KR20120009360A - 보이스 코일 모터 - Google Patents
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Abstract
보이스 코일 모터는 양단이 개구된 통 형상으로 렌즈가 수납되며 하면에 마주하는 한 쌍의 보스들이 배치된 보빈 및 상기 보빈의 외주면에 권선된 코일을 포함하는 코일 블럭을 포함하는 가동자; 상기 코일 블럭과 마주하는 마그네트 및 상기 마그네트를 고정하는 요크를 포함하는 고정자; 및 한 쌍이 상기 보빈의 상기 하면을 따라 결합 되며 상호 절연된 탄성 부재들을 포함하며, 상기 탄성 부재들 사이에 대응하는 상기 보빈의 하면으로부터 돌출되어 상기 탄성 부재들의 마주하는 각 단부들을 누르는 융착부를 포함한다.
Description
본 발명은 보이스 코일 모터에 관한 것이다.
최근 들어, 외부광을 이미지로 변환하는 초소형 디지털 카메라가 내장된 휴대폰과 같은 전자 제품들이 개발되고 있다.
종래 휴대폰 등에 내장된 초소형 디지털 카메라의 경우, 렌즈 및 렌즈를 통과한 광을 이미지로 변환하는 이미지 센서 모듈을 포함하며, 종래 초소형 디지털 카메라의 경우 렌즈 및 이미지 센서 모듈 사이의 간격을 조절하기 어려워 양질의 이미지를 구현하기 어려웠다.
최근 들어, 보이스 코일 모터와 같은 구동 장치를 이용하여 렌즈 및 이미지 센서 모듈 사이의 간격을 조절하는 것이 가능해졌다.
종래 보이스 코일 모터는 렌즈가 내장된 보빈의 외주면에 코일을 권선하여 코일 블럭을 형성하고, 코일 블럭과 마주하는 위치에 마그네트를 배치하고, 코일 블럭에 구동 신호를 인가하여 자기장을 생성함으로써 렌즈가 장착된 보빈은 마그네트에 대하여 승강 된다.
또한, 종래 보이스 코일 모터는 보빈을 탄력적으로 지지하기 위하여 보빈의 하단 및 상단에 판 스프링들이 배치되고, 보빈의 하단에 배치된 한 쌍의 판 스프링들은 코일 블럭을 이루는 코일의 양단부와 전기적으로 결합 된다. 따라서, 보빈의 하단에 배치된 판 스프링들에 인가된 구동 신호는 코일 블럭으로 전달되어 코일 블럭으로부터는 자기장이 발생 된다.
종래 기술에 따른 보이스 코일 모터에서 코일 블럭의 코일 및 보빈의 하단에 배치된 판 스프링들은 각각 솔더에 의하여 솔더링되는데 보이스 코일 모터에 강한 충격 또는 진동이 인가됨에 따라 코일이 판 스프링으로부터 단선 되는 문제점을 갖는다.
본 발명은 보빈의 외주면에 배치된 코일 블럭을 이루는 코일 및 코일과 전기적으로 연결된 탄성 부재의 결합력을 향상시킨 보이스 코일 모터를 제공한다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
일실시예로서, 보이스 코일 모터는 양단이 개구된 통 형상으로 렌즈가 수납되며 하면에 마주하는 한 쌍의 보스들이 배치된 보빈 및 상기 보빈의 외주면에 권선된 코일을 포함하는 코일 블럭을 포함하는 가동자; 상기 코일 블럭과 마주하는 마그네트 및 상기 마그네트를 고정하는 요크를 포함하는 고정자; 및 한 쌍이 상기 보빈의 상기 하면을 따라 결합 되며 상호 절연된 탄성 부재들을 포함하며, 상기 탄성 부재들 사이에 대응하는 상기 보빈의 하면으로부터 돌출되어 상기 탄성 부재들의 마주하는 각 단부들을 누르는 융착부를 포함한다.
일실시예로서, 보이스 코일 모터는 양단이 개구된 통 형상으로 렌즈가 수납되며 하면에 마주하는 한 쌍의 보스들이 배치된 보빈 및 상기 보빈의 외주면에 권선된 코일을 포함하는 코일 블럭을 포함하는 가동자; 상기 코일 블럭과 마주하는 마그네트 및 상기 마그네트를 고정하는 요크를 포함하는 고정자; 상기 고정자를 서포트하며 상기 가동자의 상기 보스들과 접촉되는 베이스; 한 쌍이 상기 보빈의 상기 하면을 따라 결합 되며 상호 절연된 탄성 부재들을 포함하며, 상기 보빈의 업-다운 동작에 의하여 상기 보빈의 하면에 배치된 탄성 부재들의 마주하는 각 단부들에 솔더링된 상기 코일 블럭의 코일이 단선 되는 것을 방지하기 위하여 상기 탄성 부재들의 마주하는 상기 단부들은 상기 보빈의 상기 하면에 열융착 된다.
본 발명에 따른 보이스 코일 모터에 의하면, 보빈을 탄력적으로 지지하는 판 스프링의 단부를 보빈에 견고하게 결합함으로써 보이스 코일 모터에 강한 충격 또는 진동이 인가되더라도 판 스프링으로부터 코일 블럭의 코일이 단선 되는 불량을 방지하는 효과를 갖는다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 보이스 코일 모터의 분해 사시도이다.
도 2는 도 1에 도시된 탄성 부재의 제1 탄성 부재를 도시한 평면도이다.
도 3은 도 1에 도시된 보빈 및 탄성 부재의 제1 탄성 부재를 도시한 후면 사시도이다.
도 4는 도 3의 'A' 부분 확대도이다.
도 2는 도 1에 도시된 탄성 부재의 제1 탄성 부재를 도시한 평면도이다.
도 3은 도 1에 도시된 보빈 및 탄성 부재의 제1 탄성 부재를 도시한 후면 사시도이다.
도 4는 도 3의 'A' 부분 확대도이다.
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명에 따른 실시예를 상세히 설명한다. 이 과정에서 도면에 도시된 구성요소의 크기나 형상 등은 설명의 명료성과 편의상 과장되게 도시될 수 있다. 또한, 본 발명의 구성 및 작용을 고려하여 특별히 정의된 용어들은 사용자, 운용자의 의도 또는 관례에 따라 달라질 수 있다. 이러한 용어들에 대한 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야 한다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 보이스 코일 모터의 분해 사시도이다. 도 2는 도 1에 도시된 탄성 부재의 제1 탄성 부재를 도시한 평면도이다. 도 3은 도 1에 도시된 보빈 및 탄성 부재의 제1 탄성 부재를 도시한 후면 사시도이다. 도 4는 도 3의 'A' 부분 확대도이다.
도 1을 참조하면, 보이스 코일 모터(800)는 가동자(100), 탄성 부재(200), 고정자(300)를 포함한다. 이에 더하여, 보이스 코일 모터(800)는 스페이서(700)를 더 포함할 수 있다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 가동자(100)는 보빈(150) 및 코일 블럭(190)을 포함한다.
보빈(150)은, 예를 들어, 양단이 개구된 통 형상으로 형성될 수 있다. 양단이 개구된 통 형상을 갖는 보빈(150)은 렌즈를 수납 및 고정하는 역할을 한다. 본 발명의 일실시예에서, 보빈(150)은, 예를 들어, 양단이 개구된 원통 형상으로 형성된다.
보빈(150)의 내측면에는 렌즈를 고정하기 위한 암나사부(112)가 형성되며, 암나사부(112)를 이용하여 렌즈가 고정된다. 렌즈는 렌즈 고정 부재를 이용하여 보빈(150)의 암나사부(112)에 고정 또는 직접 보빈(150)의 암나사부(112)에 고정될 수 있다.
보빈(150)의 외주면 하단에는 단턱(115)이 형성되며, 단턱(115)은 후술 될 코일 블럭(190)을 지지하는 역할을 한다.
도 3을 참조하면, 보빈(150)의 하면(130)에는 보빈(150)의 중심을 기준으로 대칭되게 배치된 보스(132)들이 형성된다. 보빈(150)의 하면(130)에 형성된 보스(132)들은 후술 될 케이스(400)의 하부 케이스(또는 베이스;420)에 보빈(150)을 안착시키는 역할을 한다.
보빈(150)의 하면(130)에 형성된 보스(132)들은, 예를 들어, 직육면체 형상으로 형성될 수 있다. 이와 다르게, 보빈(150)의 하면(130)에 형성된 보스(132)들은 직육면체 형상 이외에 다양한 형상으로 형성되어도 무방하다.
또한, 보빈(150)의 하면(130)에 형성된 보스(132)의 양측에는 기둥 형상으로 형성된 결합 보스(134)들이 형성될 수 있다. 결합 보스(134)들은 후술 될 탄성 부재(200)의 제1 탄성 부재(210)와 결합 되어 탄성 부재(200)를 보빈(150)의 하면(130)에 밀착시키는 역할을 한다. 결합 보스(134)의 단부는 열 및 압력에 의하여 용융되면서 제1 탄성 부재(210)를 보빈(150)의 하면(130)에 밀착시킨다.
또한, 보빈(150)의 하면(130)에는 결합 보스(134)와 함께 융착부(136)가 별도로 형성된다.
본 발명의 일실시예에서, 융착부(136)는, 예를 들어, 직육면체 기둥 형상으로 형성될 수 있다. 이와 다르게, 융착부(136)는 직육면체 기둥 형상 이외에 원기둥, 사각 기둥, 다각 기둥 등 다양한 형상으로 형성될 수 있다.
보빈(150)의 하면(130)에 형성된 융착부(136)는 인접한 한 쌍의 보스(132)들의 중앙부에 형성된다. 융착부(136)는 후술 될 한 쌍의 제1 탄성 부재(200)들의 마주하는 단부에 대응하는 위치에 배치된다.
융착부(136)는 후술 될 탄성 부재(200)의 제1 탄성 부재(210)들의 단부를 보빈(150)의 하면(130)에 밀착시키는 역할을 한다.
본 발명의 일실시예에서, 융착부(136)의 높이는, 보빈(150)의 하면(130)으로부터 측정하였을 때, 보스(132)의 높이보다 낮은 높이로 형성된다.
융착부(136)의 높이를 보스(132)의 높이보다 높게 형성할 경우, 보빈(150)이 케이스(400)에 안착될 때 융착부(136)가 보스(13) 보다 먼저 하부 케이스(420)에 접촉되어 보빈(150)이 기울어질 수 있다.
코일 블럭(190)은 보빈(150)의 외주면에 권선 되며, 코일 블럭(190)은 보빈(150)의 외주면 하단에 형성된 단턱(115)에 고정된다. 코일 블럭(190)은, 예를 들어, 접착제 등에 의하여 보빈(150)의 외주면에 접착될 수 있다. 이와 다르게, 원통 형상으로 권선된 코일 블럭(190)을 보빈(150)의 외주면에 삽입하고 접착제에 의하여 코일 블럭(190)을 보빈(150)에 결합하여도 무방하다.
보빈(150)의 외주면에 배치된 코일 블럭(190)에 구동 신호가 인가됨에 됨에 따라, 코일 블럭(190)으로부터는 자기장이 발생 되고, 코일 블럭(190)으로부터 발생 된 자기장 및 후술 될 고정자(300)의 마그네트(350)로부터 발생 된 자기장에 의하여 보빈(150)은 구동된다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 탄성 부재(200)는 제1 탄성 부재(210) 및 제2 탄성 부재(220)를 포함한다.
제1 탄성 부재(210)는 보빈(150)의 하면(130)에 결합 되며, 제1 탄성 부재(210)는 보빈(150)을 탄력적으로 지지한다.
본 발명의 일실시예에서, 한 쌍으로 이루어진 제1 탄성 부재(210)들은 보빈(150)의 하면(130)에 각각 결합 되며, 한 쌍의 제1 탄성 부재(210)들은 상호 전기적으로 절연된다.
한 쌍의 제1 탄성 부재(210)들에는 각각 접속 단자(211)가 형성되며, 제1 탄성 부재(210)들에 각각 형성된 접속 단자(211)들로는 외부로부터 구동 신호가 인가된다.
한 쌍으로 이루어진 각 제1 탄성 부재(210)는 외측 탄성부(212), 내측 탄성부(214) 및 연결 탄성부(219)를 포함한다.
외측 탄성부(212) 및 내측 탄성부(214)는 연결 탄성부(219)에 의하여 연결되며, 각 제1 탄성 부재(210)는 연결 탄성부(219)의 탄성력에 의하여 보빈(150)을 탄력적으로 지지한다.
외측 탄성부(212)는 후술 될 케이스(400)의 하부 케이스(420) 및 스페이서(700)에 의하여 고정되며, 내측 탄성부(214)는 보빈(150)의 하면(130)에 고정된다. 외측 탄성부(212)에는 외부 회로 기판과 전기적으로 연결되는 접속 단자(211)가 형성된다.
내측 탄성부(214)에는 코일 블럭(190)을 이루는 코일의 단부와 솔더에 의하여 솔더링된다. 내측 탄성부(214)에는 코일 블럭(190)의 코일과 결합 되기 위한 클립부가 형성된다. 내측 탄성부(214)는 보빈(150)의 하면(130)과 실질적으로 동일한 곡률을 갖는 곡선 플레이트 형상으로 형성된다.
따라서, 외부로부터 접속 단자(211)로 인가된 구동 신호는 외측 탄성부(212), 연결 탄성부(219) 및 내측 탄성부(214)를 순차적으로 통해 코일 블럭(190)으로 인가되고 이로 인해 코일 블럭(190)으로부터는 자기장이 발생 된다.
내측 탄성부(214)는 관통홀(215)을 포함하며, 관통홀(215)은 도 3에 도시된 보빈(150)의 하면(130)에 형성된 결합 보스(134)와 결합하는 위치에 형성된다.
보빈(150)의 하면(130)을 따라 한 쌍의 제1 탄성 부재(210)들이 배치됨에 따라 한 쌍의 제1 탄성 부재(210)의 각 내측 탄성부(214)들의 단부들은, 평면상에서 보았을 때, 상호 마주하게 배치된다.
각 내측 탄성부(214)들의 마주하는 단부들은 보빈(150)의 융착부(136)의 양측에 각각 배치되고, 각 내측 탄성부(214)들의 마주하는 단부들은 융착부(136)에 의하여 고정된다.
각 내측 탄성부(214)들의 마주하는 단부들이 융착부(136)에 의하여 고정될 경우, 보이스 코일 모터(800)에 강한 충격 또는 강한 진동이 인가되더라도 내측 탄성부(214)의 마주하는 단부들이 보빈(150)으로부터 이격 되면서 코일 블럭(190)의 코일이 내측 탄성부(214)로부터 단선 되는 것을 방지할 수 있다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 융착부(136)에 의하여 제1 탄성 부재(210)들의 마주하는 단부들을 보다 견고하게 보빈(150)의 하면(130)에 고정하기 위하여 제1 탄성 부재(210)들의 내측 탄성부(214)들의 마주하는 각 단부에는 오목하게 형성된 결합홈(217)이 형성될 수 있다.
제1 탄성 부재(210)들의 내측 탄성부(214)들의 마주하는 단부들에 각각 형성된 결합홈(217)은 융착부(136)의 표면에 삽입되는 홈 또는 개구 형상으로 형성된다.
융착부(136)가, 예를 들어, 직육면체 기둥 형상으로 형성될 경우, 결합홈(217)은, 예를 들어, 융착부(136)의 3 개의 측면들을 감싸는 형상으로 형성될 수 있고, 결합홈(217)에 의하여 제1 탄성 부재(210)의 내측 탄성부(214)는 견고하게 보빈(150)의 하면(130)에 결합 될 수 있다.
비록 본 발명의 일실시예에서는 보빈(150)에 융착부를 형성하고 융착부를 이용하여 제1 탄성 부재(210)를 융착한 것이 도시 및 설명되고 있지만, 이와 다르게, 코일 블럭(190)의 코일이 단선 되는 것을 방지하기 위하여 제1 탄성 부재(210)들의 마주하는 단부들은 보빈(150)의 하면(130)에 직접 열융착 될 수 있다.
도 1을 다시 참조하면, 탄성 부재(200)의 제2 탄성 부재(220)는 후술 될 요크(310)에 고정되며, 제2 탄성 부재(220)는 보빈(150)의 하면(130)과 대향 하는 상면(120)에 탄력적으로 고정된다.
고정자(300)는 요크(310) 및 마그네트(350)를 포함한다.
요크(310)는 요크 상판(312), 요크 측면판(314) 및 백요크(316)를 포함한다. 본 발명의 일실시예에서, 요크(310)는 후술 될 마그네트(350)로부터 발생 된 자기장의 누설을 방지하여 가동자(100)의 구동 효율을 향상시키는 역할을 한다.
요크 상판(312)은 사각 플레이트 형상으로 형성되며, 요크 상판(312)의 중앙부에는 보빈 또는 렌즈를 노출하는 개구가 형성된다.
요크 측면판(314)은 요크 상판(312)의 각 에지들로부터 보빈(150)을 감싸는 방향으로 연장된다.
백 요크(316)는 요크 측면판(314)의 각 모서리들과 마주하게 요크 상판(312)의 개구에 의하여 형성된 내측면으로부터 연장된다.
마그네트(350)는 요크 측면판(314)의 각 모서리들과 마주하는 위치에 배치되며, 마그네트(350)는 보빈(150)의 외주면에 배치된 코일 블럭(190)과 마주하는 위치에 배치된다.
마그네트(350)는, 예를 들어, 접착제에 의하여 요크 측면판(314)에 접착될 수 있다.
각 마그네트(350)들로부터 발생 된 자기장 및 코일 블럭(190)으로부터 발생 된 자기장에 의하여 발생 된 힘에 의하여 보빈(150)은 상부로 이동될 수 있고, 보빈(150)은 제1 및 제2 탄성 부재(210,220)들에 의하여 탄력적으로 지지 된다. 이때, 코일 블럭(190)에 인가된 전류량을 정밀하게 조절함으로써 보빈(150)의 이동 거리를 정밀하게 조절할 수 있다.
케이스(400)는 상부 케이스(410) 및 하부 케이스(420)를 포함한다. 케이스(400)는 가동자(100), 탄성 부재(200) 및 고정자(300)를 상호 결합 및 고정하는 역할을 한다.
상부 케이스(410)는 상판(411), 결합 기둥(412)을 포함한다. 상부 케이스(410)는 요크(310)의 상부에 배치되며, 탄성 부재(200)의 제2 탄성 부재(220)는 상부 케이스(410) 및 요크(310) 사이에 개재된다.
상부 케이스(410)의 상판(411)은, 평면상에서 보았을 때, 사각 플레이트 형상으로 형성될 수 있고, 상부 케이스(410)의 상판(411)의 중앙부에는 보빈(150)을 노출하는 개구(414)가 형성된다.
상부 케이스(410)의 결합 기둥(412)은 상판(411)의 4 개의 모서리들로부터 보빈(150)과 평행하게 돌출되며, 결합 기둥(412)은 후술 될 하부 케이스(420)와 결합 된다.
하부 케이스(420)는 상부 케이스(410)의 각 결합 기둥(412)과 결합 되는 기둥(425)들을 포함한다.
이상에서 상세하게 설명한 바에 의하면, 보빈을 탄력적으로 지지하는 판 스프링의 단부를 열융착 방식으로 보빈에 견고하게 결합함으로써 보이스 코일 모터에 강한 충격 또는 진동이 인가되더라도 판 스프링으로부터 코일 블럭의 코일이 단선되는 불량을 방지할 수 있다.
이상에서 본 발명에 따른 실시예들이 설명되었으나, 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 분야에서 통상적 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 범위의 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 다음의 특허청구범위에 의해서 정해져야 할 것이다.
800...보이스 코일 모터 100...가동자
200...탄성 부재 300...고정자
700...스페이서
200...탄성 부재 300...고정자
700...스페이서
Claims (9)
- 양단이 개구된 통 형상으로 렌즈가 수납되며 하면에 마주하는 한 쌍의 보스들이 배치된 보빈 및 상기 보빈의 외주면에 권선된 코일을 포함하는 코일 블럭을 포함하는 가동자;
상기 코일 블럭과 마주하는 마그네트 및 상기 마그네트를 고정하는 요크를 포함하는 고정자; 및
한 쌍이 상기 보빈의 상기 하면을 따라 결합 되며 상호 절연된 탄성 부재들을 포함하며,
상기 탄성 부재들 사이에 대응하는 상기 보빈의 하면으로부터 돌출되어 상기 탄성 부재들의 마주하는 각 단부들을 누르는 융착부를 포함하는 보이스 코일 모터. - 제1항에 있어서,
상기 융착부와 인접하게 배치된 상기 탄성 부재들의 마주하는 각 단부에는 상기 코일의 일측 단부 및 상기 일측 단부와 대향 하는 상기 코일의 타측 단부가 솔더에 의하여 솔더링된 보이스 코일 모터. - 제1항에 있어서,
상기 융착부와 인접한 상기 탄성 부재들의 각 단부에는 상기 융착부의 측면의 일부를 감싸기 위한 결합홈이 형성된 보이스 코일 모터. - 제3항에 있어서,
상기 융착부는 직육면체 기둥 형상으로 형성되고, 상기 각 제1 탄성 부재들의 단부에 형성된 결합홈은 상기 융착부의 3 개의 상기 측면들과 접촉되는 보이스 코일 모터. - 제1항에 있어서,
상기 보빈의 상기 하면으로부터 측정하였을 때, 상기 융착부의 높이는 상기 보스의 높이보다 낮은 높이로 형성된 보이스 코일 모터. - 제1항에 있어서,
상기 각 제1 탄성 부재들에는 상기 보스 및 상기 융착부 사이에 형성된 관통홀이 형성되고, 상기 보빈의 상기 하면에는 상기 관통홀에 삽입되는 결합 보스가 형성된 보이스 코일 모터. - 양단이 개구된 통 형상으로 렌즈가 수납되며 하면에 마주하는 한 쌍의 보스들이 배치된 보빈 및 상기 보빈의 외주면에 권선된 코일을 포함하는 코일 블럭을 포함하는 가동자;
상기 코일 블럭과 마주하는 마그네트 및 상기 마그네트를 고정하는 요크를 포함하는 고정자;
상기 고정자를 서포트하며 상기 가동자의 상기 보스들과 접촉되는 베이스;
한 쌍이 상기 보빈의 상기 하면을 따라 결합 되며 상호 절연된 한 쌍의 탄성 부재들을 포함하며,
상기 보빈의 하면에 배치된 한 쌍의 탄성 부재들의 마주하는 각 단부들에 솔더링된 상기 코일 블럭의 코일이 상기 보빈의 업-다운 동작에 의하여 단선 되는 것을 방지하기 위하여 상기 탄성 부재들의 마주하는 상기 단부들은 상기 보빈의 상기 하면에 열융착된 보이스 코일 모터. - 제7항에 있어서,
상기 제1 탄성 부재들의 마주하는 상기 단부들은 상기 보빈의 상기 하면으로부터 돌출된 부분에 의하여 열융착 되는 보이스 코일 모터. - 제8항에 있어서,
상기 제1 탄성 부재들의 마주하는 상기 단부들에는 상기 보빈과의 융착 면적을 향상시키기 위한 홈이 형성된 보이스 코일 모터.
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