JP4178538B2 - Solid-state image sensor unit holding device - Google Patents

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JP4178538B2
JP4178538B2 JP2001078482A JP2001078482A JP4178538B2 JP 4178538 B2 JP4178538 B2 JP 4178538B2 JP 2001078482 A JP2001078482 A JP 2001078482A JP 2001078482 A JP2001078482 A JP 2001078482A JP 4178538 B2 JP4178538 B2 JP 4178538B2
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竜太 佐々木
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は固体撮像素子ユニット保持装置に係り、特に鏡筒本体などに形成された枠体内に固体撮像素子ユニットを嵌め込む固体撮像素子ユニット保持装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
固体撮像素子によって光学的な被写体画像を電気的な撮像信号に変換し、さらにデジタル変換して得られた画像データをメモリに保存するようにした携帯型の電子スチルカメラが普及している。
【0003】
近年、電子スチルカメラの画素数の増大に伴い、固体撮像素子の僅かな位置ずれが光学性能に多大な影響を与えることが問題になっている。そこで、固体撮像素子を光学系の光軸に対してずれることなく、且つがたつきなくレンズ鏡筒に組み込む必要がある。
【0004】
本願出願人は、特願2000−48321号により、固体撮像素子ユニットを鏡筒本体の基端部に組み込んだ電子スチルカメラを提案している。この電子スチルカメラでは、図17及び図18に示すように、鏡筒本体に形成された枠体部2に固体撮像素子ユニット1が嵌め込まれている。枠体部2には、固体撮像素子ユニット1を光軸方向に位置決めするための基準面2aが設けられており、この基準面2aには、ばね性を有する押圧片3、3、3が突出形成されている。固体撮像素子ユニット1は、各押圧片3のばね性に抗して枠体部2に嵌入することによって、各押圧片3に押圧保持され、がたつきなく固定される。
【0005】
ところで、鏡筒本体の小型化に伴い、枠体部2の厚さtを薄くしたいという要望がある。また、鏡筒本体の小型化に伴い、鏡筒本体をより硬い材質に変更して鏡筒本体の強度を向上させたい要望がある。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、枠体部2を浅くして押圧片3が短くなったり、鏡筒本体をより硬い材質に変更して押圧片3が硬くなったりすると、押圧片3のばね性が十分に得られなくなるという不具合を生じる。その場合、枠体部2に嵌入した固体撮像素子ユニット1が押圧片3によって損傷したり、反対に枠体部2や押圧片3が固体撮像素子ユニット1によって削れたり、或いは損傷するなどして、その破粉、破片が固体撮像素子ユニット1の受光面に付着したり、固体撮像素子ユニット1が鏡筒に対して固定されずに浮動するなどして、画像に悪影響を及ぼすおそれがある。また、図17に示したように、押圧片3の弾性変形が小さいと、固体撮像素子ユニット1を枠体部2から外側に押し出す力が働き、固体撮像素子ユニット1が基準面2aから浮いた状態に組み込まれるので、結果として光学性能が低下するおそれがある。
【0007】
本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、鏡筒本体をより硬い材質に変更したり、鏡筒本体の枠体部を薄くしても、固体撮像素子ユニットを確実に保持することのできる固体撮像素子ユニット保持装置を提供することを目的とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】
本発明は前記目的を達成するために、枠体内に固体撮像素子ユニットを保持する固体撮像素子ユニット保持装置において、前記枠体の少なくとも一内壁に保持用基準部となる側壁を形成し、該側壁に当接する固体撮像素子ユニットの基準辺と反対側の辺に沿って、前記側壁に前記固体撮像素子ユニットを押圧付勢する押圧片を、前記枠体と一体的に形成し、前記枠体に光軸と直交する光軸方向基準面を形成し、前記固体撮像素子の前記押圧片と当接する部分、又は、前記押圧片の前記固体撮像素子ユニットと当接する部分の少なくともいずれか一方に、前記光軸方向基準面及び前記側壁に対して傾斜するテーパ面を形成し、該テーパ面を介して前記押圧片が前記固体撮像素子ユニットを前記光軸方向基準面及び前記側壁に押圧付勢することにより、前記固体撮像素子ユニットを位置決め保持することを特徴としている。
【0009】
本発明によれば、固体撮像素子ユニットを押圧付勢する押圧片を、固体撮像素子ユニットの基準辺と反対側の辺に沿って形成したので、枠体の厚さに関係なく、固体撮像素子ユニットの辺方向の長さ分だけ、押圧片のスペースを確保できる。したがって、押圧片を長く形成して、押圧片のばね性を十分に得ることができ、固体撮像素子ユニットを確実に保持することができる。
【0010】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面に従って本発明に係る固体撮像素子ユニット保持装置の好ましい実施の形態について詳説する。
【0011】
図1は、本発明に係る固体撮像素子ユニット保持装置が適用された電子スチルカメラ101の外観図であり、この電子スチルカメラ101のカメラ本体101Aは、矩形の箱型に形成されている。本体101Aの前面にはレンズ装置102、ファインダ窓103、ストロボ調光センサ104、セルフタイマーランプ105が所定の位置に配設されている。また、本体101Aの上面にはポップアップ式のストロボ106やレリーズスイッチ107が配設され、本体101Aの背面には、図示しないファインダ接眼部や液晶表示パネル、操作キーなどが所定の位置にそれぞれ配設されている。レンズ装置102は、沈胴/繰り出し式のものであり、使用時にのみ第1レンズ筒16及び移動筒22(図2参照)が本体101Aの前面から前方(被写体方向)に繰り出される。
【0012】
図2に示すように、レンズ装置102は主として、第1レンズ12、第2レンズ14、第3レンズ16、第1レンズ筒18、第2レンズ筒20、移動筒22、固定筒(鏡筒本体に相当)24、回転筒26及び絞りシャッターユニット28で構成されている。回転筒26の外周には、ギヤ部26aが形成され、このギヤ部26aにズーム用モータ(不図示)の駆動が伝達される。回転筒26は、ズーム用モータの駆動が伝達されることで固定筒24の外周に接しながら回動される。
【0013】
レンズ装置102は、回転筒26が『初期位置』から『中間位置』までの『収納回転域』で回転することで、沈胴位置の状態からテレ位置の状態に変更される。また、回転筒26が『中間位置』から『終端位置』までの『変倍回転域』で回転することでテレ位置からワイド位置の状態に変更される。
【0014】
回転筒26の内周面には、第2レンズ筒20を光軸30の方向に移動させるためのカム溝26bと、移動筒22を光軸30の方向に直進ガイドするためのガイド溝26cとが形成されている。ガイド溝26cは、移動筒22に回転筒26の回転駆動を与えるとともに、移動筒22を光軸30の方向への進退を許容する作用をする。
【0015】
固定筒24には、第2レンズ筒20を光軸30の方向に直進的にガイドするための開口24aと、移動筒22を光軸30の方向に移動させるためのカム溝24bとが形成されている。
【0016】
移動筒22の外周面には、カムフォロア32が設けられている。このカムフォロア32は、カム溝24bとガイド溝26cとに係合する。移動筒22は、回転筒26の回転に連動して回転しながら、固定筒24に対して光軸30の方向に移動する。また、移動筒22の内周面には、カム溝22aが設けられている。なお、カム溝24a、ガイド溝26c、及びカムフォロア32は、光軸30の回りの3分割位置にそれぞれ設けられている。
【0017】
第1レンズ筒18の内部には、第1レンズ12が保持されている。また、第1レンズ筒18の内周面には、第2レンズ筒20を直進ガイドするガイド溝34が設けられ、さらに第1レンズ筒18の外周面には、カム溝22aに係合するカムフォロア36が設けられている。第1レンズ筒18は、移動筒22が回転することで第2レンズ筒20による直進ガイドの作用と移動筒22のカム溝22aの作用とによって移動筒22に対して光軸30の方向に直進的に移動する。なお、カムフォロア36、及びカム溝22aは、光軸30の回りの3分割位置にそれぞれ設けられている。
【0018】
第2レンズ筒20の内部には、第2レンズ14が保持されている。第2レンズ筒20の外周面には、カムフォロア38が設けられている。カムフォロア38は、カム溝26bと開口24aに係合する。第2レンズ筒20は、回転筒26の回転によって固定筒24に対して光軸30の方向に直進的に移動する。なお、カムフォロア38、カム26b、及び開口24aは、光軸30の回りの3分割位置にそれぞれ設けられている。
【0019】
第3レンズ16は、第3レンズ枠40に保持されている。第3レンズ枠40は、光軸30の方向に移動自在となるように、送りネジ42とガイド棒44を介して第2レンズ筒20に支持されている。第3レンズ枠40は、フォーカス用モータ46の駆動によって回転する送りネジ42のリードに従って光軸30の方向に移動される。
【0020】
第2レンズ筒20の前端には、細幅のアーム部50、50が被写体側に延びた形状に形成されている。各アーム部50の先端の外周面側には、ガイド突起52が設けられ、このガイド突起52がガイド溝34に係合される。なお、ガイド溝34、アーム部50、及びガイド突起52を光軸30回りの3分割位置にそれぞれ設けてもよい。
【0021】
レンズ装置102の結像位置には、固体撮像素子ユニット54が配設されている。固体撮像素子ユニット54は、矩形状に薄く形成されており、固定筒24の基端部に形成された枠体部56に嵌め込まれる。枠体部56には、光軸30と直交する光軸方向基準面56aが設けられており、この光軸方向基準面56aに固体撮像素子ユニット54を当接させることによって、固体撮像素子ユニット54が光軸30方向に位置決めされる。
【0022】
また、枠体部56は、図3に示すように、固体撮像素子ユニット54の基準辺54b、54dが当接する保持用基準部が、内壁56b、56dに形成されている。固体撮像素子ユニット54は、基準辺54b、54dが内壁56b、56dに当接されることによって、光軸30(図2参照)と直交する面上で位置決めされる。
【0023】
図4及び図5に示すように、枠体部56の内部には、押圧片60、62、64が設けられている。各押圧片60、62、64は、プラスチックなどによって、固定筒24(図2参照)と一体的に形成される。
【0024】
押圧片60は、側壁56bから延在され、側壁56cに沿って(すなわち固体撮像素子ユニット54の基準辺54dと反対側の辺54cに沿って)形成される。押圧片60の先端部60aは枠体部56の内側に膨らんでいる。この押圧片60は、側壁56bとの基端部を支点として弾性変形される。
【0025】
押圧片62は、側壁56cから延在され、側壁56eに沿って(すなわち固体撮像素子ユニット54の基準辺54bと反対側の辺54eに沿って)形成される。押圧片62の先端部62aは枠体部56の内側に膨らんでいる。この押圧片62は、側壁56cとの基端部を支点として弾性変形される。
【0026】
押圧片64は、側壁56dから延在され、側壁56eに沿って(すなわち固体撮像素子ユニット54の基準辺54bと反対側の辺54eに沿って)形成される。押圧片64の先端部64aは枠体部56の内側に膨らんでいる。この押圧片64は、側壁56dとの基端部を支点として弾性変形される。
【0027】
各押圧片60、62、64は、図3に示す如く、固体撮像素子ユニット54を枠体部56に挿入することによって外側に弾性変形される。これにより、固体撮像素子ユニット54は、各押圧片60、62、64の先端部60a、62a、64aによって側壁56b或いは側壁56dに向けて押圧され、保持される。
【0028】
なお、各側壁56b〜56eには、テーパ56fが形成されており、固体撮像素子ユニット54を容易に挿入できるようになっている。各押圧片60、62、64にも、固体撮像素子ユニット54の挿入性を向上させるためのテーパ60b、62b、64bが形成されている。
【0029】
また、枠体部56の開口57の縁部には、座58が形成されており、この座58に不図示のマスクやローパスフィルタが係合される。
【0030】
次に上記の如く構成された撮像素子の保持構造の作用について説明する。
【0031】
図3〜図5に示した押圧片60、62、64は、図17及び図18に示した押圧片3よりも長く形成され、十分なばね性を備えている。すなわち、図17及び図18に示した押圧片3は、固体撮像素子ユニット1の厚み方向に形成されているため、固体撮像素子ユニット1の厚み分しか長く形成できないのに対し、図3〜図5に示した押圧片60、62、64は、固体撮像素子ユニット54の基準辺54b、54dと反対側の辺54c、54eに沿って形成されるので、固体撮像素子ユニット54の幅をいっぱいに利用して長く形成できる。長く形成された押圧片60、62、64は、十分なばね性を備えているので、柔軟に弾性変形させることができる。したがって、固体撮像素子ユニット54の挿入時に押圧片60、62、64が十分に弾性変形せずに固体撮像素子ユニット54、枠体部56、押圧片60、62、64が削れることを防止できる。また、固体撮像素子ユニット54を枠体部56の光軸方向基準面56aまで挿入できずに光軸方向基準面56aから浮くことを防止できる。
【0032】
さらに、押圧片60、62、64のばね性が向上したので、結果として、押圧片60、62、64の材質、すなわち、固定筒24の材質を、より硬い材質に変更することができる。これにより、固定筒24の強度を維持したまま、固定筒24を小型化することができる。
【0033】
また、枠体部56の厚さに依らず、押圧片60、62、64のばね性を得ることができるので、枠体部56を薄くすることができる。これにより、枠体部56を小さくして、固定筒24を小型化することができる。
【0034】
次に本発明に係る固体撮像素子ユニット保持装置の第2の実施の形態について説明する。
【0035】
図6に示すように、第2の実施の形態の固体撮像素子ユニット66には、テーパ66aが形成されている。この固体撮像素子ユニット66は、図7及び図8に示す枠体部68に嵌め込まれる。枠体部68は、保持用基準部となる側壁68b、68dと、光学方向基準面68aとを備えている。押圧片70は、側壁68dから延在され、側壁68eに沿って形成されている。また、押圧片70は、先端部が固体撮像素子ユニット66のテーパ66aを押圧するように形成される。テーパ66aは、光学方向基準面68a、側壁68b、側壁68dの全てに対して傾斜するように形成されている。したがって、押圧片70がテーパ66aを押圧すると、固体撮像素子66は、光軸方向基準面56a、側壁56b、及び側壁56d側に押圧されて保持される。
【0036】
このように第2の実施の形態の固体撮像素子ユニット保持装置は、一つの押圧片70によって、固体撮像素子ユニット66を光軸方向、及び光軸と直交方向に位置決めすることができる。
【0037】
なお、第2の実施の形態では、テーパ66aを固体撮像素子ユニット66の頂点部分に形成したが、これに限定するものではない。例えば、図9に示すように、固体撮像素子ユニット74の厚さ方向の中間位置にテーパ74aを形成してもよい。このように形成したテーパ74aを押圧片70で押圧すると、固体撮像素子ユニット74は、より光軸方向基準面68aに近い位置で押圧されるので、安定する。
【0038】
また、図10に示すように、固体撮像素子ユニット76の幅方向の中間位置にテーパ76aを形成してもよい。このように形成したテーパ76aを押圧片70で押圧すると、固体撮像素子ユニット76は、より側壁68dに近い位置で押圧されるので、安定する。
【0039】
上記の固体撮像素子ユニット76の場合、図11に示すように、押圧片78を側壁68cから突出させてもよい。これによって、押圧片78の長さを確保しながら、テーパ76aをより側壁68d側に形成することができる。
【0040】
また、図12及び図13に示すように、固体撮像素子ユニット80にV字状の溝81を形成することによって、テーパ81a、81bを形成してもよい。V字状の溝81は、固体撮像素子ユニット80の幅方向の中間位置に設けられ、側壁68e側に向けて徐々に大きくなるように形成されている。一方、押圧片78は、溝81の中央部分を押圧するように、すなわち、テーパ81aとテーパ81bとを同時に押圧するように形成されている。このようにして押圧片78が溝81を押圧すると、固体撮像素子ユニット80は、光学方向基準面(不図示)に押圧されるほかに、側壁68b、68c、68dに向けて同時に三方向に押圧される。これにより、固体撮像素子ユニット80は、側壁68bと平行な方向において位置決めされながら、側壁68bに押し付けられて保持される。
【0041】
次に本発明に係る固体撮像素子ユニット保持装置の第3の実施の形態について説明する。
【0042】
図14及び図15に示すように、第3の実施の形態の枠体部82は、保持用基準部となる側壁82b、82dと、光学方向基準面82aとを備え、側壁82dには押圧片84が突設されている。押圧片84は、側壁82eに沿って形成され、その先端にはテーパ84aが形成されている。テーパ84aは、光軸方向基準面82a、側壁82b、側壁82dの全てに傾斜するように形成され、固体撮像素子ユニット54の頂点を押圧する。これにより、固体撮像素子ユニット54は、光軸方向基準面82a、側壁82b、及び側壁82dに向けて押圧付勢され、保持される。
【0043】
このように第3の実施の形態によれば、一つの押圧片84によって固体撮像素子ユニット54を光軸30(図2参照)方向、及び光軸30と直交方向に位置決めすることができる。また、第3の実施の形態によれば、固体撮像素子ユニット54にテーパを形成する必要がない。
【0044】
なお、固体撮像素子ユニット54を押圧付勢する押圧片84のテーパ84aの数は複数であってもよく、例えば、図16に示すように、二つのテーパ86a、88aを設けてもよい。テーパ86aは、押圧片86の先端部に設けられ、固体撮像素子ユニット54を光軸方向基準面82a、側壁82b、及び側壁82dに向けて押圧する。また、テーパ88aは、押圧片88の先端部に形成され、光軸方向基準面82a、側壁82b、及び側壁82cに向けて押圧する。押圧片86及び押圧片88は、側壁82eの中央位置から延出され、側壁82eに沿って形成されている。固体撮像素子ユニット54は、二つのテーパ86a、88aに押圧されることによって、側壁86bと平行な方向に位置決めされながら、側壁86bに押圧されて保持される。
【0045】
【発明の効果】
以上説明したように本発明に係る固体撮像素子ユニット保持装置によれば、固体撮像素子ユニットを押圧付勢する押圧片を、固体撮像素子ユニットの基準辺と反対側の辺に沿って形成したので、押圧片を長く形成して、押圧片のばね性を十分に得ることができ、固体撮像素子ユニットを確実に保持することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係る固体撮像素子ユニット保持装置が適用される電子スチルカメラを示す斜視図
【図2】図1に示したレンズ装置の構造を示す断面図
【図3】図2に示した固体撮像素子ユニット保持装置を示す正面図
【図4】固体撮像素子ユニットを取り外した固体撮像素子ユニット保持装置の正面図
【図5】図4に示した固体撮像素子ユニット保持装置の側面断面図
【図6】第2の実施の形態の固体撮像素子ユニットを示す斜視図
【図7】第2の実施の形態の固体撮像素子ユニット保持装置を示す正面図
【図8】図7の8−8線に沿う固体撮像素子ユニット保持装置の側面断面図
【図9】図8と異なる位置にテーパを設けた固体撮像素子ユニット保持装置の側面断面図
【図10】図7と異なる位置にテーパを設けた固体撮像素子ユニット保持装置の正面図
【図11】図10と異なる側壁に押圧片を設けた固体撮像素子ユニット保持装置の正面図
【図12】図7と異なる形状のテーパを設けた固体撮像素子ユニット保持装置の正面図
【図13】図12に示した固体撮像素子ユニットの斜視図
【図14】第3の実施の形態の固体撮像素子ユニット保持装置を示す正面断面図
【図15】図14のA−A線に沿う固体撮像素子ユニット保持装置の断面図
【図16】図14と異なる固体撮像素子ユニット保持装置を示す正面断面図
【図17】従来の固体撮像素子ユニット保持装置を示す側面断面図
【図18】従来の固体撮像素子ユニット保持装置を示す正面図
【符号の説明】
24…固定筒、54、66、74、76、80…固体撮像素子ユニット、56、68、82…枠体部、56a、68a、82a…光学方向基準面、56b〜56e、68b〜68e、82b〜82e…側壁、60、62、64、70、78、84、86、88…押圧片、66a、74a、76a、81a、81b、84a、86a、88a…テーパ、101…電子スチルカメラ、102…レンズ装置
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a solid-state image sensor unit holding device, and more particularly to a solid-state image sensor unit holding device in which a solid-state image sensor unit is fitted in a frame formed in a lens barrel body or the like.
[0002]
[Prior art]
2. Description of the Related Art Portable electronic still cameras in which an optical subject image is converted into an electrical imaging signal by a solid-state imaging device and image data obtained by digital conversion are stored in a memory are widely used.
[0003]
In recent years, with the increase in the number of pixels of an electronic still camera, it has become a problem that a slight misalignment of a solid-state image sensor greatly affects optical performance. Therefore, it is necessary to incorporate the solid-state imaging device into the lens barrel without shifting with respect to the optical axis of the optical system.
[0004]
The applicant of the present application has proposed an electronic still camera in which a solid-state imaging device unit is incorporated in a base end portion of a barrel main body according to Japanese Patent Application No. 2000-48321. In this electronic still camera, as shown in FIGS. 17 and 18, the solid-state imaging device unit 1 is fitted in a frame body portion 2 formed in a lens barrel body. The frame body 2 is provided with a reference surface 2a for positioning the solid-state image sensor unit 1 in the optical axis direction. On the reference surface 2a, pressing pieces 3, 3 and 3 having spring properties protrude. Is formed. The solid-state imaging element unit 1 is pressed and held by each pressing piece 3 by being fitted into the frame body portion 2 against the spring property of each pressing piece 3, and is fixed without rattling.
[0005]
By the way, with the downsizing of the lens barrel main body, there is a demand for reducing the thickness t of the frame body portion 2. Further, as the size of the lens barrel main body is reduced, there is a demand for improving the strength of the lens barrel main body by changing the lens barrel main body to a harder material.
[0006]
[Problems to be solved by the invention]
However, if the frame body portion 2 is made shallow and the pressing piece 3 becomes shorter, or if the lens barrel body is changed to a harder material and the pressing piece 3 becomes harder, the spring property of the pressing piece 3 cannot be sufficiently obtained. This causes a malfunction. In that case, the solid-state image sensor unit 1 fitted in the frame body part 2 is damaged by the pressing piece 3, or the frame body part 2 and the pressing piece 3 are scraped or damaged by the solid-state image sensor unit 1 on the contrary. The broken powder and debris may adhere to the light receiving surface of the solid-state image sensor unit 1, or the solid-state image sensor unit 1 may float without being fixed with respect to the lens barrel. As shown in FIG. 17, when the elastic deformation of the pressing piece 3 is small, a force that pushes the solid-state imaging device unit 1 outward from the frame body portion 2 works, and the solid-state imaging device unit 1 is lifted from the reference plane 2a. As a result, the optical performance may be deteriorated.
[0007]
The present invention has been made in view of such circumstances, and can reliably hold the solid-state imaging device unit even if the lens barrel body is changed to a harder material or the frame portion of the lens barrel body is thinned. An object of the present invention is to provide a solid-state image pickup device unit holding device capable of performing the above-mentioned.
[0008]
[Means for Solving the Problems]
For the present invention to achieve the above object, in the solid-state imaging device unit holding device for holding the solid-state imaging device unit inside the frame, forming a side wall serving as a holding reference section in at least one inner wall of said frame, said side walls A pressing piece that presses and urges the solid-state imaging device unit on the side wall is formed integrally with the frame along a side opposite to a reference side of the solid-state imaging device unit that is in contact with the frame. An optical axis direction reference plane perpendicular to the optical axis is formed, and at least one of a part in contact with the pressing piece of the solid-state imaging device or a part of the pressing piece in contact with the solid-state imaging device unit, An optical axis direction reference surface and a tapered surface inclined with respect to the side wall are formed, and the pressing piece presses and urges the solid-state imaging device unit to the optical axis direction reference surface and the side wall through the tapered surface. In Ri, is characterized in that positions and holds the solid-state imaging device unit.
[0009]
According to the present invention, since the pressing piece that presses and biases the solid-state image sensor unit is formed along the side opposite to the reference side of the solid-state image sensor unit, the solid-state image sensor regardless of the thickness of the frame body. The space of the pressing piece can be ensured by the length in the side direction of the unit. Therefore, the pressing piece can be formed long, and the spring property of the pressing piece can be sufficiently obtained, so that the solid-state imaging device unit can be reliably held.
[0010]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, preferred embodiments of a solid-state image sensor unit holding device according to the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
[0011]
FIG. 1 is an external view of an electronic still camera 101 to which a solid-state image sensor unit holding device according to the present invention is applied. A camera body 101A of the electronic still camera 101 is formed in a rectangular box shape. A lens device 102, a finder window 103, a stroboscopic light control sensor 104, and a self-timer lamp 105 are disposed at predetermined positions on the front surface of the main body 101A. Further, a pop-up strobe 106 and a release switch 107 are disposed on the upper surface of the main body 101A, and a viewfinder eyepiece, a liquid crystal display panel, operation keys, and the like (not shown) are arranged at predetermined positions on the rear surface of the main body 101A. It is installed. The lens apparatus 102 is of a retractable / retractable type, and the first lens cylinder 16 and the movable cylinder 22 (see FIG. 2) are extended forward (subject direction) from the front surface of the main body 101A only when in use.
[0012]
As shown in FIG. 2, the lens device 102 mainly includes a first lens 12, a second lens 14, a third lens 16, a first lens cylinder 18, a second lens cylinder 20, a movable cylinder 22, a fixed cylinder (lens barrel main body). 24), a rotary cylinder 26 and an aperture shutter unit 28. A gear portion 26a is formed on the outer periphery of the rotary cylinder 26, and the driving of a zoom motor (not shown) is transmitted to the gear portion 26a. The rotating cylinder 26 is rotated while being in contact with the outer periphery of the fixed cylinder 24 by the driving of the zoom motor being transmitted.
[0013]
The lens apparatus 102 is changed from the retracted position to the tele position by rotating the rotary cylinder 26 in the “storage rotation range” from the “initial position” to the “intermediate position”. Further, the rotating cylinder 26 is rotated in the “magnifying rotation range” from the “intermediate position” to the “end position”, so that the tele position is changed to the wide position.
[0014]
On the inner peripheral surface of the rotating cylinder 26, a cam groove 26b for moving the second lens cylinder 20 in the direction of the optical axis 30, and a guide groove 26c for guiding the moving cylinder 22 straightly in the direction of the optical axis 30 are provided. Is formed. The guide groove 26 c acts to give the movable barrel 22 rotational drive of the rotary barrel 26 and allow the movable barrel 22 to advance and retreat in the direction of the optical axis 30.
[0015]
The fixed cylinder 24 is formed with an opening 24 a for guiding the second lens cylinder 20 straightly in the direction of the optical axis 30 and a cam groove 24 b for moving the movable cylinder 22 in the direction of the optical axis 30. ing.
[0016]
A cam follower 32 is provided on the outer peripheral surface of the movable cylinder 22. The cam follower 32 is engaged with the cam groove 24b and the guide groove 26c. The moving cylinder 22 moves in the direction of the optical axis 30 with respect to the fixed cylinder 24 while rotating in conjunction with the rotation of the rotating cylinder 26. A cam groove 22 a is provided on the inner peripheral surface of the movable cylinder 22. Note that the cam groove 24 a, the guide groove 26 c, and the cam follower 32 are provided at three divided positions around the optical axis 30.
[0017]
The first lens 12 is held inside the first lens cylinder 18. In addition, a guide groove 34 for linearly guiding the second lens cylinder 20 is provided on the inner peripheral surface of the first lens cylinder 18, and a cam follower that engages with the cam groove 22a is provided on the outer peripheral surface of the first lens cylinder 18. 36 is provided. The first lens cylinder 18 moves straight in the direction of the optical axis 30 with respect to the moving cylinder 22 by the action of the rectilinear guide by the second lens cylinder 20 and the action of the cam groove 22a of the moving cylinder 22 as the moving cylinder 22 rotates. Move on. Note that the cam follower 36 and the cam groove 22a are provided in three divided positions around the optical axis 30, respectively.
[0018]
A second lens 14 is held inside the second lens cylinder 20. A cam follower 38 is provided on the outer peripheral surface of the second lens cylinder 20. The cam follower 38 engages with the cam groove 26b and the opening 24a. The second lens cylinder 20 moves straight in the direction of the optical axis 30 with respect to the fixed cylinder 24 by the rotation of the rotating cylinder 26. Note that the cam follower 38, the cam 26 b, and the opening 24 a are provided at three divided positions around the optical axis 30.
[0019]
The third lens 16 is held by the third lens frame 40. The third lens frame 40 is supported by the second lens cylinder 20 via a feed screw 42 and a guide bar 44 so as to be movable in the direction of the optical axis 30. The third lens frame 40 is moved in the direction of the optical axis 30 according to the lead of the feed screw 42 that is rotated by driving the focusing motor 46.
[0020]
At the front end of the second lens barrel 20, narrow arm portions 50, 50 are formed in a shape extending to the subject side. A guide protrusion 52 is provided on the outer peripheral surface side of the tip of each arm portion 50, and the guide protrusion 52 is engaged with the guide groove 34. Note that the guide groove 34, the arm portion 50, and the guide protrusion 52 may be provided in three divided positions around the optical axis 30.
[0021]
A solid-state image sensor unit 54 is disposed at the imaging position of the lens device 102. The solid-state image pickup device unit 54 is thinly formed in a rectangular shape, and is fitted into a frame body portion 56 formed at the base end portion of the fixed cylinder 24. The frame 56 is provided with an optical axis direction reference surface 56a orthogonal to the optical axis 30, and the solid-state image sensor unit 54 is brought into contact with the optical axis direction reference surface 56a. Is positioned in the direction of the optical axis 30.
[0022]
As shown in FIG. 3, the frame body portion 56 is formed with holding reference portions on the inner walls 56 b and 56 d, where the reference sides 54 b and 54 d of the solid-state imaging element unit 54 abut. The solid-state image sensor unit 54 is positioned on a plane orthogonal to the optical axis 30 (see FIG. 2) by bringing the reference sides 54b and 54d into contact with the inner walls 56b and 56d.
[0023]
As shown in FIGS. 4 and 5, pressing pieces 60, 62, and 64 are provided inside the frame body portion 56. Each pressing piece 60, 62, 64 is formed integrally with the fixed cylinder 24 (see FIG. 2) by plastic or the like.
[0024]
The pressing piece 60 extends from the side wall 56b and is formed along the side wall 56c (that is, along the side 54c opposite to the reference side 54d of the solid-state imaging element unit 54). The front end portion 60 a of the pressing piece 60 swells inside the frame body portion 56. The pressing piece 60 is elastically deformed using a base end portion with the side wall 56b as a fulcrum.
[0025]
The pressing piece 62 extends from the side wall 56c and is formed along the side wall 56e (that is, along the side 54e opposite to the reference side 54b of the solid-state image sensor unit 54). The distal end portion 62 a of the pressing piece 62 swells inside the frame body portion 56. The pressing piece 62 is elastically deformed with a base end portion with the side wall 56c as a fulcrum.
[0026]
The pressing piece 64 extends from the side wall 56d and is formed along the side wall 56e (that is, along the side 54e opposite to the reference side 54b of the solid-state image sensor unit 54). The distal end portion 64 a of the pressing piece 64 swells inside the frame body portion 56. The pressing piece 64 is elastically deformed with a base end portion with the side wall 56d as a fulcrum.
[0027]
As shown in FIG. 3, the pressing pieces 60, 62, and 64 are elastically deformed outward by inserting the solid-state imaging element unit 54 into the frame body portion 56. Thereby, the solid-state image sensor unit 54 is pressed and held toward the side wall 56b or the side wall 56d by the tip portions 60a, 62a, 64a of the pressing pieces 60, 62, 64.
[0028]
Each of the side walls 56b to 56e is formed with a taper 56f so that the solid-state image sensor unit 54 can be easily inserted. Tapers 60b, 62b, and 64b for improving the insertability of the solid-state imaging device unit 54 are also formed on the pressing pieces 60, 62, and 64, respectively.
[0029]
A seat 58 is formed at the edge of the opening 57 of the frame body portion 56, and a mask or a low-pass filter (not shown) is engaged with the seat 58.
[0030]
Next, the operation of the image sensor holding structure configured as described above will be described.
[0031]
The pressing pieces 60, 62, and 64 shown in FIGS. 3 to 5 are formed longer than the pressing piece 3 shown in FIGS. 17 and 18 and have sufficient springiness. That is, since the pressing piece 3 shown in FIGS. 17 and 18 is formed in the thickness direction of the solid-state image sensor unit 1, it can be formed longer than the thickness of the solid-state image sensor unit 1. 5 are formed along the sides 54c and 54e opposite to the reference sides 54b and 54d of the solid-state image sensor unit 54, so that the width of the solid-state image sensor unit 54 is fully filled. It can be formed long using. Since the long pressing pieces 60, 62, and 64 have sufficient springiness, they can be elastically deformed flexibly. Therefore, it is possible to prevent the pressing pieces 60, 62, and 64 from being sufficiently elastically deformed when the solid-state imaging element unit 54 is inserted, and the solid-state imaging element unit 54, the frame body portion 56, and the pressing pieces 60, 62, and 64 to be scraped. Further, it is possible to prevent the solid-state imaging element unit 54 from being inserted up to the optical axis direction reference plane 56a of the frame body portion 56 and floating from the optical axis direction reference plane 56a.
[0032]
Further, since the spring properties of the pressing pieces 60, 62, 64 are improved, as a result, the material of the pressing pieces 60, 62, 64, that is, the material of the fixed cylinder 24 can be changed to a harder material. Thereby, the fixed cylinder 24 can be reduced in size while maintaining the strength of the fixed cylinder 24.
[0033]
Moreover, since the spring property of the pressing pieces 60, 62, 64 can be obtained regardless of the thickness of the frame body portion 56, the frame body portion 56 can be made thin. Thereby, the frame part 56 can be made small and the fixed cylinder 24 can be reduced in size.
[0034]
Next, a second embodiment of the solid-state image sensor unit holding device according to the present invention will be described.
[0035]
As shown in FIG. 6, a taper 66a is formed in the solid-state image sensor unit 66 of the second embodiment. The solid-state image sensor unit 66 is fitted into a frame body portion 68 shown in FIGS. The frame body portion 68 includes side walls 68b and 68d serving as holding reference portions, and an optical direction reference surface 68a. The pressing piece 70 extends from the side wall 68d and is formed along the side wall 68e. The pressing piece 70 is formed such that the tip thereof presses the taper 66 a of the solid-state image sensor unit 66. The taper 66a is formed so as to be inclined with respect to all of the optical direction reference surface 68a, the side wall 68b, and the side wall 68d. Therefore, when the pressing piece 70 presses the taper 66a, the solid-state imaging device 66 is pressed and held on the optical axis direction reference surface 56a, the side wall 56b, and the side wall 56d side.
[0036]
As described above, the solid-state image sensor unit holding device according to the second embodiment can position the solid-state image sensor unit 66 in the optical axis direction and in the direction orthogonal to the optical axis by one pressing piece 70.
[0037]
In the second embodiment, the taper 66a is formed at the apex portion of the solid-state image sensor unit 66, but the present invention is not limited to this. For example, as shown in FIG. 9, a taper 74 a may be formed at an intermediate position in the thickness direction of the solid-state image sensor unit 74. When the taper 74a formed in this way is pressed by the pressing piece 70, the solid-state imaging device unit 74 is pressed at a position closer to the optical axis direction reference surface 68a, and thus is stable.
[0038]
Further, as shown in FIG. 10, a taper 76 a may be formed at an intermediate position in the width direction of the solid-state image sensor unit 76. When the taper 76a formed in this way is pressed by the pressing piece 70, the solid-state imaging device unit 76 is pressed at a position closer to the side wall 68d, and thus is stable.
[0039]
In the case of the solid-state imaging element unit 76 described above, the pressing piece 78 may protrude from the side wall 68c, as shown in FIG. Accordingly, the taper 76a can be formed on the side wall 68d side while ensuring the length of the pressing piece 78.
[0040]
Further, as shown in FIGS. 12 and 13, tapers 81 a and 81 b may be formed by forming a V-shaped groove 81 in the solid-state imaging device unit 80. The V-shaped groove 81 is provided at an intermediate position in the width direction of the solid-state image sensor unit 80, and is formed so as to gradually increase toward the side wall 68e. On the other hand, the pressing piece 78 is formed so as to press the central portion of the groove 81, that is, press the taper 81a and the taper 81b simultaneously. When the pressing piece 78 presses the groove 81 in this way, the solid-state image sensor unit 80 is pressed against the optical direction reference plane (not shown) and simultaneously pressed in three directions toward the side walls 68b, 68c, 68d. Is done. Thereby, the solid-state image sensor unit 80 is pressed and held against the side wall 68b while being positioned in a direction parallel to the side wall 68b.
[0041]
Next, a third embodiment of the solid-state image sensor unit holding device according to the present invention will be described.
[0042]
As shown in FIGS. 14 and 15, the frame body portion 82 of the third embodiment includes side walls 82b and 82d serving as holding reference portions and an optical direction reference surface 82a, and a pressing piece is provided on the side wall 82d. 84 protrudes. The pressing piece 84 is formed along the side wall 82e, and a taper 84a is formed at the tip thereof. The taper 84a is formed so as to be inclined on all of the optical axis direction reference surface 82a, the side wall 82b, and the side wall 82d, and presses the apex of the solid-state image sensor unit 54. As a result, the solid-state image sensor unit 54 is pressed and biased toward the optical axis direction reference surface 82a, the side wall 82b, and the side wall 82d.
[0043]
As described above, according to the third embodiment, it is possible to position the solid-state imaging device unit 54 in the direction of the optical axis 30 (see FIG. 2) and in the direction orthogonal to the optical axis 30 by one pressing piece 84. Further, according to the third embodiment, it is not necessary to form a taper on the solid-state image sensor unit 54.
[0044]
Note that the number of the tapers 84a of the pressing piece 84 that presses and biases the solid-state imaging element unit 54 may be plural. For example, as shown in FIG. 16, two tapers 86a and 88a may be provided. The taper 86a is provided at the tip of the pressing piece 86 and presses the solid-state image sensor unit 54 toward the optical axis direction reference surface 82a, the side wall 82b, and the side wall 82d. The taper 88a is formed at the tip of the pressing piece 88 and presses toward the optical axis direction reference surface 82a, the side wall 82b, and the side wall 82c. The pressing piece 86 and the pressing piece 88 extend from the center position of the side wall 82e and are formed along the side wall 82e. The solid-state image sensor unit 54 is pressed and held by the side wall 86b while being positioned in a direction parallel to the side wall 86b by being pressed by the two tapers 86a and 88a.
[0045]
【The invention's effect】
As described above, according to the solid-state image sensor unit holding device according to the present invention, the pressing piece for pressing and urging the solid-state image sensor unit is formed along the side opposite to the reference side of the solid-state image sensor unit. By forming the pressing piece long, the spring property of the pressing piece can be sufficiently obtained, and the solid-state imaging device unit can be securely held.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a perspective view showing an electronic still camera to which a solid-state image sensor unit holding device according to the present invention is applied. FIG. 2 is a cross-sectional view showing the structure of a lens device shown in FIG. FIG. 4 is a front view of the solid-state image sensor unit holding device from which the solid-state image sensor unit is removed. FIG. 5 is a side sectional view of the solid-state image sensor unit holding device shown in FIG. 6 is a perspective view showing a solid-state image sensor unit according to the second embodiment. FIG. 7 is a front view showing a solid-state image sensor unit holding device according to the second embodiment. FIG. FIG. 9 is a side cross-sectional view of the solid-state image sensor unit holding device along the line. FIG. 9 is a side cross-sectional view of the solid-state image sensor unit holding device provided with a taper at a position different from FIG. Solid-state image sensor unit FIG. 11 is a front view of a solid-state image sensor unit holding device provided with a pressing piece on a side wall different from that in FIG. 10. FIG. 12 is a front view of a solid-state image sensor unit holding device provided with a taper having a shape different from that in FIG. FIG. 13 is a perspective view of the solid-state image sensor unit shown in FIG. 12. FIG. 14 is a front cross-sectional view showing the solid-state image sensor unit holding device of the third embodiment. FIG. 16 is a front sectional view showing a solid-state image sensor unit holding device different from FIG. 14. FIG. 17 is a side sectional view showing a conventional solid-state image sensor unit holding device. 18] Front view showing a conventional solid-state image sensor unit holding device [Explanation of symbols]
24 ... fixed cylinder, 54, 66, 74, 76, 80 ... solid-state imaging device unit, 56, 68, 82 ... frame body part, 56a, 68a, 82a ... optical direction reference plane, 56b to 56e, 68b to 68e, 82b -82e ... sidewall, 60, 62, 64, 70, 78, 84, 86, 88 ... pressing piece, 66a, 74a, 76a, 81a, 81b, 84a, 86a, 88a ... taper, 101 ... electronic still camera, 102 ... Lens device

Claims (1)

枠体内に固体撮像素子ユニットを保持する固体撮像素子ユニット保持装置において、
前記枠体の少なくとも一内壁に保持用基準部となる側壁を形成し、
側壁に当接する固体撮像素子ユニットの基準辺と反対側の辺に沿って、前記側壁に前記固体撮像素子ユニットを押圧付勢する押圧片を、前記枠体と一体的に形成し
前記枠体に光軸と直交する光軸方向基準面を形成し、
前記固体撮像素子の前記押圧片と当接する部分、又は、前記押圧片の前記固体撮像素子ユニットと当接する部分の少なくともいずれか一方に、前記光軸方向基準面及び前記側壁に対して傾斜するテーパ面を形成し、
該テーパ面を介して前記押圧片が前記固体撮像素子ユニットを前記光軸方向基準面及び前記側壁に押圧付勢することにより、前記固体撮像素子ユニットを位置決め保持することを特徴とする固体撮像素子ユニット保持装置。
In the solid-state image sensor unit holding device that holds the solid-state image sensor unit in the frame,
Forming a side wall serving as a holding reference portion on at least one inner wall of the frame;
Along the reference edge and the opposite edge abutting the solid-state imaging device unit to the side walls, wherein a pressing piece which presses and biases the solid-state image pickup device unit, integrally formed with the frame body to said side wall,
An optical axis direction reference plane perpendicular to the optical axis is formed on the frame,
A taper that is inclined with respect to the reference plane in the optical axis direction and the side wall on at least one of the portion of the solid-state image sensor that contacts the pressing piece and the portion of the pressing piece that contacts the solid-state imaging device unit. Forming a surface,
The solid-state image pickup device is characterized in that the solid-state image pickup device unit is positioned and held by the pressing piece pressing and urging the solid-state image pickup device unit to the optical axis direction reference plane and the side wall through the tapered surface. Unit holding device.
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