JP2017049343A - レンズ駆動装置、カメラモジュール、及びカメラ搭載装置 - Google Patents

レンズ駆動装置、カメラモジュール、及びカメラ搭載装置 Download PDF

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Abstract

【課題】小型化を図りつつ、OIS用の推力を好適に確保できるレンズ駆動装置を提供する。
【解決手段】マグネットホルダーにより保持されるマグネット部と前記振れ補正用コイル部とで構成されるボイスコイルモーターの駆動力を利用して、振れ補正用コイル部を含む振れ補正固定部に対してマグネット部及びマグネットホルダーを含む振れ補正可動部を光軸方向に直交する面内で揺動させることにより振れ補正を行う振れ補正用駆動部を備える。振れ補正可動部は、マグネットホルダーに係合して、マグネット部において光軸方向に直交する方向の面側に配置され、且つ、振れ補正用コイル部側の面がマグネット部において振れ補正用コイル部側の面と面一であるヨークを有する。
【選択図】図6

Description

本発明は、オートフォーカス用及び振れ補正用のレンズ駆動装置、オートフォーカス機能及び振れ補正機能を有するカメラモジュール、及びカメラ搭載装置に関する。
一般に、スマートフォン等の携帯端末には、小型のカメラモジュールが搭載されている。このようなカメラモジュールには、被写体を撮影するときのピント合わせを自動的に行うオートフォーカス機能(以下「AF機能」と称する、AF:Auto Focus)及び撮影時に生じる振れ(振動)を光学的に補正して画像の乱れを軽減する振れ補正機能(以下「OIS機能」と称する、OIS:Optical Image Stabilization)を有するレンズ駆動装置が適用される(例えば特許文献1、2)。
オートフォーカス用及び振れ補正用のレンズ駆動装置は、レンズ部を光軸方向に移動させるためのオートフォーカス用駆動部(以下「AF用駆動部」と称する)と、レンズ部を光軸方向に直交する平面内で揺動させるための振れ補正用駆動部(以下「OIS用駆動部」と称する)を備える。
AF用駆動部は、例えばレンズ部の周囲に配置されるオートフォーカス用コイル部(以下「AF用コイル部」と称する)と、AF用コイル部に対して径方向に離間して配置されるオートフォーカス用マグネット部(以下「AF用マグネット部」と称する)とを有する。AF用コイル部とAF用マグネット部とで構成されるボイスコイルモーターの駆動力を利用して、AF用マグネット部を含むオートフォーカス固定部(以下「AF固定部と称する)に対してレンズ部及びAF用コイル部を含むオートフォーカス可動部(以下「AF可動部」と称する)を光軸方向に移動させることにより、自動的にピント合わせが行われる。
OIS用駆動部は、例えばAF用駆動部に配置される振れ補正用マグネット部(以下「OIS用マグネット部」と称する)と、OIS用マグネット部に対して光軸方向に離間して配置される振れ補正用コイル部(以下「OIS用コイル部」と称する)とを有する。AF用駆動部及びOIS用マグネット部を含む振れ補正可動部(以下「OIS可動部」と称する)は、支持部材によってOIS用コイル部を含む振れ補正固定部(以下「OIS固定部」と称する)に対して光軸方向に離間した状態で支持される。OIS用マグネット部とOIS用コイル部とで構成されるボイスコイルモーターの駆動力を利用して、OIS可動部を光軸方向に直交する平面内で揺動させることにより、振れ補正が行われる。
図1は、従来のレンズ駆動装置におけるレンズ部を駆動する磁気回路の説明に供する図である。
図1に示す特許文献1のレンズ駆動装置では、OIS用マグネット部をAF用マグネット部と兼用としている。具体的には、レンズ部(図示省略)が配置されるAF可動部11は、レンズホルダー111とAF用コイル部112とを有し、AF固定部12は、マグネットホルダー121とマグネット部122(AF用マグネット部でありOIS用マグネット部と兼用)とを有する。
また、OIS可動部10は、AF用駆動部(AF可動部11及びAF固定部12)を有している。OIS可動部10は、OIS固定部(図示省略)のOIS用コイル部20から光軸方向受光側に離間した状態で支持される。なお、撮像部は、CCD(Charge Coupled Device)型イメージセンサー等の撮像素子(図示省略)を有し、レンズ部の光軸方向結像側に配置される。撮像素子(図示省略)は、レンズ部(図示略)により結像された被写体像を撮像し、撮像素子(図示省略)の光軸方向受光側には、IRフィルター(図示省略)が配置される。
国際公開第2013/121788号 特開2014−85624号公報
ところで、特許文献1のレンズ駆動装置では、図1において、AF可動部11は、AF用コイル部112と対向して着磁されたマグネット部122に対して、光軸方向結像側又は光軸方向受光側に移動、つまり撮像部に対して接離方向に移動してピントを合わせるように構成される。また、OIS可動部10は、AF用コイル部112と対向して着磁されたマグネット部122の下方に配置されたOIS用コイル部20に対して、マグネット部122の漏洩磁束を用いて、光軸方向に直交する面内で揺動する。
このように、特許文献1のレンズ駆動装置では、マグネット部122をAF用マグネット部とOIS用マグネット部とを兼用にして、双方の機能のマグネットを別々に必要としておらず、レンズ駆動装置自体の小型化が図られている。このレンズ駆動装置の構造では、AF用の磁束を確保するために配置されるマグネット部122の漏洩磁束Jを用いるため、OIS可動部10を可動するために、光軸方向に直交する平面内での揺動方向の推力を十分に得にくいという問題がある。
ここで、マグネット部122の磁束を集めるために、特許文献2に示すように、ヨークを用いることが考えられる。
しかしながら、引用文献2は、マグネット部に取り付けられたヨークの高さを、マグネット部の高さより高くして、マグネット部の上側にマグネット部の厚みよりも小さい磁気ギャップを構成し、これにより、AF用コイルへの磁束を集めるように構成されている。このため、光軸方向に直交する平面内での揺動方向の推力(OIS用の推力)を高めるための磁束は減少して十分に確保できないという虞がある。
本発明の目的は、小型化を図りつつ、OIS用の推力を好適に確保できるレンズ駆動装置、これを備えたカメラモジュール、及びカメラ搭載装置を提供することである。
本発明に係るレンズ駆動装置は、
レンズ部の周囲に配置されるマグネット部と、前記マグネット部を保持するマグネットホルダーと、前記マグネット部に対して光軸方向に離間して配置される振れ補正用コイル部とを有し、前記マグネット部と前記振れ補正用コイル部とで構成されるボイスコイルモーターの駆動力を利用して、前記振れ補正用コイル部を含む振れ補正固定部に対して前記マグネット部及び前記マグネットホルダーを含む振れ補正可動部を光軸方向に直交する面内で揺動させることにより振れ補正を行う振れ補正用駆動部を備え、
前記振れ補正可動部は、前記マグネットホルダーに係合して、前記マグネット部において前記光軸方向に直交する方向の面側に配置され、且つ、前記振れ補正用コイル部側の面が前記マグネット部において前記振れ補正用コイル部側の面と面一であるヨークを有する構成を採る。
本発明に係るカメラモジュールは、上記構成のレンズ駆動装置と、
前記オートフォーカス可動部に装着されるレンズ部と、
前記レンズ部により結像された被写体像を撮像する撮像部と、を備えることを特徴とする。
本発明に係るカメラ搭載装置は、情報機器または輸送機器であるカメラ搭載装置であって、
上記のカメラモジュールを備えることを特徴とする。
本発明によれば、小型化を図りつつ、OIS用の推力を好適に確保できる。
従来のレンズ駆動装置におけるレンズ部の変位の説明に供する図である。 本発明の一実施の形態に係るカメラモジュールを搭載するスマートフォンを示す図である。 カメラモジュールの外観斜視図である。 カメラモジュールの分解斜視図である。 レンズ駆動装置の分解斜視図である。 OIS可動部の分解斜視図である。 OIS固定部の分解斜視図である。 カメラモジュールにおいてZ軸及びX軸方向に沿う断面図である。 カメラモジュールにおいてZ軸及びY軸方向に沿う断面図である。 ヨークとマグネット部との関係を示すレンズ駆動装置の側面図である。 ヨークの変形例を模式的に示す図である。 ヨークの変形例を模式的に示す図である。 車載用カメラモジュールを搭載するカメラ搭載装置としての自動車を示す図である。
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
図2は、本発明の一実施の形態に係るカメラモジュールAを搭載するスマートフォンMを示す図である。図2AはスマートフォンMの正面図であり、図2BはスマートフォンMの背面図である。
スマートフォンMは、例えば背面カメラOCとして、カメラモジュールAを搭載する。カメラモジュールAは、オートフォーカス機能及び振れ補正機能を備え、被写体を撮影するときのピント合わせを自動的に行うとともに、撮影時に生じる振れ(振動)を光学的に補正して像ぶれのない画像を撮影することができる。
図3は、カメラモジュールAの外観斜視図である。図4は、カメラモジュールAの分解斜視図である。
図3、図4に示すように、本実施の形態では、直交座標系(X,Y,Z)を使用して説明する。後述する図においても共通の直交座標系(X,Y,Z)で示している。カメラモジュールAは、スマートフォンMで実際に撮影が行われる場合に、X方向が上下方向(又は左右方向)、Y方向が左右方向(又は上下方向)、Z方向が前後方向となるように搭載される。すなわち、Z方向が光軸方向であり、図中上側が光軸方向受光側(「マクロ位置側)ともいう)、下側が光軸方向結像側(「無限遠位置側」ともいう)となる。ここで、「マクロ位置」は、最短撮影距離にある被写体にピントを合わせるときのレンズ位置(最も受光側)を意味し、「無限遠位置」は、無限遠にある被写体にピントを合わせるときのレンズ位置(最も結像側の位置)を意味する。すなわち、マクロ位置から無限遠位置までの範囲が、AF可動部11(図6参照)の移動可能範囲である。
カメラモジュールAは、円筒形状のレンズバレルにレンズが収容されてなるレンズ部3、AF用及びOIS用のレンズ駆動装置1、レンズ部により結像された被写体像を撮像する撮像部(図示略)、及び全体を覆うシールドカバー2等を備える。
シールドカバー2は、光軸方向から見た平面視で正方形状の有蓋四角筒体であり、上面に円形の開口2aを有する。この開口2aからレンズ部(図示略)が外部に臨む。シールドカバー2は、レンズ駆動装置1のOIS固定部20のベース部材23(図7参照)に固定される。シールドカバー2は、導電性を有し、OIS固定部20の接地端子(図示略)に電気的に接続され、接地される。
撮像部(図示略)は、撮像素子(図示略)を有し、レンズ駆動装置1の光軸方向結像側に配置される。撮像素子(図示略)は、例えばCCD(charge coupled device)型イメージセンサー、CMOS(complementary metal oxide semiconductor)型イメージセンサー等により構成される。撮像素子(図示略)は、レンズ部(図示略)により結像された被写体像を撮像する。撮像素子(図示略)の光軸方向受光側には、IRフィルター(図示略)が配置される。
図5は、レンズ駆動装置1の分解斜視図であり、図6は、OIS可動部100の分解斜視図である。また、図7は、OIS固定部20の分解斜視図であり、図8は、図2に示すカメラモジュールAにおいてZ軸及びX軸方向に沿う断面図であり、図9は、図2に示すカメラモジュールAにおいてZ軸及びY軸方向に沿う断面図である。
図5に示すように、レンズ駆動装置1は、OIS可動部(振れ補正可動部)100、OIS固定部20、及び支持部材30等を備える。
OIS可動部100は、OIS用ボイスコイルモーターを構成するOIS用マグネット部(ここではマグネット部122)を有し、振れ補正時にXY平面内で揺動する部分である。OIS固定部20は、OIS用コイル部を有する部分である。すなわち、レンズ駆動装置1のOIS用レンズ駆動部には、ムービングマグネット方式が採用されている。OIS可動部100は、AF用駆動部(AF可動部11及びAF固定部12、図6参照)を含む。
OIS可動部100は、OIS固定部20に対して光軸方向受光側に離間して配置され、支持部材30によってOIS固定部20と連結される。具体的には、支持部材30は、Z方向に沿って延在する6本のサスペンションワイヤーで構成される(以下「サスペンションワイヤー30」と称する)。サスペンションワイヤー30の一端(上端)はOIS可動部100(上側弾性支持部13、図6参照)に固定され、他端(下端)はOIS固定部20(コイル基板21、図7参照)に固定される。OIS可動部100は、サスペンションワイヤー30によって、XY平面内で揺動可能に支持される。
本実施の形態では、6本のサスペンションワイヤー30のうち、サスペンションワイヤー31A、31Bはホール素子161(図6参照)の信号経路として使用され(信号用サスペンションワイヤー)る。また、サスペンションワイヤー32A、32Bはホール素子161への給電経路として使用される(ホール素子給電用サスペンションワイヤー)。更に、サスペンションワイヤー33A、33BはAF用コイル部112(図6参照)への給電経路として使用される(コイル給電用サスペンションワイヤー)。なお、サスペンションワイヤー30の本数は、これに限定されず、6本より多くてもよい。
図6に示すように、OIS可動部100は、AF可動部11、AF固定部12、上側弾性支持部13、及び下側弾性支持部14等を備える。AF可動部11は、AF用ボイスコイルモーターを構成するAF用コイル部を有し、ピント合わせ時に光軸方向に移動する部分である。AF固定部12は、AF用マグネット部を有する部分である。すなわち、レンズ駆動装置1のAF用駆動部には、ムービングコイル方式が採用されている。AF可動部11は、AF固定部12に対して径方向内側に離間して配置され、上側弾性支持部13及び下側弾性支持部14によってAF固定部12と連結される。
AF可動部11は、レンズホルダー111、AF用コイル部112、及び位置検出用磁石15を有する。
レンズホルダー111は、円筒形状の部材であり、レンズ収容部111aにレンズ部(図示略)が接着又は螺合により固定される。レンズホルダー111は、レンズ収容部111aの周面に、上側フランジ部111b及び下側フランジ部111cを有する。上側フランジ部111bと下側フランジ部111cとで挟まれる部分(以下「コイル巻線部」と称する)に、AF用コイル部112が巻線される。
レンズホルダー111は、レンズ収容部111aの上部外周において、十字方向を45°回転した方向(以下「対角方向」と称する)と交差する4つの部分に、上側弾性支持部13を固定する上バネ固定部111eを有する。レンズホルダー111は、4つの上バネ固定部111eのうちの対角に位置する2つの上バネ固定部111eから径方向外側に突出する絡げ部111fを有する。また、レンズホルダー111は、下面において、X方向及びY方向(以下「十字方向」と称する)と交差する4つの部分に、下側弾性支持部14を固定する下バネ固定部(図示省略)を有する。
レンズホルダー111は、レンズ収容部111aの上部外周において、十字方向と交差する4つの部分に、上側フランジ部111b及び下側フランジ部111cよりも径方向外側に張り出す突出部111dを有する。突出部111dの上面がAF可動部11の光軸方向受光側への移動を規制するための被係止部となり、突出部111dの下面がAF可動部11の光軸方向結像側への移動を規制するための被係止部となる。
AF用コイル部112は、ピント合わせ時に通電される空芯コイルであり、レンズホルダー111のコイル巻線部の外周面に巻線される。AF用コイル部112の両端は、レンズホルダー111の絡げ部111f、111fに絡げられる。
位置検出用磁石15は、レンズホルダー111の上バネ固定部111eに形成された磁石収容部111hに配置される。位置検出部16に対応する側に配置される位置検出用磁石15(以下「第1の位置検出用磁石15A」と称する)が、実際にAF可動部11の位置検出に用いられる。他方の位置検出用磁石15(以下「第2の位置検出用磁石15B」と称する)は、AF可動部11の位置検出には用いられないダミー磁石である。第2の位置検出用磁石15Bは、AF可動部11に作用する磁力をバランスさせ、AF可動部11の姿勢を安定させるために配置される。すなわち、第2の位置検出用磁石15Bを配置しない場合、マグネット部122が発生する磁界によってAF可動部11に片寄った磁力が作用し、AF可動部11の姿勢が不安定となるので、第2の位置検出用磁石15Bを配置することにより、これを防止している。
AF固定部12は、マグネットホルダー121、マグネット部122、及び位置検出部16を有する。マグネット部122は、マグネットホルダー121にAF可動部11が挿入された後、取り付けられる。
マグネットホルダー121は、平面視正方形の四角筒形状を有する。マグネットホルダー121は、ここでは非磁性体で形成され、側壁1211の内面に取り付けられるマグネット部122を保持する。
側壁1211は、ヨーク18(18A〜18D)の係合部184に係合する被係合部1214を有する。被係合部1214は、側壁1211の下部のそれぞれにおいて下方に開口する切り欠き形状をなしており、ヨーク18(18A〜18D)とX軸或いはY軸方向で係合してZ方向への移動を規制した状態で係合する。
マグネットホルダー121は、側壁同士の4つの連結部(Z方向に沿う4つの辺)に、径方向内側に円弧状に凹んで形成される。この部分にサスペンションワイヤー30が配置される(以下「ワイヤー挿通部121a」と称する)。ワイヤー挿通部121aを設けることにより、OIS可動部100が揺動する際に、サスペンションワイヤー30とマグネットホルダー121が干渉するのを回避している。
マグネットホルダー121は、上部に、径方向内側にリング状に張り出すストッパー部121bを有する。ストッパー部121bにおいて、レンズホルダー111の上バネ固定部111eに対応する部分は切り欠かれており、マグネットホルダー121の上面よりも光軸方向受光側に、AF可動部11が移動できるようになっている。AF可動部11が光軸方向受光側に移動するときに、レンズホルダー111の突出部111dにストッパー部121bが当接することにより、AF可動部11の光軸方向受光側への移動が規制される。また、ストッパー部121bの上面には、上側弾性支持部13のアーム部131c、131f、132c、132fが載置される。
マグネットホルダー121は、下面121eの四隅に、下側弾性支持部14を固定する下バネ固定部を有する(以下「下バネ固定部121e」と称する)。マグネットホルダー121は、上部の四隅に、上側弾性支持部13を固定する上バネ固定部121cを有する。上バネ固定部121cの角部121dの上面は、マグネットホルダー121の上面(上側弾性支持部13が取り付けられる面)よりも僅かに凹んで形成され、上側弾性支持部13を取り付けたときに、隙間が形成されるようになっている(以下「「ダンパー材配置部121d」と称する)。ダンパー材配置部121dの頂角部(ワイヤー挿通部121aの上部に連設される部分)は、下部よりも外側に延出し、円弧状に切り欠かれている。ダンパー材配置部121dの円弧状に切り欠かれている部分は、ワイヤー挿通部121aの一部を構成する。
マグネット部122は、4つの直方体状の永久磁石122A〜122D及び連結ヨーク123を有する。永久磁石122A〜122Dは、マグネットホルダー121の4つの側壁の内面に沿って配置される。永久磁石122A〜122Dは、図8及び図9に示すように、AF用コイル部112に径方向に横切る磁界が形成されるように着磁される。例えば、永久磁石122A〜122Dは、内周側がN極、外周側がS極に着磁される。マグネット部122とマグネットホルダー121のストッパー部121bの間の空間に、レンズホルダー111の突出部111dが位置することとなる。
マグネット部122及びAF用コイル部112によって、AF用ボイスコイルモーターが構成される。本実施の形態では、マグネット部122は、AF用マグネット部とOIS用マグネット部を兼用する。
永久磁石122Aの一方の長手方向端面と、これに隣接する永久磁石122Bの長手方向端面は、連結ヨーク123によって連結される。連結ヨーク123は、一方の端部にヨーク部123aを有し、他方の端部にヨーク部123bを有する。すなわち、永久磁石122Aの第1の位置検出用磁石15Aと近接する端面にヨーク部123aが配置され、永久磁石122Bの第1の位置検出用磁石15Aと近接する端面にヨーク部123bが配置される。
同様に、永久磁石122Cの一方の長手方向端面と、これに隣接する永久磁石122Dの長手方向端面は、連結ヨーク124によって連結される。永久磁石122Cの第2の位置検出用磁石15Bと近接する端面にヨーク部124aが配置され、永久磁石122Dの第2の位置検出用磁石15Bと近接する端面にヨーク部124bが配置される。
ヨーク部123a、123bは、マグネット部122が発生する磁束がホール素子161の検出部と交差するのを抑制するため、すなわち漏れ磁束を低減するために用いられる。ヨーク部123a、123bを配置することにより、ホール素子161の出力オフセットを低減し、増幅ゲインを高く設定することが可能となる。検出感度が向上する。ヨーク部123a、123bを配置した場合、第1の位置検出用磁石15Aとの間に吸引力が生じる。ヨーク部124a、124bは、AF可動部11に作用する磁力をバランスさせ、AF可動部11の姿勢を安定させるために配置される。
本実施の形態では、連結ヨーク123、124を適用しているが、ヨーク部123a、123b、124a、124bは、それぞれ独立した部材で構成されていてもよい。ただし、ヨーク部123a、123bは、本実施の形態で示すように、連結されていることが好ましい。これにより、永久磁石122A、122Bのそれぞれにヨーク部を取り付ける場合に比較して、取付作業が格段に容易化される。また、ヨーク部123aとヨーク部123bとを連結する連結部と第1の位置検出用磁石15Aとの間でも吸引力が生じるため、この吸引力が所望の値となるように連結ヨーク123を設計する場合、ヨーク部123a、123bの厚さを薄くすることができる。その分だけ永久磁石122A、122Bの長さを長くすることができるので、AF用駆動部の駆動特性が向上する。さらには、AF固定部12の強度を補強する上でも有用である。
ヨーク18は、磁性体からなり、例えば、SPCC(冷間圧延鋼板)等の板状の磁性体により形成される。ヨーク18は、マグネット部122に接続されてマグネット部122の吸着力を増加させる。ヨーク18は、ここでは、永久磁石122A〜122Dのそれぞれに接続される4つの板状のヨーク18A〜18Dを有する。
ヨーク18A〜18Dは、マグネット部122において光軸方向に直交する方向の面側に配置される。ここでは、ヨーク18A〜18Dは、永久磁石122A〜122Dに対して着磁方向(ここでは着磁方向外側)に吸着されている。
ヨーク18A〜18Dは、下面(OISコイル211A〜211D側の面)を、対応する永久磁石122A〜122Dに、各永久磁石122A〜122Dの下面(OISコイル211A〜211D側の面)と面一になるように取り付けられる。すなわち、ヨーク18(ヨーク18A〜18D)及びマグネット部122(永久磁石122A〜122D)において光軸方向でOISコイル部211(OISコイル211A〜211D)側の面である下面は、面一であることが好ましい。これらの面一の下面は、OIS用コイル部211(OISコイル211A〜211D)に対向する。また、ヨーク18A〜18Dの上面は、対応する永久磁石122A〜122Dの上面と同じ高さであるか或いは、各上面よりも低くなるように形成されている。
ヨーク18A〜18Dの上部には、マグネットホルダー121の側壁1211の被係合部1214に係合する係合部184が形成されている。係合部184は、被係合部1214の形状に対応して形成されており、被係合部1214に係合することにより、水平方向で直交する2方向の一方向(X軸方向或いはY軸方向)への移動が規制される。すなわち、係合部184と被係合部1214とが互いに係合することで、マグネットホルダー121に取り付けられる永久磁石122A〜122Dに対して、ヨーク18A〜18Dを、水平方向に位置決めされた正確な位置に配置できる。
図6に示すように、本実施の形態では、ヨーク18A〜18Dの係合部184は凹状に形成され、マグネットホルダー121の側壁1211の被係合部1214は、係合部184に嵌まる凸状に形成されている。
本実施の形態における係合部184及び被係合部1214は、係合状態において、マグネットホルダー121とヨーク18(18A〜18D)とが相対的にZ軸方向に移動しないように形成されている。
ヨーク18(18A〜18D)は、矩形板状をなすヨーク本体182の上部中央部に上方に開口する中央凹状部が形成されており、この中央凹状部を構成する対向辺部の上端部にそれぞれ対向方向に突出するストッパー爪部186を有する。一方、マグネットホルダー121の側壁1211における被係合部1214には、凸状部の基端側に、水平方向に窪み、ストッパー爪部186が嵌合する爪嵌合部1212が形成されている。ストッパー爪部186が爪嵌合部1212に嵌合することによって、ヨーク18A〜18Dは、マグネットホルダー121に対するZ軸方向への相対的な移動を規制される。これにより、永久磁石122A〜122Dの吸引力による永久磁石122A〜122Dに対する下方(光軸方向)への位置ずれを防止できる。
係合部184及び被係合部1214は、マグネット部122の外側、詳細には、永久磁石122A〜122Dの半径方向外側の面(外側面)で、当該面上で係合する。これにより、ヨーク18A〜18Dは、側壁1211とともに、OIS可動部100の側壁部分を、上部が非磁性体、下部が磁性体となるように構成している。
マグネットホルダー121が保持するマグネット部122(永久磁石122A〜122D)が予め着磁されていても、ヨーク18A〜18Dを、マグネットホルダー121に対して、マグネット部122の吸引力による下方への位置ずれを防止しつつ、取り付けることができる。すなわち、ヨーク18A〜18Dを、マグネット部122(永久磁石122A〜122D)の外側面に吸着させつつ、外側面上で、凸状の被係合部1214に、凹状の係合部184を嵌める。これにより、ヨーク18A〜18Dは、マグネットホルダー121に対して水平方向で直交する2方向の一方向(X軸方向或いはY軸方向)とZ軸方向への相対的な移動が規制された状態で容易に好適な位置で吸引されて取り付けられる。よって、レンズ駆動装置1の組み立てることができる。なお、ヨーク18A〜18Dを、樹脂製のマグネットホルダー121とともにインサート成形により一体的に成形してもよい。インサート成形による部品の一体化により工数を減らし、且つ、組立の際の位置精度を高めることができる。また、マグネットホルダー121は、樹脂に磁性体を含ませて成形してもよい。
位置検出部16は、マグネットホルダー121の4つの上バネ固定部121dのうちの一つに配置される。位置検出部16は、ホール効果を利用して磁界の変化を検出するホール素子161と、ホール素子161への給電と検出信号の取り出し用の位置検出用基板162を有する。ホール素子161は、半導体素子からなる検出部(図示略)を有し、検出部の検出方向が光軸方向と一致するように配置される。位置検出部16は、主として第1の位置検出用磁石15Aによる磁界の変化を検出する。これにより、光軸方向におけるAF可動部11の位置が検出される。
上側弾性支持部13は、例えばベリリウム銅、ニッケル銅、ステンレス等からなる板バネであり、全体として平面視で正方形状を有する。上側弾性支持部13は、AF固定部12に対してAF可動部11を弾性支持する上側板バネ131、132、ホール素子161に給電するための電源ライン部133、134、及びホール素子161からの検出信号を取り出す信号ライン部135、136を有する。上側板バネ131、132、電源ライン部133、134及び信号ライン部135、136は、エッチング加工により成形される。
上側板バネ131は、2つのバネ部131A、131Bを有する。バネ部131Aは、レンズホルダー111に固定されるレンズホルダー固定部131a、レンズホルダー固定部131aの径方向外側に配置されマグネットホルダー121に固定されるマグネットホルダー固定部131b、及びレンズホルダー固定部131aとマグネットホルダー固定部131bを連結するアーム部131cを有する。同様に、バネ部131Bは、レンズホルダー固定部131d、マグネットホルダー固定部131e、及びアーム部131fを有する。レンズホルダー固定部131a、131dはアーム部131cの内側で連結され、マグネットホルダー固定部131b、131eはアーム部131c、131fの外側で連結される。
レンズホルダー固定部131a、131dは、レンズホルダー111の上バネ固定部111eに対応する形状を有する。レンズホルダー固定部131a、131dの固定穴が、レンズホルダー111の位置決めボスに挿嵌されることにより、レンズホルダー111に対して上側板バネ131が位置決めされ、固定される。
マグネットホルダー固定部131b、131eは、マグネットホルダー121の上バネ固定部121cに対応する形状を有する。マグネットホルダー固定部131b、131eの固定穴が、上バネ固定部121cの位置決めボスに挿嵌されることにより、マグネットホルダー121に対して上側板バネ131が位置決めされ、固定される。
アーム部131c、131fは、XY平面内で波打つように延在し、AF可動部11が移動するときに弾性変形する。
上側板バネ131は、マグネットホルダー固定部131bから湾曲して延在するワイヤー接続部131gを有する。ワイヤー接続部131gには、AF用コイル部112への給電用のサスペンションワイヤー33B(図5参照)が接続される。上側板バネ131は、レンズホルダー固定部131dから延在する平面視U字状のコイル接続部131hを有する。コイル接続部131hは、レンズホルダー111の一方の絡げ部111fに絡げられたAF用コイル部112の一端部と、はんだ付けにより電気的に接続される。
上側板バネ132は、上側板バネ131と完全に同一の形状ではないが、基本的な構造は同様であるので説明を省略する。上側板バネ132のワイヤー接続部132gには、AF用コイル部112への給電用のサスペンションワイヤー33A(図5参照)が接続される。また、コイル接続部132hは、レンズホルダー111の他方の絡げ部111fに絡げられたAF用コイル部112の他端部と、はんだ付けにより電気的に接続される。
電源ライン部133は、両端部にマグネットホルダー121の位置決めボスに対応する固定穴133a、133bを有する。電源ライン部133は、一方の端部に、湾曲して延在するワイヤー接続部133cを有する。ワイヤー接続部133cには、ホール素子161への給電用のサスペンションワイヤー32A(図5参照)が接続される。電源ライン部133の他方の端部は、位置検出用基板162の電源端子に接続される。
電源ライン部134は、電源ライン部133と対称な形状を有する。電源ライン部134のワイヤー接続部134cには、ホール素子161への給電用のサスペンションワイヤー32B(図5参照)が接続される。また、電源ライン部134の他方の端部は、位置検出用基板162の電源端子に接続される。
信号ライン部135は、マグネットホルダー121の位置決めボスに対応する固定穴135aを有する。信号ライン部135は、一方の端部に、湾曲して延在するワイヤー接続部135bを有する。ワイヤー接続部135bには、ホール素子161からの検出信号取り出し用のサスペンションワイヤー31A(図5参照)が接続される。信号ライン部135の他方の端部は、位置検出用基板162の信号端子に接続される。
信号ライン部136は、信号ライン部135と対称な形状を有する。信号ライン部136のワイヤー接続部136bには、ホール素子161からの信号取り出し用のサスペンションワイヤー31B(図5参照)が接続される。また、信号ライン部136の他方の端部は、位置検出用基板162の信号端子に接続される。
ワイヤー接続部131g、132g、133c、134c、135b、136bは、マグネットホルダー121のワイヤー挿通部121aの光軸方向受光側に位置する。上側弾性支持部13をマグネットホルダー121に取り付けた状態において、ワイヤー接続部131g、132g、133c、134c、135b、136bとダンパー材配置部121dの間には隙間が形成される(図5参照)。この隙間にはダンパー材が配置される。また、ワイヤー接続部131g、132g、133c、134c、135b、136bは、弾性変形しやすい形状を有する。ワイヤー接続部131g、132g、133c、134c、135b、136bとサスペンションワイヤー30との撓みにより、落下時の衝撃が吸収される。したがって、落下等の衝撃によって、サスペンションワイヤー30が塑性変形したり破断したりするのを効果的に防止できる。
下側弾性支持部14は、上側弾性支持部13と同様に、例えばベリリウム銅、ニッケル銅、ステンレス等からなる板バネであり(以下「下側板バネ14」と称する)、全体として平面視で正方形状を有する。下側板バネ14は、AF固定部12(マグネットホルダー121)とAF可動部11(レンズホルダー111)とを弾性的に接続する。下側板バネ14は、エッチング加工により成形される。
下側板バネ14(下側弾性支持部材)は、4つのバネ部141〜144を有する。バネ部141は、レンズホルダー111に固定されるレンズホルダー固定部141a、レンズホルダー固定部141aから90°回転した位置に配置されマグネットホルダー121に固定されるマグネットホルダー固定部141b、及びレンズホルダー固定部141aとマグネットホルダー固定部141bを連結するアーム部141cを有する。バネ部142〜144も同様の構成を有する。
レンズホルダー固定部141a〜144aは、隣り合うレンズホルダー固定部同士が連結部145で連結されており、全体として、レンズホルダー111の下バネ固定部(図示省略)に対応する形状を有する。レンズホルダー固定部141a〜144aの固定穴が、レンズホルダー111の下バネ固定部(図示省略)の位置決めボスに挿嵌されることにより、レンズホルダー111に対して下側板バネ14が位置決めされ、固定される。
マグネットホルダー固定部141b〜144bは、マグネットホルダー121の下バネ固定部121eに対応する形状を有する。マグネットホルダー固定部141b〜144bの固定穴が、下バネ固定部121eの位置決めボスに挿嵌されることにより、マグネットホルダー121に対して下側板バネ14が位置決めされ、固定される。
OIS可動部100を組み立てる場合、まず、マグネットホルダー121に位置検出部16(ホール素子161及び位置検出用基板162)が取り付けられ、マグネットホルダー121のヨーク収容部(図示略)に連結ヨーク123、124が取り付けられる。そして、上バネ固定部121cに上側弾性支持部13が取り付けられる。
このとき、電源ライン部133、134の一端は、位置検出用基板162の電源端子にはんだ付けされ、電気的に接続される。また、信号ライン部135、136の一端は、位置検出用基板162の信号端子にはんだ付けされ、電気的に接続される。
次に、レンズホルダー111の下バネ固定部(図示省略)に下側板バネ14が取り付けられ、この状態で、レンズホルダー111が光軸方向結像側からマグネットホルダー121に挿嵌される。そして、上側板バネ131、132がレンズホルダー111の上バネ固定部111eに取り付けられる。また、マグネットホルダー121の下バネ固定部(図示略)に下側板バネ14が取り付けられる。
このとき、上側板バネ131のコイル接続部131hは、レンズホルダー111の一方の絡げ部111fに絡げられたAF用コイル部112の一端部にはんだ付けされ、電気的に接続される。同様に、上側板バネ132の絡げ接続部132hは、レンズホルダー111の他方の絡げ部111fに絡げられたAF用コイル部112の他端部にはんだ付けされ、電気的に接続される。
次に、永久磁石122A〜122Dが光軸方向結像側からマグネットホルダー121に挿入され、接着される。同時に、永久磁石122Aの長手方向端面にはヨーク123の一方のヨーク部123aが接着され、永久磁石122Bの長手方向端面にはヨーク123の他方のヨーク部123bが接着される。また、永久磁石122Cの長手方向端面にはヨーク124の一方のヨーク部124aが接着され、永久磁石122Dの長手方向端面にはヨーク124の他方のヨーク部124bが接着される。
次に、ヨーク18A〜18Dが、マグネットホルダー121に嵌合により取り付けられる。具体的には、ヨーク18A〜18Dは、永久磁石122A〜122Dの外面に、永久磁石122A〜122Dの吸引力により吸着されつつ、係合部184をマグネットホルダー121の被係合部1214に係合する。これにより、ヨーク18A〜18Dは、永久磁石122A〜122Dの外面に位置決めされた位置に配置されて、マグネットホルダー121に係合される。ここでは、ストッパー爪部186が爪係合部186に嵌合するので、ヨーク18A〜18Dは、マグネットホルダー121に対して、それぞれXY軸の一方向とZ軸方向との移動を規制した状態で取り付けられる。このようにしてOIS可動部100(AF用駆動部)が組み立てられる。
このように、レンズ駆動装置1は、レンズ部の周囲に配置されるAF用コイル部112と、AF用コイル部112に対して径方向に離間して配置されるAF用マグネット部122とを有する。レンズ駆動装置1は、AF用コイル部112とAF用マグネット部122とで構成されるボイスコイルモーターの駆動力を利用して、AF用マグネット部122を含むAF固定部12に対してAF用コイル部112を含むAF可動部11を光軸方向に移動させることにより自動的にピント合わせを行うAF用駆動部(OIS可動部100)を備える。
図7に示すように、OIS固定部20は、コイル基板21、接続基板22、ベース部材23、及び位置検出部24等を備える。
コイル基板21は、平面視で正方形状の基板であり、中央に円形の開口21aを有する。コイル基板21は、四隅に、サスペンションワイヤー30の他端(下端)が挿入されるワイヤー固定穴21bを有する。また、コイル基板21は、開口21aの周縁部において、対角方向と交差する位置に、位置決め穴21cを有する。
コイル基板21は、光軸方向においてマグネット部122と対向する位置にOIS用コイル部211を有する。OIS用コイル部211は、永久磁石122A〜122Dに対応する4つのOISコイル211A〜211Dを有する。OISコイル211A〜211Dのそれぞれの長辺部分を、永久磁石122A〜122Dの底面から放射される磁界がZ方向に横切るように、OISコイル211A〜211D及び永久磁石122A〜122Dの大きさや配置が設定される。マグネット部122とOIS用コイル部211とで、OIS用ボイスコイルモーターが構成される。
接続基板22は、コイル基板21と同様に平面視で正方形状の基板であり、中央に円形の開口22aを有する。接続基板22は、開口22aの周縁部において、コイル基板21の位置決め穴21cと対応する位置に位置決め穴22bを有する。接続基板22は、Y方向に沿う2辺に、それぞれ下方に屈曲して形成される制御端子22cを有する。
接続基板22は、開口22aの内周縁部の対角方向と交差する4箇所に、OIS用コイル部211に給電するための電源端子22dを有する。また、接続基板22は、AF用コイル部112及びOIS用コイル部211に給電するための電源ライン(図示略)、位置検出部24から出力される検出信号用の信号ライン(図示略)を有する。接続基板22の裏面には、XY平面におけるOIS可動部100の位置を検出する位置検出部24が配置される。
位置検出部24は、例えばホール効果を利用して磁界を検出するホール素子24A、24B(磁気センサー)で構成される。ホール素子24A、24Bは、接続基板22の下面の隣接する2辺において、それぞれの略中央に配置される。マグネット部122によって形成される磁界を、ホール素子24A、24Bで検出することにより、XY平面におけるOIS可動部100の位置を特定することができる。なお、マグネット部122とは別に、位置検出用磁石をOIS可動部100に配置するようにしてもよい。
ベース部材23は、コイル基板21と同様に平面視で正方形状の部材であり、中央に円形の開口23aを有する。ベース部材23は、開口23aの周縁部において、コイル基板21の位置決め穴21c及び接続基板22の位置決め穴22bと対応する位置に位置決めボス23bを有する。
ベース部材23は、周縁部において、接続基板22の制御端子22cと対応する位置に凹部23cを有する。凹部23cは、下方に向かって外側に拡がるテーパー状に形成される。また、ベース部材23は、開口23aの周縁部において、ホール素子24A、24Bを収容するホール素子収容部23d、接続基板22の電源端子22dを収容する端子収容部23eを有する。
OIS固定部20を組み立てる場合、まず、コイル基板21と接続基板22をはんだ付けにより接着する。これにより、OIS用コイル部211と接続基板22の電源ライン(図示略)が電気的に接続される。
次に、ベース部材23の位置決めボス23bにコイル基板21の位置決め穴21c及び接続基板22の位置決め穴22bを挿嵌し、コイル基板21及び接続基板22をベース部材23に載置する。接続基板22の制御端子22cがベース部材23の凹部23cに係合されることにより、コイル基板21及び接続基板22がベース部材23に固定される。このようにしてOIS固定部20が組み立てられる。
このように、レンズ駆動装置1は、AF用駆動部に配置されるマグネット部122(OIS用マグネット部)と、マグネット部122に対して光軸方向に離間して配置されるOIS用コイル部211とを有する。レンズ駆動装置1は、OIS用コイル部211、ヨーク18及びマグネット部122で構成されるボイスコイルモーターの駆動力を利用して、OIS用コイル部211を含むOIS固定部20に対してマグネット部122を含むOIS可動部100を光軸方向に直交する平面内で揺動させることにより振れ補正を行うOIS用駆動部を備える。
レンズ駆動装置1を組み立てる場合、サスペンションワイヤー33A、33Bの一端が、それぞれ上側板バネ132のワイヤー接続部132g、上側板バネ131のワイヤー接続部131gに挿通され、はんだ付けにより固定される。サスペンションワイヤー32A、32Bの一端が、それぞれ電源ライン部133のワイヤー接続部133c、電源ライン部134のワイヤー接続部134cに挿通され、はんだ付けにより固定される。サスペンションワイヤー31A、31Bの一端が、それぞれ信号ライン部135のワイヤー接続部135b、信号ライン部136のワイヤー接続部136bに挿通され、はんだ付けにより固定される。これにより、サスペンションワイヤー30と上側板バネ131、132、電源ライン部133、134、及び信号ライン部135、136が電気的に接続される。
次に、サスペンションワイヤー30の他端(下端)が、コイル基板21のワイヤー固定穴21bに挿通され、はんだ付けにより固定される。これにより、サスペンションワイヤー30と接続基板22の電源ライン及び信号ラインが電気的に接続される。すなわち、サスペンションワイヤー30と上側弾性支持部13を介して、AF用コイル部112、ホール素子161への給電及びホール素子161の動作制御が可能となる。
また、サスペンションワイヤー30を囲むように、マグネットホルダー121のダンパー材配置部121d(ワイヤー挿通部121aの上部を含む)にダンパー材(図示略)が配置される。ダンパー材が上側板バネ131、132とマグネットホルダー121との間に介在することとなる。上側板バネ131、132とマグネットホルダー121との間にダンパー材(図示略)を介在させることにより、不要共振(高次の共振モード)の発生が抑制されるので、動作の安定性を確保することができる。ダンパー材は、ディスペンサーを使用して、ダンパー材配置部121dに容易に塗布することができる。ダンパー材としては、例えば紫外線硬化性のシリコーンゲルを適用できる。
レンズ駆動装置1には、シールドカバー2の下端部が接続基板22の接地端子(図示略)に当接するように、シールドカバー2が取り付けられる。シールドカバー2は、接地端子(図示略)を介して接地されるので、EMCノイズを遮断することができる。
レンズ駆動装置1において振れ補正を行う場合には、OIS用コイル部211に通電する。OIS用コイル部211に通電すると、マグネット部122の磁界とOIS用コイル部211に流れる電流との相互作用により、OIS用コイル部211にローレンツ力が生じる(フレミング左手の法則)。ローレンツ力の方向は、磁界の方向(Z方向)とOIS用コイル部211の長辺部分に流れる電流の方向(X方向又はY方向)に直交する方向(Y方向又はX方向)である。OIS用コイル部211は固定されているので、マグネット部122に反力が働く。この反力がOIS用ボイスコイルモーターの駆動力となり、マグネット部122を有するOIS可動部100がXY平面内で揺動し、振れ補正が行われる。
レンズ駆動装置1において自動ピント合わせを行う場合には、AF用コイル部112に通電する。AF用コイル部112に通電すると、マグネット部122の磁界とAF用コイル部112に流れる電流との相互作用により、AF用コイル部112にローレンツ力が生じる。ローレンツ力の方向は、磁界の方向(X方向又はY方向)とAF用コイル部211に流れる電流の方向(Y方向又はX方向)に直交する方向(Z方向)である。マグネット部122は固定されているので、AF用コイル部112に反力が働く。この反力がAF用ボイスコイルモーターの駆動力となり、AF用コイル部112を有するAF可動部11が光軸方向に移動し、ピント合わせが行われる。
ここで、ピント合わせを行わない無通電時には、AF可動部11は、上側板バネ131、132及び下側板バネ14によって、無限遠位置とマクロ位置との間に吊られた状態(以下「基準状態」と称する)となる。すなわち、OIS可動部100において、AF可動部11(レンズホルダー111)は、上側板バネ131、132及び下側板バネ14によって、AF固定部12(マグネットホルダー121)に対して位置決めされた状態で、Z方向両側に変位可能に弾性支持される。
ピント合わせを行うときには、AF可動部11を基準状態からマクロ位置側へ移動させるか、無限遠位置側に移動させるかに応じて、電流の向きが制御される。また、AF可動部11の移動距離に応じて、電流の大きさが制御される。
ピント合わせ時にAF可動部11が無限遠位置側へ移動する場合、レンズホルダー111の突出部111dの下面がマグネット部122の上面に近づき、最終的に当接する。すなわち、レンズホルダー111の突出部111dの下面とマグネット部122の上面によって、無限遠位置側への移動が規制される。
一方、ピント合わせ時にAF可動部11がマクロ位置側へ移動する場合、レンズホルダー111の突出部111dの上面がマグネットホルダー121のストッパー部121bの下面に近づき、最終的に当接する。すなわち、レンズホルダー111の突出部111dの上面とマグネットホルダー121のストッパー部121bの下面によって、マクロ位置側への移動が規制される。
更に、レンズ駆動装置1のAF用駆動部においては、位置検出部16の検出信号に基づいて、クローズドループ制御が行われる。クローズドループ制御方式によれば、ボイスコイルモーターのヒステリシス特性を考慮する必要がなく、またAF可動部11の位置が安定したことを直接的に検出できる。さらには、像面検出方式の自動ピント合わせにも対応できる。したがって、応答性能が高く、自動ピント合わせ動作の高速化を図ることができる。
次に、カメラモジュールAにおいて、振れ補正を行うOIS駆動部として機能するマグネット部122(永久磁石122A〜122D)と、ヨーク18(18A〜18D)との関係について説明する。
図10は、ヨーク18とマグネット部122との関係を示すレンズ駆動装置1の側面図(右側面図)である。
ヨーク18A〜18Dの形状は、OIS駆動部の磁気回路として機能する永久磁石122A〜122Dにおいて磁束が飽和しない高さ、長さ、厚さに設定される。
ヨーク18A〜18Dにおいて上部中央部分に凹状部を有する係合部184に対応して、マグネットホルダー121の4つの側壁1211のそれぞれの下部の被係合部1214は、下部の中央部分に、係合部184の凹状部に嵌合する凸状部を有する。
ヨーク18A〜18Dは、磁束集中のため、それぞれ対応する永久磁石122A〜122Dの外側面(着磁方向に位置する着磁面)に全面的に取り付けられることが望ましいが、ヨーク18A〜18Dは、例えばSPCC等により形成されるため、その重量も考慮する必要がある。ヨーク18A〜18Dは、AF可動部の一部として設けられるので、重量が嵩むとその可動のための磁束による推力、消費電力、装置全体の構成が大きくなる。
本実施の形態におけるOIS駆動部として機能するOIS用コイル部211上に、可動自在に永久磁石122A〜122D及びヨーク18A〜18Dが配置されている構成では、ヨーク18の上部中央部分付近の磁束密度が低いことが知られている。よって、本実施の形態では、の磁束密度の低い部分をカットして、凹状に形成し、その分、マグネットホルダー121の下部中央部分を下方に突出する凸状に形成して互いに嵌合させている。
これにより、ヨーク18A〜18Dは、磁束密度を下げることなく、重量を軽くすることにより、重量効率の高い形状となっている。
永久磁石122A〜122Dの磁極面にヨーク18A〜18Dを取り付ける構成において、永久磁石122A〜122Dに対してヨーク長YLが長すぎると、永久磁石122A〜122Dの側面から磁束が回り込み易くなる。これにより、OIS可動部100をXY平面内で揺動する推力(振れ補正のための推力)が低下する。
また、ヨーク18A〜18Bの高さが、永久磁石122A〜122Dの高さよりも高すぎると永久磁石122A〜122Dの上側から磁束が回り込み易くなる。これにより、これにより、AF用駆動部としての推力は増加するものの、OIS可動部100をXY平面内で揺動する推力(振れ補正のための推力)は低下する。また、ヨーク18A〜18Bの厚み(板厚であり、径方向の長さ、X或いはY軸方向の長さ)が、永久磁石122A〜122Dの厚みよりも薄すぎると、磁束が飽和して、パーミアンスが低下し、磁束を集中する効果が減少する。一方、厚みが厚すぎると、磁気回路の効率が低下する。これにより、OIS可動部100をXY平面内で揺動する推力(振れ補正のための推力)が低下する。
これらにより、ヨーク18A〜18Dのヨーク長YLは、マグネット部122(永久磁石122A〜122D)のマグネット長MLよりも短く、例えば、MLの90%の長さとすることが望ましい。
また、ヨーク18A〜18Dの上部中央部の長さYCLは、ヨーク長YLの50%の長さであることが望ましい。
また、ヨーク18A〜18Dの高さYTは、マグネット部122(永久磁石122A〜122D)のマグネット高さMTよりも短く、例えば、MTの70%の長さとすることが望ましい。また、ヨーク18A〜18Dの中央部分の高さYCTは、マグネット部122(永久磁石122A〜122D)のマグネット高さMTよりも短く、例えば、MTの30%の長さとすることが望ましい。また、ヨーク18A〜18Dの厚みは、0.16〜0.2mmであるので、可動部重量を好適な重量できる。
上述した点を踏まえてヨーク18(18A〜18D)の形状(長さ、高さ、厚さ)は、マグネット部122(永久磁石122A〜122D)の形状に応じて設定される。これにより、ヨーク18(18A〜18D)は、OIS用駆動部(振れ補正)の推力が最も大きく、且つ、ヨーク18(18A〜18D)による重量増加を少なくした形状(ヨーク18自体の重量効率のよい形状)となり、OIS用コイル部211にあたる磁束密度が、磁束が飽和しない程度(例えば、磁束密度1.5T程度)となり、振れ補正用の推力も向上させることができる。
また、永久磁石122A〜122Dのパーミアンスも向上するので、AF用コイル部112に発生させる推力(AF用駆動部の推力)も向上させることができる。例えば、ヨーク18及びマグネット部122を上記寸法で構成する場合、OIS用コイル部211の推力が20%弱向上するとAF用コイル部112の推力は5%前後向上する。
本実施の形態のレンズ駆動装置を有するカメラモジュールによれば、小型化を図りつつ、OIS用の推力を好適に確保できる。
また、ヨーク18及びヨーク18を、図11及び図12に示す形状に形成してもよい。図11及び図12は、ヨークの変形例を模式的に示す図である。図11A、図12Aは、それぞれ、マグネット部122(各永久磁石に相当)と、ヨーク18と、OIS用コイル部211との位置関係を模式的に示す側面図であり、図11B及び図12Bは、図11A及び図12Aに示すヨーク中央部分の断面図である。
図11に示すヨーク18Fは、矩形板状をなし、ヨーク18の係合部を水平な直線としている。ヨーク18Fのヨーク長YLは、マグネット部122のマグネット長MLよりも短く、MLの90%の長さとしている。ヨーク18Fの高さYTは、マグネット部122のマグネット高さMTよりも短く、例えば、MTの70%の長さとしている。また、ヨーク18Fは、その全体がマグネットホルダー121の側壁において下方で開口する凹状部分に係合されて面状の側壁部を構成する。
この構成により、ヨーク18Fは、レンズ駆動装置1を組み立てる際に、永久磁石122A〜122Dの吸引力により吸引されても、XY方向で好適な位置に位置決めして取り付けることができる。
図12に示すヨーク18Gは、上部の中央で開口する凹状をなしている。ヨーク18Gのヨーク長YLは、マグネット部122のマグネット長MLよりも短く、例えば、MLの90%の長さとする。ヨーク18Gの中央部分の高さYCTは、マグネット部122(永久磁石122A〜122D)のマグネット高さMTよりも短く、例えば、MTの30%の長さとする。ヨーク18A〜18Dの凹状の底辺を構成する上部中央部の長さYCLは、例えば、ヨーク長YLの50%の長さとする。ヨーク18Gの高さYTは、マグネット部122のマグネット高さMTよりも短く、例えば、MTの70%の長さとする。
また、ヨーク18FGは、その上部でマグネットホルダー121の側壁において下方で開口する凹凸状部分に係合されて面状の側壁部を構成する。
この構成により、ヨーク18Fは、レンズ駆動装置1を組み立てる際に、永久磁石122A〜122Dの吸引力により吸引されても、XY方向で好適な位置に位置決めして取り付けることができる。また、図11に示す磁気回路において、ヨーク18(18A〜18D)の上部中央部は最も磁束密度が低い。よって、図12に示すヨーク18Gでは、その上部中央部を切り欠いているので、磁束密度を下げることなく、OIS可動部100の重量を低減して、OIS可動部100のための推力を向上させることができる。なお、ヨーク18Gの係合部184に係合するマグネットホルダー121の被係合部1214は、ヨーク18Gの係合部184の形状に対応して嵌合可能な形状となっている。
なお、本実施の形態では、マグネット部122(永久磁石122A〜122D)の外面(磁極面の一方の面)にヨーク18(18A〜18D)を取り付けた構成としたが、マグネット部122(永久磁石122A〜122D)の内面、或いは内面及び外面の双方に採り付ける構成としてもよい。これにより、OIS可動部100を移動させる推力を一層強くできる。
以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づいて具体的に説明したが、本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で変更可能である。
実施の形態では、カメラモジュールAを備えるカメラ搭載装置の一例として、カメラ付き携帯端末であるスマートフォンを挙げて説明したが、本発明は、情報機器または輸送機器であるカメラ搭載装置に適用できる。情報機器であるカメラ搭載装置とは、カメラモジュールとカメラモジュールで得られた画像情報を処理する制御部を有する情報機器であり、例えばカメラ付き携帯電話機、ノート型パソコン、タブレット端末、携帯型ゲーム機、webカメラ、カメラ付き車載装置(例えば、バックモニター装置、ドライブレコーダー装置)を含む。また、輸送機器であるカメラ搭載装置とは、カメラモジュールとカメラモジュールで得られた画像を処理する制御部を有する輸送機器であり、例えば自動車を含む。
図13は、車載用カメラモジュールVC(Vehicle Camera)を搭載するカメラ搭載装置としての自動車Cを示す図である。図13Aは自動車Cの正面図であり、図13Bは自動車Cの後方斜視図である。自動車Cは、車載用カメラモジュールVCとして、実施の形態で説明したカメラモジュールAを搭載する。図13に示すように、車載用カメラモジュールVCは、例えば前方に向けてフロントガラスに取り付けられたり、後方に向けてリアゲートに取り付けられたりする。この車載用カメラモジュールVCは、バックモニター用、ドライブレコーダー用、衝突回避制御用、自動運転制御用等として使用される。
今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
1 レンズ駆動装置
2 シールドカバー
18、18A、18B、18C、18D ヨーク
11 AF可動部
12 AF固定部
20 OIS固定部
100 OIS可動部(振れ補正可動部、AF用駆動部)
111 レンズホルダー
112 AF用コイル部
121 マグネットホルダー
122 マグネット部(AF用マグネット部、OIS用マグネット部)
122A、122B、122C、122D 永久磁石
184 係合部(凹状部)
186 ストッパー爪部(爪部)
211 OIS用コイル部
1211 側壁
1212 爪嵌合部
1214 被係合部(凸状部)
M スマートフォン
A カメラモジュール

Claims (8)

  1. レンズ部の周囲に配置されるマグネット部と、前記マグネット部を保持するマグネットホルダーと、前記マグネット部に対して光軸方向に離間して配置される振れ補正用コイル部とを有し、前記マグネット部と前記振れ補正用コイル部とで構成されるボイスコイルモーターの駆動力を利用して、前記振れ補正用コイル部を含む振れ補正固定部に対して前記マグネット部及び前記マグネットホルダーを含む振れ補正可動部を光軸方向に直交する面内で揺動させることにより振れ補正を行う振れ補正用駆動部を備え、
    前記振れ補正可動部は、前記マグネットホルダーに係合して、前記マグネット部において前記光軸方向に直交する方向の面側に配置され、且つ、前記振れ補正用コイル部側の面が前記マグネット部において前記振れ補正用コイル部側の面と面一であるヨークを有する、
    レンズ駆動装置。
  2. 前記振れ補正可動部は、
    レンズ部の周囲に配置されるオートフォーカス用コイル部を有し、前記オートフォーカス用コイル部と前記マグネット部とで構成されるボイスコイルモーターの駆動力を利用して、前記マグネット部を含むオートフォーカス固定部に対して前記オートフォーカス用コイル部を含むオートフォーカス可動部を光軸方向に移動させることにより自動的にピント合わせを行うオートフォーカス用駆動部を有する、
    請求項1記載のレンズ駆動装置。
  3. 前記ヨークは、前記マグネットホルダーに形成される被係合部に係合して、前記マグネット部において前記光軸方向に直交する方向の面側に配置される係合部を有し、
    前記ヨークは、前記係合部及び前記被係合部の係合により、前記マグネット部に対して位置決めされる、
    請求項1記載のレンズ駆動装置。
  4. 前記ヨークは、前記マグネット部に取り付けられる矩形板状をなし、
    前記係合部は、前記ヨークの上部中央部を切り欠いて形成される凹状部を含み、
    前記被係合部は前記凹状部に係合する凸状部を有する、
    請求項3記載のレンズ駆動装置。
  5. 前記係合部及び前記被係合部には、互いに嵌合して、前記マグネットホルダー及び前記ヨークの相対的な前記光軸方向への移動を規制する爪部及び爪嵌合部が設けられている、
    請求項3または4記載のレンズ駆動装置。
  6. 前記マグネットホルダーは樹脂材料により形成され、ヨークは磁性体である鋼板により形成され、前記ヨークは、前記マグネットホルダーにインサート成形されている、
    請求項1記載のレンズ駆動装置。
  7. 請求項1から6のいずれか一項に記載のレンズ駆動装置と、
    前記オートフォーカス可動部に装着されるレンズ部と、
    前記レンズ部により結像された被写体像を撮像する撮像部と、を備える、
    カメラモジュール。
  8. 情報機器または輸送機器であるカメラ搭載装置であって、
    請求項7に記載のカメラモジュールを備える、
    カメラ搭載装置。
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