward from the outer peripheral surface of the weight 12.

(ストッパ用第1凸部461、462、およびストッパ9b、9cの構成)
ホルダ40において、X軸方向の一方側+X、X軸方向の他方側−X、Y軸方向の一方側+Y、およびY軸方向の他方側−Yのいずれにおいても、切り欠き451で分割された2つの側板部45のZ軸方向の一方側+Zの端部には、切り欠き451と隣り合う縁にZ軸方向の一方側+Zに向けて突出したストッパ用第1凸部461が形成されている。このため、ホルダ40には、X軸方向の一方側+X、X軸方向の他方側−X、Y軸方向の一方側+Y、およびY軸方向の他方側−Yのいずれにも、切り欠き451を挟んだ両側にストッパ用第1凸部461が2つずつ形成されている。また、側板部45のZ軸方向の一方側+Zの端部には、切り欠き452と隣り合う縁にもストッパ用第1凸部462が形成されている。ストッパ用第1凸部462は、ストッパ用第1凸部461より低い位置までしか突出していないが、可動体10が第1軸線R1周り、または第2軸線R2周りに回転した際、ストッパ用第1凸部461、462の双方がクッション部材230に当接して、可動体10の揺動範囲を規制する。このようにして、固定体20と可動体10との間には、ストッパ用第1凸部461、462とクッション部材230とによって、可動体10の揺動範囲を規制するストッパ9b(図3参照)が構成されている。
(Configuration of first convex portions 461 and 462 for stopper and stoppers 9b and 9c)
In the holder 40, the X-axis direction is one side + X, the X-axis direction is the other side −X, the Y-axis direction is one side + Y, and the Y-axis direction is the other side −Y. A first convex portion 461 for a stopper projecting toward one side + Z in the Z-axis direction is formed on an edge adjacent to the notch 451 at one end + Z end in the Z-axis direction of the two side plate portions 45. Yes. For this reason, the holder 40 has a notch 451 in any one of the X-axis direction one side + X, the X-axis direction other side −X, the Y-axis direction one side + Y, and the Y-axis direction other side −Y. Two first convex portions 461 for stopper are formed on both sides of the sheet. In addition, a stopper first convex portion 462 is also formed at an edge adjacent to the notch 452 at the end on one side + Z in the Z-axis direction of the side plate portion 45. The stopper first convex portion 462 protrudes only to a position lower than the stopper first convex portion 461. However, when the movable body 10 rotates around the first axis R1 or the second axis R2, the stopper first convex portion 462 protrudes. Both the 1 convex part 461 and 462 contact | abut to the cushion member 230, and the rocking | fluctuation range of the movable body 10 is controlled. Thus, between the fixed body 20 and the movable body 10, the stopper 9 b (see FIG. 3) that restricts the swing range of the movable body 10 by the stopper first convex portions 461 and 462 and the cushion member 230. ) Is configured.

また、外力によって、可動体10がZ軸方向の一方側+Zに変位した際、ストッパ用第1凸部461は、クッション部材230に当接し、その可動範囲を規制する。従って、固定体20と可動体10との間には、ストッパ用第1凸部461とクッション部材230とによって、可動体10のZ軸方向の一方側+Zへの可動範囲を規制するストッパ9c(図3参照)が構成されている。   Further, when the movable body 10 is displaced to one side + Z in the Z-axis direction by an external force, the stopper first convex portion 461 contacts the cushion member 230 and restricts its movable range. Therefore, between the fixed body 20 and the movable body 10, the stopper 9 c (the first convex portion 461 for the stopper and the cushion member 230 restricts the movable range to the one side + Z in the Z-axis direction of the movable body 10. (See FIG. 3).

(ストッパ用第2凸部466、およびストッパ9dの構成)
ホルダ40のZ軸方向の他方側−Zには、X軸方向の両側の端面482に、Z軸方向の他方側−Zに向けて突出したストッパ用第2凸部466が形成されている。本形態において、ストッパ用第2凸部466は、ストッパ用第1凸部461とZ軸方向で重なる位置に形成されている。従って、ホルダ40には、X軸方向の一方側+XおよびX軸方向の他方側−Xに、Y軸方向で離間するストッパ用第2凸部466が2つずつ形成されている。ここで、ストッパ用第2凸部466は、図2および図4等に示すストッパ部材240とZ軸
方向で重なっている。従って、外力によって、可動体10がZ軸方向の他方側−Zに変位した際、ストッパ用第2凸部466は、ストッパ部材240に当接し、その可動範囲を規制する。このようにして、固定体20と可動体10との間には、ストッパ用第2凸部466とストッパ部材240とによって、可動体10の光軸L方向の一方側(Z軸方向の他方側−Z)への可動範囲を規制するストッパ9d(図3参照)が構成されている。
(Configuration of stopper second convex portion 466 and stopper 9d)
On the other side −Z in the Z-axis direction of the holder 40, stopper second convex portions 466 that protrude toward the other side −Z in the Z-axis direction are formed on both end surfaces 482 in the X-axis direction. In this embodiment, the stopper second convex portion 466 is formed at a position overlapping the stopper first convex portion 461 in the Z-axis direction. Accordingly, the holder 40 is provided with two second stopper protrusions 466 that are spaced apart in the Y-axis direction on one side + X in the X-axis direction and on the other side −X in the X-axis direction. Here, the stopper second convex portion 466 overlaps the stopper member 240 shown in FIGS. 2 and 4 in the Z-axis direction. Accordingly, when the movable body 10 is displaced to the other side −Z in the Z-axis direction by an external force, the stopper second convex portion 466 contacts the stopper member 240 and restricts the movable range thereof. In this way, between the fixed body 20 and the movable body 10, the second convex portion 466 for stopper and the stopper member 240 cause one side of the movable body 10 in the optical axis L direction (the other side in the Z-axis direction). A stopper 9d (see FIG. 3) that restricts the movable range to -Z) is configured.

(カバー220の詳細構成)
カバー220は略四角形の平面形状を有する樹脂成形品である。カバー220は、外周端部が肉薄部229になっており、図3等に示す第1ケース210の胴部211に重なる。カバー220において、開口部221を第1軸線R1方向の両側で挟む2個所にはカバー側貫通部222が形成され、開口部221を第2軸線R2方向の両側で挟む2個所には貫通部223が形成されている。
(Detailed configuration of cover 220)
The cover 220 is a resin molded product having a substantially rectangular planar shape. The cover 220 has an outer peripheral end portion that is a thin portion 229 and overlaps the body portion 211 of the first case 210 shown in FIG. In the cover 220, cover-side through-holes 222 are formed at two locations where the opening 221 is sandwiched on both sides in the first axis R1 direction, and through-portions 223 are formed at two locations where the opening 221 is sandwiched on both sides in the second axis R2 direction. Is formed.

図2(b)に示すように、カバー220のZ軸方向の一方側+Zにおいて、カバー側貫通部222に対して径方向外側で隣り合う部分、およびカバー側貫通部222に対して第2軸線R2方向で隣り合う部分は、カバー220のZ軸方向の一方側+Zの面よりZ軸方向の他方側−Zに位置する段部224になっている。   As shown in FIG. 2B, on one side + Z in the Z-axis direction of the cover 220, a portion adjacent to the cover-side through portion 222 on the radially outer side, and the cover-side through-portion 222 has a second axis. A portion adjacent in the R2 direction is a step portion 224 that is located on the other side −Z in the Z-axis direction from the surface on the one side + Z in the Z-axis direction of the cover 220.

また、図9に示すように、カバー220のZ軸方向の他方側−Zの面には、カバー側貫通部222と開口部221との間からZ軸方向の他方側−Zに向けて突出した板状の第1接点支持部225が形成されている。かかる第1接点支持部225は、後述する第1接点用バネ36の支持部である。本形態において、第1接点支持部225は、カバー側貫通部222に対して開口部221側で隣接する位置からZ軸方向の他方側−Zに向けて突出している。また、2個所の第1接点支持部225のうち、第1軸線R1方向の一方側に位置する第1接点支持部225aは、幅寸法が基端側225cより先端側225dで大になっているのに対して、第1軸線R1方向の他方側に位置する第1接点支持部225bは、幅寸法が基端側225eより先端側225fで小になっている。   Further, as shown in FIG. 9, the surface of the cover 220 on the other side −Z in the Z-axis direction protrudes from between the cover-side through-hole 222 and the opening 221 toward the other side −Z in the Z-axis direction. The plate-shaped first contact support portion 225 is formed. The first contact support portion 225 is a support portion for a first contact spring 36 described later. In this embodiment, the first contact support part 225 protrudes from the position adjacent to the cover side through part 222 on the opening 221 side toward the other side −Z in the Z-axis direction. Of the two first contact support portions 225, the first contact support portion 225a located on one side in the direction of the first axis R1 has a width dimension larger on the distal end side 225d than on the proximal end side 225c. On the other hand, the first contact support portion 225b located on the other side in the direction of the first axis R1 has a width dimension smaller on the distal end side 225f than on the proximal end side 225e.

カバー220のZ軸方向の他方側−Zの面には、開口部221に対してX軸方向の一方側+X、X軸方向の他方側−X、Y軸方向の一方側+Y、およびY軸方向の他方側−Yに離間する位置にZ軸方向の他方側−Zに向けて突出したバネ支持部226が形成されている。また、バネ支持部226の先端面226a(Z軸方向の他方側−Zの面)には、先端面226aからZ軸方向の他方側−Zに向けて突出した接着用凸部227が形成されている。かかるバネ支持部226は、後述する板状バネ70の支持部である。   On the other side -Z surface of the cover 220 in the Z-axis direction, the X-axis direction one side + X, the X-axis direction other side -X, the Y-axis direction one side + Y, and the Y-axis with respect to the opening 221 A spring support portion 226 that protrudes toward the other side −Z in the Z-axis direction is formed at a position spaced apart from the other side −Y in the direction. Further, an adhesive convex portion 227 that protrudes from the front end surface 226a toward the other side −Z in the Z-axis direction is formed on the front end surface 226a of the spring support portion 226 (the other side −Z surface in the Z-axis direction). ing. The spring support portion 226 is a support portion for a plate spring 70 described later.

(ジンバル機構30の構成)
図6および図8に示すように、本形態の光学ユニット100において、可動体10を第1軸線R1周りおよび第2軸線R2に揺動可能に支持するにあたって、固定体20のカバー220と可動体10のホルダ40との間には、以下に説明するジンバル機構30が構成されている。
(Configuration of gimbal mechanism 30)
As shown in FIGS. 6 and 8, in the optical unit 100 of the present embodiment, when the movable body 10 is swingably supported around the first axis R1 and the second axis R2, the cover 220 and the movable body of the fixed body 20 are supported. A gimbal mechanism 30 described below is formed between the ten holders 40.

本形態では、ジンバル機構30を構成するにあたって、カバー220とホルダ40との間に可動枠39を設ける。また、可動枠39とカバー220との間には、第1軸線R1方向で離間する2個所に第1揺動支点31を設け、可動枠39とホルダ40との間には第2軸線R2方向で離間する2個所に第2揺動支点32を設ける。   In this embodiment, when the gimbal mechanism 30 is configured, the movable frame 39 is provided between the cover 220 and the holder 40. In addition, the first swing fulcrum 31 is provided between the movable frame 39 and the cover 220 at two locations separated in the first axis R1 direction, and between the movable frame 39 and the holder 40 in the second axis R2 direction. The second oscillating fulcrum 32 is provided at two points separated by.

図7および図9に示すように、可動枠39は矩形枠であり、光軸L周りに第1角部391、第2角部392、第3角部393および第4角部394を有しており、第1角部391と第2角部392との間、第2角部392と第3角部393との間、第3角部393と第4角部394との間、および第4角部394と第1角部391との間に第1連結部39
6、第2連結部397、第3連結部398および第4連結部399を有している。本形態では、第1角部391、第2角部392、第3角部393および第4角部394のうち、第1軸線R1方向で対角をなす第2角部392および第4角部394に第1揺動支点31を設け、第2軸線R2方向で対角をなす第1角部391および第3角部393に第2揺動支点32を設ける。
As shown in FIGS. 7 and 9, the movable frame 39 is a rectangular frame, and has a first corner portion 391, a second corner portion 392, a third corner portion 393, and a fourth corner portion 394 around the optical axis L. Between the first corner 391 and the second corner 392, between the second corner 392 and the third corner 393, between the third corner 393 and the fourth corner 394, and A first connecting portion 39 between the four corner portions 394 and the first corner portion 391.
6, a second connecting portion 397, a third connecting portion 398, and a fourth connecting portion 399. In the present embodiment, among the first corner portion 391, the second corner portion 392, the third corner portion 393, and the fourth corner portion 394, the second corner portion 392 and the fourth corner portion that form a diagonal in the first axis R1 direction. A first swing fulcrum 31 is provided at 394, and a second swing fulcrum 32 is provided at a first corner 391 and a third corner 393 that form a diagonal in the direction of the second axis R2.

本形態において、第1連結部396、第2連結部397、第3連結部398および第4連結部399は、各々の延在方向およびZ軸方向に対して直交する方向に湾曲した蛇行部を有している。従って、可動枠39は、光軸L方向に直交する方向に弾性変形可能である。   In this embodiment, the first connecting portion 396, the second connecting portion 397, the third connecting portion 398, and the fourth connecting portion 399 are meandering portions that are curved in the direction orthogonal to the extending direction and the Z-axis direction. Have. Therefore, the movable frame 39 can be elastically deformed in a direction orthogonal to the optical axis L direction.

ここで、可動枠39の第1角部391、第2角部392、第3角部393および第4角部394の内側には金属製の球体38が溶接等によって固定されており、かかる球体38は、径方向内側に半球状の凸面を向ける突部を構成している。   Here, a metal sphere 38 is fixed to the inside of the first corner portion 391, the second corner portion 392, the third corner portion 393, and the fourth corner portion 394 of the movable frame 39 by welding or the like. Reference numeral 38 constitutes a protrusion that faces a hemispherical convex surface radially inward.

(接点用バネの構成)
図7および図9に示すように、本形態では、第1揺動支点31および第2揺動支点32の少なくとも一方の揺動支点には、可動枠39側との接点部(球体38との接点部)に弾性的な荷重を印加する接点用バネが設けられている。本形態において、接点用バネは、2個所の第1揺動支点31の各々に第1接点用バネ36として設けられ、2個所の第2揺動支点32の各々に第2接点用バネ37として設けられている。本形態において、第1接点用バネ36は、カバー220(固定体20側)に設けられ、第2接点用バネ37は、ホルダ40(可動体10側)に設けられている。
(Configuration of contact spring)
As shown in FIGS. 7 and 9, in this embodiment, at least one of the first swing fulcrum 31 and the second swing fulcrum 32 has a contact portion (with a spherical body 38) on the movable frame 39 side. A contact spring for applying an elastic load to the contact portion) is provided. In this embodiment, the contact spring is provided as a first contact spring 36 at each of the two first swing fulcrums 31 and is provided as a second contact spring 37 at each of the two second swing fulcrums 32. Is provided. In this embodiment, the first contact spring 36 is provided on the cover 220 (the fixed body 20 side), and the second contact spring 37 is provided on the holder 40 (the movable body 10 side).

第1接点用バネ36は、金属製の板状であり、第1接点用バネ36をカバー220に固定するための固定部361と、固定部361からZ軸方向の他方側−Zに向けて延在する延在部362と、延在部362の固定部361とは反対側の端部(Z軸方向の他方側−Zの端部)で固定部361(Z軸方向の一方側+Z)に向けて折り返された折り返し部363とを備えており、折り返し部363には、可動枠39の第2角部392および第4角部394の内側で、可動枠39に固定された球体38を受ける凹状の接点部365が設けられている。本形態において、接点部365は半球状の凹部になっている。かかる第1接点用バネ36において、延在部362、および延在部362と折り返し部363との間のU字状の屈曲部分は、可動枠39側との接点部365に弾性的な荷重を印加するバネ性を発揮する。   The first contact spring 36 has a metal plate shape, a fixing portion 361 for fixing the first contact spring 36 to the cover 220, and from the fixing portion 361 toward the other side −Z in the Z-axis direction. The extending portion 362 that extends, and the end of the extending portion 362 opposite to the fixing portion 361 (the other side in the Z-axis direction—the end of Z) are the fixed portions 361 (one side in the Z-axis direction + Z). And a sphere 38 fixed to the movable frame 39 on the inner side of the second corner portion 392 and the fourth corner portion 394 of the movable frame 39. A concave contact portion 365 for receiving is provided. In this embodiment, the contact portion 365 is a hemispherical recess. In the first contact spring 36, the extending portion 362 and the U-shaped bent portion between the extending portion 362 and the folded portion 363 apply an elastic load to the contact portion 365 on the movable frame 39 side. Demonstrates springiness to be applied.

本形態において、固定部361は延在部362に対して直角に屈曲している。このように構成した第1接点用バネ36は、カバー220に形成したカバー側貫通部222に延在部362を挿入することによって、固定部361を段部224にZ軸方向の一方側+Zで重ね、段部224と固定部361とを固定する。この状態で、延在部362の固定部361の側に位置する根元側は、カバー220からZ方向の他方側−Zに突出した第1接点支持部225に径方向内側から支持される。なお、第1接点用バネ36は接着によって固定してもよい。また、第1接点用バネ36とカバー220とはインサート成形によって一体化させてもよい。   In this embodiment, the fixing portion 361 is bent at a right angle with respect to the extending portion 362. The first contact spring 36 configured as described above is configured such that the fixing portion 361 is inserted into the step portion 224 at one side + Z in the Z-axis direction by inserting the extending portion 362 into the cover side through portion 222 formed in the cover 220. Overlap, the step 224 and the fixing part 361 are fixed. In this state, the root side located on the fixed portion 361 side of the extending portion 362 is supported from the radially inner side by the first contact support portion 225 protruding from the cover 220 to the other side −Z in the Z direction. The first contact spring 36 may be fixed by adhesion. Further, the first contact spring 36 and the cover 220 may be integrated by insert molding.

ここで、折り返し部363には、接点部365に対する光軸L方向の一方側(Z軸方向の他方側−Z)から可動枠39の光軸L方向の一方側(Z軸方向の他方側−Z)で光軸L方向と直交する方向に突出した第1凸部366と、接点部365に対する光軸L方向の他方側(Z軸方向の一方側+Z)から可動枠39の光軸L方向の他方側(Z軸方向の一方側+Z)で光軸L方向と直交する方向に突出した第2凸部367とが形成されており、可動枠39は、第1凸部366と第2凸部367との間を通っている。本形態では、第1凸部
366および第2凸部367が折り返し部363の幅方向の一方のみに形成されているが、折り返し部363の幅方向の両側に形成されていてもよい。
Here, the folded portion 363 has one side in the optical axis L direction relative to the contact portion 365 (the other side in the Z axis direction -Z) to one side in the optical axis L direction of the movable frame 39 (the other side in the Z axis direction). Z) and a first convex portion 366 projecting in a direction orthogonal to the optical axis L direction, and the optical axis L direction of the movable frame 39 from the other side of the optical axis L direction with respect to the contact portion 365 (one side in the Z axis direction + Z). Are formed on the other side (one side in the Z-axis direction + Z) and projecting in a direction orthogonal to the optical axis L direction, and the movable frame 39 includes the first convex portion 366 and the second convex portion. It passes between the part 367. In the present embodiment, the first convex portion 366 and the second convex portion 367 are formed on only one side in the width direction of the folded portion 363, but may be formed on both sides in the width direction of the folded portion 363.

第2接点用バネ37は、金属製の板状であり、第2接点用バネ37をホルダ40に固定するための固定部371と、固定部371からZ軸方向の一方側+Zに向けて延在する延在部372と、延在部372の固定部371とは反対側の端部(Z軸方向の一方側+Zの端部)で固定部371(Z軸方向の他方側−Z)に向けて折り返された折り返し部373とを備えており、折り返し部373には、可動枠39の第1角部391および第3角部393の内側で、可動枠39に固定された球体38を受ける凹状の接点部375が設けられている。本形態において、接点部375は半球状の凹部になっている。かかる第2接点用バネ37において、延在部372、および延在部372と折り返し部373との間のU字状の屈曲部分は、可動枠39側との接点部375に弾性的な荷重を印加するバネ性を発揮する。   The second contact spring 37 is a metal plate, and has a fixing portion 371 for fixing the second contact spring 37 to the holder 40, and extends from the fixing portion 371 toward one side + Z in the Z-axis direction. The extending portion 372 and the end portion of the extending portion 372 opposite to the fixing portion 371 (one side in the Z-axis direction + the end portion of Z) are fixed to the fixing portion 371 (the other side in the Z-axis direction −Z). And a folded portion 373 that is turned back. The folded portion 373 receives a sphere 38 that is fixed to the movable frame 39 inside the first corner portion 391 and the third corner portion 393 of the movable frame 39. A concave contact portion 375 is provided. In this embodiment, the contact portion 375 is a hemispherical recess. In the second contact spring 37, the extending portion 372 and the U-shaped bent portion between the extending portion 372 and the folded portion 373 apply an elastic load to the contact portion 375 on the movable frame 39 side. Demonstrates springiness to be applied.

本形態において、固定部371は延在部372に対して直角に屈曲している。このように構成した第2接点用バネ37は、ホルダ40に形成したホルダ側貫通部47に延在部372を挿入することによって、固定部371を段部43にZ軸方向の他方側−Zで重ね、段部43と固定部371とを固定する。この状態で、延在部372の固定部371の側に位置する根元側は、ホルダ側貫通部47の内面からなる第2接点支持部470によって、径方向内側から支持される。なお、第2接点用バネ37は接着によって固定してもよい。また、第2接点用バネ37とホルダ40とはインサート成形によって一体化させてもよい。   In this embodiment, the fixing portion 371 is bent at a right angle with respect to the extending portion 372. The second contact point spring 37 configured as described above is configured such that the extending portion 372 is inserted into the holder side through portion 47 formed in the holder 40, whereby the fixing portion 371 is connected to the step portion 43 on the other side in the Z-axis direction −Z. And the step portion 43 and the fixing portion 371 are fixed. In this state, the root side of the extending portion 372 located on the fixing portion 371 side is supported from the radially inner side by the second contact support portion 470 formed of the inner surface of the holder side through portion 47. The second contact spring 37 may be fixed by adhesion. Further, the second contact spring 37 and the holder 40 may be integrated by insert molding.

ここで、折り返し部373には、接点部375に対する光軸L方向の一方側(Z軸方向の他方側−Z)から可動枠39の光軸L方向の一方側(Z軸方向の他方側−Z)で光軸L方向と直交する方向に突出した第1凸部376と、接点部375に対する光軸L方向の他方側(Z軸方向の一方側+Z)から可動枠39の光軸L方向の他方側(Z軸方向の一方側+Z)で光軸L方向と直交する方向に突出した第2凸部377とが形成されており、可動枠39は、第1凸部376と第2凸部377との間を通っている。本形態では、第1凸部376および第2凸部377が折り返し部373の幅方向の一方のみに形成されているが、折り返し部373の幅方向の両側に形成されていてもよい。   Here, the folded portion 373 has one side in the optical axis L direction relative to the contact point portion 375 (the other side in the Z-axis direction -Z) to one side in the optical axis L direction of the movable frame 39 (the other side in the Z-axis direction). Z) and a first convex portion 376 protruding in a direction orthogonal to the optical axis L direction, and the optical axis L direction of the movable frame 39 from the other side of the optical axis L direction with respect to the contact point portion 375 (one side in the Z axis direction + Z). Are formed on the other side (one side in the Z-axis direction + Z) and projecting in a direction orthogonal to the optical axis L direction, and the movable frame 39 includes the first convex portion 376 and the second convex portion. It passes between the part 377. In the present embodiment, the first convex portion 376 and the second convex portion 377 are formed only on one side in the width direction of the folded portion 373, but may be formed on both sides in the width direction of the folded portion 373.

また、固定部371には、開口部378が形成されているとともに、固定部371において、延在部372とは反対側の端部には、Z軸方向の一方側+Zに屈曲してホルダ側貫通部47の内面に径方向内側から当接するバネ部379が形成されている。従って、延在部372は、ホルダ側貫通部47の内面(第2接点支持部470)に径方向外側から当接するとともに、バネ部379は、ホルダ側貫通部47の内面に径方向内側から当接する。その結果、第2接点用バネ37は、径方向において位置決めされる。それ故、第2接点用バネ37の径方向の位置をバネ部379によって規定することができる。   In addition, an opening 378 is formed in the fixed portion 371, and the end of the fixed portion 371 opposite to the extending portion 372 is bent to one side + Z in the Z-axis direction to the holder side. A spring portion 379 is formed on the inner surface of the penetrating portion 47 to come into contact with the inner side in the radial direction. Accordingly, the extending portion 372 contacts the inner surface (second contact support portion 470) of the holder side penetrating portion 47 from the radially outer side, and the spring portion 379 contacts the inner surface of the holder side penetrating portion 47 from the radially inner side. Touch. As a result, the second contact spring 37 is positioned in the radial direction. Therefore, the radial position of the second contact spring 37 can be defined by the spring portion 379.

このように構成したジンバル機構30において、2個所の第1揺動支点31の各々に用いた第1接点用バネ36の付勢力は等しく、個所の第2揺動支点32の各々に用いた第2接点用バネ37の付勢力は等しい。また、第1接点用バネ36と第2接点用バネ37とは付勢力が等しい。また、本形態では、駆動機構50に磁気駆動機構が用いられていることから、ジンバル機構30に用いた可動枠39、第1接点用バネ36および第2接点用バネ37はいずれも、非磁性材料からなる。   In the gimbal mechanism 30 configured as described above, the biasing force of the first contact spring 36 used for each of the two first swing fulcrums 31 is equal, and the second swing support 32 used for each of the second swing fulcrums 32 is the same. The biasing force of the two-contact spring 37 is equal. The first contact spring 36 and the second contact spring 37 have the same urging force. In this embodiment, since the magnetic drive mechanism is used for the drive mechanism 50, the movable frame 39, the first contact spring 36, and the second contact spring 37 used in the gimbal mechanism 30 are all non-magnetic. Made of material.

本形態において、可動枠39は、コイル保持部44と同じ高さ位置(Z軸方向における同一の位置)にある。このため、光軸L方向に対して直交する方向からみたとき、ジンバル機構30は、駆動機構50と重なる位置に設けられている。特に本形態では、光軸L方
向に対して直交する方向からみたとき、ジンバル機構30は、駆動機構50のZ軸方向の中心と重なる位置に設けられている。
In this embodiment, the movable frame 39 is at the same height position as the coil holding portion 44 (the same position in the Z-axis direction). For this reason, the gimbal mechanism 30 is provided at a position overlapping the drive mechanism 50 when viewed from a direction orthogonal to the optical axis L direction. In particular, in this embodiment, the gimbal mechanism 30 is provided at a position overlapping the center of the drive mechanism 50 in the Z-axis direction when viewed from a direction orthogonal to the optical axis L direction.

このようにして、ジンバル機構30を構成した状態で、可動枠39の弾性力と接点用バネ(第1接点用バネ36および第2接点用バネ37)の弾性力との合成弾性力の光軸L方向の固有振動数をfaとし、合成弾性力の光軸L方向に対して直交する方向の固有振動数をfbとし、外乱(外部から伝わってくる振動)の周波数帯域の最大振動数をfcとしたとき、
振動数fa、fb、fcは、以下の関係
fc<fa<fb
を満たしている。このため、外乱による振動を抑制することができる。
In this way, with the gimbal mechanism 30 configured, the optical axis of the combined elastic force of the elastic force of the movable frame 39 and the elastic force of the contact springs (the first contact spring 36 and the second contact spring 37). The natural frequency in the L direction is fa, the natural frequency in the direction orthogonal to the optical axis L direction of the synthetic elastic force is fb, and the maximum frequency in the frequency band of disturbance (vibration transmitted from the outside) is fc. When
The frequencies fa, fb, and fc have the following relationship: fc <fa <fb
Meet. For this reason, the vibration by disturbance can be suppressed.

(板状バネ70の構成)
本形態の可動体10は、可動体10と固定体20とに接続して、駆動機構50が停止状態にあるときの可動体10の姿勢を規定する板状バネ70を有している。本形態において、板状バネ70は、金属板を所定形状に加工したバネ部材であり、固定体20に接続される固定体側連結部71と、可動体10に接続される可動体側連結部72と、固定体側連結部71と可動体側連結部72とを連結する板バネ状のアーム部73とを有している。本形態において、アーム部73は、4本であり、固定体側連結部71から周方向の一方側から他方側に折り返しながら可動体側連結部72まで延在している。
(Configuration of the plate spring 70)
The movable body 10 of this embodiment includes a plate spring 70 that is connected to the movable body 10 and the fixed body 20 and defines the posture of the movable body 10 when the drive mechanism 50 is in a stopped state. In this embodiment, the plate spring 70 is a spring member obtained by processing a metal plate into a predetermined shape, and includes a fixed body side connecting portion 71 connected to the fixed body 20 and a movable body side connecting portion 72 connected to the movable body 10. And a plate spring-like arm portion 73 for connecting the fixed body side connecting portion 71 and the movable body side connecting portion 72. In this embodiment, the number of the arm portions 73 is four, and extends from the fixed body side connecting portion 71 to the movable body side connecting portion 72 while being folded back from one side in the circumferential direction to the other side.

ここで、固定体側連結部71は、アーム部73の一方側の端部から周方向に延在しているが、4本のアーム部73に対して1対1の関係をもって4つ設けられており、周方向で途切れている。本形態において、固定体側連結部71は、光軸LをX軸方向の両側で挟む2個所と、光軸LをY軸方向の両側で挟む2個所に配置されており、第1揺動支点31および第2揺動支点32が設けられる個所では途切れている。4つの固定体側連結部71の各々には、カバー220のバネ支持部226に形成された接着用凸部227が嵌る穴からなる貫通部710が形成されている。従って、固定体側連結部71の貫通部710にカバー220のバネ支持部226に形成された接着用凸部227を嵌め、接着用凸部227と固定体側連結部71とを接着剤によって固定することができる。本形態において、貫通部710は、固定体側連結部71においてアーム部73と接続する根元部分に形成されている。   Here, the fixed body side connecting portion 71 extends in the circumferential direction from one end portion of the arm portion 73, but four fixed body side connecting portions 71 are provided with a one-to-one relationship with the four arm portions 73. It is interrupted in the circumferential direction. In the present embodiment, the fixed body side connecting portion 71 is disposed at two locations that sandwich the optical axis L on both sides in the X-axis direction and at two locations that sandwich the optical axis L on both sides in the Y-axis direction. 31 and the second rocking fulcrum 32 are interrupted at the place where they are provided. Each of the four fixed body side connecting portions 71 is formed with a through portion 710 formed of a hole into which the bonding convex portion 227 formed on the spring support portion 226 of the cover 220 is fitted. Therefore, the adhesive convex portion 227 formed on the spring support portion 226 of the cover 220 is fitted into the through portion 710 of the fixed body side connecting portion 71, and the adhesive convex portion 227 and the fixed body side connecting portion 71 are fixed with an adhesive. Can do. In this embodiment, the penetrating portion 710 is formed at the root portion of the fixed body side connecting portion 71 that is connected to the arm portion 73.

可動体側連結部72は、4本のアーム部73の他方側の端部から周方向に延在し、環状に繋がっている。また、可動体側連結部72の内縁には、ホルダ40の接着用凸部49が嵌る切り欠きからなる貫通部720が形成されている。本形態において、貫通部720は、光軸LをX軸方向の両側で挟む2個所と、光軸LをY軸方向の両側で挟む2個所の計4個所に形成されている。従って、可動体側連結部72の貫通部720にホルダ40に形成された接着用凸部49を嵌め、この状態で、接着用凸部49と可動体側連結部72とを接着剤によって固定することができる。本形態において、貫通部720は、可動体側連結部72においてアーム部73と接続する根元部分に形成されている。   The movable body side connecting portion 72 extends in the circumferential direction from the other end portion of the four arm portions 73 and is connected in an annular shape. Further, a penetrating portion 720 is formed at the inner edge of the movable body side connecting portion 72, which is a notch into which the bonding convex portion 49 of the holder 40 fits. In this embodiment, the penetrating portion 720 is formed at a total of four locations, two locations that sandwich the optical axis L on both sides in the X-axis direction and two locations that sandwich the optical axis L on both sides in the Y-axis direction. Accordingly, the adhesive convex portion 49 formed on the holder 40 is fitted into the penetrating portion 720 of the movable body side connecting portion 72, and in this state, the adhesive convex portion 49 and the movable body side connecting portion 72 can be fixed with an adhesive. it can. In this embodiment, the penetrating portion 720 is formed at the root portion of the movable body side connecting portion 72 that is connected to the arm portion 73.

(駆動機構50等の構成および基本動作)
このように構成した光学ユニット100において、図1に示す光学機器1000が振れると、かかる振れはジャイロスコープ13によって検出され、制御用IC(図示せず)は、駆動機構50を制御する。すなわち、ジャイロスコープ13で検出した振れを打ち消すような駆動電流をコイル56に供給する。その際、4つのコイル56に供給する電流バランスを制御する。その結果、可動体10は、第1軸線R1周りに揺動するとともに、第2軸線R2周りに揺動し、手振れが補正される。
(Configuration and basic operation of the drive mechanism 50, etc.)
In the optical unit 100 configured as described above, when the optical apparatus 1000 shown in FIG. 1 is shaken, the shake is detected by the gyroscope 13, and the control IC (not shown) controls the drive mechanism 50. That is, a drive current that cancels the shake detected by the gyroscope 13 is supplied to the coil 56. At that time, the current balance supplied to the four coils 56 is controlled. As a result, the movable body 10 swings around the first axis R1 and swings around the second axis R2, thereby correcting camera shake.

(板状バネ70の連結方法)
図10は、本発明を適用した光学ユニット100におけるホルダ40と板状バネ70との接続部分(第1接続部分)の説明図であり、図10(a)、(b)、(c)は、ホルダ40と板状バネ70との接続部分(第1接続部分)を被写体側(Z軸方向の一方側+Z)からみた平面図、接着部分を拡大して示す平面図、および接着部分を拡大して示す側面図である。
(Method for connecting plate springs 70)
FIG. 10 is an explanatory diagram of a connection portion (first connection portion) between the holder 40 and the plate spring 70 in the optical unit 100 to which the present invention is applied. FIGS. 10 (a), 10 (b), and 10 (c) are illustrated. , A plan view of the connection portion (first connection portion) between the holder 40 and the plate spring 70 as viewed from the subject side (one side in the Z-axis direction + Z), a plan view showing the adhesion portion enlarged, and the adhesion portion enlarged It is a side view shown.

本形態では、駆動機構50においてコイル56に通電しない停止期間中、可動体10の姿勢は、板状バネ70によって光軸LがZ軸に対して傾かない姿勢に保持される。その間、板状バネ70は可動体10に付勢力を印加しない状態にある。かかる構成を実現するため、本形態では、光学ユニット100の組み立て工程のうち、カバー220とホルダ40とを板状バネ70を介して接続する際、板状バネ70を変形させることなく、カバー220とホルダ40とを所定位置関係をもってカバー220とホルダ40とを板状バネ70を介して接続する。   In this embodiment, during the stop period in which the coil 56 is not energized in the drive mechanism 50, the posture of the movable body 10 is held by the plate spring 70 so that the optical axis L does not tilt with respect to the Z axis. Meanwhile, the plate spring 70 is in a state in which no urging force is applied to the movable body 10. In order to realize such a configuration, in the present embodiment, when the cover 220 and the holder 40 are connected via the plate spring 70 in the assembly process of the optical unit 100, the cover 220 is not deformed. And the holder 40 are connected to each other through a plate spring 70 with a predetermined positional relationship.

より具体的には、まず、カバー220と板状バネ70と接着部分(第2接続部分)では、固定体側連結部71(第2連結部)の貫通部710にカバー220のバネ支持部226の接着用凸部227を嵌め、この状態で接着剤(第2接着剤)によって、接着用凸部227と固定体側連結部71とを固定する。   More specifically, first, in the cover 220, the plate spring 70, and the adhesion portion (second connection portion), the spring support portion 226 of the cover 220 is inserted into the penetration portion 710 of the fixed body side connection portion 71 (second connection portion). The adhesive convex portion 227 is fitted, and in this state, the adhesive convex portion 227 and the fixed body side connecting portion 71 are fixed by an adhesive (second adhesive).

次に、カバー220のカバー側基準面228とホルダ40のホルダ側基準面481とが平行となるように、ホルダ40と板状バネ70との相対位置を調整する。   Next, the relative position of the holder 40 and the plate spring 70 is adjusted so that the cover side reference surface 228 of the cover 220 and the holder side reference surface 481 of the holder 40 are parallel to each other.

次に、カバー220と板状バネ70との相対位置を調整した状態における板状バネ70の位置に合わせて、ホルダ40と板状バネ70とを接続する。すなわち、ホルダ40と板状バネ70との接続部分(第1接続部分)では、可動体側連結部72(第1連結部)の貫通部720にホルダ40の接着用凸部49を嵌め、板状バネ70の厚さ方向の側面(貫通部720の内周側面)とホルダ40の接着用凸部49の側面490とを接着剤によって固定する。   Next, the holder 40 and the plate spring 70 are connected in accordance with the position of the plate spring 70 in a state where the relative position between the cover 220 and the plate spring 70 is adjusted. That is, at the connection portion (first connection portion) between the holder 40 and the plate spring 70, the adhesive convex portion 49 of the holder 40 is fitted into the penetrating portion 720 of the movable body side connection portion 72 (first connection portion). The side surface in the thickness direction of the spring 70 (the inner peripheral side surface of the penetrating portion 720) and the side surface 490 of the bonding convex portion 49 of the holder 40 are fixed with an adhesive.

ここで、図10(a)、(b)に示すように、ホルダ40の接着用凸部49の側面490の曲率半径は、板状バネ70の可動体側連結部72の貫通部720の曲率半径より小にしてある。それ故、ホルダ40と板状バネ70との接続部分(第1接続部分)では、図10(b)、(c)に示すように、接着用凸部49および貫通部720の周辺において、光軸L方向に交差する方向で重なる部分、および光軸L方向で重なる部分の少なくとも一方が離間することになる。但し、その場合でも、接着用凸部49および貫通部720の周辺において、光軸L方向に交差する方向で重なる部分、および光軸L方向で重なる部分の間には、ホルダ40と板状バネ70とを固定する接着剤Re1(第1接着剤)が充填されているため、ホルダ40と板状バネ70とを固定することができる。   Here, as shown in FIGS. 10A and 10B, the curvature radius of the side surface 490 of the bonding convex portion 49 of the holder 40 is the curvature radius of the penetrating portion 720 of the movable body side coupling portion 72 of the plate spring 70. Smaller. Therefore, at the connection portion (first connection portion) between the holder 40 and the plate spring 70, as shown in FIGS. 10 (b) and 10 (c), light is emitted around the bonding convex portion 49 and the penetrating portion 720. At least one of the overlapping portion in the direction intersecting the axis L direction and the overlapping portion in the optical axis L direction is separated. However, even in that case, the holder 40 and the plate spring are between the overlapping portion in the direction intersecting the optical axis L direction and the overlapping portion in the optical axis L direction around the bonding convex portion 49 and the penetrating portion 720. Since the adhesive Re1 (first adhesive) for fixing the holder 70 and the plate spring 70 can be fixed.

このようにして、カバー220とホルダ40とを板状バネ70を介して接続した後、光学ユニット100を組み立てる。   Thus, after connecting the cover 220 and the holder 40 via the plate spring 70, the optical unit 100 is assembled.

(本形態の主な効果)
以上説明したように、本形態では、可動体10側のホルダ40と板状バネ70とを接続する際、固定体20側のカバー220と板状バネ70とを接続した状態で、カバー220のカバー側基準面228とホルダ40のホルダ側基準面481とが平行となるように、カバー220に対する板状バネ70の姿勢を調整し、この状態で、ホルダ40と板状バネ70との接続部分(第1接続部分)でホルダ40と板状バネ70とが光軸L方向に交差する方向で重なる部分、および光軸L方向で重なる部分を接着剤Re1(第1接着剤)により
固定する。このため、ホルダ40とカバー220との相対位置関係を調整した状態でホルダ40とカバー220とを板状バネ70を介して接続した場合でも、板状バネ70が変形しない。従って、板状バネ70が余計な付勢力を発生させるのを抑制することができる。この場合、ホルダ40と板状バネ70との接続部分(第1接続部分)では、ホルダ40と板状バネ70とが光軸L方向に交差する方向で重なる部分、および光軸L方向で重なる部分の少なくとも一方が離間することになるが、その場合でも、離間している部分の間に接着剤Re1(第1接着剤)が充填されているため、ホルダ40と板状バネ70との固定に支障がない。
(Main effects of this form)
As described above, in this embodiment, when the holder 40 on the movable body 10 side and the plate spring 70 are connected, the cover 220 and the plate spring 70 on the fixed body 20 side are connected and the cover 220 of the cover 220 is connected. The posture of the plate spring 70 with respect to the cover 220 is adjusted so that the cover side reference surface 228 and the holder side reference surface 481 of the holder 40 are parallel to each other, and in this state, the connection portion between the holder 40 and the plate spring 70 A portion where the holder 40 and the plate spring 70 overlap in the direction intersecting the optical axis L direction and a portion overlapping in the optical axis L direction are fixed with an adhesive Re1 (first adhesive). For this reason, even when the holder 40 and the cover 220 are connected via the plate spring 70 in a state where the relative positional relationship between the holder 40 and the cover 220 is adjusted, the plate spring 70 is not deformed. Therefore, it is possible to suppress the plate spring 70 from generating an excessive urging force. In this case, in the connection portion (first connection portion) between the holder 40 and the plate spring 70, the holder 40 and the plate spring 70 overlap in the direction intersecting the optical axis L direction and in the optical axis L direction. At least one of the portions is separated, but even in that case, the adhesive Re1 (first adhesive) is filled between the separated portions, so that the holder 40 and the plate spring 70 are fixed. There is no hindrance.

特に、カバー220に対する板状バネ70の姿勢を調整すると、ホルダ40と板状バネ70との接続部分(第1接続部分)では、光軸L方向で重なる部分が離間することになるが、その場合でも、離間している部分の間に接着剤Re1(第1接着剤)が充填されているため、ホルダ40と板状バネ70との固定に支障がない。   In particular, when the posture of the plate spring 70 with respect to the cover 220 is adjusted, in the connection portion (first connection portion) between the holder 40 and the plate spring 70, the overlapping portion in the optical axis L direction is separated. Even in this case, since the adhesive Re1 (first adhesive) is filled between the separated portions, there is no problem in fixing the holder 40 and the plate spring 70.

また、本形態では、ホルダ40において光軸L方向に延在する接着用凸部49の側面490と、板状バネ70の側面とが接着剤Re1によって接着されているため、カバー220に対する板状バネ70の姿勢範囲が広いという利点がある。また、板状バネ70には、接着用凸部49が嵌った貫通部720が形成されているため、接着範囲が広い。それ故、ホルダ40と板状バネ70とを確実に接着することができる。   Further, in this embodiment, the side surface 490 of the bonding convex portion 49 extending in the optical axis L direction in the holder 40 and the side surface of the plate spring 70 are bonded by the adhesive Re1, so that the plate shape with respect to the cover 220 is formed. There is an advantage that the posture range of the spring 70 is wide. Further, since the plate-like spring 70 is formed with a through portion 720 into which the bonding convex portion 49 is fitted, the bonding range is wide. Therefore, the holder 40 and the plate spring 70 can be securely bonded.

また、板状バネ70において、可動体側連結部72(第1連結部)とアーム部73とが繋がる根元部分が接着剤Re1によってホルダ40に固定されている。このため、可動体側連結部72が周方向に延在している構成であっても、アーム部73のみが弾性変形するので、可動体側連結部72が弾性変形して可動体10に付勢力を印加することを回避することができる。   In the plate spring 70, a root portion where the movable body side connecting portion 72 (first connecting portion) and the arm portion 73 are connected to each other is fixed to the holder 40 with an adhesive Re1. For this reason, even if the movable body side connecting portion 72 extends in the circumferential direction, only the arm portion 73 is elastically deformed, so that the movable body side connecting portion 72 is elastically deformed to apply a biasing force to the movable body 10. Application can be avoided.

また、板状バネ70において、固定体側連結部71(第2連結部)とアーム部73とが繋がる根元部分が接着剤によってカバー220に固定されている。このため、固定体側連結部71が周方向に延在している構成であっても、アーム部73のみが弾性変形するので、固定体側連結部71が弾性変形して可動体10に付勢力を印加することを回避することができる。   Further, in the plate spring 70, a root portion where the fixed body side connecting portion 71 (second connecting portion) and the arm portion 73 are connected is fixed to the cover 220 with an adhesive. For this reason, even if the fixed body side connecting portion 71 extends in the circumferential direction, only the arm portion 73 is elastically deformed, so that the fixed body side connecting portion 71 is elastically deformed and applies a biasing force to the movable body 10. Application can be avoided.

また、可動体10側のホルダ40と板状バネ70との接続部分と、固定体20側のカバー220と板状バネ70との接続部分とが光軸Lを中心とする同一の角度位置に設けられている。このため、アーム部73を設けるスペースを十分に確保することができる。   Further, the connecting portion between the holder 40 on the movable body 10 side and the plate spring 70 and the connecting portion between the cover 220 on the fixed body 20 side and the plate spring 70 are at the same angular position with the optical axis L as the center. Is provided. For this reason, a sufficient space for providing the arm portion 73 can be secured.

また、本形態では、ジンバル機構30の第1揺動支点31および第2揺動支点32に第1接点用バネ36および第2接点用バネ37が設けられているため、第1揺動支点31において球体38と接する接点部365、および第2揺動支点32において球体38と接する接点部375に適正な荷重を加えることができる。このため、第1揺動支点31および第2揺動支点32では、双方向にスムーズに揺動させることができるとともに、外部から伝わった振動等が原因で可動体10が不要な振動することを抑制することができる。   In this embodiment, since the first contact spring 31 and the second contact spring 37 are provided on the first swing support point 31 and the second swing support point 32 of the gimbal mechanism 30, the first swing support point 31. Thus, an appropriate load can be applied to the contact portion 365 in contact with the sphere 38 and the contact portion 375 in contact with the sphere 38 at the second swing fulcrum 32. Therefore, the first swing fulcrum 31 and the second swing fulcrum 32 can be smoothly swung in both directions, and the movable body 10 can be vibrated unnecessarily due to vibrations transmitted from the outside. Can be suppressed.

また、第1接点用バネ36および第2接点用バネ37はいずれも、付勢力が等しいため、第1揺動支点31を中心に可動体10を適正に揺動させることができるとともに、第2揺動支点32を中心に可動体10を適正に揺動させることができる。   Further, since both the first contact spring 36 and the second contact spring 37 have the same biasing force, the movable body 10 can be properly swung around the first swing support point 31 and the second The movable body 10 can be appropriately swung around the rocking fulcrum 32.

また、第1接点用バネ36は固定体20側に設けられ、第2接点用バネ37は可動体10側に設けられているため、可動枠39に接点用バネを設ける場合に比して、構成の簡素化を図ることができる。   In addition, since the first contact spring 36 is provided on the fixed body 20 side and the second contact spring 37 is provided on the movable body 10 side, compared with the case where the contact spring is provided on the movable frame 39, The configuration can be simplified.

また、第1接点用バネ36および第2接点用バネ37は板状であるため、簡素な構成で接点用バネを構成することができる。また、第1接点用バネ36および第2接点用バネ37には、可動枠39の光軸L方向の両側に位置する第1凸部366、376および第2凸部367、377が設けられているため、可動枠39の光軸方向での可動範囲が制限される。従って、外部から伝わった振動等が原因で可動枠39側との接点部365、375が外れる等の不具合が発生しにくい。   Further, since the first contact spring 36 and the second contact spring 37 are plate-like, the contact spring can be configured with a simple configuration. The first contact spring 36 and the second contact spring 37 are provided with first convex portions 366 and 376 and second convex portions 367 and 377 located on both sides of the movable frame 39 in the optical axis L direction. Therefore, the movable range of the movable frame 39 in the optical axis direction is limited. Therefore, it is difficult for problems such as the contact portions 365 and 375 to be disconnected from the movable frame 39 due to vibrations transmitted from the outside.

また、本形態では、カバー220と可動枠39との間に第1揺動支点31が構成されているため、少ない部材によってジンバル機構30を構成することができる。   In this embodiment, since the first swing fulcrum 31 is configured between the cover 220 and the movable frame 39, the gimbal mechanism 30 can be configured with a small number of members.

また、第1接点用バネ36の延在部362は、カバー側貫通部222を貫通して、固定部361がカバー220の段部224に光軸L方向の一方側から重なって固定されている。このため、第1接点用バネ36については、光軸L方向の位置や、光軸L方向に交差する方向の位置決めを行うことができる。また、第2接点用バネ37の延在部372は、ホルダ側貫通部47を貫通して、固定部371がホルダ40の段部43に光軸L方向の他方側から重なって固定されている。このため、第2接点用バネ37については、光軸L方向の位置や、光軸L方向に交差する方向の位置決めを行うことができる。   Further, the extending portion 362 of the first contact spring 36 passes through the cover side through portion 222, and the fixing portion 361 is fixed to the step portion 224 of the cover 220 so as to overlap from one side in the optical axis L direction. . For this reason, the first contact point spring 36 can be positioned in the position in the optical axis L direction or in the direction intersecting the optical axis L direction. Further, the extending portion 372 of the second contact spring 37 passes through the holder side through portion 47, and the fixing portion 371 is fixed to the stepped portion 43 of the holder 40 so as to overlap from the other side in the optical axis L direction. . For this reason, the second contact spring 37 can be positioned in the position in the optical axis L direction or in the direction intersecting the optical axis L direction.

また、可動枠39は、光軸L方向に対して直交する方向に弾性変形可能であるため、可動枠39のバネ力によっても、接点部365、375に荷重を印加することができる。また、可動枠39の弾性変形によって振動を吸収することができる。さらに、可動枠39の固有振動数を適正化することによって、可動枠39の弾性力と接点用バネ(第1接点用バネ36および第2接点用バネ37)の弾性力との合成弾性力の光軸L方向の固有振動数fa、合成弾性力の光軸L方向に対して直交する方向の固有振動数fbとし、外乱(外部から伝わってくる振動)の周波数帯域の最大振動数fcを以下の関係
fc<fa<fb
とすることにより、外乱による振動を抑制することができる。
In addition, since the movable frame 39 can be elastically deformed in a direction orthogonal to the optical axis L direction, a load can be applied to the contact portions 365 and 375 by the spring force of the movable frame 39. Further, vibration can be absorbed by elastic deformation of the movable frame 39. Further, by optimizing the natural frequency of the movable frame 39, the combined elastic force of the elastic force of the movable frame 39 and the elastic force of the contact point springs (the first contact point spring 36 and the second contact point spring 37). The natural frequency fa in the optical axis L direction and the natural frequency fb in the direction perpendicular to the optical axis L direction of the combined elastic force, and the maximum frequency fc in the frequency band of disturbance (vibration transmitted from the outside) are as follows: Fc <fa <fb
By doing so, vibration due to disturbance can be suppressed.

また、駆動機構50は磁気駆動機構であるが、可動枠39、第1接点用バネ36および第2接点用バネ37が非磁性材料からなるため、可動枠39、第1接点用バネ36および第2接点用バネ37が駆動機構50(磁気駆動機構)に磁気的な影響を及ぼすことを防止することができる。   The drive mechanism 50 is a magnetic drive mechanism, but the movable frame 39, the first contact spring 36, and the second contact spring 37 are made of a nonmagnetic material. It is possible to prevent the two-contact spring 37 from having a magnetic influence on the drive mechanism 50 (magnetic drive mechanism).

[別の実施の形態1]
上記実施の形態では、ホルダ40において、ストッパ用第2凸部466の側方に形成したホルダ側基準面481を利用してカバー220に対する板状バネ70の姿勢を調整したが、ストッパ用第2凸部466のZ方向の他方側−Zの端面をホルダ側基準面として利用してもよい。かかる構成によれば、ストッパ用第2凸部466の端面という狭い領域に対して、光軸L方向に対して高い直交度を確保すればよいという利点がある。
[Another embodiment 1]
In the above embodiment, in the holder 40, the posture of the plate spring 70 with respect to the cover 220 is adjusted using the holder-side reference surface 481 formed on the side of the stopper second convex portion 466. The end surface of the other side −Z of the convex portion 466 in the Z direction may be used as the holder-side reference surface. According to such a configuration, there is an advantage that a high degree of orthogonality with respect to the optical axis L direction should be ensured with respect to a narrow region called the end surface of the stopper second convex portion 466.

[別の実施の形態2]
上記実施の形態では、板状バネ70の可動体側連結部72に形成した貫通部720が切り欠き状であったが、貫通部720が穴であってもよい。この場合、ホルダ40の接着用凸部49についは、穴に嵌る軸状に形成することになる。また、上記実施の形態では、板状バネ70の固定体側連結部71に形成した貫通部710が穴であったが、貫通部710が切り欠き状であってもよい。
[Another embodiment 2]
In the above embodiment, the penetrating portion 720 formed in the movable body side connecting portion 72 of the plate spring 70 has a cutout shape, but the penetrating portion 720 may be a hole. In this case, the adhesive convex portion 49 of the holder 40 is formed in a shaft shape that fits into the hole. Moreover, in the said embodiment, although the penetration part 710 formed in the stationary body side connection part 71 of the plate-like spring 70 was a hole, the penetration part 710 may be a notch shape.

[別の実施の形態3]
図11は、本発明の別の実施の形態に係る光学ユニット100におけるカバー220と
板状バネ70との接続部分(第1接続部分)の説明図であり、図11(a)、(b)、(c)は、カバー220と板状バネ70との接続部分(第1接続部分)を被写体とは反対側(Z軸方向の他方側−Z)からみた平面図、接着部分を拡大して示す平面図、および接着部分を拡大して示す側面図である。
[Another embodiment 3]
FIG. 11 is an explanatory diagram of a connection portion (first connection portion) between the cover 220 and the plate spring 70 in the optical unit 100 according to another embodiment of the present invention, and FIGS. , (C) is a plan view of the connecting portion (first connecting portion) between the cover 220 and the plate spring 70 as viewed from the side opposite to the subject (the other side in the Z-axis direction -Z), and an enlarged bonded portion. It is the side view which expands and shows the top view to show, and an adhesion part.

上記実施の形態では、カバー220と板状バネ70と接着部分を第1接続部分とし、ホルダ40と板状バネ70との接続部分を第2接続部分としてもよい。この場合、まず、ホルダ40と板状バネ70と接着部分(第2接続部分)では、可動体側連結部72(第2連結部)の貫通部720にホルダの接着用凸部49を嵌め、この状態で接着剤(第2接着剤)によって、接着用凸部49と可動体側連結部72とを固定する。   In the above embodiment, the cover 220, the plate spring 70, and the bonded portion may be the first connection portion, and the connection portion between the holder 40 and the plate spring 70 may be the second connection portion. In this case, first, in the holder 40, the plate spring 70, and the bonding portion (second connection portion), the bonding convex portion 49 of the holder is fitted into the penetrating portion 720 of the movable body side coupling portion 72 (second coupling portion). In the state, the adhesive convex portion 49 and the movable body side connecting portion 72 are fixed by an adhesive (second adhesive).

次に、カバー220のカバー側基準面228とホルダ40のホルダ側基準面481とが平行となるように、ホルダ40と板状バネ70との相対位置を調整する。   Next, the relative position of the holder 40 and the plate spring 70 is adjusted so that the cover side reference surface 228 of the cover 220 and the holder side reference surface 481 of the holder 40 are parallel to each other.

次に、ホルダ40と板状バネ70との相対位置を調整した状態における板状バネ70の位置に合わせて、カバー220と板状バネ70とを接続する。すなわち、カバー220と板状バネ70との接続部分(第1接続部分)では、固定体側連結部71(第1連結部)の貫通部710にカバー220の接着用凸部227を嵌め、板状バネ70の側面(貫通部710の内周側面)とカバー220の接着用凸部227の側面とを接着剤によって固定する。   Next, the cover 220 and the plate spring 70 are connected in accordance with the position of the plate spring 70 in a state where the relative position between the holder 40 and the plate spring 70 is adjusted. That is, at the connection part (first connection part) between the cover 220 and the plate spring 70, the adhesive convex part 227 of the cover 220 is fitted into the through part 710 of the fixed body side connection part 71 (first connection part) to form a plate shape. The side surface of the spring 70 (the inner peripheral side surface of the penetrating portion 710) and the side surface of the bonding convex portion 227 of the cover 220 are fixed with an adhesive.

ここで、図11(a)、(b)に示すように、カバー220の接着用凸部227の側面の曲率半径は、板状バネ70の固定体側連結部71の貫通部710の曲率半径より小にしてある。それ故、カバー220と板状バネ70との接続部分(第1接続部分)では、図11(b)、(c)に示すように、接着用凸部227および貫通部710の周辺において、光軸L方向に交差する方向で重なる部分、および光軸L方向で重なる部分の少なくとも一方が離間することになる。但し、その場合でも、接着用凸部227および貫通部710の周辺において、光軸L方向に交差する方向で重なる部分、および光軸L方向で重なる部分の間には、カバー220と板状バネ70とを固定する接着剤Re2(第1接着剤)が充填されているため、カバー220と板状バネ70とを固定することができる。   Here, as shown in FIGS. 11A and 11B, the radius of curvature of the side surface of the bonding convex portion 227 of the cover 220 is larger than the radius of curvature of the penetrating portion 710 of the fixed body side connecting portion 71 of the plate spring 70. It is small. Therefore, in the connection portion (first connection portion) between the cover 220 and the plate spring 70, as shown in FIGS. 11 (b) and 11 (c), there is no light around the bonding convex portion 227 and the through portion 710. At least one of the overlapping portion in the direction intersecting the axis L direction and the overlapping portion in the optical axis L direction is separated. However, even in that case, the cover 220 and the plate spring are between the overlapping portion in the direction intersecting the optical axis L direction and the overlapping portion in the optical axis L direction around the bonding convex portion 227 and the penetrating portion 710. Since the adhesive Re2 (first adhesive) for fixing the cover 70 is filled, the cover 220 and the plate spring 70 can be fixed.

[光学ユニット100の他の構成例]
上記実施の形態では、カメラ付き携帯電話機に用いる光学ユニット100に本発明を適用した例を説明したが、薄型のデジタルカメラ等に用いる光学ユニット100に本発明を適用してもよい。
[Another configuration example of the optical unit 100]
In the above embodiment, the example in which the present invention is applied to the optical unit 100 used in the camera-equipped mobile phone has been described. However, the present invention may be applied to the optical unit 100 used in a thin digital camera or the like.

また、本発明を適用した振れ補正機能付きの光学ユニット100はヘルメット、自転車、ラジコンヘリコプター等に搭載されるアクションカメラやウエアラブルカメラとして構成してもよい。かかるカメラは、大きな揺れが発生する状況での撮影に使用されるが、本発明によれば、振れを補正することができるので、品位の高い画像を得ることができる。   The optical unit 100 with a shake correction function to which the present invention is applied may be configured as an action camera or a wearable camera mounted on a helmet, bicycle, radio controlled helicopter, or the like. Such a camera is used for photographing in a situation in which a large shake occurs, but according to the present invention, since the shake can be corrected, a high-quality image can be obtained.

また、本発明を適用した振れ補正機能付きの光学ユニット100は、携帯電話機やデジタルカメラ等の他、冷蔵庫等、一定間隔で振動を有する装置内に固定し、遠隔操作可能にしておくことで、外出先、たとえば買い物の際に、冷蔵庫内部の情報を得ることができるサービスに用いることもできる。かかるサービスでは、姿勢安定化装置付きのカメラシステムであるため、冷蔵庫の振動があっても安定な画像を送信可能である。また、本装置を児童、学生のかばん、ランドセルあるいは帽子等の、通学時に装着するデバイスに固定してもよい。この場合、一定間隔で、周囲の様子を撮影し、あらかじめ定めたサーバへ画像を転送すると、この画像を保護者等が、遠隔地において観察することで、子供の安全を確保することができる。かかる用途では、カメラを意識することなく移動時の振動があって
も鮮明な画像を撮影することができる。また、カメラモジュールのほかにGPSを搭載すれば、対象者の位置を同時に取得することも可能となり、万が一の事故の発生時には、場所と状況の確認が瞬時に行える。
In addition, the optical unit 100 with a shake correction function to which the present invention is applied is fixed in a device having vibration at regular intervals, such as a refrigerator, in addition to a mobile phone, a digital camera, etc. It can also be used for a service that can obtain information inside the refrigerator when going out, for example, when shopping. In such a service, since it is a camera system with a posture stabilization device, a stable image can be transmitted even if the refrigerator vibrates. Moreover, you may fix this apparatus to the device with which it wears when going to school, such as a child, a student's bag, a school bag, or a hat. In this case, when the surroundings are photographed at regular intervals and the image is transferred to a predetermined server, the guardian or the like can observe the image in a remote place to ensure the safety of the child. In such an application, a clear image can be taken even if there is vibration during movement without being aware of the camera. If a GPS is installed in addition to the camera module, the location of the target person can be acquired at the same time. In the event of an accident, the location and situation can be confirmed instantly.

さらに、本発明を適用した振れ補正機能付き光学ユニット100を自動車において前方が撮影可能な位置に搭載すれば、ドライブレコーダー等の車載用監視装置として用いることができる。また、本発明を適用した振れ補正機能付き光学ユニット100を自動車において前方が撮影可能な位置に搭載して、一定間隔で自動的に周辺の画像を撮影し、決められたサーバに自動転送してもよい。また、道路交通情報通信システム等の渋滞情報と連動させて、この画像を配信することで、渋滞の状況をより詳細に提供することができる。かかるサービスによれば、自動車搭載のドライブレコーダーと同様に事故発生時等の状況を、意図せずに通りがかった第三者が記録し状況の検分に役立てることも可能である。また、自動車の振動に影響されることなく鮮明な画像を取得できる。かかる用途の場合、電源をオンにすると、制御部に指令信号が出力され、かかる指令信号に基づいて、振れ制御が開始される。   Furthermore, if the optical unit 100 with a shake correction function to which the present invention is applied is mounted at a position where the front can be photographed in an automobile, it can be used as an in-vehicle monitoring device such as a drive recorder. In addition, the optical unit 100 with a shake correction function to which the present invention is applied is mounted at a position where the front of the vehicle can be photographed, and peripheral images are automatically photographed at regular intervals and automatically transferred to a predetermined server. Also good. Further, by distributing this image in conjunction with traffic jam information such as a road traffic information communication system, the traffic jam status can be provided in more detail. According to such a service, it is possible to record the situation at the time of an accident or the like by an unintentional third party and use it for inspection of the situation as in the case of a drive recorder mounted on a car. In addition, a clear image can be acquired without being affected by the vibration of the automobile. In such an application, when the power is turned on, a command signal is output to the control unit, and shake control is started based on the command signal.

また、本発明を適用した振れ補正機能付きの光学ユニット100は、レーザポインタ、携帯用や車載用の投射表示装置や直視型表示装置等、光を出射する光学機器の振れ補正に適用してもよい。また、天体望遠鏡システムあるいは双眼鏡システム等、高倍率での観察において三脚等の補助固定装置を用いることなく観察するのに用いてもよい。また、狙撃用のライフル、あるいは戦車等の砲筒とすることで、トリガ時の振動に対して姿勢の安定化が図れるので、命中精度を高めることができる。   Further, the optical unit 100 with a shake correction function to which the present invention is applied may be applied to shake correction of an optical device that emits light, such as a laser pointer, a portable or vehicle-mounted projection display device, or a direct-view display device. Good. Further, it may be used for observation without using an auxiliary fixing device such as a tripod for observation at a high magnification such as an astronomical telescope system or a binoculars system. In addition, by using a sniper rifle or a gun barrel such as a tank, the posture can be stabilized against vibration at the time of triggering, so that the accuracy of hitting can be improved.

10・・可動体、11・・レンズホルダ、12・・ウエイト、120・・ウエイトの溝、20・・固定体、30・・ジンバル機構、31・・第1揺動支点、32・・第2揺動支点、36・・第1接点用バネ、37・・第2接点用バネ、38・・球体、39・・可動枠、40・・ホルダ、41・・円筒部、42・・ベース部、44・・コイル保持部、45・・側板部、47・・ホルダ側貫通部、49・・接着用凸部、50・・駆動機構、52・・磁石、56・・コイル、70・・板状バネ、71・・固定体側連結部、72・・可動体側連結部、73・・アーム部、100・・光学ユニット、210・・第1ケース、220・・カバー、222・・カバー側貫通部、225・・第1接点支持部、227・・接着用凸部、228・・カバー側基準面、230・・クッション部材、240・・ストッパ部材、250・・第2ケース、260・・底板、361、371・・固定部、362、372・・延在部、363、373・・折り返し部、365、375・・接点部、366、376・・第1凸部、367、377・・第2凸部、379・・バネ部、391・・第1角部、392・・第2角部、393・・第3角部、394・・第4角部、461、462・・ストッパ用第1凸部、466・・ストッパ用第2凸部、470・・第2接点支持部、481・・ホルダ側基準面、490・・接着用凸部の側面、710・・固定体側連結部の貫通部、720・・可動体側連結部の貫通部、1000・・光学機器、L・・光軸、R1・・第1軸線、R2・・第2軸線、Re1、Re2・・接着剤 10 .. Movable body, 11... Lens holder, 12... Weight, 120... Weight groove, 20... Fixed body, 30... Gimbal mechanism, 31. Oscillation fulcrum, 36 .. First contact spring, 37 .. Second contact spring, 38 .. Sphere, 39 .. Movable frame, 40 .. Holder, 41 .. Cylindrical portion, 42 .. Base portion, 44 .. Coil holding part, 45 .. Side plate part, 47 .. Holder side through part, 49 .. Adhesive convex part, 50 ... Drive mechanism, 52 ... Magnet, 56 ... Coil, 70 ... Spring 71 ··· Fixed body side connecting portion 72 ··· movable body side connecting portion 73 ·· Arm portion 100 · · Optical unit 210 · · First case 220 · · · Cover 222 · · · Cover side through portion 225 .. First contact support part, 227 .. Adhesive convex part, 228 .. Reference surface on the cover side ··· Cushion member, 240 ·· Stopper member, 250 ·· Second case, 260 ·· Bottom plate, 361, 371 ·· Fixed portion, 362, 372 ·· Extension portion, 363, 373 ·· Folded portion, 365 375 ··· Contact portion 366 · 376 · · · first convex portion 367 · 377 · · · second convex portion 379 · · spring portion 391 · · · first corner portion 392 · · · second corner portion 393 .. Third corner portion, 394 .. Fourth corner portion, 461, 462 .. First convex portion for stopper, 466 .. Second convex portion for stopper, 470 .. Second contact support portion, 481. Side reference surface, 490 .. Side surface of adhesive convex part, 710 .. Permeation part of fixed body side connection part, 720 .. Permeation part of movable body side connection part, 1000 .. Optical equipment, L.・ First axis, R2 ・ ・ Second axis, Re1, Re2 ・ ・ Adhesive

Claims (13)

光学素子および該光学素子を保持するホルダを備えた可動体と、
該可動体に対して光軸方向で重なるカバーを備えた固定体と、
前記カバーと前記可動体との間において、前記可動体を光軸方向に交差する第1軸線周りに揺動可能に支持するとともに、前記光軸方向および前記第1軸線に交差する第2軸線周りに揺動可能に支持するジンバル機構と、
前記可動体を前記第1軸線周りおよび前記第2軸線周りに駆動する駆動機構と、
複数本のアーム部を備え、前記ホルダと前記カバーとに接続された板状バネと、
を有し、
前記ホルダおよび前記カバーのうちの一方側部材と前記板状バネとの第1接続部分では、前記光軸方向に交差する方向で重なる部分、および前記光軸方向で重なる部分の少なくとも一方が離間しているとともに、当該離間している部分の間には、前記一方側部材と前記板状バネを固定する第1接着剤が充填されていることを特徴とする振れ補正機能付き光学ユニット。
A movable body comprising an optical element and a holder for holding the optical element;
A fixed body provided with a cover that overlaps the movable body in the optical axis direction;
Between the cover and the movable body, the movable body is supported so as to be swingable around a first axis intersecting the optical axis direction, and around the second axis intersecting the optical axis direction and the first axis. A gimbal mechanism that swingably supports
A drive mechanism for driving the movable body around the first axis and the second axis;
A plate-like spring comprising a plurality of arm portions and connected to the holder and the cover;
Have
In the first connection portion between the one-side member of the holder and the cover and the plate spring, at least one of the overlapping portion in the direction intersecting the optical axis direction and the overlapping portion in the optical axis direction is separated. And an optical unit with a shake correction function, wherein a first adhesive for fixing the one side member and the plate spring is filled between the spaced apart portions.
前記第1接続部分では、少なくとも前記光軸方向で重なる部分が離間していることを特徴とする請求項1に記載の振れ補正機能付き光学ユニット。   2. The optical unit with a shake correction function according to claim 1, wherein at least a portion that overlaps in the optical axis direction is separated from the first connection portion. 前記第1接続部分では、前記一方側部材において前記光軸方向に交差する方向に側面を向けて前記光軸方向に延在する接着用凸部の側面と、前記板状バネの側面とが前記第1接着剤によって接着されていることを特徴とする請求項1または2記載の振れ補正機能付き光学ユニット。   In the first connection portion, the side surface of the adhesive convex portion extending in the optical axis direction with the side surface facing in the direction intersecting the optical axis direction in the one side member, and the side surface of the plate spring are 3. The optical unit with a shake correction function according to claim 1, wherein the optical unit is bonded by a first adhesive. 前記第1接続部分では、前記光軸方向に貫通して前記接着用凸部が嵌った切り欠きあるいは穴からなる貫通部が前記板状バネに形成され、
前記接着用凸部の側面と前記貫通部の内周側面とが前記第1接着剤によって接着されていることを特徴とする請求項3に記載の振れ補正機能付き光学ユニット。
In the first connection portion, a through-hole formed of a notch or a hole penetrating in the optical axis direction and fitted with the adhesive convex portion is formed in the plate spring,
4. The optical unit with a shake correction function according to claim 3, wherein a side surface of the bonding convex portion and an inner peripheral side surface of the penetrating portion are bonded by the first adhesive.
前記板状バネは、前記第1接続部分に前記アーム部の一方の端部から周方向に延在する第1連結部を備え、当該第1連結部と前記アーム部とが繋がる根元部分が前記第1接着剤によって前記一方側部材に固定されていることを特徴とする請求項1乃至4の何れか一項に記載の振れ補正機能付き光学ユニット。   The plate-like spring includes a first connecting portion extending in a circumferential direction from one end of the arm portion at the first connecting portion, and a root portion where the first connecting portion and the arm portion are connected to each other. The optical unit with a shake correction function according to any one of claims 1 to 4, wherein the optical unit is fixed to the one side member by a first adhesive. 前記カバーの前記ホルダとは反対側にはカバー側基準面が形成され、
前記ホルダの前記カバーとは反対側には、前記カバー側基準面と平行なホルダ側基準面が形成されていることを特徴とする請求項1乃至5の何れか一項に記載の振れ補正機能付き光学ユニット。
A cover side reference surface is formed on the opposite side of the cover from the holder,
The shake correction function according to any one of claims 1 to 5, wherein a holder-side reference surface parallel to the cover-side reference surface is formed on a side of the holder opposite to the cover. With optical unit.
前記ホルダ側基準面は、前記光軸を挟む両側に形成されていることを特徴とする請求項6に記載の振れ補正機能付き光学ユニット。   The optical unit with a shake correction function according to claim 6, wherein the holder-side reference surface is formed on both sides of the optical axis. 前記固定体は、前記ホルダに対して前記カバーとは反対側にストッパ部材を備え、
前記ホルダの前記ストッパ部材側の面には、当該ストッパ部材に向けて突出した複数のストッパ用凸部が形成され、
当該ストッパ用凸部の前記ストッパ部材側の面によって、前記ホルダ側基準面が構成されていることを特徴とする請求項6または7に記載の振れ補正機能付き光学ユニット。
The fixed body includes a stopper member on the opposite side of the cover with respect to the holder,
A plurality of convex portions for stopper projecting toward the stopper member are formed on the surface of the holder on the stopper member side,
The optical unit with a shake correction function according to claim 6 or 7, wherein the holder-side reference surface is constituted by a surface on the stopper member side of the stopper convex portion.
前記ホルダおよびカバーのうちの他方側部材と前記板状バネとの第2接続部分では、前記他方側部材と前記板状バネとが第2接着剤によって接着されていることを特徴とする請
求項1乃至8の何れか一項に記載の振れ補正機能付き光学ユニット。
The second member and the plate spring are bonded by a second adhesive at a second connection portion between the other member of the holder and the cover and the plate spring. The optical unit with a shake correction function according to any one of 1 to 8.
前記板状バネは、前記第2接続部分に前記アーム部の他方の端部から周方向に延在する第2連結部を備え、当該第2連結部と前記アーム部とが繋がる根元部分が前記第2接着剤によって固定されていることを特徴とする請求項9に記載の振れ補正機能付き光学ユニット。   The plate spring includes a second connecting portion extending in a circumferential direction from the other end of the arm portion at the second connecting portion, and a root portion where the second connecting portion and the arm portion are connected to each other. The optical unit with a shake correction function according to claim 9, wherein the optical unit is fixed by a second adhesive. 前記他方側部材は、前記カバーであり、
前記第2連結部は、前記ジンバル機構の前記カバー側の揺動支点が設けられている個所で途切れていることを特徴とする請求項9または10に記載の振れ補正機能付き光学ユニット。
The other side member is the cover;
11. The optical unit with a shake correction function according to claim 9, wherein the second connecting portion is interrupted at a place where a swing fulcrum on the cover side of the gimbal mechanism is provided.
前記第1接続部分と前記第2接続部分とは、前記光軸を中心とする同一の角度位置に設けられていることを特徴とする請求項9乃至11の何れか一項に記載の振れ補正機能付き光学ユニット。   The shake correction according to any one of claims 9 to 11, wherein the first connection portion and the second connection portion are provided at the same angular position about the optical axis. Optical unit with function. 光学素子および該光学素子を保持するホルダを備えた可動体と、
該可動体に対して光軸方向で重なるカバーを備えた固定体と、
前記カバーと前記可動体との間において、前記可動体を光軸方向に交差する第1軸線周りに揺動可能に支持するとともに、前記光軸方向および前記第1軸線に交差する第2軸線周りに揺動可能に支持するジンバル機構と、
前記可動体を前記第1軸線周りおよび前記第2軸線周りに駆動する駆動機構と、
複数本のアーム部を備え、前記ホルダと前記カバーとに接続された板状バネと、
を有する振れ補正機能付き光学ユニットの製造方法であって、
前記ホルダおよび前記カバーのうちの一方側部材と前記板状バネとを接続する工程では、前記ホルダおよび前記カバーのうちの他方側部材と前記板状バネとを接続した状態で、当該他方側部材に対する前記一方側部材の姿勢を調整した後、前記一方側部材と前記板状バネとが前記光軸方向に交差する方向で重なる部分、および前記光軸方向で重なる部分を接着剤により固定することを特徴とする振れ補正機能付き光学ユニットの製造方法。
A movable body comprising an optical element and a holder for holding the optical element;
A fixed body provided with a cover that overlaps the movable body in the optical axis direction;
Between the cover and the movable body, the movable body is supported so as to be swingable around a first axis intersecting the optical axis direction, and around the second axis intersecting the optical axis direction and the first axis. A gimbal mechanism that swingably supports
A drive mechanism for driving the movable body around the first axis and the second axis;
A plate-like spring comprising a plurality of arm portions and connected to the holder and the cover;
A method of manufacturing an optical unit with a shake correction function having
In the step of connecting the one side member of the holder and the cover and the plate spring, the other side member is connected in a state where the other side member of the holder and the cover and the plate spring are connected. After adjusting the posture of the one side member with respect to the above, the portion where the one side member and the plate spring overlap in the direction intersecting the optical axis direction and the portion overlapping in the optical axis direction are fixed with an adhesive. A method of manufacturing an optical unit with a shake correction function characterized by the above.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018077394A (en) * 2016-11-10 2018-05-17 日本電産サンキョー株式会社 Optical unit with camera shake correction function
CN108693676A (en) * 2017-03-30 2018-10-23 日本电产三协株式会社 The manufacturing method of optical unit with shake correcting function and the optical unit with shake correcting function
CN114355698A (en) * 2020-09-29 2022-04-15 日本电产三协株式会社 Optical unit

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0626018U (en) * 1992-08-31 1994-04-08 日本ビクター株式会社 Lens drive
JP2010276850A (en) * 2009-05-28 2010-12-09 Nidec Sankyo Corp Lens drive device
JP2011099901A (en) * 2009-11-04 2011-05-19 Konica Minolta Opto Inc Imaging apparatus
JP2013222055A (en) * 2012-04-16 2013-10-28 Dainippon Printing Co Ltd Camera module driving mechanism and leaf spring
JP2014006522A (en) * 2012-05-31 2014-01-16 Nidec Sankyo Corp Optical unit having hand tremor correction mechanism

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0626018U (en) * 1992-08-31 1994-04-08 日本ビクター株式会社 Lens drive
JP2010276850A (en) * 2009-05-28 2010-12-09 Nidec Sankyo Corp Lens drive device
JP2011099901A (en) * 2009-11-04 2011-05-19 Konica Minolta Opto Inc Imaging apparatus
JP2013222055A (en) * 2012-04-16 2013-10-28 Dainippon Printing Co Ltd Camera module driving mechanism and leaf spring
JP2014006522A (en) * 2012-05-31 2014-01-16 Nidec Sankyo Corp Optical unit having hand tremor correction mechanism

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018077394A (en) * 2016-11-10 2018-05-17 日本電産サンキョー株式会社 Optical unit with camera shake correction function
CN108693676A (en) * 2017-03-30 2018-10-23 日本电产三协株式会社 The manufacturing method of optical unit with shake correcting function and the optical unit with shake correcting function
JP2018169498A (en) * 2017-03-30 2018-11-01 日本電産サンキョー株式会社 Optical unit with shake correction function and method of manufacturing the same
CN114355698A (en) * 2020-09-29 2022-04-15 日本电产三协株式会社 Optical unit
CN114355698B (en) * 2020-09-29 2023-08-25 日本电产三协株式会社 optical unit

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