WO2019107311A1 - アクチュエータ装置 - Google Patents

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WO2019107311A1
WO2019107311A1 PCT/JP2018/043412 JP2018043412W WO2019107311A1 WO 2019107311 A1 WO2019107311 A1 WO 2019107311A1 JP 2018043412 W JP2018043412 W JP 2018043412W WO 2019107311 A1 WO2019107311 A1 WO 2019107311A1
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WO
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coil
movable portion
wire
straddle
actuator device
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PCT/JP2018/043412
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大幾 鈴木
拓真 大崎
靖之 榊原
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浜松ホトニクス株式会社
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    • B06B1/02Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of electrical energy
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    • H02K33/02Motors with reciprocating, oscillating or vibrating magnet, armature or coil system with armatures moved one way by energisation of a single coil system and returned by mechanical force, e.g. by springs

Definitions

  • One aspect of the present disclosure relates to an actuator device configured as, for example, a MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) device.
  • MEMS Micro Electro Mechanical Systems
  • the first movable portion is configured such that the support portion, the first movable portion, the frame-shaped second movable portion surrounding the first movable portion, and the first movable portion can swing around the first axis.
  • the second movable portion and the support portion so that the second movable portion can swing about a second axis perpendicular to the first axis, the first connecting portion connecting the portion and the second movable portion to each other;
  • An actuator device is known that includes a second coupling portion coupled to each other, a coil provided in the second movable portion, and a magnetic field generating portion that generates a magnetic field acting on the coil (see, for example, Patent Document 1).
  • the second movable portion when a drive signal having a frequency equal to the resonance frequency of the first movable portion around the first axis is input to the coil, the second movable portion slightly vibrates at the frequency around the first axis. Do. The vibration is transmitted to the first movable portion through the first connecting portion, whereby the first movable portion can be rocked at the frequency around the first axis.
  • the second movable portion becomes larger in size to secure a space for arranging the coil, and the second movable portion becomes difficult to vibrate. . Therefore, in order to increase the driving force, it is necessary to increase the amount of current input to the coil. Generally, when the amount of current increases, the calorific value also increases, so it is required to cope with the calorific value increase. Moreover, the improvement of reliability and the facilitation of manufacture are calculated
  • One aspect of the present disclosure provides an actuator device capable of suppressing an increase in calorific value even when the amount of current input to a coil increases, and improving reliability and facilitating manufacturing.
  • the purpose is
  • An actuator device includes a support portion, a first movable portion, a frame-shaped second movable portion arranged to surround the first movable portion, and a first movable portion around a first axis.
  • the first movable portion swings around the first axis by vibrating the first connecting portion that connects the first movable portion and the second movable portion to each other and the second movable portion so that the second movable portion can swing.
  • the 2nd connection section which connects the 2nd movable part and the support part mutually, the spiral coil provided in the 2nd movable part, and the magnetic field generation part which generates the magnetic field which acts on a coil
  • a first external terminal provided in the support portion, and a first wiring connected to the inner end of the coil and the first external terminal, wherein the first wiring is connected to the first external terminal Wiring, provided on the second movable portion so as to straddle the coil, for the inner end of the coil and the lead-out wire Includes a connection has been straddle wire, the straddle width of the wiring, the thickness of greater than the width of the coil, straddle wires is thinner than the thickness of the coil.
  • the inner end portion of the coil and the lead-out wiring are connected to each other by the straddle wiring provided in the second movable portion so as to straddle the coil.
  • the width of the bridging wire is wider than the width of the coil, and the thickness of the bridging wire is thinner than the thickness of the coil.
  • the wiring resistance of the straddle wiring can be reduced, and even when the amount of current input to the coil increases, the increase in the amount of heat generation can be suppressed.
  • the width of the straddle wire is wider than the width of the coil, the straddle wire can be stably arranged, and the reliability can be improved.
  • the thickness of the straddle wire is thinner than the thickness of the coil, it is possible to suppress the formation of irregularities on the surface of the second movable portion by the straddle wire, and manufacturing can be facilitated. Therefore, according to this actuator device, it is possible to suppress an increase in the amount of heat generation even when the amount of current input to the coil increases, and to improve the reliability and facilitate the manufacture.
  • the length of the contact region between the coil and the straddle wire may be larger than the width of the coil. In this case, the contact resistance between the coil and the straddle wiring can be reduced, and an increase in the amount of heat generation can be effectively suppressed.
  • the width of the contact portion between the lead wire and the straddling wire may be larger than the width of the coil. In this case, the contact resistance between the lead wire and the straddle wire can be reduced, and an increase in the amount of heat generation can be more effectively suppressed.
  • the cross-sectional area of the straddle wire may be larger than the cross-sectional area of the coil. In this case, an increase in the calorific value can be suppressed more effectively.
  • the width of the straddling wire may be wider than the width of the arrangement region of the coil. According to this, the increase in the calorific value can be suppressed more effectively.
  • the coil may be embedded in the second movable portion, and the straddle wire may be formed in a flat layer and extend so as to straddle the upper side of the coil.
  • the coils can be arranged stably, and the reliability can be further improved.
  • the formation of irregularities on the surface of the second movable portion due to the straddle wiring can be effectively suppressed, and the manufacture can be further facilitated.
  • the coil is disposed on the second movable portion, and the straddle wire extends between the coil and the second movable portion so as to straddle the lower side of the coil. It may be done. In this case, the crossing wiring can be protected.
  • the actuator device further includes a second external terminal provided on the support, and a second wire connected to the outer end of the coil and the second external terminal, A pair of connecting parts are provided, and the first wiring extends from the inner end of the coil to the first external terminal through one of the pair of second connecting parts, and the second wiring is from the outer end of the coil It may extend to the second external terminal via the other of the pair of second coupling portions.
  • the first wiring passes through the one second torsion bar and the second wiring passes through the other second connecting portion, for example, when both the first wiring and the second wiring pass through one second connecting portion In comparison with the above, the calorific value can be made uniform between the pair of second connection parts.
  • the second movable portion is provided with a dummy coil for adjusting a mass balance with the coil at a position where the coil is virtually extended spirally from the inner end. It may be done. In this case, the mass balance of the second movable portion can be improved.
  • the second movable portion may be provided with a dummy straddle wire for adjusting a mass balance with the straddle wire.
  • the mass balance of the second movable portion can be improved.
  • the dummy straddle wires are arranged point-symmetrically with respect to the center of the second movable portion with respect to the straddle wire when viewed from the direction orthogonal to the plane on which the coil is disposed. May be In this case, the mass balance of the second movable portion can be effectively improved.
  • the actuator device includes a pair of coils, and the pair of coils are alternately arranged in the width direction of the second movable portion when viewed from the direction orthogonal to the plane in which the coils are disposed. , May be arranged.
  • the first movable portion can be suitably driven.
  • one of the pair of coils may be disposed at a position where the other of the pair of coils is virtually extended spirally from the inner end. In this case, one of the pair of coils can be disposed further outward, and the driving force can be increased.
  • the second connection portion includes the second movable portion and the support portion such that the second movable portion can swing around a second axis orthogonal to the first axis. It may be connected to each other. In this case, the second movable portion can be rocked around the second axis together with the first movable portion.
  • the first wiring in the support may have a plurality of wiring parts connected in parallel to one another.
  • the wiring resistance of the first wiring in the support portion can be reduced, and an increase in the amount of heat generation can be more effectively suppressed.
  • the actuator device may further include a pair of wires connected to the first external terminal and drawn to the outside.
  • the wiring resistance of the wiring drawn from the first external terminal can be reduced, and an increase in the amount of heat generation can be suppressed more effectively.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line III-III shown in FIG.
  • the actuator device 1 includes a support portion 2, a first movable portion 3, a second movable portion 4, a pair of first torsion bars 5 and 6, and a pair of second torsion bars 7. , 8 and a magnetic field generator 9.
  • the first movable portion 3 provided with the mirror surface 10 swings around the X axis (first axis) and the Y axis (second axis orthogonal to the first axis) orthogonal to each other. It is done.
  • the actuator device 1 is used, for example, in an optical switch for optical communication, an optical scanner, and the like.
  • the actuator device 1 is manufactured using MEMS technology (patterning, etching, etc.).
  • the magnetic field generation unit 9 is configured of, for example, a permanent magnet or the like in which the Halbach arrangement is taken.
  • the magnetic field generator 9 generates, for example, a magnetic field in the direction D inclined 45 degrees with respect to each of the X axis and the Y axis in plan view (when viewed from the direction orthogonal to the X axis and Y axis).
  • the coil 14 is operated.
  • the direction D of the magnetic field generated by the magnetic field generator 9 may be inclined at an angle other than 45 degrees with respect to the X axis and the Y axis in plan view.
  • the support portion 2 has, for example, a rectangular outer shape in a plan view, and is formed in a frame shape.
  • the support portion 2 is disposed on one side in a direction orthogonal to the X axis and the Y axis with respect to the magnetic field generation portion 9.
  • the first movable portion 3 is disposed inside the support portion 2 in a state of being separated from the magnetic field generating portion 9.
  • the first movable portion 3 has a main body portion 3a, an annular portion 3b, and a pair of connecting portions 3c.
  • the main body portion 3a has a circular shape in a plan view, but may be formed into an arbitrary shape such as an elliptical shape, a quadrangular shape, or a rhombus shape.
  • the center P of the main body 3a in a plan view coincides with the intersection of the X axis and the Y axis.
  • a mirror surface 10 is provided on the surface of the main body portion 3a opposite to the magnetic field generation portion with a metal film made of, for example, aluminum.
  • the mirror surface 10 is provided on the entire surface of the surface, but may be provided on only a part of the surface.
  • the annular portion 3 b is annularly formed so as to surround the main portion 3 a in a plan view.
  • the annular portion 3 b has an octagonal outer shape in a plan view, but may have an arbitrary outer shape such as a circular shape, an elliptical shape, a quadrangular shape, or a rhombus shape.
  • the pair of connecting parts 3c are disposed on both sides of the main body part 3a on the Y-axis, and connect the main body part 3a and the annular part 3b to each other.
  • the second movable portion 4 is formed in a frame shape, and is disposed inside the support portion 2 so as to surround the first movable portion 3 in a state of being separated from the magnetic field generating portion 9.
  • the second movable portion 4 includes a pair of first connection portions 41A and 41B, a pair of second connection portions 42A and 42B, a pair of first linear portions 43A and 43B, and a pair of second linear portions 44A, It has 44B, a pair of 3rd linear parts 45A and 45B, and a pair of 4th linear parts 46A and 46B.
  • the second movable portion 4 has a symmetrical shape with respect to each of the X axis and the Y axis in plan view. In the following description, symmetry with respect to the X axis or the Y axis means symmetry in plan view.
  • the first connection portions 41A and 41B are located on both sides of the first movable portion 3 in the X axis direction (first axis direction) parallel to the X axis. That is, each of the first connection portions 41A and 41B has a portion facing the first movable portion 3 in the X-axis direction in plan view. Each first connection portion 41A, 41B extends along the Y-axis direction.
  • the second connection portions 42A and 42B are located on both sides of the first movable portion 3 in the Y-axis direction (second axis direction) parallel to the Y-axis. That is, each second connection portion 42A, 42B has a portion facing the first movable portion 3 in the Y-axis direction in plan view. Each second connection portion 42A, 42B extends along the X-axis direction.
  • the inner edge 51 of each second connection portion 42A, 42B in plan view has a recess 52 recessed in the Y-axis direction, and the outer edge 53 of each second connection portion 42A, 42B in plan view is in the Y-axis direction It has projecting convex part 54.
  • the recess 52 and the protrusion 54 are located on the Y axis in plan view.
  • each of the second connection portions 42A and 42B is wider than the width (maximum width) W1 of a portion of the second movable portion 4 other than the first connection portions 41A and 41B and the second connection portions 42A and 42B. . That is, the width of each of the second connection portions 42A and 42B is the minimum width W2 on the Y axis, but the minimum width W2 is wider than the width W1. Further, the minimum width W2 of each second connection portion 42A, 42B is wider than the width (maximum width) W3 of each first connection portion 41A, 41B. The width W3 of each of the first connection portions 41A and 41B is wider than the width W1, but may be the same as the width W1 or smaller than the width W1.
  • the boundary between the first connection portion 41A and the first torsion bar 5 is indicated by an alternate long and short dash line B.
  • the width of a certain portion in the second movable portion 4 is the distance between the inner edge and the outer edge of the portion in a plan view, in other words, the direction orthogonal to the X axis and Y axis, and the portion The width of the portion in the direction (width direction) orthogonal to the extension direction of
  • the first linear portions 43A and 43B are located on both sides of the second connection portion 42A in the X-axis direction, and are connected to the second connection portion 42A. Each first linear portion 43A, 43B extends along the X-axis direction. The first linear portions 43A and 43B are arranged symmetrically with respect to the Y axis. The second linear portions 44A and 44B are located on both sides of the second connection portion 42B in the X-axis direction, and are connected to the second connection portion 42B. Each second linear portion 44A, 44B extends along the X-axis direction. The second linear portions 44A and 44B are arranged symmetrically with respect to the Y axis.
  • the third linear portions 45A and 45B are located on the opposite side of the first connection portions 42A with respect to the first linear portions 43A and 43B, and the first linear portions 43A and 43B and the first connection portions 41A, It is connected to 41B.
  • the third linear portion 45A extends in a direction inclined by 45 degrees with respect to each of the X axis and the Y axis in plan view.
  • the third linear portion 45B extends symmetrically with respect to the Y axis with respect to the third linear portion 45A.
  • the fourth linear portions 46A and 46B are located on the opposite side of the second connection portions 42B with respect to the second linear portions 44A and 44B, and the second linear portions 44A and 44B and the first connection portions 41A, It is connected to 41B.
  • the fourth linear portion 46A extends symmetrically with respect to the third linear portion 45A with respect to the X axis.
  • the fourth linear portion 46B extends symmetrically with respect to the fourth linear portion 46A with respect to the Y axis, and extends with respect to the third linear portion 45B with respect to the X axis.
  • the first torsion bars 5 and 6 are disposed on both sides of the first movable portion 3 on the X axis.
  • the first torsion bars 5 and 6 have the first movable portion 3 (annular portion 3b) on the X axis so that the first movable portion 3 can swing around the X axis (with the X axis as a center line).
  • the second movable portion 4 is connected to each other.
  • the first torsion bars 5 and 6 are connected to the second movable portion 4 at the first connection portions 41A and 41B.
  • Each first torsion bar 5, 6 extends linearly along the X axis.
  • the width (the width in the Y-axis direction) of the end portion on the first movable portion 3 side of each of the first torsion bars 5 and 6 is The width of the end portion on the second movable portion 4 side (the width in the Y-axis direction) increases as it approaches the second movable portion 4.
  • the second torsion bars 7 and 8 are disposed on both sides of the second movable portion 4 on the Y axis.
  • the second torsion bars 7 and 8 have the second movable portion 4 and the support portion 2 on the Y axis so that the second movable portion 4 can swing around the Y axis (with the Y axis as a center line). Connected to each other.
  • the second torsion bars 7 and 8 are connected to the second movable portion 4 at the second connection portions 42A and 42B.
  • the second torsion bars 7 and 8 meander and extend in plan view.
  • Each of the second torsion bars 7 and 8 includes a plurality of linear portions 11 and a plurality of folded portions 12.
  • the linear portions 11 extend in the Y-axis direction and are arranged side by side in the X-axis direction.
  • the folded portion 12 alternately connects both ends of the adjacent linear portions 11.
  • the actuator device 1 includes a pair of coils 14 and 15, a first wire 21, a second wire 22, a third wire 23, a fourth wire 24, a first external terminal 25, and a second external terminal 26. , A third external terminal 27, a fourth external terminal 28, and four pairs of wires 29.
  • the coils 14 and 15 are provided on the second movable portion 4 so as to surround the first movable portion 3 and have a spiral in plan view (when viewed from a direction orthogonal to a plane on which the coils 14 and 15 are disposed) It has a shape.
  • the coils 14 and 15 are disposed along a plane including the X axis and the Y axis. Each of the coils 14 and 15 is wound around the first movable portion 3 multiple times.
  • the pair of coils 14 and 15 are arranged to be alternately arranged in the width direction of the second movable portion 4 in a plan view.
  • the arrangement area R in which the coils 14 and 15 are arranged is indicated by hatching.
  • the coils 14 and 15 extend along the extending direction of the first connection portions 41A and 41B and the linear portions 43A to 46B at the first connection portions 41A and 41B and the linear portions 43A to 46B.
  • the outer edge of the arrangement area R is along the outer edges of the first connection portions 41A and 41B and the linear portions 43A to 46B.
  • the inner edge is along the inner edge of the first connection portions 41A, 41B and the straight portions 43A to 46B.
  • the arrangement region R in each of the second connection portions 42A and 42B includes a first portion 55, a pair of second portions 56, and a pair of third portions 57 (see FIG. 2).
  • the first portion 55 extends along the X-axis direction and intersects the Y-axis in plan view.
  • the pair of second portions 56 is located on both sides of the first portion 55 in the X-axis direction, and is connected to the first portion 55.
  • One second portion 56 extends in a direction inclined 45 degrees with respect to each of the X axis and the Y axis.
  • the other second portion 56 extends symmetrically with respect to the one second portion 56 with respect to the Y axis.
  • the first portion 55 is disposed closer to the outer edge 53 than the inner edge 51 of the second connection portion 42A.
  • the pair of third portions 57 is located on the opposite side to the first portion 55 with respect to each second portion 56, and for the pair of second portions 56 and the arrangement region R in the first linear portions 43A and 43B. It is connected.
  • Each third portion 57 extends along the X-axis direction.
  • the first movable portion 3 is not provided with a coil.
  • the direction in which one second portion 56 extends may be inclined at an angle other than 45 degrees with respect to the X axis and the Y axis.
  • Each of the external terminals 25 to 28 is, for example, an electrode pad provided on the support portion 2 and is exposed to the outside from the insulating layer 35.
  • the insulating layer 35 is a surface of the support portion 2, the first movable portion 3, the second movable portion 4, the first torsion bars 5 and 6, and the second torsion bars 7 and 8 (surface opposite to the magnetic field generation portion 9) Are integrally formed to cover the A pair of wires 29 are electrically connected to the external terminals 25-28, respectively. Each wire 29 is drawn out from the actuator device 1.
  • Each of the external terminals 25 to 28 is electrically connected to a drive source or the like disposed outside the actuator device 1 via the wire 29.
  • the first wiring 21 is electrically connected to the inner end of the coil 14 and the first external terminal 25.
  • the first wiring 21 extends from the inner end of the coil 14 to the first external terminal 25 via the second torsion bar 7.
  • the second wire 22 is electrically connected to the outer end of the coil 14 and the second external terminal 26.
  • the second wire 22 is connected to the outer end of the coil 14 on the Y axis, for example.
  • the second wire 22 extends from the outer end of the coil 14 to the second external terminal 26 via the second torsion bar 8.
  • the third wire 23 is electrically connected to the inner end of the coil 15 and the third external terminal 27.
  • the third wire 23 extends from the inner end of the coil 15 to the third external terminal 27 via the second torsion bar 7.
  • the fourth wire 24 is electrically connected to the outer end of the coil 15 and the fourth external terminal 28.
  • the fourth wire 24 is connected to the outer end of the coil 15 on the Y axis, for example.
  • the fourth wire 24 extends from the outer end of the coil 15 to the fourth external terminal 28 via the second torsion bar 8.
  • the actuator device 1 configured as described above, when a drive signal for linear operation is input to the coil 14 through the external terminals 25 and 26 and the wires 21 and 22, the magnetic field generated by the magnetic field generation unit 9 The Lorentz force acts on the coil 14 by the interaction with.
  • the mirror surface 10 (the first movable portion 3) can be linearly operated along with the second movable portion 4 around the Y axis. .
  • the mirror surface 10 (the first movable portion 3) can be resonantly operated around the X axis.
  • the second movable portion 4 slightly vibrates at the frequency around the X axis. This vibration is transmitted to the first movable portion 3 through the first torsion bars 5 and 6, whereby the first movable portion 3 can be rocked at the frequency around the X axis.
  • connection mode of the coil 14 and the first wiring 21 and the connection mode of the coil 15 and the third wiring 23 will be described in detail with reference to FIGS. 1 to 3.
  • the first wire 21 has a lead wire 61 and a straddle wire 62.
  • the lead wire 61 is provided across the second movable portion 4, the second torsion bar 7 and the support portion 2, and is electrically connected to the first external terminal 25.
  • the lead-out wiring 61 in the second movable portion 4 is disposed outside the coils 14 and 15 in plan view, and extends to the end on the first linear portion 43A side in the second connection portion 42A.
  • An end 61 a of the lead wire 61 opposite to the first external terminal 25 faces the inner end 14 a of the coil 14 in the width direction of the second movable portion 4.
  • the straddle wire 62 is provided in the second movable portion 4 and is electrically connected to the inner end 14 a of the coil 14 and the end 61 a of the lead wire 61.
  • the straddle wire 62 is formed in a flat layer and extends so as to straddle the upper side of the coils 14 and 15 (one side of the coils 14 and 15 in the direction orthogonal to the X axis and the Y axis). That is, the straddling wire 62 three-dimensionally intersects the coils 14 and 15.
  • the crossover wire 62 is disposed at the end on the first linear portion 43A side of the second connection portion 42A so as to overlap the end 61a of the lead-out wire 61 and the inner end 14a of the coil 14 in plan view. , 15 in a direction in which the arrangement region R is covered.
  • the straddling wire 62 is drawn by a solid line in FIGS. 1 and 2 but is actually covered by the insulating layer 35.
  • the straddling wire 62 includes a first portion 62a and a second portion 62b connected to the first portion 62a.
  • the first portion 62a is located on one second portion 56 of the arrangement region R, and extends along a direction inclined 45 degrees with respect to each of the X axis and the Y axis.
  • the second portion 62 b is located on one third portion 57 of the arrangement region R, and extends along the X-axis direction.
  • the direction in which the first portion 62a extends may be inclined at an angle other than 45 degrees with respect to the X axis and the Y axis.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line III-III shown in FIG.
  • the second movable portion 4 is provided with a groove 31 having a shape corresponding to the coils 14 and 15.
  • An insulating layer 32 is provided on the inner surface of the groove 31, and an insulating layer 33 is provided on the insulating layer 32.
  • the coils 14 and 15 are disposed in the groove 31 via the insulating layers 32 and 33. That is, the coils 14 and 15 are embedded in the second movable portion 4.
  • Each coil 14 and 15 is a damascene wiring formed by embedding metal materials, such as copper, in the groove part 31 by a damascene method, for example.
  • the insulating layer 34 is provided to cover the coils 14 and 15 and the insulating layer 33.
  • An insulating layer 35 is provided on the insulating layer 34.
  • Each of the insulating layers 32 to 35 is made of, for example, silicon oxide, silicon nitride, silicon oxynitride or the like.
  • Each of the insulating layers 32 to 35 is a surface of the support portion 2, the first movable portion 3, the second movable portion 4, the pair of first torsion bars 5 and 6, and the pair of second torsion bars 7 and 8 (magnetic field generating portion 9 And the opposite surface) is integrally formed.
  • the lead wire 61 is, for example, a damascene wire configured in the same manner as the coils 14 and 15. That is, the groove portion 36 is provided in the second movable portion 4, and the lead wire 61 is disposed in the groove portion 36 via the insulating layers 32 and 33. The lead wire 61 is embedded in the second movable portion 4 and covered by the insulating layers 34 and 35.
  • the lead wire 61 has the same cross-sectional shape as each of the coils 14 and 15, but may have a different cross-sectional shape than each of the coils 14 and 15.
  • the lead wire 61 is made of the same metal material as that of the coils 14 and 15, but may be made of a metal material different from the metal material of the coils 14 and 15.
  • the straddling wire 62 is provided on the insulating layer 34 and is covered by the insulating layer 35.
  • an opening 34a is provided at a position corresponding to the inner end 14a of the coil 14 in a plan view
  • an opening 34b is provided at a position corresponding to the end 61a of the lead wire 61 in a plan view.
  • the straddling wires 62 enter the openings 34a and 34b, and are connected to the inner end 14a and the end 61a via the openings 34a and 34b.
  • the straddling wire 62 is made of a metal material (for example, aluminum or an aluminum-based alloy) different from the metal material of the lead wire 61, but is made of the same metal material as the metal material of the lead wire 61. It is also good.
  • the width W4 of the crossing wiring 62 is wider than the width W5 of each of the coils 14 and 15. Further, the width W4 of the straddling wire 62 is wider than the width W of the arrangement region R of the coils 14 and 15 (the width of the entire coils 14 and 15).
  • the width W4 of the crossing wiring 62 is, for example, not less than 5 times and not more than 100 times the width W5 of each of the coils 14, 15.
  • the width W4 of the crossover wire 62 is the width of the crossover wire 62 in the direction orthogonal to the direction from the connection end with the inner end 14a of the coil 14 to the connection end with the end 61a of the lead-out interconnection 61, In other words, it is the width of the straddling wire 62 in the extending direction of the coils 14 and 15.
  • the width W 4 of the straddle interconnection 62 is equal to the width of the first portion 62 a and the It is the sum of the width of the two portions 62b.
  • each of the coils 14 and 15 is the width of one conductor constituting each of the coils 14 and 15 in the direction orthogonal to the extending direction of the coils 14 and 15.
  • the widths of the coils 14 and 15 are equal to each other, but the widths of the coils 14 and 15 may be different from each other.
  • the thickness T1 of the bridging wire 62 is thinner than the thickness T2 of each of the coils 14 and 15.
  • the cross-sectional area of the bridging wire 62 is larger than the cross-sectional area of each of the coils 14 and 15.
  • the thickness of the bridging wire 62 or the coils 14 and 15 is the thickness of the bridging wire 62 or the coils 14 and 15 in the direction orthogonal to the plane on which the coils 14 and 15 are disposed. In the present embodiment, the thicknesses of the coils 14 and 15 are the same as each other, but the thicknesses of the coils 14 and 15 may be different from each other.
  • the cross-sectional area of the cross wiring 62 is the cross sectional area of the cross wiring 62 in a cross section orthogonal to the direction from the connection end with the inner end 14 a of the coil 14 to the connection end with the end 61 a of the lead wiring 61. That is, the cross-sectional area of the straddling wire 62 in a cross section orthogonal to the width direction of the second movable portion 4.
  • the cross-sectional area of the bridging wire 62 is the sum of the cross-sectional area of the first portion 62 a and the cross-sectional area of the second portion 62 b. These points are the same as for the crossover wiring 64 described later.
  • the cross-sectional area of each coil 14, 15 is the cross-sectional area of each coil 14, 15 in a cross section orthogonal to the extension direction of the coils 14, 15.
  • the length L1 of the contact area between the straddle wire 62 and the coil 14 is larger than the width W5 of the coils 14, 15. That is, the opening 34a is provided in the insulating layer 34 over the range indicated by reference numeral L1 in FIG. 2, and the straddle wire 62 and the coil 14 are in contact with each other in the range.
  • the contact area between the straddling wire 62 and the coil 14 extends along the extending direction of the coils 14 and 15.
  • the length L 2 of the contact region between the straddling wire 62 and the lead wire 61 is larger than the width W 5 of the coils 14 and 15. That is, the opening 34b is provided in the insulating layer 34 over the range indicated by reference numeral L2 in FIG. 2, and the straddle wire 62 and the lead wire 61 are in contact with each other in the range.
  • the contact region between the straddling wire 62 and the lead wire 61 extends along the extending direction of the coils 14 and 15.
  • connection mode between the third wiring 23 and the coil 15 is the same as the connection mode between the first wiring 21 and the coil 14.
  • the inner end 15 a of the coil 15 extends near the boundary between the first linear portion 43 B and the third linear portion 45 B.
  • the third wire 23 has a lead wire 63 and a straddle wire 64.
  • the lead wire 63 is provided across the second movable portion 4, the second torsion bar 7 and the support portion 2, and is electrically connected to the third external terminal 27.
  • the lead-out wiring 63 in the second movable portion 4 is disposed outside the coils 14 and 15 in a plan view, and extends to an end portion of the second connection portion 42A on the first linear portion 43B side.
  • An end 63 a of the lead-out wire 63 opposite to the third external terminal 27 faces the inner end 15 a of the coil 15 in the width direction of the second movable portion 4.
  • the lead wire 63 is configured as a damascene wire as the lead wire 61 is.
  • the straddling wire 64 is provided in the second movable portion 4 and is electrically connected to the inner end 15 a of the coil 15 and the end 63 a of the lead-out wire 63.
  • the straddling interconnection 64 is formed in a flat layer and extends so as to straddle the upper side of the coils 14 and 15.
  • the crossover wire 64 is disposed at the end on the first linear portion 43B side of the second connection portion 42A so as to overlap the end 63a of the lead-out wire 63 and the inner end 15a of the coil 15 in plan view. , 15 in a direction in which the arrangement region R is covered.
  • the crossover wiring 64 is disposed symmetrically with respect to the crossover wiring 62 with respect to the Y axis.
  • the crossing wiring 64 is connected to the inner end 15 a and the end 63 a through the opening provided in the insulating layer 35, similarly to the crossing wiring 62.
  • the straddle wiring 64 is drawn as a solid line in FIGS. 1 and 2 but is actually covered by the insulating layer 35.
  • the width W7 of the crossing wiring 64 is wider than the width W5 of each of the coils 14 and 15. Further, the width W7 of the straddling interconnection 64 is wider than the width W6 of the arrangement region R of the coils 14 and 15.
  • the thickness of the crossover wiring 64 is the same as the thickness T1 of the crossover wiring 62, and is thinner than the thickness T2 of each of the coils 14 and 15.
  • the cross-sectional area of the bridging wire 64 is larger than the cross-sectional area of each of the coils 14 and 15.
  • the length L3 of the contact area between the straddle wire 64 and the coil 15 is larger than the width W5 of the coils 14, 15.
  • the length L4 of the contact region of the straddling wire 64 and the lead wire 61 is larger than the width W5 of the coils 14 and 15.
  • the second wiring 22 and the fourth wiring 24 are configured as, for example, damascene wirings in the same manner as the lead wirings 61 and 63.
  • the second movable portion 4 is provided with a pair of dummy straddling wires 65 and 66.
  • the dummy straddle wires 65 are arranged point-symmetrically with respect to the straddle wire 64 with respect to the center of the second movable portion 4 in plan view.
  • the dummy straddle wire 65 is provided to adjust the mass balance and the stiffness balance with the straddle wire 64.
  • the dummy straddle wires 66 are arranged point-symmetrically with respect to the straddle wire 62 with respect to the center of the second movable portion 4 in plan view.
  • the dummy straddle wire 66 is provided to adjust the mass balance and the stiffness balance with the straddle wire 62.
  • the center of the second movable portion 4 in a plan view coincides with the center P of the main body portion 3a (the intersection of the X axis and the Y axis).
  • the dummy straddling wires 65 and 66 have a configuration corresponding to the straddling wires 62 and 64. That is, each dummy straddling wire 65, 66 is formed in a flat layer, and is disposed between the insulating layer 34 and the insulating layer 35 so as to straddle the upper side of the coil 14, 15. However, the dummy straddling wires 65 and 66 are not electrically connected to the coils 14 and 15. That is, the openings 34a and 34b are not provided in the insulating layer 34 at the formation positions of the dummy straddling wires 65 and 66.
  • the second movable portion 4 is provided with a pair of dummy coils 67 and 68 and a pair of dummy coils 71 and 72.
  • coils 14 and 15 are hatched in FIGS. 4 and 6, FIGS. 4 and 6 do not show cross sections.
  • the dummy coil 67 is disposed at a position where the coil 14 is virtually extended spirally from the inner end 14a.
  • the dummy coil 67 is provided to adjust the mass balance and the rigidity balance with the coil 14.
  • the dummy coil 67 has a configuration corresponding to the coil 14, and is embedded in the second movable portion 4.
  • the dummy coil 67 is not electrically connected to the coil 14, but may be electrically connected.
  • the dummy coil 67 is disposed on the Y axis of the second connection portion 42A, and the first linear portion 43B, the third linear portion 45B, the first connection portion 41B, and the fourth linear portion 46B.
  • the second linear portion 44B extends to the vicinity of the boundary between the second linear portion 44A and the fourth linear portion 46A via the second connection portion 42B and the second linear portion 44A.
  • the dummy coil 68 is disposed at a position where the coil 15 is virtually extended spirally from the inner end 15a.
  • the dummy coil 68 is provided to adjust the mass balance and the rigidity balance with the coil 15.
  • the dummy coil 68 has a configuration corresponding to the coil 15 and is embedded in the second movable portion 4.
  • the dummy coil 68 is not electrically connected to the coil 15, but may be electrically connected.
  • the dummy coil 68 is connected to the third linear portion 45B from the vicinity of the end on the first linear portion 43B side via the first connection portion 41B and the fourth linear portion 46B. It extends to the vicinity of the boundary between the fourth linear portion 46B and the second linear portion 44B.
  • the dummy coils 71 are arranged symmetrically with respect to the Y-axis with respect to the outer end of the coil 14 in a plan view.
  • the dummy coil 71 is provided to adjust the mass balance and the rigidity balance with the coil 14.
  • the dummy coil 71 has a configuration corresponding to the coil 14 and is embedded in the second movable portion 4.
  • the dummy coil 71 is not electrically connected to the coil 14, but may be electrically connected.
  • the dummy coil 72 is disposed symmetrically with respect to the Y-axis with respect to the outer end of the coil 15 in plan view.
  • the dummy coil 72 is provided to adjust the mass balance and the rigidity balance with the coil 15.
  • the dummy coil 72 has a configuration corresponding to the coil 15 and is embedded in the second movable portion 4.
  • the dummy coil 72 is not electrically connected to the coil 15, but may be electrically connected.
  • the coil 14 is wound around the first movable part 3 multiple times at a position inside the inner end 15 a of the coil 15. This is because the amount of current input to the coil 14 and the amount of current input to the coil 15 are different, and the number of turns of the coil 14 is larger than the number of turns of the coil 15.
  • the coil 14 is not only at the position where the coil 14 should be originally disposed, but also at a position where the coil 15 is virtually extended spirally from the inner end 15a. Are also arranged. In other words, the coil 14 is also disposed in the space created by the fact that the coil 15 is not extended.
  • Each dummy coil 67, 68 is disposed inside the coils 14, 15 in a plan view.
  • the first wires 21 (lead wires 61) in the support portion 2 have a plurality of (three in this example) wire portions 21a connected in parallel to each other.
  • the wiring portions 21a are formed, for example, in a linear shape, and are arranged side by side so as to be adjacent to each other in the width direction.
  • Each wiring portion 21 a is configured as a damascene wiring, but may be a wiring disposed on the surface of the support portion 2.
  • each of the wirings 22 to 24 in the support section 2 has a plurality of (for example, three) wiring sections connected in parallel to each other, like the first wiring 21.
  • the inner end 14 a of the coil 14 and the lead wire 61 are connected to each other by the straddle wire 62 provided in the second movable portion 4 so as to straddle the coils 14 and 15.
  • the width W4 of the crossover wiring 62 is wider than the width W5 of each coil 14, 15, and the thickness T1 of the crossover wiring 62 is thinner than the thickness T2 of each coil 14, 15.
  • the inner end portion 15 a of the coil 15 and the lead-out wiring 63 are connected to each other by a straddle wiring 64 provided in the second movable portion 4 so as to straddle the coils 14 and 15.
  • the width W7 of the crossover wiring 64 is wider than the width W5 of each coil 14, 15, and the thickness of the crossover wiring 64 is thinner than the thickness T2 of each coil 14, 15.
  • the wiring resistance of the straddling wires 62 and 64 can be reduced, and even when the amount of current input to the coils 14 and 15 increases, the increase in the amount of heat generation can be suppressed.
  • the widths W4 and W7 of the straddling wires 62 and 64 are wider than the widths W5 of the coils 14 and 15, and the ground areas of the striding wires 62 and 64 are wider, peeling of the striding wires 62 and 64 can be suppressed. .
  • the straddling wires 62 and 64 can be arranged stably, and the reliability can be improved. Furthermore, since the thickness T1 of each straddling wire 62, 64 is thinner than the thickness T2 of each coil 14, 15, it is suppressed that unevenness is formed on the surface of the second movable portion 4 by the straddling wire 62, 64. Thus, the reliability can be improved and the manufacture can be facilitated. Therefore, according to the actuator device 1, even when the amount of current input to the coils 14 and 15 increases, an increase in the amount of heat generation can be suppressed, and manufacturing can be simplified.
  • widths W4 and W7 of the straddling wires 62 and 64 are wide and the area of the striding wires 62 and 64 in a plan view is large, parasitic capacitance may increase, and spike noise may occur during driving.
  • good characteristics are obtained by intentionally increasing the widths W 4 and W 7 of the crossing wires 62 and 64.
  • the length L 1 of the contact area between the coil 14 and the straddling wire 62 is larger than the width W 5 of each of the coils 14 and 15.
  • the length L 3 of the contact area between the coil 15 and the straddling wire 64 is larger than the width W 5 of the coils 14 and 15.
  • the length L 3 of the contact region between the lead wire 61 and the straddling wire 62 is larger than the width W 5 of the coils 14 and 15.
  • the length L 4 of the contact region between the lead wire 63 and the straddling wire 64 is larger than the width W 5 of the coils 14 and 15.
  • the cross sectional area of the straddling wires 62 and 64 is larger than the cross sectional area of the coils 14 and 15. Thereby, the increase of the calorific value can be suppressed more effectively.
  • the width W 4 of the striding wire 62 and the width W 7 of the striding wire 64 are larger than the width W 6 of the arrangement region R of the coils 14 and 15. Thereby, the increase of the calorific value can be suppressed more effectively.
  • the coils 14 and 15 are embedded in the second movable portion 4, the straddle wires 62 and 64 are formed in a flat layer, and extend so as to straddle the upper sides of the coils 14 and 15. There is. Thereby, coils 14 and 15 can be arranged stably, and reliability can be further improved. Further, the formation of irregularities on the surface of the second movable portion 4 by the straddling wire 62 can be effectively suppressed, and the manufacture can be further facilitated. Furthermore, since the step of planarizing the surfaces of the second movable portion 4 and the coils 14 and 15 can be performed after the coils 14 and 15 are embedded in the second movable portion 4, the straddling wires 62 and 64 can be flat.
  • the actuator device 1 can be formed on the surface, which can further facilitate manufacture. Even if the surfaces of the second movable portion 4 and the coils 14 and 15 are flattened, slight unevenness may remain on the surfaces. In the actuator device 1, even if the straddling wires 62 and 64 are formed on such unevenness, the widths W 4 and W 7 of the striding wires 62 and 64 are wider than the width W 5 of the coils 14 and 15. Because the ground contact area is wide, it is possible to suppress the separation of the crossing wires 62 and 64, and the crossing wires 62 and 64 can be stably arranged.
  • the first wiring 21 extends from the inner end 14 a of the coil 14 to the first external terminal 25 via the second torsion bar 7, and the second wiring 22 is the outer end of the coil 14. It extends from the portion to the second external terminal 26 via the second torsion bar 8.
  • the second movable portion 4 is provided with a dummy coil 67 for adjusting the mass balance with the coil 14 at a position where the coil 14 is virtually extended spirally from the inner end 14 a.
  • a dummy coil 68 for adjusting the mass balance with the coil 15 is provided at a position where the coil 15 is virtually extended spirally from the inner end 15a.
  • the second movable portion 4 is provided with a dummy straddle wire 65 for adjusting the mass balance with the straddle wire 62 and a dummy straddle wire 66 for adjusting the mass balance with the straddle wire 64. It is done. Thereby, the mass balance and rigidity balance of the 2nd movable part 4 can be improved.
  • the dummy straddle wiring 65 is disposed at a position that is point-symmetrical to the straddle wiring 62 with respect to the center of the second movable portion 4 in plan view.
  • the dummy straddle wire 66 is disposed at a position that is point-symmetrical to the straddle wire 64 with respect to the center of the second movable portion 4 in plan view.
  • the pair of coils 14 and 15 are arranged so as to be alternately arranged in the width direction of the second movable portion 4 in a plan view. Thereby, the 1st movable part 3 can be driven suitably.
  • the coil 14 is disposed at a position where the coil 15 is virtually extended spirally from the inner end 15 a. Thereby, the coil 14 can be disposed further outward, and the driving force can be increased.
  • the second torsion bars 7 and 8 couple the second movable portion 4 and the support portion 2 to each other so that the second movable portion 4 can swing around the Y axis. Thereby, the second movable portion 4 can be rocked around the Y axis together with the first movable portion 3.
  • the first wires 21 in the support portion 2 have a plurality of wiring portions 21 a connected in parallel to one another. As a result, the wiring resistance of the first wiring 21 in the support portion 2 can be reduced, and an increase in the amount of heat generation can be suppressed more effectively.
  • the actuator device 1 includes four pairs of wires 29 respectively connected to the external terminals 25 to 28 and drawn to the outside. As a result, the wiring resistance of the wiring drawn from each of the external terminals 25 to 28 can be reduced, and an increase in the amount of heat generation can be suppressed more effectively.
  • the coils 14 and 15 and the lead wire 61 may be disposed on the second movable portion 4.
  • the insulating layer 34 is provided on the surface of the second movable portion 4, and the wiring 62 is provided on the insulating layer 34.
  • An insulating layer 35 is provided on the insulating layer 34 so as to cover the straddling wiring 62.
  • the coils 14 and 15 and the lead-out wiring 61 are provided on the insulating layer 35.
  • the coils 14 and 15 are disposed on the second movable portion 4 with the insulating layers 34 and 35 interposed therebetween, and the straddling wire 62 crosses the lower side of the coils 14 and 15 with the coils 14 and 15 and It extends between the second movable portion 4 and the second movable portion 4.
  • an opening 35a is provided at a position corresponding to the inner end 14a of the coil 14 in plan view
  • an opening 35b is provided at a position corresponding to the end 61a of the lead wire 61 in plan view.
  • the straddling wires 62 enter the respective openings 35a and 35b, and are connected to the inner end 14a and the end 61a via the openings 35a and 35b.
  • An insulating layer 37 is provided on the insulating layer 35 so as to cover the coils 14 and 15 and the lead wiring 61. The insulating layer 37 is provided to protect each of the coils 14 and 15 and the lead wire 61.
  • each of the coils 14 and 15 and the lead wire 61 is made of, for example, a metal material having corrosion resistance such as gold, the insulating layer 35 may not be provided.
  • the straddle wire 64 is also disposed between the coils 14 and 15 and the second movable portion 4 so as to straddle the lower side of the coils 14 and 15, similarly to the straddle wire 62.
  • the coils 14 and 15 are disposed on the second movable portion 4, and the straddling wires 62 and 64 cross the lower sides of the coils 14 and 15. Since it extends between the two, it is possible to protect the straddling wires 62 and 64. Furthermore, since the thickness T1 of the bridging wires 62 and 64 is smaller than the thickness T2 of the coils 14 and 15, the coils 14 and 15 can be easily formed so as to bridge the upper side of the bridging wires 62 and 64. As a result, the occurrence of breakage or the like (for example, a crack) in the coils 14 and 15 can be suppressed, and the reliability of the coils 14 and 15 can be improved.
  • first movable portion 3 and the second movable portion 4 are linearly operated around the Y axis
  • first movable portion 3 and the second movable portion 4 may be resonantly operated around the Y axis.
  • the pair of coils 14 and 15 is provided in the second movable portion 4 in the above embodiment, only one coil may be provided in the second movable portion 4. Even in this case, by inputting the drive signal to the coil, it is possible to swing the first movable portion 3 around the X axis and swing the second movable portion 4 around the Y axis.
  • the wires 23 and 24 and the external terminals 27 and 28 are omitted, but the wire 62 is bridged at the position where the wire 64 is placed in the above embodiment.
  • a dummy straddle wire may be provided to adjust the mass balance between the two. That is, the dummy movable interconnect may be provided in the second movable portion 4 at a position symmetrical with respect to the Y-axis with respect to the movable interconnect 62 in plan view.
  • an electromotive force monitor coil for measuring an electromotive force may be provided in the second movable unit 4, or a temperature sensor coil for measuring a temperature may be provided in the support unit 2.
  • the actuator device 1 is configured such that the first movable portion 3 is swung only around the X axis. It may be done.
  • the second connection portion may not be torsionally deformable like the second torsion bars 7 and 8, and the first movable portion 3 may be rotated around the X axis by vibrating the second movable portion 4. What is necessary is to connect the second movable portion 4 and the support portion 2 to each other so as to be able to swing (so that the second movable portion 4 can vibrate at least around the X axis).
  • the second connection portion may be a pair of members disposed on both sides of the second movable portion 4 on the Y axis and connected to the second movable portion 4 and the support portion 2 on the Y axis. It may be a plurality of pairs of members connected to the second movable portion 4 and the support portion 2 at positions other than the Y axis and / or the Y axis.
  • the second connecting portions may be a pair of members disposed on both sides of the second movable portion 4 on the X axis and connected to the second movable portion 4 and the support portion 2 on the X axis.
  • the second movable portion 4 is provided with one coil. By the input of the drive signal to the coil, the first movable portion 3 can be rocked around the X axis.
  • the first wiring 21 may pass through the second torsion bar 7 and the second wiring 22 may pass through the second torsion bar 8. Both of the two wires 22 may pass through the second torsion bar 7. In this case, the dummy coil 67 can be omitted. At least one of the width W4 of the crossing wiring 62 and the width W7 of the crossing wiring 64 may be narrower than the width W6 of the arrangement region R of the coils 14 and 15.
  • each configuration is not limited to the above-described materials and shapes, and various materials and shapes can be adopted.
  • the crossover wirings 62 and 64 may have only a portion extending along one direction, and the shape and arrangement of the crossover wirings 62 and 64 are not limited to the above-described example.
  • the second movable portion 4 may have a substantially circular shape, a substantially elliptical shape, a substantially square shape, a substantially rhombus shape or the like in a plan view.
  • the first torsion bars 5 and 6 may be directly connected to the main body 3a without providing the annular portion 3b.
  • the second torsion bars 7 and 8 may extend linearly in plan view.
  • the second torsion bars 7 and 8 connect the second movable portion 4 and the support portion 2 to each other at a position other than the Y axis so that the second movable portion 4 can swing around the Y axis. It is also good. At least one of the dummy bridging wires 65 and 66 and the dummy coils 67 and 68 may not be provided.
  • the actuator device 1 may drive other than the mirror surface 10. In the said embodiment, although a pair of coils 14 and 15 were arrange
  • the straddle wire 62 may be provided to straddle the upper side of the coils 14 and 15 provided on the second movable portion.
  • the first movable portion 3 is swung by vibrating the second movable portion 4, but a coil is provided on the first movable portion 3, and the first movable portion 3 is moved by Lorentz force acting on the coil.
  • the part 3 may be rocked directly. Even in this case, as in the above embodiment, an increase in the calorific value can be suppressed.

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Abstract

アクチュエータ装置は、支持部と、第1可動部と、第2可動部と、第1可動部と第2可動部とを互いに連結する第1連結部と、第2可動部と支持部とを互いに連結する第2連結部と、第2可動部に設けられた渦巻き状のコイルと、コイルに作用する磁界を発生させる磁界発生部と、支持部に設けられた第1外部端子と、コイルの内側端部と前記第1外部端子とに接続された第1配線と、を備える。第1配線は、第1外部端子に接続された引き出し配線と、コイルを跨ぐように第2可動部に設けられ、コイルの内側端部と引き出し配線とに接続された跨ぎ配線と、を有する。跨ぎ配線の幅は、コイルの幅よりも広く、跨ぎ配線の厚さは、コイルの厚さよりも薄い。

Description

アクチュエータ装置
 本開示の一側面は、例えばMEMS(Micro Electro Mechanical Systems)デバイスとして構成されたアクチュエータ装置に関する。
 MEMSデバイスとして、支持部と、第1可動部と、第1可動部を囲む枠状の第2可動部と、第1軸線周りに第1可動部が揺動可能となるように、第1可動部と第2可動部とを互いに連結する第1連結部と、第1軸線と直交する第2軸線周りに第2可動部が揺動可能となるように、第2可動部と支持部とを互いに連結する第2連結部と、第2可動部に設けられたコイルと、コイルに作用する磁界を発生させる磁界発生部と、を備えるアクチュエータ装置が知られている(例えば特許文献1参照)。
特開2014-41234号公報
 上述したようなアクチュエータ装置では、第1軸線周りにおける第1可動部の共振周波数に等しい周波数の駆動信号がコイルに入力されると、第2可動部が第1軸線周りに当該周波数で僅かに振動する。この振動が第1連結部を介して第1可動部に伝わることにより、第1可動部を第1軸線周りに当該周波数で揺動させることができる。しかしながら、そのような駆動方法では、例えば第1可動部に設けられたコイルによって第1可動部を駆動させる場合と比べて、大きな駆動力を得ることが難しい。駆動力を増加させるためにコイルの巻き数を増加させることが考えられるが、コイルの配置スペースを確保するために第2可動部が大型化してしまい、第2可動部が振動し難くなってしまう。このため、駆動力を増加させるためには、コイルに入力される電流量を増加させる必要がある。一般的に電流量が増加すると発熱量も増加してしまうため、発熱量の増加への対処が求められる。また、上述したようなアクチュエータ装置には、信頼性の向上及び製造の容易化が求められる。
 本開示の一側面は、コイルに入力される電流量が増加した場合でも発熱量の増加を抑制することができると共に、信頼性の向上及び製造の容易化を図ることができるアクチュエータ装置を提供することを目的とする。
 本開示の一側面に係るアクチュエータ装置は、支持部と、第1可動部と、第1可動部を囲むように配置された枠状の第2可動部と、第1軸線周りに第1可動部が揺動可能となるように、第1可動部と第2可動部とを互いに連結する第1連結部と、第2可動部を振動させることによって第1軸線周りに第1可動部が揺動可能となるように、第2可動部と支持部とを互いに連結する第2連結部と、第2可動部に設けられた渦巻き状のコイルと、コイルに作用する磁界を発生させる磁界発生部と、支持部に設けられた第1外部端子と、コイルの内側端部と第1外部端子とに接続された第1配線と、を備え、第1配線は、第1外部端子に接続された引き出し配線と、コイルを跨ぐように第2可動部に設けられ、コイルの内側端部と引き出し配線とに接続された跨ぎ配線と、を有し、跨ぎ配線の幅は、コイルの幅よりも広く、跨ぎ配線の厚さは、コイルの厚さよりも薄い。
 このアクチュエータ装置では、コイルの内側端部と引き出し配線とが、コイルを跨ぐように第2可動部に設けられた跨ぎ配線によって互いに接続されている。跨ぎ配線の幅は、コイルの幅よりも広く、跨ぎ配線の厚さは、コイルの厚さよりも薄い。これにより、跨ぎ配線の配線抵抗を低減することができ、コイルに入力される電流量が増加した場合でも発熱量の増加を抑制することができる。更に、跨ぎ配線の幅がコイルの幅よりも広いため、跨ぎ配線を安定的に配置することができ、信頼性を向上することができる。更に、跨ぎ配線の厚さがコイルの厚さよりも薄いため、跨ぎ配線によって第2可動部の表面に凹凸が形成されてしまうのを抑制することができ、製造を容易化することができる。よって、このアクチュエータ装置によれば、コイルに入力される電流量が増加した場合でも発熱量の増加を抑制することができると共に、信頼性の向上及び製造の容易化を図ることができる。
 本開示の一側面に係るアクチュエータ装置では、コイルと跨ぎ配線との接触領域の長さは、コイルの幅よりも大きくてもよい。この場合、コイルと跨ぎ配線との間の接触抵抗を低減することができ、発熱量の増加を効果的に抑制することができる。
 本開示の一側面に係るアクチュエータ装置では、引き出し配線と跨ぎ配線との接触部分の幅は、コイルの幅よりも大きくてもよい。この場合ば、引き出し配線と跨ぎ配線との間の接触抵抗を低減することができ、発熱量の増加をより効果的に抑制することができる。
 本開示の一側面に係るアクチュエータ装置では、前記跨ぎ配線の断面積は、前記コイルの断面積よりも大きくてもよい。この場合、発熱量の増加をより一層効果的に抑制することができる。
 本開示の一側面に係るアクチュエータ装置では、跨ぎ配線の幅は、コイルの配置領域の幅よりも広くてもよい。これによれば、発熱量の増加をより一層効果的に抑制することができる。
 本開示の一側面に係るアクチュエータ装置では、コイルは、第2可動部に埋め込まれており、跨ぎ配線は、平坦な層状に形成され、コイルの上側を跨ぐように延在していてもよい。この場合、コイルを安定的に配置することができ、信頼性を一層向上することができる。更に、跨ぎ配線によって第2可動部の表面に凹凸が形成されてしまうのを効果的に抑制することができ、製造を一層容易化することができる。
 本開示の一側面に係るアクチュエータ装置では、コイルは、第2可動部上に配置されており、跨ぎ配線は、コイルの下側を跨ぐように、コイルと第2可動部との間に延在していてもよい。この場合、跨ぎ配線の保護を図ることができる。
 本開示の一側面に係るアクチュエータ装置は、支持部上に設けられた第2外部端子と、コイルの外側端部と第2外部端子とに接続された第2配線と、を更に備え、第2連結部を一対備え、第1配線は、コイルの内側端部から一対の第2連結部の一方を介して第1外部端子まで延在しており、第2配線は、コイルの外側端部から一対の第2連結部の他方を介して第2外部端子まで延在していてもよい。この場合、第1配線が一方の第2トーションバーを通ると共に第2配線が他方の第2連結部を通るため、例えば第1配線及び第2配線の双方が一方の第2連結部を通る場合と比べて、一対の第2連結部間において発熱量を均一化させることができる。
 本開示の一側面に係るアクチュエータ装置では、第2可動部には、コイルが内側端部から渦巻き状に仮想的に延長された位置に、コイルとの質量バランスを調整するためのダミーコイルが設けられていてもよい。この場合、第2可動部の質量バランスを向上することができる。
 本開示の一側面に係るアクチュエータ装置では、第2可動部には、跨ぎ配線との質量バランスを調整するためのダミー跨ぎ配線が設けられていてもよい。この場合、第2可動部の質量バランスを向上することができる。
 本開示の一側面に係るアクチュエータ装置では、ダミー跨ぎ配線は、コイルが配置された平面に直交する方向から見た場合に、跨ぎ配線に対して第2可動部の中心に関して点対称に配置されていてもよい。この場合、第2可動部の質量バランスを効果的に向上することができる。
 本開示の一側面に係るアクチュエータ装置は、コイルを一対備え、一対のコイルは、コイルが配置された平面に直交する方向から見た場合に、第2可動部の幅方向に互い違いに並ぶように、配置されていてもよい。この場合、第1可動部を好適に駆動することができる。
 本開示の一側面に係るアクチュエータ装置では、一対のコイルの一方は、一対のコイルの他方が内側端部から渦巻き状に仮想的に延長された位置に、配置されていてもよい。この場合、一対のコイルの一方をより外側に配置することができ、駆動力を増加させることができる。
 本開示の一側面に係るアクチュエータ装置では、第2連結部は、第1軸線に直交する第2軸線周りに第2可動部が揺動可能となるように、第2可動部と支持部とを互いに連結していてもよい。この場合、第2可動部を第1可動部と共に第2軸線周りに揺動させることができる。
 本開示の一側面に係るアクチュエータ装置では、支持部における第1配線は、互いに並列に接続された複数の配線部を有してもよい。この場合、支持部における第1配線の配線抵抗を低減することができ、発熱量の増加をより一層効果的に抑制することができる。
 本開示の一側面に係るアクチュエータ装置は、第1外部端子に接続され、外部に引き出された一対のワイヤを更に備えていてもよい。この場合、第1外部端子から引き出される配線の配線抵抗を低減することができ、発熱量の増加をより一層効果的に抑制することができる。
 本開示の一側面によれば、コイルに入力される電流量が増加した場合でも発熱量の増加を抑制することができると共に、信頼性の向上及び製造の容易化を図ることができるアクチュエータ装置を提供することができる。
一実施形態のアクチュエータ装置の平面図である。 図1の一部を拡大して示す平面図である。 図2に示されるIII-III線に沿っての断面図である。 ダミーコイルを説明するための模式図である。 ダミーコイルが配置されている位置を模式的に示す平面図である。 図5に符号Aで示される部分を拡大して示す平面図である。 支持部における第1配線の周辺を示す平面図である。 変形例を示す断面図である。
 以下、本開示の一実施形態について、図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、以下の説明において、同一又は相当要素には同一符号を用い、重複する説明を省略する。
 図1に示されるように、アクチュエータ装置1は、支持部2と、第1可動部3と、第2可動部4と、一対の第1トーションバー5,6と、一対の第2トーションバー7,8と、磁界発生部9と、を備えている。支持部2、第1可動部3、第2可動部4、一対の第1トーションバー(第1連結部)5,6及び一対の第2トーションバー(第2連結部)7,8は、例えばSOI(Silicon on Insulator)基板によって一体的に形成されている。つまり、アクチュエータ装置1は、MEMSデバイスとして構成されている。アクチュエータ装置1では、互いに直交するX軸(第1軸線)及びY軸(第1軸線に直交する第2軸線)のそれぞれの周りに、ミラー面10が設けられた第1可動部3が揺動させられる。アクチュエータ装置1は、例えば光通信用光スイッチ、光スキャナ等に用いられる。アクチュエータ装置1は、MEMS技術(パターニング、エッチング等)を用いて製造される。
 磁界発生部9は、例えばハルバッハ配列がとられた永久磁石等によって構成されている。磁界発生部9は、例えば、平面視において(X軸及びY軸に直交する方向から見た場合に)X軸及びY軸のそれぞれに対して45度傾斜した向きDの磁界を発生させ、後述するコイル14に作用させる。なお、磁界発生部9が発生させる磁界の向きDは、平面視においてX軸及びY軸に対して45度以外の角度で傾斜していてもよい。
 支持部2は、例えば、平面視において四角形状の外形を有し、枠状に形成されている。支持部2は、磁界発生部9に対してX軸及びY軸に直交する方向における一方側に配置されている。第1可動部3は、磁界発生部9から離間した状態で、支持部2の内側に配置されている。第1可動部3は、本体部3aと、環状部3bと、一対の連結部3cと、を有している。
 本体部3aは、平面視において円形状を呈しているが、楕円形状、四角形状、菱形状等の任意の形状に形成されてもよい。平面視における本体部3aの中心Pは、X軸とY軸との交点と一致している。本体部3aにおける磁界発生部とは反対側の表面には、例えばアルミニウムからなる金属膜によってミラー面10が設けられている。ミラー面10は、当該表面における全面に設けられているが、当該表面の一部のみに設けられてもよい。環状部3bは、平面視において本体部3aを囲むように環状に形成されている。環状部3bは、平面視において八角形状の外形を有しているが、円形状、楕円形状、四角形状、菱形状等の任意の外形を有していてもよい。一対の連結部3cは、Y軸上における本体部3aの両側に配置され、本体部3aと環状部3bとを互いに連結している。
 第2可動部4は、枠状に形成されており、磁界発生部9から離間した状態で、第1可動部3を囲むように支持部2の内側に配置されている。第2可動部4は、一対の第1接続部41A,41Bと、一対の第2接続部42A,42Bと、一対の第1直線状部43A,43Bと、一対の第2直線状部44A,44Bと、一対の第3直線状部45A,45Bと、一対の第4直線状部46A,46Bと、を有している。第2可動部4は、平面視においてX軸及びY軸のそれぞれに関して対称な形状を有している。以下の説明において、X軸又はY軸に関して対称とは、平面視における対称をいう。
 第1接続部41A,41Bは、X軸に平行なX軸方向(第1軸方向)における第1可動部3の両側に位置している。すなわち、各第1接続部41A,41Bは、平面視において第1可動部3とX軸方向に対向する部分を有している。各第1接続部41A,41Bは、Y軸方向に沿って延在している。
 第2接続部42A,42Bは、Y軸に平行なY軸方向(第2軸方向)における第1可動部3の両側に位置している。すなわち、各第2接続部42A,42Bは、平面視において第1可動部3とY軸方向に対向する部分を有している。各第2接続部42A,42Bは、X軸方向に沿って延在している。平面視における各第2接続部42A,42Bの内縁51は、Y軸方向に窪む凹部52を有しており、平面視における各第2接続部42A,42Bの外縁53は、Y軸方向に突出する凸部54を有している。凹部52及び凸部54は、平面視においてY軸上に位置している。
 平面視において、各第2接続部42A,42Bの幅は、第2可動部4における第1接続部41A,41B及び第2接続部42A,42B以外の部分の幅(最大幅)W1よりも広い。すなわち、各第2接続部42A,42Bの幅は、Y軸上において最小幅W2となるが、最小幅W2は、幅W1よりも広い。また、各第2接続部42A,42Bの最小幅W2は、各第1接続部41A,41Bの幅(最大幅)W3よりも広い。各第1接続部41A,41Bの幅W3は幅W1よりも広いが、幅W1と同一であってもよいし、幅W1よりも狭くてもよい。図1では、第1接続部41Aと第1トーションバー5との間の境界が一点鎖線Bで示されている。なお、第2可動部4における或る部分の幅とは、平面視における当該部分の内縁と外縁との間の距離であり、換言すれば、X軸及びY軸に直交する方向、並びに当該部分の延在方向に直交する方向(幅方向)における当該部分の幅である。
 第1直線状部43A,43Bは、X軸方向における第2接続部42Aの両側に位置し、第2接続部42Aに接続されている。各第1直線状部43A,43Bは、X軸方向に沿って延在している。第1直線状部43A,43Bは、Y軸に関して互いに対称に配置されている。第2直線状部44A,44Bは、X軸方向における第2接続部42Bの両側に位置し、第2接続部42Bに接続されている。各第2直線状部44A,44Bは、X軸方向に沿って延在している。第2直線状部44A,44Bは、Y軸に関して互いに対称に配置されている。
 第3直線状部45A,45Bは、各第1直線状部43A,43Bに対して第2接続部42Aとは反対側に位置し、第1直線状部43A,43Bと第1接続部41A,41Bとに接続されている。第3直線状部45Aは、平面視において、X軸及びY軸のそれぞれに対して45度傾斜した方向に沿って延在している。第3直線状部45Bは、第3直線状部45Aに対してY軸に関して対称に延在している。
 第4直線状部46A,46Bは、各第2直線状部44A,44Bに対して第2接続部42Bとは反対側に位置し、第2直線状部44A,44Bと第1接続部41A,41Bとに接続されている。第4直線状部46Aは、第3直線状部45Aに対してX軸に関して対称に延在している。第4直線状部46Bは、第4直線状部46Aに対してY軸に関して対称に延在すると共に、第3直線状部45Bに対してX軸に関して対称に延在している。
 第1トーションバー5,6は、X軸上における第1可動部3の両側に配置されている。第1トーションバー5,6は、第1可動部3がX軸周りに(X軸を中心線として)揺動可能となるように、X軸上において第1可動部3(環状部3b)と第2可動部4とを互いに連結している。第1トーションバー5,6は、第1接続部41A,41Bにおいて第2可動部4に接続されている。各第1トーションバー5,6は、X軸に沿って直線状に延在している。本実施形態では、第1トーションバー5,6に作用する応力の緩和のために、各第1トーションバー5,6における第1可動部3側の端部の幅(Y軸方向における幅)は第1可動部3に近づくほど広がっており、第2可動部4側の端部の幅(Y軸方向における幅)は第2可動部4に近づくほど広がっている。
 第2トーションバー7,8は、Y軸上における第2可動部4の両側に配置されている。第2トーションバー7,8は、第2可動部4がY軸周りに(Y軸を中心線として)揺動可能となるように、Y軸上において第2可動部4と支持部2とを互いに連結している。第2トーションバー7,8は、第2接続部42A,42Bにおいて第2可動部4に接続されている。各第2トーションバー7,8は、平面視において蛇行して延在している。各第2トーションバー7,8は、複数の直線状部11と、複数の折り返し部12と、を有している。直線状部11は、Y軸方向に延在し、X軸方向に並んで配置されている。折り返し部12は、隣り合う直線状部11の両端を交互に連結している。
 アクチュエータ装置1は、一対のコイル14,15と、第1配線21と、第2配線22と、第3配線23と、第4配線24と、第1外部端子25と、第2外部端子26と、第3外部端子27と、第4外部端子28と、四対のワイヤ29と、を更に備えている。各コイル14,15は、第1可動部3を囲むように第2可動部4に設けられ、平面視において(各コイル14,15が配置された平面に直交する方向から見た場合に)渦巻き状を呈している。各コイル14,15は、X軸及びY軸を含む平面に沿って配置されている。各コイル14,15は、第1可動部3の周りに複数回巻回されている。一対のコイル14,15は、平面視において第2可動部4の幅方向に互い違いに並ぶように、配置されている。
 図1では、コイル14,15が配置されている配置領域Rがハッチングで示されている。各コイル14,15は、第1接続部41A,41B及び各直線状部43A~46Bにおいて、第1接続部41A,41B及び各直線状部43A~46Bの延在方向に沿って延在している。第1接続部41A,41B及び各直線状部43A~46Bにおいて、配置領域Rの外縁は、第1接続部41A,41B及び各直線状部43A~46Bの外縁に沿っており、配置領域Rの内縁は、第1接続部41A,41B及び各直線状部43A~46Bの内縁に沿っている。
 各第2接続部42A,42Bにおける配置領域Rは、第1部分55と、一対の第2部分56と、一対の第3部分57と、を含んでいる(図2参照)。第1部分55は、X軸方向に沿って延在し、平面視においてY軸と交差している。一対の第2部分56は、X軸方向における第1部分55の両側に位置し、第1部分55に接続されている。一方の第2部分56は、X軸及びY軸のそれぞれに対して45度傾斜した方向に沿って延在している。他方の第2部分56は、一方の第2部分56に対してY軸に関して対称に延在している。第1部分55は、第2接続部42Aの内縁51よりも外縁53に近い位置に配置されている。一対の第3部分57は、各第2部分56に対して第1部分55とは反対側に位置し、一対の第2部分56と、第1直線状部43A,43Bにおける配置領域Rとに接続されている。各第3部分57は、X軸方向に沿って延在している。第1可動部3にはコイルが設けられていない。なお、一方の第2部分56が延在する方向は、X軸及びY軸に対して45度以外の角度で傾斜していてもよい。
 各外部端子25~28は、例えば支持部2に設けられた電極パッドであり、絶縁層35から外部に露出している。絶縁層35は、支持部2、第1可動部3、第2可動部4、第1トーションバー5,6及び第2トーションバー7,8の表面(磁界発生部9とは反対側の表面)を覆うように一体的に形成されている。外部端子25~28には、それぞれ、一対のワイヤ29が電気的に接続されている。各ワイヤ29は、アクチュエータ装置1から外部に引き出されている。外部端子25~28は、それぞれ、アクチュエータ装置1の外部に配置された駆動源等とワイヤ29を介して電気的に接続されている。
 第1配線21は、コイル14の内側端部と第1外部端子25とに電気的に接続されている。第1配線21は、コイル14の内側端部から第2トーションバー7を介して第1外部端子25まで延在している。第2配線22は、コイル14の外側端部と第2外部端子26とに電気的に接続されている。第2配線22は、例えばY軸上においてコイル14の外側端部に接続されている。第2配線22は、コイル14の外側端部から第2トーションバー8を介して第2外部端子26まで延在している。
 第3配線23は、コイル15の内側端部と第3外部端子27とに電気的に接続されている。第3配線23は、コイル15の内側端部から第2トーションバー7を介して第3外部端子27まで延在している。第4配線24は、コイル15の外側端部と第4外部端子28とに電気的に接続されている。第4配線24は、例えばY軸上においてコイル15の外側端部に接続されている。第4配線24は、コイル15の外側端部から第2トーションバー8を介して第4外部端子28まで延在している。
 以上のように構成されたアクチュエータ装置1では、各外部端子25,26及び各配線21,22を介してコイル14にリニア動作用の駆動信号が入力されると、磁界発生部9が発生する磁界との相互作用によってコイル14にローレンツ力が作用する。当該ローレンツ力と第2トーションバー7,8の弾性力とのつり合いを利用することで、Y軸周りにミラー面10(第1可動部3)を第2可動部4と共にリニア動作させることができる。
 一方、各外部端子27,28及び各配線23,24を介してコイル15に共振動作用の駆動信号が入力されると、磁界発生部9が発生する磁界との相互作用によってコイル15にローレンツ力が作用する。当該ローレンツ力に加え、共振周波数での第1可動部3の共振を利用することで、X軸周りにミラー面10(第1可動部3)を共振動作させることができる。具体的には、X軸周りにおける第1可動部3の共振周波数に等しい周波数の駆動信号がコイル15に入力されると、第2可動部4がX軸周りに当該周波数で僅かに振動する。この振動が第1トーションバー5,6を介して第1可動部3に伝わることにより、第1可動部3をX軸周りに当該周波数で揺動させることができる。
 続いて、図1~図3を参照しつつ、コイル14と第1配線21との接続態様、及びコイル15と第3配線23の接続態様について詳細に説明する。図2に示されるように、コイル14の内側端部14aは、第2接続部42AにおけるY軸上まで延在している。第1配線21は、引き出し配線61と、跨ぎ配線62と、を有している。引き出し配線61は、第2可動部4、第2トーションバー7及び支持部2にわたって設けられ、第1外部端子25に電気的に接続されている。第2可動部4における引き出し配線61は、平面視においてコイル14,15よりも外側に配置され、第2接続部42Aにおける第1直線状部43A側の端部まで延在している。引き出し配線61における第1外部端子25とは反対側の端部61aは、第2可動部4の幅方向においてコイル14の内側端部14aと向かい合っている。
 跨ぎ配線62は、第2可動部4に設けられ、コイル14の内側端部14aと引き出し配線61の端部61aとに電気的に接続されている。跨ぎ配線62は、平坦な層状に形成され、コイル14,15の上側(X軸及びY軸に直交する方向におけるコイル14,15の一方側)を跨ぐように延在している。すなわち、跨ぎ配線62は、コイル14,15と立体的に交差している。跨ぎ配線62は、平面視において引き出し配線61の端部61a及びコイル14の内側端部14aに重なるように、第2接続部42Aにおける第1直線状部43A側の端部に配置され、コイル14,15の延在方向における配置領域Rの一部を覆っている。なお、跨ぎ配線62は、図1及び図2では実線で描かれているが、実際には絶縁層35によって覆われている。
 跨ぎ配線62は、第1部分62aと、第1部分62aに接続された第2部分62bと、を有している。第1部分62aは、配置領域Rの一方の第2部分56上に位置し、X軸及びY軸のそれぞれに対して45度傾斜した方向に沿って延在している。第2部分62bは、配置領域Rの一方の第3部分57上に位置し、X軸方向に沿って延在している。なお、第1部分62aが延在する方向は、X軸及びY軸に対して45度以外の角度で傾斜していてもよい。
 図3は、図2に示されるIII-III線に沿っての断面図である。図3に示されるように、第2可動部4には、コイル14,15に対応する形状を有する溝部31が設けられている。溝部31の内面上には絶縁層32が設けられ、絶縁層32上には絶縁層33が設けられている。各コイル14,15は、絶縁層32,33を介して溝部31内に配置されている。すなわち、各コイル14,15は、第2可動部4に埋め込まれている。各コイル14,15は、例えばダマシン法によって溝部31内に銅等の金属材料が埋め込まれることにより形成されたダマシン配線である。絶縁層34は、コイル14,15及び絶縁層33を覆うように設けられている。絶縁層34上には絶縁層35が設けられている。各絶縁層32~35は、例えば酸化ケイ素、窒化ケイ素、酸窒化ケイ素等によって構成されている。各絶縁層32~35は、支持部2、第1可動部3、第2可動部4、一対の第1トーションバー5,6及び一対の第2トーションバー7,8の表面(磁界発生部9とは反対側の表面)を覆うように一体的に形成されている。
 引き出し配線61は、例えば、コイル14,15と同様に構成されたダマシン配線である。すなわち、第2可動部4には、溝部36が設けられており、引き出し配線61は、絶縁層32,33を介して溝部36内に配置されている。引き出し配線61は、第2可動部4に埋め込まれており、絶縁層34,35によって覆われている。引き出し配線61は、各コイル14,15と同一の断面形状を有しているが、各コイル14,15とは異なる断面形状を有していてもよい。引き出し配線61は、コイル14,15を構成する金属材料と同一の金属材料によって構成されているが、コイル14,15を構成する金属材料とは異なる金属材料によって構成されてもよい。
 跨ぎ配線62は、絶縁層34上に設けられ、絶縁層35によって覆われている。絶縁層34には、平面視においてコイル14の内側端部14aに対応する位置に開口34aが設けられると共に、平面視において引き出し配線61の端部61aに対応する位置に開口34bが設けられている。跨ぎ配線62は、各開口34a,34bに入り込んでおり、開口34a,34bを介して内側端部14aと端部61aとに接続されている。跨ぎ配線62は、引き出し配線61を構成する金属材料とは異なる金属材料(例えばアルミニウム又はアルミニウム系合金)によって構成されているが、引き出し配線61を構成する金属材料と同一の金属材料によって構成されてもよい。
 跨ぎ配線62の幅W4は、各コイル14,15の幅W5よりも広い。また、跨ぎ配線62の幅W4は、コイル14,15の配置領域Rの幅(コイル14,15全体の幅)W6よりも広い。跨ぎ配線62の幅W4は、例えば、各コイル14,15の幅W5の5倍以上100倍以下である。なお、跨ぎ配線62の幅W4とは、コイル14の内側端部14aとの接続端から引き出し配線61の端部61aとの接続端に向かう方向に直交する方向における跨ぎ配線62の幅であり、換言すれば、コイル14,15の延在方向における跨ぎ配線62の幅である。本実施形態のように、互いに異なる方向に沿って延在する第1部分62a及び第2部分62bを跨ぎ配線62が有する場合、跨ぎ配線62の幅W4とは、第1部分62aの幅と第2部分62bの幅との和である。これらの点は、後述する跨ぎ配線64についても同様である。各コイル14,15の幅とは、コイル14,15の延在方向に直交する方向における各コイル14,15を構成する1本の導体の幅である。本実施形態では、コイル14,15の幅は互いに同一であるが、コイル14,15の幅は互いに異なっていてもよい。
 跨ぎ配線62の厚さT1は、各コイル14,15の厚さT2よりも薄い。跨ぎ配線62の断面積は、各コイル14,15の断面積よりも大きい。なお、跨ぎ配線62又はコイル14,15の厚さとは、コイル14,15が配置された平面に直交する方向における跨ぎ配線62又はコイル14,15の厚さである。本実施形態では、コイル14,15の厚さは互いに同一であるが、コイル14,15の厚さは互いに異なっていてもよい。跨ぎ配線62の断面積とは、コイル14の内側端部14aとの接続端から引き出し配線61の端部61aとの接続端に向かう方向に直交する断面における跨ぎ配線62の断面積であり、換言すれば、第2可動部4の幅方向に直交する断面における跨ぎ配線62の断面積である。本実施形態では、跨ぎ配線62の断面積とは、第1部分62aの断面積と第2部分62bの断面積との和である。これらの点は、後述する跨ぎ配線64についても同様である。各コイル14,15の断面積とは、コイル14,15の延在方向に直交する断面における各コイル14,15の断面積である。
 跨ぎ配線62とコイル14との接触領域の長さL1は、コイル14,15の幅W5よりも大きい。すなわち、絶縁層34には、図2に符号L1で示される範囲にわたって開口34aが設けられており、跨ぎ配線62とコイル14とは、当該範囲において互いに接触している。跨ぎ配線62とコイル14との接触領域は、コイル14,15の延在方向に沿って延在している。跨ぎ配線62と引き出し配線61との接触領域の長さL2は、コイル14,15の幅W5よりも大きい。すなわち、絶縁層34には、図2に符号L2で示される範囲にわたって開口34bが設けられており、跨ぎ配線62と引き出し配線61とは、当該範囲において互いに接触している。跨ぎ配線62と引き出し配線61との接触領域は、コイル14,15の延在方向に沿って延在している。
 第3配線23とコイル15との接続態様は、第1配線21とコイル14との接続態様と同様である。図2に示されるように、コイル15の内側端部15aは、第1直線状部43Bと第3直線状部45Bとの境界の近傍まで延在している。第3配線23は、引き出し配線63と、跨ぎ配線64と、を有している。引き出し配線63は、第2可動部4、第2トーションバー7及び支持部2にわたって設けられ、第3外部端子27に電気的に接続されている。第2可動部4における引き出し配線63は、平面視においてコイル14,15よりも外側に配置されており、第2接続部42Aにおける第1直線状部43B側の端部まで延在している。引き出し配線63における第3外部端子27とは反対側の端部63aは、第2可動部4の幅方向においてコイル15の内側端部15aと向かい合っている。引き出し配線63は、引き出し配線61と同様にダマシン配線として構成されている。
 跨ぎ配線64は、第2可動部4に設けられ、コイル15の内側端部15aと引き出し配線63の端部63aとに電気的に接続されている。跨ぎ配線64は、平坦な層状に形成され、コイル14,15の上側を跨ぐように延在している。跨ぎ配線64は、平面視において引き出し配線63の端部63a及びコイル15の内側端部15aに重なるように、第2接続部42Aにおける第1直線状部43B側の端部に配置され、コイル14,15の延在方向における配置領域Rの一部を覆っている。跨ぎ配線64は、跨ぎ配線62に対してY軸に関して対称に配置されている。跨ぎ配線64は、跨ぎ配線62と同様に、絶縁層35に設けられた開口を介して内側端部15aと端部63aとに接続されている。なお、跨ぎ配線64は、図1及び図2では実線で描かれているが、実際には絶縁層35によって覆われている。
 跨ぎ配線64の幅W7は、各コイル14,15の幅W5よりも広い。また、跨ぎ配線64の幅W7は、コイル14,15の配置領域Rの幅W6よりも広い。跨ぎ配線64の厚さは、跨ぎ配線62の厚さT1と同一であり、各コイル14,15の厚さT2よりも薄い。跨ぎ配線64の断面積は、各コイル14,15の断面積よりも大きい。
 跨ぎ配線64とコイル15との接触領域の長さL3は、コイル14,15の幅W5よりも大きい。跨ぎ配線64と引き出し配線61の接触領域の長さL4は、コイル14,15の幅W5よりも大きい。なお、第2配線22及び第4配線24は、例えば、引き出し配線61,63と同様にダマシン配線として構成されている。
 図1に示されるように、第2可動部4には、一対のダミー跨ぎ配線65,66が設けられている。ダミー跨ぎ配線65は、平面視において、跨ぎ配線64に対して第2可動部4の中心に関して点対称に配置されている。ダミー跨ぎ配線65は、跨ぎ配線64との質量バランス及び剛性バランスを調整するために設けられている。ダミー跨ぎ配線66は、平面視において、跨ぎ配線62に対して第2可動部4の中心に関して点対称に配置されている。ダミー跨ぎ配線66は、跨ぎ配線62との質量バランス及び剛性バランスを調整するために設けられている。本実施形態では、平面視における第2可動部4の中心は、本体部3aの中心P(X軸とY軸との交点)と一致している。
 ダミー跨ぎ配線65,66は、跨ぎ配線62,64に対応した構成を有している。すなわち、各ダミー跨ぎ配線65,66は、平坦な層状に形成され、コイル14,15の上側を跨ぐように、絶縁層34と絶縁層35との間に配置されている。ただし、各ダミー跨ぎ配線65,66は、コイル14,15に電気的に接続されていない。すなわち、ダミー跨ぎ配線65,66の形成箇所における絶縁層34には開口34a,34bが設けられていない。
 図4~図6に示されるように、第2可動部4には、一対のダミーコイル67,68及び一対のダミーコイル71,72が設けられている。なお、図4及び図6では、コイル14,15にハッチングが付されているが、図4及び図6は断面を示すものではない。
 ダミーコイル67は、コイル14が内側端部14aから渦巻き状に仮想的に延長された位置に配置されている。ダミーコイル67は、コイル14との質量バランス及び剛性バランスを調整するために設けられている。ダミーコイル67は、コイル14に対応した構成を有しており、第2可動部4に埋め込まれている。ダミーコイル67は、コイル14に電気的に接続されていないが、電気的に接続されていてもよい。図5に示されるように、ダミーコイル67は、第2接続部42AにおけるY軸上から、第1直線状部43B、第3直線状部45B、第1接続部41B、第4直線状部46B、第2直線状部44B、第2接続部42B及び第2直線状部44Aを介して、第2直線状部44Aと第4直線状部46Aとの境界の近傍まで延在している。
 ダミーコイル68は、コイル15が内側端部15aから渦巻き状に仮想的に延長された位置に配置されている。ダミーコイル68は、コイル15との質量バランス及び剛性バランスを調整するために設けられている。ダミーコイル68は、コイル15に対応した構成を有しており、第2可動部4に埋め込まれている。ダミーコイル68は、コイル15に電気的に接続されていないが、電気的に接続されていてもよい。図5に示されるように、ダミーコイル68は、第3直線状部45Bにおける第1直線状部43B側の端部の近傍から、第1接続部41B及び第4直線状部46Bを介して、第4直線状部46Bと第2直線状部44Bとの境界の近傍まで延在している。
 図5に示されるように、ダミーコイル71は、平面視において、コイル14の外側端部に対してY軸に関して対称に配置されている。ダミーコイル71は、コイル14との質量バランス及び剛性バランスを調整するために設けられている。ダミーコイル71は、コイル14に対応した構成を有しており、第2可動部4に埋め込まれている。ダミーコイル71は、コイル14に電気的に接続されていないが、電気的に接続されていてもよい。ダミーコイル72は、平面視において、コイル15の外側端部に対してY軸に関して対称に配置されている。ダミーコイル72は、コイル15との質量バランス及び剛性バランスを調整するために設けられている。ダミーコイル72は、コイル15に対応した構成を有しており、第2可動部4に埋め込まれている。ダミーコイル72は、コイル15に電気的に接続されていないが、電気的に接続されていてもよい。
 図6に示されるように、コイル14は、コイル15の内側端部15aよりも内側の位置において、第1可動部3の周りに複数回巻回されている。これは、コイル14に入力される電流量とコイル15に入力される電流量が異なり、コイル14の巻き数がコイル15の巻き数よりも多いためである。コイル15の内側端部15aよりも内側の位置において、コイル14は、コイル14が本来配置されるべき位置だけでなく、コイル15が内側端部15aから渦巻き状に仮想的に延長された位置にも配置されている。換言すれば、コイル14は、コイル15が延長されていないことによって空いたスペースにも配置されている。各ダミーコイル67,68は、平面視においてコイル14,15よりも内側に配置されている。
 図7に示されるように、支持部2における第1配線21(引き出し配線61)は、互いに並列に接続された複数(この例では3本)の配線部21aを有している。配線部21aは、例えば直線状に形成され、互いに幅方向に隣り合うように並んで配置されている。各配線部21aは、ダマシン配線として構成されているが、支持部2の表面上に配置された配線であってもよい。図示は省略されているが、支持部2における各配線22~24は、第1配線21と同様に、互いに並列に接続された複数(例えば、3本)の配線部を有している。
 以上説明したように、アクチュエータ装置1では、コイル14の内側端部14aと引き出し配線61とが、コイル14,15を跨ぐように第2可動部4に設けられた跨ぎ配線62によって互いに接続されている。跨ぎ配線62の幅W4は、各コイル14,15の幅W5よりも広く、跨ぎ配線62の厚さT1は、各コイル14,15の厚さT2よりも薄い。同様に、コイル15の内側端部15aと引き出し配線63とが、コイル14,15を跨ぐように第2可動部4に設けられた跨ぎ配線64によって互いに接続されている。跨ぎ配線64の幅W7は、各コイル14,15の幅W5よりも広く、跨ぎ配線64の厚さは、各コイル14,15の厚さT2よりも薄い。これにより、跨ぎ配線62,64の配線抵抗を低減することができ、コイル14,15に入力される電流量が増加した場合でも発熱量の増加を抑制することができる。更に、跨ぎ配線62,64の幅W4,W7がコイル14,15の幅W5よりも広く、跨ぎ配線62,64の接地面積が広いため、跨ぎ配線62,64が剥がれるのを抑制することができる。その結果、跨ぎ配線62,64を安定的に配置することができ、信頼性を向上することができる。更に、各跨ぎ配線62,64の厚さT1が各コイル14,15の厚さT2よりも薄いため、跨ぎ配線62,64によって第2可動部4の表面に凹凸が形成されてしまうのを抑制することができ、信頼性の向上及び製造の容易化を図ることができる。よって、アクチュエータ装置1によれば、コイル14,15に入力される電流量が増加した場合でも発熱量の増加を抑制することができると共に、製造を容易化することができる。なお、跨ぎ配線62,64の幅W4,W7が広く、平面視における跨ぎ配線62,64の面積が大きい場合、寄生容量が増加するため、駆動時にスパイクノイズが発生する可能性があるが、アクチュエータ装置1では、跨ぎ配線62,64の幅W4,W7を敢えて増加させることにより、良好な特性が得られている。
 アクチュエータ装置1では、コイル14と跨ぎ配線62との接触領域の長さL1が、各コイル14,15の幅W5よりも大きい。同様に、コイル15と跨ぎ配線64との接触領域の長さL3が、コイル14,15の幅W5よりも大きい。これにより、コイル14,15と跨ぎ配線62,64との間の接触抵抗を低減することができ、発熱量の増加を効果的に抑制することができる。
 アクチュエータ装置1では、引き出し配線61と跨ぎ配線62との接触領域の長さL3が、コイル14,15の幅W5よりも大きい。同様に、引き出し配線63と跨ぎ配線64との接触領域の長さL4が、コイル14,15の幅W5よりも大きい。これにより、引き出し配線61,63と跨ぎ配線62,64との間の接触抵抗を低減することができ、発熱量の増加をより効果的に抑制することができる。
 アクチュエータ装置1では、跨ぎ配線62,64の断面積が、コイル14,15の断面積よりも大きい。これにより、発熱量の増加をより一層効果的に抑制することができる。
 アクチュエータ装置1では、跨ぎ配線62の幅W4及び跨ぎ配線64の幅W7が、コイル14,15の配置領域Rの幅W6よりも広い。これにより、発熱量の増加をより一層効果的に抑制することができる。
 アクチュエータ装置1では、コイル14,15が第2可動部4に埋め込まれており、各跨ぎ配線62,64が、平坦な層状に形成され、コイル14,15の上側を跨ぐように延在している。これにより、コイル14,15を安定的に配置することができ、信頼性を一層向上することができる。更に、跨ぎ配線62によって第2可動部4の表面に凹凸が形成されてしまうのを効果的に抑制することができ、製造を一層容易化することができる。更に、コイル14,15が第2可動部4に埋め込まれた後に、第2可動部4及びコイル14,15の表面を平坦化する工程を行なうことができるため、跨ぎ配線62,64を平坦な表面上に形成することができ、製造を一層容易化することができる。第2可動部4及びコイル14,15の表面を平坦化したとしても、当該表面に僅かに凹凸が残存する場合がある。アクチュエータ装置1では、跨ぎ配線62,64がそのような凹凸上に形成されたとしても、跨ぎ配線62,64の幅W4,W7がコイル14,15の幅W5よりも広く、跨ぎ配線62,64の接地面積が広いため、跨ぎ配線62,64が剥がれるのを抑制することができ、跨ぎ配線62,64を安定的に配置することができる。
 アクチュエータ装置1では、第1配線21が、コイル14の内側端部14aから第2トーションバー7を介して第1外部端子25まで延在しており、第2配線22が、コイル14の外側端部から第2トーションバー8を介して第2外部端子26まで延在している。これにより、第1配線21が第2トーションバー7を通ると共に第2配線22が第2トーションバー8を通るため、例えば第1配線21及び第2配線22の双方が第2トーションバー7を通る場合と比べて、第2トーションバー7,8間において発熱量を均一化させることができる。その結果、熱分布の偏りに起因して第2可動部4の固有振動数や剛性が変化してしまうのを抑制することができる。
 アクチュエータ装置1では、第2可動部4には、コイル14が内側端部14aから渦巻き状に仮想的に延長された位置に、コイル14との質量バランスを調整するためのダミーコイル67が設けられると共に、コイル15が内側端部15aから渦巻き状に仮想的に延長された位置に、コイル15との質量バランスを調整するためのダミーコイル68が設けられている。これにより、第2可動部4の質量バランス及び剛性バランスを向上することができる。
 アクチュエータ装置1では、第2可動部4には、跨ぎ配線62との質量バランスを調整するためのダミー跨ぎ配線65と、跨ぎ配線64との質量バランスを調整するためのダミー跨ぎ配線66とが設けられている。これにより、第2可動部4の質量バランス及び剛性バランスを向上することができる。
 アクチュエータ装置1では、ダミー跨ぎ配線65が、平面視において、跨ぎ配線62に対して第2可動部4の中心に関して点対称となる位置に配置されている。同様に、ダミー跨ぎ配線66が、平面視において、跨ぎ配線64に対して第2可動部4の中心に関して点対称となる位置に配置されている。これにより、第2可動部4の質量バランス及び剛性バランスを効果的に向上することができる。
 アクチュエータ装置1では、一対のコイル14,15が、平面視において第2可動部4の幅方向に互い違いに並ぶように、配置されている。これにより、第1可動部3を好適に駆動することができる。
 アクチュエータ装置1では、コイル14は、コイル15が内側端部15aから渦巻き状に仮想的に延長された位置に配置されている。これにより、コイル14をより外側に配置することができ、駆動力を増加させることができる。
 アクチュエータ装置1では、第2トーションバー7,8が、Y軸周りに第2可動部4が揺動可能となるように、第2可動部4と支持部2とを互いに連結している。これにより、第2可動部4を第1可動部3と共にY軸周りに揺動させることができる。
 アクチュエータ装置1では、支持部2における第1配線21が、互いに並列に接続された複数の配線部21aを有している。これにより、支持部2における第1配線21の配線抵抗を低減することができ、発熱量の増加をより一層効果的に抑制することができる。
 アクチュエータ装置1は、各外部端子25~28にそれぞれ接続され、外部に引き出された四対のワイヤ29を備えている。これにより、各外部端子25~28から引き出される配線の配線抵抗を低減することができ、発熱量の増加をより一層効果的に抑制することができる。
 以上、本開示の一実施形態について説明したが、本開示は、上記実施形態に限られない。例えば、図8に示される変形例のように、コイル14,15及び引き出し配線61は、第2可動部4上に配置されてもよい。この変形例では、第2可動部4の表面上に絶縁層34が設けられ、絶縁層34上に跨ぎ配線62が設けられている。絶縁層34上には、跨ぎ配線62を覆うように絶縁層35が設けられている。コイル14,15及び引き出し配線61は、絶縁層35上に設けられている。すなわち、コイル14,15は、絶縁層34,35を介して第2可動部4上に配置されており、跨ぎ配線62は、コイル14,15の下側を跨ぐように、コイル14,15と第2可動部4との間に延在している。
 絶縁層35には、平面視においてコイル14の内側端部14aに対応する位置に開口35aが設けられると共に、平面視において引き出し配線61の端部61aに対応する位置に開口35bが設けられている。跨ぎ配線62は、各開口35a,35bに入り込んでおり、開口35a,35bを介して内側端部14aと端部61aとに接続されている。絶縁層35上には、各コイル14,15及び引き出し配線61を覆うように絶縁層37が設けられている。絶縁層37は、各コイル14,15及び引き出し配線61の保護のために設けられている。各コイル14,15及び引き出し配線61が例えば金等の腐食耐性を有する金属材料によって構成されている場合には、絶縁層35は設けられなくてもよい。跨ぎ配線64についても跨ぎ配線62と同様に、コイル14,15の下側を跨ぐように、コイル14,15と第2可動部4との間に配置される。
 このような変形例によっても、上記実施形態と同様に、コイル14,15に入力される電流量が増加した場合でも発熱量の増加を抑制することができると共に、信頼性の向上及び製造の容易化を図ることができる。更に、コイル14,15が第2可動部4上に配置されており、跨ぎ配線62,64が、コイル14,15の下側を跨ぐように、コイル14,15と第2可動部4との間に延在しているため、跨ぎ配線62,64の保護を図ることができる。更に、跨ぎ配線62,64の厚さT1が各コイル14,15の厚さT2よりも薄いため、跨ぎ配線62,64の上側を跨ぐようにコイル14,15を容易に形成することができる。その結果、コイル14,15に破損等(例えば亀裂)が生じるのを抑制することができ、コイル14,15の信頼性を向上することができる。
 上記実施形態では、Y軸周りに第1可動部3及び第2可動部4をリニア動作させたが、Y軸周りに第1可動部3及び第2可動部4を共振動作させてもよい。上記実施形態では、第2可動部4に一対のコイル14,15が設けられていたが、第2可動部4に1本のコイルのみが設けられてもよい。この場合でも、当該コイルへの駆動信号の入力により、第1可動部3をX軸周りに揺動させると共に第2可動部4をY軸周りに揺動させることができる。第2可動部4にコイル14のみが設けられる場合、各配線23,24及び各外部端子27,28は省略されるが、上記実施形態において跨ぎ配線64が配置されていた位置に、跨ぎ配線62との質量バランスを調整するためのダミー跨ぎ配線が設けられてもよい。すなわち、第2可動部4には、平面視において跨ぎ配線62に対してY軸に関して対称な位置に、ダミー跨ぎ配線が設けられてもよい。上記実施形態において、起電力を測定するための起電力モニタコイルが第2可動部4に設けられてもよいし、温度を測定するための温度センサコイルが支持部2に設けられてもよい。
 上記実施形態では、X軸及びY軸のそれぞれの周りに第1可動部3が揺動させられたが、X軸周りのみに第1可動部3が揺動させられるようにアクチュエータ装置1が構成されてもよい。この場合、第2連結部は、第2トーションバー7,8のように捩れ変形可能なものでなくてもよく、第2可動部4を振動させることによってX軸周りに第1可動部3が揺動可能となるように(第2可動部4が少なくともX軸周りに振動可能となるように)、第2可動部4と支持部2とを互いに連結するものであればよい。このような第2連結部の設計自由度は比較的高い。例えば、第2連結部は、Y軸上における第2可動部4の両側に配置され、Y軸上において第2可動部4と支持部2とに接続された一対の部材であってもよいし、Y軸上及び/又はY軸上以外の位置において第2可動部4と支持部2とに接続された複数対の部材であってもよい。或いは、第2連結部は、X軸上における第2可動部4の両側に配置され、X軸上において第2可動部4と支持部2とに接続された一対の部材であってもよい。これらの場合、第2可動部4には、1本のコイルが設けられる。当該コイルへの駆動信号の入力により、第1可動部3をX軸周りに揺動させることができる。
 第2可動部4にコイル14のみが設けられる場合、第1配線21が第2トーションバー7を通ると共に第2配線22が第2トーションバー8を通ってもよいが、第1配線21及び第2配線22の双方が第2トーションバー7を通ってもよい。この場合、ダミーコイル67を省略することができる。跨ぎ配線62の幅W4及び跨ぎ配線64の幅W7の少なくとも一方は、コイル14,15の配置領域Rの幅W6よりも狭くてもよい。コイル14と跨ぎ配線62との接触領域の長さL1、引き出し配線61と跨ぎ配線62との接触領域の長さL2、コイル15と跨ぎ配線64との接触領域の長さL3、及び引き出し配線63と跨ぎ配線64との接触領域の長さL4の少なくとも1つは、コイル14,15の幅W5よりも小さくてもよい。
 各構成の材料及び形状には、上述した材料及び形状に限らず、様々な材料及び形状を採用することができる。例えば、跨ぎ配線62,64は、一方向に沿って延在する部分のみを有していてもよく、跨ぎ配線62,64の形状及び配置は上述した例に限られない。第2可動部4は、平面視において略円形状、略楕円形状、略四角形状又は略菱形状等を呈していてもよい。環状部3bが設けられず、第1トーションバー5,6が本体部3aに直接に接続されてもよい。第2トーションバー7,8は、平面視において直線状に延在していてもよい。第2トーションバー7,8は、第2可動部4がY軸周りに揺動可能となるように、Y軸上以外の位置において第2可動部4と支持部2とを互いに連結していてもよい。ダミー跨ぎ配線65,66及びダミーコイル67,68の少なくとも一方は設けられなくてもよい。アクチュエータ装置1は、ミラー面10以外を駆動するものであってもよい。上記実施形態では、一対のコイル14,15が互い違いに並ぶように配置されていたが、平面視においてコイル14,15の一方が他方の内側に配置されてもよい。3本以上のワイヤ29が第1外部端子25に接続されてもよい。上記変形例において、第2可動部上に設けられたコイル14,15の上側を跨ぐように、跨ぎ配線62が設けられてもよい。上記実施形態では、第2可動部4を振動させることによって第1可動部3が揺動させられたが、第1可動部3にコイルが設けられ、当該コイルに作用するローレンツ力によって第1可動部3が直接に揺動させられてもよい。この場合でも、上記実施形態と同様に、発熱量の増加を抑制することができる。
 1…アクチュエータ装置、2…支持部、3…第1可動部、4…第2可動部、5,6…第1トーションバー(第1連結部)、7,8…第2トーションバー(第2連結部)、9…磁界発生部、14,15…コイル、21…第1配線、21a…配線部、22…第2配線、25…第1外部端子、26…第2外部端子、29…ワイヤ、61,63…引き出し配線、62,64…跨ぎ配線、65,66…ダミー跨ぎ配線、67,68…ダミーコイル。

Claims (16)

  1.  支持部と、
     第1可動部と、
     前記第1可動部を囲むように配置された枠状の第2可動部と、
     第1軸線周りに前記第1可動部が揺動可能となるように、前記第1可動部と前記第2可動部とを互いに連結する第1連結部と、
     前記第2可動部を振動させることによって前記第1軸線周りに前記第1可動部が揺動可能となるように、前記第2可動部と前記支持部とを互いに連結する第2連結部と、
     前記第2可動部に設けられた渦巻き状のコイルと、
     前記コイルに作用する磁界を発生させる磁界発生部と、
     前記支持部に設けられた第1外部端子と、
     前記コイルの内側端部と前記第1外部端子とに接続された第1配線と、を備え、
     前記第1配線は、前記第1外部端子に接続された引き出し配線と、前記コイルを跨ぐように前記第2可動部に設けられ、前記コイルの前記内側端部と前記引き出し配線とに接続された跨ぎ配線と、を有し、
     前記跨ぎ配線の幅は、前記コイルの幅よりも広く、
     前記跨ぎ配線の厚さは、前記コイルの厚さよりも薄い、アクチュエータ装置。
  2.  前記コイルと前記跨ぎ配線との接触領域の長さは、前記コイルの幅よりも大きい、請求項1に記載のアクチュエータ装置。
  3.  前記引き出し配線と前記跨ぎ配線との接触領域の長さは、前記コイルの幅よりも大きい、請求項1又は2に記載のアクチュエータ装置。
  4.  前記跨ぎ配線の断面積は、前記コイルの断面積よりも大きい、請求項1~3のいずれか一項に記載のアクチュエータ装置。
  5.  前記跨ぎ配線の幅は、前記コイルの配置領域の幅よりも広い、請求項1~4のいずれか一項に記載のアクチュエータ装置。
  6.  前記コイルは、前記第2可動部に埋め込まれており、
     前記跨ぎ配線は、平坦な層状に形成され、前記コイルの上側を跨ぐように延在している、請求項1~5のいずれか一項に記載のアクチュエータ装置。
  7.  前記コイルは、前記第2可動部上に配置されており、
     前記跨ぎ配線は、前記コイルの下側を跨ぐように、前記コイルと前記第2可動部との間に延在している、請求項1~5のいずれか一項に記載のアクチュエータ装置。
  8.  前記支持部上に設けられた第2外部端子と、前記コイルの外側端部と前記第2外部端子とに接続された第2配線と、を更に備え、
     前記第2連結部を一対備え、
     前記第1配線は、前記コイルの前記内側端部から前記一対の第2連結部の一方を介して前記第1外部端子まで延在しており、
     前記第2配線は、前記コイルの前記外側端部から前記一対の第2連結部の他方を介して前記第2外部端子まで延在している、請求項1~7のいずれか一項に記載のアクチュエータ装置。
  9.  前記第2可動部には、前記コイルが前記内側端部から渦巻き状に仮想的に延長された位置に、前記コイルとの質量バランスを調整するためのダミーコイルが設けられている、請求項7に記載のアクチュエータ装置。
  10.  前記第2可動部には、前記跨ぎ配線との質量バランスを調整するためのダミー跨ぎ配線が設けられている、請求項1~9のいずれか一項に記載のアクチュエータ装置。
  11.  前記ダミー跨ぎ配線は、前記コイルが配置された平面に直交する方向から見た場合に、前記跨ぎ配線に対して前記第2可動部の中心に関して点対称に配置されている、請求項10に記載のアクチュエータ装置。
  12.  前記コイルを一対備え、
     前記一対のコイルは、前記コイルが配置された平面に直交する方向から見た場合に、前記第2可動部の幅方向に互い違いに並ぶように、配置されている、請求項1~11のいずれか一項に記載のアクチュエータ装置。
  13.  前記一対のコイルの一方は、前記一対のコイルの他方が前記内側端部から渦巻き状に仮想的に延長された位置に、配置されている、請求項12に記載のアクチュエータ装置。
  14.  前記第2連結部は、前記第1軸線に直交する第2軸線周りに前記第2可動部が揺動可能となるように、前記第2可動部と前記支持部とを互いに連結している、請求項1~13のいずれか一項に記載のアクチュエータ装置。
  15.  前記支持部における前記第1配線は、互いに並列に接続された複数の配線部を有する、請求項1~14のいずれか一項に記載のアクチュエータ装置。
  16.  前記第1外部端子に接続され、外部に引き出された一対のワイヤを更に備える、請求項1~15のいずれか一項に記載のアクチュエータ装置。
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