JP5143643B2 - Lens drive device - Google Patents

Lens drive device Download PDF

Info

Publication number
JP5143643B2
JP5143643B2 JP2008171376A JP2008171376A JP5143643B2 JP 5143643 B2 JP5143643 B2 JP 5143643B2 JP 2008171376 A JP2008171376 A JP 2008171376A JP 2008171376 A JP2008171376 A JP 2008171376A JP 5143643 B2 JP5143643 B2 JP 5143643B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
spring member
spring
optical axis
lens
constant
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2008171376A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2010008947A (en
Inventor
大輔 樋口
猛 須江
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nidec Sankyo Corp
Original Assignee
Nidec Sankyo Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nidec Sankyo Corp filed Critical Nidec Sankyo Corp
Priority to JP2008171376A priority Critical patent/JP5143643B2/en
Publication of JP2010008947A publication Critical patent/JP2010008947A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5143643B2 publication Critical patent/JP5143643B2/en
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Description

本発明は、レンズを備えた移動体と支持体との間にレンズ駆動機構およびバネ部材が配置されたレンズ駆動装置に関するものである。   The present invention relates to a lens driving device in which a lens driving mechanism and a spring member are disposed between a moving body having a lens and a support.

カメラ付き携帯電話機やデジタルカメラなどに搭載されたカメラは、支持体と、レンズを備えた移動体と、この移動体をレンズ光軸方向に磁気駆動するレンズ駆動機構とを備えたレンズ駆動装置を有している。また、かかるレンズ駆動装置では、支持体と移動体との間にバネ部材が配置されており、かかるバネ部材は、移動体の駆動を補助する機能を担っている。ここで、バネ部材としては、レンズ光軸方向における撮像素子側に配置された第1バネ部材と、第1バネ部材に対して被写体側に配置された第2バネ部材とが用いられ、かかる第1バネ部材と第2バネ部材としては、基本的な構成が同一で、レンズ光軸方向における縦バネ定数、およびレンズ光軸方向に直交する方向における横バネ定数が各々、同一のバネ部材が用いられている(特許文献1参照)。
特開2006−201525号公報
A camera mounted on a mobile phone with a camera, a digital camera, or the like includes a lens driving device including a support, a moving body including a lens, and a lens driving mechanism that magnetically drives the moving body in the lens optical axis direction. Have. Further, in such a lens driving device, a spring member is disposed between the support and the moving body, and the spring member has a function of assisting the driving of the moving body. Here, as the spring member, a first spring member disposed on the imaging element side in the lens optical axis direction and a second spring member disposed on the subject side with respect to the first spring member are used. The first spring member and the second spring member have the same basic configuration, and the same spring member is used for the longitudinal spring constant in the lens optical axis direction and the lateral spring constant in the direction orthogonal to the lens optical axis direction. (See Patent Document 1).
JP 2006-201525 A

このようなレンズ駆動装置に用いられる第1バネ部材および第2バネ部材には、縦バネ定数としてはレンズ光軸方向の広い変形範囲においてバネ定数が一定であることが求められるとともに、横バネ定数が大きいことが求められるが、かかる要求の双方を1種類のバネ部材で満たすことは困難である。例えば、図3(a)に示すように、支持体に連結される支持体側連結部249と、移動体に連結される移動体側連結部248との間でアーム部241が円弧状に延在している第1タイプのバネ部材240は、横バネ定数が大きいため、レンズ光軸に対して直交する方向にブレないように移動体を支持できるという利点があるが、レンズ光軸方向の広い変形範囲にわたって縦バネ定数を一定にしようにもアーム部241をこれ以上延長するのは困難である。これに対して、図5(a)に示すように、支持体に連結される支持体側連結部349と、移動体に連結される移動体側連結部348との間でアーム部341が複数個所で蛇行している第2タイプのバネ部材340は、アーム部341が蛇行している分、周方向の狭い範囲内にアーム部341を配置しても、レンズ光軸方向の広い変形範囲にわたって縦バネ定数が一定であるが、横バネ定数が小さいため、レンズ光軸に対して直交する方向にブレないように移動体を支持するのが困難である。   The first spring member and the second spring member used in such a lens driving device are required to have a constant spring constant over a wide deformation range in the lens optical axis direction as a longitudinal spring constant, and a lateral spring constant. However, it is difficult to satisfy both of these requirements with one type of spring member. For example, as shown in FIG. 3A, the arm portion 241 extends in an arc shape between a support body side connection portion 249 connected to the support body and a mobile body side connection portion 248 connected to the mobile body. Since the first type spring member 240 has a large transverse spring constant, there is an advantage that the moving body can be supported so as not to move in a direction orthogonal to the lens optical axis. It is difficult to extend the arm portion 241 any more in order to make the longitudinal spring constant constant over the range. On the other hand, as shown in FIG. 5 (a), there are a plurality of arm portions 341 between a support body side connection portion 349 connected to the support body and a mobile body side connection portion 348 connected to the mobile body. The meandering second type spring member 340 has a longitudinal spring over a wide deformation range in the lens optical axis direction even if the arm portion 341 is disposed within a narrow range in the circumferential direction because the arm portion 341 is meandering. Although the constant is constant, since the lateral spring constant is small, it is difficult to support the moving body so as not to shake in the direction orthogonal to the lens optical axis.

以上の問題点に鑑みて、本発明の課題は、2つのバネ部材を用いていることを最大限利用して、移動体をレンズ光軸方向に好適に磁気駆動することのできるレンズ駆動装置を提供することにある。   In view of the above problems, an object of the present invention is to provide a lens driving device capable of suitably magnetically driving a moving body in the lens optical axis direction by making the best use of two spring members. It is to provide.

以上のような課題を解決するために、本発明では、支持体と、レンズを備えた移動体と、該移動体をレンズ光軸方向に磁気駆動するレンズ駆動機構と、前記支持体と前記移動体との間に接続されたバネ部材と、を有するレンズ駆動装置において、前記バネ部材として、レンズ光軸方向における撮像素子側に配置された第1バネ部材と、当該第1バネ部材に対して被写体側に配置された第2バネ部材とを備え、前記第1バネ部材と前記第2バネ部材とは、少なくとも、前記レンズ光軸方向に直交する方向における横バネ定数が相違し、前記移動体は、該移動体のレンズ光軸方向における中心位置よりもレンズ光軸方向の一方に偏った位置に重心が位置し、前記第1バネ部材および前記第2バネ部材のうち、前記レンズ光軸方向において前記重心に近い一方のバネ部材の横バネ定数は、前記レンズ光軸方向において前記重心から遠い他方のバネ部材の横バネ定数より大きく、前記他方のバネ部材は、前記一方のバネ部材より、前記レンズ光軸方向における縦バネ定数が当該レンズ光軸方向において一定である範囲が広いことを特徴とする。 In order to solve the above problems, in the present invention, a support body, a moving body provided with a lens, a lens driving mechanism that magnetically drives the moving body in the lens optical axis direction, the support body, and the movement And a spring member connected between the body and the first spring member disposed on the image sensor side in the lens optical axis direction as the spring member, and the first spring member. A second spring member disposed on the subject side, wherein the first spring member and the second spring member have at least different lateral spring constants in a direction orthogonal to the lens optical axis direction, and the moving body The center of gravity is located at a position biased to one side in the lens optical axis direction with respect to the center position in the lens optical axis direction of the movable body, and of the first spring member and the second spring member, in the lens optical axis direction At the center of gravity A lateral spring constant of one of the near spring members is larger than a lateral spring constant of the other spring member far from the center of gravity in the lens optical axis direction, and the other spring member is more than the lens optical axis than the one spring member. The range in which the longitudinal spring constant in the direction is constant in the optical axis direction of the lens is wide .

すなわち、本発明では、2つのバネ部材を用いていることに着目し、かかる2つのバネ部材を異なる構成とすることにより、バネ部材に求められる要求に対応することに特徴を有している。このため、1種類のバネ部材では満たすことができなかった要求、例えば、横バネ定数が大きいことという要求と、レンズ光軸方向における広い範囲にわたって縦バネ定数が一定にあるという要求とを満たすことができる。従って、十分なレベルの横バネ定数を実現することにより光軸に対して直交する方向のブレ(横方向のブレ)を防止できるとともに、レンズ光軸方向の広い変位範囲にわたって縦バネ定数を一定にすることができる。それ故、本発明によれば、レンズ駆動機構によって移動体を磁気駆動する場合でも、光軸に対して直交する方向のブレを発生させることなく、移動体のレンズ光軸方向の位置を高い精度で制御することができる。   That is, the present invention focuses on the use of two spring members and is characterized by meeting the demands required of the spring members by configuring the two spring members differently. For this reason, the requirements that cannot be satisfied by one type of spring member, for example, the requirement that the lateral spring constant is large, and the requirement that the longitudinal spring constant is constant over a wide range in the lens optical axis direction are satisfied. Can do. Therefore, by realizing a sufficient level of lateral spring constant, it is possible to prevent blurring in the direction orthogonal to the optical axis (lateral blurring) and to make the vertical spring constant constant over a wide displacement range in the lens optical axis direction. can do. Therefore, according to the present invention, even when the moving body is magnetically driven by the lens driving mechanism, the position of the moving body in the lens optical axis direction is highly accurate without causing blurring in the direction orthogonal to the optical axis. Can be controlled.

また、第1バネ部材および第2バネ部材のうち、重心に近い方のバネ部材の横バネ定数は、重心から遠い方のバネ部材の横バネ定数より大きい。このため、移動体のうち、重心が位置する側を、横バネ定数の大きなバネ部材で支持するので、レンズの横方向の位置ずれを確実に防止することができる。 Further, the lateral spring constant of the spring member closer to the center of gravity of the first spring member and the second spring member is larger than the lateral spring constant of the spring member farther from the center of gravity. For this reason, since the side where the center of gravity is located in the moving body is supported by the spring member having a large lateral spring constant, it is possible to reliably prevent the lateral displacement of the lens.

本発明において、前記移動体は、該移動体のレンズ光軸方向における中心位置よりも前記撮像素子が位置する側に重心を備える構成を採用でき、この場合、前記第1バネ部材の横バネ定数は、前記第2バネ部材の横バネ定数より大きく、前記第2バネ部材は、前記第1バネ部材より、前記レンズ光軸方向において縦バネ定数が一定である範囲が広いことが好ましい。このように構成すると、移動体のうち、重心が位置する撮像素子側を、横バネ定数の大きな第1バネ部材で支持するので、移動体の横方向の位置ずれを確実に防止することができる。 In the present invention, the moving body may be configured to have a center of gravity on the side where the imaging element is located with respect to a center position in the lens optical axis direction of the moving body. In this case, a lateral spring constant of the first spring member Is larger than the lateral spring constant of the second spring member, and the second spring member preferably has a wider range in which the longitudinal spring constant is constant in the lens optical axis direction than the first spring member . If comprised in this way, since the image pick-up element side in which a gravity center is located among a moving body is supported by the 1st spring member with a large transverse spring constant, the position shift of the moving body in the horizontal direction can be prevented reliably. .

本発明において、前記第1バネ部材および前記第2バネ部材は各々、前記支持体に連結される支持体側連結部と、前記移動体に連結される移動体側連結部と、前記支持体側連結部と前記移動体側連結部との間で延在するアーム部とを備え、前記第1バネ部材と前記第2バネ部材とは前記アームの形成パターン(アーム部の長さ、形状、延在する方向等)が相違する構成を採用することができる。   In the present invention, each of the first spring member and the second spring member includes a support body side connection portion connected to the support body, a mobile body side connection portion connected to the mobile body, and the support body side connection portion. An arm portion extending between the movable body side connecting portion, and the first spring member and the second spring member are formed with the formation pattern of the arm (length, shape, extending direction, etc. of the arm portion). ) Can be adopted.

本発明において、前記第1バネ部材および前記第2バネ部材のうち、横バネ定数が大きい方のバネ部材では前記アーム部が円弧形状をもって周方向に延在し、横バネ定数が小さい方のバネ部材では、前記アーム部が複数個所で蛇行しながら周方向に延在している構成を採用することができる。   In the present invention, among the first spring member and the second spring member, in the spring member having the larger lateral spring constant, the arm portion extends in the circumferential direction with an arc shape, and the spring having the smaller lateral spring constant. The member can employ a configuration in which the arm portion extends in the circumferential direction while meandering at a plurality of locations.

本発明において、前記第1バネ部材および前記第2バネ部材のうち、横バネ定数が小さい方のバネ部材では、前記移動体側連結部より半径方向外側の少なくとも一箇所に、所定の角度範囲にわたって前記支持体側連結部および前記アームが存在しない空隙を備えていることが好ましい。このように構成すると、空隙を利用して、レンズ駆動機構に用いたコイルの端部を絡げるための突起や、移動体の傾きなどを防止するための突起などを配置することができる。   In the present invention, of the first spring member and the second spring member, the spring member having the smaller lateral spring constant has a predetermined angular range at least at one location radially outward from the movable body side connecting portion. It is preferable that the support-side connecting portion and the arm have no gap. If comprised in this way, the processus | protrusion for winding the edge part of the coil used for the lens drive mechanism, the protrusion for preventing the inclination of a moving body, etc. can be arrange | positioned using a space | gap.

本発明では、2つのバネ部材を用いていることに着目し、かかる2つのバネ部材を異なる構成とすることにより、バネ部材に求められる要求に対応することに特徴を有している。このため、1種類のバネ部材では満たすことができなかった要求、例えば、横バネ定数が大きいことという要求と、レンズ光軸方向における広い範囲にわたって縦バネ定数が一定にあるという要求とを満たすことができる。従って、十分なレベルの横バネ定数を実現することにより、光軸に対して直交する方向のブレ(横方向のブレ)を防止できるとともに、レンズ光軸方向の広い変位範囲にわたって縦バネ定数を一定にすることができる。それ故、本発明によれば、レンズ駆動機構によって移動体を磁気駆動する場合でも、光軸に対して直交する方向のブレを発生させることなく、移動体のレンズ光軸方向の位置を高い精度で制御することができる。   The present invention pays attention to the use of two spring members and is characterized in that the two spring members are configured differently to meet the demands required for the spring members. For this reason, the requirements that cannot be satisfied by one type of spring member, for example, the requirement that the lateral spring constant is large, and the requirement that the longitudinal spring constant is constant over a wide range in the lens optical axis direction are satisfied. Can do. Therefore, by realizing a sufficient level of lateral spring constant, it is possible to prevent blurring in the direction perpendicular to the optical axis (lateral blurring) and to maintain a constant vertical spring constant over a wide displacement range in the lens optical axis direction. Can be. Therefore, according to the present invention, even when the moving body is magnetically driven by the lens driving mechanism, the position of the moving body in the lens optical axis direction is highly accurate without causing blurring in the direction orthogonal to the optical axis. Can be controlled.

以下、本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、以下に説明するレンズ駆動装置は、カメラ付き携帯電話機の他にも、様々な電子機器に取り付けることが可能である。例えば、薄型のデジタルカメラ、PHS、PDA、バーコードリーダ、監視カメラ、車の背後確認用カメラ、光学的認証機能を有するドア等に用いることができる。   The best mode for carrying out the present invention will be described below with reference to the drawings. The lens driving device described below can be attached to various electronic devices in addition to the camera-equipped mobile phone. For example, it can be used for a thin digital camera, PHS, PDA, bar code reader, surveillance camera, camera for checking the back of a car, a door having an optical authentication function, and the like.

[実施の形態1]
(レンズ駆動装置の全体構成)
図1(a)、(b)は各々、本発明の実施の形態1に係るレンズ駆動装置を斜め上方からみた外観図、および分解斜視図である。図2は、図1に示すレンズ駆動装置1の動作を模式的に示す説明図である。なお、図2の左半分は、スリーブ13が無限遠の位置(通常撮影位置)にあるときの図を示しており、図2の右半分は、スリーブ13がマクロ位置(接写撮影位置)にあるときの図を示している。
[Embodiment 1]
(Entire configuration of lens driving device)
FIGS. 1A and 1B are an external view and an exploded perspective view, respectively, of the lens driving device according to Embodiment 1 of the present invention viewed obliquely from above. FIG. 2 is an explanatory diagram schematically showing the operation of the lens driving device 1 shown in FIG. The left half of FIG. 2 shows a view when the sleeve 13 is at an infinite position (normal photographing position), and the right half of FIG. 2 is that the sleeve 13 is at a macro position (close-up photographing position). Figure shows when.

図1(a)、(b)および図2において、本形態のレンズ駆動装置1は、カメラ付き携帯電話機などに用いられる薄型カメラにおいて、例えば3枚のレンズ121を光軸方向に沿って被写体(物体側)に近づくA方向(前側)、および被写体とは反対側(像側)に近づくB方向(後側)の双方向に移動させるためのものであり、略直方体形状を有している。レンズ駆動装置1は、概ね、1枚乃至複数枚のレンズ121および固定絞りを内側に備えた円筒状のレンズホルダ12を有する移動体3と、この移動体3を光軸方向に沿って移動させるレンズ駆動機構5と、レンズ駆動機構5および移動体3などが搭載された支持体2とを有している。移動体3は、円筒状のスリーブ13を備えており、その内側に円筒状のレンズホルダ12が固着されている。従って、移動体3の外形形状はスリーブ13によって規定され、略円柱形状を備えている。   1A, 1B, and 2, the lens driving device 1 according to the present embodiment is a thin camera used for a camera-equipped mobile phone or the like. It has a substantially rectangular parallelepiped shape for moving in both directions, the A direction (front side) approaching the object side and the B direction (rear side) approaching the opposite side (image side) from the subject. The lens driving device 1 generally has a moving body 3 having a cylindrical lens holder 12 having one or more lenses 121 and a fixed diaphragm inside, and moves the moving body 3 along the optical axis direction. It has a lens driving mechanism 5 and a support 2 on which the lens driving mechanism 5 and the moving body 3 are mounted. The moving body 3 includes a cylindrical sleeve 13, and a cylindrical lens holder 12 is fixed to the inside thereof. Therefore, the outer shape of the moving body 3 is defined by the sleeve 13 and has a substantially cylindrical shape.

ここで、移動体3は、移動体3の光軸X方向における中心位置よりも光軸方向の一方、本形態では、被写体側に偏った位置にレンズ121を備えている。このため、移動体3は、移動体3の光軸X方向における中心位置よりもレンズ光軸方向の一方、本形態では、被写体側に偏った位置に重心が位置している。   Here, the moving body 3 includes a lens 121 at one position in the optical axis direction relative to the center position of the moving body 3 in the optical axis X direction. For this reason, the moving body 3 has a center of gravity located at a position that is biased toward the subject side in the lens optical axis direction rather than the center position of the moving body 3 in the optical axis X direction.

支持体2は、像側で撮像素子(図示せず)を保持するための矩形のホルダ19と、被写体側に位置する箱状のヨーク18とスペーサ11とを備えており、ヨーク18およびスペーサ11の中央には、被写体からの光をレンズ121に取り込むための円形の入射窓110、180が各々形成されている。ヨーク18は、鋼板などの強磁性板からなり、後述するように、マグネット17とともに、スリーブ13に保持された駆動コイル30に鎖交磁界を発生させる鎖交磁界発生体4を構成している。   The support 2 includes a rectangular holder 19 for holding an image pickup device (not shown) on the image side, a box-shaped yoke 18 and a spacer 11 located on the subject side, and the yoke 18 and the spacer 11. Are formed with circular incident windows 110 and 180 for taking light from the subject into the lens 121. The yoke 18 is made of a ferromagnetic plate such as a steel plate, and constitutes a linkage magnetic field generator 4 that generates a linkage magnetic field in the drive coil 30 held by the sleeve 13 together with the magnet 17 as will be described later.

レンズ駆動機構5は、スリーブ13の外周面に巻回された駆動コイル30と、駆動コイル30に鎖交磁界を発生させる鎖交磁界発生体4とを備え、駆動コイル30および鎖交磁界発生体4により磁気駆動機構5aが構成されている。鎖交磁界発生体4は、駆動コイル30に対して外周側で対向する4つのマグネット17を備えている。また、ヨーク18もレンズ駆動機構の構成要素として用いられている。   The lens driving mechanism 5 includes a drive coil 30 wound around the outer peripheral surface of the sleeve 13 and a linkage magnetic field generator 4 that generates a linkage magnetic field in the drive coil 30. The drive coil 30 and the linkage magnetic field generator 4 constitutes a magnetic drive mechanism 5a. The interlinkage magnetic field generator 4 includes four magnets 17 that face the drive coil 30 on the outer peripheral side. The yoke 18 is also used as a component of the lens driving mechanism.

ヨーク18は、駆動コイル30の側面側および上面側を覆うような箱形状を有しており、マグネット17と駆動コイル30との間に構成される磁路からの漏れ磁束を少なくすることができ、スリーブ13の移動量と、駆動コイル30に流す電流との間のリニアリティを向上させることができる。ヨーク18において、対向する一対の側面部181は平面状に形成され、他方の対向する一対の側面部182は、両端部182aが内側に凹んでいる分、中央には外側に段差状に突出する凸部182bが形成されている。   The yoke 18 has a box shape that covers the side surface and the upper surface of the drive coil 30, and can reduce leakage magnetic flux from a magnetic path formed between the magnet 17 and the drive coil 30. The linearity between the amount of movement of the sleeve 13 and the current passed through the drive coil 30 can be improved. In the yoke 18, the pair of side surfaces 181 facing each other is formed in a flat shape, and the other pair of side surfaces 182 facing each other protrudes outwardly in a stepped manner at the center because both ends 182 a are recessed inward. A convex portion 182b is formed.

本形態において、4つのマグネット17は各々、略三角柱形状を備えており、ヨーク18の内周面のうち、4つの角部分に周方向で離間した状態で固定されている。4つのマグネット17はいずれも光軸方向において2分割されており、いずれにおいても内面と外面とが異なる極に着磁されている。また、4つのマグネット17では、例えば、上半分では内面がN極に着磁され、外面がS極に着磁され、下半分では、内面がS極に着磁され、外面がN極に着磁されている。従って、駆動コイル30は、マグネット17の上半分と下半分に対応して2分割されており、2分割された駆動コイルの巻回方向は反対である。このように、マグネット17を四隅に分割して配置すれば、ヨーク18の辺部の中央部分において、ヨーク18とスリーブ13との隙間が狭くなっている場合でも、マグネット17に薄い部分が発生することを防止でき、マグネット17の強度を高めることができるとともに、移動体3に搭載された駆動コイル30に対して、効率よくマグネット17の磁気力を作用させることができる。また、移動体3とヨーク18との間の四隅の空間を、マグネット17の配置スペースとして有効利用することにより、レンズ駆動装置1全体の小型化を図ることができる。   In this embodiment, each of the four magnets 17 has a substantially triangular prism shape, and is fixed to the four corners of the inner peripheral surface of the yoke 18 in a state of being separated in the circumferential direction. Each of the four magnets 17 is divided into two in the optical axis direction, and in any case, the inner surface and the outer surface are magnetized to different poles. In the four magnets 17, for example, the inner surface is magnetized to the N pole in the upper half, the outer surface is magnetized to the S pole, and the inner surface is magnetized to the S pole in the lower half, and the outer surface is magnetized to the N pole. It is magnetized. Therefore, the drive coil 30 is divided into two corresponding to the upper half and the lower half of the magnet 17, and the winding direction of the divided drive coil is opposite. As described above, if the magnet 17 is divided into four corners, a thin portion is generated in the magnet 17 even when the gap between the yoke 18 and the sleeve 13 is narrow in the central portion of the side portion of the yoke 18. This can be prevented, the strength of the magnet 17 can be increased, and the magnetic force of the magnet 17 can be efficiently applied to the drive coil 30 mounted on the moving body 3. In addition, by effectively using the four corner spaces between the moving body 3 and the yoke 18 as the arrangement space for the magnets 17, the entire lens driving device 1 can be reduced in size.

レンズ駆動機構5は、さらに、ホルダ19とスリーブ13との間、およびスペーサ11とスリーブ13との間の各々に、支持体2および移動体3に接続された第1バネ部材14xおよび第2バネ部材14yを備えている。第1バネ部材14xおよび第2バネ部材14yはいずれも、ベリリウム銅やSUS系鋼材などといった金属製であり、所定厚の薄板に対するプレス加工、あるいはフォトリソグラフィ技術を用いたエッチング加工により形成したものである。   The lens driving mechanism 5 further includes a first spring member 14x and a second spring connected to the support 2 and the movable body 3 between the holder 19 and the sleeve 13 and between the spacer 11 and the sleeve 13, respectively. A member 14y is provided. Each of the first spring member 14x and the second spring member 14y is made of metal such as beryllium copper or SUS steel, and is formed by pressing a thin plate having a predetermined thickness or etching using a photolithography technique. is there.

第1バネ部材14xおよび第2バネ部材14yの詳細な構成は後述するが、第1バネ部材14xは、ホルダ19およびスリーブ13に連結されており、移動体3をレンズ光軸に沿って移動可能に支持体2に支持された状態とする。また、第2バネ部材14yは、スペーサ11およびスリーブ13に連結されており、移動体3をレンズ光軸に沿って移動可能に支持体2に支持された状態とする。   Although detailed configurations of the first spring member 14x and the second spring member 14y will be described later, the first spring member 14x is connected to the holder 19 and the sleeve 13, and the movable body 3 can be moved along the lens optical axis. It is set as the state supported by the support body 2. The second spring member 14y is connected to the spacer 11 and the sleeve 13, and the movable body 3 is supported by the support body 2 so as to be movable along the lens optical axis.

また、第1バネ部材14xおよび第2バネ部材14yのうち、ホルダ19側に配置された第1バネ部材14xは、バネ片14a、14bに2分割されており、駆動コイル30の2本の端末、巻き始め端部および巻き終わり端部は各々、バネ片14a、14bに接続される。その際、駆動コイル30の2本の端末のうち、被写体側の端末は、スリーブ13の外周面に形成された溝(図示せず)を通ることにより、駆動コイル30の下を潜ってバネ片14aまで引き回されている。また、第1バネ部材14xにおいて、バネ片14a、14bには各々、端子14cが形成されており、第1バネ部材14x(バネ片14a、14b)は駆動コイル30に対する給電部材としても機能する。   Of the first spring member 14x and the second spring member 14y, the first spring member 14x disposed on the holder 19 side is divided into two spring pieces 14a and 14b, and two terminals of the drive coil 30 are provided. The winding start end and the winding end end are connected to the spring pieces 14a and 14b, respectively. At that time, of the two terminals of the drive coil 30, the object-side terminal passes under a groove (not shown) formed on the outer peripheral surface of the sleeve 13, and then dive under the drive coil 30 and spring pieces. It is routed to 14a. In the first spring member 14x, the spring pieces 14a and 14b are each formed with a terminal 14c, and the first spring member 14x (spring pieces 14a and 14b) also functions as a power supply member for the drive coil 30.

本形態において、レンズ駆動機構5は、さらに、スリーブ13の上端に保持されたリング状の磁性片130を備えており、このような磁性片130は、マグネット17との間に作用する吸引力により移動体3に対して光軸方向の付勢力を印加する。このため、移動体3が無通電時に自重で変位することを防止することができるため、移動体3に所望の姿勢を維持させ、さらに耐衝撃性を向上させることが可能である。また、磁性片130は、一種のバックヨークとして作用し、マグネット17と駆動コイル30との間に構成される磁路からの漏れ磁束を少なくすることができる。なお、磁性片としては、棒状の磁性体が用いられることもある。   In this embodiment, the lens driving mechanism 5 further includes a ring-shaped magnetic piece 130 held at the upper end of the sleeve 13, and the magnetic piece 130 is attracted by the attractive force acting between the magnet 17. An urging force in the optical axis direction is applied to the moving body 3. For this reason, since it is possible to prevent the mobile body 3 from being displaced by its own weight when no current is applied, it is possible to maintain the mobile body 3 in a desired posture and to further improve the impact resistance. Further, the magnetic piece 130 acts as a kind of back yoke, and can reduce the leakage magnetic flux from the magnetic path formed between the magnet 17 and the drive coil 30. In addition, as a magnetic piece, a rod-shaped magnetic body may be used.

スペーサ11は、ヨーク18の天板部185の内面に取り付けられるとともに、中央には入射窓110が形成された板部115を有している。板部115の四隅には、被写体側とは反対側に突き出た小突起112が形成されている。   The spacer 11 is attached to the inner surface of the top plate portion 185 of the yoke 18 and has a plate portion 115 in which an incident window 110 is formed at the center. Small protrusions 112 are formed at the four corners of the plate portion 115 so as to protrude to the opposite side to the subject side.

また、ホルダ19には、その四隅に、被写体側に延びる小突起192が形成されている。ホルダ19の小突起192およびスペーサ11の小突起112は、第1バネ部材14xおよび第2バネ部材14yを各々、支持体2に接続する際に用いられる。   In addition, the holder 19 has small protrusions 192 extending toward the subject at the four corners. The small protrusion 192 of the holder 19 and the small protrusion 112 of the spacer 11 are used when the first spring member 14x and the second spring member 14y are connected to the support 2 respectively.

スリーブ13の外周面には、外周側に向けて突出する突起13a、13bが形成されており、突起13a、13bは、レンズ121(レンズホルダ12)を挟む両側位置において、光軸Xに対して直交する方向に突出している。このように構成したスリーブ13(移動体3)を支持体2内に配置すると、突起13a、13bは、隣接するマグネット17の間において、ヨーク18の凸部182bの内側に配置される。ここで、凸部182bは、光軸方向に延びており、凸部182bは、移動体3が光軸方向に移動した際、突起13a、13bの光軸方向への移動を許容する移動路182eとして機能する。また、衝撃等で移動体3が光軸方向と直交する方向(左右方向や周方向)に変位した場合、突起13a、13bがヨーク18の凸部182bの内壁に当接するため、それ以上の移動体3の光軸方向と直交する左右方向における変位や、周方向への回転変位を防ぐことができる。   Protrusions 13a and 13b projecting toward the outer peripheral side are formed on the outer peripheral surface of the sleeve 13, and the protrusions 13a and 13b are located on both sides of the lens 121 (lens holder 12) with respect to the optical axis X. It protrudes in the orthogonal direction. When the sleeve 13 (moving body 3) configured as described above is arranged in the support body 2, the projections 13a and 13b are arranged inside the convex portion 182b of the yoke 18 between the adjacent magnets 17. Here, the convex portion 182b extends in the optical axis direction, and the convex portion 182b allows the movement of the protrusions 13a and 13b in the optical axis direction when the moving body 3 moves in the optical axis direction. Function as. Further, when the moving body 3 is displaced in a direction (right and left direction or circumferential direction) perpendicular to the optical axis direction due to an impact or the like, the protrusions 13a and 13b come into contact with the inner wall of the convex portion 182b of the yoke 18, so that the movement further takes place. Displacement in the left-right direction orthogonal to the optical axis direction of the body 3 and rotational displacement in the circumferential direction can be prevented.

また、スリーブ13の上端面(被写体側の端面)には、第2バネ部材14yを連結するための小突起13yが周方向に複数形成されており、スリーブ13の下端面(撮像素子側の端面)には、第1バネ部材14xを連結するための小突起13xが周方向に複数形成されている。   A plurality of small protrusions 13y for connecting the second spring member 14y are formed in the circumferential direction on the upper end surface (end surface on the subject side) of the sleeve 13, and the lower end surface (end surface on the image sensor side) of the sleeve 13 is formed. ), A plurality of small protrusions 13x for connecting the first spring members 14x are formed in the circumferential direction.

(基本的な動作)
本形態のレンズ駆動装置1において、移動体3は、通常は撮像素子側(像側)に位置しており、このような状態において、駆動コイル30に所定方向の電流を流すと、駆動コイル30は、それぞれ上向き(前側)の電磁力を受けることになる。これにより、駆動コイル30が固着されたスリーブ13は、被写体側(前側)に移動し始めることになる。このとき、第2バネ部材14yとスリーブ13の前端との間、および第1バネ部材14xとスリーブ13の後端との間には、それぞれスリーブ13の移動を規制する弾性力が発生する。このため、スリーブ13を前側に移動させようとする電磁力と、スリーブ13の移動を規制する弾性力とが釣り合ったとき、スリーブ13は停止する。その際、第1バネ部材14xおよび第2バネ部材14yによってスリーブ13に働く弾性力に応じて、駆動コイル30に流す電流量を調整することで、スリーブ13(移動体3)を所望の位置に停止させることができる。本形態では、第1バネ部材14xおよび第2バネ部材14yとして、弾性力(応力)と変位量(歪み量)との間に線形関係が成立する板バネ(ジンバルバネ)を用いていることから、スリーブ13の移動量と駆動コイル30に流す電流との間のリニアリティを向上させることができる。また、第1バネ部材14xおよび第2バネ部材14yからなる2つのバネ部材を用いていることから、スリーブ13が停止したときに光軸Xの方向に大きな釣り合いの力が加わることになり、光軸Xの方向に遠心力や衝撃力等の他の力が働いたとしても、より安定にスリーブ13を停止させることができる。さらに、レンズ駆動装置1では、スリーブ13を停止させるのに、衝突材(緩衝材)等に衝突させて停止させるのではなく、電磁力と弾性力との釣り合いを利用して停止させることとしているので、衝突音の発生を防ぐことも可能である。
(Basic operation)
In the lens driving device 1 of the present embodiment, the moving body 3 is normally located on the imaging element side (image side). When a current in a predetermined direction is passed through the driving coil 30 in such a state, the driving coil 30 is moved. Each receive an upward (front) electromagnetic force. Thereby, the sleeve 13 to which the drive coil 30 is fixed starts to move toward the subject side (front side). At this time, elastic forces that restrict the movement of the sleeve 13 are generated between the second spring member 14y and the front end of the sleeve 13 and between the first spring member 14x and the rear end of the sleeve 13, respectively. For this reason, when the electromagnetic force that attempts to move the sleeve 13 to the front side and the elastic force that restricts the movement of the sleeve 13 are balanced, the sleeve 13 stops. At that time, the sleeve 13 (moving body 3) is brought to a desired position by adjusting the amount of current flowing through the drive coil 30 according to the elastic force acting on the sleeve 13 by the first spring member 14x and the second spring member 14y. Can be stopped. In this embodiment, since the first spring member 14x and the second spring member 14y are plate springs (gimbal springs) in which a linear relationship is established between the elastic force (stress) and the displacement amount (distortion amount), Linearity between the amount of movement of the sleeve 13 and the current passed through the drive coil 30 can be improved. In addition, since two spring members including the first spring member 14x and the second spring member 14y are used, a large balance force is applied in the direction of the optical axis X when the sleeve 13 is stopped. Even if other force such as centrifugal force or impact force acts in the direction of the axis X, the sleeve 13 can be stopped more stably. Further, in the lens driving device 1, the sleeve 13 is not stopped by colliding with a collision material (buffer material) or the like, but is stopped using a balance between electromagnetic force and elastic force. Therefore, it is possible to prevent the occurrence of a collision sound.

このような駆動方式を採用した際、第1バネ部材14xおよび第2バネ部材14yには、縦バネ定数としてはレンズ光軸方向の広い変形範囲においてバネ定数が一定であること、すなわち、スリーブ13が光軸X方向に移動した際に第1バネ部材14xおよび第2バネ部材14yが発生させるバネ力が一定であることが求められるとともに、横バネ定数が大きいこと、すなわち、移動体3が光軸Xに対して直交する方向にずれないことが求められるが、かかる要求の双方を1種類のバネ部材で満たすことは困難である。そこで、本形態では、以下に説明する構成が採用されている。   When such a driving method is adopted, the first spring member 14x and the second spring member 14y have a constant spring constant as a longitudinal spring constant in a wide deformation range in the lens optical axis direction, that is, the sleeve 13. Is required to have a constant spring force generated by the first spring member 14x and the second spring member 14y when moving in the direction of the optical axis X, and the lateral spring constant is large, that is, the moving body 3 is light Although it is calculated | required that it does not shift | deviate to the direction orthogonal to the axis | shaft X, it is difficult to satisfy | fill both these requests | requirements with one kind of spring member. Therefore, in this embodiment, the configuration described below is adopted.

(バネ部材の詳細な構成)
図1および図3(a)、(b)を参照して、本発明の実施の形態1に係るレンズ駆動装置に用いたバネ部材(第1バネ部材14xおよび第2バネ部材14y)の構成を説明する。図3(a)、(b)は各々、本発明の実施の形態1に係るレンズ駆動装置1において、被写体側に配置した第2バネ部材14yの平面図、および被写体側とは反対側(撮像素子側)に配置した第1バネ部材14xの平面図である。
(Detailed configuration of spring member)
With reference to FIG. 1, FIG. 3 (a), and (b), the structure of the spring member (1st spring member 14x and 2nd spring member 14y) used for the lens drive device which concerns on Embodiment 1 of this invention. explain. 3A and 3B are a plan view of the second spring member 14y disposed on the subject side and a side opposite to the subject side (imaging) in the lens driving device 1 according to Embodiment 1 of the present invention. It is a top view of the 1st spring member 14x arrange | positioned at the element side.

本形態では、図1(b)および図3(a)に示すように、第2バネ部材14yとして、アーム部241が周方向に円弧状に延在する第1タイプのバネ部材240が用いられ、図1(b)および図3(b)に示すように、第1バネ部材14xとして、アーム部341が複数個所で蛇行しながら周方向に延在する第2タイプのバネ部材340が用いられている。かかる2つのタイプのバネ部材240、340のうち、図3(a)に示す第1タイプのバネ部材240は、横バネ定数が大きいため、光軸Xに対して直交する方向にブレないように移動体3を支持できるという利点があるが、光軸X方向の広い変形範囲にわたって縦バネ定数を一定にしようにもアーム部140をこれ以上延長するのは困難であるという性質を有している。これに対して、図3(b)に示す第2タイプのバネ部材340は、アーム部341が蛇行している分、周方向の狭い範囲内にアーム部341を配置しても、レンズ光軸方向の広い変形範囲にわたって縦バネ定数が一定であるが、横バネ定数が小さいという性質を有している。以下、第1タイプのバネ部材(第2バネ部材14y)、および第2タイプのバネ部材(第1バネ部材14x)の構成を詳述する。   In the present embodiment, as shown in FIGS. 1B and 3A, a first type spring member 240 in which the arm portion 241 extends in an arc shape in the circumferential direction is used as the second spring member 14y. As shown in FIGS. 1B and 3B, as the first spring member 14x, a second type spring member 340 is used in which the arm portion 341 extends in the circumferential direction while meandering at a plurality of locations. ing. Of the two types of spring members 240 and 340, the first type spring member 240 shown in FIG. 3A has a large lateral spring constant so that it does not shake in the direction orthogonal to the optical axis X. Although there is an advantage that the movable body 3 can be supported, it has a property that it is difficult to extend the arm part 140 further in order to make the longitudinal spring constant constant over a wide deformation range in the optical axis X direction. . On the other hand, the second type spring member 340 shown in FIG. 3B has a lens optical axis even if the arm portion 341 is disposed within a narrow range in the circumferential direction because the arm portion 341 meanders. The longitudinal spring constant is constant over a wide range of deformation in the direction, but the transverse spring constant is small. Hereinafter, the configuration of the first type spring member (second spring member 14y) and the second type spring member (first spring member 14x) will be described in detail.

(第1タイプのバネ部材240および第2バネ部材14yの構成)
図2および図3(a)に示すように、第1タイプのバネ部材240(第2バネ部材14y)は、支持体2(スペーサ11)に固定される矩形枠状の支持体側連結部249と、移動体3(スリーブ13)に固定される円環状の移動体側連結部248と、支持体側連結部249と移動体側連結部248とを連結する4本の板バネ状のアーム部241とを備えている。支持体側連結部249には、4つの角部分の各々にスペーサ11の小突起112が嵌る小穴249aが形成されており、小突起112を小穴249aに嵌めて支持体側連結部249とスペーサ11との位置決めを行なった後、小穴249aに接着剤を塗布、硬化させるなどの方法で支持体側連結部249とスペーサ11との固定が行なわれている。また、移動体側連結部248において、支持体側連結部249の4つの角部分に対向する部分には、半径方向内側に凹んだ矩形凹部248bが形成されているとともに、矩形凹部248bを周方向の両側で挟むように、小穴248aが形成されている。従って、小突起13yを矩形凹部248bに嵌めて移動体側連結部248とスリーブ13との位置決めを行なった後、小穴248aに接着剤を塗布、硬化させるなどの方法で移動体側連結部248とスリーブ13との固定が行なわれている。
(Configuration of first type spring member 240 and second spring member 14y)
As shown in FIG. 2 and FIG. 3A, the first type spring member 240 (second spring member 14y) is a rectangular frame-shaped support side connecting portion 249 fixed to the support 2 (spacer 11). And an annular moving body side connecting portion 248 fixed to the moving body 3 (sleeve 13), and four plate spring-like arm portions 241 for connecting the supporting body side connecting portion 249 and the moving body side connecting portion 248. ing. A small hole 249 a into which the small protrusion 112 of the spacer 11 is fitted is formed in each of the four corner portions of the support body side connection portion 249. The small protrusion 112 is fitted into the small hole 249 a to connect the support body side connection portion 249 and the spacer 11. After the positioning, the support side connecting portion 249 and the spacer 11 are fixed by a method such as applying and curing an adhesive in the small hole 249a. Further, in the moving body side connecting portion 248, rectangular concave portions 248 b that are recessed radially inward are formed at portions facing the four corner portions of the supporting body side connecting portion 249, and the rectangular concave portions 248 b are disposed on both sides in the circumferential direction. A small hole 248a is formed so as to be sandwiched between the two. Therefore, after the small protrusion 13y is fitted into the rectangular recess 248b, the movable body side connecting portion 248 and the sleeve 13 are positioned, and then the moving body side connecting portion 248 and the sleeve 13 are applied by a method such as applying and curing an adhesive in the small hole 248a. And fixing.

かかる第1タイプのバネ部材240(第2バネ部材14y)は、金属製の薄板に対するプレス加工、あるいはフォトリソグラフィ技術を用いたエッチング加工により形成したものであり、その際、移動体側連結部248と支持体側連結部249との間には、周方向に延在する4つの切り欠き243が形成され、かかる切り欠き243によって、周方向に延在する4本のアーム部241が形成されている。   The first type spring member 240 (second spring member 14y) is formed by pressing a metal thin plate or etching using a photolithography technique. At this time, the moving body side connecting portion 248 and Four notches 243 extending in the circumferential direction are formed between the support-side connecting portions 249 and the four arm portions 241 extending in the circumferential direction are formed by the notches 243.

すなわち、4つの切り欠き243は各々、周方向に延在しているが、時計周りCWの方向の途中位置で内周側から外周側にずれるように延在し、周方向で隣接する切り欠き243同士は、長さ方向の約1/2に相当する部分が半径方向で重なっている。このため、周方向で隣接する切り欠き243同士が重なっている部分には、切り欠き243において反時計周りCCW側の位置する部分によって内周縁部分が規定された細幅のアーム部241が形成され、かかるアーム部241の外周縁部分は、当該切り欠き243に対して反時計周りCCWの方向で隣接する切り欠き243において時計周りCW側の位置する部分によって規定されている。   That is, each of the four notches 243 extends in the circumferential direction, but extends so as to shift from the inner peripheral side to the outer peripheral side at a midway position in the clockwise CW direction, and adjacent notches in the circumferential direction. The portions corresponding to about ½ of the length direction of 243 overlap in the radial direction. For this reason, a narrow arm portion 241 whose inner peripheral edge portion is defined by a portion located on the counterclockwise CCW side in the notch 243 is formed in a portion where the notches 243 adjacent in the circumferential direction overlap each other. The outer peripheral edge portion of the arm portion 241 is defined by a portion located on the clockwise CW side in the notch 243 adjacent to the notch 243 in the counterclockwise CCW direction.

(第2タイプのバネ部材340および第1バネ部材14xの構成)
図2および図3(b)に示すように、第2タイプのバネ部材340(第1バネ部材14x)は、支持体2(ホルダ19)に保持される4つの円環状の小さな支持体側連結部349と、スリーブ15の上端に連結された円環枠状の移動体側連結部348と、支持体側連結部349と移動体側連結部348とを連結する4本のアーム部341とを備えている。4本のアーム部341は、いずれも移動体側連結部348との接続部分から複数箇所で蛇行しながら時計周りCWの方向に延在した後、反時計周りCCWの方向に折り返して移動体側連結部349まで延びている。移動体側連結部348には、複数の小穴348aが形成されており、これらの小穴348aにはスリーブ13の下端部に形成された小突起13yが嵌められて、移動体側連結部348とスリーブ13の下端部とが連結される。
(Configuration of Second Type Spring Member 340 and First Spring Member 14x)
As shown in FIGS. 2 and 3 (b), the second type spring member 340 (first spring member 14x) is composed of four annular small support-side connecting portions held by the support 2 (holder 19). 349, an annular frame-shaped movable body side coupling portion 348 coupled to the upper end of the sleeve 15, and four arm portions 341 that couple the support body side coupling portion 349 and the movable body side coupling portion 348. All of the four arm portions 341 extend in the clockwise CW direction while meandering at a plurality of locations from the connecting portion with the moving body side connecting portion 348, and then turn back in the counterclockwise CCW direction to return to the moving body side connecting portion. 349. A plurality of small holes 348 a are formed in the moving body side connecting portion 348, and small protrusions 13 y formed at the lower end portion of the sleeve 13 are fitted into these small holes 348 a, so that the moving body side connecting portion 348 and the sleeve 13 are connected. The lower end is connected.

ここで、第1バネ部材14xは、スリット347によって円環枠状の移動体側連結部348で2つのバネ片14a、14bに分割されている。但し、第1バネ部材14xは製造途中までは、一点鎖線で示す連結部14eで繋がっており、レンズ駆動装置1への組み立て途中で括れ部分14fで切断されることにより、端子14cを備えたバネ片14a、14bで分割される。   Here, the first spring member 14 x is divided into two spring pieces 14 a and 14 b by a slit-shaped moving body side connecting portion 348 having an annular frame shape. However, the first spring member 14x is connected by a connecting portion 14e indicated by a one-dot chain line until the middle of manufacture, and is cut at the constricted portion 14f during the assembly to the lens driving device 1, thereby providing a spring having a terminal 14c. It is divided into pieces 14a and 14b.

このように構成した第2タイプのバネ部材340(第1バネ部材14x)では、アーム部341が蛇行している分、アーム340の長さ寸法を十分に確保した場合でも、周方向の狭い範囲をアーム部341が占有するだけである。従って、第2タイプのバネ部材340(第1バネ部材14x)では、円環枠状の移動体側連結部348の外側において相対向する2個所には、所定の角度範囲にわたって支持体側連結部349およびアーム340が存在しない空隙14gが形成されており、かかる空隙14gには、移動体側連結部348から外側に突出した突部14hが形成されている。かかる突起14hは、根元部分に括れ部分14iを備えており、本形態では、コイル端末を絡げて保持するのに利用されている。なお、本形態では、移動体側連結部348の内周縁は、突起14hが形成されている部分で半径方向外側に凹む凹部14jが形成されている。   In the second type spring member 340 (first spring member 14x) configured as described above, even if the length of the arm 340 is sufficiently secured because the arm portion 341 meanders, the circumferential range is narrow. Is only occupied by the arm portion 341. Therefore, in the second type spring member 340 (first spring member 14x), the support body side connection portion 349 and the support body side connection portion 349 over the predetermined angle range are provided at two opposite positions on the outside of the annular frame-shaped moving body side connection portion 348. A gap 14g where the arm 340 does not exist is formed, and a protrusion 14h that protrudes outward from the moving body side coupling portion 348 is formed in the gap 14g. The projection 14h includes a constricted portion 14i at the base portion, and in this embodiment, the projection 14h is used to hold and hold the coil terminal. In this embodiment, the inner peripheral edge of the movable body side connecting portion 348 is formed with a concave portion 14j that is recessed outward in the radial direction at a portion where the protrusion 14h is formed.

(本形態の主な効果)
以上説明したように、本形態では、2つのバネ部材(第1バネ部材14xおよび第2バネ部材14y)を用いていることに着目し、かかる2つのバネ部材を異なる構成とすることにより、バネ部材に求められる要求に対応することに特徴を有している。すなわち、本形態では、第2バネ部材14yとして、アーム部241が周方向に円弧状に延在する第1タイプのバネ部材240が用いられ、かかる第1タイプのバネ部材240は、光軸X方向の広い変形範囲にわたって縦バネ定数を一定にしようにもアーム部140をこれ以上延長するのは困難であるが、横バネ定数が大きいという利点がある。これに対して、第1バネ部材14xとして、アーム部341が複数個所で蛇行しながら周方向に延在する第2タイプのバネ部材340が用いられ、かかる第2タイプのバネ部材340は、横バネ定数が小さいが、アーム部341が蛇行している分、周方向の狭い範囲内にアーム部341を配置しても、レンズ光軸方向の広い変形範囲にわたって縦バネ定数が一定であるという利点がある。本形態では、第1バネ部材14xおよび第2バネ部材14yとして異なるタイプのバネ部材(第1タイプのバネ部材240および第2タイプのバネ部材340)を併用しているので、1つのバネ部材では満たすことができなかった、横バネ定数が大きいことという要求と、レンズ光軸方向における広い範囲にわたって縦バネ定数が一定にあるという要求とを満たすことができる。それ故、十分なレベルの横バネ定数を実現することにより移動体3が側方向にずれることを防止できるとともに、光軸X方向の広い変位範囲にわたって縦バネ定数を一定にすることができる。よって、レンズ駆動機構5による磁気駆動によって移動体3を駆動した際、光軸Xに対して直交する方向のブレを防止することができるとともに、移動体3の光軸X方向の位置を高い精度で制御することができる。
(Main effects of this form)
As described above, in this embodiment, paying attention to the use of two spring members (the first spring member 14x and the second spring member 14y), the two spring members are configured differently, so that the spring It is characterized by responding to demands required for members. In other words, in the present embodiment, a first type spring member 240 in which the arm portion 241 extends in an arc shape in the circumferential direction is used as the second spring member 14y, and the first type spring member 240 has an optical axis X. Although it is difficult to extend the arm portion 140 beyond this in order to make the longitudinal spring constant constant over a wide deformation range in the direction, there is an advantage that the lateral spring constant is large. On the other hand, as the first spring member 14x, a second type spring member 340 is used in which the arm portion 341 extends in the circumferential direction while meandering at a plurality of locations. Although the spring constant is small, the longitudinal spring constant is constant over a wide deformation range in the lens optical axis direction even when the arm portion 341 is disposed within a narrow range in the circumferential direction because the arm portion 341 meanders. There is. In the present embodiment, different types of spring members (first type spring member 240 and second type spring member 340) are used in combination as the first spring member 14x and the second spring member 14y. It is possible to satisfy the requirement that the lateral spring constant is large and the requirement that the longitudinal spring constant is constant over a wide range in the lens optical axis direction. Therefore, by realizing a sufficient level of lateral spring constant, it is possible to prevent the moving body 3 from shifting in the lateral direction and to make the longitudinal spring constant constant over a wide displacement range in the optical axis X direction. Therefore, when the moving body 3 is driven by the magnetic drive by the lens driving mechanism 5, it is possible to prevent blurring in the direction orthogonal to the optical axis X and the position of the moving body 3 in the optical axis X direction with high accuracy. Can be controlled.

また、本形態において、移動体3は、被写体側に偏った位置にレンズ121を備えているため、移動体3は、移動体3の光軸X方向における中心位置よりも被写体側に偏った位置に重心が位置しており、かかる被写体側には、横バネ定数が大きな第1タイプのバネ部材240を第2バネ部材14yとして配置してある。このため、レンズ121の横方向の位置ずれや傾きを確実に防止することができる。また、移動体3の横方向の位置ずれや傾きを確実に防止することができる。   In this embodiment, since the moving body 3 includes the lens 121 at a position biased toward the subject, the moving body 3 is positioned closer to the subject than the center position of the moving body 3 in the optical axis X direction. The first type spring member 240 having a large lateral spring constant is disposed as the second spring member 14y on the subject side. For this reason, it is possible to reliably prevent the lateral displacement and inclination of the lens 121. Further, it is possible to reliably prevent the displacement and inclination of the moving body 3 in the lateral direction.

参考例
図4(a)、(b)は各々、本発明の参考例に係るレンズ駆動装置を斜め上方からみた外観図、および分解斜視図である。図5(a)、(b)は各々、本発明の参考例に係るレンズ駆動装置1において、被写体側に配置した第2バネ部材14yの平面図、および被写体側とは反対側(撮像素子側)に配置した第1バネ部材14xの平面図である。なお、本形態の基本的な構成は、実施の形態1と同様であるため、共通する部分には同一の符号を付してそれらの説明を省略する。
[ Reference example ]
4A and 4B are an external view and an exploded perspective view, respectively, of the lens driving device according to the reference example of the present invention viewed obliquely from above. FIGS. 5A and 5B are a plan view of the second spring member 14y disposed on the subject side in the lens driving device 1 according to the reference example of the present invention, and a side opposite to the subject side (on the image sensor side). 2) is a plan view of the first spring member 14x disposed in (1). Since the basic configuration of this embodiment is the same as that of Embodiment 1, common portions are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.

本形態では、実施の形態1とは逆に、図4に示すように、被写体子側に位置する第2バネ部材14yとして、アーム部341が複数個所で蛇行しながら周方向に延在する第2タイプのバネ部材340が用いられ、撮像素子側に位置する第1バネ部材14xとして、アーム部241が周方向に円弧状に延在する第1タイプのバネ部材240が用いられている。   In the present embodiment, contrary to the first embodiment, as shown in FIG. 4, as the second spring member 14y located on the subject child side, the arm portion 341 extends in the circumferential direction while meandering at a plurality of locations. Two types of spring members 340 are used, and the first type spring member 240 in which the arm portion 241 extends in an arc shape in the circumferential direction is used as the first spring member 14x located on the imaging element side.

かかる2つのタイプのバネ部材240、340のうち、図5(b)に示す第1タイプのバネ部材240は、横バネ定数が大きいため、光軸Xがずれないように移動体3を支持できるという利点があるが、光軸X方向の広い変形範囲にわたって縦バネ定数を一定にしようにもアーム部140をこれ以上延長するのは困難である。これに対して、図5(a)に示す第2タイプのバネ部材340は、アーム部341が蛇行している分、周方向の狭い範囲内にアーム部341を配置しても、レンズ光軸方向の広い変形範囲にわたって縦バネ定数が一定であるが、横バネ定数が小さい。   Of the two types of spring members 240 and 340, the first type spring member 240 shown in FIG. 5B has a large transverse spring constant, and therefore can support the moving body 3 so that the optical axis X does not shift. However, it is difficult to extend the arm portion 140 further in order to make the longitudinal spring constant constant over a wide deformation range in the optical axis X direction. On the other hand, the second type spring member 340 shown in FIG. 5A has a lens optical axis even if the arm portion 341 is disposed within a narrow range in the circumferential direction because the arm portion 341 meanders. Although the longitudinal spring constant is constant over a wide range of deformation in the direction, the transverse spring constant is small.

図5(a)に示すように、第2タイプのバネ部材340(第2バネ部材14y)は、支持体2(ホルダ19)に保持される4つの円環状の小さな支持体側連結部349と、スリーブ15の上端に連結された円環枠状の移動体側連結部348と、支持体側連結部349と移動体側連結部348とを連結する4本のアーム部341とを備えている。これら4本のアーム部341は、いずれも移動体側連結部348との接続部分から複数箇所で蛇行しながら時計周りCWの方向に延在した後、反時計周りCCWの方向に折り返して移動体側連結部349まで延びている。移動体側連結部348は、複数の小穴348aや矩形凹部348bが形成されており、スリーブ13の上端部と連結される。   As shown in FIG. 5 (a), the second type spring member 340 (second spring member 14y) includes four annular small support body side coupling portions 349 held by the support body 2 (holder 19), An annular frame-shaped movable body side coupling portion 348 coupled to the upper end of the sleeve 15, and four arm portions 341 that couple the support body side coupling portion 349 and the movable body side coupling portion 348 are provided. These four arm portions 341 extend in the clockwise CW direction while meandering at a plurality of locations from the connecting portion with the moving body side connecting portion 348, and then turn back in the counterclockwise CCW direction to return to the moving body side connection. It extends to part 349. The moving body side connecting portion 348 is formed with a plurality of small holes 348 a and rectangular recesses 348 b and is connected to the upper end portion of the sleeve 13.

第1タイプのバネ部材240(第1バネ部材14x)は、小穴249aを備えた4つの支持体側連結部249と、移動体3(スリーブ13)に固定される円環状の移動体側連結部248と、支持体側連結部249と移動体側連結部248との間で周方向に円弧状に延在する4本の板バネ状のアーム部241とを備えている。移動体側連結部248には、スリーブ13の下端部との連結のため複数の小穴248aが形成されている。   The first type spring member 240 (first spring member 14x) includes four support body side connecting portions 249 having small holes 249a, and an annular moving body side connecting portion 248 fixed to the moving body 3 (sleeve 13). , And four leaf spring-like arm portions 241 extending in a circular arc shape in the circumferential direction between the support body side connecting portion 249 and the moving body side connecting portion 248. A plurality of small holes 248 a are formed in the moving body side connecting portion 248 for connection with the lower end portion of the sleeve 13.

ここで、第1バネ部材14xは、スリット247によって円環枠状の移動体側連結部248で2つのバネ片14a、14bに分割されている。但し、第1バネ部材14xは製造途中までは連結部(図示せず)で繋がっており、レンズ駆動装置1への組み立て途中で括れ部分で切断されることにより、端子14cを備えたバネ片14a、14bで分割される。かかるアーム部241も、周方向に延在する切り欠き243により形成されている。その他の構成は、実施の形態1と同様であるため、説明を省略する。   Here, the first spring member 14 x is divided into two spring pieces 14 a and 14 b by a slit-shaped moving body side connecting portion 248 having an annular frame shape. However, the first spring member 14x is connected by a connecting portion (not shown) until the middle of manufacture, and is cut at the constricted portion during the assembly to the lens driving device 1, whereby the spring piece 14a provided with the terminal 14c. , 14b. The arm portion 241 is also formed by a notch 243 extending in the circumferential direction. Since other configurations are the same as those of the first embodiment, description thereof is omitted.

このように本形態では、2つのバネ部材(第1バネ部材14xおよび第2バネ部材14y)を用いていることに着目し、かかる2つのバネ部材を異なる構成とすることにより、バネ部材に求められる要求に対応することに特徴を有している。すなわち、本形態では、第1バネ部材14xとして、アーム部241が周方向に円弧状に延在する第1タイプのバネ部材240が用いられ、かかる第1タイプのバネ部材240は、光軸X方向の広い変形範囲にわたって縦バネ定数を一定にしようにもアーム部140をこれ以上延長するのは困難であるが、横バネ定数が大きいという利点がある。これに対して、第2バネ部材14yとして、アーム部341が複数個所で蛇行しながら周方向に延在する第2タイプのバネ部材340が用いられ、かかる第2タイプのバネ部材340は、横バネ定数が小さいが、アーム部341が蛇行している分、周方向の狭い範囲内にアーム部341を配置しても、レンズ光軸方向の広い変形範囲にわたって縦バネ定数が一定であるという利点を有している。従って、本形態によれば、1種類のバネ部材では満たすことができなかった、横バネ定数が大きいことという要求と、レンズ光軸方向における広い範囲にわたって縦バネ定数が一定にあるという要求とを満たすことができる。それ故、十分なレベルの横バネ定数を実現することにより移動体3が側方向にずれることを防止できるとともに、光軸X方向の広い変位範囲にわたって縦バネ定数を一定にすることができる。よって、レンズ駆動機構5による磁気駆動によって移動体3を駆動した際、光軸Xに対して直交する方向のブレを防止することができるとともに、移動体3の光軸X方向の位置を高い精度で制御することができる。   Thus, in this embodiment, paying attention to the use of two spring members (the first spring member 14x and the second spring member 14y), the two spring members are configured differently to obtain the spring member. It is characterized by responding to the demands. In other words, in the present embodiment, a first type spring member 240 in which the arm portion 241 extends in an arc shape in the circumferential direction is used as the first spring member 14x, and the first type spring member 240 has an optical axis X. Although it is difficult to extend the arm portion 140 beyond this in order to make the longitudinal spring constant constant over a wide deformation range in the direction, there is an advantage that the lateral spring constant is large. On the other hand, as the second spring member 14y, a second type spring member 340 is used in which the arm portion 341 extends in the circumferential direction while meandering at a plurality of locations. Although the spring constant is small, the longitudinal spring constant is constant over a wide deformation range in the lens optical axis direction even when the arm portion 341 is disposed within a narrow range in the circumferential direction because the arm portion 341 meanders. have. Therefore, according to the present embodiment, there is a demand for a large lateral spring constant that cannot be satisfied by one type of spring member, and a demand for a constant longitudinal spring constant over a wide range in the lens optical axis direction. Can be satisfied. Therefore, by realizing a sufficient level of lateral spring constant, it is possible to prevent the moving body 3 from shifting in the lateral direction and to make the longitudinal spring constant constant over a wide displacement range in the optical axis X direction. Therefore, when the moving body 3 is driven by the magnetic drive by the lens driving mechanism 5, it is possible to prevent blurring in the direction orthogonal to the optical axis X and the position of the moving body 3 in the optical axis X direction with high accuracy. Can be controlled.

また、本形態では、撮像素子が配置されている第1バネ部材14xとして、横バネ定数の大きな第1タイプのバネ部材240が用いられている。このため、移動体3において光軸方向と直交する方向の外力が加わったときでも画質の低下を防止することができる。すなわち、小型のレンズ駆動装置1において、移動体3の撮像素子側での光軸Xに直交する方向へのブレと、移動体3の被写体側での光軸Xに直交する方向へのブレとを比較した場合、撮像素子側でのブレの方が画質に対する影響が大きいが、本形態では、かかる影響の大きな方に配置された第1バネ部材14xの横バネ定数を大きくしたので、画質への影響を小さく抑えることができる。   In this embodiment, the first type spring member 240 having a large lateral spring constant is used as the first spring member 14x on which the image sensor is arranged. For this reason, even when an external force in a direction orthogonal to the optical axis direction is applied to the moving body 3, it is possible to prevent deterioration in image quality. That is, in the small lens driving device 1, blurring in the direction orthogonal to the optical axis X on the imaging element side of the moving body 3 and blurring in the direction orthogonal to the optical axis X on the subject side of the moving body 3 In the present embodiment, the blur on the image sensor side has a larger influence on the image quality. However, in this embodiment, the lateral spring constant of the first spring member 14x arranged on the larger influence side is increased. The influence of can be suppressed small.

また、第2タイプのバネ部材340(第2バネ部材14y)では、アーム部341が蛇行している分、アーム340の長さ寸法を十分に確保した場合でも、周方向の狭い範囲をアーム部341が占有するだけである。従って、第2タイプのバネ部材340(第2バネ部材14y)では、円環枠状の移動体側連結部348の外側において相対向する2個所には、所定の角度範囲にわたって支持体側連結部349およびアーム340が存在しない空隙14gが形成されるので、かかる空隙14gを利用すれば、スリーブ13に対して各種構造物を設けることができる。例えば、図5(a)に一点鎖線fで示すように、スリーブ13において空隙14gに相当する位置に突起13fを設ける一方、支持体2の側(例えば、図1(b)に示すスペーサ11)の方に、移動体3が傾いたときに突起13fが当接するストッパ(図示せず)を設ければ、空隙14gを利用して移動体3の傾きを防止する構造を採用することができる。   Further, in the second type spring member 340 (second spring member 14y), the arm portion 341 meanders, and even if the length of the arm 340 is sufficiently secured, the narrow range in the circumferential direction is maintained. 341 only occupies. Accordingly, in the second type spring member 340 (second spring member 14y), the support body side connection portion 349 and the support body side connection portion 349 and the two opposite positions outside the annular frame-shaped moving body side connection portion 348 over a predetermined angle range. Since the gap 14g where the arm 340 does not exist is formed, various structures can be provided to the sleeve 13 by using the gap 14g. For example, as shown by a one-dot chain line f in FIG. 5A, the protrusion 13f is provided at a position corresponding to the gap 14g in the sleeve 13, while the support 2 side (for example, the spacer 11 shown in FIG. 1B). If a stopper (not shown) with which the protrusion 13f abuts when the moving body 3 is inclined is provided on the side, a structure that prevents the inclination of the moving body 3 using the gap 14g can be employed.

実施の形態2
上記参考例では、移動体3の重心が撮像素子側あるいは被写体側のいずれの方向にずれているかにかかわらず、撮像素子側に配置された第1バネ部材14xの横バネ定数を大きくしたが、本形態において、移動体3は、移動体3の光軸X方向における中心位置よりも撮像素子側に偏った位置に重心が位置しており、かかる撮像素子側の第1バネ部材14xに横バネ定数が大きな第1タイプのバネ部材240が用いられ、被写体側の第2バネ部材14yに第2タイプのバネ部材340が用いられている。
[ Embodiment 2 ]
In the above reference example , the lateral spring constant of the first spring member 14x disposed on the image sensor side is increased regardless of whether the center of gravity of the moving body 3 is shifted in the direction of the image sensor side or the subject side. In this embodiment, the movable body 3 has a center of gravity located at a position that is biased toward the image sensor side with respect to the center position of the movable body 3 in the optical axis X direction. A first type spring member 240 having a large constant is used, and a second type spring member 340 is used for the second spring member 14y on the subject side.

このため、本形態では、移動体3の撮像素子側および被写体側のうち、横方向のブレの画質への影響が大きく、かつ、重心に近い撮像素子側を横バネ定数の大きな第1タイプのバネ部材240(第1バネ部材14x)で支持するので、移動体3の横ブレに起因する画質の低下を効果的に防止することができる。   For this reason, in the present embodiment, of the image pickup device side and the subject side of the moving body 3, the image blur due to lateral blurring has a great influence on the image quality, and the image pickup device side close to the center of gravity is the first type having a large lateral spring constant. Since it is supported by the spring member 240 (first spring member 14x), it is possible to effectively prevent the image quality from being deteriorated due to the lateral blurring of the moving body 3.

なお、移動体3において撮像素子側に偏った位置に重心を配置するにあたっては、レンズ121を撮像素子側に偏った位置に配置した構成や、レンズ121の位置については実施の形態1と同様、被写体側に偏った位置に配置する代わりに、スリーブ13の構造などを変更した構成を採用すればよい。   Note that when the center of gravity is disposed at a position biased toward the image sensor in the moving body 3, the configuration in which the lens 121 is disposed at a position biased toward the image sensor and the position of the lens 121 are the same as in the first embodiment. Instead of arranging at a position biased toward the subject, a configuration in which the structure of the sleeve 13 is changed may be employed.

(他の実施の形態)
上記実施の形態で用いた第1タイプのバネ部材240では、アーム部241が1重に形成されていたが、アーム部241が周方向に円弧状に延在した後、折り返して、再び周方向に円弧状に延在した構成であってもよい。また、上記実施の形態で用いた第2タイプのバネ部材340では、4つのアーム部341が同じ方向に延在するように略回転対称に形成されていたが、4つのアーム部341のうちの2つが線対称に形成されている構成等を採用してもよい。
(Other embodiments)
In the first type spring member 240 used in the above-described embodiment, the arm portion 241 is formed in a single layer. However, after the arm portion 241 extends in an arc shape in the circumferential direction, the arm portion 241 is folded back and again in the circumferential direction. The structure extended in circular arc shape may be sufficient. Further, in the second type spring member 340 used in the above embodiment, the four arm portions 341 are formed so as to be substantially rotationally symmetric so as to extend in the same direction. You may employ | adopt the structure etc. in which two are formed in line symmetry.

(a)、(b)は各々、本発明の実施の形態1に係るレンズ駆動装置を斜め上方からみた外観図、および分解斜視図である。(A), (b) is the external view which looked at the lens drive device based on Embodiment 1 of this invention from diagonally upward, and an exploded perspective view, respectively. 図1に示すレンズ駆動装置の動作を模式的に示す説明図である。It is explanatory drawing which shows typically operation | movement of the lens drive device shown in FIG. (a)、(b)は各々、本発明の実施の形態1に係るレンズ駆動装置において、被写体側に配置した第2バネ部材の平面図、および被写体側とは反対側(撮像素子側)に配置した第1バネ部材の平面図である。(A), (b) is the top view of the 2nd spring member arrange | positioned at the to-be-photographed object side in the lens drive device which concerns on Embodiment 1 of this invention, respectively, and the object side (image sensor side) opposite side It is a top view of the arrange | positioned 1st spring member. (a)、(b)は各々、本発明の参考例に係るレンズ駆動装置を斜め上方からみた外観図、および分解斜視図である。(A), (b) is the external view which looked at the lens drive device which concerns on the reference example of this invention from diagonally upward, and an exploded perspective view, respectively. (a)、(b)は各々、本発明の参考例に係るレンズ駆動装置において、被写体側に配置した第2バネ部材の平面図、および被写体側とは反対側(撮像素子側)に配置した第1バネ部材の平面図である。(A), (b) is the top view of the 2nd spring member arrange | positioned at the to-be-photographed object side in the lens drive device which concerns on the reference example of this invention, respectively, and it has arrange | positioned to the object side (image sensor side). It is a top view of the 1st spring member.

符号の説明Explanation of symbols

1 レンズ駆動装置
2 支持体
3 移動体
11 スペーサ
13 スリーブ
14x 第1バネ部材
14y 第2バネ部材
17 マグネット
18 ヨーク
19 ホルダ
30 駆動コイル
240 第1タイプのバネ部材
340 第2タイプのバネ部材
241、341 アーム部
248、348 移動体側連結部
249、349 支持体側連結部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Lens drive device 2 Support body 3 Moving body 11 Spacer 13 Sleeve 14x 1st spring member 14y 2nd spring member 17 Magnet 18 Yoke 19 Holder 30 Drive coil 240 1st type spring member 340 2nd type spring members 241 and 341 Arm part 248, 348 Moving body side connection part 249, 349 Support body side connection part

Claims (5)

支持体と、レンズを備えた移動体と、該移動体をレンズ光軸方向に磁気駆動するレンズ駆動機構と、前記支持体と前記移動体との間に接続されたバネ部材と、を有するレンズ駆動装置において、
前記バネ部材として、レンズ光軸方向における撮像素子側に配置された第1バネ部材と、当該第1バネ部材に対して被写体側に配置された第2バネ部材とを備え、
前記第1バネ部材と前記第2バネ部材とは、少なくとも、前記レンズ光軸方向に直交する方向における横バネ定数が相違し、
前記移動体は、該移動体のレンズ光軸方向における中心位置よりもレンズ光軸方向の一方に偏った位置に重心が位置し、
前記第1バネ部材および前記第2バネ部材のうち、前記レンズ光軸方向において前記重心に近い一方のバネ部材の横バネ定数は、前記レンズ光軸方向において前記重心から遠い他方のバネ部材の横バネ定数より大きく、
前記他方のバネ部材は、前記一方のバネ部材より、前記レンズ光軸方向における縦バネ定数が当該レンズ光軸方向において一定である範囲が広いことを特徴とするレンズ駆動装置。
A lens having a support, a movable body including a lens, a lens driving mechanism that magnetically drives the movable body in the lens optical axis direction, and a spring member connected between the support and the movable body In the drive device,
As the spring member, a first spring member disposed on the imaging element side in the lens optical axis direction, and a second spring member disposed on the subject side with respect to the first spring member,
The first spring member and the second spring member have at least different lateral spring constants in a direction perpendicular to the lens optical axis direction,
The moving body has a center of gravity located at a position biased to one side in the lens optical axis direction from the center position in the lens optical axis direction of the moving body,
Of the first spring member and the second spring member, the lateral spring constant of one spring member close to the center of gravity in the lens optical axis direction is the lateral spring constant of the other spring member far from the center of gravity in the lens optical axis direction. Greater than the spring constant,
2. The lens driving device according to claim 1, wherein the other spring member has a wider range in which the longitudinal spring constant in the lens optical axis direction is constant in the lens optical axis direction than the one spring member .
前記移動体は、該移動体のレンズ光軸方向における中心位置よりも前記撮像素子が位置する側に前記重心を備え、
前記第1バネ部材の横バネ定数は、前記第2バネ部材の横バネ定数より大きく、
前記第2バネ部材は、前記第1バネ部材より、前記レンズ光軸方向において縦バネ定数が一定である範囲が広いことを特徴とする請求項1に記載のレンズ駆動装置。
The movable body includes the center of gravity on the side where the imaging element is located with respect to the center position in the lens optical axis direction of the movable body,
The lateral spring constant of the first spring member is larger than the lateral spring constant of the second spring member,
2. The lens driving device according to claim 1, wherein the second spring member has a wider range in which a longitudinal spring constant is constant in the lens optical axis direction than the first spring member .
前記第1バネ部材および前記第2バネ部材は各々、前記支持体に連結される支持体側連結部と、前記移動体に連結される移動体側連結部と、前記支持体側連結部と前記移動体側連結部との間で延在するアーム部とを備え、
前記第1バネ部材と前記第2バネ部材とは前記アームの形成パターンが相違することを特徴とする請求項1または2に記載のレンズ駆動装置。
Each of the first spring member and the second spring member includes a support-side connecting portion connected to the support, a moving-body-side connecting portion connected to the moving body, the support-side connecting portion, and the moving-body side connection. An arm part extending between the parts,
The lens driving device according to claim 1, wherein the first spring member and the second spring member have different formation patterns of the arms .
前記第1バネ部材および前記第2バネ部材のうち、横バネ定数が大きい方のバネ部材では前記アーム部が円弧形状をもって周方向に延在し、横バネ定数が小さい方のバネ部材では、前記アーム部が複数個所で蛇行しながら周方向に延在していることを特徴とする請求項3に記載のレンズ駆動装置。 Of the first spring member and the second spring member, in the spring member having a larger lateral spring constant, the arm portion extends in the circumferential direction in an arc shape, and in the spring member having a smaller lateral spring constant, The lens driving device according to claim 3 , wherein the arm portion extends in the circumferential direction while meandering at a plurality of locations . 前記第1バネ部材および前記第2バネ部材のうち、横バネ定数が小さい方のバネ部材では、前記移動体側連結部より半径方向外側の少なくとも一箇所に、所定の角度範囲にわたって前記支持体側連結部および前記アームが存在しない空隙を備えていることを特徴とする請求項3または4に記載のレンズ駆動装置。 Of the first spring member and the second spring member, in the spring member having the smaller lateral spring constant, the support side connecting portion is provided at least at one place radially outside the moving body side connecting portion over a predetermined angle range. The lens driving device according to claim 3, further comprising a gap in which the arm does not exist .
JP2008171376A 2008-06-30 2008-06-30 Lens drive device Expired - Fee Related JP5143643B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008171376A JP5143643B2 (en) 2008-06-30 2008-06-30 Lens drive device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008171376A JP5143643B2 (en) 2008-06-30 2008-06-30 Lens drive device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2010008947A JP2010008947A (en) 2010-01-14
JP5143643B2 true JP5143643B2 (en) 2013-02-13

Family

ID=41589486

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2008171376A Expired - Fee Related JP5143643B2 (en) 2008-06-30 2008-06-30 Lens drive device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP5143643B2 (en)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5910817B2 (en) * 2012-01-31 2016-04-27 ミツミ電機株式会社 Lens holder driving device
JP6172429B2 (en) * 2012-07-11 2017-08-02 ミツミ電機株式会社 Lens drive device and camera-equipped mobile terminal
JP6458378B2 (en) * 2014-07-11 2019-01-30 ミツミ電機株式会社 Lens driving device, camera module, and mobile terminal with camera
CN112703439B (en) * 2019-05-22 2022-05-06 华为技术有限公司 Shrapnel design method, shrapnel, SMA assembly, lens module and electronic equipment

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7675566B2 (en) * 2005-05-24 2010-03-09 Panasonic Corporation Camera module
JP4765457B2 (en) * 2005-07-21 2011-09-07 ソニー株式会社 Lens driving device and camera-equipped mobile phone
JP4582415B2 (en) * 2005-10-17 2010-11-17 ソニー株式会社 Lens unit and imaging device
JP2007121852A (en) * 2005-10-31 2007-05-17 Konica Minolta Opto Inc Imaging apparatus
JP2008122842A (en) * 2006-11-15 2008-05-29 Micro Uintekku Kk Spring member for lens drive units

Also Published As

Publication number Publication date
JP2010008947A (en) 2010-01-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4495741B2 (en) Lens drive device
JP6565911B2 (en) Lens driving device, camera module, and camera mounting device
JP4612064B2 (en) Lens drive device
JP5140572B2 (en) Optical unit with shake correction function
JP2010066286A (en) Lens drive device
US8116012B2 (en) Magnetic device and lens drive device
JP5411691B2 (en) Lens drive device
JP4838744B2 (en) Lens drive device
JP4932591B2 (en) Lens drive device
JP5430107B2 (en) Lens drive device
JP2010061031A (en) Lens drive device
KR102545041B1 (en) Optical unit having shaking correction function
JP2010061030A (en) Lens drive device
JP2008116901A (en) Lens drive unit
JP2019191350A (en) Optical unit with tremor correction function
WO2011018967A1 (en) Optical unit and method for manufacturing same
JP4932590B2 (en) Lens drive device
JP5143643B2 (en) Lens drive device
JP2010014920A (en) Lens drive device
JP2010066288A (en) Lens drive device
JP2008281657A (en) Lens drive device
JP6122352B2 (en) Optical device for photography
JP2019200360A (en) Optical unit with shake correction function and manufacturing method therefor
JP7186047B2 (en) Unit with anti-shake function
JP5323528B2 (en) Lens drive device

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20110517

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20120118

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20120228

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20120423

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20121113

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20121121

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20151130

Year of fee payment: 3

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees