JP5791272B2 - Flange back mechanism - Google Patents

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この発明は、例えば、カメラのレンズマウントから撮像素子までの距離(以下、フランジバック距離と呼ぶ)を決めるフランジバック機構に関するものである。   The present invention relates to a flange back mechanism that determines a distance from a lens mount of a camera to an image sensor (hereinafter referred to as a flange back distance), for example.

カメラのフランジバック機構は、レンズを保持するホルダと撮像素子(CCD)を保持するホルダが、高温に温度変化することでそれぞれ膨張・収縮し、フランジバック距離が変動する。フランジバック距離が変動すると、図7に示すようにレンズの結像面と撮像素子面にズレが生じ、このズレ量が焦点深度を超えた場合、ピントがずれ、映像でボケが認識される。
従来のフランジバック機構は、例えば特許文献1によれば、温度変化によるフランジバック距離の変動を低減させるために、レンズを固定する第1のホルダと撮像素子を固定する第2のホルダに線膨張係数の異なる別の材料を使い、第1のホルダの端に第2のホルダの端を取付ける構成としており、温度変化により、第1のホルダと第2のホルダが光軸に沿ってそれぞれ逆方向に線膨張させるようにしている。
In the flange back mechanism of the camera, the holder for holding the lens and the holder for holding the image sensor (CCD) expand and contract as the temperature changes to a high temperature, and the flange back distance varies. When the flange back distance fluctuates, as shown in FIG. 7, a deviation occurs between the imaging plane of the lens and the imaging element surface. When the deviation exceeds the depth of focus, the focus is shifted and the blur is recognized in the image.
For example, according to Patent Document 1, a conventional flange back mechanism linearly expands into a first holder for fixing a lens and a second holder for fixing an image pickup device in order to reduce fluctuations in the flange back distance due to temperature changes. Another material with a different coefficient is used, and the end of the second holder is attached to the end of the first holder. Due to temperature changes, the first holder and the second holder are in opposite directions along the optical axis. The linear expansion is performed.

特開平04−104211号公報Japanese Patent Laid-Open No. 04-104211

しかしながら、特許文献1のフランジバック機構は、第1のホルダと第2のホルダの光軸方向の線膨張量の差でフランジバック距離の変動量を低減させているため、光軸方向の寸法が長くなり、カメラの大型化につながるという課題があった。   However, since the flange back mechanism of Patent Document 1 reduces the amount of variation in the flange back distance due to the difference in the linear expansion amount between the first holder and the second holder in the optical axis direction, the dimension in the optical axis direction is small. There was a problem that the camera lengthened and led to an increase in the size of the camera.

この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、カメラの小型化を図るとともに、フランジバック距離の変動量を低減させるフランジバック機構を提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a flange back mechanism that can reduce the size of the camera and reduce the variation amount of the flange back distance.

この発明に係るフランジバック機構は、外部からの光を通して結像させるレンズを保持するホルダと、ホルダに嵌合してレンズに対向する面に撮像素子を保持し、ホルダより線膨張係数が大きい板状の可動ホルダと、ホルダと嵌合する可動ホルダの側面および可動ホルダと嵌合するホルダに形成された嵌合穴の側面の少なくとも一方の嵌合面に、可動ホルダの断面またはホルダの嵌合穴の断面がレンズから撮像素子に向かう光軸方向に沿って狭くなるように形成した傾斜部と、ホルダと可動ホルダとの間に配置して可動ホルダの側面がホルダの嵌合穴の側面に接触するよう押圧する弾性部材とを備え、可動ホルダは、温度変化に応じて、レンズを保持するホルダの光軸方向への変動量を低減するように傾斜部に沿って移動するものである。 A flange back mechanism according to the present invention includes a holder that holds a lens that forms an image through light from the outside, a plate that is fitted to the holder and that holds the image sensor on a surface facing the lens, and has a larger linear expansion coefficient than the holder. The cross section of the movable holder or the fitting of the holder to at least one fitting surface of the movable holder, the side surface of the movable holder that fits the holder and the side surface of the fitting hole formed in the holder that fits the movable holder An inclined part formed so that the cross section of the hole narrows along the optical axis direction from the lens toward the image sensor, and the side surface of the movable holder on the side surface of the fitting hole of the holder. The movable holder moves along the inclined portion so as to reduce the amount of fluctuation in the optical axis direction of the holder holding the lens in accordance with a temperature change .

この発明に係るフランジバック機構によれば、上記の構成により、レンズおよびレンズを保持するホルダに余計な力を加えることなく、温度変化に応じて可動ホルダを光軸方向にシフトさせることができ、例えば温度上昇に応じて可動ホルダがホルダ内部にせり出すことにより撮像素子面をレンズ方向にシフトさせることができる。その結果、レンズおよびレンズを保持するホルダに悪影響を与えることなく、フランジバック機構を薄型化してカメラの小型化を図るとともに、フランジバック距離の変動量を低減させることができる。 According to the flange back mechanism according to the present invention, the movable holder can be shifted in the direction of the optical axis in accordance with the temperature change without applying an extra force to the lens and the holder that holds the lens. For example, the image pickup element surface can be shifted in the lens direction by the movable holder protruding into the holder as the temperature rises . As a result, without adversely affecting the lens and the holder that holds the lens, the flange back mechanism can be thinned to reduce the size of the camera, and the variation amount of the flange back distance can be reduced.

この発明の実施の形態1に係るフランジバック機構の一部を切り欠いた全体斜視図である。It is a whole perspective view which notched a part of flange back mechanism concerning Embodiment 1 of this invention. 図1の切り欠いた部分から見たフランジバック機構の断面図である。It is sectional drawing of the flange back mechanism seen from the notch part of FIG. 図2において高温に温度変化したときのフランジバック機構の状態を示す図である。It is a figure which shows the state of a flange back mechanism when the temperature changes to high temperature in FIG. この発明の実施の形態2に係るフランジバック機構の一部を切り欠いた全体斜視図である。It is the whole perspective view which notched a part of flange back mechanism concerning Embodiment 2 of this invention. 図4の切り欠いた部分から見たフランジバック機構の断面図である。It is sectional drawing of the flange back mechanism seen from the notch part of FIG. 図5において高温に温度変化したときのフランジバック機構の状態を示す図である。It is a figure which shows the state of a flange back mechanism when the temperature changes to high temperature in FIG. 従来のフランジバック機構において高温に温度変化したときの状態を示す図である。It is a figure which shows a state when the temperature changes to high temperature in the conventional flange back mechanism.

以下、この発明の実施の形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。
実施の形態1.
図1は、実施の形態1に係るフランジバック機構の一部を切り欠いて全体を斜視した図である。
フランジバック機構1は、レンズホルダとしてのホルダ10、センサホルダとしての可動ホルダ14、レンズ110、撮像素子120、センサ基板130、ポスト150、バネ(弾性部材)160で構成されており、ホルダ10、可動ホルダ14を組み合わせると中空の円柱形状になる。
レンズ110は、外部から光軸Aの向きで光を通し、ホルダ10内部で結像させるよう構成されている。
撮像素子120は、レンズ110からの光を電気信号に変換する電子部品であり、センサ基板130に搭載されている。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
Embodiment 1 FIG.
FIG. 1 is a perspective view of the flange back mechanism according to Embodiment 1 with a part cut away.
The flange back mechanism 1 includes a holder 10 as a lens holder, a movable holder 14 as a sensor holder, a lens 110, an image sensor 120, a sensor substrate 130, a post 150, and a spring (elastic member) 160. When the movable holder 14 is combined, a hollow cylindrical shape is obtained.
The lens 110 is configured to transmit light from the outside in the direction of the optical axis A and form an image inside the holder 10.
The image sensor 120 is an electronic component that converts light from the lens 110 into an electrical signal, and is mounted on the sensor substrate 130.

ホルダ10は、円板形状のシャーシ11とそのシャーシ11に固定された固定ホルダ部12で構成されている。
シャーシ11は、円板形状の中央にレンズ110を取り付けるための取付穴が形成されており、取付穴により外部側にレンズ110を保持している。
シャーシ11の内部側の面には、軸形状のポスト150が取り付けられており、ポスト150毎にバネ160が通してある。
ポスト150は、軸形状の一端がシャーシ11の内側の面に取り付けられ、他端が可動ホルダ14を貫通して設けられている。ポスト150は、ここでは3つ設けられており、それぞれ等間隔になるよう配置されている。
ポスト150に通されたバネ160は、ホルダ10のシャーシ11と可動ホルダ14との間に配置され、この可動ホルダ14をレンズ110の光軸方向に押圧する弾性部材として設けられている。
The holder 10 includes a disk-shaped chassis 11 and a fixed holder portion 12 fixed to the chassis 11.
The chassis 11 has an attachment hole for attaching the lens 110 in the center of the disk shape, and holds the lens 110 on the outside side by the attachment hole.
A shaft-shaped post 150 is attached to the inner surface of the chassis 11, and a spring 160 is passed through each post 150.
One end of the post 150 is attached to the inner surface of the chassis 11, and the other end is provided through the movable holder 14. Here, three posts 150 are provided, and are arranged at equal intervals.
The spring 160 passed through the post 150 is disposed between the chassis 11 of the holder 10 and the movable holder 14 and is provided as an elastic member that presses the movable holder 14 in the optical axis direction of the lens 110.

固定ホルダ部12は、シャーシ11と略同じ径であり、ネジ止めによりシャーシ11に固定され、ホルダ10の中空部分を形成している。固定ホルダ部12にはシャーシ11に対向して可動ホルダ14を収容するための穴が形成されており、穴の縁には可動ホルダ14を嵌め合わせるための嵌合面として、可動ホルダ14の側面部と同じ角度で傾斜する傾斜部19を有している。   The fixed holder portion 12 has substantially the same diameter as the chassis 11 and is fixed to the chassis 11 by screwing to form a hollow portion of the holder 10. A hole for accommodating the movable holder 14 is formed in the fixed holder portion 12 so as to face the chassis 11, and the side surface of the movable holder 14 is used as a fitting surface for fitting the movable holder 14 to the edge of the hole. It has the inclination part 19 which inclines at the same angle as a part.

可動ホルダ14は円板形状であり、その側面部には固定ホルダ部12との嵌合面として傾斜部19を有している。
可動ホルダ14は、傾斜部19を嵌合面としてホルダ10の固定ホルダ部12に嵌め合わせられ、バネ160の弾性力によりレンズ110の光軸方向に押圧され支持されている。
可動ホルダ14には、撮像素子120を搭載したセンサ基板130がレンズ110に対向して配置されており、撮像素子120がレンズ110の光軸A上に位置するよう取り付けられている。
また、可動ホルダ14は、レンズ110を保持するホルダ10よりも線膨張係数の大きい材料が用いられており、高温に温度変化することにより、ホルダ10の光軸に対する垂直方向の膨張量よりも大きい膨張量で線膨張するよう構成されている。
The movable holder 14 has a disk shape, and has an inclined portion 19 as a fitting surface with the fixed holder portion 12 on a side surface portion thereof.
The movable holder 14 is fitted to the fixed holder portion 12 of the holder 10 with the inclined portion 19 as a fitting surface, and is pressed and supported in the optical axis direction of the lens 110 by the elastic force of the spring 160.
A sensor substrate 130 on which the image sensor 120 is mounted is disposed on the movable holder 14 so as to face the lens 110, and the image sensor 120 is attached so as to be positioned on the optical axis A of the lens 110.
The movable holder 14 is made of a material having a larger linear expansion coefficient than that of the holder 10 that holds the lens 110, and is larger than the amount of expansion in the direction perpendicular to the optical axis of the holder 10 when the temperature changes to a high temperature. It is configured to linearly expand with an expansion amount.

ホルダ10と可動ホルダ14の嵌合面としての傾斜部19の傾斜角度は、レンズ110の光軸方向に沿って径が狭くなるよう形成されている。このように形成することで、温度変化によりホルダ10と可動ホルダ14が線膨張する際、ホルダ10と可動ホルダ14の嵌合面がずれて、可動ホルダ14がホルダ10の内部側へ移動させることができる。   The inclination angle of the inclined portion 19 as a fitting surface between the holder 10 and the movable holder 14 is formed so that the diameter becomes narrower along the optical axis direction of the lens 110. By forming in this way, when the holder 10 and the movable holder 14 are linearly expanded due to a temperature change, the fitting surface of the holder 10 and the movable holder 14 is displaced, and the movable holder 14 is moved to the inside of the holder 10. Can do.

ここで、フランジバック機構1は、ホルダ10と可動ホルダ14の径とレンズ110を保持するホルダ10の光軸方向の寸法との比率に応じて可変ホルダ14の移動量を調整できるよう構成されている。図1においては、ホルダ10と可動ホルダ14の径が、レンズ110を保持するホルダ10の光軸方向の寸法より大きく形成されており、その径が大きいほどフランジバック機構1における可動ホルダ14の移動量を多くすることができ、可動ホルダ14に保持されたセンサ基板130上の撮像素子面をレンズ110の結像面に追従させることができる。   Here, the flange back mechanism 1 is configured to be able to adjust the amount of movement of the variable holder 14 in accordance with the ratio between the diameter of the holder 10 and the movable holder 14 and the dimension of the holder 10 that holds the lens 110 in the optical axis direction. Yes. In FIG. 1, the diameters of the holder 10 and the movable holder 14 are formed larger than the dimension in the optical axis direction of the holder 10 that holds the lens 110, and the larger the diameter, the movement of the movable holder 14 in the flange back mechanism 1. The amount can be increased, and the imaging element surface on the sensor substrate 130 held by the movable holder 14 can follow the imaging surface of the lens 110.

図2は、図1において切り欠いた部分から見たフランジバック機構の断面図である。
レンズマウント200は、レンズ110をシャーシ11に突き当てている面であり、ピントを合わせた状態ではレンズ110の結像面210は撮像素子120表面の撮像素子面220と同じ位置にある。フランジバック距離aは、レンズマウント200から撮像素子面220までの距離を表している。ここで、一般的に温度変化前(常温)の状態でピントが合わせられ、図2に示すように、ホルダ10、可動ホルダ14が傾斜部19全体で嵌め合わされている。
FIG. 2 is a cross-sectional view of the flange back mechanism as viewed from the notched portion in FIG.
The lens mount 200 is a surface where the lens 110 is abutted against the chassis 11, and the focusing surface 210 of the lens 110 is in the same position as the imaging element surface 220 on the surface of the imaging element 120 in a focused state. The flange back distance a represents the distance from the lens mount 200 to the imaging element surface 220. Here, in general, the focus is adjusted before the temperature change (normal temperature), and the holder 10 and the movable holder 14 are fitted in the entire inclined portion 19 as shown in FIG.

次に、図3を用いて、実施の形態1のフランジバック機構1の動作を説明する。
フランジバック機構1は、高温に温度変化した場合、図3に示すように、ホルダ10が線膨張し光軸に対し垂直方向cに伸び、ホルダ10の側面部10aが線膨張し光軸方向dに伸びる。
一方、可動ホルダ14も、線膨張し光軸に対し垂直方向eに伸びる。ここで、可動ホルダ14は、ホルダ10よりも線膨張係数の大きい材料を用いているため、ホルダ10のシャーシ11が光軸に対し垂直方向に線膨張する量より大きく伸びる。ホルダ10と可動ホルダ14は、傾斜部19において嵌め合わせがずれ、可動ホルダ14がバネ160の弾性力に抗し、傾斜部19に沿ってホルダ10の内側にせり出される。可動ホルダ14に取り付けられたセンサ基板130と撮像素子120は、光軸に平行でレンズマウント200に近づく方向にシフトする。
このように、ホルダ10の側面部10aがレンズマウント200から離れる方向にシフトする量と、可動ホルダ14がレンズマウント200に近づく方向にシフトする量が減じ合うように動作することで、温度変化によるフランジバック距離aの変動量を低減するようにしている。
Next, operation | movement of the flange back mechanism 1 of Embodiment 1 is demonstrated using FIG.
In the flange back mechanism 1, when the temperature changes to a high temperature, as shown in FIG. 3, the holder 10 linearly expands and extends in the direction c perpendicular to the optical axis, and the side surface portion 10a of the holder 10 linearly expands to the optical axis direction d. To grow.
On the other hand, the movable holder 14 also linearly expands and extends in the direction e perpendicular to the optical axis. Here, since the movable holder 14 uses a material having a larger linear expansion coefficient than the holder 10, the movable holder 14 extends more than the amount of linear expansion of the chassis 11 of the holder 10 in the direction perpendicular to the optical axis. The fitting between the holder 10 and the movable holder 14 is shifted at the inclined portion 19, and the movable holder 14 resists the elastic force of the spring 160, and protrudes inside the holder 10 along the inclined portion 19. The sensor substrate 130 and the image sensor 120 attached to the movable holder 14 are shifted in a direction approaching the lens mount 200 parallel to the optical axis.
As described above, the amount of shift of the side surface portion 10a of the holder 10 in the direction away from the lens mount 200 and the amount of shift of the movable holder 14 in the direction of approaching the lens mount 200 are reduced, thereby causing a change in temperature. The amount of fluctuation of the flange back distance a is reduced.

上述したように、実施の形態1のフランジバック機構1は、外部からの光を通して結像させるレンズ110を保持するホルダ10と、撮像素子120を保持する可動ホルダ14と、撮像素子120をレンズ110の光軸上に位置させてホルダ10と可動ホルダ14を嵌合させる嵌合面に形成した、レンズ110の光軸A方向に沿って傾斜する傾斜部19と、ホルダ10と可動ホルダ14との間に配置して該可動ホルダ14を光軸A方向に押圧するバネ(弾性部材)160を備えるよう構成したことにより、可動ホルダ14が温度変化により光軸に対する垂直方向に線膨張し、傾斜部19に沿ってホルダ10内部にせり出すようにシフトして撮像素子面を移動させることができる。その結果、カメラの小型化を図るとともに、フランジバック距離の変動量を低減させることができるという効果が得られる。   As described above, the flange back mechanism 1 according to the first embodiment includes the holder 10 that holds the lens 110 that forms an image through light from the outside, the movable holder 14 that holds the image sensor 120, and the lens 110. An inclined portion 19 which is formed on a fitting surface for fitting the holder 10 and the movable holder 14 and is inclined along the optical axis A direction of the lens 110, and the holder 10 and the movable holder 14. Since the spring (elastic member) 160 disposed between them and pressing the movable holder 14 in the direction of the optical axis A is provided, the movable holder 14 linearly expands in the direction perpendicular to the optical axis due to a temperature change, and the inclined portion. The image sensor surface can be moved by shifting so as to protrude into the holder 10 along the line 19. As a result, it is possible to reduce the size of the camera and reduce the amount of variation in the flange back distance.

また、実施の形態1のフランジバック機構1は、可動ホルダ14の径を小さく形成することにより、小さな弾性力のバネ160でも可動ホルダ14をレンズ110の光軸方向に押圧して支持することができる。   Further, the flange back mechanism 1 of the first embodiment can support the movable holder 14 by pressing it in the optical axis direction of the lens 110 even with a spring 160 having a small elastic force by forming the diameter of the movable holder 14 small. it can.

実施の形態2.
実施の形態1において可動ホルダ14を用いる構成について説明した。実施の形態2は、実施の形態1の可動ホルダ14に比べて大きな径の可動ホルダを用いる構成について説明する。
図4は、実施の形態2に係るフランジバック機構の一部を切り欠いて全体を斜視した図である。フランジバック機構2はホルダ20、可動ホルダ24、レンズ110、センサ基板130、撮像素子120、ポスト150、バネ160で構成されており、ホルダ20と可動ホルダ24を組み合わせると中空の円筒形状になる。ここで、図4におけるホルダ20、可動ホルダ24の大きさ以外の構成は、実施の形態1と同様の構成であるため、図1と同一の符号を付してホルダ20、可動ホルダ24の大きさ以外の説明を省略する。
Embodiment 2. FIG.
In the first embodiment, the configuration using the movable holder 14 has been described. In the second embodiment, a configuration using a movable holder having a larger diameter than that of the movable holder 14 of the first embodiment will be described.
FIG. 4 is a perspective view of the flange back mechanism according to Embodiment 2 with a part cut away. The flange back mechanism 2 includes a holder 20, a movable holder 24, a lens 110, a sensor substrate 130, an image sensor 120, a post 150, and a spring 160. When the holder 20 and the movable holder 24 are combined, a hollow cylindrical shape is formed. Here, since the configurations other than the sizes of the holder 20 and the movable holder 24 in FIG. 4 are the same as those in the first embodiment, the same reference numerals as those in FIG. Description other than that is omitted.

ホルダ20の固定ホルダ部22は、シャーシ21に対向して可動ホルダ24を収容するための穴の径が実施の形態1の構成に比べ大きく形成されている。
可動ホルダ24は、その径が実施の形態1の可動ホルダ14の径に比べ大きく形成されており、例えばレンズ110を保持するホルダ20の径と略同一の径に形成されている。可動ホルダ24は、径を大きく形成することで、高温に温度変化して線膨張した場合、レンズ110の光軸に対する垂直方向の膨張量が多くなるよう構成されている。なお、可動ホルダ24は、予め温度変化量に応じた径の大きさで形成されることにより、レンズ110の光軸に対する垂直方向の膨張量を調整することができる。
The fixed holder portion 22 of the holder 20 is formed so that the diameter of the hole for accommodating the movable holder 24 facing the chassis 21 is larger than that of the configuration of the first embodiment.
The diameter of the movable holder 24 is larger than the diameter of the movable holder 14 of the first embodiment, and is formed to have a diameter substantially the same as the diameter of the holder 20 that holds the lens 110, for example. The movable holder 24 is configured to have a large diameter so that when the temperature changes to a high temperature and linearly expands, the amount of expansion in the direction perpendicular to the optical axis of the lens 110 increases. Note that the movable holder 24 can be adjusted in advance in the direction perpendicular to the optical axis of the lens 110 by being formed with a diameter corresponding to the amount of temperature change in advance.

図5は、図4において切り欠いた部分から見たフランジバック機構の断面図である。
レンズマウント200は、レンズ110をシャーシ21に突き当てている面であり、ピントを合わせた状態ではレンズ110の結像面210は撮像素子120表面の撮像素子面220と同じ位置にある。フランジバック距離aは、レンズマウント200から撮像素子面220までの距離を表している。ここで、一般的に温度変化前(常温)の状態でピントが合わせられ、図5に示すように、ホルダ20、可動ホルダ24が傾斜部29全体で嵌め合わされている。
FIG. 5 is a cross-sectional view of the flange back mechanism as seen from the notched portion in FIG.
The lens mount 200 is a surface that abuts the lens 110 against the chassis 21, and the image forming surface 210 of the lens 110 is in the same position as the image sensor surface 220 on the surface of the image sensor 120 in a focused state. The flange back distance a represents the distance from the lens mount 200 to the imaging element surface 220. Here, in general, the focus is adjusted before the temperature change (normal temperature), and the holder 20 and the movable holder 24 are fitted in the entire inclined portion 29 as shown in FIG.

次に、図6を用いて、実施の形態2のフランジバック機構2の動作を説明する。
フランジバック機構2は、高温に温度変化した場合、図6に示すように、ホルダ20のシャーシ21が線膨張し光軸に対する垂直方向c´に伸び、ホルダ20の側面部20aが線膨張し光軸方向d´に伸びる。
一方、可動ホルダ24も、線膨張し光軸に対する垂直方向e´に伸びる。ここで、可動ホルダ24は、ホルダ20よりも線膨張係数の大きい材料を用いているため、ホルダ20のシャーシ21が光軸に対し垂直方向に線膨張する量より大きく伸びる。また、可動ホルダ24は、実施の形態1の可動ホルダ14より径が大きいので、線膨張する量がより多くなる。ホルダ20と可動ホルダ24は傾斜部29において嵌め合わせがずれ、可動ホルダ24がバネ160の弾性力に抗し、傾斜部29に沿ってホルダ20の内側にせり出される。可動ホルダ24に取り付けられたセンサ基板130と撮像素子120は、光軸に平行でレンズマウント200に近づく方向にシフトする。
このように、高温に温度変化し、ホルダ20が膨張して光軸方向に変動した場合には、レンズ110の結像面210に対して撮像素子面220を追従させることで、温度変化によるフランジバック距離aの変動量を低減するようにしている。
Next, operation | movement of the flange back mechanism 2 of Embodiment 2 is demonstrated using FIG.
When the temperature of the flange back mechanism 2 changes to a high temperature, as shown in FIG. 6, the chassis 21 of the holder 20 linearly expands and extends in the direction c ′ perpendicular to the optical axis, and the side surface portion 20a of the holder 20 linearly expands to generate light. It extends in the axial direction d ′.
On the other hand, the movable holder 24 also linearly expands and extends in the direction e ′ perpendicular to the optical axis. Here, since the movable holder 24 uses a material having a larger linear expansion coefficient than the holder 20, the movable holder 24 extends more than the amount of linear expansion of the chassis 21 of the holder 20 in the direction perpendicular to the optical axis. Moreover, since the movable holder 24 has a larger diameter than the movable holder 14 of the first embodiment, the amount of linear expansion is increased. The fitting between the holder 20 and the movable holder 24 is shifted at the inclined portion 29, and the movable holder 24 resists the elastic force of the spring 160 and protrudes inside the holder 20 along the inclined portion 29. The sensor substrate 130 and the image sensor 120 attached to the movable holder 24 shift in a direction parallel to the optical axis and approaching the lens mount 200.
As described above, when the temperature changes to a high temperature and the holder 20 expands and changes in the optical axis direction, the imaging element surface 220 is made to follow the imaging surface 210 of the lens 110, thereby causing a flange due to the temperature change. The amount of fluctuation of the back distance a is reduced.

上述したように、実施の形態2のフランジバック機構2は、温度変化量に応じた径の大きさで形成され、例えば実施の形態1の可動ホルダ14の径に比べて大きな径(レンズ110を保持するホルダ20と略同一の径)とした可動ホルダ24を備えるよう構成したことにより、温度変化が大きな場合でもレンズ110の結像面210に対して撮像素子面220を追従させるよう可動ホルダ24をシフトさせることができる。   As described above, the flange back mechanism 2 according to the second embodiment is formed with a diameter corresponding to the amount of temperature change, and has a larger diameter (the lens 110 than the diameter of the movable holder 14 according to the first embodiment, for example. The movable holder 24 is configured so as to have the imaging element surface 220 follow the imaging surface 210 of the lens 110 even when the temperature changes greatly. Can be shifted.

なお、本願発明はその発明の範囲内において、各実施の形態の自由な組み合わせ、あるいは各実施の形態の任意の構成要素の変形、もしくは各実施の形態において任意の構成要素の省略が可能である。   In the present invention, within the scope of the invention, any combination of the embodiments, or any modification of any component in each embodiment, or omission of any component in each embodiment is possible. .

1,2 フランジバック機構、10,20 ホルダ、11,21 シャーシ、12,22 固定ホルダ部、14,24 可動ホルダ、19,29 傾斜部、110 レンズ、120 撮像素子、130 センサ基板、150 ポスト、160 バネ、200 レンズマウント、210 結像面、220 撮像素子面。   1, 2 Flange back mechanism, 10, 20 holder, 11, 21 chassis, 12, 22 fixed holder part, 14, 24 movable holder, 19, 29 inclined part, 110 lens, 120 image sensor, 130 sensor substrate, 150 post, 160 Spring, 200 Lens mount, 210 Imaging surface, 220 Image sensor surface.

Claims (3)

外部からの光を通して結像させるレンズを保持するホルダと、
前記ホルダに嵌合して前記レンズに対向する面に撮像素子を保持し、前記ホルダより線膨張係数が大きい板状の可動ホルダと、
前記ホルダと嵌合する前記可動ホルダの側面および前記可動ホルダと嵌合する前記ホルダに形成された嵌合穴の側面の少なくとも一方の嵌合面に、前記可動ホルダの断面または前記ホルダの嵌合穴の断面が前記レンズから前記撮像素子に向かう光軸方向に沿って狭くなるように形成した傾斜部と、
前記ホルダと前記可動ホルダとの間に配置して前記可動ホルダの側面が前記ホルダの嵌合穴の側面に接触するよう押圧する弾性部材と
を備え
前記可動ホルダは、温度変化に応じて、前記レンズを保持するホルダの光軸方向への変動量を低減するように前記傾斜部に沿って移動することを特徴とするフランジバック機構。
A holder for holding a lens that forms an image through light from the outside;
A plate-shaped movable holder that is fitted to the holder and holds the image sensor on the surface facing the lens, and has a larger linear expansion coefficient than the holder;
The cross section of the movable holder or the fitting of the holder to at least one fitting surface of the side surface of the movable holder fitted to the holder and the side surface of the fitting hole formed in the holder fitted to the movable holder An inclined portion formed so that the cross section of the hole becomes narrower along the optical axis direction from the lens toward the imaging element;
An elastic member that is disposed between the holder and the movable holder and presses the side surface of the movable holder so as to contact the side surface of the fitting hole of the holder ;
The flange-back mechanism , wherein the movable holder moves along the inclined portion so as to reduce a variation amount of the holder holding the lens in the optical axis direction in accordance with a temperature change .
前記ホルダと前記可動ホルダの径は、前記レンズを保持する前記ホルダの光軸方向の寸法より大きいことを特徴とする請求項1記載のフランジバック機構。   2. The flange back mechanism according to claim 1, wherein a diameter of the holder and the movable holder is larger than a dimension of the holder for holding the lens in an optical axis direction. 前記可動ホルダは、前記レンズを保持する前記ホルダと略同一の径としたことを特徴とする請求項1または請求項2記載のフランジバック機構。   The flange back mechanism according to claim 1, wherein the movable holder has substantially the same diameter as the holder that holds the lens.
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