WO2016031756A1 - レンズ駆動装置 - Google Patents

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龍吉 白
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日本電産コパル株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a lens driving device.
  • a lens drive having a mechanism for driving the lens frame in the optical axis direction for example, AF (Auto-Focus) mechanism
  • AF Auto-Focus
  • OIS Optical-Image Image Stabilizer
  • contact support by a spherical body (bearing) is known as a mechanism for supporting the lens frame so as to be movable in a direction intersecting the optical axis (see Patent Document 2).
  • a suspension wire that can also serve as a power supply path
  • power supply such as connecting a flexible printed circuit board for AF drive separately.
  • a structure is required, and it is necessary to secure a space for deploying the power supply structure, which makes it difficult to make the unit compact.
  • the present invention is an example of a problem to deal with such a problem.
  • the lens drive that drives the lens frame in the direction of the optical axis and also drives the lens frame in the direction intersecting the optical axis has impact resistance against dropping impacts, avoids complicated structure, unit It is an object of the present invention to enable reduction in weight and size, avoid an increase in the number of parts, and the like.
  • a lens driving device has the following configuration.
  • An elastic member that is connected and has the other end connected to the base member side and elastically presses the movable member to the base member side, a first drive unit that drives the lens frame in the optical axis direction, and the movable
  • a second driving unit that drives the lens frame in a direction intersecting the optical axis via a member, and the wiring frame provided on the base member is provided on the movable member side via the elastic member.
  • a lens driving device that feeds power to a first driving unit.
  • FIG. 1 is an assembled perspective view showing an overall configuration of a lens driving device according to an embodiment of the present invention. It is the disassembled perspective view which showed the whole structure of the lens drive device which concerns on embodiment of this invention.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing an overall configuration of a lens driving device according to an embodiment of the present invention ((a) is a plan view, and (b) is an AA cross-sectional view in (a)). It is explanatory drawing which showed the whole structure of the lens drive device which concerns on embodiment of this invention.
  • FIG. 1 is an assembled perspective view showing an overall configuration of a lens driving device according to an embodiment of the present invention. It is the disassembled perspective view which showed the whole structure of the lens drive device which concerns on embodiment of this invention.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing an overall configuration of a lens driving device according to an embodiment of the present invention ((a) is a plan view, and (b) is an AA cross-sectional view in (a)). It is explanatory drawing which showed
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing an overall configuration of a lens driving device according to an embodiment of the present invention ((a) is a plan view, and (b) is an AA cross-sectional view in (a)). It is explanatory drawing which showed the whole structure of the lens drive device which concerns on embodiment of this invention. It is explanatory drawing which showed the electric power feeding path
  • the lens driving device includes a lens frame, a movable member, a base member, an elastic member, a first driving unit, and a second driving unit.
  • the movable member supports the lens frame so as to be movable in the direction of the optical axis of the lens (hereinafter simply referred to as the optical axis), and is itself supported in contact with the base member so as to be movable in a direction crossing the optical axis. .
  • Contact support here refers to being supported in contact with the support on the base member.
  • the elastic member has one end connected to the movable member side and the other end connected to the base member side to elastically press the movable member to the base member side.
  • An example of the elastic member is a spring member having tensile elasticity, and the movable member is pressed against the support portion on the base member by the tensile elastic force of the spring member.
  • the first drive unit drives the lens frame in the optical axis direction by supplying current, and constitutes, for example, a drive unit of a focus adjustment mechanism (AF mechanism).
  • the second drive unit drives the lens frame supported by the movable member in a direction intersecting the optical axis by driving the lens frame in a direction intersecting the optical axis via the movable member by supplying current.
  • it constitutes a drive unit of a camera shake correction mechanism (OIS mechanism).
  • the first and second drive units can be configured by, for example, a drive coil that generates an electromagnetic drive force.
  • the first drive unit that drives the lens frame in the optical axis direction is provided on the movable member side (movable member or lens frame), and the first drive unit passes through the elastic member from the wiring circuit provided on the base member. Power is supplied to
  • the lens driving device having such a feature has impact resistance against a drop impact or the like by supporting the movable member supporting the lens frame in contact with the base member without supporting the lens frame in a suspended manner. Further, in this lens driving device, since the movable member is pressed against the base member side by the elastic force of the elastic member, a movement limiting mechanism for the movable member is not necessary, and the structure can be prevented from becoming complicated. In addition, since this lens driving device can return the movable member to the neutral position in the direction intersecting the optical axis by the elastic force of the elastic member, there is no need to provide a separate yoke as in the prior art, and the weight of the unit can be reduced. And an increase in the number of parts can be avoided. Furthermore, since the elastic member also serves as a power feeding path, a wiring space such as a flexible printed board is not required as in the prior art, and the unit can be made compact.
  • the Z direction shown in the figure indicates the optical axis direction
  • the X and Y directions indicate directions intersecting the optical axis.
  • FIG. 1 and 2 are explanatory views (FIG. 1 is an assembled perspective view, and FIG. 2 is an exploded perspective view) showing an overall configuration of a lens driving device according to an embodiment of the present invention.
  • the lens driving device 1 includes a lens frame 2, a movable member 3 that supports the lens frame 2 so as to be movable in the direction of the optical axis Oa, and a base member that contacts and supports the movable member 3 so as to be movable in a direction intersecting the optical axis Oa. 4 and an elastic member 5 having one end connected to the movable member 3 side and the other end connected to the base member 4 side to elastically press the movable member 3 to the base member 4 side.
  • the lens frame 2 includes a lens mounting opening 2A in which a lens barrel (not shown) is mounted.
  • Plate spring connection portions are provided at the upper end 2B and the lower end 2C, and the upper plate spring 12 and the lower plate spring 14 are connected to each other. And is supported by the movable member 3 so as to be movable in the optical axis direction.
  • the movable member 3 is a frame body having a central opening 3A coaxial with the lens mounting opening 2A, and is disposed so as to surround the lens frame 2.
  • the upper leaf springs 12 (12A, 12B) are divided into two, and the inner connection portion 12t and the outer connection portion 12S are provided on the upper leaf springs 12A, 12B, respectively, and the inner connection portion 12t is the lens frame 2.
  • the outer connecting portion 12S is connected to the upper end 3B of the movable member 3.
  • the lower leaf spring 14 has an inner connection portion 14 t connected to the lower end portion 2 ⁇ / b> C of the lens frame 2 and an outer connection portion 14 ⁇ / b> S connected to the lower end portion 3 ⁇ / b> C of the movable member 3.
  • the lens frame 2 is elastically supported with respect to the movable member 3 via the upper plate spring 12 and the lower plate spring 14.
  • the movable member 3 is contact-supported via the support member 20 on the support portion 42 of the base member 4.
  • the support member 20 is a rolling element or a sliding body. For example, this can be used as a spherical rolling element, and the support part 42 can be used as a bearing part.
  • the base member 4 is provided with a central opening 4A at the center, and a plurality of support portions 42 (for example, three locations) are arranged around the central opening 4A at equal intervals.
  • the movable member 3 and the base member 4 are connected by an elastic member 5.
  • the movable member 3 includes a connection portion 30 that protrudes in a direction that intersects the optical axis Oa
  • the base member 4 also includes a connection portion 40 that protrudes in a direction that intersects the optical axis Oa.
  • the elastic member 5 is disposed between the connection portions 30 and 40, and end portions 5 ⁇ / b> A and 5 ⁇ / b> B of the elastic member 5 are connected to the connection portions 30 and 40, respectively.
  • a plurality of elastic members 5 are arranged at axially symmetrical positions around the optical axis Oa.
  • the connecting portions 30 (30A, 30B, 30C, 30D) on the movable member 3 side are provided at a plurality of locations (for example, four locations) at equal intervals around the optical axis Oa, and the base member 4 side is located at a position facing it.
  • the connecting portions 40 (40A, 40B, 40C, 40D) are provided at a plurality of locations (for example, 4 locations).
  • the lens driving device 1 includes a first driving unit 6 that drives the lens frame 2 in the direction of the optical axis Oa and a second driving unit 7 that drives the lens frame 2 in a direction that intersects the optical axis Oa via the movable member 3. ing.
  • the first driving unit 6 is an AF mechanism driving unit
  • the second driving unit 7 is an OIS mechanism driving unit.
  • the first drive unit 6 is constituted by a drive coil, and is wound around the body of the lens frame 2 around the optical axis Oa.
  • the first driving unit 6 cooperates with the plurality of driving magnets 13 (13A, 13B, 13C, 13D) held by the magnet holding unit 31 of the movable member 3 to move the lens frame 2 along the optical axis Oa direction. To drive.
  • the lens frame 2 is provided with a magnet holding portion 2D, and a position detection magnet 15 is provided in the magnet holding portion 2D.
  • the movable member 3 is provided with a drive circuit holding unit 32, and a drive circuit (IC) 16 with a built-in Hall element that detects the magnetism of the position detection magnet 15 is provided in the drive circuit holding unit 32.
  • the second drive unit 7 is constituted by a drive coil held by the coil holder 41 of the base member 4, and together with the drive magnet 17 (17 ⁇ / b> A, 17 ⁇ / b> B) provided at the lower end 3 ⁇ / b> C of the movable member 3, Then, the lens frame 2 is driven along the direction intersecting the optical axis Oa.
  • the movable member 3 is provided with two position detection magnets 18 (18A, 18B), and the base member 4 is provided with a position detection sensor (Hall element) at a position corresponding to the position detection magnet 18 (18A, 18B). 19 (19A, 19B) are arranged.
  • the lens driving device 1 covers the outer peripheral edge of the base member 4 with a cover 11 that covers the movable member 3 and the elastic member 5 as necessary when mounted on an electronic device or the like.
  • FIGS. 3 and 4 or FIGS. 5 and 6 show the connection state of the elastic member 5.
  • the end portion 5 ⁇ / b> A on one end side of the elastic member 5 is connected to the connection portion 30 of the movable member 3, and the end portion 5 ⁇ / b> B on the other end side is connected to the connection portion 40 of the base member 4.
  • the elastic member 5 is arranged substantially parallel to the optical axis Oa when no current is applied.
  • the end portions 5A and 5B of the elastic member 5 may be connected so as to be engaged with the connection portions 30 and 40 by bending the tip portion as shown in FIGS. As shown in FIG. 6, the tip end portion may be extended linearly and the connection portions 30 and 40 may be penetrated and connected.
  • the end portions 5A and 5B of the elastic member 5 and the connection portions 30 and 40 are fixed by a joining member 22 such as solder.
  • the end portions 5 ⁇ / b> A and 5 ⁇ / b> B of the elastic member 5 are fixed by the bonding member 22 on the surface opposite to the side facing the elastic member 5 through the connection portions 30 and 40.
  • the joining member 22 can be attached to the end portions 5A and 5B and the connection portions 30 and 40 in a state where the elastic member 5 is held in parallel with the optical axis Oa using a jig or the like.
  • a plurality of elastic members 5 arranged in parallel with the optical axis Oa at axially symmetric positions around the optical axis Oa elastically hold the movable member 3 at the neutral position on the base member 4.
  • the base member 4 includes a plurality of input terminals 21.
  • the plurality of input terminals 21 are arranged side by side on one side of the rectangular base member 4, and the input terminals 21 (21A, 21B, 21C, 21D, 21E, 21F, 21G, 21H) are respectively connected to the wiring circuits 23A, 23B, It is connected to 23C, 23D, 23E, 23F, 23G, and 23H.
  • the wiring circuit 23A connects the input terminal 21A and the connecting portion 40A
  • the wiring circuit 23B connects the input terminal 21B and the connecting portion 40D.
  • the wiring circuit 23C connects the input terminal 21C and one end side of the second drive unit (drive coil) 7 held by the coil holder 41A, and the wiring circuit 23D is held by the input terminal 21D and the coil holder 41A. The other end of the second drive unit (drive coil) 7 is connected.
  • the wiring circuit 23E connects the input terminal 21E and one end side of the second drive unit (drive coil) 7 held by the coil holder 41B, and the wiring circuit 23F connects the input terminal 21F and the coil holder 41B.
  • the second drive unit (drive coil) 7 to be held is connected to the other end side, the wiring circuit 23G is connected to the input terminal 21G and the connection unit 40C, and the wiring circuit 23H is connected to the input terminal 21H.
  • the connecting portion 40B are connected.
  • the connecting portions 40A, 40B, 40C, and 40D of the base member 4 become electric terminal portions, and the connecting portion 30A of the movable member 3 that becomes an electric terminal portion via the elastic member 5 that becomes an electric wiring path. , 30B, 30C, 30D. Further, the connecting portions 30A, 30B, 30C, and 30D are connected to wiring circuits 24A, 24B, 24C, and 24D included in the movable member 3, and the ends of the wiring circuits 24A, 24B, 24C, and 24D are connected to the drive circuit holding portion 32. It is connected to the drive circuit 16 mounted on the movable member 3 by being wired inside and held there.
  • the wiring circuits 23 A to 23 H provided on the base member 4 and the wiring circuits 24 A to 24 D provided on the movable member 3 are formed by integrally forming a lead frame on the base member 4 or the movable member 3, or on the base member 4 or the movable member 3. Wiring is formed using a printing technique or a lamination technique.
  • the operation of the lens driving device 1 will be described. First, the operation (AF drive) by the first drive unit 6 will be described.
  • the input terminals 21 ⁇ / b> A, 21 ⁇ / b> B, 21 ⁇ / b> G, 21 ⁇ / b> H are wiring circuits of the elastic member 5 and the movable member 3 from the wiring circuits 23 ⁇ / b> A, 23 ⁇ / b> B, 23 ⁇ / b> G, 23 ⁇ / b> H provided on the base member 4 side.
  • the drive circuit 16 mounted on the movable member 3 is connected via 24A, 24B, 24C, and 24D.
  • the output terminal of the drive circuit 16 is connected to both ends of the coil of the first drive unit 6 via two divided upper leaf springs 12A and 12B.
  • the input terminals 21A, 21B, 21G, and 21H two terminals become power input terminals, and the other two terminals become control signal input terminals.
  • Control and power supply signals input to the input terminals 21A, 21B, 21G, and 21H are transmitted from the wiring circuits 23A, 23B, 23G, and 23H provided on the base member to the wiring circuits 24A, 24B, and 24C of the elastic member 5 and the movable member 3, respectively.
  • 24D is input to the drive circuit 16, and the drive circuit 16 supplies power to the first drive unit 6 based on the input signal and the position detection signal of the built-in Hall element, and the light of the lens frame 2 Position control is performed along the axial direction.
  • the input terminals 21C, 21D, 21E, and 21F are two second terminals via the wiring circuits 23C, 23D, 23E, and 23F provided on the base member 4 side. It is connected to the end of the drive unit (drive coil) 7.
  • the base member 4 is provided with eight external connection terminals 25 connected to the 4 ⁇ 2 terminals of the two position detection sensors (Hall elements) 19A and 19B, and the detection signals of the position detection sensors 19A and 19B. Is sent to a control unit (not shown).
  • the control unit sends control / power supply signals to the input terminals 21C, 21D, 21E, 21F based on the detection signals of the position detection sensors 19A, 19B, and power is supplied to the second drive unit 7 by the control / power supply signals. Then, the lens frame 2 is controlled to intersect the optical axis via the movable member 3.
  • the lens frame 2 that is movably supported by the movable member 3 via the upper plate spring 12 and the lower plate spring 14 by energization of the first drive unit 6 is the first drive.
  • the position is controlled in the direction of the optical axis Oa by moving to a position where the driving force generated by the portion 6 and the elastic force of the upper leaf spring 12 and the lower leaf spring 14 are balanced.
  • the movable member 3 that is contacted and supported on the base member 4 by energization of the second drive unit 7 balances the drive force generated by the two second drive units 7 and the elastic force of the plurality of elastic members 5.
  • the position of the lens frame 2 supported by the movable member 3 is controlled so as to intersect the optical axis Oa.
  • Such a lens driving device 1 has high impact resistance against a drop impact or the like because the movable member 3 that supports the lens frame 2 is contact-supported on the base member 4. Further, since the lens frame 2 is returned to the neutral position by the elastic restoring force of the elastic member 5 when the second drive unit 7 is not energized, the yoke required for returning to the neutral position by the magnetic attractive force can be omitted. Can be made lighter and the number of parts can be reduced. Furthermore, since the elastic member 5 also serves as a power feeding path to the first drive unit 6, the wiring space can be made compact.
  • FIG. 9 shows an electronic device 100 (a mobile phone, a smartphone, a tablet terminal, a mobile camera, etc.) provided with the lens driving device 1.
  • Such an electronic device 100 can be reduced in size and weight as the lens driving device 1 is reduced in weight and size, and a device having high impact resistance can be obtained.
  • 1 lens driving device, 2: lens frame, 2A: lens mounting opening, 2B: upper end portion, 2C: lower end portion, 2D: magnet holding portion, 3: movable member, 3A: central opening, 3B: upper end, 3C: lower end, 30 (30A, 30B, 30C, 30D): connection part, 31: magnet holding part, 32: Drive circuit holding unit, 4: Base member, 4A: Central opening, 40 (40A, 40B, 40C, 40D): connection part, 41 (41A, 41B): coil holder, 42: support part, 5: elastic member, 5A, 5B: end, 6: 1st drive part (drive coil), 7: 2nd drive part (drive coil), 11: Cover, 12 (12A, 12B): upper leaf spring, 12t: inner connection part, 12S: outer connection part, 13 (13A, 13B, 13C, 13D): driving magnet, 14: Lower leaf spring, 14t: Inner connection part, 14S: Outer connection part, 15: Magnet for position detection, 16: drive circuit

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Abstract

 光軸方向にレンズ枠を駆動すると共に、光軸と交差する方向にもレンズ枠を駆動するレンズ駆動において、落下衝撃などに対する耐衝撃性を有すること、構造の複雑化を避けること、ユニットの軽量化やコンパクト化を可能にする。 レンズ駆動装置1は、レンズ枠2と、レンズ枠2を光軸Oa方向に移動自在に支持する可動部材3と、可動部材3を光軸Oaと交差する方向に移動自在に接触支持するベース部材4と、一端が可動部材3側に接続され他端がベース部材4側に接続されて可動部材3をベース部材4側に弾性的に圧接する弾性部材5と、レンズ枠4を光軸Oa方向に駆動する第1駆動部6と、可動部材3を介してレンズ枠4を光軸Oaと交差する方向に駆動する第2駆動部7とを備え、ベース部材4に設けた配線回路から弾性部材5を経由して可動部材側に設けた第1駆動部6に給電する。

Description

レンズ駆動装置
 本発明は、レンズ駆動装置に関するものである。
 光軸方向にレンズ枠を駆動する機構(例えば、AF(Auto Focus)機構)と光軸に交差する平面内でレンズ枠を駆動する機構(例えば、OIS(Optical Image Stabilizer)機構)を備えるレンズ駆動装置(カメラモジュールなど)が知られている(例えば、下記特許文献1,2参照)。
特開2014-132367号公報 特開2013-156292号公報
 特許文献1に記載の従来技術は、レンズ枠を光軸に交差する方向に移動自在に支持するために、サスペンションワイヤを用いてレンズ枠を宙吊り状に支持している。このようなサスペンションワイヤによってレンズ枠を支持すると、落下衝撃などで大きな力が加わった場合にサスペンションワイヤに大きな曲げや座屈が生じないレンズ枠の保持構造が必要になり、ユニットの構造が複雑化する問題ある。
 これに対して、レンズ枠を光軸に交差する方向に移動自在に支持する機構として球状体(ベアリング)による接触支持が知られている(特許文献2参照)。これによると落下衝撃などに対して高い耐衝撃性を得ることができるが、給電経路を兼用することができるサスペンションワイヤを採用しないことで、別途AF駆動用のフレキシブルプリント基板を接続するなどの給電構造が必要になり、その給電構造を配備するためのスペース確保が必要になってユニットをコンパクト化し難くなる問題が生じる。
 また、特許文献2の従来技術は、OIS機構における中立位置への復帰を可動部のマグネットとベース部のヨークによる磁気吸引力によって行っているが、これによると、ベース部に設けるヨークの配置設計が煩雑になると共に、ヨークを別途設けることで部品点数の増大やユニット重量の増大が問題になる。
 本発明は、このような問題に対処することを課題の一例とするものである。すなわち、光軸方向にレンズ枠を駆動すると共に、光軸と交差する方向にもレンズ枠を駆動するレンズ駆動において、落下衝撃などに対する耐衝撃性を有すること、構造の複雑化を避けること、ユニットの軽量化やコンパクト化を可能にすること、部品点数の増大を避けること、などが本発明の目的である。
 このような目的を達成するために、本発明によるレンズ駆動装置は、以下の構成を具備するものである。
 レンズ枠と、該レンズ枠を光軸方向に移動自在に支持する可動部材と、前記可動部材を前記光軸と交差する方向に移動自在に接触支持するベース部材と、一端が前記可動部材側に接続され他端が前記ベース部材側に接続されて前記可動部材を前記ベース部材側に弾性的に圧接する弾性部材と、前記レンズ枠を前記光軸方向に駆動する第1駆動部と、前記可動部材を介して前記レンズ枠を前記光軸と交差する方向に駆動する第2駆動部とを備え、前記ベース部材に設けた配線回路から前記弾性部材を経由して前記可動部材側に設けた前記第1駆動部に給電することを特徴とするレンズ駆動装置。
本発明の実施形態に係るレンズ駆動装置の全体構成を示した組立斜視図である。 本発明の実施形態に係るレンズ駆動装置の全体構成を示した分解斜視図である。 本発明の実施形態に係るレンズ駆動装置の全体構成を示した説明図である((a)が平面図、(b)が(a)におけるA-A断面図)。 本発明の実施形態に係るレンズ駆動装置の全体構成を示した説明図である。 本発明の実施形態に係るレンズ駆動装置の全体構成を示した説明図である((a)が平面図、(b)が(a)におけるA-A断面図)。 本発明の実施形態に係るレンズ駆動装置の全体構成を示した説明図である。 本発明の実施形態に係るレンズ駆動装置の給電経路を示した説明図である。 本発明の実施形態に係るレンズ駆動装置の給電経路を示した説明図である。 本発明の実施形態に係るレンズ駆動装置を備えた電子機器を示した説明図である。
 本発明の実施形態に係るレンズ駆動装置は、レンズ枠、可動部材、ベース部材、弾性部材、第1駆動部、第2駆動部を備えている。可動部材はレンズ枠をレンズの光軸(以下、単に光軸という)方向に移動自在に支持しており、自身はベース部材に対して光軸と交差する方向に移動自在に接触支持されている。ここでの接触支持とは、ベース部材上の支持部に接触した状態で支持されることを指す。弾性部材は、一端が可動部材側に接続され他端がベース部材側に接続されて可動部材をベース部材側に弾性的に圧接している。弾性部材の一例は引っ張り弾性を有するバネ部材であり、可動部材は、バネ部材の引っ張り弾性力によってベース部材上の支持部に圧接されている。
 第1駆動部は、電流供給によってレンズ枠を光軸方向に駆動するものであり、例えば、焦点調整機構(AF機構)の駆動部を構成するものである。第2駆動部は、電流供給によって可動部材を介してレンズ枠を光軸と交差する方向に駆動することで、可動部材に支持されたレンズ枠を光軸と交差する方向に駆動するものであり、例えば、手振れ補正機構(OIS機構)の駆動部を構成するものである。第1及び第2駆動部は、例えば、電磁駆動力を発生させる駆動コイルなどによって構成することができる。そして、レンズ枠を光軸方向に駆動する第1駆動部は可動部材側(可動部材又はレンズ枠)に設けられており、ベース部材に設けた配線回路から弾性部材を経由して第1駆動部への給電がなされる。
 このような特徴を有するレンズ駆動装置は、レンズ枠を支持する可動部材を宙吊り状に支持することなくベース部材に接触支持することで、落下衝撃などに対して耐衝撃性を有する。また、このレンズ駆動装置は、可動部材をベース部材側に弾性部材の弾性力で圧接しているので、可動部材の移動制限機構などが不要になり構造の複雑化を避けることできる。また、このレンズ駆動装置は、弾性部材の弾性力で可動部材を光軸と交差する方向の中立位置に戻すことができるので、従来技術のようにヨークを別途設ける必要が無く、ユニットの軽量化が可能であり、また部品点数の増大を避けることができる。更に、弾性部材が給電経路を兼ねるので、従来技術のようにフレキシブルプリント基板などの配線スペースが不要になり、ユニットのコンパクト化が可能になる。
 以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。以下の各図面で共通する部位には同一符号を付して重複説明を省略する。図示のZ方向が光軸方向を指しており、X,Y方向が光軸に交差する方向を指している。
 図1及び図2は、本発明の実施形態に係るレンズ駆動装置の全体構成を示した説明図(図1が組立斜視図、図2が分解斜視図)である。レンズ駆動装置1は、レンズ枠2と、レンズ枠2を光軸Oa方向に移動自在に支持する可動部材3と、可動部材3を光軸Oaと交差する方向に移動自在に接触支持するベース部材4と、一端が可動部材3側に接続され他端がベース部材4側に接続されて可動部材3をベース部材4側に弾性的に圧接する弾性部材5を備えている。
 レンズ枠2は、図示省略したレンズバレルが装着されるレンズ装着口2Aを備えており、その上端部2Bと下端部2Cに板バネ接続部が設けられ、上板バネ12と下板バネ14を介して可動部材3によって光軸方向に移動自在に支持されている。可動部材3は、レンズ装着口2Aと同軸上の中央開口部3Aを備えた枠体であり、レンズ枠2を囲むように配置される。
 上板バネ12(12A,12B)は、2つに分割されており、それぞれの上板バネ12A,12Bに内側接続部12tと外側接続部12Sが設けられ、内側接続部12tがレンズ枠2の上端部2Bに接続され、外側接続部12Sが可動部材3の上端部3Bに接続されている。また、下板バネ14は、内側接続部14tがレンズ枠2の下端部2Cに接続され、外側接続部14Sが可動部材3の下端部3Cに接続されている。レンズ枠2はこのような上板バネ12と下板バネ14を介して可動部材3に対して弾性的に支持されている。
 可動部材3は、ベース部材4の支持部42上に支持部材20を介して接触支持されている。支持部材20は、転動体又は摺動体であり、例えば、これを球状の転動体として支持部42をベアリング部とすることができる。ベース部材4は中央に中央開口部4Aが設けられ、中央開口部4Aの周囲に支持部42が等間隔で複数箇所(例えば3箇所)配置されている。
 可動部材3とベース部材4は弾性部材5で接続されている。可動部材3は光軸Oaと交差する方向に突出する接続部30を備えており、ベース部材4も光軸Oaと交差する方向に突出する接続部40を備えている。弾性部材5は、接続部30,40間に配置されており、弾性部材5の端部5A,5Bが接続部30,40にそれぞれ接続されている。
 弾性部材5は、光軸Oaの回りの軸対称位置に複数配置されている。図示の例では、可動部材3側の接続部30(30A,30B,30C,30D)が光軸Oa回りに等間隔で複数箇所(例えば4箇所)設けられ、それに対向する位置にベース部材4側の接続部40(40A,40B,40C,40D)が複数箇所(例えば4箇所)設けられている。
 レンズ駆動装置1は、レンズ枠2を光軸Oa方向に駆動する第1駆動部6と可動部材3を介してレンズ枠2を光軸Oaと交差する方向に駆動する第2駆動部7を備えている。レンズ駆動装置1をカメラユニットに採用する場合には、第1駆動部6がAF機構の駆動部となり、第2駆動部7がOIS機構の駆動部になる。
 第1駆動部6は、駆動コイルによって構成され、レンズ枠2の胴部に光軸Oa回りに巻回されている。第1駆動部6は、可動部材3のマグネット保持部31に保持される複数の駆動用マグネット13(13A,13B,13C,13D)と協働してレンズ枠2を光軸Oa方向に沿って駆動する。
 図示の例では、レンズ枠2にマグネット保持部2Dが設けられており、このマグネット保持部2Dに位置検知用マグネット15が配備されている。また、可動部材3には駆動回路保持部32が設けられ、この駆動回路保持部32に位置検知用マグネット15の磁気を検知するホール素子内蔵型の駆動回路(IC)16が配備されている。
 第2駆動部7は、ベース部材4のコイルホルダ41に保持される駆動コイルによって構成され、可動部材3の下端部3Cに配備される駆動用マグネット17(17A,17B)と共に、可動部材3を介してレンズ枠2を光軸Oaと交差する方向に沿って駆動する。可動部材3には、2つの位置検知用マグネット18(18A,18B)が配備され、ベース部材4にはその位置検知用マグネット18(18A,18B)に対応する位置に位置検知センサ(ホール素子)19(19A,19B)が配置される。
 レンズ駆動装置1は、電子機器などへの搭載時には、必要に応じて、可動部材3や弾性部材5を覆うカバー11をベース部材4の外周縁に被せる。
 図3及び図4或いは図5及び図6は、弾性部材5の接続状態を示している。前述したように、弾性部材5の一端側の端部5Aは可動部材3の接続部30に接続され、他端側の端部5Bはベース部材4の接続部40に接続されている。この際、接続部30,40を光軸Oaと交差する方向に突出させることで、無通電時には弾性部材5を光軸Oaと略平行に配置している。
 弾性部材5の端部5A,5Bは、図3及び図4に示すように、先端部を折り曲げて、接続部30,40に係合するように接続してもよいし、図5及び図6に示すように、先端部を直線状に引き延ばして、接続部30,40を貫通させて接続してもよい。弾性部材5の端部5A,5Bと接続部30,40とは半田などの接合部材22によって固着される。図示のように、弾性部材5の端部5A,5Bは、接続部30,40を貫通して弾性部材5に対面する側とは逆側の面で接合部材22により固着されている。このように固着することで、治具などを用いて弾性部材5を光軸Oaと平行に保持した状態で端部5A,5B及び接続部30,40に接合部材22を付けることができる。光軸Oa回りの軸対称位置に光軸Oaと平行に複数配置される弾性部材5は、ベース部材4上において可動部材3を中立位置に弾性的に保持している。これによって、第2駆動部7の無通電時には、レンズ枠2を複数の弾性部材5の弾性復元力によって中立位置に復帰させることができる。
 図7及び図8と他の図によって、第1駆動部6及び第2駆動部7への給電経路を説明する。ベース部材4は、複数の入力端子21を備えている。複数の入力端子21は矩形状のベース部材4の一辺に並べて配置されており、各入力端子21(21A,21B,21C,21D,21E,21F,21G,21H)がそれぞれ配線回路23A,23B,23C,23D,23E,23F,23G,23Hと接続している。ここで、配線回路23Aは、入力端子21Aと接続部40Aを接続しており、配線回路23Bは、入力端子21Bと接続部40Dを接続している。配線回路23Cは、入力端子21Cとコイルホルダ41Aに保持される第2駆動部(駆動コイル)7の一端側とを接続しており、配線回路23Dは、入力端子21Dとコイルホルダ41Aに保持される第2駆動部(駆動コイル)7の他端側とを接続している。
 また、配線回路23Eは、入力端子21Eとコイルホルダ41Bに保持される第2駆動部(駆動コイル)7の一端側とを接続しており、配線回路23Fは、入力端子21Fとコイルホルダ41Bに保持される第2駆動部(駆動コイル)7の他端側とを接続しており、配線回路23Gは、入力端子21Gと接続部40Cとを接続しており、配線回路23Hは、入力端子21Hと接続部40Bとを接続している。
 そして、ベース部材4の接続部40A,40B,40C,40Dがそれぞれ電気的な端子部となり、電気配線経路となる弾性部材5を介して、電気的な端子部となる可動部材3の接続部30A,30B,30C,30Dに接続されている。更に、接続部30A,30B,30C,30Dは、可動部材3が備える配線回路24A,24B,24C,24Dにそれぞれ接続され、配線回路24A,24B,24C,24Dの端部が駆動回路保持部32内に配線され、そこ保持されることで可動部材3に実装される駆動回路16に接続されている。
 ベース部材4に設けた配線回路23A~23Hと可動部材3に設けた配線回路24A~24Dは、ベース部材4や可動部材3にリードフレームを一体成形するか、或いはベース部材4や可動部材3に印刷技術や積層技術を用いて配線を形成したものである。
 このようなレンズ駆動装置1の動作を説明する。先ず、第1駆動部6による動作(AF駆動)を説明する。ベース部材4の複数の入力端子21のうち、入力端子21A,21B,21G,21Hが、ベース部材4側に設けた配線回路23A,23B,23G,23Hから弾性部材5及び可動部材3の配線回路24A,24B,24C,24Dを経由して、可動部材3に実装される駆動回路16に接続されている。また、駆動回路16の出力端子が、分割されている2つの上板バネ12A,12Bを介して第1駆動部6のコイル両端にそれぞれ接続されている。入力端子21A,21B,21G,21Hの内、2端子が電源入力端子になり、他の2端子が制御信号の入力端子になる。
 入力端子21A,21B,21G,21Hに入力された制御・給電信号は、ベース部材に設けた配線回路23A,23B,23G,23Hから弾性部材5及び可動部材3の配線回路24A,24B,24C,24Dを経由して駆動回路16に入力され、駆動回路16は、入力された信号と内蔵されるホール素子の位置検知信号に基づいて第1駆動部6への給電を行い、レンズ枠2の光軸方向に沿った位置制御を行う。
 次に、第2駆動部7による動作(OIS駆動)を説明する。ベース部材4の複数の入力端子21のうち、前述したように、入力端子21C,21D,21E,21Fがベース部材4側に設けた配線回路23C,23D,23E,23Fを介して2つの第2駆動部(駆動コイル)7の端部に接続されている。また、ベース部材4には、2つの位置検知センサ(ホール素子)19A,19Bの4×2端子に接続する8個の外部接続端子25が設けられており、位置検知センサ19A,19Bの検出信号を図示省略した制御部に送っている。この制御部は、位置検知センサ19A,19Bの検出信号に基づいて制御・給電信号を入力端子21C,21D,21E,21Fに送り、この制御・給電信号によって第2駆動部7への給電がなされ、可動部材3を介してレンズ枠2を光軸と交差する方向に制御する。
 このようなレンズ駆動装置1によると、第1駆動部6への通電によって、可動部材3に上板バネ12と下板バネ14を介して移動自在に支持されたレンズ枠2は、第1駆動部6によって発生する駆動力と上板バネ12,下板バネ14の弾性力とが釣り合う位置に移動して、光軸Oa方向の位置制御がなされる。また、第2駆動部7への通電によって、ベース部材4上に接触支持された可動部材3は、2つの第2駆動部7によって発生する駆動力と複数の弾性部材5の弾性力とが釣り合う位置に移動して、可動部材3に支持されるレンズ枠2の光軸Oaと交差する方向の位置制御がなされる。
 このようなレンズ駆動装置1は、レンズ枠2を支持する可動部材3がベース部材4上で接触支持されるので、落下衝撃などに対しては高い耐衝撃性を有している。また、第2駆動部7に対する無通電時には弾性部材5の弾性復元力でレンズ枠2を中立位置に戻すので、磁気吸引力で中立位置に戻す場合に必要になるヨークを省くことができ、ユニットの軽量化と部品点数の削減が可能になる。更には、弾性部材5が第1駆動部6への給電経路を兼ねるので、配線スペースのコンパクト化が可能になる。
 図9は、レンズ駆動装置1を備えた電子機器100(携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、携帯カメラなど)を示している。このような電子機器100は、レンズ駆動装置1の軽量化やコンパクト化によって、小型・軽量化が可能になり、また、耐衝撃性の高い機器を得ることができる。
 以上、本発明の実施の形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこれらの実施の形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更等があっても本発明に含まれる。また、上述の各実施の形態は、その目的及び構成等に特に矛盾や問題がない限り、互いの技術を流用して組み合わせることが可能である。
1:レンズ駆動装置,2:レンズ枠,2A:レンズ装着口,
2B:上端部,2C:下端部,2D:マグネット保持部,
3:可動部材,3A:中央開口部,3B:上端部,3C:下端部,
30(30A,30B,30C,30D):接続部,31:マグネット保持部,
32:駆動回路保持部,
4:ベース部材,4A:中央開口部, 
40(40A,40B,40C,40D):接続部,
41(41A,41B):コイルホルダ,42:支持部,
5:弾性部材,5A,5B:端部,
6:第1駆動部(駆動コイル),7:第2駆動部(駆動コイル),
11:カバー,
12(12A,12B):上板バネ,12t:内側接続部,12S:外側接続部,
13(13A,13B,13C,13D):駆動用マグネット,
14:下板バネ,14t:内側接続部,14S:外側接続部,
15:位置検知用マグネット,
16:駆動回路,
17(17A,17B):駆動用マグネット,
18(18A,18B):位置検知用マグネット
19(19A,19B):位置検知センサ(ホール素子),
20:支持部材,
21(21A~21H):入力端子,
22:接合部材,
23A~23H,24A,24B,24C,24D:配線回路,
25:外部接続端子,Oa:光軸

Claims (7)

  1.  レンズ枠と、
     該レンズ枠を光軸方向に移動自在に支持する可動部材と、
     前記可動部材を前記光軸と交差する方向に移動自在に接触支持するベース部材と、
     一端が前記可動部材側に接続され他端が前記ベース部材側に接続されて前記可動部材を前記ベース部材側に弾性的に圧接する弾性部材と、
     前記レンズ枠を前記光軸方向に駆動する第1駆動部と、
     前記可動部材を介して前記レンズ枠を前記光軸と交差する方向に駆動する第2駆動部とを備え、
     前記ベース部材に設けた配線回路から前記弾性部材を経由して前記可動部材側に設けた前記第1駆動部に給電することを特徴とするレンズ駆動装置。
  2.  前記弾性部材は、前記光軸回りの軸対称位置に複数配置されていることを特徴とする請求項1記載のレンズ駆動装置。
  3.  前記ベース部材は前記可動部材を接触支持するベアリング部を備えることを特徴とする請求項1又は2記載のレンズ駆動装置。
  4.  前記弾性部材の両端部は前記光軸と交差する方向に突出する接続部の間に配置され、前記弾性部材の端部は前記接続部を貫通した状態で接合部材によって固着されていることを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載のレンズ駆動装置。
  5.  前記ベース部材は、前記配線回路に接続される入力端子を備え、
     前記可動部材は、前記弾性部材の一端から前記第1駆動部に至る配線回路を備えることを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載のレンズ駆動装置。
  6.  前記可動部材には、前記レンズ枠を駆動制御する駆動回路が実装されていることを特徴とする請求項5記載のレンズ駆動装置。
  7.  請求項1~6のいずれか1項に記載されたレンズ駆動装置を備えた電子機器。
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