WO2019182308A1 - 카메라 모듈 및 이를 포함하는 광학 기기 - Google Patents

카메라 모듈 및 이를 포함하는 광학 기기 Download PDF

Info

Publication number
WO2019182308A1
WO2019182308A1 PCT/KR2019/003110 KR2019003110W WO2019182308A1 WO 2019182308 A1 WO2019182308 A1 WO 2019182308A1 KR 2019003110 W KR2019003110 W KR 2019003110W WO 2019182308 A1 WO2019182308 A1 WO 2019182308A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
filter
holder
disposed
adhesive member
seating portion
Prior art date
Application number
PCT/KR2019/003110
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
차원준
정연백
홍지윤
Original Assignee
엘지이노텍(주)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1020180031894A external-priority patent/KR102493390B1/ko
Priority claimed from KR1020180033651A external-priority patent/KR102508493B1/ko
Application filed by 엘지이노텍(주) filed Critical 엘지이노텍(주)
Priority to US16/982,487 priority Critical patent/US20210018818A1/en
Priority to CN201980027135.8A priority patent/CN112005167B/zh
Priority to EP19770601.3A priority patent/EP3770678B1/en
Priority to EP24168730.0A priority patent/EP4372465A2/en
Publication of WO2019182308A1 publication Critical patent/WO2019182308A1/ko

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B5/00Adjustment of optical system relative to image or object surface other than for focusing
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B30/00Camera modules comprising integrated lens units and imaging units, specially adapted for being embedded in other devices, e.g. mobile phones or vehicles
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/64Imaging systems using optical elements for stabilisation of the lateral and angular position of the image
    • G02B27/646Imaging systems using optical elements for stabilisation of the lateral and angular position of the image compensating for small deviations, e.g. due to vibration or shake
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
    • G02B7/02Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses
    • G02B7/04Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification
    • G02B7/09Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification adapted for automatic focusing or varying magnification
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B11/00Filters or other obturators specially adapted for photographic purposes
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B11/00Filters or other obturators specially adapted for photographic purposes
    • G03B11/04Hoods or caps for eliminating unwanted light from lenses, viewfinders or focusing aids
    • G03B11/045Lens hoods or shields
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B13/00Viewfinders; Focusing aids for cameras; Means for focusing for cameras; Autofocus systems for cameras
    • G03B13/32Means for focusing
    • G03B13/34Power focusing
    • G03B13/36Autofocus systems
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B17/00Details of cameras or camera bodies; Accessories therefor
    • G03B17/02Bodies
    • G03B17/12Bodies with means for supporting objectives, supplementary lenses, filters, masks, or turrets
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/50Constructional details
    • H04N23/55Optical parts specially adapted for electronic image sensors; Mounting thereof
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B2205/00Adjustment of optical system relative to image or object surface other than for focusing
    • G03B2205/0007Movement of one or more optical elements for control of motion blur

Definitions

  • Embodiments relate to a camera module and an optical device including the same.
  • the camera module may be frequently shocked during use, and the camera module may be minutely shaken due to the shaking of the user during shooting.
  • a technique for additionally installing an image stabilizer to a camera module has been developed.
  • the embodiment provides a camera module and an optical device that can suppress or prevent the filter and the blocking member from colliding with the holder by an external impact, and can suppress the shift or rotation of the filter when the filter is attached to the seat of the holder. to provide.
  • the embodiment also provides a camera module and an optical device that can prevent the thermosetting adhesive from bursting and cracking due to the voids generated during the curing of the thermosetting adhesive, and reduce the curing process time for attaching the circuit board and the holder. .
  • the camera module includes a lens barrel moved in the optical axis direction; A holder disposed below the lens barrel and having a mounting portion recessed from an upper surface thereof; A filter disposed on a bottom surface of the seating portion of the holder; A blocking member disposed on an upper surface of the filter; And an image sensor disposed below the filter, wherein the seating portion includes an inner side facing the side of the filter, wherein the inner side of the seating portion is a first side and a second side positioned below the first side. And a separation distance from the first side to the side surface of the filter is greater than a separation distance from the second side to the side surface of the filter, the thickness of the filter being at the second side of the filter. Greater than the separation distance to the side.
  • the separation distance from the first surface to the side surface of the blocking member may be greater than the separation distance from the second surface to the side surface of the filter.
  • the apparatus may further include an adhesive member disposed between the bottom surface of the filter and the bottom surface of the seating portion, wherein a distance from the adhesive member to the top surface of the filter may be greater than a separation distance from the second surface to the side surface of the filter.
  • an adhesive member disposed between the bottom surface of the filter and the bottom surface of the seating portion, wherein a distance from the adhesive member to an upper surface of the blocking member may be greater than a separation distance from the second surface to the side surface of the filter.
  • the distance from the bottom surface of the filter to the top surface of the blocking member may be greater than the separation distance from the second surface to the side surface of the filter.
  • the thickness of the filter may be greater than or equal to a length obtained by subtracting the separation distance from the second surface to the side surface of the filter from the separation distance from the first surface to the side surface of the filter.
  • the second surface may protrude in the direction toward the side surface of the filter from the first surface, and may be disposed to surround the side surface of the filter.
  • the bottom surface of the seating portion may have an opening corresponding to the image sensor, the outer surface of the blocking member may contact the side surface of the filter, and the blocking member may overlap the bottom surface of the seating portion in the optical axis direction. .
  • the inner side surface of the seating portion connects the first surface and the second surface, and further includes a third surface horizontal to the bottom surface of the seating portion, and the third surface based on the bottom surface of the seating portion.
  • the height to can be higher than the central point of the side of the filter disposed in the seating portion.
  • the height up to the third surface may be the same as or lower than the upper surface of the blocking member.
  • An uppermost end of the first surface may be located higher than an upper surface of the blocking member.
  • the first surface and the second surface of the seating portion are in contact with each other, and the portion where the first surface and the second surface are in contact with each other is higher than the center point of the side surface of the filter and lower than or equal to the upper surface of the blocking member. May have a height.
  • the separation distance from the first surface to the side surface of the blocking member may increase from the lower surface of the holder toward the upper surface of the holder.
  • the inclination angle of the first surface and the inclination angle of the second surface with respect to the bottom surface of the seating groove may be right angles or obtuse angles.
  • the ratio of the separation distance from the second surface to the side surface of the filter and the separation distance from the first surface to the side surface of the filter may be 1: 2.8 to 1: 8.
  • the holder includes a stopper facing a portion of the lower portion of the lens barrel in the optical axis direction, the stopper recessed from an upper surface of the seating portion, wherein the bottom surface of the stopper is based on the bottom surface of the seating portion. It may be located higher than the upper surface of the filter disposed in the seating portion in the direction.
  • the camera module includes a lens barrel moved in the optical axis direction; A holder disposed below the lens barrel and including a seating portion recessed from an upper surface, an opening provided in a bottom surface of the seating portion, and a groove portion formed in an inner surface of the seating portion; A filter disposed on the bottom surface of the seating portion; A first adhesive member disposed between the bottom surface of the seating portion and the bottom surface of the filter; A second adhesive member disposed in the groove of the holder and engaged with the filter; And an image sensor disposed below the filter.
  • the groove may be located on a first inner side surface positioned between two neighboring corners of the seating portion.
  • the inner side surface of the seating portion includes a first inner side facing the first side surface of the filter, wherein the groove portion of the seating portion is provided on the first inner side surface, and the first side surface of the filter is located on the first side surface. It may be recessed from the first inner surface in a direction toward the inner surface.
  • the groove may be opened to an upper surface of the holder and connected to the bottom surface of the seating portion.
  • the groove may not overlap with the filter in the optical axis direction.
  • the length of the opening of the first adhesive member in the longitudinal direction of the first inner side surface may be smaller than the length of the groove portion in the longitudinal direction of the first inner side surface.
  • the second portion of the second adhesive member may protrude from the first adhesive member.
  • the width of the second adhesive member may be greater than the width of the first adhesive member.
  • the camera module may include a circuit board disposed below the holder; And a third adhesive member disposed between the circuit board and the bottom surface of the holder.
  • Each of the first and second adhesive members may be a UV curable adhesive member, and the third adhesive member may be a thermosetting adhesive member.
  • the first adhesive member and the second adhesive member may be made of the same material.
  • the embodiment can suppress or prevent the filter and the blocking member from colliding with the holder by an external impact, and can suppress the shift or rotation of the filter when the filter is attached to the seating portion of the holder.
  • the embodiment may prevent the thermosetting adhesive from bursting and cracking due to voids generated during the curing of the thermosetting adhesive, and may reduce the curing process time for attaching the circuit board and the holder.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of a camera module according to an embodiment.
  • FIG. 2A is a cross-sectional view of an embodiment of the camera module of FIG. 1.
  • FIG. 2B is a cross-sectional view in a direction perpendicular to the cross-sectional view of FIG. 2A.
  • FIG. 3 is a perspective view of the holder.
  • FIG 4 shows a top view of the holder, the filter, and the blocking member.
  • FIG. 5 is an enlarged view of a dotted line part of FIG. 2.
  • FIG. 6 is an enlarged view of a portion of FIG. 5.
  • FIG. 7 is a view for explaining the role of the blocking member.
  • FIG. 8 shows a holder according to another embodiment.
  • FIG 9 shows a holder according to another embodiment.
  • FIG. 11 is a perspective view of a camera module according to another embodiment.
  • FIG. 12 is a perspective view of a holder of the camera module of FIG. 11.
  • FIG. 13 illustrates an X-ray image of cracks generated in a filter of a camera module according to a drop test.
  • FIG. 14 is an exploded perspective view of the camera module according to the embodiment.
  • 15A is a first cross-sectional view of the camera module of FIG. 14.
  • 15B is a second cross-sectional view of the camera module of FIG. 14.
  • FIG. 16 shows a perspective view of the holder of FIG. 14.
  • 17 to 20 illustrate a coupling sequence of a holder, a filter, and a circuit board according to an embodiment.
  • FIG. 21 is a partially enlarged view of a cross section taken along the direction AB of FIG. 20.
  • FIG. 22 is an enlarged partial view of the cross-sectional view of FIG. 20 after attaching the holder and the circuit board and before forming the second adhesive member.
  • 23A illustrates another embodiment of the second adhesive member.
  • 23B illustrates another embodiment of the second adhesive member.
  • 23C illustrates another embodiment of the second adhesive member.
  • 24 is a perspective view of a portable terminal according to an embodiment.
  • FIG. 25 is a block diagram of the portable terminal shown in FIG. 24.
  • the on or under when described as being formed on an "on or under" of each element, the on or under is It includes both the two elements are in direct contact with each other (directly) or one or more other elements are formed indirectly between the two elements (indirectly).
  • the on or under when expressed as “on” or “under”, it may include the meaning of the downward direction as well as the upward direction based on one element.
  • the camera module according to the embodiment will be described using the Cartesian coordinate system (x, y, z), but may be described using other coordinate systems, but the embodiment is not limited thereto.
  • the x-axis and the y-axis refer to a direction perpendicular to the z-axis that is the optical axis OA, and the z-axis direction that is the optical axis OA is referred to as a 'first direction', and the x-axis direction is referred to as the 'second'.
  • Direction 'and the y-axis direction may be referred to as a' third direction '.
  • the expression "terminal" may be expressed below by replacing with a pad, an electrode, or a conductive layer.
  • the image stabilization function which is applied to small camera modules of mobile devices such as smartphones or tablet PCs, moves the lens in a direction perpendicular to the optical axis direction or cancels the vibration (or movement) caused by user's hand shake. It may be a function of tilting the lens as a reference.
  • the "auto focusing function” may be a function of automatically focusing on a subject by moving a lens in an optical axis direction according to the distance of the subject in order to obtain a clear image of the subject on the image sensor.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of a camera module 200 according to an embodiment.
  • the camera module 200 includes a lens or lens barrel 400, a lens driving device 100, a filter 610, a holder 600, a circuit board 800, and an image sensor 810. ) May be included.
  • the "camera module” may be represented by replacing with “photographer” or “photographer”
  • the holder may be represented by replacing with a sensor base.
  • the camera module 300 may further include a blocking member 1500 disposed on the filter 610.
  • the camera module 300 may further include an adhesive member 612.
  • the camera module 300 may further include a motion sensor 820, a controller 830, and a connector 840.
  • the lens or lens barrel 400 may be mounted on the bobbin 110 of the lens driving apparatus 100 and may move in the optical axis direction.
  • the holder 600 may be disposed under the base 210 of the lens driving apparatus 100.
  • the holder 600 may be disposed below the lens or lens barrel 400.
  • the filter 610 is mounted to the holder 600.
  • the holder 600 may be recessed from an upper surface, and may include a seating part 500 on which the filter 610 is seated, and the filter 610 may be disposed in the seating part 500.
  • the seating part 500 may be in the form of a recess, a cavity, or a hole recessed from an upper surface of the holder 600.
  • the adhesive member 612 may couple or attach the base 210 of the lens driving apparatus 100 to the holder 600.
  • the adhesive member 612 may be disposed between the bottom surface of the base 210 and the top surface of the holder 600, and may adhere the two to each other.
  • the adhesive member 612 may serve to prevent foreign substances from flowing into the lens driving apparatus 100 in addition to the above-described adhesive role.
  • the adhesive member 612 may be an epoxy, a thermosetting adhesive, an ultraviolet curable adhesive, or the like.
  • the seating part 500 of the holder 600 may include an inner side 511 and a bottom side 512.
  • the filter 610 may be disposed on the bottom surface 512 of the seating portion 500 of the holder 600.
  • the holder 600 may be formed with an opening 501 to allow light passing through the filter 610 to enter the image sensor 810 at a location where the filter 610 is mounted or disposed.
  • the opening 501 may penetrate the holder 600 in the optical axis direction, and may be represented by replacing the “through hole”.
  • the opening 501 may penetrate the center of the holder 600 and may be disposed to correspond to or oppose the image sensor 810.
  • the opening 501 may be provided in the bottom surface 512 of the seating part 500, and the area of the opening 501 may be smaller than the area of the filter 610.
  • the filter 610 may be disposed on the bottom surface 512 of the seating portion 500 of the holder 600.
  • the filter 610 may serve to block light of a specific frequency band from light passing through the lens barrel 400 from entering the image sensor 810.
  • the filter 610 may be an infrared cut filter, but is not limited thereto.
  • the filter 610 may be disposed to be parallel to the x-y plane perpendicular to the optical axis OA.
  • the filter 610 may be attached to the bottom surface 512 of the mounting portion 500 of the holder 600 by an adhesive member (not shown) such as UV epoxy.
  • the circuit board 800 may be disposed under the holder 600, and the image sensor 810 may be mounted or disposed on the circuit board 800.
  • the image sensor 810 may be a portion at which light passing through the filter 610 is incident to form an image including the light.
  • the circuit board 800 may be provided with various circuits, elements, controllers, etc. to convert an image formed in the image sensor 810 into an electrical signal and transmit the converted image to an external device.
  • the circuit board 800 may be formed of an image sensor and a circuit pattern electrically connected to various devices.
  • the holder 600 may be represented by replacing the first holder, and the circuit board 800 may be represented by replacing the second holder.
  • the image sensor 810 may receive an image included in light incident through the lens driving apparatus 100, and may convert the received image into an electrical signal.
  • the image sensor 810 may include an imaging area 811 (see FIG. 6) for sensing light passing through the lens or the lens barrel 400.
  • the imaging area 811 may be represented by replacing the effective area, the light receiving area, or the active area.
  • the filter 610 and the image sensor 810 may be spaced apart from each other in the optical axis OA direction or the first direction.
  • the motion sensor 820 may be mounted or disposed on the circuit board 800, and may be electrically connected to the controller 830 through a circuit pattern provided on the circuit board 800.
  • the motion sensor 820 outputs rotational angular velocity information by the movement of the camera module 200.
  • the motion sensor 820 may be implemented as a two-axis or three-axis gyro sensor or an angular velocity sensor.
  • the controller 830 is mounted or disposed on the circuit board 800.
  • the circuit board 800 may be electrically connected to the lens driving apparatus 100.
  • the circuit board 800 may be electrically connected to the circuit board 250 of the lens driving apparatus 100.
  • a driving signal may be provided to each of the first coil 120 and the second coil 230 of the lens driving apparatus 100 through the circuit board 800, and may be provided to the AF position sensor (or the OIS position sensor). Drive signals may be provided. In addition, the output of the AF position sensor (or OIS position sensor) may be transmitted to the circuit board 800.
  • the connector 840 is electrically connected to the circuit board 800 and may have a port for electrically connecting to an external device.
  • the camera module 200 may be any one of a camera module for auto focus (AF) or a camera module for optical image stabilizer (OIS).
  • AF camera module for auto focus
  • OIS optical image stabilizer
  • the lens driving device 100 may be an AF lens driving device or an OIS lens driving device, and the meanings of “for AF” and “for OIS” are the same as described in the AF camera module and the OIS camera module. May be the same.
  • FIG. 2A illustrates a cross-sectional view of the camera module 200 of FIG. 1
  • FIG. 2B illustrates a cross-sectional view in a direction perpendicular to the cross-sectional view of FIG. 2A.
  • the same reference numerals as in FIG. 1 denote the same configuration.
  • the lens driving apparatus 100 of the camera module 200 may be a lens driving apparatus for an OIS.
  • the lens driving apparatus 100 is disposed in the housing 140, the housing 140, and the bobbin 110 for mounting the lens or the lens barrel 400, the first coil 120 disposed in the bobbin 110, and the housing.
  • the magnet 130 disposed on the 140 and facing the first coil 120, at least one upper elastic member (not shown) and bobbin 110 coupled to the upper portion of the bobbin 110 and the upper portion of the housing 140.
  • At least one lower elastic member coupled to the bottom of the housing 140 and the bottom of the housing 140, the second coil 230, the second disposed below the bobbin 110 (or / and the housing 140)
  • the circuit board 250 may be disposed under the coil 230, and the base 210 may be disposed under the circuit board 250.
  • the lens driving apparatus 100 may further include a cover member 300 coupled to the base 210 to provide a space for accommodating the components of the lens driving apparatus 100 together with the base 210. .
  • the lens driving apparatus 100 may further include a support member electrically connecting the circuit board 250 and the upper elastic member and supporting the housing 140 with respect to the base 210.
  • Each of the first coil 120 and the second coil 230 may be electrically connected to the circuit board 250, and may receive a driving signal (driving current) from the circuit board 250.
  • the upper elastic member may include a plurality of upper springs
  • the support member may include support members connected with the upper springs
  • the first coil 120 may be connected to the circuit board through the upper springs and the support member. And may be electrically connected to 250.
  • the circuit board 250 may include a plurality of terminals, and some of the plurality of terminals may be electrically connected to each of the first coil 120 and / or the second coil 230.
  • the bobbin 110 and the lens or lens barrel 400 coupled thereto may be moved in the optical axis direction by the electromagnetic force due to the interaction between the first coil 120 and the magnet 130.
  • AF driving can be implemented.
  • the housing 140 may be moved in a direction perpendicular to the optical axis by the electromagnetic force caused by the interaction between the second coil 230 and the magnet 130, thereby implementing image stabilization or OIS driving.
  • the lens driving apparatus 100 of the camera module 200 may include a sensing magnet (not shown) disposed on the bobbin 110 and an AF position sensor (eg, disposed on the housing 140). It may further include a hall sensor (not shown).
  • the lens driving apparatus 100 may further include a circuit board (not shown) disposed in the housing or / and the base and in which the AF position sensor is disposed or mounted.
  • the AF position sensor may be disposed in the bobbin, and the sensing magnet may be disposed in the housing.
  • the lens driving apparatus 100 may further include a balancing magnet disposed in the bobbin 110 corresponding to the sensing magnet.
  • the AF position sensor may output an output signal according to a result of sensing the strength of the magnetic field of the sensing magnet according to the movement of the bobbin 100.
  • the AF position sensor may be electrically connected to the circuit board 250.
  • the circuit board 250 may provide a driving signal to the AF position sensor, and the output of the AF position sensor may be transmitted to the circuit board 250.
  • the lens driving apparatus 100 may be an AF lens driving apparatus, and the AF lens driving apparatus may include a housing, a bobbin disposed inside the housing, a coil disposed in the bobbin, and a magnet disposed in the housing. At least one elastic member coupled to the bobbin and the housing, and a base disposed below the bobbin (or / and the housing).
  • the elastic member may include the upper elastic member and the lower elastic member described above.
  • the coil may be provided with a driving signal (eg, a driving current), and the bobbin may be moved in the optical axis direction by an electromagnetic force caused by the interaction between the coil and the magnet.
  • a driving signal eg, a driving current
  • the coil may be disposed in the housing, and the magnet may be disposed in the bobbin.
  • the AF lens driving device includes a sensing magnet disposed on the bobbin, an AF position sensor (eg, a hall sensor), and an AF position sensor disposed on the housing, and the housing or And a circuit board arranged or mounted to the base, in another embodiment, the AF position sensor may be disposed in the bobbin and the sensing magnet may be disposed in the housing.
  • the circuit board may be electrically connected to the coil and the AF position sensor, a driving signal may be provided to each of the coil and the AF position sensor through the circuit board, and the output of the AF position sensor may be transmitted to the circuit board.
  • FIG. 3 is a perspective view of the holder 600
  • FIG. 4 is a plan view of the holder 600, the filter 610, and the blocking member 1500
  • FIG. 5 is an enlarged view of the dotted line portion 15 of FIG. 2.
  • 6 is a partially enlarged view of FIG. 5
  • FIG. 7 is a view for explaining the role of the blocking member 1500.
  • the holder 600 may be disposed on the circuit board 800 and may accommodate the filter 610 therein.
  • the holder 600 may support the lens driving apparatus 100 positioned on the image side.
  • the lower surface of the base 210 of the lens driving apparatus 100 may be disposed on the upper surface 505 of the holder 600.
  • the bottom surface of the base 210 of the lens driving apparatus 100 may contact the top surface 505 of the holder 600, and may be supported by the top surface 505 of the holder 600.
  • the holder 600 may include a seating portion 500 recessed from the top surface 505, and the seating portion 500 may include an inner surface 511 and a bottom surface 512.
  • At least a portion of the inner side surface 511 of the seating portion 500 may face the side surface of the filter 610.
  • the inner side surface 511 of the seating part 500 has a first inner side surface 511a, a second inner side surface 511b facing the first inner side surface 511a, a first inner side surface 511a and a second inner side surface.
  • the third inner side 511c and the fourth inner side 511d which are positioned between the 511b and face each other may be included.
  • Holder 600 may include a stopper 506 disposed around seating portion 500 and recessed from top surface 505.
  • the stopper 506 may be in the form of a groove, but is not limited thereto.
  • the stopper 506 may be in the form of a protrusion protruding from the upper surface 505 in the optical axis direction.
  • the stopper 506 may be connected to or in contact with the inner surface 511 of the seating part 500, but is not limited thereto. In another embodiment, the stopper 506 may be spaced apart from the inner surface 511 of the seating part 500. It may be.
  • the bottom surface 506a of the stopper 506 may be positioned higher than the top surface 62 of the filter 610 disposed on the mounting portion 500 in the optical axis direction with respect to the bottom surface 512 of the mounting portion 500. have.
  • the bottom surface 512 of the seating part 500 may have a first step in the optical axis direction with respect to the top surface 505 of the holder 600, and the bottom surface 506a of the stopper 506 may have a second step. It may have a step, and the second step may be smaller than the first step.
  • the lower end of the lens or lens barrel 400 moved by the AF drive may be in contact with the bottom surface 506a of the stopper 506, but may not go down below the bottom surface 506a by the bottom surface 506a. Can be.
  • the stopper 506 may avoid spatial interference between the lower end of the lens or lens barrel 400 mounted on the lens driving apparatus 100 and the upper surface 62 of the filter 610. That is, the collision between the lens or lens holder 400 of the lens driving apparatus 100 and the upper surface 62 of the filter 610 may be prevented by the stopper 506 during the AF driving.
  • the stopper 506 may include four spaced apart grooves disposed corresponding to the first to fourth inner surfaces 511a to 511d of the seating part 500.
  • each of the four grooves of the stopper 506 may be in contact with a corresponding one of the first to fourth inner surfaces 511a to 511d.
  • each of the grooves of the stopper 506 may be disposed in a central area of a corresponding one of the first to fourth inner surfaces 511a to 511d.
  • the overall shape of the four grooves of the stopper 506 may have a shape that matches the shape of the lens or lens barrel.
  • the holder 600 may include a foreign matter collecting part 507 in the form of a groove recessed from the upper surface 505.
  • the foreign material collecting unit 507 may be disposed adjacent to the stopper 506, but is not limited thereto.
  • the foreign material collecting unit 507 may collect the foreign material flowing from the lens driving apparatus 100.
  • the foreign material collecting unit 507 may be represented by replacing with a dust trapper.
  • the holder 600 may include a recess 508 disposed in the corner region of the inner side surface 511 of the seating part 500.
  • the depression 508 may have a structure that is recessed in the direction of the corner region of the inner side surface 511 of the seating part 500 at the center of the opening 501 of the seating part 500.
  • the depression 508 may prevent an adhesive member such as UV epoxy or the like for attaching the filter 610 to the seating part 500 from overflowing the seating part 500.
  • the inner side surface 511 of the seating portion 500 of the holder 600 includes a first surface 601 and a second surface 602 positioned below the first surface 601. It may include.
  • the first surface 601 may be connected to the stopper 506 or may contact the stopper 506 in one region of the inner side surface 511 of the seating groove 500 that the stopper 506 contacts.
  • the first surface 601 may be connected to the upper surface 505 of the holder 600 or may be in contact with the upper surface 505 in another area of the inner surface 511 of the seating groove 500 which the stopper 506 does not contact. Can be.
  • the second surface 602 may be connected to or may contact the bottom surface 512 of the seating part 500.
  • the second surface 602 may protrude in a direction toward the side of the filter 610 from the first surface 601 based on the first surface 601 and may be disposed to surround the side of the filter 610. .
  • the filter 610 may be disposed or seated on the bottom surface 512 of the seating part 500.
  • the bottom surface of the filter 610 may contact the bottom surface 512 of the seating portion 500.
  • the blocking member 1500 may be disposed on an upper surface of the filter 610.
  • the blocking member 1500 may be represented by replacing with a "masking part".
  • the blocking member 1500 may include an opening, eg, a through hole, provided at a position corresponding to the image sensor 810 in the optical axis direction.
  • the blocking member 1500 may be disposed at an edge region of the upper surface 62 of the filter 610, and passes through the lens or the lens barrel 400 to receive the light incident toward the edge region of the filter 610. At least a portion may serve to block the passage of the filter 610.
  • the blocking member 1500 may be coupled or attached to the top surface 62 of the filter 1610.
  • the filter 610 may be formed in a rectangular shape in the optical axis direction, and the blocking member 1500 may be symmetrically formed with respect to the filter 610 along each side of the upper surface of the filter 610.
  • the blocking member 1500 may be formed to have a predetermined width at each side of the upper surface of the filter 1610.
  • the blocking member 1500 may have a rectangular shape and may include a rectangular opening, but is not limited thereto.
  • the blocking member 1500 may be formed of an opaque material.
  • the blocking member 1500 may be provided with an adhesive material of an opaque material applied to the filter 610 or may be provided in the form of a film attached to the filter 610.
  • the circuit board 800 may include a terminal 1830 electrically connected to a terminal 813 provided in the image sensor 810 by a wire 1840.
  • the terminal 1830 of the circuit board 800 may be disposed adjacent to an area of the circuit board 800 adjacent to the image sensor 1810.
  • the terminal 1830 of the circuit board 800 may include a plurality of terminals disposed in one region of the circuit board 800 positioned around the image sensor 1810.
  • the filter 610 and the image sensor 810 may be disposed to face each other in the optical axis direction, and the blocking member 1500 may be a terminal 1830 and / or a wire 1840 disposed on the circuit board 800 in the optical axis direction. And at least some may overlap.
  • the blocking member 1500 may not overlap the imaging area 811 of the image sensor 810 in the optical axis direction.
  • an unnecessary portion of the incident light 1010 passing through the lens or the lens barrel 1400 and incident on the image sensor 810 is not included in the image sensor. It may serve to block the incident to 810.
  • the wire 1840 and the terminal 1830 may be formed of a conductive material such as gold, silver, copper, copper alloy, and the like, and the conductive material may have a property of reflecting light.
  • the light passing through the filter 610 may be reflected by the terminal 1830 and the wire 1840 of the circuit board 800, and the flash may generate a momentary flash, that is, a flare phenomenon.
  • a flare phenomenon may distort an image formed in the image sensor 810 or lower image quality.
  • the blocking member 1500 Since the blocking member 1500 is disposed to overlap at least a portion of the terminal 1830 and / or the wire 1840 in the optical axis direction, the blocking member 1500 may be formed of the circuit board 800 in the light 1010 passing through the lens or the lens barrel 400.
  • the above-described flare phenomenon may be prevented by blocking light directed toward the terminal 1830 and / or the wire 1840, thereby preventing the image formed in the image sensor 810 from being distorted or deteriorated. Can be.
  • the side surface 61 of the filter 610 may be spaced apart from each of the first surface 601 and the second surface 602 of the inner surface 511 of the seating portion 500.
  • One area of the bottom portion 512 of the holder 600 corresponding to the space between the second surface 602 of the holder 600 at the side 61 of the filter 610 is a filter 610 to the holder 600 When disposed or seated on the seating portion 500 of the, may be a portion corresponding to the alignment guide of the filter 610.
  • the separation distance D2 from the first surface 601 to the side surface 61 of the filter 610 is greater than the separation distance D1 from the second surface 602 to the side surface 61 of the filter 601 ( D2> D1).
  • the ratio (D1: D2) of D1 and D2 may be 1: 2.8 to 1: 8.
  • D2 divided by D1 (D2 / D1) is less than 2.8, the separation distance between the filter 610 and the first surface 601 may be too small, which may cause the first surface 601 and A collision between the filters 610 may occur.
  • the size of the holder 600 may be increased, thereby increasing the size of the camera module according to the embodiment.
  • D1 may be 0.015 [mm] to 0.025 [mm]
  • D2 may be 0.07 [mm] to 0.12 [mm].
  • the upper surface 62 of the filter 610 may be lower than the second surface 602 in the optical axis direction. This is to avoid spatial interference between the lens or lens barrel 400 and the filter 610.
  • the inner side surface 511 of the seating part 500 may further include a third surface 603 connecting the first surface 601 and the second surface 602.
  • the third surface 603 may be a horizontal plane parallel to the bottom surface 512, but is not limited thereto.
  • the height H1 from the bottom surface 512 of the seating part 500 to the third surface 603 is in the optical axis direction of the filter 610 disposed on the bottom surface 512 of the seating part 500. It may be higher than the center point CP and lower than the upper surface 62 of the filter 610.
  • the height H1 to the third surface 603 based on the bottom surface 512 of the seating part 500 may be greater than 50% of the thickness of the filter 610, and the height of the thickness of the filter 610. May be less than 100%.
  • H1 may be the same height as the top surface 62 of the filter 610. Alternatively, H1 may be equal to the thickness of the filter 610.
  • the filter 610 is on the top surface of the protrusion 65. As a result, misalignment of the arrangement of the filter 610 may occur.
  • the upper surface of the protrusion 65 may be located higher than the upper surface of the filter 610, thereby the protrusion 65 and the filter 610 due to external impact ) May occur, and cracks may occur in the filter 610.
  • H1 may have the same height as the center point CP with respect to the bottom surface 512 of the seating part 500.
  • the height H1 up to the third surface 603 based on the bottom surface 512 of the seating part 500 may be lower than the bottom surface of the blocking member 1500.
  • H1 may be the same height as the bottom surface of the blocking member 1500.
  • the uppermost end of the first surface 601 may be located higher than the upper surface 62 of the filter 610 disposed on the bottom surface 512 of the seating part 500.
  • the uppermost end of the first surface 601 may be located higher than the upper surface of the blocking member 1500.
  • the uppermost end of the first surface 601 may be an edge where the first surface 601 and the bottom surface 506a of the stopper 506 are in contact, or the first surface 601 and the upper surface 505 of the holder 600 may be It may be a tangent edge.
  • an inclination angle of each of the first surface 601 and the second surface 602 based on the bottom surface 512 of the seating part 500 may be perpendicular, but is not limited thereto.
  • the height of the upper surface 1500a of the blocking member 1500 based on the bottom surface 512 of the seating part 500 may be lower than the height of the first surface 601, but is not limited thereto.
  • the separation distance D3 from the first surface 601 to the side surface of the blocking member 1500 that faces or faces the first surface 601 is from the second surface 602 to the side surface 61 of the filter 601. Is greater than the separation distance D1 (D3> D1).
  • the side or outer surface of the blocking member 1500 may be coplanar with the side 61 of the filter 610.
  • the side or the outer surface of the blocking member 1500 may be in contact with the side of the filter 610, but is not limited thereto.
  • the side of the blocking member 1500 may not be coplanar with the side 61 of the filter 610, and the side of the blocking member 1500 may be the side 61 or the filter 610 of the filter 610.
  • the side of the upper surface of the filter 610 may be spaced apart from the contact edge.
  • D3 may be the same as D2, but is not limited thereto, and in another embodiment, D3> D2.
  • the blocking member 1500 may at least partially overlap the bottom surface 512 of the seating part 500 in the optical axis direction. In addition, the blocking member 1500 may overlap at least a portion of the image sensor 810 in the optical axis direction.
  • the thickness T1 of the filter 610 may be greater than the separation distance D1 from the second surface 602 of the holder 600 to the side surface 61 of the filter 610 (T1> D1).
  • T1 is larger than D1
  • the filter 610 may be aligned well.
  • the thickness T1 of the filter 610 is at the second side 602 of the holder 6000 at the separation distance D2 from the first side 601 of the holder 600 to the side side 61 of the filter 610. It may be greater than or equal to the length d11 minus the separation distance D1 to the side surface 61 of the filter 610 (T1 ⁇ d11).
  • d11 may correspond to the length of the protrusion 65 of the holder 600 in the direction of the side surface 61 of the filter 610 on the first surface 601 of the holder 600.
  • the length d11 of the protrusion 65 of the holder 600 may be greater than the separation distance D1 from the second surface 602 of the holder 600 to the side 61 of the filter 610 ( d11> D1).
  • the embodiment suppresses the collision of the upper surface 62 or the upper surface of the side surface 61 of the filter 610 with the first surface 601 of the holder 600 due to an external impact.
  • the filter 610 is attached to the seating part 500, the shift of the filter 610 or the rotation of the filter 610 may be suppressed or prevented.
  • the holder 600 may include a protrusion 65 provided at a lower side of the seating portion 500 or the inner side surface 511.
  • the protrusion 65 may be in contact with the bottom of the inner surface 511 of the seating part 500 and the bottom surface 512 of the seating part 500.
  • the protrusion may be disposed on the inner side surface 511 of the seating part 500, and may be spaced apart from the bottom surface 512 of the seating part 500.
  • the protrusion 65 may protrude in the direction toward the filter 610 from the first surface 6010 and may include the second surface 602.
  • the protrusion 65 may be disposed on the first to fourth inner surfaces 511a to 511d of the seating part 500, and may be disposed to surround the side surface of the filter 610.
  • the impact of the camera module may cause a collision between the filter and the holder, which may cause cracks in the filter.
  • the holder 600 may include a first inclined surface 607 and a second inclined surface 609 positioned between the lower surface 505a and the bottom surface 512 of the seating part 500.
  • the first inclined surface 607 may contact the bottom surface 512 of the seating part 500, and may be an inclined surface inclined downward from the bottom surface 512.
  • an internal angle formed by the first inclined surface 607 and the bottom surface 512 of the holder 600 may be an obtuse angle.
  • the first inclined surface 607 may be a tapered surface. The occurrence of cracks due to the collision between the lower surface of the filter 610 and the seating portion 500 of the holder 600 by the first inclined surface 607 can be suppressed.
  • the second inclined surface 609 may be in contact with the lower surface 505a of the holder 600, and may be an inclined surface inclined upward from the lower surface 505a of the holder 600.
  • an internal angle formed by the second inclined surface 609 of the holder 600 and the lower surface 505a of the holder 600 may be an obtuse angle.
  • the holder 600 may further include a third inclined surface 608 connecting the first inclined surface 607 and the second inclined surface 609.
  • the third inclined surface 608 may be at right angles with respect to the bottom surface 512, but is not limited thereto.
  • an angle at which the third inclined surface 608 is inclined with respect to the bottom surface 512. May be an obtuse angle or an acute angle.
  • FIG. 13 illustrates an X-ray image of cracks generated in a filter of a camera module according to a drop test.
  • bending or bending in the longitudinal direction of the camera module is generated by a drop test on the camera module, thereby causing a collision between the holder and the filter, and a crack in the filter due to the collision.
  • the upper part of the upper surface or the side of the filter and the side of the holder may collide, causing cracks in the filter.
  • the filter disposed in the seating part of the holder is disposed to be spaced apart from the inner surface of the seating part at a predetermined distance, for example, 0.07 mm to 0.12 mm.
  • the process error when attaching the filter in the seating part of the holder may be -5 [mm] to +5 [mm]. If the separation distance between the filter and the inner side of the seating part of the holder increases, +) You may run out of margin.
  • misalignment of the filter may occur in a positional relationship or an arrangement relationship with the image sensor, and an image defect for a specific pixel of the image sensor due to the misalignment of the filter may occur.
  • the image defect may mean that a specific pixel is dark compared to the surrounding pixels.
  • the separation distance D2 between the first surface 601 of the inner surface 511 of the seating portion 500 of the holder 600 and the side surface 61 of the filter 610 is defined as the second surface of the inner surface 511.
  • D2> D1 the embodiment is characterized by an external impact on the upper surface 62 of the filter 610 or the top of the side and the holder ( The collision of the first surface 601 of the 600 may be suppressed or prevented.
  • the embodiment can secure the D1 having a range of 0.07mm ⁇ 0.12mm.
  • the embodiment is provided with a blocking member 1500 disposed at the edge of the upper surface 62 of the filter 610 by external impact. And collision of the first surface 601 of the holder 600 with each other can be suppressed or prevented, thereby preventing breakage of the blocking member due to external impact.
  • the distance D1 between the second surface 602 of the inner surface 511 of the seating portion 500 of the holder 600 and the side surface 61 of the filter 610 is determined by the inner surface 511 of the mounting portion 500.
  • the filter 610 is attached to the seating part 500.
  • the shift of 610 or the rotation of the filter 610 may be suppressed or prevented, thereby preventing the occurrence of an image defect for a specific pixel of the image sensor.
  • FIG. 8 illustrates a holder 600-1 according to another embodiment.
  • the same reference numerals as in FIG. 6 denote the same components, and the description of the same components will be omitted or simplified.
  • the seating portion of the holder 600-1 may include an inner surface including a bottom surface 512 and a first surface 601 and a second surface 602a disposed below the first surface 601. It may include.
  • the first surface 601 and the second surface 602a of the holder 600-1 of FIG. 8 may be connected to each other, and may be disposed between the second surface 602a and the bottom surface 512 of the holder 600-1.
  • the angle ⁇ may be an obtuse angle.
  • an angle ⁇ between the second surface 602a and the bottom surface 512 of the holder 600-1 may be 130 degrees to 170 degrees.
  • the second surface 602a may be a plane, but is not limited thereto.
  • the height of the portion P1 between the first surface 601 and the second surface 602a may be higher than the center point CP in the optical axis direction of the filter 610 and lower than the upper surface 62 of the filter 610.
  • the present invention is not limited thereto, and in another embodiment, the height of the portion P1 may be the same height as the upper surface 62 of the filter 610.
  • the height of the portion P1 may be lower than the bottom surface of the blocking member 1500 with respect to the bottom surface 512.
  • the portion P1 may have the same height as the bottom surface of the blocking member 1500.
  • the separation distance D11 from the second surface 602a to the side surface 61 of the filter 610 may increase from the lower surface of the holder 600-1 toward the upper surface of the holder 600-1.
  • FIG. 9 illustrates a holder 600-2 according to another embodiment.
  • the same reference numerals as in FIG. 6 denote the same components, and the description of the same components will be omitted or simplified.
  • the seating portion of the holder 600-2 may include an inner surface including a bottom surface 512 and a first surface 601 and a second surface 602b disposed below the first surface 601. It may include.
  • the first surface 601 and the second surface 602b of the holder 600-2 of FIG. 9 may be connected to each other, and the second surface 602b may include a convex curved surface.
  • the height of the portion P2 between the first surface 601 and the second surface 602b may be higher than the center point CP in the optical axis direction of the filter 610 and lower than the upper surface 62 of the filter 610.
  • the present invention is not limited thereto, and in another embodiment, the height of the portion P2 may be the same height as the upper surface 62 of the filter 610.
  • the height of the portion P2 may be lower than the bottom surface of the blocking member 1500 based on the bottom surface 512.
  • the portion P2 may have the same height as the bottom surface of the blocking member 1500.
  • FIG. 10 illustrates a holder 600-3 according to another embodiment.
  • the same reference numerals as in FIG. 6 denote the same components, and the description of the same components will be omitted or simplified.
  • the seating part of the holder 600-3 may include a bottom surface 512 and an inner side surface.
  • the inner surface of the seating portion of the holder 600-3 includes a first surface 601a, a second surface 602a disposed below the first surface 601a, and a first surface 601a and a second surface 602a. It may include a third surface 603a disposed between and connecting the first surface 601a and the second surface 602a.
  • An inclination angle of the first surface 601a and an inclination angle of the second surface 602a may be an obtuse angle with respect to the bottom surface 512.
  • the third surface 603a may be a horizontal plane parallel to the bottom surface 512, but is not limited thereto.
  • the third surface 603a may be an inclined surface inclined with respect to the bottom surface 512.
  • the height of the third surface 603a based on the bottom surface 512 may be higher than the center point CP in the optical axis direction of the filter 610 and lower than the top surface 62 of the filter 610, but is not limited thereto. In another embodiment, the height of the third surface 603a may be the same height as the top surface 62 of the filter 610.
  • the height of the third surface 603a may be lower than the bottom surface of the blocking member 1500 based on the bottom surface 512.
  • the third surface 603a may have the same height as the lower surface of the blocking member 1500.
  • D11 may increase from the lower surface of the holder toward the upper surface of the holder, and the separation distance D2 from the first surface 601a to the side surface 61 of the filter 610 may be increased from the lower surface of the holder 600-3. It may increase toward the upper surface of the holder 600-3.
  • the separation distance D3 from the first surface 601a to the side surface 61 of the blocking member 1500 may increase from the lower surface of the holder 600-3 toward the upper surface of the holder 600-3. .
  • each of D2 and D3 increases from the lower surface of the holder 600-3 toward the upper surface of the holder 600-3, the blocking member disposed at the edge of the upper surface 62 of the filter 610 by external impact ( It is possible to suppress or prevent the collision between the 1500 and the first surface 601 of the holder 600, thereby preventing damage to the filter 610 and the blocking member 1500 due to external impact.
  • FIG. 11 is a perspective view of a camera module 1000 according to another embodiment
  • FIG. 12 is a perspective view of a holder 1600 of the camera module of FIG. 11.
  • the camera module 1000 includes a first camera module 100-1 including a first lens driving device, a second camera module 200-2 including a second lens driving device, and a holder. (1600).
  • the camera module 1000 may further include a circuit board 1800 for mounting the first image sensor of the first camera module 100-1 and the second image sensor of the second camera module 100-2. have.
  • FIG. 11 illustrates a dual camera module including two lens driving devices
  • the embodiment is not limited thereto, and in another embodiment, the camera module may include three or more lens driving devices.
  • Each of the first camera module 200-1 and the second camera module 200-2 may be any one of a camera module for auto focus (AF) or a camera module for optical image stabilizer (OIS).
  • AF auto focus
  • OIS optical image stabilizer
  • the first camera module 200-1 may include the lens driving apparatus 100 illustrated in FIG. 2
  • the second camera module 200-2 may include the lens driving apparatus 100 illustrated in FIG. 2. It may include or may include a lens driving device for AF.
  • the first camera module 200-1 may include a first lens driving device, a first lens (or first lens barrel), a first filter, and a first image sensor.
  • the second camera module 200-2 may include a second lens driving device, a second lens (or second lens barrel), a second filter, and a second image sensor.
  • the holder 1600 may include a first seating portion 500a having a first opening 501a and a second seating portion 500b having a second opening 501b.
  • the first seating part 500a is for placing or seating a first filter of the first camera module 200-1
  • the second seating part 500b is a second filter of the second camera module 200-2. It is for placing or seating.
  • the first camera module 200-1 may include a first blocking member disposed on the first filter
  • the second camera module 200-2 may include a second blocking member disposed on the second filter. can do.
  • the above description of the blocking member 1500 may be applied to the first blocking member of the first camera module 200-1 and the second blocking member of the second camera module 200-2 of FIGS. 11 and 12. .
  • a description of the arrangement, configuration, and function of the seating part 500 in FIGS. 1 to 10 may be applied to each of the first seating part 500a and the second seating part 500b shown in FIG. 12.
  • the holder 1600 illustrated in FIGS. 11 and 12 may include two seating parts 500a and 500b that are the same as or similar to the seating part 500 described with reference to FIGS. 1 to 10.
  • the shape of the first seating part 500a and the shape of the second seating part 500b may be different from each other, but are not limited thereto. In another embodiment, both may have the same shape.
  • each of the first seating part 500a and the second seating part 500b may include an inner surface including a bottom part and the first and second surfaces described with reference to FIGS. 1 to 10.
  • the inner surfaces of each of the first seating part 500a and the second seating part 500b may include the third surface described with reference to FIGS. 1 to 10.
  • each of the first seating part 500a and the second seating part 500b may include the protrusion 65 described with reference to FIGS. 1 to 10.
  • the first camera module 200-1 and the second camera module 200-2 are arranged side by side in one holder 1600 to share the holder 1600, but embodiments are not limited thereto.
  • the holder 1600 of the camera module 1000 may be separated into a first holder included in the first camera module and a second holder included in the second camera module.
  • the description of the holder 600 in FIGS. 1 to 10 may be equally applied to each of the first holder included in the first camera module and the second holder included in the second camera module.
  • the first image sensor of the first camera module 200-1 and the second image sensor of the second camera module 200-2 are arranged side by side to form the circuit board 1800.
  • the circuit board 1800 may be separated into a first circuit board included in the first camera module and a second circuit board included in the second camera module, and each of the first and second circuit boards may be separated. It may be provided with a connector.
  • the weight of the lens driving devices increases, so that the holder is bent in the longitudinal direction of the holder by external shock or vibration and is more than the single camera module. It may be severe, and due to the bending of the holder, a collision may occur between the filter and the holder of each camera module, which may cause cracks in the filter.
  • the camera module 1000 according to the embodiment includes a holder having two or more seating portions having the same or similar structure as the seating portion 500 described with reference to FIGS. 1 to 10, thereby causing collision between the filter and the holder due to external impact. This can prevent cracking of the filter.
  • the camera module 1000 according to the embodiment may suppress or prevent the shift of the filter or the rotation of the filter when the filter is attached to the seating parts 500a and 500b, and thus the first and second image sensors It is possible to prevent the occurrence of image defects for a particular pixel of the.
  • FIG. 14 is an exploded perspective view of the camera module 1200 according to the embodiment
  • FIG. 15A is a first cross-sectional view of the camera module of FIG. 14
  • FIG. 15B is a second cross-sectional view of the camera module of FIG. 14,
  • FIG. 16 Shows a perspective view of the holder 1600 of FIG. 14.
  • the camera module 1200 includes a lens or lens barrel 1400, a lens driving device 1100, a filter 1610, a holder 1600, a first adhesive member 1310, The second adhesive member 1330, the circuit board 1800, and the image sensor 1810 may be included.
  • the camera module 1200 may further include an adhesive member 1320 disposed between the holder 1600 and the circuit board 1800.
  • the camera module 1200 may further include a blocking member 11500 disposed on the filter 1610.
  • the camera module 1200 may further include an adhesive member 1612 for coupling or attaching the lens driving apparatus 1100 to the holder 1600.
  • the camera module 1200 may further include a motion sensor 1820, a controller 1830, and a connector 1840.
  • the lens or lens barrel 1400 may be mounted to the bobbin 1110 of the lens driving device 1100.
  • the lens driving device 1100 may drive the lens or the lens barrel 1400, and move the lens or the lens barrel 1400 in the optical axis direction.
  • the camera module 1200 may be any one of a camera module for auto focus (AF) or a camera module for optical image stabilizer (OIS).
  • AF camera module for auto focus
  • OIS optical image stabilizer
  • the lens driving device 1100 may be a lens driving device for AF or a lens driving device for OIS, and the meanings of “for AF” and “for OIS” are the same as described in the AF camera module and the OIS camera module. May be the same.
  • the lens driving device 1100 of the camera module 1200 may be a lens driving device for an OIS.
  • the lens driving device 1100 is disposed in the housing 1140, the housing 1140, the bobbin 1110 for mounting the lens or the lens barrel 1400, the first coil 1120 disposed in the bobbin 1110, and the housing.
  • at least one lower elastic member (not shown) coupled to the bottom of the housing 1140, the second coil 1230, and the second disposed below the bobbin 1110 (or / and the housing 1140).
  • the circuit board 1250 may be disposed under the coil 1230, and the base 1210 may be disposed under the circuit board 1250.
  • the lens driving apparatus 1100 may further include a cover member 1300 coupled to the base 1210 and providing a space for accommodating the components of the lens driving apparatus 1100 together with the base 1210. .
  • the lens driving device 1100 may further include a support member (not shown) for electrically connecting the circuit board 1250 and the upper elastic member and supporting the housing 1140 with respect to the base 1210.
  • a support member (not shown) for electrically connecting the circuit board 1250 and the upper elastic member and supporting the housing 1140 with respect to the base 1210.
  • Each of the first coil 1120 and the second coil 1230 may be electrically connected to the circuit board 1250, and may receive a driving signal (driving current) from the circuit board 1250.
  • the upper elastic member may include a plurality of upper springs
  • the support member may include support members connected to the upper springs
  • the first coil 1120 may be connected to the circuit board through the upper springs and the support member. And may be electrically connected to 1250.
  • the circuit board 1250 may include a plurality of terminals, and some of the plurality of terminals may be electrically connected to each of the first coil 1120 and / or the second coil 1230.
  • the bobbin 1110 and the lens or lens barrel 1400 coupled thereto may be moved in the optical axis direction by the electromagnetic force caused by the interaction between the first coil 1120 and the magnet 1130, thereby causing the bobbin 1110 to be moved.
  • AF driving can be implemented.
  • the housing 1140 may be moved in a direction perpendicular to the optical axis due to the electromagnetic force caused by the interaction between the second coil 1230 and the magnet 1130, thereby implementing image stabilization or OIS driving.
  • the lens driving device 1100 of the camera module 1200 may include a sensing magnet (not shown) disposed on the bobbin 1110 and an AF position sensor (eg, disposed on the housing 1140). It may further include a hall sensor (not shown).
  • the lens driving apparatus 1100 may further include a circuit board (not shown) disposed in the housing or / and the base and in which the AF position sensor is disposed or mounted.
  • the AF position sensor may be disposed in the bobbin, and the sensing magnet may be disposed in the housing.
  • the lens driving device 1100 may further include a balancing magnet disposed in the bobbin 1110 corresponding to the sensing magnet.
  • the AF position sensor may output an output signal according to a result of sensing the strength of the magnetic field of the sensing magnet according to the movement of the bobbin 1100.
  • the AF position sensor may be electrically connected to the circuit board 1250.
  • the circuit board 1250 may provide a driving signal to the AF position sensor, the output of the AF position sensor may be transmitted to the circuit board 1250, and the controller 1830 may use a bobbin ( The displacement of 1110 may be detected or detected.
  • the lens driving apparatus 1100 may be an AF lens driving apparatus, and the AF lens driving apparatus may include a housing, a bobbin disposed inside the housing, a coil disposed in the bobbin, and a magnet disposed in the housing. At least one elastic member coupled to the bobbin and the housing, and a base disposed below the bobbin (or / and the housing).
  • the elastic member may include the upper elastic member and the lower elastic member described above.
  • the coil may be provided with a driving signal (eg, a driving current), and the bobbin may be moved in the optical axis direction by an electromagnetic force caused by the interaction between the coil and the magnet.
  • a driving signal eg, a driving current
  • the coil may be disposed in the housing, and the magnet may be disposed in the bobbin.
  • the AF lens driving device includes a sensing magnet disposed on the bobbin, an AF position sensor (eg, a hall sensor), and an AF position sensor disposed on the housing, and the housing or And a circuit board arranged or mounted to the base, in another embodiment, the AF position sensor may be disposed in the bobbin and the sensing magnet may be disposed in the housing.
  • the circuit board may be electrically connected to the coil and the AF position sensor, a driving signal may be provided to each of the coil and the AF position sensor through the circuit board, and the output of the AF position sensor may be transmitted to the circuit board.
  • the camera module may include a housing coupled to the lens or the lens barrel 1400 and fixed to the lens or the lens barrel 1400 instead of the lens driving device 1100 of FIG. 14, and the housing may be a holder. It may be coupled or attached to an upper surface of 1600. The housing attached or fixed to the holder 1600 may not be moved, and the position of the housing may be fixed while attached to the holder 1600.
  • the holder 1600 may be disposed under the base 1210 of the lens driving device 1100.
  • the holder 1600 may be disposed under the lens or lens barrel 1400.
  • the holder 1600 may be recessed from an upper surface, and may include a seating portion 1500 on which the filter 1610 is seated, and the filter 1610 may be disposed in the seating portion 1500.
  • the adhesive member 1612 may couple or attach the base 1210 of the lens driving apparatus 1100 to the holder 1600.
  • the adhesive member 1612 may be disposed between the bottom surface of the base 1210 and the top surface of the holder 1600, and may adhere the two to each other.
  • the adhesive member 1612 may serve to prevent foreign substances from flowing into the lens driving device 1100 in addition to the above-described adhesive role.
  • the adhesive member 1612 may be an epoxy, a thermosetting adhesive, an ultraviolet curable adhesive, or the like.
  • the holder 1600 may be formed with an opening 1501 to allow light passing through the filter 1610 to enter the image sensor 1810 at a location where the filter 1610 is mounted or disposed.
  • the opening 1501 may penetrate the holder 1600 in the optical axis direction, and may be represented by replacing the “through hole”.
  • the opening 1501 may penetrate the center of the holder 1600 and may be disposed to correspond to or oppose the image sensor 1810 (eg, the active area of the image sensor 1810).
  • the holder 1600 may be disposed on the circuit board 1800 and may support the lens driving device 1100 positioned at the upper side.
  • the bottom surface of the base 1210 of the lens driving device 1100 may be disposed on the top surface of the holder 1600.
  • the bottom surface of the base 1210 of the lens driving apparatus 1100 may be in contact with the top surface of the holder 1600 and may be supported by the top surface of the holder 1600.
  • the filter 1610 may serve to block light of a specific frequency band from light passing through the lens barrel 1400 from entering the image sensor 1810.
  • the filter 1610 may be an infrared cut filter, but is not limited thereto.
  • the filter may be an infrared pass filter.
  • the filter 1610 may be disposed parallel to the x-y plane perpendicular to the optical axis OA.
  • the filter 1610 may be attached to the bottom surface 1512 of the seating portion 1500 of the holder 1600 by the adhesive members 1310 and 1330.
  • the adhesive members 1310 and 1330 may be an epoxy, a thermosetting adhesive, an ultraviolet curable adhesive, or the like.
  • the circuit board 1800 may be disposed under the holder 1600, and the image sensor 1810 may be disposed on an upper surface of the circuit board 1800.
  • the holder 1600 may be attached or fixed to the upper surface of the circuit board 1800 by an adhesive member 1320 such as an epoxy, a thermosetting adhesive, or an ultraviolet curable adhesive.
  • the adhesive member 1320 may be disposed between the bottom surface of the holder 1600 and the top surface of the circuit board 1800.
  • the image sensor 1810 may be a portion at which light passing through the filter 1610 is incident to form an image included in the light.
  • the circuit board 1800 may be provided with various circuits, elements, and controllers in order to convert an image formed in the image sensor 1810 into an electrical signal and transmit the converted image to an external device.
  • the circuit board 1800 may have an image sensor and a circuit pattern electrically connected to various elements.
  • the filter 1610 and the image sensor 1810 may be spaced apart from each other in the optical axis OA direction or the first direction.
  • the motion sensor 1820 may be mounted or disposed on the circuit board 1800 and may be electrically connected to the controller 1830 through a circuit pattern provided on the circuit board 1800.
  • the motion sensor 1820 outputs rotational angular velocity information by the movement of the camera module 1200.
  • the motion sensor 1820 may be implemented as a two-axis or three-axis gyro sensor or an angular velocity sensor.
  • the controller 1830 is mounted or disposed on the circuit board 1800.
  • the circuit board 1800 may be electrically connected to the lens driving device 1100.
  • the circuit board 1800 may be electrically connected to the circuit board 1250 of the lens driving device 1100.
  • a driving signal may be provided to each of the first coil 1120 and the second coil 1230 of the lens driving apparatus 1100 through the circuit board 1800, and may be provided to the AF position sensor (or OIS position sensor). Drive signals may be provided. The output of the AF position sensor (or / and OIS position sensor) may also be sent to the circuit board 1800.
  • the connector 1840 is electrically connected to the circuit board 1800 and may have a port for electrically connecting to an external device.
  • the connector 1840 may be electrically connected to the circuit board 1800 by a connection board.
  • the embodiment may further include a reinforcement disposed under the circuit board 1800.
  • the reinforcing member is a plate member having a predetermined thickness and hardness, which can stably support the circuit board 1800, and can prevent the circuit board from being damaged by an impact or contact from the outside.
  • the reinforcement may improve the heat dissipation effect of dissipating heat generated from the image sensor to the outside.
  • the reinforcing material may be formed of a metal material having high thermal conductivity, such as SUS or aluminum, but is not limited thereto.
  • the reinforcing material may be formed of glass epoxy, plastic, synthetic resin, or the like.
  • the circuit board 1800 may include an opening exposing the image sensor 1810, and the image sensor 1810 may be disposed on an upper surface of the reinforcement.
  • the reinforcing material may be electrically connected to the ground terminal of the circuit board 1800, thereby serving as a ground for protecting the camera module from electrostatic discharge protection (ESD).
  • ESD electrostatic discharge protection
  • the blocking member 11500 may be disposed on an upper surface of the filter 1610.
  • the blocking member 11500 may be represented by replacing the “masking unit”.
  • the blocking member 11500 may be disposed at an edge region of the upper surface of the filter 1610, and at least a portion of the light incident through the lens or the lens barrel 1400 toward the edge region of the filter 1610 may be disposed. It may serve to block passing through the filter 1610.
  • the blocking member 11500 may be coupled or attached to an upper surface of the filter 1610 by an adhesive member.
  • the filter 1610 may be formed in a rectangular shape in the optical axis direction, and the blocking member 11500 may be formed symmetrically with respect to the filter 1610 along each side of the upper surface of the filter 1610.
  • the blocking member 11500 may be formed to have a predetermined width at each side of the upper surface of the filter 1610.
  • the blocking member 11500 may be formed of an opaque material.
  • the blocking member 11500 may be provided with an adhesive material of an opaque material applied to the filter 1610 or may be provided in the form of a film attached to the filter 1610.
  • the active area of the filter 1610 and the image sensor 1810 may be disposed to face or overlap each other in the optical axis direction, and the blocking member 11500 may be disposed in the optical axis direction in the active area of the image sensor 1810 or the sensing pixel area. It may not overlap. In addition, the blocking member 11500 may overlap at least a portion of the terminal 1830 and / or the wire disposed on the circuit board 1800 in the optical axis direction.
  • the image sensor 1810 may be electrically connected to a terminal of the circuit board 1800 by a wire, and the wire and the terminal may be formed of a conductive material such as gold, silver, copper, copper alloy, and the like.
  • the material may have the property of reflecting light.
  • the light passing through the filter 1610 may be reflected by the terminal 1830 and the wire of the circuit board 1800, and the reflected light may cause a momentary flash, that is, a flare phenomenon, and such flare The phenomenon may distort the image formed in the image sensor 1810 or degrade the image quality.
  • the blocking member 11500 is disposed to overlap at least a portion of the terminal of the circuit board 1800 and / or the wire in the optical axis direction, the terminal of the circuit board 1800 among the light passing through the lens or the lens barrel 1400.
  • the flare phenomenon may be prevented, and thus the image formed in the image sensor 1810 may be prevented from being distorted or deteriorated.
  • the seating unit 1500 may be in the form of a recess, a cavity, or a hole recessed from the upper surface 1051a of the holder 1600, but is not limited thereto.
  • the seating portion 1500 of the holder 1600 may include an inner surface 1511 and a bottom surface 1512, and the filter 1610 may be connected to the bottom surface 1512 of the seating portion 1500 of the holder 1600. Can be arranged.
  • the opening 1501 may be provided at the bottom surface 1512 of the seating portion 1500, and may be spaced apart from the inner side surface 1511 of the seating portion 1500.
  • the area of the opening 1501 may be smaller than the area along the transverse and longitudinal lengths of the filter 1610 so that the filter 1610 may be disposed on the bottom surface 1512 of the seating portion 1500 of the holder 1600. have.
  • the inner side 1511 of the seating portion 1500 of the holder 1600 may face or face the side of the filter 1610.
  • the inner surface 1511 of the seating portion 1500 may include a first inner surface 1511a, a second inner surface 1511b, a third inner surface 1511c, and a fourth inner surface 1511d.
  • the first inner side 1511a and the second inner side 1511b may face each other, and the third inner side 1511c and the fourth inner side 1511d may face each other.
  • the third inner side surface 1511c may connect one end of the first inner side surface 1511a and one end of the second inner side surface 1511b to each other, and the fourth inner side surface 1511d may be the other side of the first inner side surface 1511a.
  • the other end of the end and the second inner side surface 1511b may be connected to each other.
  • the holder 1600 may be disposed around the seating portion 1500 and may include a protrusion 1503 that protrudes from an upper surface 1051a of the holder 1600.
  • the protrusion 1503 may have a structure protruding in the optical axis direction along the inner surface 1511 of the seating portion 1500.
  • the shape of the protrusion 1503 may be the same as or similar to the shape of the seating unit 1500 (eg, a rectangular shape), but is not limited thereto.
  • the top surface of the protrusion 1503 may be located higher in the optical axis direction than the top surface of the filter 1610, but is not limited thereto. In another embodiment, the top surface of the protrusion 1503 may be lower than the top surface of the filter 1610. It may be located.
  • the holder 1600 may further include a stopper 1506 disposed adjacent to the seating portion 1500 and protruding in the optical axis direction from an upper surface of the protrusion 1503.
  • the stopper 1506 may have a protrusion shape, but is not limited thereto. In another embodiment, the stopper 1506 may have a groove shape recessed from an upper surface of the protrusion 1503.
  • the stopper 1506 may be connected to or in contact with the inner surface 1511 of the seating portion 1500, but is not limited thereto. In another embodiment, the stopper 1506 may be spaced apart from the inner side surface 1511 of the seating portion 1500. It may be.
  • the top surface of the stopper 1506 may be positioned higher than the top surface of the filter 1610 disposed on the seating portion 1500 in the optical axis direction with respect to the bottom surface 1512 of the seating portion 1500. If the stopper 1506 is in the shape of a groove, the bottom surface of the stopper 1506 may be an upper surface of the filter 1610 disposed on the seating portion 1500 in the optical axis direction based on the bottom surface 1512 of the seating portion 1500. Can be positioned higher.
  • the lower end of the lens or lens barrel 1400 moved in the optical axis direction by the AF driving may contact the upper surface of the stopper 1506, but the lower end of the lens or lens barrel 1400 is stopped by the stopper 1506. You may not go down anymore.
  • the stopper 1506 Spatial interference between the lower end of the lens or lens barrel 1400 mounted on the lens driving apparatus 1100 and the top surface of the filter 1610 may be avoided by the stopper 1506. That is, when the AF is driven, the collision between the lens or the lens holder 400 of the lens driving device 1100 and the upper surface of the filter 1610 may be prevented by the stopper 1506.
  • the holder 1600 may include four stoppers corresponding to the first to fourth inner surfaces, but the present invention is not limited thereto. In another embodiment, the holder 1600 may be two or more.
  • the stopper 1506 may be disposed adjacent to a corresponding one of the first to fourth inner surfaces 1511a to 1511d of the seating unit 1500, but is not limited thereto.
  • a stopper may be disposed to correspond to at least one of the first to fourth inner side surfaces 1511a to 1511d of the unit 1500.
  • the stopper 1506 may be in contact with a corresponding one of the first to fourth inner surfaces 1511a to 1511d of the seating portion 1500.
  • the stopper 1506 may be disposed in the central region of the corresponding inner side.
  • the overall shape of the stopper 1506 may have a shape that matches the shape of the lens or lens barrel.
  • the holder 1600 may include a foreign matter collecting portion 1507 in the form of a groove recessed from the upper surface 1051a.
  • the foreign material collecting unit 1507 may be disposed adjacent to the stopper 1506, but is not limited thereto.
  • the foreign material collecting unit 1507 may be located outside the stopper 1506 based on the seating unit 1500, but is not limited thereto.
  • the foreign material collecting unit 1507 may collect the foreign material flowing from the lens driving device 1100.
  • the foreign material collecting unit 1507 may be represented by replacing with a dust trapper.
  • the holder 1600 may include two foreign material collecting units 1507, but is not limited thereto. In another embodiment, the holder 1600 may be one or three or more.
  • the holder 1600 may include a recess 1508 disposed in a corner region of the inner side surface 1511 of the seating portion 1500.
  • the depression 1508 may have a structure recessed in the direction of a corner region (or corner) of the inner surface 1511 of the mounting portion 1500 at the center of the opening 1501 of the mounting portion 1500.
  • the depression 1508 may prevent an adhesive member such as UV epoxy or the like for attaching the filter 1610 to the seating portion 1500 to overflow out of the seating portion 1500.
  • the holder 1600 is provided on an inner side surface 1511 of the seating portion 1500 and is provided on an inner side surface (eg, 1511a) positioned between two neighboring corners (or corners) of the seating portion 1500.
  • a groove 1504 may be included.
  • the groove 1504 may be represented by substituting "depression” or "groove".
  • the groove 1504 may be located at the center of any one of the first to fourth inner surfaces 1511a to 1511d of the seating portion 1500 (eg, 511a).
  • the inner surface 1511 of the seating portion 1500 may include a first inner surface 1511a facing the first side surface of the filter 1610, and the groove 1504 of the seating portion 1500 may be formed. 1 may be provided on the inner side surface 1511a and may be recessed from the first inner side surface 1511a in a direction from the first side surface of the filter 1610 toward the first inner side surface 1511a.
  • the groove 1504 of the seating portion 1500 may be formed in the first inner surface 1511a in a direction toward the first inner surface 1511a from the first side of the filter 1610.
  • the groove 1504 of the seating unit 1500 may be opened to the top surface of the holder 1600, and may be connected to the bottom surface 1512 of the seating unit 1500. Also, for example, the groove 1504 of the seating portion 1500 may have an opening that opens in the direction toward the filter 1610.
  • the bottom surface of the groove 1504 may be coplanar with the bottom surface 1512 of the seating portion 1500. This is to allow the second adhesive member 1330 to penetrate well between the bottom surface of the filter 1610 and the bottom surface 1512 of the seating portion 1500.
  • the bottom surface of the groove 1504 may not be coplanar with the bottom surface 1512 of the seating portion 1500.
  • the groove 1504 may not overlap with the filter 1610 disposed in the seating portion 1500 in the optical axis direction.
  • the groove 1504 may be provided in one region of the stopper 504 of the holder 1600.
  • the groove 1504 may be provided in the groove 1504 on the stopper 1506 adjacent to the first inner side surface 1511a of the seating portion 1500, but is not limited thereto.
  • the groove 1504 may be provided on an inner side surface of the seating portion 1500 where the stopper is not provided.
  • the ratio DL1: DL2 of DL2 may be 1: 3 to 1: 4.
  • the length DL1 of the groove 1504 is increased so much that the second adhesive member 1330 filled in the groove 1504 increases, and the groove portion
  • the 1504 is provided in the stopper 1506, if the length of the groove 1504 is increased, the area of the stopper 1506 in contact with the lens barrel 1400 may be reduced, thereby stably stopping the movement of the lens or the lens barrel. It may not be able to play a role as a stopper, and strength or durability may be weakened.
  • the length DL1 of the groove portion 1504 is too small, so that the second adhesive member 1330 has a seating portion of the filter 1610 and the holder 1600. It may not be well gapfilled between the bottom surface 1512 of 1500, which may render it impossible to seal the opening 1054 of the first adhesive member 1310.
  • the length DL1 of the groove 1504 may be constant, but is not limited thereto. In another embodiment, the length DL1 of the groove 1504 may increase in the direction toward the side of the filter 1610 facing the groove 1504 in the groove 1504. This is to allow the second adhesive member 1330 to properly fill the gap between the filter 1610 and the bottom surface 1512 of the seating portion 1500 of the holder 1600.
  • FIG. 17 to 20 show a coupling order of the holder 1600, the filter 1610, and the circuit board 1800 according to the embodiment
  • FIG. 21 is a partially enlarged view of the cross section in the AB direction of FIG. 20
  • FIG. 20 is a partially enlarged view of a cross-sectional view of FIG. 20 after attaching the holder 1600 and the circuit board 1800 before forming the second adhesive member 1320.
  • the first adhesive member 1310 may be disposed between the bottom surface 1512 of the seating portion 1500 and the bottom surface of the filter 1610, and at least part of the first adhesive member 1310 may include an opening 1054 corresponding to the groove portion 1504. Can be.
  • the first adhesive member 1310 may be formed on the bottom surface 1512 of the seating portion 1500.
  • the first adhesive member 1310 may be disposed to have a predetermined width DW1 in a predetermined region from the inner side surface 1511 of the seating portion 1500.
  • the first adhesive member 1310 may be formed by applying an adhesive (eg, UV epoxy) to the bottom surface 1512 of the seating portion 1500.
  • an adhesive eg, UV epoxy
  • the first adhesive member 1310 may have an opening 1054 or an opening region at a position corresponding to the groove 1504 of the holder 1600.
  • the opening 1054 may serve as an air vent for releasing a gas generated during curing of the second adhesive member 1330, which will be described later.
  • the opening 1054 of the first adhesive member 1310 may be an area corresponding to the groove portion 1504 of the bottom surface 1512 of the seating portion 1500, and an adhesive for forming the first adhesive member 1310 is applied. It may not be an area.
  • the first adhesive member 1310 may have an opening 1054 that is a cut portion corresponding to the groove portion 1504.
  • the first adhesive member 1310 may be disposed on the bottom surface 1512 to surround the opening 1501 of the holder 1600 except for the opening 1054.
  • the length DL3 of the opening 1054 may be smaller than the length DL1 of the groove 1504 (DL3 ⁇ DL1).
  • the second adhesive member 1330 is disposed in the opening 1054, and since DL3 ⁇ DL1, the second adhesive member 1330 completely fills the opening 1054 so that the bottom of the filter 1610 and the holder 1600 are seated. This is to seal the space between the bottom surface 1512 of the portion (1500).
  • the filter 1610 is attached to the seating portion 1500 on which the first adhesive member 1310 is formed, and the first adhesive member 1310 is cured.
  • the first adhesive member 1310 may be a UV curable adhesive member, for example, UV epoxy.
  • an adhesive member 1320 corresponding to a lower portion of the holder 1600 (eg, the second lower surface 1604) is formed on the upper surface of the circuit board 1800, and the holder 1600 is bonded.
  • the member 1320 is attached to the formed circuit board 1800, and the adhesive member 1320 is cured.
  • the adhesive member 1320 may be a thermosetting adhesive member, for example, a thermosetting epoxy.
  • FIG. 19 shows a bottom view of the holder 1600.
  • the lower surface of the holder 1600 protrudes in the optical axis direction from the first lower surface 1602 and the first lower surface 1602 corresponding to the bottom portion 1512 of the seating portion 1500, It may include a second lower surface 1604 disposed around the first lower surface 1602.
  • the holder 1600 may include a lower protrusion 1604a protruding from the first lower surface 1602.
  • the first lower surface 1602 of the holder 1600 may be a surface opposite to the bottom surface 1512 of the seating portion 1500.
  • the second lower surface 1604 of the holder 1600 may be a lower surface of the lower protrusion 1604a.
  • the lower protrusion 1604a of the holder 1600 may be positioned to be connected to or in contact with an edge of the first lower surface 1602 of the holder 1600, and may be in contact with an outer surface of the holder 1600.
  • the lower surface of the lower protrusion 1604a of the holder 1600 that is, the second lower surface 1604 may have a step in the optical axis direction with the first lower surface 1602.
  • the lower protrusion 1604a viewed from below may have a rectangular shape, and may include a protrusion 1604b protruding from the outer surface in a direction perpendicular to the optical axis or in a horizontal direction at an edge of the lower protrusion 1604a.
  • the adhesive member 1320 may include a portion corresponding to the bottom surface of the protrusion 1604b, and the protrusion 1604b is also attached to the circuit board 1800 by the adhesive member 1320, so that the protrusion 1604b is a circuit.
  • the adhesion area between the substrate 1800 and the substrate 1800 may be increased to improve adhesion between the holder 1600 and the circuit board 1800.
  • the shape of the adhesive member 1320 formed on the circuit board 1800 may match the shape of the lower protrusion 1604a of the holder 1600.
  • the second lower surface 1604 of the holder 1600 may be attached to the adhesive member 1320, but is not limited thereto.
  • the holder After forming the adhesive member 1320 on the second lower surface 1604 of the 1600, the adhesive member 1320 may be attached to the upper surface of the circuit board 1800.
  • the adhesive member 1320 may not overlap the first adhesive member 1310 in the optical axis direction.
  • the adhesive member 1320 may have a closed loop shape corresponding to the second lower surface 1604 of the holder 1600.
  • the volatility contained in the substrate may be generated during the thermal curing process.
  • a vaporized gas can form. The generated gas may contaminate or damage circuits, various devices, and the like of the circuit board 1800.
  • the gas generated during the thermosetting process of the adhesive member 1320 is formed between the circuit board 1800 and the first lower surface 1602 of the holder 1600, and the first adhesive formed on the bottom surface 1512 of the holder 1600. It may be discharged out of the holder 1600 through the opening 1054 of the member 1310 and the groove 1504 of the holder 1600. For example, the gas generated during the thermosetting process of the adhesive member 1320 may be discharged to the outside along the path 85 shown in FIG. 9.
  • the adhesive for forming the second adhesive member 1330 is applied to the groove 1504.
  • the second adhesive member 1330 may be disposed in the groove 1504 of the holder 1600 and may be combined with the filter 1610.
  • the second adhesive member 1330 may include an area or shape corresponding to the groove portion 1504 of the holder 1600.
  • the second adhesive member 1330 is disposed in the groove 1504, and may be disposed between the bottom surface of the filter 1610 and the opening of the first adhesive member 1310, and the bottom surface of the filter 1610 and the first adhesive member. Gaps between openings 1054 of 1310 may be filled.
  • the second adhesive member 1330 may be in contact with both ends of the first adhesive member 1310 positioned at both sides of the opening 1054 of the first adhesive member 1310.
  • the second adhesive member 1330 may be in contact with a side surface of the filter 1610 that corresponds to or faces the groove 1504.
  • the second adhesive member 1330 may include a filter 1610 and an opening 1054 of the first portion 1330a and the first adhesive member 1310 disposed in the groove 1504 of the holder 1600. It may include a second portion (1330b) disposed between the lower surface of.
  • the second adhesive member 1330 may be disposed in at least a portion of the opening 1054 of the first adhesive member 1310.
  • the second adhesive member 1330 may form a closed curve with the first adhesive member 1310 by connecting both ends of the first adhesive member 1310 to each other.
  • the height DH1 of the first portion 1330a of the second adhesive member 1330 may be smaller than the depth DH3 of the groove 1504 (DH1 ⁇ DH3). This is to prevent the second adhesive member 1330 from overflowing the groove 1504.
  • the height DH1 of the first portion 1330a may be a height from the bottom surface of the groove 1504 (or the bottom surface 1512 of the seating groove 1500).
  • the height DH1 of the first portion 1330a of the second adhesive member 1330 may be smaller than the height DH2 of the upper surface of the filter 1610 (DH1 ⁇ DH2). This is to prevent the second adhesive member 1330 from overflowing to the upper surface of the filter 1610 and degrading or damaging the performance of the filter 1610.
  • the height of the top surface of the filter 1610 may be a height from the bottom surface 1512 of the mounting groove 500.
  • the second adhesive member 1330 may be a UV curable adhesive, such as UV epoxy.
  • the space between the lower surface of the holder 1600 and the upper surface of the circuit board 1800 may be sealed by the second adhesive member 1330.
  • 23A illustrates a second adhesive member 1330-1 according to an embodiment.
  • the second adhesive member 1330-1 may include a first portion 1330a disposed in the groove 1504 and a second portion 1330b disposed in the opening 1054 of the first adhesive member 1310. ) May be included.
  • the length of the first portion 1330a of the second adhesive member 1330-1 and the length DL11 of the second portion 1330b of the second adhesive member 1330 may be the same.
  • the length DL11 of each of the first portion 1330a and the second portion 1330b may be a length in the horizontal direction of each of the first portion 1330a and the second portion 1330b.
  • DL11 may be a length in a direction parallel to the longitudinal direction (or transverse direction) of the first inner side surface 1511a of the seating portion 1500.
  • the second portion 1330b of the second adhesive member 1330-1 is positioned between opposite ends of the first adhesive member 1310 positioned at both sides of the opening 1054 of the first adhesive member 1310. It may be connected to both ends of the first adhesive member 1310 facing each other.
  • first portion 1330a of the second adhesive member 1330-1 may protrude from the first adhesive member 1310 in a direction from the first adhesive member 1310 toward the groove 1504.
  • the width DW2 of the second adhesive member 1330-1 may be greater than the width DW1 of the first adhesive member 1310 (DW2> DW1).
  • the width DW2 of the second adhesive member 1330-1 may be a length in the longitudinal direction of the second adhesive member 1330-1 or a second direction perpendicular to the length direction of the first inner surface 1511a. It may be the length of the adhesive member 1330-1.
  • the width DW11 of the first portion 1330a of the second adhesive member 1330-1 may be greater than the width DW21 of the second portion 1330b of the second adhesive member 1330-1 ( DW11> DW21).
  • the width DW21 of the second portion 1330b of the second adhesive member 1330-1 may be smaller than or equal to the width DW1 of the first adhesive member 1310 (DW21 ⁇ DW1).
  • the second adhesive member 1330-1 may protrude from the first adhesive member 1310 in a direction from the second inner side surface 1511b of the seating portion 1500 toward the first inner side surface 1511a.
  • 23B illustrates a second adhesive member 1330-2 according to another embodiment.
  • the second adhesive member 1330-2 is disposed in the groove portion 1504 of the seating portion 1500, and the outside of both ends disposed on both sides of the opening 1054 of the first adhesive member 1310. It may include a first portion facing the side.
  • the second adhesive member 1330-2 may not include a portion disposed in the opening 1054 of the first adhesive member 1310.
  • the length DL12 of the second adhesive member 1330-2 may be greater than the length DL3 of the opening 1054 of the first adhesive member 1310 (DL12> DL3).
  • the width DW11 of the second adhesive member 1330-2 may be smaller than or equal to the width DW1 of the first adhesive member 1310 (DW11 ⁇ DW1).
  • 23C illustrates a second adhesive member 1330-3 according to another embodiment.
  • the second adhesive member 1330-3 may include the first portion 1330a1 disposed in the groove 1504 and the second portion 1330b1 disposed in the opening 1054 of the first adhesive member 1310. ) May be included.
  • the length DL12 of the first portion 1330a1 may be greater than the length DL21 of the second portion 1330b1 (DL12> DL21).
  • the width DW11 of the first portion 1330a1 may be greater than the width DW21 of the second portion 1330b1 (DW11> DW21).
  • the first portion 1330a1 may contact an outer surface of both ends disposed at both sides of the opening 1054 of the first adhesive member 1310.
  • the second portion 1330b1 may be positioned between both ends of the first adhesive member 1310 facing each other and may be connected to both ends of the first adhesive member 1310 facing each other.
  • the first portion 1330a1 not overlapping with the second portion 1330b1 in the direction from the opening 1054 toward the groove portion 1504 or from the inner surface 1511b to the inner surface 1511a of the seating portion 1500.
  • the length DL22 + DL23 may be smaller than the length DL21 of the second portion 1330b1 (DL22 + DL23 ⁇ DL21).
  • first adhesive member 1310 and the second adhesive member 1330 are separately represented, the present invention is not limited thereto, and the first adhesive member 1310 and the second adhesive member 1330 may be formed of a material. May be the same, or may be represented by one adhesive member.
  • first adhesive member 1310 may correspond to the first portion (or first region) of the one adhesive member
  • second adhesive member 1330 may be formed of the one adhesive member. It may correspond to two parts (or the second area).
  • an adhesive is applied to the upper surface of the holder, and the adhesive is applied to the lens driving device and the assembly of the lens.
  • thermosetting adhesive such as a thermosetting epoxy
  • a thermosetting adhesive is first applied to the circuit board in order to attach the holder to the circuit board, wherein the thermosetting adhesive applied to the circuit board to discharge the fumes generated in the thermosetting adhesive curing process is applied. Allow air vents to form in the adhesive. After attaching the holder to the circuit board, a process of secondarily applying a thermosetting adhesive to the air vent region is performed.
  • thermosetting adhesive Since the curing time of the thermosetting adhesive is much longer than the curing time of the UV curable adhesive, as described above, the process takes too long when performing the curing process of the secondary thermosetting adhesive.
  • the secondary thermosetting adhesive is injected into the gap between the circuit board and the holder, bubbles are likely to be generated, and bubbles may burst and voids during thermal curing. Dark spots may be generated in the image sensor due to the inflow of foreign matter through the voids generated in the secondary thermosetting adhesive, and the cleaning solution may penetrate during the wet cleaning to contaminate the circuit board and the image sensor.
  • the circuit board 1800 and the holder 1600 are coupled by providing an opening 1054 for gap sealing in the first adhesive member 1310 that bonds the filter 1610 and the holder 1600 to each other.
  • the gas generated at the time of thermal curing of the adhesive member 1320 to be discharged can be discharged.
  • the holder 1600 includes a groove 1504 corresponding to the opening 1054 of the first adhesive member 1310, thereby providing a row of adhesive members 1320 for coupling the circuit board 1800 to the holder 1600. It is possible to smoothly discharge the gas generated at the time of curing, and the second adhesive member 1330 is easily between the filter 1610 and the bottom surface 1512 of the seating portion 1500 of the holder 1600. It can be made to soak and it can suppress that a void is formed at the time of hardening.
  • the second adhesive member 1330 which is a UV curable adhesive
  • the second adhesive member 1330 is not filled in the opening of the first adhesive member 1310 and the groove 1504 of the holder 1600. Can be easily determined with the naked eye, and the second adhesive member 1330 can be prevented from being unfilled, thereby preventing the inflow of the cleaning liquid (eg, DI water) and foreign substances during wet cleaning. It is possible to prevent the image sensor from being damaged.
  • the cleaning liquid eg, DI water
  • the second adhesive member 1330 uses a UV curable adhesive, it is possible to prevent the thermosetting adhesive from bursting and cracking due to voids generated during the curing of the thermosetting adhesive.
  • the curing process time may be reduced in that one heat curing process is performed.
  • the UV curing process is carried out twice, the heat curing process time is about 20 times the UV curing process time.
  • the first adhesive member 1320 and the second adhesive member 1330 of the camera module of FIGS. 14 to 21 may be made of different materials, but are not limited thereto. In another embodiment, the first adhesive member 1320 may be formed. ) And the second adhesive member 1330 may be made of the same material.
  • a description about the relationship with the blocking member may be applied or inferred to an embodiment including the holder 1600 of FIG. 16.
  • the mounting part 1500 of the holder 1600 of FIG. 16, the groove part 504 of the holder 1600, the first adhesive member 310, and the second adhesive member 330, 330-1, 330-2, 330. -3) and the like may be applied or inferred to an embodiment including the holder 600 of FIG. 3. That is, the embodiment of FIG. 1 and the embodiment of FIG. 14 may be mutually applicable or mutual inference applied.
  • the camera module according to the embodiment forms an image of an object in a space using reflection, refraction, absorption, interference, diffraction, etc., which are characteristics of light, and aims to increase the visual power of the eye, It may be included in an optical instrument for the purpose of reproduction or for optical measurement, image propagation or transmission.
  • the optical device according to the embodiment may include a portable terminal equipped with a smartphone and a camera.
  • FIG. 24 is a perspective view of a portable terminal 200A according to an embodiment
  • FIG. 25 is a block diagram of the portable terminal 200A illustrated in FIG. 24.
  • the portable terminal 200A (hereinafter referred to as a “terminal”) includes a body 850, a wireless communication unit 710, an A / V input unit 720, a sensing unit 740, and input / output.
  • the output unit 750 may include a memory unit 760, an interface unit 770, a controller 780, and a power supply unit 790.
  • the body 850 illustrated in FIG. 24 has a bar shape, but is not limited thereto, and includes a slide type, a folder type, and a swing type in which two or more sub-bodies are relatively movable. It may have various structures, such as a swivel type.
  • the body 850 may include a case (casing, housing, cover, etc.) forming an appearance.
  • the body 850 may be divided into a front case 851 and a rear case 852.
  • Various electronic components of the terminal may be built in a space formed between the front case 851 and the rear case 852.
  • the wireless communication unit 710 may include one or more modules that enable wireless communication between the terminal 200A and the wireless communication system or between the terminal 200A and the network in which the terminal 200A is located.
  • the wireless communication unit 710 may include a broadcast receiving module 711, a mobile communication module 712, a wireless internet module 713, a short range communication module 714, and a location information module 715. have.
  • the A / V input unit 720 is for inputting an audio signal or a video signal, and may include a camera 721 and a microphone 722.
  • the camera 721 may include camera modules 200, 1000, and 1200 according to an embodiment.
  • the sensing unit 740 detects the current state of the terminal 200A such as the open / closed state of the terminal 200A, the position of the terminal 200A, the presence or absence of a user contact, the orientation of the terminal 200A, the acceleration / deceleration of the terminal 200A, and the like. Sensing may generate a sensing signal for controlling the operation of the terminal 200A. For example, when the terminal 200A is in the form of a slide phone, it may sense whether the slide phone is opened or closed. In addition, it is responsible for sensing functions related to whether the power supply unit 790 is supplied with power or whether the interface unit 770 is coupled to an external device.
  • the input / output unit 750 is for generating an input or output related to sight, hearing, or touch.
  • the input / output unit 750 may generate input data for controlling the operation of the terminal 200A, and may also display information processed by the terminal 200A.
  • the input / output unit 750 may include a key pad unit 730, a display module 751, a sound output module 752, and a touch screen panel 753.
  • the keypad 730 may generate input data by a keypad input.
  • the display module 751 may include a plurality of pixels whose color changes according to an electrical signal.
  • the display module 751 may be a liquid crystal display, a thin film transistor-liquid crystal display, an organic light-emitting diode, a flexible display, or a three-dimensional display. It may include at least one of a display (3D display).
  • the sound output module 752 may output audio data received from the wireless communication unit 710 in a call signal reception, call mode, recording mode, voice recognition mode, or broadcast reception mode, or may be stored in the memory unit 760. Audio data can be output.
  • the touch screen panel 753 may convert a change in capacitance generated due to a user's touch on a specific area of the touch screen into an electrical input signal.
  • the memory unit 760 may store a program for processing and controlling the control unit 780 and stores input / output data (for example, a phone book, a message, an audio, a still image, a picture, a video, etc.). Can be stored temporarily.
  • the memory unit 760 may store an image captured by the camera 721, for example, a picture or a video.
  • the interface unit 770 serves as a path for connecting with an external device connected to the terminal 200A.
  • the interface unit 770 receives data from an external device, receives power, transfers the power to each component inside the terminal 200A, or transmits data inside the terminal 200A to the external device.
  • the interface unit 770 may include a wired / wireless headset port, an external charger port, a wired / wireless data port, a memory card port, a port for connecting a device equipped with an identification module, and audio I / O. Output) port, video I / O (Input / Output) port, and earphone port.
  • the controller 780 may control the overall operation of the terminal 200A.
  • the controller 780 may perform related control and processing for voice call, data communication, video call, and the like.
  • the controller 780 may include a multimedia module 781 for playing multimedia.
  • the multimedia module 781 may be implemented in the controller 180 or may be implemented separately from the controller 780.
  • the controller 780 may perform a pattern recognition process for recognizing a writing input or a drawing input performed on a touch screen as text and an image, respectively.
  • the power supply unit 790 may receive an external power source or an internal power source under the control of the controller 780 to supply power required for the operation of each component.
  • the embodiment may be applied to a camera module and an optical device capable of suppressing or preventing the filter and the blocking member from colliding with the holder by an external impact, and suppressing the shift or rotation of the filter when the filter is attached to the seat of the holder. Can be used.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Studio Devices (AREA)
  • Blocking Light For Cameras (AREA)

Abstract

실시 예는 광축 방향으로 이동되는 렌즈 배럴, 렌즈 배럴 아래에 배치되고 상면으로부터 함몰되는 안착부를 갖는 홀더, 홀더의 안착부의 바닥면에 배치되는 필터, 필터의 상면에 배치되는 차단 부재, 및 필터 아래에 배치되는 이미지 센서를 포함하고, 안착부는 필터의 측면과 대향하는 내측면을 포함하고, 안착부의 내측면은 제1면과 제1면 아래에 위치하는 제2면을 포함하고, 제1면에서 필터의 측면까지의 이격 거리는 제2면에서 필터의 측면까지의 이격 거리보다 크고, 필터의 두께는 제2면에서 필터의 측면까지의 이격 거리보다 크다.

Description

카메라 모듈 및 이를 포함하는 광학 기기
실시 예는 카메라 모듈 및 이를 포함하는 광학 기기에 관한 것이다.
초소형, 저전력 소모를 위한 카메라 모듈은 기존의 일반적인 카메라 모듈에 사용된 보이스 코일 모터(VCM:Voice Coil Motor)의 기술을 적용하기 곤란하여, 이와 관련 연구가 활발히 진행되어 왔다.
스마트폰과 같은 소형 전자제품에 실장되는 카메라 모듈의 경우, 사용 도중에 빈번하게 카메라 모듈이 충격을 받을 수 있으며, 촬영하는 동안 사용자의 손떨림 등에 따라 미세하게 카메라 모듈이 흔들릴 수 있다. 이와 같은 점을 감안하여, 최근에는 손떨림 방지 수단을 카메라 모듈에 추가 설치하는 기술이 개발되고 있다.
실시 예는 외부 충격에 의하여 필터와 차단 부재가 홀더와 충돌되는 것을 억제 또는 방지할 수 있고, 필터를 홀더의 안착부에 부착시 필터의 쉬프트 또는 로테이션 발생을 억제할 수 있는 카메라 모듈 및 광학 기기를 제공한다.
또한 실시 예는 열경화성 접착제의 경화 과정에서 발생되는 보이드로 인한 열경화성 접착제의 터짐 및 크랙을 방지할 수 있고, 회로 기판과 홀더를 부착하기 위한 경화 공정 시간을 줄일 수 있는 카메라 모듈 및 광학 기기를 제공한다.
실시 예에 따른 카메라 모듈은 광축 방향으로 이동되는 렌즈 배럴; 상기 렌즈 배럴 아래에 배치되고, 상면으로부터 함몰되는 안착부를 갖는 홀더; 상기 홀더의 상기 안착부의 바닥면에 배치되는 필터; 상기 필터의 상면에 배치되는 차단 부재; 및 상기 필터 아래에 배치되는 이미지 센서를 포함하고, 상기 안착부는 상기 필터의 측면과 대향하는 내측면을 포함하고, 상기 안착부의 상기 내측면은 제1면과 상기 제1면 아래에 위치하는 제2면을 포함하고, 상기 제1면에서 상기 필터의 상기 측면까지의 이격 거리는 상기 제2면에서 상기 필터의 상기 측면까지의 이격 거리보다 크고, 상기 필터의 두께는 상기 제2면에서 상기 필터의 상기 측면까지의 이격 거리보다 크다.
상기 제1면에서 상기 차단 부재의 측면까지의 이격 거리는 상기 제2면에서 상기 필터의 상기 측면까지의 이격 거리보다 클 수 있다.
상기 필터의 하면과 상기 안착부의 바닥면 사이에 배치되는 접착 부재를 더 포함하고, 상기 접착 부재에서 상기 필터의 상면까지의 거리는 상기 제2면에서 상기 필터의 상기 측면까지의 이격 거리보다 클 수 있다.
상기 필터의 하면과 상기 안착부의 바닥면 사이에 배치되는 접착 부재를 더 포함하고, 상기 접착 부재에서 상기 차단 부재의 상면까지의 거리는 상기 제2면에서 상기 필터의 상기 측면까지의 이격 거리보다 클 수 있다.
상기 필터의 하면에서 상기 차단 부재의 상면까지의 거리는 상기 제2면에서 상기 필터의 상기 측면까지의 이격 거리보다 클 수 있다.
상기 필터의 두께는 상기 제1면에서 상기 필터의 상기 측면까지의 이격 거리에서 상기 제2면에서 상기 필터의 상기 측면까지의 이격 거리를 뺀 길이보다 크거나 동일할 수 있다.
상기 제2면은 상기 제1면에서 상기 필터의 상기 측면을 향하는 방향으로 돌출되고, 상기 필터의 상기 측면 주위를 감싸도록 배치될 수 있다.
상기 안착부의 바닥면은 상기 이미지 센서에 대응하는 개구를 구비하고, 상기 차단 부재의 외측면은 상기 필터의 상기 측면에 접하고, 상기 차단 부재는 상기 광축 방향으로 상기 안착부의 바닥면과 오버랩될 수 있다.
상기 안착부의 상기 내측면은 상기 제1면과 상기 제2면을 연결하고, 상기 안착부의 상기 바닥면과 수평인 제3면을 더 포함하고, 상기 안착부의 상기 바닥면을 기준으로 상기 제3면까지의 높이는 상기 안착부 내에 배치된 상기 필터의 상기 측면의 중앙 지점보다 높을 수 있다.
상기 제3면까지의 상기 높이는 상기 차단 부재의 상면과 동일하거나 낮을 수 있다.
상기 제1면의 최상단은 상기 차단 부재의 상면보다 높게 위치할 수 있다.
상기 안착부의 상기 제1면과 상기 제2면은 서로 접하고, 상기 제1면과 상기 제2면이 서로 접하는 부분은 상기 필터의 상기 측면의 중앙 지점보다 높고 상기 차단 부재의 상면보다 낮거나 또는 동일한 높이를 가질 수 있다.
상기 제1면에서 상기 차단 부재의 측면까지의 이격 거리는 상기 홀더의 하면에서 상기 홀더의 상면 방향으로 갈수록 증가할 수 있다.
상기 안착홈의 바닥면을 기준으로 상기 제1면의 기울어진 각도와 상기 제2면의 기울어진 각도 각각은 직각이거나 둔각일 수 있다.
상기 제2면에서 상기 필터의 상기 측면까지의 이격 거리와 상기 제1면에서 상기 필터의 상기 측면까지의 이격 거리의 비율은 1:2.8 ~ 1:8일 수 있다.
상기 홀더는 상기 광축 방향으로 상기 렌즈 배럴의 하부의 일부와 대향하고, 상기 안착부의 상면으로부터 함몰되는 스토퍼(stopper)를 포함하고, 상기 스토퍼의 바닥면은 상기 안착부의 상기 바닥면을 기준으로 상기 광축 방향으로 상기 안착부에 배치된 필터의 상면보다 높게 위치할 수 있다.
실시 예에 따른 카메라 모듈은 광축 방향으로 이동되는 렌즈 배럴; 상기 렌즈 배럴 아래에 배치되고, 상면으로부터 함몰되는 안착부, 상기 안착부의 바닥면에 마련되는 개구, 및 상기 안착부의 내측면에 형성되는 홈부를 포함하는 홀더; 상기 안착부의 상기 바닥면 상에 배치되는 필터; 상기 안착부의 상기 바닥면과 상기 필터의 하면 사이에 배치되는 제1 접착 부재; 상기 홀더의 상기 홈부에 배치되어 상기 필터와 결합하는 제2 접착 부재; 및 상기 필터 아래에 배치되는 이미지 센서를 포함한다.
상기 홈부는 상기 안착부의 이웃하는 2개의 코너들 사이에 위치하는 제1 내측면에 위치할 수 있다.
상기 안착부의 상기 내측면은 상기 필터의 제1 측면과 마주보는 제1 내측면을 포함하고, 상기 안착부의 상기 홈부는 상기 제1 내측면에 마련되고, 상기 필터의 상기 제1 측면에서 상기 제1 내측면을 향하는 방향으로 상기 제1 내측면으로부터 함몰될 수 있다.
상기 홈부는 상기 홀더의 상면으로 개방되고, 상기 안착부의 상기 바닥면과 연결될 수 있다.
상기 홈부는 광축 방향으로 상기 필터와 오버랩되지 않을 수 있다.
상기 제1 내측면의 길이 방향으로의 상기 제1 접착 부재의 상기 개구의 길이는 상기 제1 내측면의 길이 방향으로의 상기 홈부의 길이보다 작을 수 있다.
상기 제2 접착 부재의 상기 제2 부분은 상기 제1 접착 부재로부터 돌출될 수 있다.
상기 제2 접착 부재의 폭은 상기 제1 접착 부재의 폭보다 클 수 있다.
상기 카메라 모듈은 상기 홀더 아래에 배치되는 회로 기판; 및 상기 회로 기판과 상기 홀더의 하면 사이에 배치되는 제3 접착 부재를 더 포함할 수 있다.
상기 제1 및 제2 접착 부재들 각각은 UV 경화성 접착 부재이고, 상기 제3 접착 부재는 열 경화성 접착 부재일 수 있다.
상기 제1 접착 부재와 상기 제2 접착 부재는 동일한 재질로 이루어질 수 있다.
실시 예는 외부 충격에 의하여 필터와 차단 부재가 홀더와 충돌되는 것을 억제 또는 방지할 수 있고, 필터를 홀더의 안착부에 부착시 필터의 쉬프트 또는 로테이션 발생을 억제할 수 있다.
또한 실시 예는 열경화성 접착제의 경화 과정에서 발생되는 보이드로 인한 열경화성 접착제의 터짐 및 크랙을 방지할 수 있고, 회로 기판과 홀더를 부착하기 위한 경화 공정 시간을 줄일 수 있다.
도 1은 실시 예에 따른 카메라 모듈의 분리 사시도를 나타낸다.
도 2a는 도 1의 카메라 모듈의 일 실시 예에 따른 단면도를 나타낸다
도 2b는 도 2a의 단면도와 수직한 방향으로 단면도를 나타낸다.
도 3은 홀더의 사시도이다.
도 4는 홀더, 필터, 및 차단 부재의 평면도를 나타낸다.
도 5는 도 2의 점선 부분의 확대도이다.
도 6은 도 5의 일부 확대도이다.
도 7은 차단 부재의 역할을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 다른 실시 예에 따른 홀더를 나타낸다.
도 9는 또 다른 실시 예에 따른 홀더를 나타낸다.
도 10은 또 다른 실시 예에 따른 홀더를 나타낸다
도 11은 다른 실시 예에 따른 카메라 모듈의 사시도이다.
도 12는 도 11의 카메라 모듈의 홀더의 사시도이다.
도 13은 낙하 실험에 따른 카메라 모듈의 필터에 발생된 크랙의 X선 이미지를 나타낸다.
도 14는 실시 예에 따른 카메라 모듈의 분리 사시도를 나타낸다.
도 15a는 도 14의 카메라 모듈의 제1 단면도를 나타낸다.
도 15b는 도 14의 카메라 모듈의 제2 단면도를 나타낸다.
도 16은 도 14의 홀더의 사시도를 나타낸다.
도 17 내지 도 20은 실시 예에 따른 홀더, 필터, 회로 기판의 결합 순서를 나타낸다.
도 21은 도 20의 AB 방향 단면의 일부 확대도이다.
도 22는 홀더와 회로 기판을 부착시킨 후 제2 접착 부재 형성 이전의 도 20의 단면도의 일부 확대도이다.
도 23a는 제2 접착 부재의 다른 실시 예를 나타낸다.
도 23b는 제2 접착 부재의 또 다른 실시 예를 나타낸다.
도 23c는 제2 접착 부재의 또 다른 실시 예를 나타낸다.
도 24는 실시 예에 따른 휴대용 단말기의 사시도를 나타낸다.
도 25는 도 24에 도시된 휴대용 단말기의 구성도를 나타낸다.
이하 상기의 목적을 구체적으로 실현할 수 있는 본 발명의 실시 예를 첨부한 도면을 참조하여 설명한다.
실시 예의 설명에 있어서, 각 element의 " 상(위) 또는 하(아래)(on or under)"에 형성되는 것으로 기재되는 경우에 있어, 상(위) 또는 하(아래)(on or under)는 두 개의 element가 서로 직접(directly)접촉되거나 하나 이상의 다른 element가 상기 두 개의 element 사이에 배치되어(indirectly) 형성되는 것을 모두 포함한다. 또한 "상(위) 또는 하(아래)(on or under)"으로 표현되는 경우 하나의 element를 기준으로 위쪽 방향뿐만 아니라 아래쪽 방향의 의미도 포함할 수 있다.
또한, 이하에서 이용되는 “제1” 및 “제2”, “상/상부/위” 및 “하/하부/아래” 등과 같은 관계적 용어들은 그런 실체 또는 요소들 간의 어떠한 물리적 또는 논리적 관계 또는 순서를 반드시 요구하거나 내포하지는 않으면서, 어느 한 실체 또는 요소를 다른 실체 또는 요소와 구별하기 위해서만 이용될 수도 있다. 또한 동일한 참조 번호는 도면의 설명을 통하여 동일한 요소를 나타낸다.
또한, 이상에서 기재된 "포함하다", "구성하다", 또는 "가지다" 등의 용어는, 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 해당 구성 요소가 내재될 수 있음을 의미하는 것이므로, 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다. 또한 이상에서 기재된 "대응하는" 등의 용어는 "대향하는" 또는 "중첩되는" 의미들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 실시 예에 의한 카메라 모듈, 및 이를 포함하는 광학 기기에 대해 다음과 같이 살펴본다. 설명의 편의상, 실시 예에 의한 카메라 모듈은 데카르트 좌표계(x, y, z)를 사용하여 설명하지만, 다른 좌표계를 사용하여 설명할 수도 있으며, 실시 예는 이에 국한되지 않는다. 각 도면에서 x축과 y축은 광축(OA) 방향인 z축에 대하여 수직한 방향을 의미하며, 광축(OA) 방향인 z축 방향을 '제1 방향'이라 칭하고, x축 방향을 '제2 방향'이라 칭하고, y축 방향을 '제3 방향'이라 칭할 수 있다. 또한 이하 "단자(terminal)"라는 표현은 패드, 전극, 또는 도전층으로 대체하여 표현될 수 있다.
스마트폰 또는 태블릿 PC 등과 같은 모바일 디바이스의 소형 카메라 모듈에 적용되는 '손떨림 보정 기능'은 사용자의 손떨림에 의해 기인한 진동(또는 움직임)을 상쇄하도록 렌즈를 광축 방향과 수직한 방향으로 이동시키거나 광축으로 기준으로 렌즈를 틸트시키는 기능일 수 있다.
또한, '오토 포커싱 기능'이란, 이미지 센서에 피사체의 선명한 영상이 얻기 위하여 피사체의 거리에 따라 렌즈를 광축 방향으로 이동시켜 피사체에 대한 초점을 자동으로 맞추는 기능일 수 있다.
도 1은 실시 예에 따른 카메라 모듈(200)의 분리 사시도를 나타낸다.
도 1을 참조하면, 카메라 모듈(200)은 렌즈 또는 렌즈 배럴(400), 렌즈 구동 장치(100), 필터(610), 홀더(holder, 600), 회로 기판(800), 및 이미지 센서(810)를 포함할 수 있다. 이하, "카메라 모듈"은 "촬상기" 또는 "촬영기"로 대체하여 표현될 수도 있고, 홀더는 센서 베이스(sensor base)로 대체하여 표현될 수 있다.
또한 카메라 모듈(300)은 필터(610) 상에 배치되는 차단 부재(1500)를 더 포함할 수 있다.
또한 카메라 모듈(300)은 접착 부재(612)를 더 포함할 수 있다.
또한 카메라 모듈(300)은 모션 센서(motion sensor, 820), 제어부(830), 및 커넥터(840)를 더 포함할 수 있다.
렌즈 또는 렌즈 배럴(lens barrel, 400)은 렌즈 구동 장치(100)의 보빈(110)에 장착될 수 있으며, 광축 방향으로 이동될 수 있다.
홀더(600)는 렌즈 구동 장치(100)의 베이스(210) 아래에 배치될 수 있다.
예컨대, 홀더(600)는 렌즈 또는 렌즈 배럴(400) 아래에 배치될 수 있다.
필터(610)는 홀더(600)에 장착된다.
홀더(600)는 상면으로부터 함몰되고, 필터(610)가 안착되는 안착부(500)를 구비할 수 있으며, 필터(610)는 안착부(500) 내에 배치될 수 있다.
안착부(500)는 홀더(600)의 상면으로부터 함몰된 홈(recess), 캐비티(cavity), 또는 홀(hole) 형태일 수 있다.
접착 부재(612)는 렌즈 구동 장치(100)의 베이스(210)를 홀더(600)에 결합 또는 부착시킬 수 있다. 예컨대, 접착 부재(612)는 베이스(210)의 하면과 홀더(600)의 상면 사이에 배치될 수 있고, 양자를 서로 접착시킬 수 있다.
접착 부재(612)는 상술한 접착 역할 외에 렌즈 구동 장치(100) 내부로 이물질이 유입되지 않도록 하는 역할을 할 수도 있다. 예컨대, 접착 부재(612)는 에폭시, 열경화성 접착제, 자외선 경화성 접착제 등일 수 있다.
홀더(600)의 안착부(500)는 내측면(511)과 바닥면(512)을 포함할 수 있다.
필터(610)는 홀더(600)의 안착부(500)의 바닥면(512)에 배치될 수 있다.
홀더(600)는 필터(610)가 실장 또는 배치되는 부위에 필터(610)를 통과하는 광이 이미지 센서(810)에 입사할 수 있도록 개구(501)가 형성될 수 있다.
예컨대, 개구(501)는 홀더(600)를 광축 방향으로 관통할 수 있으며, "관통홀"로 대체하여 표현될 수도 있다.
예컨대, 개구(501)는 홀더(600)의 중앙을 관통할 수 있고, 이미지 센서(810)에 대응 또는 대향하도록 배치될 수 있다.
예컨대, 개구(501)는 안착부(500)의 바닥면(512)에 마련될 수 있고, 개구(501)의 면적은 필터(610)의 면적보다 작을 수 있다.
예컨대, 필터(610)는 홀더(600)의 안착부(500)의 바닥면(512) 상에 배치될 수 있다.
필터(610)는 렌즈 배럴(400)을 통과하는 광에서의 특정 주파수 대역의 광이 이미지 센서(810)로 입사하는 것을 차단하는 역할을 할 수 있다.
예컨대, 필터(610)는 적외선 차단 필터일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예컨대, 필터(610)는 광축(OA)과 수직한 x-y평면과 평행하도록 배치될 수 있다.
필터(610)는 UV 에폭시 등과 같은 접착 부재(미도시)에 의하여 홀더(600)의 안착부(500)의 바닥면(512)에 부착될 수 있다.
회로 기판(800)은 홀더(600)의 하부에 배치되고, 회로 기판(800)에는 이미지 센서(810)가 실장 또는 배치될 수 있다. 이미지 센서(810)는 필터(610)를 통과한 광이 입사하여 광이 포함하는 이미지가 결상되는 부위일 수 있다.
회로 기판(800)은 이미지 센서(810)에 결상되는 이미지를 전기적 신호로 변환하여 외부장치로 전송하기 위해, 각종 회로, 소자, 제어부 등이 구비될 수도 있다.
회로 기판(800)은 이미지 센서, 및 각종 소자와 전기적으로 연결되는 회로 패턴이 형성될 수 있다.
홀더(600)는 제1 홀더로 대체하여 표현될 수 있고, 회로 기판(800)은 제2 홀더로 대체하여 표현될 수도 있다.
이미지 센서(810)는 렌즈 구동 장치(100)를 통하여 입사되는 광에 포함되는 이미지를 수신하고, 수신된 이미지를 전기적 신호로 변환할 수 있다.
예컨대, 이미지 센서(810)는 렌즈 또는 렌즈 배럴(400)을 통과한 빛이 감지하기 위한 촬상 영역(811, 도 6 참조)을 포함할 수 있다. 여기서 촬상 영역(811)은 유효 영역, 수광 영역, 또는 액티브 영역(Active Area)으로 대체하여 표현될 수 있다.
필터(610)와 이미지 센서(810)는 광축(OA) 방향 또는 제1 방향으로 서로 대향되도록 이격하여 배치될 수 있다.
모션 센서(820)는 회로 기판(800)에 실장 또는 배치되며, 회로 기판(800)에 마련되는 회로 패턴을 통하여 제어부(830)와 전기적으로 연결될 수 있다.
모션 센서(820)는 카메라 모듈(200)의 움직임에 의한 회전 각속도 정보를 출력한다. 모션 센서(820)는 2축 또는 3축 자이로 센서(Gyro Sensor), 또는 각속도 센서로 구현될 수 있다.
제어부(830)는 회로 기판(800)에 실장 또는 배치된다.
회로 기판(800)는 렌즈 구동 장치(100)와 전기적으로 연결될 수 있다. 예컨대, 회로 기판(800)은 렌즈 구동 장치(100)의 회로 기판(250)에 전기적으로 연결될 수 있다.
예컨대, 회로 기판(800)를 통하여 렌즈 구동 장치(100)의 제1 코일(120), 및 제2 코일(230) 각각에 구동 신호가 제공될 수 있고, AF 위치 센서(또는 OIS 위치 센서)에 구동 신호가 제공될 수 있다. 또한 AF 위치 센서(또는 OIS 위치 센서)의 출력은 회로 기판(800)으로 전송될 수 있다.
커넥터(840)는 회로 기판(800)과 전기적으로 연결되며, 외부 장치와 전기적으로 연결되기 위한 포트(port)를 구비할 수 있다.
카메라 모듈(200)은 AF(Auto Focus)용 카메라 모듈, 또는 OIS(Optical Image Stabilizer)용 카메라 모듈 중 어느 하나일 수 있다. AF용 카메라 모듈은 오토 포커스 기능만을 수행할 수 있는 것을 말하며, OIS용 카메라 모듈은 오토 포커스 기능 및 OIS(Optical Image Stabilizer) 기능을 수행할 수 있는 것을 말한다.
예컨대, 렌즈 구동 장치(100)는 AF용 렌즈 구동 장치이거나 또는 OIS용 렌즈 구동 장치일 수 있으며, 여기서 "AF용" 및 "OIS용"의 의미는 AF용 카메라 모듈 및 OIS용 카메라 모듈에서 설명한 바와 동일할 수 있다.
도 2a는 도 1의 카메라 모듈(200)의 일 실시 예에 따른 단면도를 나타내고, 도 2b는 도 2a의 단면도와 수직한 방향으로 단면도를 나타낸다. 도 1과 동일한 도면 부호는 동일한 구성을 나타낸다.
도 2a 및 도 2b를 참조하면, 카메라 모듈(200)의 렌즈 구동 장치(100)는 OIS용 렌즈 구동 장치일 수 있다.
렌즈 구동 장치(100)는 하우징(140), 하우징(140) 내에 배치되고 렌즈 또는 렌즈 배럴(400)을 장착하기 위한 보빈(110), 보빈(110)에 배치되는 제1 코일(120), 하우징(140)에 배치되고 제1 코일(120)과 대향하는 마그네트(130), 보빈(110)의 상부와 하우징(140)의 상부에 결합되는 적어도 하나의 상부 탄성 부재(미도시), 보빈(110)의 하부와 하우징(140)의 하부에 결합되는 적어도 하나의 하부 탄성 부재(미도시), 보빈(110)(또는/및 하우징(140)) 아래에 배치되는 제2 코일(230), 제2 코일(230) 아래에 배치되는 회로 기판(250), 및 회로 기판(250) 아래에 배치되는 베이스(210)를 포함할 수 있다.
또한 렌즈 구동 장치(100)는 베이스(210)에 결합되고, 베이스(210)와 함께 렌즈 구동 장치(100)의 구성들을 수용하기 위한 공간을 제공하기 위한 커버 부재(300)를 더 포함할 수 있다.
또한 렌즈 구동 장치(100)는 회로 기판(250)과 상부 탄성 부재를 전기적으로 연결하고 하우징(140)을 베이스(210)에 대하여 지지하는 지지 부재를 더 포함할 수 있다. 제1 코일(120)과 제2 코일(230) 각각은 회로 기판(250)과 전기적으로 연결될 수 있고, 회로 기판(250)으로부터 구동 신호(구동 전류)를 제공받을 수 있다.
예컨대, 상부 탄성 부재는 복수의 상부 스프링들을 포함할 수 있고, 지지 부재는 상부 스프링들과 연결되는 지지 부재들을 포함할 수 있고, 상부 스프링들 및 지지 부재를 통하여 제1 코일(120)은 회로 기판(250)과 전기적으로 연결될 수 있다. 회로 기판(250)은 복수의 단자들을 포함할 수 있고, 복수의 단자들 중 일부는 제1 코일(120) 및/또는 제2 코일(230) 각각에 전기적으로 연결될 수 있다.
제1 코일(120)과 마그네트(130) 간의 상호 작용에 의한 전자기력에 의하여 보빈(110) 및 이에 결합된 렌즈 또는 렌즈 배럴(400)은 광축 방향으로 이동될 수 있고, 이로 인하여 보빈(110)의 광축 방향으로의 변위가 제어됨으로서, AF 구동이 구현될 수 있다.
또한 제2 코일(230)과 마그네트(130) 간의 상호 작용에 의한 전자기력에 의하여 하우징(140)이 광축과 수직한 방향으로 이동될 수 있고, 이로 인하여 손떨림 보정 또는 OIS 구동이 구현될 수 있다.
또한 AF 피드백 구동을 위하여, 카메라 모듈(200)의 렌즈 구동 장치(100)는 보빈(110)에 배치되는 센싱 마그네트(sensing magnet, 미도시), 및 하우징(140)에 배치되는 AF 위치 센서(예컨대, 홀 센서(hall sensor), 미도시)를 더 포함할 수 있다. 또한 렌즈 구동 장치(100)는 하우징 또는/및 베이스에 배치되고 AF 위치 센서가 배치 또는 장착되는 회로 기판(미도시)을 더 포함할 수도 있다. 다른 실시 예에서는 AF 위치 센서가 보빈에 배치되고, 센싱 마그네트가 하우징에 배치될 수도 있다. 또한 렌즈 구동 장치(100)는 센싱 마그네트에 대응하여 보빈(110)에 배치되는 밸런싱 마그네트를 더 포함할 수도 있다.
AF 위치 센서는 보빈(100)의 이동에 따른 센싱 마그네트의 자기장의 세기를 감지한 결과에 따른 출력 신호를 출력할 수 있다. 상부 탄성 부재(또는 하부 탄성 부재) 또는/및 지지 부재를 통하여, AF 위치 센서는 회로 기판(250)에 전기적으로 연결될 수 있다. 회로 기판(250)은 AF 위치 센서에 구동 신호를 제공할 수 있고, AF 위치 센서의 출력은 회로 기판(250)으로 전송될 수 있다.
다른 실시 예에서 렌즈 구동 장치(100)는 AF용 렌즈 구동 장치일 수도 있으며, AF용 렌즈 구동 장치는 하우징, 하우징의 내측에 배치되는 보빈, 보빈에 배치되는 코일, 하우징에 배치되는 마그네트(magnet), 보빈과 하우징에 결합되는 적어도 하나의 탄성 부재, 및 보빈(또는/및 하우징) 아래에 배치되는 베이스(base)를 포함할 수 있다. 예컨대, 탄성 부재는 상술한 상부 탄성 부재 및 하부 탄성 부재를 포함할 수 있다.
코일에는 구동 신호(예컨대, 구동 전류)가 제공될 수 있고, 코일과 마그네트 간의 상호 작용에 의한 전자기력에 의하여 보빈이 광축 방향으로 이동될 수 있다. 다른 실시 예에서는 코일은 하우징에 배치될 수 있고, 마그네트는 보빈에 배치될 수도 있다.
또한 AF 피드백 구동을 위하여, AF용 렌즈 구동 장치는 보빈에 배치되는 센싱 마그네트(sensing magnet), 하우징에 배치되는 AF 위치 센서(예컨대, 홀 센서(hall sensor), 및 AF 위치 센서가 배치되고 하우징 또는/및 베이스에 배치 또는 장착되는 회로 기판을 더 포함할 수도 있다. 다른 실시 예에서는 AF 위치 센서가 보빈에 배치되고, 센싱 마그네트가 하우징에 배치될 수도 있다.
회로 기판은 코일과 AF 위치 센서에 전기적으로 연결될 수 있고, 회로 기판을 통하여 코일 및 AF 위치 센서 각각에 구동 신호가 제공될 수 있고, AF 위치 센서의 출력이 회로 기판으로 전송될 수 있다.
도 3은 홀더(600)의 사시도이고, 도 4는 홀더(600), 필터(610), 및 차단 부재(1500)의 평면도를 나타내고, 도 5는 도 2의 점선 부분(15)의 확대도이고, 도 6은 도 5의 일부 확대도이고, 도 7은 차단 부재(1500)의 역할을 설명하기 위한 도면이다.
도 3 내지 도 7을 참조하면, 홀더(600)는 회로 기판(800) 상에 배치되며, 내부에 필터(610)를 수용할 수 있다.
홀더(600)는 상측에 위치하는 렌즈 구동 장치(100)를 지지할 수 있다.
렌즈 구동 장치(100)의 베이스(210)의 하면은 홀더(600)의 상면(505)에 배치될 수 있다. 예컨대, 렌즈 구동 장치(100)의 베이스(210)의 하면은 홀더(600)의 상면(505)에 접할 수 있고, 홀더(600)의 상면(505)에 의해 지지될 수 있다.
홀더(600)는 상면(505)으로부터 함몰되는 안착부(500)를 포함할 수 있으며, 안착부(500)는 내측면(511)과 바닥면(512)을 포함할 수 있다.
안착부(500)의 내측면(511)은 적어도 일부가 필터(610)의 측면과 대향할 수 있다.
안착부(500)의 내측면(511)은 제1 내측면(511a), 제1 내측면(511a)과 마주보는 제2 내측면(511b), 제1 내측면(511a)과 제2 내측면(511b) 사이에 위치하고, 서로 마주보는 제3 내측면(511c)과 제4 내측면(511d)을 포함할 수 있다.
홀더(600)는 안착부(500) 주위에 배치되고, 상면(505)으로부터 함몰되는 스토퍼(stopper, 506)를 포함할 수 있다. 스토퍼(506)는 홈 형태일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 다른 실시 예에서는 상면(505)으로부터 광축 방향으로 돌출되는 돌기 형태일 수도 있다.
예컨대, 스토퍼(506)는 안착부(500)의 내측면(511)과 연결 또는 접촉될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 다른 실시 예에서는 안착부(500)의 내측면(511)으로부터 이격될 수도 있다.
스토퍼(506)의 바닥면(506a)은 안착부(500)의 바닥면(512)을 기준으로 광축 방향으로 안착부(500)에 배치된 필터(610)의 상면(62)보다 높게 위치할 수 있다.
예컨대, 홀더(600)의 상면(505)을 기준으로 광축 방향으로 안착부(500)의 바닥면(512)은 제1 단차를 가질 수 있고, 스토퍼(506)의 바닥면(506a)은 제2 단차를 가질 수 있으며, 제2 단차는 제1 단차보다 작을 수 있다.
AF 구동에 의하여 이동되는 렌즈 또는 렌즈 배럴(400)의 하단은 스토퍼(506)의 바닥면(506a)에 접할 수 있지만, 바닥면(506a)에 의하여 바닥면(506a) 아래로 더 이상 내려가지 않을 수 있다. 이로 인하여 스토퍼(506)는 렌즈 구동 장치(100)에 장착된 렌즈 또는 렌즈 배럴(400)의 하단과 필터(610)의 상면(62) 간의 공간적 간섭이 회피될 수 있다. 즉 AF 구동시 스토퍼(506)에 의하여 렌즈 구동 장치(100)의 렌즈 또는 렌즈 홀더(400)와 필터(610)의 상면(62) 간의 충돌이 방지될 수 있다.
예컨대, 스토퍼(506)는 안착부(500)의 제1 내지 제4 내측면들(511a 내지 511d)에 대응하여 배치되는 4개의 서로 이격되는 홈들을 포함할 수 있다.
예컨대, 스토퍼(506)의 4개의 홈들 각각은 제1 내지 제4 내측면들(511a 내지 511d) 중 대응하는 어느 하나에 접할 수 있다. 예컨대, 스토퍼(506)의 홈들 각각은 제1 내지 제4 내측면들(511a 내지 511d) 중 대응하는 어느 하나의 중앙 영역에 배치될 수 있다.
스토퍼(506)의 4개의 홈들의 전체적인 형상은 렌즈 또는 렌즈 배럴의 형상과 일치하는 형상을 가질 수 있다.
홀더(600)는 상면(505)으로부터 함몰되는 홈 형태의 이물 포집부(507)를 포함할 수 있다. 이물 포집부(507)는 스토퍼(506)에 인접하여 배치될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 이물 포집부(507)는 렌즈 구동 장치(100)로부터 유입되는 이물을 포집할 수 있다. 이물 포집부(507)는 더스트 트랩퍼(dust trapper)로 대체하여 표현될 수도 있다.
또한 홀더(600)는 안착부(500)의 내측면(511)의 모서리 영역에 배치되는 함몰부(508)를 포함할 수 있다. 함몰부(508)는 안착부(500)의 개구(501)의 중앙에서 안착부(500)의 내측면(511)의 모서리 영역 방향으로 함몰되는 구조를 가질 수 있다. 함몰부(508)는 필터(610)를 안착부(500)에 부착시키기 위한 UV 에폭시 등과 같은 접착 부재가 안착부(500) 밖으로 오버플로우(overflow)되는 것을 방지할 수 있다.
도 4 내지 도 6을 참조하면, 홀더(600)의 안착부(500)의 내측면(511)은 제1면(601), 및 제1면(601) 아래에 위치하는 제2면(602)을 포함할 수 있다.
제1면(601)은 스토퍼(506)가 접하는 안착홈(500)의 내측면(511)의 일 영역에서는 스토퍼(506)에 연결되거나 또는 스토퍼(506)에 접할 수 있다. 또한 제1면(601)은 스토퍼(506)이 접하지 않는 안착홈(500)의 내측면(511)의 다른 영역에서는 홀더(600)의 상면(505)과 연결되거나 또는 상면(505)과 접할 수 있다.
제2면(602)은 안착부(500)의 바닥면(512)에 연결되거나 바닥면(512)에 접할 수 있다.
제2면(602)은 제1면(601)을 기준으로 제1면(601)에서 필터(610)의 측면을 향하는 방향으로 돌출되고, 필터(610)의 측면 주위를 감싸도록 배치될 수 있다.
필터(610)는 안착부(500)의 바닥면(512)에 배치 또는 안착될 수 있다. 예컨대, 필터(610)의 하면은 안착부(500)의 바닥면(512)에 접할 수 있다.
차단 부재(1500)는 필터(610)의 상면에 배치될 수 있다. 차단 부재(1500)는 "마스킹부"로 대체하여 표현될 수 있다.
차단 부재(1500)는 광축 방향으로 이미지 센서(810)에 대응하는 위치에 마련되는 개구, 예컨대, 관통 홀을 구비할 수 있다.
예컨대, 차단 부재(1500)는 필터(610)의 상면(62)의 가장 자리 영역에 배치될 수 있으며, 렌즈 또는 렌즈 배럴(400)을 통과하여 필터(610)의 가장 자리 영역을 향하여 입사되는 광의 적어도 일부가 필터(610)를 통과하는 것을 차단하는 역할을 할 수 있다. 예컨대, 차단 부재(1500)는 필터(1610)의 상면(62)에 결합 또는 부착될 수 있다.
예컨대, 필터(610)는 광축 방향으로 보아 사각형으로 형성될 수 있고, 차단 부재(1500)는 필터(610)의 상면의 각 변을 따라 필터(610)에 대하여 대칭형으로 형성될 수 있다. 이때, 차단 부재(1500)는 필터(1610)의 상면의 각 변에서 일정한 폭을 갖도록 형성될 수 있다.
예컨대, 차단 부재(1500)는 사각형 형상을 가질 수 있으며, 사각형 형상의 개구를 구비할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
차단 부재(1500)는 불투명한 재질로 형성될 수 있다.
차단 부재(1500)는 필터(610)에 도포되는 불투명한 재질의 접착성 물질로 구비되거나 또는 필터(610)에 부착되는 필름 형태로 구비될 수 있다.
도 7을 참조하면, 회로 기판(800)은 와이어(1840)에 의하여 이미지 센서(810)에 마련된 단자(813)와 전기적으로 연결되는 단자(1830)를 구비할 수 있다.
회로 기판(800)의 단자(1830)는 이미지 센서(1810)에 인접하는 회로 기판(800)의 일 영역에 인접하여 배치될 수 있다. 예컨대, 회로 기판(800)의 단자(1830)는 이미지 센서(1810) 주위에 위치하는 회로 기판(800)의 일 영역에 배치되는 복수 개의 단자들을 포함할 수 있다.
필터(610)와 이미지 센서(810)는 광축 방향으로 서로 대향되도록 배치될 수 있고, 차단 부재(1500)는 광축 방향으로 회로 기판(800)에 배치된 단자(1830) 및/또는 와이어(1840)와 적어도 일부가 중첩될 수 있다. 차단 부재(1500)는 광축 방향으로 이미지 센서(810)의 촬상 영역(811)과 오버랩되지 않을 수 있다.
필터(610)의 상면(62)의 가장 자리 영역에 배치되는 차단 부재(1500)는 렌즈 또는 렌즈 배럴(1400)을 통과하여 이미지 센서(810)에 입사하는 입사광(1010) 중 불필요한 부분이 이미지 센서(810)에 입사하지 않도록 차단하는 역할을 할 수 있다.
와이어(1840) 및 단자(1830)는 도전성 물질, 예컨대, 금, 은, 동, 동합금 등으로 형성될 수 있고, 이러한 도전성 물질은 광을 반사시키는 특성을 가질 수 있다.
즉 필터(610)를 통과한 광은 회로 기판(800)의 단자(1830) 및 와이어(1840)에 의하여 반사될 수 있고, 이러한 반사광에 의하여 순간적인 번쩍임, 즉 플레어(flare) 현상이 발생될 수 있고, 이러한 플레어 현상은 이미지 센서(810)에 결상되는 이미지를 왜곡시키거나 이미지 화질을 저하시킬 수 있다.
차단 부재(1500)는 광축 방향으로 단자(1830) 및/또는 와이어(1840)와 적어도 일부가 중첩되도록 배치되기 때문에, 렌즈 또는 렌즈 배럴(400) 통과한 광(1010) 중에서 회로 기판(800)의 단자(1830), 또는/및 와이어(1840)로 향하는 광을 차단하여 상술한 플레어 현상 발생을 방지할 수 있고, 이에 따라 이미지 센서(810)에 결상되는 이미지가 왜곡되거나 화질이 저하되는 것을 방지할 수 있다.
필터(610)의 측면(61)은 안착부(500)의 내측면(511)의 제1면(601)과 제2면(602) 각각으로부터 이격될 수 있다.
필터(610)의 측면(61)에서 홀더(600)의 제2면(602) 사이의 공간에 대응하는 홀더(600)의 바닥부(512)의 일 영역은 필터(610)를 홀더(600)의 안착부(500)에 배치 또는 안착시킬 때, 필터(610)의 얼라인 가이드에 해당하는 부분일 수 있다.
제1면(601)에서 필터(610)의 측면(61)까지의 이격 거리(D2)는 제2면(602)에서 필터(601)의 측면(61)까지의 이격 거리(D1)보다 크다(D2>D1).
예컨대, D1과 D2의 비율(D1:D2)은 1:2.8 ~ 1:8일 수 있다.
D2를 D1으로 나눈 값(D2/D1)이 2.8 미만인 경우에는 필터(610)와 제1면(601) 간의 이격 거리가 너무 작아질 수 있고, 이로 인하여 외부 충격에 의한 제1면(601)과 필터(610) 간의 충돌이 발생될 수 있다.
또한 D2를 D1으로 나눈 값(D2/D1)이 8 초과인 경우에는 홀더(600)의 크기가 증가하여 실시 예에 따른 카메라 모듈의 사이즈가 증가될 수 있다.
예컨대, D1은 0.015[mm] ~ 0.025[mm]일 수 있고, D2는 0.07[mm] ~ 0.12[mm]일 수 있다.
필터(610)의 상면(62)은 광축 방향으로 제2면(602)보다 낮을 수 있다. 이는 렌즈 또는 렌즈 배럴(400)과 필터(610) 간의 공간적 간섭을 회피하기 위함이다.
안착부(500)의 내측면(511)은 제1면(601)과 제2면(602)을 연결하는 제3면(603)을 더 포함할 수 있다. 예컨대, 제3면(603)은 바닥면(512)과 평행한 수평면일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
안착부(500)의 바닥면(512)을 기준으로 제3면(603)까지의 높이(H1)는 안착부(500)의 바닥면(512)에 배치된 필터(610)의 광축 방향으로의 중앙 지점(CP)보다 높고, 필터(610)의 상면(62)보다 낮을 수 있다.
예컨대, 안착부(500)의 바닥면(512)을 기준으로 제3면(603)까지의 높이(H1)는 필터(610)의 두께의 50% 초과일 수 있고, 필터(610)의 두께의 100% 미만일 수 있다.
또는 다른 실시 예에서는 H1은 필터(610)의 상면(62)과 동일한 높이일 수 있다. 또는 H1은 필터(610)의 두께와 동일할 수도 있다.
높이(H1)가 필터(610)의 측면의 중앙 지점(CP)보다 낮으면, 필터(610)를 안착부(500)에 안착 또는 배치시킬 때, 필터(610)가 돌출부(65)의 상면 상으로 올라갈 수 있고, 이로 인하여 필터(610) 배치의 오정렬이 발생될 수 있다.
또한 높이(H1)가 필터(610)의 두께보다 큰 경우에는 돌출부(65)의 상면이 필터(610)의 상면보다 높게 위치할 수 있고, 이로 인하여 외부 충격에 의하여 돌출부(65)와 필터(610) 간의 충돌이 발생될 수 있고, 필터(610)에 크랙이 발생될 수 있다.
또는 다른 실시 예에서는 H1은 안착부(500)의 바닥면(512)을 기준으로 중앙 지점(CP)과 동일한 높이를 가질 수도 있다.
안착부(500)의 바닥면(512)을 기준으로 제3면(603)까지의 높이(H1)는 차단 부재(1500)의 하면보다 낮을 수 있다. 또는 다른 실시 예에서는 H1은 차단 부재(1500)의 하면과 동일한 높이일 수도 있다.
예컨대, 제1면(601)의 최상단은 안착부(500)의 바닥면(512)에 배치된 필터(610)의 상면(62)보다 높게 위치할 수 있다.
또한 예컨대, 제1면(601)의 최상단은 차단 부재(1500)의 상면보다 높게 위치할 수 있다.
여기서 제1면(601)의 최상단은 제1면(601)과 스토퍼(506)의 바닥면(506a)이 접하는 모서리이거나, 또는 제1면(601)과 홀더(600)의 상면(505)이 접하는 모서리일 수 있다.
예컨대, 안착부(500)의 바닥면(512)을 기준으로 제1면(601) 및 제2면(602) 각각의 기울진 각도는 직각일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
안착부(500)의 바닥면(512)을 기준으로 차단 부재(1500)의 상면(1500a)의 높이는 제1면(601)의 높이보다 낮을 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
제1면(601)에서 제1면(601)과 대응 또는 대향하는 차단 부재(1500)의 측면까지의 이격 거리(D3)는 제2면(602)에서 필터(601)의 측면(61)까지의 이격 거리(D1)보다 크다(D3>D1).
차단 부재(1500)의 측면 또는 외측면은 필터(610)의 측면(61)과 동일 평면일 수 있다. 예컨대, 차단 부재(1500)의 측면 또는 외측면은 필터(610)의 측면에 접할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 다른 실시 예에서는 차단 부재(1500)의 측면은 필터(610)의 측면(61)과 동일 평면이 아닐 있고, 차단 부재(1500)의 측면은 필터(610)의 측면(61) 또는 필터(610)의 측면과 필터(610)의 상면이 접하는 모서리로부터 이격될 수 있다.
예컨대, D3는 D2와 동일할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 다른 실시 예에서는 D3>D2일 수도 있다.
차단 부재(1500)는 광축 방향으로 안착부(500)의 바닥면(512)과 적어도 일부가 오버랩될 수 있다. 또한 차단 부재(1500)는 광축 방향으로 이미지 센서(810)의 적어도 일부와 오버랩될 수도 있다.
필터(610)의 두께(T1)는 홀더(600)의 제2면(602)에서 필터(610)의 측면(61)까지의 이격 거리(D1)보다 클 수 있다(T1>D1). T1이 D1보다 크게 됨으로써, 홀더(600)의 안착부(500)의 바닥면(512)에 필터(610)를 배치시킬 때, 필터(610)의 얼라인이 잘되도록 할 수 있다.
필터(610)의 두께(T1)는 홀더(600)의 제1면(601)에서 필터(610)의 측면(61)까지의 이격 거리(D2)에서 홀더(6000의 제2면(602)에서 필터(610)의 측면(61)까지의 이격 거리(D1)를 뺀 길이(d11)보다 크거나 동일할 수 있다(T1≥ d11).
또한 d11은 홀더(600)의 제1면(601)에서 필터(610)의 측면(61) 방향으로의 홀더(600)의 돌출부(65)의 길이에 해당할 수 있다. 예컨대, 홀더(600)의 돌출부(65)의 길이(d11)는 홀더(600)의 제2면(602)에서 필터(610)의 측면(61)까지의 이격 거리(D1)보다 클 수 있다(d11>D1).
d11>D1보다 크기 때문에, 실시 예는 외부 충격에 의하여 필터(610)의 상면(62) 또는 측면(61)의 상부와 홀더(600)의 제1면(601)이 충돌하는 것을 억제함과 동시에, 필터(610)를 안착부(500)에 부착시 필터(610)의 쉬프트 또는 필터(610)의 로테이션 발생을 억제 또는 방지할 수 있다.
홀더(600)는 안착부(500)의 측면 또는 내측면(511) 하단에 마련되는 돌출부(65)를 포함할 수 있다. 돌출부(65)는 안착부(500)의 내측면(511) 하단과 안착부(500)의 바닥면(512)에 접할 수 있다. 다른 실시 에에서 돌출부는 안착부(500)의 내측면(511)에 배치되고, 안착부(500)의 바닥면(512)으로 이격될 수도 있다.
예컨대, 돌출부(65)는 제1면(6010)에서 필터(610)를 향하는 방향으로 돌출될 수 있고, 상기 제2면(602)을 포함할 수 있다.
돌출부(65)는 안착부(500)의 제1 내지 제4 내측면들(511a 내지 511d)에 배치될 수 있고, 필터(610)의 측면 주위를 감싸도록 배치될 수 있다.
카메라 모듈의 충격에 의하여 필터와 홀더 간의 충돌이 발생될 수 있고, 이로 인하여 필터에 크랙이 발생될 수 있다.
홀더(600)는 하면(505a)과 안착부(500)의 바닥면(512) 사이에 위치하는 제1경사면(607)과 제2 경사면(609)을 포함할 수 있다.
제1 경사면(607)은 안착부(500)의 바닥면(512)에 접할 수 있고, 바닥면(512)에서 하측 방향으로 기울어진 경사면일 수 있다. 예컨대, 홀더(600)의 제1 경사면(607)과 바닥면(512)이 이루는 내각은 둔각일 수 있다. 예컨대, 제1 경사면(607)은 테이퍼진 면일 수 있다. 제1 경사면(607)에 의하여 필터(610)의 하면과 홀더(600)의 안착부(500)와의 충돌에 의하여 크랙이 발생되는 것을 억제할 수 있다.
제2 경사면(609)은 홀더(600)의 하면(505a)과 접할 수 있고, 홀더(600)의 하면(505a)에서 상측 방향으로 기울어진 경사면일 수 있다. 예컨대, 홀더(600)의 제2 경사면(609)과 홀더(600)의 하면(505a)이 이루는 내각은 둔각일 수 있다.
또한 홀더(600)는 제1 경사면(607)과 제2 경사면(609)을 연결하는 제3 경사면(608)을 더 포함할 수 있다. 예컨대, 바닥면(512)을 기준으로 제3 경사면(608)은 직각일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 다른 실시 예에서는 바닥면(512)을 기준으로 제3 경사면(608)이 기울어진 각도는 둔각 또는 예각일 수도 있다.
도 13은 낙하 실험에 따른 카메라 모듈의 필터에 발생된 크랙의 X선 이미지를 나타낸다.
도 13을 참조하면, 카메라 모듈에 대한 낙하 실험에 의하여 카메라 모듈의 장방향으로의 절곡 또는 휘어짐(bending)이 발생되고, 이로 인하여 홀더와 필터 간의 충돌이 발생되고, 충돌로 인하여 필터에 크랙이 발생될 수 있다. 특히 필터의 상면 또는 측면의 상부와 홀더의 측면이 충돌하여 필터에 크랙이 발생될 수 있다.
이러한 필터의 크랙 발생을 방지하기 위하여 홀더의 안착부 내에 배치되는 필터는 안착부의 내측면으로부터 일정 거리, 예컨대, 0.07mm ~ 0.12mm 이격되도록 배치시킨다.
그러나 필터와 홀더의 안착부의 내측면 간의 이격 거리가 커지면, 필터를 홀더의 안착부 내에 배치시킬 때, 필터의 쉬프트(shift) 및 로테이션(rotation)이 발생될 수 있다. 일반적으로 홀더의 안착부 내에 필터를 부착할 때의 공정 오차는 -5[mm] ~ +5[mm]일 수 있는데, 필터와 홀더의 안착부의 내측면 간의 이격 거리가 커지면, 필터 부착에 대한 (+) 마진이 부족해질 수 있다.
필터의 쉬프트(shift) 및 로테이션(rotation)이 발생으로 인하여, 이미지 센서와의 위치 관계 또는 배치 관계에서 필터의 오정렬이 발생될 수 있고, 필터의 오정렬에 따른 이미지 센서의 특정 픽셀에 대한 이미지 불량이 발생될 수 있다. 여기서 이미지 불량이란 주변 픽셀 대비 특정 픽셀이 어두운 상태인 것을 의미할 수 있다.
홀더(600)의 안착부(500)의 내측면(511)의 제1면(601)과 필터(610)의 측면(61) 간의 이격 거리(D2)를 내측면(511)의 제2면(602)과 필터(610)의 측면(61) 간의 이격 거리(D1)보다 크게 함으로써(D2>D1), 실시 예는 외부 충격에 의하여 필터(610)의 상면(62) 또는 측면의 상부와 홀더(600)의 제1면(601)이 충돌하는 것을 억제 또는 방지할 수 있다. 또한 실시 예는 0.07mm ~ 0.12mm의 범위를 갖는 D1을 확보할 수 있다.
또한 제1면(601)에서 제1면(601)과 차단 부재(1500)의 측면까지의 이격 거리(D3)를 안착부(500)의 내측면(511)의 제2면(602)과 필터(610)의 측면(61) 간의 이격 거리(D1)보다 크게 함으로써(D3>D1), 실시 예는 외부 충격에 의하여 필터(610)의 상면(62)의 가장 자리에 배치되는 차단 부재(1500)와 홀더(600)의 제1면(601)이 충돌하는 것을 억제 또는 방지할 수 있고, 이로 인하여 외부 충격에 의한 차단 부재의 파손을 방지할 수 있다.
홀더(600)의 안착부(500)의 내측면(511)의 제2면(602)과 필터(610)의 측면(61) 간의 이격 거리(D1)를 안착부(500)의 내측면(511)의 제1면(601)과 필터(610)의 측면(61) 간의 이격 거리(D2)보다 작게 함으로써(D1<D2), 실시 예는 필터(610)를 안착부(500)에 부착시 필터(610)의 쉬프트 또는 필터(610)의 로테이션 발생을 억제 또는 방지할 수 있고, 이로 인한 이미지 센서의 특정 픽셀에 대한 이미지 불량 발생을 방지할 수 있다.
도 8은 다른 실시 예에 따른 홀더(600-1)를 나타낸다. 도 6과 동일한 도면 부호는 동일한 구성을 나타내고, 동일한 구성에 대해서는 설명은 생략하거나 간략하게 한다.
도 8을 참조하면, 홀더(600-1)의 안착부는 바닥면(512) 및 제1면(601)과 제1면(601) 아래에 배치되는 제2면(602a)을 포함하는 내측면을 포함할 수 있다.
도 8의 홀더(600-1)의 제1면(601)과 제2면(602a)은 서로 연결될 수 있고, 홀더(600-1)의 제2면(602a)과 바닥면(512) 사이의 각도(θ)는 둔각일 수 있다.
예컨대, 홀더(600-1)의 제2면(602a)과 바닥면(512) 사이의 각도(θ)는 130도 내지 170도일 수 있다.
제2면(602a)은 평면일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
제1면(601)과 제2면(602a)이 접하는 부분(P1)의 높이는 필터(610)의 광축 방향으로의 중앙 지점(CP)보다 높고, 필터(610)의 상면(62)보다 낮을 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 다른 실시 예에서는 부분(P1)의 높이는 필터(610)의 상면(62)과 동일한 높이일 수도 있다.
부분(P1)의 높이는 바닥면(512)을 기준으로 차단 부재(1500)의 하면보다 낮을 수 있다. 또는 다른 실시 예에서는 부분(P1)은 차단 부재(1500)의 하면과 동일한 높이를 가질 수도 있다.
제2면(602a)에서 필터(610)의 측면(61)까지의 이격 거리(D11)는 홀더(600-1)의 하면에서 홀더(600-1)의 상면 방향으로 갈수록 증가할 수 있다.
도 9는 또 다른 실시 예에 따른 홀더(600-2)를 나타낸다. 도 6과 동일한 도면 부호는 동일한 구성을 나타내고, 동일한 구성에 대해서는 설명은 생략하거나 간략하게 한다.
도 9를 참조하면, 홀더(600-2)의 안착부는 바닥면(512) 및 제1면(601)과 제1면(601) 아래에 배치되는 제2면(602b)을 포함하는 내측면을 포함할 수 있다.
도 9의 홀더(600-2)의 제1면(601)과 제2면(602b)은 서로 연결될 수 있고, 제2면(602b)은 볼록한 형태의 곡면을 포함할 수 있다.
제1면(601)과 제2면(602b)이 접하는 부분(P2)의 높이는 필터(610)의 광축 방향으로의 중앙 지점(CP)보다 높고, 필터(610)의 상면(62)보다 낮을 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 다른 실시 예에서는 부분(P2)의 높이는 필터(610)의 상면(62)과 동일한 높이일 수도 있다.
부분(P2)의 높이는 바닥면(512)을 기준으로 차단 부재(1500)의 하면보다 낮을 수 있다. 또는 다른 실시 예에서는 부분(P2)은 차단 부재(1500)의 하면과 동일한 높이를 가질 수도 있다.
도 10은 또 다른 실시 예에 따른 홀더(600-3)를 나타낸다. 도 6과 동일한 도면 부호는 동일한 구성을 나타내고, 동일한 구성에 대해서는 설명은 생략하거나 간략하게 한다.
도 10을 참조하면, 홀더(600-3)의 안착부는 바닥면(512), 및 내측면을 포함할 수 있다. 홀더(600-3)의 안착부의 내측면은 제1면(601a), 제1면(601a) 아래에 배치되는 제2면(602a), 및 제1면(601a)과 제2면(602a) 사이에 배치되고 제1면(601a)과 제2면(602a)을 연결하는 제3면(603a)을 포함할 수 있다.
바닥면(512)을 기준으로 제1면(601a)의 기울어진 각도, 및 제2면(602a)의 기울어진 각도 각각은 둔각일 수 있다. 또한 제3면(603a)은 바닥면(512)과 평행한 수평면일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 다른 실시 예에서는 바닥면(512)을 기준으로 경사진 경사면일 수도 있다.
바닥면(512)을 기준으로 제3면(603a)의 높이는 필터(610)의 광축 방향으로의 중앙 지점(CP)보다 높고, 필터(610)의 상면(62)보다 낮을 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 다른 실시 예에서는 제3면(603a)의 높이는 필터(610)의 상면(62)과 동일한 높이일 수도 있다.
제3면(603a)의 높이는 바닥면(512)을 기준으로 차단 부재(1500)의 하면보다 낮을 수 있다. 또는 다른 실시 예에서는 제3면(603a)은 차단 부재(1500)의 하면과 동일한 높이를 가질 수도 있다.
D11은 홀더의 하면에서 홀더의 상면 방향으로 갈수록 증가할 수 있고, 제1면(601a)에서 필터(610)의 측면(61)까지의 이격 거리(D2)는 홀더(600-3)의 하면에서 홀더(600-3)의 상면 방향으로 갈수록 증가할 수 있다.
또한 제1면(601a)에서 차단 부재(1500)의 측면(61)까지의 이격 거리(D3)는 홀더(600-3)의 하면에서 홀더(600-3)의 상면 방향으로 갈수록 증가할 수 있다.
D2 및 D3 각각이 홀더(600-3)의 하면에서 홀더(600-3)의 상면 방향으로 갈수록 증가하므로, 외부 충격에 의하여 필터(610)의 상면(62)의 가장 자리에 배치되는 차단 부재(1500)와 홀더(600)의 제1면(601)이 충돌하는 것을 억제 또는 방지할 수 있고, 이로 인하여 외부 충격에 의한 필터(610) 및 차단 부재(1500)의 파손을 방지할 수 있다.
도 11은 다른 실시 예에 따른 카메라 모듈(1000)의 사시도이고, 도 12는 도 11의 카메라 모듈의 홀더(1600)의 사시도이다.
도 11을 참조하면, 카메라 모듈(1000)은 제1 렌즈 구동 장치를 포함하는 제1 카메라 모듈(100-1), 제2 렌즈 구동 장치를 포함하는 제2 카메라 모듈(200-2), 및 홀더(1600)를 포함할 수 있다.
또한 카메라 모듈(1000)은 제1 카메라 모듈(100-1)의 제1 이미지 센서 및 제2 카메라 모듈(100-2)의 제2 이미지 센서를 실장하기 위한 회로 기판(1800)을 더 포함할 수 있다.
도 11에서는 2개의 렌즈 구동 장치들을 포함하는 듀얼 카메라 모듈을 예시하지만, 실시 예는 이에 한정되는 것은 아니며, 다른 실시 예에서는 3개 이상의 렌즈 구동 장치들을 포함하는 카메라 모듈일 수 있다.
제1 카메라 모듈(200-1) 및 제2 카메라 모듈(200-2) 각각은 AF(Auto Focus)용 카메라 모듈, 또는 OIS(Optical Image Stabilizer)용 카메라 모듈 중 어느 하나일 수 있다.
예컨대, 제1 카메라 모듈(200-1)은 도 2에 도시된 렌즈 구동 장치(100)를 포함할 수 있고, 제2 카메라 모듈(200-2)은 도 2에 도시된 렌즈 구동 장치(100)를 포함하거나 또는 AF용 렌즈 구동 장치를 포함할 수 있다.
예컨대, 제1 카메라 모듈(200-1)은 제1 렌즈 구동 장치, 제1 렌즈(또는 제1 렌즈 배럴), 제1 필터, 및 제1 이미지 센서를 포함할 수 있다. 예컨대, 제2 카메라 모듈(200-2)은 제2 렌즈 구동 장치, 제2 렌즈(또는 제2 렌즈 배럴), 제2 필터, 및 제2 이미지 센서를 포함할 수 있다.
홀더(1600)는 제1 개구(501a)를 갖는 제1 안착부(500a), 제2 개구(501b)를 갖는 제2 안착부(500b)를 포함할 수 있다.
제1 안착부(500a)는 제1 카메라 모듈(200-1)의 제1 필터를 배치 또는 안착하기 위한 것이고, 제2 안착부(500b)는 제2 카메라 모듈(200-2)의 제2 필터를 배치 또는 안착하기 위한 것이다.
제1 카메라 모듈(200-1)은 제1 필터 상에 배치되는 제1 차단 부재를 포함할 수 있고, 제2 카메라 모듈(200-2)은 제2 필터 상에 배치되는 제2 차단 부재를 포함할 수 있다. 상술한 차단 부재(1500)에 대한 설명은 도 11 및 도 12의 제1 카메라 모듈(200-1)의 제1 차단 부재와 제2 카메라 모듈(200-2)의 제2 차단 부재에 적용될 수 있다.
도 1 내지 도 10에서의 안착부(500)의 배치, 구성, 및 기능 등에 대한 설명은 도 12에 도시된 제1 안착부(500a) 및 제2 안착부(500b) 각각에 적용될 수 있다.
즉 도 11 및 도 12에 도시된 홀더(1600)는 도 1 내지 도 10에서 설명한 안착부(500)와 동일 또는 유사한 2개의 안착부들(500a, 500b)을 포함할 수 있다. 다만 제1 안착부(500a)의 형상과 제2 안착부(500b)의 형상은 서로 다를 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 다른 실시 예에서는 양자는 동일한 형상을 가질 수도 있다.
예컨대, 제1 안착부(500a) 및 제2 안착부(500b) 각각은 도 1 내지 도 10에서 설명한 바닥부 및 제1면 및 제2면을 포함하는 내측면을 포함할 수 있다. 그리고 제1 안착부(500a) 및 제2 안착부(500b) 각각의 내측면은 도 1 내지 도 10에서 설명한 제3면을 포함할 수도 있다. 또한 제1 안착부(500a) 및 제2 안착부(500b) 각각은 도 1 내지 도 10에서 설명한 돌출부(65)를 포함할 수 있다.
도 12에서는 제1 카메라 모듈(200-1)과 제2 카메라 모듈(200-2)이 하나의 홀더(1600)에 나란히 배치되어 홀더(1600)를 서로 공유하지만, 실시 예는 이에 한정되는 것이 아니다. 다른 실시 예에서는 카메라 모듈(1000)의 홀더(1600)는 제1 카메라 모듈에 포함되는 제1 홀더 및 제2 카메라 모듈에 포함되는 제2 홀더로 분리될 수 있다. 이 경우 도 1 내지 도 10에서 홀더(600)에 대한 설명은 제1 카메라 모듈에 포함되는 제1 홀더 및 제2 카메라 모듈에 포함되는 제2 홀더 각각에 동일하게 적용될 수 있다.
도 11에 도시된 회로 기판(1800)은 제1 카메라 모듈(200-1)의 제1 이미지 센서와 제2 카메라 모듈(200-2)의 제2 이미지 센서가 나란히 배치되어 회로 기판(1800)을 공유하고 하나의 커넥터(840a)를 포함하지만, 실시 예는 이에 한정되지 않는다. 다른 실시 예에서는 회로 기판(1800)은 제1 카메라 모듈에 포함되는 제1 회로 기판 및 제2 카메라 모듈에 포함되는 제2 회로 기판으로 분리될 수도 있고, 제1 및 제2 회로 기판 각각이 별도의 커넥터를 구비할 수도 있다.
듀얼 카메라 모듈 또는 3개 이상의 렌즈 구동 장치들을 포함하는 카메라 모듈에서는 렌즈 구동 장치들의 무게가 증가하기 때문에, 외부 충격 또는/및 진동에 의하여 홀더의 장방향으로 홀더가 휘어지는 현상이 단일의 카메라 모듈보다 더 심해질 수 있고, 이러한 홀더의 휨에 의하여 각 카메라 모듈의 필터와 홀더 간의 충돌이 발생될 수 있고, 이로 인하여 필터에 크랙이 발생될 수 있다.
실시 예에 따른 카메라 모듈(1000)은 도 1 내지 도 10에서 설명한 안착부(500)와 동일 또는 유사한 구조를 갖는 안착부를 2개 이상 구비하는 홀더를 구비함으로써, 외부 충격에 의한 필터와 홀더 간의 충돌을 방지하여 필터의 크랙 발생의 방지할 수 있다. 또한 이와 더불어 실시 예에 따른 카메라 모듈(1000)은 필터를 안착부(500a, 500b)에 부착시 필터의 쉬프트 또는 필터의 로테이션 발생을 억제 또는 방지할 수 있고, 이로 인한 제1 및 제2 이미지 센서들의 특정 픽셀에 대한 이미지 불량 발생을 방지할 수 있다.
도 14는 실시 예에 따른 카메라 모듈(1200)의 분리 사시도를 나타내고, 도 15a는 도 14의 카메라 모듈의 제1 단면도를 나타내고, 도 15b는 도 14의 카메라 모듈의 제2 단면도를 나타내고, 도 16은 도 14의 홀더(1600)의 사시도를 나타낸다.
도 14 내지 도 16을 참조하면, 카메라 모듈(1200)은 렌즈 또는 렌즈 배럴(1400), 렌즈 구동 장치(1100), 필터(1610), 홀더(holder, 1600), 제1 접착 부재(1310), 제2 접착 부재(1330), 회로 기판(1800), 및 이미지 센서(1810)를 포함할 수 있다.
또한 카메라 모듈(1200)은 홀더(1600)와 회로 기판(1800) 사이에 배치되는 접착 부재(1320)를 더 포함할 수 있다.
또한 카메라 모듈(1200)은 필터(1610) 상에 배치되는 차단 부재(11500)를 더 포함할 수 있다.
또한 카메라 모듈(1200)은 렌즈 구동 장치(1100)를 홀더(1600)에 결합 또는 부착시키기 위한 접착 부재(1612)를 더 포함할 수 있다.
또한 카메라 모듈(1200)은 모션 센서(1820), 제어부(1830), 및 커넥터(1840)를 더 포함할 수 있다.
렌즈 또는 렌즈 배럴(lens barrel, 1400)은 렌즈 구동 장치(1100)의 보빈(1110)에 장착될 수 있다.
렌즈 구동 장치(1100)는 렌즈 또는 렌즈 배럴(1400)을 구동할 수 있고, 광축 방향으로 렌즈 또는 렌즈 배럴(1400)을 이동시킬 수 있다.
카메라 모듈(1200)은 AF(Auto Focus)용 카메라 모듈, 또는 OIS(Optical Image Stabilizer)용 카메라 모듈 중 어느 하나일 수 있다. AF용 카메라 모듈은 오토 포커스 기능만을 수행할 수 있는 것을 말하며, OIS용 카메라 모듈은 오토 포커스 기능 및 OIS(Optical Image Stabilizer) 기능을 수행할 수 있는 것을 말한다.
예컨대, 렌즈 구동 장치(1100)는 AF용 렌즈 구동 장치이거나 또는 OIS용 렌즈 구동 장치일 수 있으며, 여기서 "AF용" 및 "OIS용"의 의미는 AF용 카메라 모듈 및 OIS용 카메라 모듈에서 설명한 바와 동일할 수 있다.
예컨대, 카메라 모듈(1200)의 렌즈 구동 장치(1100)는 OIS용 렌즈 구동 장치일 수 있다.
렌즈 구동 장치(1100)는 하우징(1140), 하우징(1140) 내에 배치되고 렌즈 또는 렌즈 배럴(1400)을 장착하기 위한 보빈(1110), 보빈(1110)에 배치되는 제1 코일(1120), 하우징(1140)에 배치되고 제1 코일(1120)과 대향하는 마그네트(1130), 보빈(1110)의 상부와 하우징(1140)의 상부에 결합되는 적어도 하나의 상부 탄성 부재(미도시), 보빈(1110)의 하부와 하우징(1140)의 하부에 결합되는 적어도 하나의 하부 탄성 부재(미도시), 보빈(1110)(또는/및 하우징(1140)) 아래에 배치되는 제2 코일(1230), 제2 코일(1230) 아래에 배치되는 회로 기판(1250), 및 회로 기판(1250) 아래에 배치되는 베이스(1210)를 포함할 수 있다.
또한 렌즈 구동 장치(1100)는 베이스(1210)에 결합되고, 베이스(1210)와 함께 렌즈 구동 장치(1100)의 구성들을 수용하기 위한 공간을 제공하기 위한 커버 부재(1300)를 더 포함할 수 있다.
또한 렌즈 구동 장치(1100)는 회로 기판(1250)과 상부 탄성 부재를 전기적으로 연결하고 하우징(1140)을 베이스(1210)에 대하여 지지하는 지지 부재(미도시)를 더 포함할 수 있다. 제1 코일(1120)과 제2 코일(1230) 각각은 회로 기판(1250)과 전기적으로 연결될 수 있고, 회로 기판(1250)으로부터 구동 신호(구동 전류)를 제공받을 수 있다.
예컨대, 상부 탄성 부재는 복수의 상부 스프링들을 포함할 수 있고, 지지 부재는 상부 스프링들과 연결되는 지지 부재들을 포함할 수 있고, 상부 스프링들 및 지지 부재를 통하여 제1 코일(1120)은 회로 기판(1250)과 전기적으로 연결될 수 있다. 회로 기판(1250)은 복수의 단자들을 포함할 수 있고, 복수의 단자들 중 일부는 제1 코일(1120) 및/또는 제2 코일(1230) 각각에 전기적으로 연결될 수 있다.
제1 코일(1120)과 마그네트(1130) 간의 상호 작용에 의한 전자기력에 의하여 보빈(1110) 및 이에 결합된 렌즈 또는 렌즈 배럴(1400)은 광축 방향으로 이동될 수 있고, 이로 인하여 보빈(1110)의 광축 방향으로의 변위가 제어됨으로서, AF 구동이 구현될 수 있다.
또한 제2 코일(1230)과 마그네트(1130) 간의 상호 작용에 의한 전자기력에 의하여 하우징(1140)이 광축과 수직한 방향으로 이동될 수 있고, 이로 인하여 손떨림 보정 또는 OIS 구동이 구현될 수 있다.
또한 AF 피드백 구동을 위하여, 카메라 모듈(1200)의 렌즈 구동 장치(1100)는 보빈(1110)에 배치되는 센싱 마그네트(sensing magnet, 미도시), 및 하우징(1140)에 배치되는 AF 위치 센서(예컨대, 홀 센서(hall sensor), 미도시)를 더 포함할 수 있다. 또한 렌즈 구동 장치(1100)는 하우징 또는/및 베이스에 배치되고 AF 위치 센서가 배치 또는 장착되는 회로 기판(미도시)을 더 포함할 수도 있다. 다른 실시 예에서는 AF 위치 센서가 보빈에 배치되고, 센싱 마그네트가 하우징에 배치될 수도 있다. 또한 렌즈 구동 장치(1100)는 센싱 마그네트에 대응하여 보빈(1110)에 배치되는 밸런싱 마그네트를 더 포함할 수도 있다.
AF 위치 센서는 보빈(1100)의 이동에 따른 센싱 마그네트의 자기장의 세기를 감지한 결과에 따른 출력 신호를 출력할 수 있다. 상부 탄성 부재(또는 하부 탄성 부재) 또는/및 지지 부재를 통하여, AF 위치 센서는 회로 기판(1250)에 전기적으로 연결될 수 있다. 회로 기판(1250)은 AF 위치 센서에 구동 신호를 제공할 수 있고, AF 위치 센서의 출력은 회로 기판(1250)으로 전송될 수 있으며, 제어부(1830)는 AF 위치 센서의 출력을 이용하여 보빈(1110)의 변위를 감지 또는 검출할 수 있다.
다른 실시 예에서 렌즈 구동 장치(1100)는 AF용 렌즈 구동 장치일 수도 있으며, AF용 렌즈 구동 장치는 하우징, 하우징의 내측에 배치되는 보빈, 보빈에 배치되는 코일, 하우징에 배치되는 마그네트(magnet), 보빈과 하우징에 결합되는 적어도 하나의 탄성 부재, 및 보빈(또는/및 하우징) 아래에 배치되는 베이스(base)를 포함할 수 있다. 예컨대, 탄성 부재는 상술한 상부 탄성 부재 및 하부 탄성 부재를 포함할 수 있다.
코일에는 구동 신호(예컨대, 구동 전류)가 제공될 수 있고, 코일과 마그네트 간의 상호 작용에 의한 전자기력에 의하여 보빈이 광축 방향으로 이동될 수 있다. 다른 실시 예에서는 코일은 하우징에 배치될 수 있고, 마그네트는 보빈에 배치될 수도 있다.
또한 AF 피드백 구동을 위하여, AF용 렌즈 구동 장치는 보빈에 배치되는 센싱 마그네트(sensing magnet), 하우징에 배치되는 AF 위치 센서(예컨대, 홀 센서(hall sensor), 및 AF 위치 센서가 배치되고 하우징 또는/및 베이스에 배치 또는 장착되는 회로 기판을 더 포함할 수도 있다. 다른 실시 예에서는 AF 위치 센서가 보빈에 배치되고, 센싱 마그네트가 하우징에 배치될 수도 있다.
회로 기판은 코일과 AF 위치 센서에 전기적으로 연결될 수 있고, 회로 기판을 통하여 코일 및 AF 위치 센서 각각에 구동 신호가 제공될 수 있고, AF 위치 센서의 출력이 회로 기판으로 전송될 수 있다.
다른 실시 예에 따른 카메라 모듈은 도 14의 렌즈 구동 장치(1100) 대신에 렌즈 또는 렌즈 배럴(1400)과 결합되고, 렌즈 또는 렌즈 배럴(1400)과 고정시키는 하우징을 포함할 수도 있고, 하우징은 홀더(1600)의 상면에 결합 또는 부착될 수 있다. 홀더(1600)에 부착 또는 고정된 하우징은 이동되지 않을 수 있고, 홀더(1600)에 부착된 상태에서 하우징의 위치는 고정될 수도 있다.
홀더(1600)는 렌즈 구동 장치(1100)의 베이스(1210) 아래에 배치될 수 있다.
예컨대, 홀더(1600)는 렌즈 또는 렌즈 배럴(1400) 아래에 배치될 수 있다.
홀더(1600)는 상면으로부터 함몰되고, 필터(1610)가 안착되는 안착부(1500)를 구비할 수 있으며, 필터(1610)는 안착부(1500) 내에 배치될 수 있다.
접착 부재(1612)는 렌즈 구동 장치(1100)의 베이스(1210)를 홀더(1600)에 결합 또는 부착시킬 수 있다. 예컨대, 접착 부재(1612)는 베이스(1210)의 하면과 홀더(1600)의 상면 사이에 배치될 수 있고, 양자를 서로 접착시킬 수 있다.
접착 부재(1612)는 상술한 접착 역할 외에 렌즈 구동 장치(1100) 내부로 이물질이 유입되지 않도록 하는 역할을 할 수도 있다. 예컨대, 접착 부재(1612)는 에폭시, 열경화성 접착제, 자외선 경화성 접착제 등일 수 있다.
홀더(1600)는 필터(1610)가 실장 또는 배치되는 부위에 필터(1610)를 통과하는 광이 이미지 센서(1810)에 입사할 수 있도록 개구(1501)가 형성될 수 있다.
예컨대, 개구(1501)는 홀더(1600)를 광축 방향으로 관통할 수 있으며, "관통홀"로 대체하여 표현될 수도 있다.
예컨대, 개구(1501)는 홀더(1600)의 중앙을 관통할 수 있고, 이미지 센서(1810) (예컨대, 이미지 센서(1810)의 액티브 영역)에 대응 또는 대향하도록 배치될 수 있다.
홀더(1600)는 회로 기판(1800) 상에 배치되며, 상측에 위치하는 렌즈 구동 장치(1100)를 지지할 수 있다. 예컨대, 렌즈 구동 장치(1100)의 베이스(1210)의 하면은 홀더(1600)의 상면에 배치될 수 있다.
예컨대, 렌즈 구동 장치(1100)의 베이스(1210)의 하면은 홀더(1600)의 상면에 접할 수 있고, 홀더(1600)의 상면에 의해 지지될 수 있다.
필터(1610)는 렌즈 배럴(1400)을 통과하는 광에서의 특정 주파수 대역의 광이 이미지 센서(1810)로 입사하는 것을 차단하는 역할을 할 수 있다.
예컨대, 필터(1610)는 적외선 차단 필터일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 다른 실시 예에서는 필터는 적외선 통과 필터일 수도 있다. 예컨대, 필터(1610)는 광축(OA)과 수직한 x-y평면과 평행하도록 배치될 수 있다.
필터(1610)는 접착 부재(1310, 1330)에 의하여 홀더(1600)의 안착부(1500)의 바닥면(1512)에 부착될 수 있다. 여기서 접착 부재(1310, 1330)는 에폭시, 열경화성 접착제, 자외선 경화성 접착제 등일 수 있다.
회로 기판(1800)은 홀더(1600)의 하부에 배치되고, 이미지 센서(1810)는 회로 기판(1800)의 상면에 배치될 수 있다.
에폭시, 열경화성 접착제, 자외선 경화성 접착제 등과 같은 접착 부재(1320)에 의하여 홀더(1600)는 회로 기판(1800)의 상면에 부착 또는 고정될 수 있다. 이때 접착 부재(1320)는 홀더(1600)의 하면과 회로 기판(1800)의 상면 사이에 배치될 수 있다.
이미지 센서(1810)는 필터(1610)를 통과한 광이 입사하여 광이 포함하는 이미지가 결상되는 부위일 수 있다.
회로 기판(1800)은 이미지 센서(1810)에 결상되는 이미지를 전기적 신호로 변환하여 외부장치로 전송하기 위해, 각종 회로, 소자, 제어부 등이 구비될 수도 있다.
회로 기판(1800)은 이미지 센서, 및 각종 소자와 전기적으로 연결되는 회로 패턴이 형성될 수 있다.
필터(1610)와 이미지 센서(1810)(예컨대, 이미지 센서(1810)의 액티브 영역)는 광축(OA) 방향 또는 제1 방향으로 서로 대향되도록 이격하여 배치될 수 있다.
모션 센서(1820)는 회로 기판(1800)에 실장 또는 배치되며, 회로 기판(1800)에 마련되는 회로 패턴을 통하여 제어부(1830)와 전기적으로 연결될 수 있다.
모션 센서(1820)는 카메라 모듈(1200)의 움직임에 의한 회전 각속도 정보를 출력한다. 모션 센서(1820)는 2축 또는 3축 자이로 센서(Gyro Sensor), 또는 각속도 센서로 구현될 수 있다.
제어부(1830)는 회로 기판(1800)에 실장 또는 배치된다.
회로 기판(1800)은 렌즈 구동 장치(1100)와 전기적으로 연결될 수 있다. 예컨대, 회로 기판(1800)은 렌즈 구동 장치(1100)의 회로 기판(1250)에 전기적으로 연결될 수 있다.
예컨대, 회로 기판(1800)를 통하여 렌즈 구동 장치(1100)의 제1 코일(1120), 및 제2 코일(1230) 각각에 구동 신호가 제공될 수 있고, AF 위치 센서(또는 OIS 위치 센서)에 구동 신호가 제공될 수 있다. 또한 AF 위치 센서(또는/및 OIS 위치 센서)의 출력은 회로 기판(1800)으로 전송될 수 있다.
커넥터(1840)는 회로 기판(1800)과 전기적으로 연결되며, 외부 장치와 전기적으로 연결되기 위한 포트(port)를 구비할 수 있다. 예컨대, 연결 기판에 의하여 커넥터(1840)는 회로 기판(1800)에 전기적으로 연결될 수 있다.
도 14에는 도시되지 않지만, 실시 예는 회로 기판(1800) 아래에 배치되는 보강재를 더 포함할 수 있다. 보강재는 기설정된 두께와 경도를 갖는 판재형 부재로서, 회로 기판(1800)을 안정적으로 지지할 수 있고, 외부로부터의 충격 또는 접촉에 의하여 회로 기판이 파손되는 것을 억제할 수 있다. 또한 보강재는 이미지 센서로부터 발생되는 열을 외부로 방출하는 방열 효과를 향상시킬 수 있다.
예컨대, 보강재는 열전도도가 높은 금속 재질, 예컨대, SUS, 알루미늄 등으로 형성될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 다른 실시 예에서는 보강재는 글라스 에폭시, 플라스틱, 또는 합성 수지 등으로 형성될 수도 있다.
보강재가 구비되는 실시 예에서 회로 기판(1800)은 이미지 센서(1810)를 노출하는 개구를 포함할 수 있고, 이미지 센서(1810)는 보강재의 상면 상에 배치될 수도 있다.
또한 보강재는 회로 기판(1800)의 접지 단자와 전기적으로 연결됨으로써, ESD(Electrostatic Discharge Protection)로부터 카메라 모듈을 보호하기 위한 그라운드(Ground) 역할을 할 수도 있다.
차단 부재(11500)는 필터(1610)의 상면에 배치될 수 있다. 차단 부재(11500)는 "마스킹부"로 대체하여 표현될 수 있다.
예컨대, 차단 부재(11500)는 필터(1610)의 상면의 가장 자리 영역에 배치될 수 있으며, 렌즈 또는 렌즈 배럴(1400)을 통과하여 필터(1610)의 가장 자리 영역을 향하여 입사되는 광의 적어도 일부가 필터(1610)를 통과하는 것을 차단하는 역할을 할 수 있다. 예컨대, 접착 부재에 의하여 차단 부재(11500)는 필터(1610)의 상면에 결합 또는 부착될 수 있다.
예컨대, 필터(1610)는 광축 방향으로 보아 사각형으로 형성될 수 있고, 차단 부재(11500)는 필터(1610)의 상면의 각 변을 따라 필터(1610)에 대하여 대칭형으로 형성될 수 있다.
이때, 차단 부재(11500)는 필터(1610)의 상면의 각 변에서 일정한 폭을 갖도록 형성될 수 있다.
차단 부재(11500)는 불투명한 재질로 형성될 수 있다. 예컨대, 차단 부재(11500)는 필터(1610)에 도포되는 불투명한 재질의 접착성 물질로 구비되거나 또는 필터(1610)에 부착되는 필름 형태로 구비될 수 있다.
필터(1610)와 이미지 센서(1810)의 액티브 영역은 광축 방향으로 서로 대향 또는 오버랩되도록 배치될 수 있고, 차단 부재(11500)는 광축 방향으로 이미지 센서(1810)의 액티브 영역, 또는 센싱 픽셀 영역과 오버랩되지 않을 수 있다. 또한 차단 부재(11500)는 광축 방향으로 회로 기판(1800)에 배치된 단자(1830) 및/또는 와이어와 적어도 일부가 중첩될 수 있다.
이미지 센서(1810)는 와이어에 의하여 회로 기판(1800)의 단자와 전기적으로 연결될 수 있는데, 상기 와이어 및 상기 단자는 도전성 물질, 예컨대, 금, 은, 동, 동합금 등으로 형성될 수 있고, 이러한 도전성 물질은 광을 반사시키는 특성을 가질 수 있다. 필터(1610)를 통과한 광은 회로 기판(1800)의 단자(1830) 및 와이어에 의하여 반사될 수 있고, 이러한 반사광에 의하여 순간적인 번쩍임, 즉 플레어(flare) 현상이 발생될 수 있고, 이러한 플레어 현상은 이미지 센서(1810)에 결상되는 이미지를 왜곡시키거나 이미지 화질을 저하시킬 수 있다.
차단 부재(11500)는 광축 방향으로 회로 기판(1800)의 단자 및/또는 상기 와이어와 적어도 일부가 중첩되도록 배치되기 때문에, 렌즈 또는 렌즈 배럴(1400)을 통과한 광 중에서 회로 기판(1800)의 단자, 또는/및 와이어로 향하는 광을 차단하여 상술한 플레어 현상 발생을 방지할 수 있고, 이에 따라 이미지 센서(1810)에 결상되는 이미지가 왜곡되거나 화질이 저하되는 것을 방지할 수 있다.
도 16을 참조하면, 안착부(1500)는 홀더(1600)의 상면(1051a)으로부터 함몰된 홈(recess), 캐비티(cavity), 또는 홀(hole) 형태일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
홀더(1600)의 안착부(1500)는 내측면(1511)과 바닥면(1512)을 포함할 수 있고, 필터(1610)는 홀더(1600)의 안착부(1500)의 바닥면(1512)에 배치될 수 있다.
예컨대, 개구(1501)는 안착부(1500)의 바닥면(1512)에 마련될 수 있고, 안착부(1500)의 내측면(1511)으로부터 이격되어 배치될 수 있다.
필터(1610)는 홀더(1600)의 안착부(1500)의 바닥면(1512) 상에 배치될 수 있도록 개구(1501)의 면적은 필터(1610)의 가로 길이와 세로 길이에 따른 면적보다 작을 수 있다.
홀더(1600)의 안착부(1500)의 내측면(1511)은 필터(1610)의 측면과 대향하거나 또는 마주볼 수 있다.
안착부(1500)의 내측면(1511)은 제1 내측면(1511a), 제2 내측면(1511b), 제3 내측면(1511c), 및 제4 내측면(1511d)을 포함할 수 있다.
제1 내측면(1511a)과 제2 내측면(1511b)은 서로 마주볼 수 있으며, 제3 내측면(1511c)과 제4 내측면(1511d)은 서로 마주볼 수 있다.
제3 내측면(1511c)은 제1 내측면(1511a)의 일단과 제2 내측면(1511b)의 일단을 서로 연결할 수 있고, 제4 내측면(1511d)은 제1 내측면(1511a)의 타단과 제2 내측면(1511b)의 타단을 서로 연결할 수 있다.
홀더(1600)는 안착부(1500)의 주위에 배치되고, 홀더(1600)의 상면(1051a)으로부터 돌출되는 돌출부(1503)를 구비할 수 있다.
예컨대, 돌출부(1503)는 안착부(1500)의 내측면(1511)을 따라서 광축 방향으로 돌출된 구조일 수 있다. 돌출부(1503)의 형상은 안착부(1500)의 형상(예컨대, 사각형 형상)과 일치하거나 유사할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
또한, 돌출부(1503)의 상면은 필터(1610)의 상면보다 광축 방향으로 높게 위치할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 다른 실시 예에서는 돌출부(1503)의 상면이 필터(1610)의 상면보다 낮게 위치할 수도 있다.
홀더(1600)는 안착부(1500)의 인접하여 배치되고 돌출부(1503)의 상면으로부터 광축 방향으로 돌출되는 스토퍼(1506)를 더 포함할 수 있다. 스토퍼(1506)는 돌기 형태일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 다른 실시 예에서는 돌출부(1503)의 상면으로부터 함몰되는 홈 형태일 수도 있다.
예컨대, 스토퍼(1506)는 안착부(1500)의 내측면(1511)과 연결 또는 접촉될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 다른 실시 예에서는 안착부(1500)의 내측면(1511)으로부터 이격될 수도 있다.
스토퍼(1506)의 상면은 안착부(1500)의 바닥면(1512)을 기준으로 광축 방향으로 안착부(1500)에 배치된 필터(1610)의 상면보다 높게 위치할 수 있다. 만약 스토퍼(1506)가 홈 형태인 경우에는 스토퍼(1506)의 바닥면은 안착부(1500)의 바닥면(1512)을 기준으로 광축 방향으로 안착부(1500)에 배치된 필터(1610)의 상면보다 높게 위치할 수 있다.
AF 구동에 의하여 광축 방향으로 이동되는 렌즈 또는 렌즈 배럴(1400)의 하단은 스토퍼(1506)의 상면에 접할 수 있지만, 스토퍼(1506)에 의하여 렌즈 또는 렌즈 배럴(1400)의 하단은 스토퍼(1506) 아래로 더 이상 내려가지 않을 수 있다.
스토퍼(1506)에 의하여 렌즈 구동 장치(1100)에 장착된 렌즈 또는 렌즈 배럴(1400)의 하단과 필터(1610)의 상면 간의 공간적 간섭이 회피될 수 있다. 즉 AF 구동시 스토퍼(1506)에 의하여 렌즈 구동 장치(1100)의 렌즈 또는 렌즈 홀더(400)와 필터(1610)의 상면 간의 충돌이 방지될 수 있다.
도 16을 참조하면, 홀더(1600)는 제1 내지 제4 내측면들에 대응하는 4개의 스토퍼들을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 다른 실시 예에서는 2개 이상이거나 1개일 수도 있다.
예컨대, 스토퍼(1506)는 안착부(1500)의 제1 내지 제4 내측면들(1511a 내지 1511d) 중 대응하는 어느 하나에 인접하여 배치될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 다른 실시 예에서는 안착부(1500)의 제1 내지 제4 내측면들(1511a 내지 1511d) 중 적어도 하나에 대응하여 스토퍼가 배치될 수도 있다.
예컨대, 스토퍼(1506)는 안착부(1500)의 제1 내지 제4 내측면들(1511a 내지 1511d) 중 대응하는 어느 하나에 접할 수 있다. 예컨대, 스토퍼(1506)는 대응하는 내측면의 중앙 영역에 배치될 수 있다.
예컨대, 스토퍼(1506)의 전체적인 형상은 렌즈 또는 렌즈 배럴의 형상과 일치하는 형상을 가질 수 있다.
홀더(1600)는 상면(1051a)으로부터 함몰되는 홈 형태의 이물 포집부(1507)를 포함할 수 있다. 이물 포집부(1507)는 스토퍼(1506)에 인접하여 배치될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 예컨대, 이물 포집부(1507)는 안착부(1500)를 기준으로 스토퍼(1506)의 바깥쪽에 위치할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
이물 포집부(1507)는 렌즈 구동 장치(1100)로부터 유입되는 이물을 포집할 수 있다. 이물 포집부(1507)는 더스트 트랩퍼(dust trapper)로 대체하여 표현될 수도 있다. 도 16에서 홀더(1600)는 2개의 이물 포집부(1507)를 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 다른 실시 예에서는 1개 또는 3개 이상일 수도 있다.
또한 홀더(1600)는 안착부(1500)의 내측면(1511)의 모서리 영역에 배치되는 함몰부(1508)를 포함할 수 있다. 함몰부(1508)는 안착부(1500)의 개구(1501)의 중앙에서 안착부(1500)의 내측면(1511)의 모서리 영역(또는 코너(corner)) 방향으로 함몰되는 구조를 가질 수 있다. 함몰부(1508)는 필터(1610)를 안착부(1500)에 부착시키기 위한 UV 에폭시 등과 같은 접착 부재가 안착부(1500) 밖으로 오버플로우(overflow)되는 것을 방지할 수 있다.
홀더(1600)는 안착부(1500)의 내측면(1511)에 마련되고, 안착부(1500)의 이웃하는 2개의 코너들(또는 모서리들) 사이에 위치하는 내측면(예컨대, 1511a)에 마련되는 홈부(1504)를 포함할 수 있다. 여기서 홈부(1504)는 "함몰부", 또는 "홈"으로 대체하여 표현될 수 있다.
홈부(1504)는 안착부(1500)의 제1 내지 제4 내측면들(1511a 내지 1511d) 중 어느 하나(예컨대, 511a)의 중앙에 위치할 수 있다.
예컨대, 안착부(1500)의 내측면(1511)은 필터(1610)의 제1 측면과 마주보는 제1 내측면(1511a)을 포함할 수 있고, 안착부(1500)의 홈부(1504)는 제1 내측면(1511a))에 마련될 수 있고, 필터(1610)의 제1 측면에서 제1 내측면(1511a)을 향하는 방향으로 제1 내측면(1511a)으로부터 함몰될 수 있다.
예컨대, 안착부(1500)의 홈부(1504)는 필터(1610)의 제1 측면에서 제1 내측면(1511a)을 향하는 방향으로 제1 내측면(1511a)에 오목하게 형성될 수 있다.
예컨대, 안착부(1500)의 홈부(1504)는 홀더(1600)의 상면으로 개방될 수 있고, 안착부(1500)의 바닥면(1512)과 연결될 수 있다. 또한 예컨대, 안착부(1500)의 홈부(1504)는 필터(1610)를 향하는 방향으로 개방되는 개구를 가질 수 있다.
또한 예컨대, 홈부(1504)의 바닥면은 안착부(1500)의 바닥면(1512)과 동일 평면일 수 있다. 이는 제2 접착 부재(1330)가 필터(1610)의 하면과 안착부(1500)의 바닥면(1512) 사이로 잘 스며들도록 하기 위함이다. 그러나 다른 실시 예에서는 홈부(1504)의 바닥면은 안착부(1500)의 바닥면(1512)과 동일 평면이 아닐 수도 있다.
홈부(1504)는 광축 방향으로 안착부(1500) 내에 배치된 필터(1610)와 오버랩되지 않을 수 있다.
예컨대, 홈부(1504)는 홀더(1600)의 스토퍼(504)의 일 영역에 마련될 수 있다. 도 3에서 홈부(1504)는 안착부(1500)의 제1 내측면(1511a)에 인접하는 스토퍼(1506)에 홈부(1504)에 마련될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
다른 실시 예에서 홈부(1504)는 스토퍼가 마련되지 않는 안착부(1500)의 내측면에 마련될 수도 있다.
안착부(1500)의 내측면(1511a)의 길이 방향(또는 내측면(1511a)의 가로 방향)으로의 홈부(1504)의 길이(DL1)와 안착부(1500)의 내측면(1511a)의 길이(DL2)의 비(DL1:DL2)는 1:3 ~ 1:4일 수 있다.
예컨대, DL2를 DL1으로 나눈 값(DL2/DL1)이 3미만인 경우, 홈부(1504)의 길이(DL1)가 너무 증가하여 홈부(1504) 내에 채워지는 제2 접착 부재(1330)가 증가하고, 홈부(1504)가 스토퍼(1506)에 마련될 경우 홈부(1504)의 길이가 증가하면 렌즈 배럴(1400)과 접촉하는 스토퍼(1506)의 면적이 줄어들어, 렌즈 또는 렌즈 배럴의 이동을 안정적으로 정지시킬 수 없어 스토퍼로서의 역할을 할 수 없을 수도 있으며, 강도 또는 내구성이 약해질 수 있다.
DL2를 DL1으로 나눈 값(DL2/DL1)이 4 초과인 경우, 홈부(1504)의 길이(DL1)가 너무 작아서, 제2 접착 부재(1330)가 필터(1610)와 홀더(1600)의 안착부(1500)의 바닥면(1512) 사이를 양호하게 갭필(gapfill)되지 않고, 이로 인하여 제1 접착 부재(1310)의 개구(1054)를 밀봉할 수 없게 될 수 있다.
또한 예컨대, 홈부(1504)의 길이(DL1)는 일정할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 다른 실시 예에서 홈부(1504)의 길이(DL1)는 홈부(1504)에서 홈부(1504)와 마주보는 필터(1610)의 측면을 향하는 방향으로 갈수록 증가할 수도 있다. 이는 제2 접착 부재(1330)가 필터(1610)와 홀더(1600)의 안착부(1500)의 바닥면(1512) 사이를 양호하게 갭필(gapfill)하도록 하기 위함이다.
도 17 내지 도 20은 실시 예에 따른 홀더(1600), 필터(1610), 및 회로 기판(1800)의 결합 순서를 나타내고, 도 21은 도 20의 AB 방향 단면의 일부 확대도이고, 도 22는 홀더(1600)와 회로 기판(1800)을 부착시킨 후 제2 접착 부재(1320) 형성 이전의 도 20의 단면도의 일부 확대도이다.
제1 접착 부재(1310)는 안착부(1500)의 바닥면(1512)과 필터(1610)의 하면 사이에 배치될 수 있고, 적어도 일부가 홈부(1504)에 대응하는 개구(1054)를 포함할 수 있다.
도 17을 참조하면, 제1 접착 부재(1310)는 안착부(1500)의 바닥면(1512) 상에 형성될 수 있다. 제1 접착 부재(1310)는 안착부(1500)의 내측면(1511)으로부터 기설정된 영역 내에 기설정된 폭(DW1)을 갖도록 배치될 수 있다.
예컨대, 안착부(1500)의 바닥면(1512)에 접착제(예컨대, UV 에폭시)를 도포하여 제1 접착 부재(1310)를 형성할 수 있다.
제1 접착 부재(1310)는 홀더(1600)의 홈부(1504)에 대응하는 위치에 개구(1054) 또는 개구 영역를 가질 수 있다. 여기서 개구(1054)는 후술하는 제2 접착 부재(1330)의 경화시에 발생되는 기체를 방출하기 위한 에어 밴트(air vent) 역할을 할 수 있다.
제1 접착 부재(1310)의 개구(1054)는 안착부(1500)의 바닥면(1512) 중에서 홈부(1504)에 대응하는 영역일 수 있고, 제1 접착 부재(1310) 형성을 위한 접착제가 도포되지 않는 영역일 수 있다.
예컨대, 제1 접착 부재(1310)는 홈부(1504)에 대응하여 끊어진 부분인 개구(1054)를 가질 수 있다. 예컨대, 제1 접착 부재(1310)는 개구(1054)를 제외하고는 홀더(1600)의 개구(1501)를 감싸도록 바닥면(1512)에 배치될 수 있다.
홈부(1504)가 위치하는 내측면(1511a)의 길이 방향으로의 개구(1054)의 길이(DL3)는 도 16에 도시된 내측면(1511a)의 길이 방향으로의 홈부(1504)의 길이(DL1)와 동일할 수 있으나(DL3=DL1), 이에 한정되는 것은 아니다.
다른 실시 예에서 개구(1054)의 길이(DL3)는 홈부(1504)의 길이(DL1)보다 작을 수 있다(DL3<DL1). 이는 개구(1054)에는 제2 접착 부재(1330)가 배치되는데, DL3<DL1이므로 제2 접착 부재(1330)가 개구(1054)를 완전히 충진하여 필터(1610)의 바닥과 홀더(1600)의 안착부(1500)의 바닥면(1512) 사이의 공간을 밀봉하기 위함이다.
다음으로, 도 18을 참조하면, 필터(1610)를 제1 접착 부재(1310)가 형성된 안착부(1500)에 부착시키고, 제1 접착 부재(1310)를 경화시킨다. 예컨대, 제1 접착 부재(1310)는 UV 경화성 접착 부재, 예컨대, UV 에폭시일 수 있다.
다음으로 도 19를 참조하면, 회로 기판(1800)의 상면에 홀더(1600)의 하부(예컨대, 제2 하면(1604))에 대응하는 접착 부재(1320)를 형성하고, 홀더(1600)를 접착 부재(1320)가 형성된 회로 기판(1800)에 부착하고, 접착 부재(1320)를 경화시킨다.
예컨대, 접착 부재(1320)는 열 경화성 접착 부재, 예컨대, 열 경화성 에폭시일 수 있다.
도 19는 홀더(1600)의 저면도를 나타낸다. 도 19에 도시된 바와 같이, 홀더(1600)의 하면은 안착부(1500)의 바닥부(1512)에 대응하는 제1 하면(1602)과, 제1 하면(1602)으로부터 광축 방향으로 돌출되고, 제1 하면(1602)의 주위에 배치되는 제2 하면(1604)을 포함할 수 있다.
홀더(1600)는 제1 하면(1602)으로부터 돌출되는 하측 돌출부(1604a)를 포함할 수 있다.
에컨대, 홀더(1600)의 제1 하면(1602)은 안착부(1500)의 바닥면(1512)의 반대편에 위치하는 면일 수 있다.
예컨대, 홀더(1600)의 제2 하면(1604)은 하측 돌출부(1604a)의 하면일 수 있다.
홀더(1600)의 하측 돌출부(1604a)는 홀더(1600)의 제1 하면(1602)의 가장 자리에 연결되거나 접하도록 위치할 수 있고, 홀더(1600)의 외측면에 접할 수 있다.
홀더(1600)의 하측 돌출부(1604a)의 하면, 즉 제2 하면(1604)은 제1 하면(1602)과 광축 방향으로 단차를 가질 수 있다.
아래에서 바라본 하측 돌출부(1604a)의 형상은 사각형 형상일 수 있고, 하측 돌출부(1604a)의 모서리에 외측면으로부터 광축과 수직한 방향 또는 수평 방향으로 돌출되는 돌기(1604b)를 포함할 수 있다. 여기서 접착 부재(1320)는 돌기(1604b)의 하면에 대응하는 부분을 포함할 수 있으며, 접착 부재(1320)에 의하여 돌기(1604b)도 회로 기판(1800)에 부착되므로, 돌기(1604b)는 회로 기판(1800)과의 접착 면적을 넓혀, 홀더(1600)와 회로 기판(1800) 간의 접착력을 향상시킬 수 있다.
예컨대, 회로 기판(1800)에 형성되는 접착 부재(1320)의 형상은 홀더(1600)의 하측 돌출부(1604a)의 형상과 일치할 수 있다.
접착 부재(1320)를 회로 기판(1800)에 형성한 후에 홀더(1600)의 제2 하면(1604)을 접착 부재(1320)에 부착시킬 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 다른 실시 예에서는 홀더(1600)의 제2 하면(1604)에 접착 부재(1320)를 형성한 후에 접착 부재(1320)를 회로 기판(1800)의 상면에 부착할 수도 있다.
예컨대, 접착 부재(1320)는 광축 방향으로 제1 접착 부재(1310)와 오버랩되지 않을 수 있다. 접착 부재(1320)는 홀더(1600)의 제2 하면(1604)에 대응하는 폐루프 형상일 수 있다.
홀더(1600)를 회로 기판(1800)의 상면에 형성된 접착 부재(1320)에 부착한 후에 접착 부재(1320)를 열 경화시키면, 열 경화 과정에서 기체, 예컨대, 접착 부재(1320)에 포함된 휘발성 물질이 기화된 기체가 형성될 수 있다. 이렇게 발생된 기체는 회로 기판(1800)의 회로, 각종 소자 등을 오염시키거나 훼손시킬 수 있다.
접착 부재(1320)의 열 경화 과정에서 생성된 기체는 회로 기판(1800)과 홀더(1600)의 제1 하면(1602) 사이의 공간, 홀더(1600)의 바닥면(1512)에 형성된 제1 접착 부재(1310)의 개구(1054), 및 홀더(1600)의 홈부(1504)를 통하여 홀더(1600) 밖으로 배출될 수 있다. 예컨대, 도 9에 도시된 경로(85)를 따라 접착 부재(1320)의 열 경화 과정에서 생성된 기체가 외부로 배출될 수 있다.
접착 부재(1320)를 형성하는 접착제의 경화가 완료되고, 기체가 외부로 배출이 완료된 후, 홈부(1504)에 제2 접착 부재(1330)를 형성하기 위한 접착제를 도포한다.
제2 접착 부재(1330)는 홀더(1600)의 홈부(1504)에 배치될 수 있고 필터(1610)와 결합될 수 있다. 제2 접착 부재(1330)는 홀더(1600)의 홈부(1504)에 대응되는 영역 또는 형상을 포함할 수 있다.
제2 접착 부재(1330)는 홈부(1504) 내에 배치되고, 필터(1610)의 하면과 제1 접착 부재(1310)의 개구 사이에 배치될 수 있고, 필터(1610)의 하면과 제1 접착 부재(1310)의 개구(1054) 사이의 틈을 채울 수 있다.
제2 접착 부재(1330)는 제1 접착 부재(1310)의 개구(1054)의 양측에 위치하는 제1 접착 부재(1310)의 양단과 접할 수 있다.
제2 접착 부재(1330)는 홈부(1504)에 대응 또는 마주보는 필터(1610)의 측면과 접할 수 있다.
도 21을 참조하면, 제2 접착 부재(1330)는 홀더(1600)의 홈부(1504) 내에 배치되는 제1 부분(1330a) 및 제1 접착 부재(1310)의 개구(1054)와 필터(1610)의 하면 사이에 배치되는 제2 부분(1330b)을 포함할 수 있다.
제2 접착 부재(1330)는 제1 접착 부재(1310)의 개구(1054)의 적어도 일부에 배치될 수 있다.
예컨대, 제2 접착 부재(1330)는 제1 접착 부재(1310)의 끊어진 양단을 서로 연결하여 제1 접착 부재(1310)와 함께 폐곡선을 형성할 수 있다.
제2 접착 부재(1330)의 제1 부분(1330a)의 높이(DH1)는 홈부(1504)의 깊이(DH3)보다 작을 수 있다(DH1<DH3). 이는 제2 접착 부재(1330)가 홈부(1504) 밖으로 오버플로우되지 않도록 하기 위함이다.
제1 부분(1330a)의 높이(DH1)는 홈부(1504)의 바닥면(또는 안착홈(1500)의 바닥면(1512))으로부터의 높이일 수 있다.
예컨대, 제2 접착 부재(1330)의 제1 부분(1330a)의 높이(DH1)는 필터(1610)의 상면의 높이(DH2)보다 작을 수 있다(DH1<DH2). 이는 제2 접착 부재(1330)가 필터(1610)의 상면으로 오버플로우되어 필터(1610)의 성능을 저하시키거나 손상시키는 것을 방지하기 위함이다. 여기서 필터(1610)의 상면의 높이는 안착홈(500)의 바닥면(1512)으로부터의 높이일 수 있다.
제2 접착 부재(1330)는 UV 경화성 접착제, 예컨대, UV 에폭시일 수 있다.
제2 접착 부재(1330)에 의하여 홀더(1600)의 하면과 회로 기판(1800)의 상면 사이의 공간은 밀봉될 수 있다.
도 23a는 일 실시 예에 따른 제2 접착 부재(1330-1)를 나타낸다.
도 23a를 참조하면, 제2 접착 부재(1330-1)는 홈부(1504)에 배치되는 제1 부분(1330a)과 제1 접착 부재(1310)의 개구(1054)에 배치되는 제2 부분(1330b)을 포함할 수 있다.
예컨대, 제2 접착 부재(1330-1)의 제1 부분(1330a)의 길이와 제2 접착 부재(1330)의 제2 부분(1330b)의 길이(DL11)는 서로 동일할 수 있다. 또한 제2 접착 부재(1330)의 제2 부분(1330b)의 길이(DL11)는 제1 접착 부재(1310)의 개구(1054)의 길이(DL3)와 동일할 수 있다(DL11=DL3).
여기서 제1 부분(1330a) 및 제2 부분(1330b) 각각의 길이(DL11)는 제1 부분(1330a) 및 제2 부분(1330b) 각각의 가로 방향의 길이일 수 있다. 또는 예컨대, DL11은 안착부(1500)의 제1 내측면(1511a)의 길이 방향(또는 가로 방향)과 평행한 방향으로의 길이일 수 있다.
제2 접착 부재(1330-1)의 제2 부분(1330b)은 제1 접착 부재(1310)의 개구(1054)의 양측에 위치하는 제1 접착 부재(1310)의 서로 마주보는 양단들 사이에 위치할 수 있고, 제1 접착 부재(1310)의 서로 마주보는 양단들과 연결될 수 있다.
예컨대, 제2 접착 부재(1330-1)의 제1 부분(1330a)은 제1 접착 부재(1310)에서 홈부(1504)를 향하는 방향으로 제1 접착 부재(1310)로부터 돌출될 수 있다.
제2 접착 부재(1330-1)의 폭(DW2)은 제1 접착 부재(1310)의 폭(DW1)보다 클 수 있다(DW2>DW1). 예컨대, 제2 접착 부재(1330-1)의 폭(DW2)은 제2 접착 부재(1330-1)의 세로 방향의 길이 또는 제1 내측면(1511a)의 길이 방향과 수직인 방향으로의 제2 접착 부재(1330-1)의 길이일 수 있다.
예컨대, 제2 접착 부재(1330-1)의 제1 부분(1330a)의 폭(DW11)은 제2 접착 부재(1330-1)의 제2 부분(1330b)의 폭(DW21)보다 클 수 있다(DW11>DW21).
예컨대, 제2 접착 부재(1330-1)의 제2 부분(1330b)의 폭(DW21)은 제1 접착 부재(1310)의 폭(DW1)보다 작거나 같을 수 있다(DW21≤DW1).
제2 접착 부재(1330-1)는 안착부(1500)의 제2 내측면(1511b)에서 제1 내측면(1511a)을 향하는 방향으로 제1 접착 부재(1310)로부터 돌출될 수 있다.
도 23b는 다른 실시 예에 따른 제2 접착 부재(1330-2)를 나타낸다.
도 23b를 참조하면, 제2 접착 부재(1330-2)는 안착부(1500)의 홈부(1504)에 배치되고, 제1 접착 부재(1310)의 개구(1054)의 양측에 배치되는 양단들의 외측면에 접하는 제1 부분을 포함할 수 있다. 예컨대, 제2 접착 부재(1330-2)는 제1 접착 부재(1310)의 개구(1054)에 배치되는 부분을 포함하지 않을 수 있다.
제2 접착 부재(1330-2)의 길이(DL12)는 제1 접착 부재(1310)의 개구(1054)의 길이(DL3)보다 클 수 있다(DL12>DL3).
또한 제2 접착 부재(1330-2)의 폭(DW11)은 제1 접착 부재(1310)의 폭(DW1)보다 작거나 동일할 수 있다(DW11≤DW1).
도 23c는 또 다른 실시 예에 따른 제2 접착 부재(1330-3)를 나타낸다.
도 23c를 참조하면, 제2 접착 부재(1330-3)는 홈부(1504) 내에 배치되는 제1 부분(1330a1)과 제1 접착 부재(1310)의 개구(1054)에 배치되는 제2 부분(1330b1)을 포함할 수 있다.
제1 부분(1330a1)의 길이(DL12)는 제2 부분(1330b1)의 길이(DL21)보다 클 수 있다(DL12>DL21). 그리고 제1 부분(1330a1)의 폭(DW11)은 제2 부분(1330b1)의 폭(DW21)보다 클 수 있다(DW11>DW21).
제1 부분(1330a1)은 제1 접착 부재(1310)의 개구(1054)의 양측에 배치되는 양단들의 외측면에 접할 수 있다. 제2 부분(1330b1)은 제1 접착 부재(1310)의 서로 마주보는 양단들 사이에 위치할 수 있고 제1 접착 부재(1310)의 서로 마주보는 양단들과 연결될 수 있다.
개구(1054)에서 홈부(1504)로 향하는 방향 또는 안착부(1500)의 내측면(1511b)에서 내측면(1511a)으로 향하는 방향으로 제2 부분(1330b1)과 오버랩되지 않는 제1 부분(1330a1)의 길이(DL22+DL23)은 제2 부분(1330b1)의 길이(DL21)보다 작을 수 있다(DL22+DL23 < DL21).
상술한 바에 따르면, 제1 접착 부재(1310)와 제2 접착 부재(1330)를 구분하여 표현하였지만, 이에 한정되는 것은 아니며, 제1 접착 부재(1310)와 제2 접착 부재(1330)는 그 재료가 동일할 수 있고, 하나의 접착 부재로 표현될 수도 있다. 이 경우 상술한 제1 접착 부재(1310)는 상기 하나의 접착 부재의 제1 부분(또는 제1 영역)에 해당될 수 있고, 상술한 제2 접착 부재(1330)는 상기 하나의 접착 부재의 제2 부분(또는 제2 영역)에 해당될 수 있다.
일반적으로 액티브 얼라인 타입(Active Align Type)의 카메라 모듈의 경우에는, 이미지 센서, 회로 기판, 및 홀더를 조립한 후에 홀더의 상면에 접착제를 도포하고, 렌즈 구동 장치와 렌즈의 조립품을 접착제가 도포된 홀더에 실장한다.
이 경우 홀더를 회로 기판에 부착하기 위하여 제1 차적으로 회로 기판에 열경화성 접착제, 예컨대, 열경화성 에폭시를 도포하는데, 이때 열경화성 접착제 경화 공정에서 발생되는 기체(fume)를 배출하기 위하여 회로 기판에 도포되는 열경화성 접착제에 에어 밴트(air vent)가 형성되도록 한다. 그리고 홀더를 회로 기판에 부착한 후에 에어 밴트 영역에 열경화성 접착제를 제2차적으로 도포하는 공정을 수행한다.
열경화성 접착제의 경화 시간은 UV 경화성 접착제의 경화 시간보다 매우 길기 때문에, 상술한 바와 같이, 2차 걸친 열경화성 접착제의 경화 과정을 수행할 경우에는 공정 시간이 너무 오래 걸린다.
또한 제2차적인 열경화성 접착제는 회로 기판과 홀더 사이의 틈새로 주입되기 때문에, 기포가 발생되기 쉽고, 열경화시에 기포가 터지게 되고 보이드(void)가 발생될 수 있다. 이러한 제2차 열경화성 접착제에 발생하는 보이드를 통한 이물 유입에 기인하여 이미지 센서에 흑점이 발생될 수 있고, 습식 세정시 세정액이 침투되어 회로 기판과 이미지 센서가 오염될 수 있다.
실시 예에서는 필터(1610)와 홀더(1600)를 접착시키는 제1 접착 부재(1310)에 갭 실링(sealing)을 위한 개구(1054)를 마련함으로써, 회로 기판(1800)과 홀더(1600)를 결합하기 위한 접착 부재(1320)의 열 경화시에 발생하는 기체를 배출할 수 있다.
그리고 홀더(1600)에 제1 접착 부재(1310)의 개구(1054)에 대응하는 홈부(1504)를 구비함으로써, 회로 기판(1800)과 홀더(1600)를 결합하기 위한 접착 부재(1320)의 열 경화시에 발생하는 기체의 배출를 원활하게 하도록 할 수 있고, 제2 접착 부재(1330)를 필터(1610)와 홀더(1600)의 안착부(1500)의 바닥면(1512) 사이에 용이하고, 잘 스며들도록 할 수 있고, 경화시에 보이드가 형성되는 것을 억제할 수 있다.
또한 UV 경화성 접착제인 제2 접착 부재(1330)는 투명하기 때문에, 제1 접착 부재(1310)의 개구, 및 홀더(1600)의 홈부(1504)에 제2 접착 부재(1330)가 미충진되었는지 여부를 육안으로 용이하게 판별할 수 있고, 제2 접착 부재(1330)가 미충진되는 것을 방지할 수 있고, 이로 인하여 습식 세정시에 세정액(예컨대, DI water) 및 이물질의 유입을 방지하여 회로 기판과 이미지 센서가 훼손되는 것을 방지할 수 있다.
또한 제2 접착 부재(1330)는 UV 경화성 접착제가 사용되기 때문에, 열경화성 접착제의 경화 과정에서 발생되는 보이드로 인한 열경화성 접착제의 터짐 및 크랙을 방지할 수 있다.
또한 회로 기판(1800)과 홀더(1600)를 부착하기 위하여 한 번의 열경화 공정을 거치는 점에서 경화 공정 시간을 줄일 수 있다. 비록 UV 경화 공정이 2번에 걸쳐 진행되지만, 열 경화 공정 시간은 UV 경화 공정 시간의 약 20배 정도가 되기 때문이다.
도 14 내지 도 21의 카메라 모듈의 제1 접착 부재(1320)와 제2 접착 부재(1330)는 서로 다른 재질로 이루어질 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 다른 실시 예에서는 제1 접착 부재(1320))와 제2 접착 부재(1330)는 서로 동일한 재질로 이루어질 수도 있다.
도 3의 홀더(600)의 안착부(500)의 내측면(511)과 바닥(512), 내측면(511)의 제1면(601)과 제2면(602), 제1면(601)에서 필터(610)의 측면까지의 이격 거리, 제2면(602)에서 필터(610)의 측면까지의 이격 거리, 상기 이격 거리와 필터(610)의 두께의 관계, 접착 부재와의 관계, 차단 부재와의 관계 등에 대한 설명은 도 16의 홀더(1600)를 포함하는 실시 예에도 적용 또는 유추 적용될 수 있다.
또한 도 16의 홀더(1600)의 안착부(1500), 홀더(1600)의 홈부(504), 제1 접착 부재(310), 및 제2 접착 부재(330, 330-1, 330-2, 330-3) 등에 대한 설명은 도 3의 홀더(600)를 포함하는 실시 예에도 적용 또는 유추 적용될 수 있다. 즉 도 1의 실시 예와 도 14의 실시 예는 상호 적용 또는 상호 유추 적용 가능할 수 있다.
실시 예에 따른 카메라 모듈은 빛의 특성인 반사, 굴절, 흡수, 간섭, 회절 등을 이용하여 공간에 있는 물체의 상을 형성시키고, 눈의 시각력 증대를 목표로 하거나, 렌즈에 의한 상의 기록과 그 재현을 목적으로 하거나, 광학적인 측정, 상의 전파나 전송 등을 목적으로 하는 광학 기기(optical instrument)에 포함될 수 있다. 예컨대, 실시 예에 따른 광학 기기는 스마트폰 및 카메라가 장착된 휴대용 단말기를 포함할 수 있다.
도 24는 실시 예에 따른 휴대용 단말기(200A)의 사시도를 나타내고, 도 25는 도 24에 도시된 휴대용 단말기(200A)의 구성도를 나타낸다.
도 24 및 도 25를 참조하면, 휴대용 단말기(200A, 이하 "단말기"라 한다.)는 몸체(850), 무선 통신부(710), A/V 입력부(720), 센싱부(740), 입/출력부(750), 메모리부(760), 인터페이스부(770), 제어부(780), 및 전원 공급부(790)를 포함할 수 있다.
도 24에 도시된 몸체(850)는 바(bar) 형태이지만, 이에 한정되지 않고, 2개 이상의 서브 몸체(sub-body)들이 상대 이동 가능하게 결합하는 슬라이드 타입, 폴더 타입, 스윙(swing) 타입, 스위블(swirl) 타입 등 다양한 구조일 수 있다.
몸체(850)는 외관을 이루는 케이스(케이싱, 하우징, 커버 등)를 포함할 수 있다. 예컨대, 몸체(850)는 프론트(front) 케이스(851)와 리어(rear) 케이스(852)로 구분될 수 있다. 프론트 케이스(851)와 리어 케이스(852)의 사이에 형성된 공간에는 단말기의 각종 전자 부품들이 내장될 수 있다.
무선 통신부(710)는 단말기(200A)와 무선 통신시스템 사이 또는 단말기(200A)와 단말기(200A)가 위치한 네트워크 사이의 무선 통신을 가능하게 하는 하나 이상의 모듈을 포함하여 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 통신부(710)는 방송 수신 모듈(711), 이동통신 모듈(712), 무선 인터넷 모듈(713), 근거리 통신 모듈(714) 및 위치 정보 모듈(715)을 포함하여 구성될 수 있다.
A/V(Audio/Video) 입력부(720)는 오디오 신호 또는 비디오 신호 입력을 위한 것으로, 카메라(721) 및 마이크(722) 등을 포함할 수 있다.
카메라(721)는 실시 예에 따른 카메라 모듈(200, 1000, 1200)을 포함할 수 있다.
센싱부(740)는 단말기(200A)의 개폐 상태, 단말기(200A)의 위치, 사용자 접촉 유무, 단말기(200A)의 방위, 단말기(200A)의 가속/감속 등과 같이 단말기(200A)의 현 상태를 감지하여 단말기(200A)의 동작을 제어하기 위한 센싱 신호를 발생시킬 수 있다. 예를 들어, 단말기(200A)가 슬라이드 폰 형태인 경우 슬라이드 폰의 개폐 여부를 센싱할 수 있다. 또한, 전원 공급부(790)의 전원 공급 여부, 인터페이스부(770)의 외부 기기 결합 여부 등과 관련된 센싱 기능을 담당한다.
입/출력부(750)는 시각, 청각 또는 촉각 등과 관련된 입력 또는 출력을 발생시키기 위한 것이다. 입/출력부(750)는 단말기(200A)의 동작 제어를 위한 입력 데이터를 발생시킬 수 있으며, 또한 단말기(200A)에서 처리되는 정보를 표시할 수 있다.
입/출력부(750)는 키 패드부(730), 디스플레이 모듈(751), 음향 출력 모듈(752), 및 터치 스크린 패널(753)을 포함할 수 있다. 키 패드부(730)는 키 패드 입력에 의하여 입력 데이터를 발생시킬 수 있다.
디스플레이 모듈(751)은 전기적 신호에 따라 색이 변화하는 복수 개의 픽셀들을 포함할 수 있다. 예컨대, 디스플레이 모듈(751)는 액정 디스플레이(liquid crystal display), 박막 트랜지스터 액정 디스플레이(thin film transistor-liquid crystal display), 유기 발광 다이오드(organic light-emitting diode), 플렉시블 디스플레이(flexible display), 3차원 디스플레이(3D display) 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다.
음향 출력 모듈(752)은 호(call) 신호 수신, 통화 모드, 녹음 모드, 음성 인식 모드, 또는 방송 수신 모드 등에서 무선 통신부(710)로부터 수신되는 오디오 데이터를 출력하거나, 메모리부(760)에 저장된 오디오 데이터를 출력할 수 있다.
터치 스크린 패널(753)은 터치 스크린의 특정 영역에 대한 사용자의 터치에 기인하여 발생하는 정전 용량의 변화를 전기적인 입력 신호로 변환할 수 있다.
메모리부(760)는 제어부(780)의 처리 및 제어를 위한 프로그램이 저장될 수도 있고, 입/출력되는 데이터들(예를 들어, 전화번호부, 메시지, 오디오, 정지영상, 사진, 동영상 등)을 임시 저장할 수 있다. 예컨대, 메모리부(760)는 카메라(721)에 의해 촬영된 이미지, 예컨대, 사진 또는 동영상을 저장할 수 있다.
인터페이스부(770)는 단말기(200A)에 연결되는 외부 기기와의 연결되는 통로 역할을 한다. 인터페이스부(770)는 외부 기기로부터 데이터를 전송받거나, 전원을 공급받아 단말기(200A) 내부의 각 구성 요소에 전달하거나, 단말기(200A) 내부의 데이터가 외부 기기로 전송되도록 한다. 예컨대, 인터페이스부(770)는 유/무선 헤드셋 포트, 외부 충전기 포트, 유/무선 데이터 포트, 메모리 카드(memory card) 포트, 식별 모듈이 구비된 장치를 연결하는 포트, 오디오 I/O(Input/Output) 포트, 비디오 I/O(Input/Output) 포트, 및 이어폰 포트 등을 포함할 수 있다.
제어부(controller, 780)는 단말기(200A)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어 제어부(780)는 음성 통화, 데이터 통신, 화상 통화 등을 위한 관련된 제어 및 처리를 수행할 수 있다.
제어부(780)는 멀티 미디어 재생을 위한 멀티미디어 모듈(781)을 구비할 수 있다. 멀티미디어 모듈(781)은 제어부(180) 내에 구현될 수도 있고, 제어부(780)와 별도로 구현될 수도 있다.
제어부(780)는 터치스크린 상에서 행해지는 필기 입력 또는 그림 그리기 입력을 각각 문자 및 이미지로 인식할 수 있는 패턴 인식 처리를 행할 수 있다.
전원 공급부(790)는 제어부(780)의 제어에 의해 외부의 전원, 또는 내부의 전원을 인가받아 각 구성 요소들의 동작에 필요한 전원을 공급할 수 있다.
이상에서 실시 예들에 설명된 특징, 구조, 효과 등은 본 발명의 적어도 하나의 실시 예에 포함되며, 반드시 하나의 실시 예에만 한정되는 것은 아니다. 나아가, 각 실시 예에서 예시된 특징, 구조, 효과 등은 실시 예들이 속하는 분야의 통상의 지식을 가지는 자에 의해 다른 실시 예들에 대해서도 조합 또는 변형되어 실시 가능하다. 따라서 이러한 조합과 변형에 관계된 내용들은 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
실시 예는 외부 충격에 의하여 필터와 차단 부재가 홀더와 충돌되는 것을 억제 또는 방지할 수 있고, 필터를 홀더의 안착부에 부착시 필터의 쉬프트 또는 로테이션 발생을 억제할 수 있는 카메라 모듈 및 광학 기기에 사용될 수 있다.

Claims (10)

  1. 광축 방향으로 이동되는 렌즈 배럴;
    상기 렌즈 배럴 아래에 배치되고, 상면으로부터 함몰되는 안착부를 갖는 홀더;
    상기 홀더의 상기 안착부의 바닥면에 배치되는 필터;
    상기 필터의 상면에 배치되는 차단 부재; 및
    상기 필터 아래에 배치되는 이미지 센서를 포함하고,
    상기 안착부는 상기 필터의 측면과 대향하는 내측면을 포함하고,
    상기 안착부의 상기 내측면은 제1면과 상기 제1면 아래에 위치하는 제2면을 포함하고,
    상기 제1면에서 상기 필터의 상기 측면까지의 이격 거리는 상기 제2면에서 상기 필터의 상기 측면까지의 이격 거리보다 크고,
    상기 필터의 두께는 상기 제2면에서 상기 필터의 상기 측면까지의 이격 거리보다 큰 카메라 모듈.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1면에서 상기 차단 부재의 측면까지의 이격 거리는 상기 제2면에서 상기 필터의 상기 측면까지의 이격 거리보다 큰 카메라 모듈.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 필터의 하면과 상기 안착부의 바닥면 사이에 배치되는 접착 부재를 더 포함하고, 상기 접착 부재에서 상기 필터의 상면까지의 거리는 상기 제2면에서 상기 필터의 상기 측면까지의 이격 거리보다 큰 카메라 모듈.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 필터의 하면과 상기 안착부의 바닥면 사이에 배치되는 접착 부재를 더 포함하고, 상기 접착 부재에서 상기 차단 부재의 상면까지의 거리는 상기 제2면에서 상기 필터의 상기 측면까지의 이격 거리보다 큰 카메라 모듈.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 필터의 하면에서 상기 차단 부재의 상면까지의 거리는 상기 제2면에서 상기 필터의 상기 측면까지의 이격 거리보다 큰 카메라 모듈.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 필터의 두께는 상기 제1면에서 상기 필터의 상기 측면까지의 이격 거리에서 상기 제2면에서 상기 필터의 상기 측면까지의 이격 거리를 뺀 길이보다 크거나 동일한 카메라 모듈.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제2면은 상기 제1면에서 상기 필터의 상기 측면을 향하는 방향으로 돌출되고, 상기 필터의 상기 측면 주위를 감싸도록 배치되는 카메라 모듈.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 안착부의 바닥면은 상기 이미지 센서에 대응하는 개구를 구비하고,
    상기 차단 부재의 외측면은 상기 필터의 상기 측면에 접하고,
    상기 차단 부재는 상기 광축 방향으로 상기 안착부의 바닥면과 오버랩되는 카메라 모듈.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 안착부의 상기 내측면은 상기 제1면과 상기 제2면을 연결하고, 상기 안착부의 상기 바닥면과 수평인 제3면을 더 포함하고,
    상기 안착부의 상기 바닥면을 기준으로 상기 제3면까지의 높이는 상기 안착부 내에 배치된 상기 필터의 상기 측면의 중앙 지점보다 높은 카메라 모듈.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제3면까지의 상기 높이는 상기 차단 부재의 상면과 동일하거나 낮은 카메라 모듈.
PCT/KR2019/003110 2018-03-20 2019-03-18 카메라 모듈 및 이를 포함하는 광학 기기 WO2019182308A1 (ko)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US16/982,487 US20210018818A1 (en) 2018-03-20 2019-03-18 Camera module and optical device comprising same
CN201980027135.8A CN112005167B (zh) 2018-03-20 2019-03-18 相机模块和包括该相机模块的光学装置
EP19770601.3A EP3770678B1 (en) 2018-03-20 2019-03-18 Camera module and optical device comprising same
EP24168730.0A EP4372465A2 (en) 2018-03-20 2019-03-18 Camera module and optical device comprising same

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2018-0031894 2018-03-20
KR1020180031894A KR102493390B1 (ko) 2018-03-20 2018-03-20 카메라 모듈 및 이를 포함하는 광학 기기
KR1020180033651A KR102508493B1 (ko) 2018-03-23 2018-03-23 카메라 모듈 및 이를 포함하는 광학 기기
KR10-2018-0033651 2018-03-23

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019182308A1 true WO2019182308A1 (ko) 2019-09-26

Family

ID=67987875

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2019/003110 WO2019182308A1 (ko) 2018-03-20 2019-03-18 카메라 모듈 및 이를 포함하는 광학 기기

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20210018818A1 (ko)
EP (2) EP4372465A2 (ko)
CN (1) CN112005167B (ko)
WO (1) WO2019182308A1 (ko)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114755778A (zh) * 2021-01-08 2022-07-15 台湾东电化股份有限公司 光学元件驱动机构
CN114815447A (zh) * 2021-01-19 2022-07-29 晋城三赢精密电子有限公司 镜头模组及电子装置
JP2024000459A (ja) * 2022-06-20 2024-01-05 ニデックインスツルメンツ株式会社 レンズユニット

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20100011209A (ko) * 2008-07-24 2010-02-03 삼성전기주식회사 카메라 모듈
KR20160009866A (ko) * 2014-07-17 2016-01-27 삼성전기주식회사 렌즈 모듈 및 이를 포함하는 카메라 모듈
KR20160080263A (ko) * 2014-12-29 2016-07-07 엘지이노텍 주식회사 렌즈 구동장치 및 이를 포함하는 카메라 모듈
US20170038661A1 (en) * 2014-04-17 2017-02-09 Lg Innotek Co., Ltd. Camera Module and Optical Instrument
KR20170085704A (ko) * 2016-01-15 2017-07-25 엘지이노텍 주식회사 카메라 모듈

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2916838B1 (fr) * 2007-05-29 2009-08-14 Schneider Electric Ind Sas Dispositif integre de surveillance des deformations d'une piece electriquement isolante et procede de fabrication d'un tel dispositif.
KR101114053B1 (ko) * 2010-11-29 2012-02-22 엘지이노텍 주식회사 카메라 모듈 및 이에 사용된 모터
CN104811589A (zh) * 2014-01-27 2015-07-29 南昌欧菲光电技术有限公司 便携式电子装置及其相机模组
CN112904642B (zh) * 2014-12-29 2023-04-07 Lg伊诺特有限公司 透镜移动装置
CN105445885B (zh) * 2015-10-30 2019-06-18 宁波舜宇光电信息有限公司 可调光学镜头和摄像模组及其制造方法
CN106973210A (zh) * 2017-05-16 2017-07-21 昆山丘钛微电子科技有限公司 塑封加支架式小型化摄像头装置及其制作方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20100011209A (ko) * 2008-07-24 2010-02-03 삼성전기주식회사 카메라 모듈
US20170038661A1 (en) * 2014-04-17 2017-02-09 Lg Innotek Co., Ltd. Camera Module and Optical Instrument
KR20160009866A (ko) * 2014-07-17 2016-01-27 삼성전기주식회사 렌즈 모듈 및 이를 포함하는 카메라 모듈
KR20160080263A (ko) * 2014-12-29 2016-07-07 엘지이노텍 주식회사 렌즈 구동장치 및 이를 포함하는 카메라 모듈
KR20170085704A (ko) * 2016-01-15 2017-07-25 엘지이노텍 주식회사 카메라 모듈

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3770678A4 *

Also Published As

Publication number Publication date
US20210018818A1 (en) 2021-01-21
EP3770678A4 (en) 2021-12-08
EP3770678A1 (en) 2021-01-27
EP3770678B1 (en) 2024-05-22
CN112005167B (zh) 2022-08-05
EP4372465A2 (en) 2024-05-22
CN112005167A (zh) 2020-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2017188798A1 (ko) 액체 렌즈를 포함하는 카메라 모듈, 이를 포함하는 광학 기기, 및 액체 렌즈를 포함하는 카메라 모듈의 제조 방법
WO2020145650A1 (ko) 카메라 모듈 및 이를 포함하는 카메라 장치
WO2018016790A1 (ko) 렌즈 구동 장치, 이를 포함하는 카메라 모듈 및 광학 기기
WO2017043884A1 (ko) 렌즈 구동 장치, 및 이를 포함하는 카메라 모듈 및 광학 기기
WO2017196045A1 (ko) 렌즈 구동 장치, 카메라 모듈 및 휴대용 디바이스
WO2018128489A1 (ko) 듀얼 렌즈 구동 장치, 듀얼 카메라 모듈 및 광학기기
WO2017126842A2 (ko) 렌즈 구동 장치, 카메라 모듈 및 광학기기
WO2018084584A1 (ko) 카메라 모듈, 듀얼 카메라 모듈, 광학기기 및 듀얼 카메라 모듈의 제조방법
WO2017196047A1 (ko) 렌즈 구동 장치, 카메라 모듈 및 광학기기
WO2017018727A1 (ko) 렌즈 구동 장치, 카메라 모듈 및 광학기기
WO2017135649A1 (ko) 렌즈 구동 장치, 및 이를 포함하는 카메라 모듈 및 광학 기기
WO2018216955A1 (ko) 렌즈 구동 장치, 카메라 모듈 및 광학 기기
WO2017171388A1 (ko) 카메라 모듈 및 이를 포함하는 광학 기기
WO2020262876A1 (ko) 카메라 모듈 및 이를 포함하는 광학 기기
WO2017155296A1 (ko) 렌즈 구동 장치, 및 이를 포함하는 카메라 모듈 및 광학 기기
WO2021133078A1 (ko) 센서 구동 장치
WO2018147697A1 (ko) 렌즈 구동 장치, 카메라 모듈 및 광학기기
WO2017078393A1 (ko) 렌즈 구동장치 및 이를 포함하는 카메라 모듈
WO2019231239A1 (ko) 렌즈 구동 장치, 및 카메라 장치, 및 이를 포함하는 광학 기기
WO2019004765A1 (ko) 렌즈 구동 장치, 및 이를 포함하는 카메라 모듈 및 광학 기기
WO2019231245A1 (ko) 렌즈 구동 장치 및 이를 포함하는 카메라 모듈 및 광학 기기
WO2019182308A1 (ko) 카메라 모듈 및 이를 포함하는 광학 기기
WO2022203412A1 (ko) 액추에이터 장치
WO2018186673A1 (ko) 렌즈 구동 장치 및 이를 포함하는 카메라 모듈 및 광학 기기
WO2020197348A1 (ko) 렌즈 배럴 및 이를 포함하는 카메라 모듈

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19770601

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019770601

Country of ref document: EP

Effective date: 20201020