KR102468417B1 - 카메라 모듈 및 단말기 - Google Patents

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Abstract

본 출원의 실시예는 렌즈와 보이스 코일 모터 사이의 불충분한 접착 결합력으로 인한 모듈의 포커싱 불량의 문제를 해결하기 위한 카메라 모듈 및 단말기를 제공한다. 카메라 모듈은 렌즈 및 보이스 코일 모터를 포함하고, 렌즈는 보이스 코일 모터 내에 배치되며, 보이스 코일 모터의 내부 측면의 제 1 부분은 렌즈의 외부 측면의 제 1 부분에 부착되고, 보이스 코일 모터의 내부 측면의 제 2 부분에는 보이스 코일 모터의 내부 측면의 제 1 부분에 대해 오목한 나사산 구조가 제공되고, 나사산 구조 및 렌즈의 외부 측면의 제 2 부분은 홈 부분을 형성하며, 홈 부분은 접착제로 충전된다. 보이스 코일 모터의 내부 측면의 제 1 부분은 보이스 코일 모터의 내부 측면의 하부 부분이고, 보이스 코일 모터의 내부 측면의 제 2 부분은 보이스 코일 모터의 내부 측면의 상부 부분이다. 렌즈의 외부 측면의 제 1 부분은 렌즈의 외부 측면의 하부 부분이고, 렌즈의 외부 측면의 제 2 부분은 렌즈의 외부 측면의 상부 부분이다. 본 출원의 실시예는 보이스 코일 모터와 렌즈를 함께 체결하는데 적용 가능하다.

Description

카메라 모듈 및 단말기
본 발명의 실시예는 카메라 모듈 및 단말기에 관한 것이다.
보이스 코일 모터(Voice Coil Motor, VCM)를 렌즈(Lens)에 보다 양호하게 끼워맞추기 위해, 도 1에 도시된 스크루-인 구조(screw-in structure)가 사용될 수 있다. 이러한 구조에서, 보이스 코일 모터와 렌즈 사이의 나사산의 맞물림에 의해 예비적인 결합력이 주로 제공되고, 스크루-인 구조의 상단으로부터의 접착제 분배에 의해 보강이 제공된다. 이러한 방식으로, 렌즈의 외부면이 보이스 코일 모터의 내부면 상에 체결되어, 렌즈와 보이스 코일 모터를 함께 결합시킨다.
그러나, 카메라/비디오 카메라를 위한 광구경(wide aperture) 및 광학 이미지 안정화(Optical Image Stabilization, OIS)와 같은 신기술이 등장함에 따라, 전술한 스크루-인 구조는 광축 정렬 정밀도를 보장하기에 불충분하여, 촬영 동안 사진에서의 "흑영(黑影) 및 흑점(黑點)"을 감소시키는 요구를 충족시키기가 매우 어렵다. 따라서, 나사없는 매끄러운 표면 구조가 개발되고 있다. 도 2는 나사없는 매끄러운 표면 구조를 도시하고 있다. 이러한 구조는, 사전조립된 자동 정렬(Auto Alignment, AA) 장치와 조합하여, 광축 정밀도의 문제를 효과적으로 해결하고, X 및 Y 방향에서의 카메라/비디오 카메라 크기 감소의 추가적인 이점을 가져온다(스크루-인 구조는 나사산이 X 및 Y 방향으로 넓은 공간을 차지하기 때문에 지나치게 큰 모듈 크기를 초래함). 또한, "흑영 및 흑점"의 문제가 어느 정도 경감된다.
그러나, 나사없는 매끄러운 표면 구조의 사용이 증가함에 따라, 이러한 구조의 단점이 나타나고 있다. 즉, 렌즈와 보이스 코일 모터 사이의 불충분한 접착 결합력이 모듈의 포커싱 불량을 초래한다.
본 발명의 실시예는 렌즈와 보이스 코일 모터 사이의 불충분한 접착 결합력으로 인한 모듈의 포커싱 불량의 문제를 해결하기 위한 카메라 모듈 및 단말기를 제공한다.
제 1 양태에 따르면, 본 발명의 실시예는 카메라 모듈을 제공하며, 이 카메라 모듈은 렌즈 및 보이스 코일 모터를 포함하고, 렌즈는 보이스 코일 모터 내에 배치된다. 보이스 코일 모터의 내부 측면의 제 1 부분은 렌즈의 외부 측면의 제 1 부분에 부착된다. 보이스 코일 모터의 내부 측면의 제 2 부분에는 보이스 코일 모터의 내부 측면의 제 1 부분에 대해 오목한 나사산 구조가 제공되고, 나사산 구조 및 렌즈의 외부 측면의 제 2 부분은 홈 부분을 형성하며, 홈 부분은 접착제로 충전된다. 보이스 코일 모터의 내부 측면의 제 1 부분은 보이스 코일 모터의 내부 측면의 하부 부분이고, 보이스 코일 모터의 내부 측면의 제 2 부분은 보이스 코일 모터의 내부 측면의 상부 부분이다. 렌즈의 외부 측면의 제 1 부분은 렌즈의 외부 측면의 하부 부분이고, 렌즈의 외부 측면의 제 2 부분은 렌즈의 외부 측면의 상부 부분이다. 본 발명의 이러한 실시예에서, 보이스 코일 모터의 내부 측면 상의 나사산이 접착제 오버플로우 홈(adhesive overflow groove)으로서 사용된다. 구체적으로 말하면, 렌즈와 보이스 코일 모터 사이의 결합력은 주로 접착제에 의해 제공된다. 또한, 접착제 분배 동안에, 접착제는 접착제 오버플로우 홈을 통해 침투하여, 접착제와 보이스 코일 모터 사이의 결합력을 효과적으로 증가시킬 수 있다. 이것은 렌즈와 보이스 코일 모터 사이의 불충분한 접착 결합력으로 인한 모듈의 포커싱 불량의 문제를 해결한다.
가능한 설계에 있어서, 보이스 코일 모터의 내부 측면에서의 보이스 코일 모터의 내부 측면의 제 1 부분의 비율은 보이스 코일 모터의 내부 측면에서의 보이스 코일 모터의 내부 측면의 제 2 부분의 비율과 동일하다. 이것은 보이스 코일 모터의 내부 측면의 제 1 부분 및 보이스 코일 모터의 내부 측면의 제 2 부분이 각각 보이스 코일 모터의 내부 측면의 절반을 차지한다는 것을 의미한다. 이러한 방식으로, 렌즈 및 보이스 코일 모터는 보이스 코일 모터와 렌즈의 조립을 용이하게 하는 전제하에서 가능한 한 견고하게 조립될 수 있다. 또한, 이러한 등분할 설계 해결책은 또한 조립 및 이미징 효과를 보장하면서 접착제를 감소시킨다. 즉, 이러한 설계 해결책은 조립 견고성 및 조립 비용에 대한 요구의 밸런싱을 유지한다.
가능한 설계에 있어서, 렌즈의 외부 측면은 나사없는 매끄러운 표면 구조를 갖는다.
가능한 설계에 있어서, 렌즈의 외부 측면에는 렌즈의 외부 측면 주위를 감싸는 적어도 하나의 홈이 제공되고, 홈은 접착제로 충전된다. 이러한 방식으로, 접착제 분배 동안에, 접착제는 보이스 코일 모터 상에 제공된 접착제 오버플로우 홈 및 렌즈 상에 제공된 접착제 오버플로우 홈 모두를 통해 침투하여, 각각 보이스 코일 모터 및 렌즈와 결합력을 형성하고, 이에 의해 보이스 코일 모터와 렌즈 사이의 접착 결합력을 증대시킬 수 있다.
가능한 설계에 있어서, 나사산 구조는 한줄 또는 두줄 나사산 형태를 가지며, 한줄 또는 두줄 나사산 형태의 나사산 유형 및 홈의 유형은 삼각형, 직사각형, 사다리꼴, 톱니형 및 파이프 나사산 중 적어도 하나를 포함한다.
가능한 설계에 있어서, 나사산 깊이는 0.2 밀리미터 이상 0.5 밀리미터 이하이다. 나사산이 깊을수록 체결 효과가 보다 양호해진다. 반대로, 나사산이 얕을수록 체결 효과가 상대적으로 불량해진다.
가능한 설계에 있어서, 나사산 구조는 1개 이상 5개 이하의 나사산 턴(screw turn)을 갖는다. 접착제 소비와 체결 효과는 나사산 턴의 수량과 양의 상관관계가 있다. 구체적으로 말하면, 나사산 턴의 수량이 많을수록, 접착제 소비는 높아지지만 체결 효과는 보다 양호해진다. 반대로, 나사산 턴의 수량이 적을수록, 접착제는 줄어들지만, 체결 효과는 상대적으로 불량해진다.
가능한 설계에 있어서, 접착제는 열경화성 접착제이다.
제 2 양태에 따르면, 본 발명의 실시예는 단말기를 제공하며, 이 단말기는 제 1 양태 또는 제 1 양태의 가능한 설계 중 어느 하나에 따른 카메라 모듈을 포함한다.
도 1은 배경기술에 따른 스크루-인 구조를 도시하고,
도 2는 배경기술에 따른 나사없는 매끄러운 표면 구조를 도시하고,
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 카메라 모듈의 단면도이고,
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 렌즈를 보이스 코일 모터에 끼워맞추는 개략도이고,
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 다른 카메라 모듈의 단면도이고,
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 다른 카메라 모듈의 단면도이고,
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 조립 지그의 개략적인 구조도이고,
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 보이스 코일 모터를 조립 지그에 고정하는 개략적인 구조도이고,
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 접착제 분배를 통해 얻어진 끼워맞춤 구조의 개략적인 구조도이고,
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 접착제 분배를 통해 얻어진 다른 끼워맞춤 구조의 개략적인 구조도이며,
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말기의 개략적인 구조도이다.
하기에서는, 본 발명의 실시예의 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 실시예의 기술적 해결책이 설명된다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 카메라 모듈의 단면도이다. 카메라 모듈은 렌즈(1) 및 보이스 코일 모터(2)를 포함한다. 렌즈(1)가 보이스 코일 모터(2) 내에 배치된 후에, 보이스 코일 모터(2)의 내부 측면의 제 1 부분(3)은 렌즈(1)의 외부 측면의 제 1 부분(4)에 부착된다. 보이스 코일 모터(2)의 내부 측면의 제 2 부분(5)에는 보이스 코일 모터(2)의 내부 측면의 제 1 부분(3)에 대해 오목한 나사산 구조(6)가 제공되고, 나사산 구조(6) 및 렌즈(1)의 외부 측면의 제 2 부분(7)은 홈 부분(8)을 형성한다. 보이스 코일 모터(2)에 근접한 홈 부분(8)의 측면은 나사산 구조(6)를 가지며, 렌즈(1)에 근접한 홈 부분(8)의 측면은 나사없는 매끄러운 표면 구조를 가질 수 있다. 본 발명의 이러한 실시예에서, 홈 부분(8)의 상단으로부터 접착제를 분배하는 접착제 분배 방식이 사용될 수 있으며, 그에 따라 접착제는 홈 부분(8)의 측벽(구체적으로 말하면, 나사산 구조(6) 및 렌즈(1)의 외부 측면의 제 2 부분(7))을 따라 홈 부분(8)의 하단(9)으로 유동하여, 홈 부분(8)을 충전한다.
보이스 코일 모터(2)의 내부 측면의 제 1 부분(3)은 보이스 코일 모터(2)의 내부 측면의 하부 부분이고, 보이스 코일 모터(2)의 내부 측면의 제 2 부분(5)은 보이스 코일 모터(2)의 내부 측면의 상부 부분이다. 렌즈(1)의 외부 측면의 제 1 부분(4)은 렌즈(1)의 외부 측면의 하부 부분이고, 렌즈(1)의 외부 측면의 제 2 부분(7)은 렌즈(1)의 외부 측면의 상부 부분이다.
본 발명의 이러한 실시예에 따른 카메라 모듈에서, 접착제 충전 위치는 렌즈(1)의 나사없는 매끄러운 표면 구조 및 보이스 코일 모터(2)에 제공되고 오목한 나사산 구조(6)에 의해 형성된 홈 부분(8)이다. 스크루-인 구조가 없기 때문에, 렌즈(1)와 보이스 코일 모터(2)의 조립 동안의 조립 곤란성이 효과적으로 감소될 수 있다. 또한, 렌즈(1)와 보이스 코일 모터(2)의 조립 동안에, 렌즈(1)의 외부 측면의 제 1 부분(4)만이 보이스 코일 모터(2)의 내부 측면의 제 1 부분(3)과 접촉하여, 나사없는 매끄러운 표면 구조에 의해 야기되는 편리한 조립의 장점을 효과적으로 사용한다. 또한, 이러한 끼워맞춤 구조는 스크루-인 구조에 의해 야기되는 암나사산과 수나사산 사이의 마찰이 없으며, 따라서 나사산 사이의 상호 비틀림 및 압착에서 기인하는 부스러기(debris)를 갖지 않는다. 이러한 방식으로, 입자 형성의 위험이 비교적 낮다. 입자는 이미징 영역 내의 부스러기 또는 먼지를 지칭하며, 촬영 동안에 사진의 대응 영역에 "흑영 또는 흑점"을 초래한다. 렌즈(1)가 보이스 코일 모터(2)에 밀접하게 부착되는 경우, 접촉면은 렌즈(1)의 외부 측면의 제 1 부분(4) 및 보이스 코일 모터(2)의 내부 측면의 제 1 부분(3)이어서, 결합 간극이 작아지고, 이에 의해 위치결정 정밀도를 향상시키는 것을 돕는다. 또한, 나사산 구조(6)의 제공에 의해, 접착제 분배 동안에, 접착제가 나사산 구조(6)의 각 치형부를 충전하는 것이 보장될 수 있다. 즉, 접착제가 치형부 내에 수용될 수 있고, 이에 의해 렌즈(1)와 보이스 코일 모터(2) 사이의 접착력을 증대시킬 수 있다.
본 발명의 이러한 실시예에서, 나사산 구조(6)는 얕은 나사산 구조, 즉 비교적 작은 나사산 깊이를 갖는 나사산 구조로서 제공될 수 있다는 것에 주목해야 한다. 예를 들어, 나사산 깊이는 0.2 내지 0.5 밀리미터(mm)인 것으로 설정된다. 이러한 방식으로, 끼워맞춤 구조에 대해 X 및 Y 방향에서의 치수가 효과적으로 감소되고, 따라서 끼워맞춤 구조의 체적이 감소된다. 이것은 광축 정밀도를 향상시킨다. 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른, 렌즈를 보이스 코일 모터에 끼워맞추는 개략도이다. 렌즈(1)와 보이스 코일 모터(2)가 조립되고 접착제 분배가 완료된 후에, 나사산 구조(6)를 갖는 접착제 층이 렌즈(1)의 외부 측면의 제 2 부분(7)의 외부면을 따라 형성된다. 즉, 렌즈(1)와 보이스 코일 모터(2) 사이에 결합 접착제가 형성된다. 이것은, 렌즈(1)와 보이스 코일 모터(2) 사이에 형성되고 렌즈(1)의 외부 측면을 감싸는 환형 홈 부분(8)이 접착제로 충전된 후에, 접착제가 홈 부분(8)과 일치한다는 것을 의미한다. 구체적으로 말하면, 보이스 코일 모터(2)에 근접한 접착제의 측면은 나사산 구조를 가지며, 접착제가 경화된 후에, 보이스 코일 모터(2)의 나사산 구조(6) 및 접착제는 서로 내로 매립되며; 렌즈(1)에 근접한 접착제의 측면은 나사없는 매끄러운 표면 구조를 가지며, 렌즈(1)에 부착된다.
결합 접착제에 의해 형성된 형상은 조립된 렌즈(1)와 보이스 코일 모터(2)에 의해 형성된 홈 부분(8)의 구조에 따라 달라지며, 각각의 나사산이 주어진 폭을 갖는 경우, 수평면에 대한 홈 부분(8)의 깊이는 나사산 구조(6)의 나사산의 수량에 따라 달라진다. 따라서, 나사산 구조(6)가 보다 많은 수량의 나사산을 갖는 경우, 접착제 분배 후에 형성된 접착제는 충전 영역이 충분히 크기 때문에 렌즈(1)와 보이스 코일 모터(2) 사이에 보다 양호한 체결 효과를 갖는 것으로 고려될 수 있다.
종래 기술의 스크루-인 구조에서, 렌즈(1) 및 보이스 코일 모터(2) 모두가 나사산을 갖는다. 그러한 나사산 구조는 렌즈(1)와 보이스 코일 모터(2) 사이의 밀접한 매칭을 특징으로 하지만, 조립 곤란성을 증대시키고 비교적 낮은 정밀도를 갖는다. 구체적으로 말하면, 보이스 코일 모터(2)에 렌즈를 장착하기 위해서는, 실제 장착 위치가 이론적 설계 위치와는 크게 상이하다. 스크루-인 구조가 대부분의 결합력을 제공하고, 접착제에 의해 제공된 결합력은 단지 보충적인 기능을 가질 뿐이다. 종래 기술의 나사없는 매끄러운 표면 구조에서는, 렌즈(1)도 보이스 코일 모터(2)도 나사산을 갖지 않는다. 이것은, 렌즈(1)가 2개의 매끄러운 표면 사이에 분배된 접착제를 통해 보이스 코일 모터(2)에 끼워맞춰지고, 접착제가 렌즈(1)와 보이스 코일 모터(2) 사이에 주요 결합력을 제공한다는 것을 의미한다. 그러나, 본 발명의 이러한 실시예에서, 렌즈(1)에는 나사산이 제공되지 않으며, 보이스 코일 모터(2)의 내부 측면 상의 나사산만이 접착제 오버플로우 홈으로서 사용된다. 이것은 렌즈(1)와 보이스 코일 모터(2) 사이의 결합력이 주로 접착제에 의해 제공된다는 것을 의미한다. 또한, 접착제 분배 동안에, 접착제는 접착제 오버플로우 홈을 통해 침투하여, 접착제와 보이스 코일 모터(2) 사이의 결합력을 향상시킬 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 다른 카메라 모듈의 단면도이다. 구체적으로 말하면, 도 3에 도시된 끼워맞춤 구조에 기초하여, 렌즈(1)의 외부 측면의 제 2 부분(7)에 홈(10)이 추가되어 있다. 홈(10)을 제공하는 위치는 도 5에 도시된 위치로 제한되지 않는다는 것에 주목해야 한다. 본 발명의 이러한 실시예에서, 나사산 구조(6)에 대향하는 위치에 홈(10)이 제공될 수 있으며, 즉 나사산 구조(6), 홈(10) 및 렌즈(1)의 외부 측면의 제 2 부분(7)이 함께 홈 부분(8)을 형성한다. 도 6에 도시된 바와 같이, 대안적으로 나사산 구조(6)와 대향하지 않는 위치에 홈(10)이 제공될 수 있으며, 즉 보이스 코일 모터(2)의 내부 측면의 제 1 부분(3)에 대향하는 위치에 홈(10)이 제공된다.
홈(10)이 도 5에 도시된 위치에 있든지, 또는 도 6에 도시된 위치에 있든지 간에, 홈(10)은 경화된 접착제와 렌즈(1)의 외부 측면 사이의 접착 결합력을 증대시키도록 작용한다. 도 5에 도시된 홈(10)의 위치와 비교하여, 도 6에 도시된 바와 같이, 렌즈(1)의 외부 측면의 제 1 부분(4)이 보이스 코일 모터(2)의 내부 측면의 제 1 부분(3)에 밀접하게 부착되는 경우, 접착제가 주입된 후에는 접착제로 홈(10)을 충전하는 것은 매우 어렵다. 이것은, 도 6에 도시된 홈(10)을 제공하는 위치가 경화된 접착제와 렌즈(1)의 외부 측면 사이의 접착 결합력을 어느 정도만 향상시킬 수 있다는 것을 의미한다. 따라서, 도 6에 도시된 홈(10)을 제공하는 위치와 비교하여, 명백하게는, 도 5에 도시된 홈(10)을 제공하는 위치는 렌즈(1)와 보이스 코일 모터(2)의 조립 견고성을 더욱 증가시킬 수 있다.
또한, 본 발명의 이러한 실시예에서, 나사산과 홈은 2개의 상이한 구조이다. 나사산은 특정 단면을 갖고 원통면 상에 형성된 나선형의 연속적인 볼록 또는 오목 부분을 의미한다. 나사산이 원통면 주위를 단 하나의 턴에 의해 감싸면, 나사산의 시작 위치와 종료 위치가 일정 거리만큼 엇갈리게 된다. 이것은, 나사산이 원통면 주위를 단 하나의 턴에 의해 감싸는 경우, 나사산에 의해 이동된 트랙이 완전히 결합될 수 없다는 것을 의미한다. 반대로, 홈은 특정 단면을 갖고 원통면 상에 형성된 연속적인 오목 부분의 루프(loop)를 의미한다. 홈이 원통면 주위를 단 하나의 턴에 의해 감싸면, 홈의 시작 위치 및 종료 위치가 완전히 결합되어, 원통면 주위를 하나의 턴에 의해 감싸는 걸리(gully)를 형성한다.
홈(10)의 상부면(11) 및 하부면(12)은 수평면에 평행한 평면 또는 수평면에 대해 소정 각도로 있는 평면으로 배열될 수 있다는 것에 주목해야 한다. 도 5 및 도 6 각각은 하나의 가능한 구조를 도시하는 것일 뿐이며, 본원에서는 제한되지 않는다.
예로서 도 5에 도시된 구조를 사용하면, 접착제가 홈 부분(8)의 상단으로부터 분배되어, 접착제가 홈 부분(8)의 측벽을 따라 홈 부분(8)의 하단(9)으로 유동하여 홈 부분(8)을 충전하는 프로세스에서, 접착제는 나사산 구조(6) 및 홈(10) 모두를 충전한다. 이러한 방식으로, 접착제는 홈(10)의 존재로 인해 보이스 코일 모터(2)뿐만 아니라, 렌즈(1)에도 밀접하게 부착된다. 구체적으로 말하면, 경화된 접착제는 렌즈(1) 및 보이스 코일 모터(2)와 각각 스크루-인 구조를 형성하여, 접착제와 렌즈(1)를 강화시키고 접착제와 보이스 코일 모터(2)를 강화시킨다. 도 3에 도시된 카메라 모듈과 비교하여, 도 5에 도시된 카메라 모듈은 홈(10)이 렌즈(1)의 외부 측면의 제 2 부분(7)에 제공되기 때문에 보다 견고하다.
본 발명의 이러한 실시예에서, 렌즈(1)의 외부 측면의 제 1 부분(4)에 제공되는 홈(10)의 수량은 제한되지 않는다는 것에 주목해야 한다. 홈(10)은, 예를 들어 렌즈(1)의 외부면 주위를 하나의 턴에 의해 감싸는 오목한 홈 부분, 또는 주어진 스텝(step)으로 배열되고 렌즈(1)의 외부면을 하나의 턴에 의해 감싸는 복수의 분산 지점일 수 있고, 즉 독립적인 홈(10) 각각이 오목한 영역으로 간주될 수 있다. 물론, 홈(10)은 도 5에 도시된 바와 같이 렌즈(1)의 외부 측면의 제 2 부분(7)에 제공될 수 있거나, 도 6에 도시된 바와 같이 렌즈(1)의 외부 측면의 제 1 부분(4)에 제공될 수 있다. 대안적으로, 상단 또는 하단으로부터 홈(10)에 인접하고 구조상 홈(10)과 유사하거나 동일한 적어도 하나의 홈이 제공될 수 있으며, 본원에서는 제한되지 않는다.
본 발명의 이러한 실시예에 의해 제공된 다른 가능한 구현예에서, 나사산 구조(6)는 한줄 또는 두줄 나사산 형태를 가질 수 있다. 복수의 홈(10)이 렌즈(1)의 외부 측면에 제공되고, 복수의 홈(10)이 서로 인접하고 나사산 구조(6)와 유사한 구조를 형성하는 경우, 이 구조는 대안적으로 한줄 또는 두줄 나사산 형태를 가질 수 있으며, 본원에서는 제한되지 않는다. 나사산 구조(6)의 나사산 유형은 완전히 동일하거나, 완전히 상이하거나, 부분적으로 동일할 수 있다. 나사산 구조(6)의 나사산 유형 및 홈(10)의 유형은 삼각형, 직사각형, 사다리꼴, 톱니형 및 파이프 나사산 중 어느 하나일 수 있거나, 물론 다른 유형일 수도 있다. 본원에서는, 이에 제한되지 않는다. 나사산 구조(6)의 경우, 렌즈(1)와 보이스 코일 모터(2) 사이를 체결하는 체결 효과에 대한 현재 요구에 따라 나사산 턴의 수량이 결정될 수 있다. 통상적으로, 나사산 턴의 수량은 1개 내지 5개로 설정될 수 있다. 일반적으로, 접착제 소비와 체결 효과 모두는 나사산 턴의 수량과 양의 상관관계가 있다. 구체적으로 말하면, 나사산 턴의 수량이 많을수록, 접착제 소비는 높아지지만 체결 효과는 보다 양호해진다. 반대로, 나사산 턴의 수량이 적을수록, 접착제는 줄어들지만, 체결 효과는 상대적으로 불량해진다. 또한, 나사산 구조(6)의 나사산 깊이는 체결 효과에 영향을 미칠 수 있다. 나사산이 깊을수록 체결 효과가 보다 양호해진다. 반대로, 나사산이 얕을수록 체결 효과가 상대적으로 불량해진다.
렌즈(1)와 보이스 코일 모터(2)가 조립된 후에, UV 열경화성 접착제 또는 다른 유형의 열경화성 접착제가 렌즈(1)와 보이스 코일 모터(2) 사이의 접합부에 분배되고, 가열 및 베이킹(baking)에 의해 경화된다. 예로서 도 3을 사용하면, 경화된 접착제와 나사산 구조(6) 사이에 스냅 구조(snap structure)가 형성된다. 이러한 방식으로, 접착제는 보이스 코일 모터(2)에 밀접하게 부착될 수 있다. 유사하게, 예로서 도 5 및 도 6을 사용하면, 경화된 접착제와 나사산 구조(6) 사이에 스냅 구조가 형성되고, 경화된 접착제와 홈(10) 사이에 스냅 구조가 형성된다. 이러한 방식으로, 접착제는 렌즈(1) 및 보이스 코일 모터(2)에 각각 밀접하게 부착될 수 있다. 이것은 접착제가 수직 방향으로의 결합력을 증대시킬 수 있다는 것을 의미한다. 도 3에 따르면, 보이스 코일 모터(2)측의 접착제에는 접착제 컨테이너가 제공되어, 접착제의 결합력을 크게 증대시킨다. 결과적으로, 조립 동안에 토크 매칭이 없으므로, 조립이 용이해진다. 또한, 조립 동안 나사산 사이의 상호 비틀림 및 압착이 없기 때문에, 프로세스 입자가 생성되지 않는다. 도 5 및 도 6에 따르면, 도 3에 기초하여, 렌즈(1)측 근처의 접착제는 렌즈(1)의 외부 측면에 제공된 접착제 컨테이너 내로 유입되어, 접착제의 결합력을 더욱 증대시킨다.
렌즈(1)와 보이스 코일 모터(2)의 조립 프로세스에서, 렌즈(1) 및 보이스 코일 모터(2)를 위한 조립 지그(13)가 우선 조립 장치 상에 배치될 필요가 있다. 조립 지그(13)는 도 7에 도시된 구조를 가질 수 있다. 본 발명의 이러한 실시예에서, 조립 지그(13)의 유형은 제한되지 않는다. 조립 지그(13)의 상부면 상의 홈(14)은 보이스 코일 모터(2)의 하부 상의 지지 프레임(15)에 스냅 끼워맞춤될 수 있다. 즉, 보이스 코일 모터(2)는 조립 지그(13)에 체결될 수 있다. 도 8에 도시된 바와 같이, 세정된 보이스 코일 모터(2)가 조립 지그(13)에 설치될 수 있다. 이어서, 세정된 렌즈(1)가 보이스 코일 모터(2)에 설치된다. 조립 지그(13)는 조립 동안에 보이스 코일 모터(2)의 변위를 제한하는데 사용되고, 즉 위치를 제한하는데 사용된다. 접착제는 렌즈(1)와 보이스 코일 모터(2) 사이의 갭, 즉 렌즈(1)와 보이스 코일 모터(2)에 의해 형성된 홈 부분(8)에서 분배 및 경화된다. 도 8은 도 3에 도시된 끼워맞춤 구조에 기초하여 접착제 분배 및 경화를 구현하는 프로세스를 도시하고 있다. 도 9는 도 5에 도시된 끼워맞춤 구조에 기초하여 접착제 분배 및 경화를 구현하는 프로세스를 도시하고 있다. 도 6은 도 5와 유사하고, 세부사항은 여기서 다시 설명되지 않는다는 것에 주목해야 한다. 이러한 도면에서, 음영 영역은 접착제로 충전된 부분을 나타낸다.
전술한 실시예에서, 접착제가 홈 부분(8)으로부터 넘쳐흘러 렌즈(1)와 보이스 코일 모터(2) 사이의 매칭에 영향을 미치는 것을 방지하기 위해, 본 발명의 이러한 실시예에서, 렌즈(1)의 외부 측면의 제 1 부분(4) 아래에, 및/또는 보이스 코일 모터(2)의 내부 측면의 제 1 부분(3) 아래에 홈이 제공되어, 접착제 오버플로우 홈으로의 역할을 한다.
또한, 렌즈(1)와 보이스 코일 모터(2)의 실제 조립 프로세스에서, 보이스 코일 모터(2)의 내부 측면에서의 보이스 코일 모터(2)의 내부 측면의 제 2 부분(5)에 대한 보이스 코일 모터(2)의 내부 측면의 제 1 부분(3)의 비율은 보이스 코일 모터(2)의 설계 동안에 자유롭게 할당될 수 있다. 따라서, 본 발명의 이러한 실시예에서, 설계자는 현재의 실제 카메라 모듈 요구에 기초하여 고려할 수 있다. 보이스 코일 모터(2)의 내부 측면의 제 2 부분(5)의 비율이 클수록, 보이스 코일 모터(2)의 내부 측면의 제 1 부분(3)의 비율이 더 작아지고, 제공된 나사산 구조(6)와 접착제 사이의 접촉 면적이 더 커지며, 보이스 코일 모터(2)와 경화된 접착제 사이의 결합력이 더 커지고, 즉 보이스 코일 모터(2)와 렌즈(1) 사이의 체결 효과가 보다 양호해진다. 보이스 코일 모터(2)의 내부 측면의 제 1 부분(3)의 비율이 더 크다는 것은 보이스 코일 모터(2)의 내부 측면의 제 2 부분(5)의 비율이 더 작다는 것을 의미한다. 이러한 경우에, 제공된 나사산 구조(6)와 접착제 사이의 접촉 면적은 비교적 작지만, 밀접하게 부착된 렌즈(1)와 보이스 코일 모터(2) 사이의 접촉 면적은 더 크고, 이에 의해 조립을 용이하게 하면서 렌즈(1)와 보이스 코일 모터(2) 사이의 결합 면적을 최대 한도로 증대시킨다. 또한, 제공된 나사산 구조(6)와 접착제 사이의 접촉 면적이 비교적 작기 때문에, 홈 부분(8)은 비교적 작은 공간을 차지하고, 이에 의해 접착제 분배 동안에 접착제를 감소시킨다.
예시적인 해결책에 따르면, 보이스 코일 모터(2)의 내부 측면에서, 보이스 코일 모터(2)의 내부 측면의 제 1 부분(3)의 비율이 보이스 코일 모터(2)의 내부 측면의 제 2 부분(5)의 비율과 동일한 경우, 구체적으로 말하면, 보이스 코일 모터(2)의 내부 측면의 제 1 부분(3)과 보이스 코일 모터(2)의 내부 측면의 제 2 부분(5)이 각각 보이스 코일 모터(2)의 내부 측면의 절반을 차지하는 경우, 렌즈(1) 및 보이스 코일 모터(2)는 보이스 코일 모터(2)와 렌즈(1)의 조립을 용이하게 한다는 전제하에서 가능한 한 견고하게 조립될 수 있다. 또한, 이러한 등분할 설계 해결책은 또한 조립 및 이미징 효과를 보장하면서 접착제를 감소시킨다. 즉, 이러한 설계 해결책은 조립 견고성과 조립 비용에 대한 요구의 밸런싱을 유지한다.
본 발명의 일 실시예는 단말기를 제공하며, 이 단말기는 도 3 내지 도 6에 도시된 카메라 모듈 중 적어도 하나를 포함한다. 단말기에 제공된 카메라 모듈의 조립 방법에 대해서는 전술한 실시예를 참조한다. 세부사항은 여기서 다시 설명되지 않는다. 도 11에 도시된 바와 같이, 단말기에는 카메라 모듈 중 적어도 하나가 제공될 수 있다는 것에 주목해야 한다. 예를 들어, 카메라 모듈은 단말기의 전면 카메라의 일부 및/또는 단말기의 후면 카메라의 일부일 수 있으며, 본원에서는 제한되지 않는다.
전술한 설명은 본 발명의 특정 구현예일 뿐이며, 본 발명의 실시예의 보호 범위를 제한하는 것으로 의도되지 않는다. 본 발명의 실시예에 개시된 기술적 범위 내에서 당업자에 의해 쉽게 이해되는 임의의 변형 또는 대체는 본 발명의 실시예의 보호 범위 내에 속하여야 한다. 따라서, 본 발명의 실시예의 보호 범위는 청구범위의 보호 범위에 종속되어야 한다.
첨부 도면에서의 참조 부호는 하기와 같이 설명된다:
1 - 렌즈,
2 - 보이스 코일 모터,
3 - 보이스 코일 모터(2)의 내부 측면의 제 1 부분,
4 - 렌즈(1)의 외부 측면의 제 1 부분,
5 - 보이스 코일 모터(2)의 내부 측면의 제 2 부분,
6 - 나사산 구조,
7 - 렌즈(1)의 외측 측면의 제 2 부분,
8 - 홈 부분,
9 - 홈 부분(8)의 하단,
10 - 렌즈(1)의 외부 측면 상의 홈,
11 - 홈(10)의 상부면,
12 - 홈(10)의 하부면,
13 - 조립 지그,
14 - 조립 지그(13)의 홈, 및
15 - 지지 프레임.

Claims (14)

  1. 카메라 모듈에 있어서,
    상기 카메라 모듈은 렌즈 및 보이스 코일 모터(VCM)를 포함하며, 상기 렌즈는 상기 보이스 코일 모터 내에 배치되고,
    상기 보이스 코일 모터의 내부 측면의 제 1 부분은 상기 렌즈의 외부 측면의 제 1 부분에 부착되고,
    상기 보이스 코일 모터의 내부 측면의 제 2 부분은 상기 보이스 코일 모터의 내부 측면의 제 1 부분과 비교하여 더 큰 내경을 갖고 상기 제 2 부분에는 상기 더 큰 내경을 갖는 보이스 코일 모터의 내부 측면으로부터 오목한 나사산 구조가 제공되며, 상기 나사산 구조 및 상기 렌즈의 외부 측면의 제 2 부분은, 상기 렌즈의 외부 측면의 제 2 부분을 둘러싸는 환형의 홈 부분을 형성하고, 상기 홈 부분은 접착제로 충전되고,
    상기 보이스 코일 모터의 내부 측면의 제 1 부분은 상기 보이스 코일 모터의 내부 측면의 하부 부분이고, 상기 보이스 코일 모터의 내부 측면의 제 2 부분은 상기 보이스 코일 모터의 내부 측면의 상부 부분이며, 상기 렌즈의 외부 측면의 제 1 부분은 상기 렌즈의 외부 측면의 하부 부분이고, 상기 렌즈의 외부 측면의 제 2 부분은 상기 렌즈의 외부 측면의 상부 부분인
    카메라 모듈.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 보이스 코일 모터의 내부 측면에서의 상기 보이스 코일 모터의 내부 측면의 제 1 부분의 비율은 상기 보이스 코일 모터의 내부 측면에서의 상기 보이스 코일 모터의 내부 측면의 제 2 부분의 비율과 동일한
    카메라 모듈.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 렌즈의 외부 측면은 나사없는 매끄러운 표면 구조를 갖는
    카메라 모듈.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 렌즈의 외부 측면에는 상기 렌즈의 외부 측면 주위를 감싸는 적어도 하나의 홈이 제공되며, 상기 홈은 접착제로 충전되는
    카메라 모듈.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 나사산 구조는 한줄 또는 두줄 나사산 형태를 가지며, 상기 한줄 또는 두줄 나사산 형태의 나사산 유형 및 상기 홈의 유형은 삼각형, 직사각형, 사다리꼴, 톱니형 및 파이프 나사산 중 적어도 하나를 포함하는
    카메라 모듈.
  6. 제 5 항에 있어서,
    나사산 깊이는 0.2 밀리미터 이상 0.5 밀리미터 이하인
    카메라 모듈.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 나사산 구조는 1개 이상 5개 이하의 나사산 턴을 갖는
    카메라 모듈.
  8. 단말기에 있어서,
    상기 단말기는 카메라 모듈을 포함하며, 상기 카메라 모듈은 렌즈 및 보이스 코일 모터(VCM)를 포함하고, 상기 렌즈는 상기 보이스 코일 모터 내에 배치되고,
    상기 보이스 코일 모터의 내부 측면의 제 1 부분은 상기 렌즈의 외부 측면의 제 1 부분에 부착되고,
    상기 보이스 코일 모터의 내부 측면의 제 2 부분은 상기 보이스 코일 모터의 내부 측면의 제 1 부분과 비교하여 더 큰 내경을 갖고 상기 제 2 부분에는 상기 더 큰 내경을 갖는 보이스 코일 모터의 내부 측면으로부터 오목한 나사산 구조가 제공되며, 상기 나사산 구조 및 상기 렌즈의 외부 측면의 제 2 부분은, 상기 렌즈의 외부 측면의 제 2 부분을 둘러싸는 환형의 홈 부분을 형성하고, 상기 홈 부분은 접착제로 충전되고,
    상기 보이스 코일 모터의 내부 측면의 제 1 부분은 상기 보이스 코일 모터의 내부 측면의 하부 부분이고, 상기 보이스 코일 모터의 내부 측면의 제 2 부분은 상기 보이스 코일 모터의 내부 측면의 상부 부분이며, 상기 렌즈의 외부 측면의 제 1 부분은 상기 렌즈의 외부 측면의 하부 부분이고, 상기 렌즈의 외부 측면의 제 2 부분은 상기 렌즈의 외부 측면의 상부 부분인
    단말기.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 보이스 코일 모터의 내부 측면에서의 상기 보이스 코일 모터의 내부 측면의 제 1 부분의 비율은 상기 보이스 코일 모터의 내부 측면에서의 상기 보이스 코일 모터의 내부 측면의 제 2 부분의 비율과 동일한
    단말기.
  10. 제 8 항에 있어서,
    상기 렌즈의 외부 측면은 나사없는 매끄러운 표면 구조를 갖는
    단말기.
  11. 제 8 항에 있어서,
    상기 렌즈의 외부 측면에는 상기 렌즈의 외부 측면 주위를 감싸는 적어도 하나의 홈이 제공되며, 상기 홈은 접착제로 충전되는
    단말기.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 나사산 구조는 한줄 또는 두줄 나사산 형태를 가지며, 상기 한줄 또는 두줄 나사산 형태의 나사산 유형 및 상기 홈의 유형은 삼각형, 직사각형, 사다리꼴, 톱니형 및 파이프 나사산 중 적어도 하나를 포함하는
    단말기.
  13. 제 12 항에 있어서,
    나사산 깊이는 0.2 밀리미터 이상 0.5 밀리미터 이하인
    단말기.
  14. 제 8 항에 있어서,
    상기 나사산 구조는 1개 이상 5개 이하의 나사산 턴을 갖는
    단말기.
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