WO2019208227A1 - カメラ用アクチュエータ、カメラモジュール、およびカメラ搭載装置 - Google Patents

カメラ用アクチュエータ、カメラモジュール、およびカメラ搭載装置 Download PDF

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ois
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magnet
camera
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政大 齊藤
慶一 山本
裕史 松田
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ミツミ電機株式会社
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    • H04N23/685Vibration or motion blur correction performed by mechanical compensation
    • H04N23/687Vibration or motion blur correction performed by mechanical compensation by shifting the lens or sensor position

Definitions

  • the present invention relates to a camera actuator, a camera module, and a camera mounting device.
  • the camera module includes a lens unit having one or more lenses and an image sensor that captures a subject image formed by the lens unit (see Patent Document 1).
  • the camera module disclosed in Patent Document 1 corrects an autofocus function (hereinafter referred to as “AF function”, AF: Auto Focus) that automatically performs focusing when shooting a subject, and camera shake that occurs in the camera. And a shake correction function (hereinafter referred to as “OIS function”, OIS: Optical Image Stabilization).
  • AF function autofocus function
  • OIS function shake correction function
  • Such a camera module has an autofocus actuator for moving the lens unit in the direction of the optical axis and a shake correction actuator for moving the lens unit in a plane orthogonal to the direction of the optical axis.
  • each of the actuators causes the lens to move in a specific direction (for example, an optical axis direction or a direction orthogonal to the optical axis direction) during autofocus or shake correction. ).
  • a camera actuator capable of accurately displacing a lens in a specific direction is desired.
  • An object of the present invention is to provide a camera actuator, a camera module, and a camera mounting device capable of accurately displacing a lens in a specific direction.
  • An aspect of the camera actuator according to the present invention includes a fixed member, a movable member that is provided so as to be displaceable with respect to the fixed member, and that holds the lens unit, and a first direction and a first direction orthogonal to the first direction.
  • a driving unit that generates a driving force for displacing the movable side member in a plane including two directions, and the driving unit displaces the movable side member in a specific direction that is one of the first direction and the second direction.
  • a resultant force is generated as a driving force by combining the thrust force to be generated and the resistance force against the external force acting to deviate the movable side member from the specific direction.
  • One aspect of the camera module according to the present invention includes the above-described camera actuator and an image sensor disposed at the rear stage of the lens unit.
  • One aspect of the camera mounting device includes the above-described camera module and a control unit that controls the camera module.
  • FIG. 1 is a perspective view of a camera module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the prism module of the camera module with some members omitted.
  • FIG. 3 is a perspective view showing the prism module with some members omitted from a different angle from FIG.
  • FIG. 4 is a perspective view of a state in which the holder is assembled to the first base.
  • FIG. 5 is a perspective view of the first base.
  • FIG. 6 is a plan view of the first base.
  • FIG. 7 is a perspective view showing only the swing support spring.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of the prism module.
  • FIG. 9A is a perspective view of the lens module.
  • FIG. 9B is a perspective view of the lens module as seen from a different angle from FIG.
  • FIG. 9C is a perspective view of the lens module with some members omitted.
  • FIG. 10 is a perspective view showing the lens module from which some members are omitted as viewed from a different angle from FIG. 9C.
  • FIG. 11 is a side view of the lens module in which the second base is omitted.
  • FIG. 12 is a side view showing the lens module with the second base omitted, as viewed from the opposite side to FIG.
  • Figure 13 is a lens module that omit some members are A 1 arrow view of FIG. 11.
  • FIG. 14 is a perspective view showing the springs taken out in the assembled state.
  • FIG. 15 is a perspective view of the FPC, the AF actuator, and the rear OIS actuator.
  • FIG. 16 is a perspective view of the FPC, the AF actuator, and the rear OIS actuator viewed from a different angle from FIG.
  • FIG. 17A is a circuit diagram of an AF drive control circuit.
  • FIG. 17B is a circuit diagram according to Modification 1 of the AF drive control circuit.
  • FIG. 18 is a perspective view of the second base.
  • FIG. 19 is a perspective view of the second base viewed from a different angle from FIG.
  • FIG. 20 is an exploded perspective view of the second base.
  • FIG. 21 is a perspective view of the second base, the AF actuator, and the rear OIS actuator.
  • FIG. 22 is a perspective view of the second base, the AF actuator, and the rear OIS actuator viewed from an angle different from that in FIG. FIG.
  • FIG. 23A is a plan view of a lens module in which some members are omitted.
  • FIG. 23B is a schematic plan view of the lens guide and the reference member.
  • FIG. 24 is a plan view showing the lens module according to Embodiment 2 with a part thereof omitted.
  • FIG. 25 is a circuit diagram of the OIS drive control circuit.
  • FIG. 26 is a perspective view showing Modification Example 1 of the lens module.
  • FIG. 27A and FIG. 27B are diagrams illustrating an example of a camera mounting device on which a camera module is mounted.
  • FIG. 28A and FIG. 28B are diagrams showing an automobile as a camera mounting device on which an in-vehicle camera module is mounted.
  • Embodiment 1 A camera module according to Embodiment 1 of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 23B.
  • the camera actuator, the camera module, and the camera mounting device according to the present invention may have all the configurations described later, or may not have some configurations.
  • the camera module 1 is mounted on a thin camera mounting device such as a smartphone M (see FIGS. 27A and 27B), a mobile phone, a digital camera, a notebook computer, a tablet terminal, a portable game machine, and an in-vehicle camera.
  • a smartphone M see FIGS. 27A and 27B
  • a mobile phone such as a smartphone M (see FIGS. 27A and 27B), a mobile phone, a digital camera, a notebook computer, a tablet terminal, a portable game machine, and an in-vehicle camera.
  • the camera module 1 is mounted so that the X direction is the left-right direction, the Y direction is the up-down direction, and the Z direction is the front-rear direction, for example, when shooting is actually performed with the camera-mounted device.
  • the light from the subject enters the prism 23 of the prism module 2 from the Z direction + side (plus side) as indicated by a one-dot chain line ⁇ (also referred to as a first optical axis) in FIG.
  • the light incident on the prism 23 is bent at an optical path bending surface 231 (see FIG. 8) of the prism 23 as shown by a one-dot chain line ⁇ (also referred to as a second optical axis) in FIGS.
  • the light is guided to the lens unit 33 of the lens module 3 arranged at the rear stage of the lens 23 (that is, the X direction + side). Then, the subject image formed by the lens unit 33 (see FIG. 9C) is picked up by the image sensor module 4 (see FIG. 1) arranged at the rear stage of the lens module 3.
  • the camera module 1 described above is shake-corrected by the first shake correction device 24 (see FIG. 2) incorporated in the prism module 2 and the second shake correction device 35 (see FIG. 11) incorporated in the lens module 3.
  • OIS Optical Image Stabilization
  • the camera module 1 described above performs autofocus by displacing the lens unit 33 in the X direction by the AF device 34 (see FIG. 11) incorporated in the lens module 3.
  • the prism module 2, the lens module 3, and the imaging element module 4 included in the camera module 1 of the present embodiment will be described.
  • the prism module 2 will be described with reference to FIGS.
  • the prism module 2 includes a first cover 21, a first base 22, a prism 23, and a first shake correction device 24.
  • the first cover 21 is made of, for example, a synthetic resin or a nonmagnetic metal, and is a box-shaped member that is open on both sides in the Z direction and on the + side in the X direction. Light from the subject side can enter the internal space of the first cover 21 through the opening in the Z direction + side of the first cover 21.
  • the first cover 21 as described above is combined with the first base 22 described later from the Z direction + side.
  • the first base 22 will be described with reference to FIGS. 5 and 6.
  • the first base 22 is a box-shaped member that is open on the Z direction + side and the X direction + side.
  • the first base 22 has a base-side opening 220 in the bottom wall portion 229 on the Z-direction side.
  • the first coil 244c and the first Hall element 244e of the front OIS actuator 244 are arranged in the base side opening 220.
  • the first base 22 supports the holder 241 of the first shake correction device 24 so that the holder 241 can swing around a first axis parallel to the Y direction.
  • the first base 22 has a first receiving part 225c and a second receiving part 225d for holding a swing guide member 245 described later.
  • the first receiving part 225c is provided on the first side wall part 224a on the Y direction + side of the first base 22.
  • the second receiving portion 225 d is provided on the first side wall portion 224 b on the Y direction ⁇ side of the first base 22.
  • the first receiving portion 225c and the second receiving portion 225d have a shape that is symmetrical with respect to the Y direction. Specifically, the first receiving portion 225c and the second receiving portion 225d are cylindrical concave portions that open only on the end surface (upper surface) on the Z direction + side of the first side wall portion 224a and the first side wall portion 224b, respectively. .
  • the first side wall portion 224a has a first dam portion 224c1 between the Y direction inner end edge of the upper surface and the first receiving portion 225c.
  • the first side wall portion 224b has a first dam portion 224c2 between the Y direction inner end edge of the upper surface and the second receiving portion 225d.
  • the first dam portion 224c1 and the first dam portion 224c2 are configured to prevent the adhesive that fixes the swing guide member 245 to the first receiving portion 225c and the second receiving portion 225d, respectively, from flowing out to the center in the Y direction. Contribute to.
  • the first side wall portion 224a has a second dam portion 224d1 in a portion surrounding a part of the outer half of the first receiving portion 225c on the Y direction on the upper surface.
  • the first side wall portion 224b has a second dam portion 224d2 in a portion surrounding a part of the outer half of the second receiving portion 225d in the Y direction on the upper surface.
  • the second dam portion 224d1 and the second dam portion 224d2 are used to prevent the adhesive that fixes the swing guide member 245 to the first receiving portion 225c and the second receiving portion 225d, respectively, from flowing out to the outside in the Y direction. Contribute.
  • the first side wall portion 224a has spring arrangement spaces 224e1 and 224e2 in the Y direction outer side portion than the second dam portion 224d1 on the upper surface.
  • the spring arrangement space 224e1 and the spring arrangement space 224e2 are separated in the X direction.
  • the first side wall portion 224b has spring arrangement spaces 224f1 and 224f2 in the Y direction outer side portion than the second dam portion 224d2 on the upper surface.
  • the spring arrangement space 224f1 and the spring arrangement space 224f2 are separated from each other in the X direction.
  • a part of the continuous portion 243i (specifically, the base end side continuous portion 243j1) of the swing support spring 243 (see FIG. 7) described later is arranged. Has been.
  • the first side wall portion 224a has three convex portions 224g1, 224g2, and 224g3 in order from the X direction + side on the outer side of the second dam portion 224d1 on the upper surface in the Y direction.
  • the convex part 224g1 and the convex part 224g3 are spaced apart in the X direction and are disposed at the same position in the Y direction.
  • the convex portion 224g2 is disposed on the outer side (lower side in FIG. 6) of the convex portion 224g1 and the convex portion 224g3 in the Y direction.
  • the spring arrangement space 224e1 exists between the convex part 224g1 and the convex part 224g2.
  • the spring arrangement space 224e2 exists between the convex portion 224g2 and the convex portion 224g3.
  • the first side wall portion 224b has three convex portions 224h1, 224h2, and 224h3 in order from the X direction + side on the outer side of the second dam portion 224d2 on the upper surface in the Y direction.
  • the convex part 224h1 and the convex part 224h3 are spaced apart in the X direction and are disposed at the same position in the Y direction.
  • the convex part 224h2 is disposed on the outer side in the Y direction (upper side in FIG. 6) than the convex part 224h1 and the convex part 224h3.
  • the spring arrangement space 224f1 is provided between the convex part 224h1 and the convex part 224h2.
  • the spring arrangement space 224f2 is provided between the convex portion 224h2 and the convex portion 224h3.
  • Each of the first side wall portions 224a and 224b has a first positioning convex portion 226 and a second positioning convex portion 227 at both ends in the X direction on the upper surface.
  • Each of the first positioning convex portion 226 and the second positioning convex portion 227 is engaged with a pair of swing support springs 243 (see FIG. 7) described later to position the pair of swing support springs 243.
  • the first shake correction device 24 will be described with reference to FIGS. 4, 5, and 8.
  • the first shake correction device 24 is a drive unit that swings the prism 23 about a first axis parallel to the Y direction, and performs shake correction in the rotational direction about the first axis.
  • Such a first shake correction device 24 is arranged in a first accommodation space 223 (see FIG. 8) covered with the first base 22 and the first cover 21.
  • the first shake correction device 24 includes a pair of swing guide members 245, a pair of swing support springs 243, a holder 241, and a front OIS actuator 244.
  • the holder 241 is supported on the first base 22 so as to be swingable. In this state, the holder 241 swings around the first axis based on the driving force of the front OIS actuator 244.
  • the front OIS actuator 244 is driven under the control of the control unit 5 (see FIG. 17A)
  • the holder 241 and the prism 23 swing around a first axis parallel to the Y direction. Thereby, the shake in the rotational direction around the first axis is corrected.
  • a specific structure of each member included in the first shake correction device 24 will be described.
  • the pair of swing guide members 245 will be described with reference to FIGS.
  • Each of the pair of swing guide members 245 is, for example, a sphere made of ceramic, metal, or synthetic resin.
  • One of the pair of swing guide members 245 (that is, the Y direction + side) swing guide member 245 is disposed in the first receiving portion 225 c of the first base 22.
  • the other (that is, the Y direction minus side) swing guide member 245 is disposed in the second receiving portion 225 d of the first base 22.
  • the pair of swing guide members 245 are respectively fixed to the first receiving portion 225c and the second receiving portion 225d with an adhesive. In this state, the Z direction + side half of the pair of swing guide members 245 functions as a swing guide surface. The swing guide surface protrudes in the Z direction + side from the first receiving part 225c and the second receiving part 225d.
  • the swing guide member 245 is not limited to a sphere, and may be, for example, a hemisphere, a cylinder, or a half cylinder. Further, the swing guide member 245 may be integrated with the first base 22. That is, the swing guide member may be constituted by a part of the first base 22.
  • the pair of swing support springs 243 will be described with reference to FIG.
  • the pair of swing support springs 243 support a holder 241 described later so as to be swingable with respect to the first base 22.
  • Each of the pair of swing support springs 243 is a metal leaf spring and is disposed on the Z direction + side of the pair of swing guide members 245.
  • the other swing support spring 243 (that is, the Y direction minus side) is symmetrical with the other swing support spring 243 in the Y direction.
  • One rocking support spring 243 has a pair of first locking portions 243a and 243b, a second locking portion 243c, a torsion allowing portion 243g, and a spring side guide surface 243h.
  • first locking portion 243a of the pair of first locking portions 243a and 243b is disposed at the end of the one swing support spring 243 on the X direction + side.
  • One such first locking portion 243a has a first through hole 243d.
  • the first locking portion 243b on the other side (that is, on the X direction side) is disposed at an end portion on the X direction side of the one swing support spring 243.
  • the other first locking portion 243b has a first through hole 243e.
  • the pair of first locking portions 243a and 243b are connected by a continuous portion 243i extending in the X direction.
  • the continuous portion 243i includes a continuous portion element 243j disposed on the X direction + side with respect to a twist allowing portion 243g, which will be described later, and a continuous portion element 243k disposed on the X direction-side with respect to the twist allowing portion 243g.
  • the continuous portion element 243j connects the twist allowing portion 243g and the first locking portion 243a.
  • the continuous portion element 243k connects the twist allowing portion 243g and the first locking portion 243b.
  • the continuous portion element 243j has a proximal side continuous portion 243j1 and a meandering continuous portion 243j2.
  • the proximal end side continuous portion 243j1 and the meandering continuous portion 243j2 are connected.
  • the proximal end side continuous portion 243j1 is provided at the end portion of the continuous portion element 243j on the side close to the twist allowing portion 243g.
  • One end of the proximal end side continuous portion 243j1 (the end portion on the side close to the twist allowable portion 243g) is connected to the twist allowable portion 243g.
  • the meandering continuous portion 243j2 is substantially S-shaped. One end of the meandering continuous portion 243j2 (the end portion on the side close to the twist allowing portion 243g) is connected to the proximal-side continuous portion 243j1. The other end of the meandering continuous portion 243j2 (the end portion on the side far from the twist allowing portion 243g) is connected to the first locking portion 243a.
  • the continuous element 243k is symmetrical to the continuous element 243j in the X direction. For this reason, about the continuous part element 243k, the same code
  • the Z direction-side surfaces of the pair of first locking portions 243a, 243b are bonded and fixed to the Z direction + side end surfaces of the first side wall portion 224a of the first base 22.
  • the first positioning protrusion 226 and the second positioning protrusion 227 of the first base 22 are inserted through the first through holes 243d and 243e, respectively (see FIG. 5).
  • the Z direction-side surface of the pair of first locking portions 243a, 243b is the Z direction of the first side wall portion 224b of the first base 22. Bonded and fixed to the + end surface.
  • locking part 243c is provided in the part in the X direction of 1st latching
  • the second locking portion 243c has a pair of second through holes 243f.
  • the surface on the Z direction + side of the second locking portion 243c is bonded and fixed to a spring seat surface (not shown) formed on the back surface of the overhang portions 241q and 241r of the holder 241 described later.
  • a pair of holder-side positioning projections (not shown) formed on the back surfaces of the overhang portions 241q and 241r of the holder 241 are inserted into the pair of second through holes 243f, respectively.
  • the surface on the Z direction + side of the second locking portion 243c is the spring seat surface formed on the back surface of the overhang portions 241q and 241r of the holder 241. (Not shown) is adhesively fixed.
  • the twist allowing portion 243g is a plate-like member extending in the Y direction, and is an intermediate portion in the X direction of the continuous portion 243i (specifically, one end of each base end side continuous portion 243j1) and the second locking portion. 243c is connected. Such a twist allowing portion 243g allows the second locking portion 243c to twist with respect to the first locking portions 243a and 243b by being twisted.
  • the torsion permitting portion 243g allows relative displacement in the Z direction between the first locking portions 243a and 243b and the second locking portion 243c by elastic deformation.
  • the spring-side guide surface 243h is configured by the back surface of the second locking portion 243c (that is, the Z-direction-side surface). Such a spring side guide surface 243h is in contact with the swing guide surface of the swing guide member 245 described above.
  • the pair of swing support springs 243 are plate members that are entirely flat in a free state (also referred to as a non-assembled state). On the other hand, in the assembled state, the pair of swing support springs 243 is arranged such that the second locking portion 243c is positioned on the positive side in the Z direction with respect to the first locking portions 243a and 243b based on the elastic deformation of the torsion allowing portion 243g. Is done.
  • the torsion allowing portion 243g is elastically deformed so as to be directed toward the Z direction + side toward the second locking portion 243c. Based on such elastic deformation, the spring-side guide surfaces 243h of the pair of swing support springs 243 bias the swing guide member 245 toward the Z direction-side.
  • the base end side continuous portions 243j1 of the pair of swing support springs 243 are disposed in the spring placement spaces 224e1, 224e2 and the spring placement spaces 224f1, 224f2, respectively.
  • a gel-like damping member 27 is arranged in the spring arrangement spaces 224e1 and 224e2 and the spring arrangement spaces 224f1 and 224f2 so as to cover the base end side continuous portion 243j1 (FIGS. 5, 6, and 7). reference).
  • the damping member 27 is effective in suppressing the resonance of the pair of swing support springs 243. From the viewpoint of suppressing resonance, it is preferable that the damping member 27 is provided near the portion of the pair of swing support springs 243 that is most greatly deformed during use. The portion that deforms the most during use is the twist allowing portion 243g. For this reason, it is preferable that the damping member 27 covers a portion of the pair of swing support springs 243 that is close to the torsion allowing portion 243g.
  • the holder 241 will be described with reference to FIGS. 4 and 8.
  • the holder 241 is made of, for example, a synthetic resin, and holds the prism 23 in a swingable state with respect to the first base 22.
  • the mounting surface 241a faces the optical path bending surface 231 of the prism 23 from the back side (Z direction-side).
  • the mounting surface 241a has, for example, a surface parallel to the optical path bending surface 231.
  • the placement surface 241a is not limited to the structure of the present embodiment, and may be a boss having a shape that enables positioning of the prism 23, for example.
  • Each of the pair of opposing wall portions 241f and 241g is a plate-like member parallel to the XZ plane, and is disposed in a state of being separated in the Y direction. Such a pair of opposing wall portions 241f and 241g are arranged with the placement surface 241a sandwiched from the Y direction.
  • the pair of overhang portions 241q and 241r are provided on the pair of opposing wall portions 241f and 241g, respectively.
  • the pair of overhang portions 241q and 241r support the holder 241 so as to be swingable with respect to the first base 22, respectively.
  • one (that is, the Y direction + side) overhanging portion 241q protrudes from the side surface to the Y direction + side on the Y direction + side surface of the opposing wall portion 241f.
  • the other (that is, Y direction-side) overhanging portion 241r protrudes from the side surface to the Y direction-side of the opposing wall portion 241g.
  • Each of the pair of overhang portions 241q and 241r has a flat spring-like spring seat surface (not shown) on the back surface (that is, the surface in the Z direction-side).
  • the spring seat surface has a pair of holder-side positioning projections (not shown) protruding in the Z direction-side at two locations separated in the X direction.
  • the surfaces of the second locking portions 243c of the pair of swing support springs 243 are bonded and fixed to the spring seat surfaces. In this state, the pair of holder-side positioning convex portions are respectively inserted into the pair of second through holes 243f of the swing support spring 243. With this structure, the holder 241 is supported to be swingable with respect to the first base 22.
  • the outer end part in the Y direction of the overhanging parts 241q and 241r of the holder 241 is located on the center side in the Y direction with respect to both end surfaces in the Y direction of the first base 22. Such a configuration contributes to reducing the size and weight of the holder 241.
  • the front OIS actuator 244 which is an actuator for driving the optical path bending member, will be described.
  • the front OIS actuator 244 swings the holder 241 about the first axis.
  • the first axis is an axis parallel to the Y direction. Specifically, the first axis is parallel to the Y axis passing through a contact portion between the swing guide surface of the pair of swing guide members 245 and the spring side guide surface 243h of the pair of swing support springs 243. Is the axis.
  • the front OIS actuator 244 is arranged on the back side of the prism 23 and the holder 241 (that is, the Z direction minus side) so as to overlap the optical path bending surface 231 of the prism 23 and the holder 241 in the Z direction (that is, the direction of the first optical axis).
  • the front OIS actuator 244 includes a first magnet 244a, a first coil 244c, and a first Hall element 244e.
  • the first magnet 244a is fixed to the back side surface of the holder 241 which is a movable side member (that is, the surface on the Z direction side).
  • the first magnet 244a is composed of two magnet elements adjacent in the X direction. Each of these magnet elements is magnetized in the Z direction and has one magnetic pole on one side. The direction of the magnetic pole of each magnet element is opposite to each other.
  • the first coil 244c and the first Hall element 244e are fixed to the surface of the flexible printed circuit board (hereinafter referred to as FPC) 25 (that is, the surface on the Z direction + side) fixed to the back side surface of the first base 22. Yes.
  • FPC flexible printed circuit board
  • the first coil 244c and the first hall element 244e are disposed in the base side opening 220 of the first base 22.
  • the first coil 244c is an oval so-called air core coil.
  • the first hall element 244e is disposed inside the first coil 244c in the radial direction.
  • the front OIS actuator 244 having the above configuration swings the holder 241 around the first axis under the control of the control unit 5 (see FIG. 17A).
  • lens module 3 will be described with reference to FIG. 1 and FIGS. 9A to 23B.
  • the lens module 3 includes a second cover 31, a second base 32, a lens unit 33, an AF device 34, and a second shake correction device 35.
  • the second cover 31 will be described with reference to FIGS. 1, 9A, and 9B.
  • the second cover 31 is made of, for example, a synthetic resin or a non-magnetic metal, and is a box-shaped member that is open on both sides in the X direction and on the Z direction-side (that is, the back side).
  • the second cover 31 includes a top plate portion 31a, a front plate portion 31b, a rear plate portion 31c, a first side plate portion 31d, and a second side plate portion 31e.
  • the top plate portion 31a is a rectangular plate member. Such a top plate portion 31 a is disposed on the Z direction + side of the second cover 31.
  • the top plate portion 31a has a notch 31f at one end in the X direction (the end on the prism module 2 (see FIG. 1) side and the end on the X direction side).
  • the cutout portion 31f is cut out from the X-direction end of the top plate portion 31a toward the X-direction + side.
  • Such a notch 31f has a rectangular shape that is long in the Y direction in plan view.
  • a connection member 343d, which will be described later, is disposed in the notch 31f.
  • the front plate portion 31b is a rectangular plate-like member, and extends from the end of the top plate portion 31a on the X direction side to the Z direction side.
  • the front plate portion 31b has a front opening 31g in a portion including the central portion.
  • the front opening 31g has a size such that the end surface on the X direction ⁇ side of the lens portion 33 can be exposed to the X direction ⁇ side.
  • the light from the prism module 2 passes through the front opening 31g and enters the lens unit 33.
  • the front opening 31g is continuous with the notch 31f of the top plate 31a. Therefore, the edge on the Z direction + side of the front opening 31g does not exist in the corner 31h formed by the top plate 31a and the front plate 31b. Such a configuration can facilitate the processing of the front opening 31g.
  • the rear plate portion 31c is a rectangular plate-like member, and extends from the end on the X direction + side of the top plate portion 31a to the Z direction-side.
  • the rear plate portion 31c has a rear opening 31i in a portion including the central portion.
  • the rear opening 31i has a size such that the end surface on the X direction + side of the lens portion 33 can be exposed to the X direction + side.
  • Light from the lens unit 33 passes through the rear opening 31 i and enters the image sensor module 4.
  • the first side plate portion 31d is a rectangular plate-like member, and extends from the end on the Y direction + side of the top plate portion 31a to the Z direction-side.
  • the second side plate portion 31e is a rectangular plate-like member, and extends in the Z direction-side from the end portion on the Y direction-side of the top plate portion 31a.
  • the second cover 31 as described above is combined with a second base 32 to be described later from the Z direction + side.
  • the second base 32 will be described with reference to FIGS. 9C, 10 and 18 to 22.
  • the second base 32 is combined with the above-described second cover 31 to form a second accommodation space 32c (see FIG. 1) in which the lens unit 33, the AF device 34, and the second shake correction device 35 can be placed. .
  • the second base 32 is configured by combining a lower base element 32a and an upper base element 32b.
  • the second base 32 has a bottom surface portion 32d and a pair of second side wall portions 32g and 32h.
  • the bottom surface portion 32d has a base portion made of synthetic resin and a metal reinforcing plate 32k insert-molded on the base portion. Such a reinforcing plate 32k contributes to increase in rigidity and thickness of the bottom surface portion 32d.
  • the reinforcing plate 32k of the second base 32 is disposed so as to overlap the lens guide 341 on the Z-direction side with respect to a lens guide 341 described later.
  • the range in which the lens guide 341 can be moved during the autofocus operation that is, the range that can be moved in the X direction
  • the range that can be moved during the shake correction operation that is, movable in the Y direction
  • the lens guide 341 is present on the Z direction + side of the reinforcing plate 32k.
  • the surface of the reinforcing plate 32k that is, the surface in the Z direction + side
  • the reflected light from the reinforcing plate 32k is prevented from entering the lens portion 33 and eventually the image sensor of the image sensor module 4 described later.
  • the second base 32 has bottom through-holes 32e and 32f (see FIGS. 18 and 19) on both sides in the Y direction of the reinforcing plate 32k in the bottom portion 32d.
  • a first AF coil 346b and a second AF coil 347b of an AF actuator 345 are disposed in the bottom surface through holes 32e and 32f, respectively.
  • the second side wall portions 32g and 32h respectively extend from the both ends in the Y direction of the bottom surface portion 32d to the Z direction + side.
  • the second side wall 32g is a combination of the second lower wall element 32a1 of the lower base element 32a and the second upper wall element 32b1 of the upper base element 32b.
  • the second side wall portion 32h is configured by combining the second lower wall element 32a2 of the lower base element 32a and the second upper wall element 32b2 of the upper base element 32b.
  • the second side wall portions 32g and 32h have coil placement portions 32i and 32j, respectively.
  • a first OIS coil 352b and a second OIS coil 353b of a second shake correction device 35, which will be described later, are mounted on the coil mounting portions 32i and 32j, respectively.
  • the coil mounting portions 32i and 32j are provided on the upper surfaces of the second upper wall elements 32b1 and 32b2 of the upper base element 32b.
  • the coil mounting portion 32i is disposed between the first overhanging portion 34a1 and the second overhanging portion 34a3 of the lens guide 341 in the Z direction.
  • the coil placement portion 32j is disposed between the first overhanging portion 34a2 and the second overhanging portion 34a4 of the lens guide 341 in the Z direction.
  • a first AF magnet 346a of an AF actuator 345 which will be described later, is disposed between the coil mounting portion 32i and the bottom surface portion 32d.
  • the second AF magnet 347a of the AF actuator 345 is disposed between the coil mounting portion 32j and the bottom surface portion 32d.
  • the first AF magnet 346a and the second AF magnet 347a are held by a lens guide 341 described later.
  • the bottom through-holes 32e and 32f and the coil mounting portions 32i and 32j overlap with each other with a predetermined interval in the Z direction. Accordingly, the first AF coil 346b and the second AF coil 347b disposed in the bottom surface through holes 32e and 32f, and the first OIS coil 352b and the second OIS coil 353b mounted on the coil mounting portions 32i and 32j. Are overlapped with each other at a predetermined interval in the Z direction.
  • the second side wall portion 32g has spring placement portions 32m1 and 32m3 (see FIG. 9C) for placing springs 342a1 and 342a3, which will be described later, at both ends in the X direction on the side surface on the Y direction + side.
  • the second side wall portion 32h has spring placement portions 32m2 and 32m4 (see FIG. 10) for placing springs 342a2 and 342a4, which will be described later, at both ends in the X direction on the side surface on the Y direction minus side.
  • the second base 32 has a reference portion 32n at the X direction + side end portion.
  • the reference portion 32n is a plate-like member provided at the end of the second base 32 on the X direction + side.
  • the side surface on the + X direction side of the reference portion 32n is a reference surface in the X direction of the image sensor module 4 described later.
  • the reference portion 32n has a first reference surface 32n1 (see FIG. 23B) that serves as a reference surface in the X direction of a lens guide 341, which will be described later, on the side surface on the X direction minus side.
  • Such a first reference plane 32n1 is also a reference for calibration described later.
  • the reference portion 32n has a through-hole that guides the light that has passed through the lens portion 33 to the imaging element module 4 in the central portion.
  • Such a reference portion 32n is a member for positioning the imaging element module 4.
  • the lens unit 33 is disposed in the second accommodation space 32c (see FIG. 1) while being held by a lens guide 341 described later.
  • a lens unit 33 includes a cylindrical lens barrel 33A as shown in FIGS. 9C to 12, and one or more lenses 33B held by the lens barrel 33A.
  • the lens unit 33 includes a telephoto lens group that is fixed between the X-direction end portion of the lens barrel 33A and the X-direction end portion of the lens barrel 33A, for example, an optical triplex or more.
  • the structure of the lens part 33 is not limited to the above-mentioned structure.
  • the AF device 34 will be described with reference to FIGS. 9C to 17A.
  • the AF device 34 is a drive unit, and displaces the lens unit 33 in the X direction for the purpose of autofocus.
  • the AF device 34 includes a lens guide 341, a first support mechanism 342, a second support mechanism 343, an FPC 344, and an AF actuator 345.
  • FIG. 11 is a diagram of the lens module 3 with some members omitted, as viewed from the Y direction + side.
  • FIG. 12 is a view of the lens module 3 with some members omitted, as viewed from the Y direction-side.
  • FIG. 13 is a diagram of the lens module 3 with the second base 32 omitted, as viewed from the X direction-side.
  • the lens guide 341 includes a cylindrical lens holding portion 341a, a pair of first overhang portions 34a1, 34a2, and a pair of second overhang portions 34a3, 34a4. Such a lens guide 341 is arranged in the second accommodation space 32c in a state where displacement in the X direction (that is, the direction of the second optical axis) and the Y direction is possible.
  • the lens holding part 341a has a housing space that can hold the lens barrel 33A.
  • the pair of first overhang portions 34a1 and 34a2 are provided in a state of extending in opposite directions in the Y-axis direction from two locations on the outer peripheral surface of the cylindrical lens holding portion 341a.
  • the pair of second projecting portions 34a3 and 34a4 are respectively located on the outer peripheral surface of the cylindrical lens holding portion 341a from two locations on the positive side in the Z direction with respect to the pair of first projecting portions 34a1 and 34a2. Are extended in opposite directions to each other.
  • the lens guide 341 includes a first magnet holder 34a5 (see FIG. 11) that holds a first AF magnet 346a of an AF actuator 345, which will be described later, and a first magnet holder 34a6 (see FIG. 12) that holds a second AF magnet 347a. See).
  • the first magnet holding portions 34a5 and 34a6 are provided on the pair of first overhang portions 34a1 and 34a2, respectively.
  • the first magnet holding portions 34a5 and 34a6 are concave portions each having an opening in the Z direction-side.
  • the first magnet holding portions 34a5 and 34a6 are arranged on the Z direction minus side of the pair of coil placement portions 32i and 32j (see FIGS. 21 and 22) of the second base 32, respectively.
  • the pair of first magnet holding portions 34a5 and 34a6 and the bottom through holes 32e and 32f of the second base 32 are provided on the same straight line parallel to the Z direction.
  • the pair of first magnet holding portions 34a5 and 34a6 are provided on the + side in the Z direction with respect to the bottom surface through holes 32e and 32f.
  • the lens guide 341 includes a second magnet holding portion 34a7 (see FIG. 11) that holds a first OIS magnet 352a of a rear OIS actuator 351 described later.
  • the lens guide 341 includes a second magnet holding portion 34a8 (see FIG. 12) that holds the second OIS magnet 353a of the rear OIS actuator 351.
  • the second magnet holding portions 34a7 and 34a8 are provided on the pair of second overhang portions 34a3 and 34a4, respectively.
  • Each of the pair of second magnet holding portions 34a7 and 34a8 is a recess having an opening on the Z-direction side.
  • the pair of second magnet holding portions 34a7 and 34a8 and the coil mounting portions 32i and 32j of the second base 32 are provided on the same straight line parallel to the Z direction.
  • the pair of second magnet holding portions 34a7 and 34a8 is provided on the Z direction + side with respect to the coil placement portions 32i and 32j.
  • the lens guide 341 includes a third magnet holding portion 34b3 (see FIG. 11) that holds the first X position detection magnet 346d of the AF actuator 345 in the vicinity of the first magnet holding portion 34a5.
  • the lens guide 341 includes a third magnet holding portion 34b4 (see FIG. 12) that holds the second X position detection magnet 347d of the AF actuator 345 in the vicinity of the first magnet holding portion 34a6.
  • the third magnet holding portions 34b3 and 34b4 are respectively provided on the X direction minus side of the first magnet holding portions 34a5 and 34a6 in the pair of first overhang portions 34a1 and 34a2. Note that the positions of the third magnet holding portions 34b3 and 34b4 are not limited to the above positions as long as they are in the vicinity of the first magnet holding portions 34a5 and 34a6.
  • the lens guide 341 has a pair of fourth magnet holding portions 34b5 and 34b6 that hold the Y position detection magnets 352c and 353c of the rear OIS actuator 351 in the vicinity of the first magnet holding portions 34a5 and 34a6 (see FIGS. 11 and 12). ).
  • the pair of fourth magnet holding portions 34b5 and 34b6 is provided on the X direction + side of the pair of first projecting portions 34a1 and 34a2 with respect to the first magnet holding portions 34a5 and 34a6, respectively.
  • the positions of the pair of fourth magnet holding portions 34b5 and 34b6 are not limited to the above-described positions as long as the positions are close to the first magnet holding portions 34a5 and 34a6.
  • the lens guide 341 has a plurality (six in this embodiment) of ball holding portions 343a (see FIG. 10) that hold a plurality of balls 343e of a second support mechanism 343 described later. Specifically, three each of these ball holding portions 343a are provided on the Z direction + side surface of the pair of second overhang portions 34a3 and 34a4.
  • the end surface on the X direction + side of the lens guide 341 (hereinafter referred to as “lens guide side reference surface”) is the first reference surface 32n1 of the reference portion 32n. Abut.
  • the lens guide side reference surface of the lens guide 341 and the first reference surface 32n1 are flat surfaces parallel to the YZ plane. Therefore, in a state where the lens guide side reference surface of the lens guide 341 and the first reference surface 32n1 are in contact (surface contact), the lens guide 341 is Y with respect to the X direction (that is, the direction of the second optical axis). In the direction and the Z direction (hereinafter referred to as “reference state of the lens guide 341”).
  • the first support mechanism 342 will be described with reference to FIGS. 9C to 12 and FIG.
  • the first support mechanism 342 elastically supports the lens guide 341 on the second base 32 in a state where the lens guide 341 can be displaced with respect to the second base 32.
  • Such a first support mechanism 342 is also referred to as an elastic support mechanism.
  • the first support mechanism 342 includes a plurality of (four in the present embodiment) springs 342a1 to 342a4, each of which is an elastic support member.
  • the springs 342a1 to 342a4 elastically support the lens guide 341 on the second base 32.
  • the lens unit 33 can be displaced in the X direction and the Y direction with respect to the second base 32.
  • the lens guide 341 is restricted from being displaced in the Z direction with respect to the second base 32 by a first support mechanism 342 within a predetermined range.
  • the predetermined range is a range in which the lens guide 341 can be displaced based on elastic deformation of the springs 342a1 to 342a4.
  • the spring 342a1 supports the end of the lens guide 341 on the X direction + side and the Y direction + side on the second base 32 (see FIG. 9C).
  • the spring 342a2 supports the end of the lens guide 341 on the X direction + side and the Y direction-side on the second base 32 (see FIG. 10).
  • the spring 342a3 supports the end of the lens guide 341 on the X direction ⁇ side and the Y direction + side on the second base 32 (see FIG. 9C).
  • the spring 342a4 supports the end of the lens guide 341 on the X direction-side and the Y direction-side on the second base 32 (see FIG. 10).
  • Each of the springs 342a1 to 342a4 includes a first fixing portion 342b, a second fixing portion 342c, and a connecting portion 342d as shown in FIG.
  • FIG. 14 shows the springs 342a1 to 342a4 as they are in the assembled state.
  • the first fixed portion 342b is fixed to a lens guide 341 which is a movable side member.
  • the second fixed portion 342c is fixed to the second base 32 that is a fixed side member.
  • the connecting portion 342d connects the first fixing portion 342b and the second fixing portion 342c.
  • the connecting portion 342d is made of, for example, a linear member that is at least partially curved (specifically, bent in a serpentine shape).
  • each of the connecting portions 342d has a first bent portion 342e and a second bent portion 342f in order from the Z direction + side.
  • Such springs 342a1 to 342a4 are arranged in spring arrangement portions 32m1 to 32m4 (see FIGS. 9C and 10) of the second base 32, respectively.
  • the first bent portion 342e is a portion bent in a meandering manner, and is provided at one end portion (the end portion on the Z direction + side) of the connecting portion 342d.
  • the first bent portion 342e is elastically deformed in the length direction (Z direction) of the connecting portion 342d when the lens portion 33 is displaced in the Z direction with respect to the second base 32.
  • the position of the first bent portion 342e is not limited to the position of the present embodiment.
  • the first bent portion 342e is preferably provided in one half of the connecting portion 342d (that is, the first fixed portion 342b side). Further, it is more preferable that the first bent portion 342e is provided at one end of the connecting portion 342d as in the present embodiment. Although illustration is omitted, in the assembled state, each of the first bent portions 342e may be covered with a gel-like vibration damping member.
  • the second bent portion 342f is a linear member that is provided at the other end (the end on the Z direction side) of the connecting portion 342d and bent in a meandering manner.
  • the second bending portion 342f is elastically deformed in the length direction (Z direction) of the connection portion 342d when the lens portion 33 is displaced in the Z direction with respect to the second base 32.
  • the displacement amount of the second bending portion 342f when the lens portion 33 is displaced in the Z direction with respect to the second base 32 is smaller than the displacement amount of the first bending portion 342e.
  • the connecting portion 342d is displaced so as to swing around the end portion on the second fixing portion 342c side. Accordingly, the farther from the fulcrum in the connecting portion 342d (in other words, closer to the first fixing portion 342b), the larger the displacement amount when the lens portion 33 is displaced in the X direction with respect to the second base 32.
  • the position of the second bent portion 342f is not limited to the position of the present embodiment.
  • the second bent part 342f is preferably provided in the other half of the connecting part 342d (that is, the second fixed part 342c side). Further, it is more preferable that the second bent portion 342f is provided at the other end of the connecting portion 342d as in the present embodiment.
  • the second bent portion 342f may be omitted.
  • the connection part 342d may have a bent part only at one place.
  • each 2nd bending part 342f may be covered with the gel-like damping member.
  • the connecting portion 342d has directionality in the X direction.
  • the spring 342a1 and the spring 342a2 are arranged in the same direction in the X direction.
  • the spring 342a1 and the spring 342a2 are arranged such that at least the connection portion 342d overlaps when viewed from the Y direction + side, for example.
  • the spring 342a3 and the spring 342a4 are arranged so as to be in the same direction in the X direction. In other words, the spring 342a3 and the spring 342a4 are arranged such that at least the connection portion 342d overlaps when viewed from the Y direction + side, for example.
  • the spring 342a1 and the spring 342a3 are arranged so that the connecting portion 342d faces in the same direction in the X direction.
  • the spring 342a2 and the spring 342a4 are arranged so that the connecting portion 342d faces in the same direction in the X direction.
  • the spring 342a1 and the spring 342a3 may have a line-symmetric relationship with the connecting portion 342d having the Z axis as the axis of symmetry when viewed from the Y direction.
  • the spring 342a2 and the spring 342a4 may be in a line-symmetric relationship with the connecting portion 342d having the Z axis as the axis of symmetry when viewed from the Y direction.
  • it is preferable that the spring 342a1 and the spring 342a2 and the spring 342a3 and the spring 342a4 are arranged in the same direction in the X direction.
  • a straight line L 1 in the case where the connecting it straight the centers of the spring 342a3 of the spring 342a2 and straight L 2, (also referred to as a center position of the distributed.) intersection of the straight line L 1 and the straight line L 2 is, It coincides with or substantially coincides with the center of gravity G of the movable side member at a reference position described later.
  • the movable side member means each member that is fixed to the lens guide 341 and the lens guide 341 and can be displaced together with the lens guide 341.
  • the movable side members are the lens guide 341, the lens unit 33, the first AF magnet 346a and the second AF magnet 347a of the AF actuator 345, and the first OIS of the rear OIS actuator 351.
  • a magnet 352a and a second OIS magnet 353a are included.
  • the centers of the springs 342a1 to 342a4 are, for example, the center position in the Z direction and the center position in the X direction of the springs 342a1 to 342a4.
  • the reference position of the lens guide 341 refers to a state in which the lens guide 341 is not displaced in the X direction by the autofocus function and a state in which the lens guide 341 is not displaced in the Y direction by the second shake correction device 35 described later.
  • the springs 342a1 to 342a4 as described above are arranged as follows.
  • a straight line that passes through the center of gravity G and is parallel to the direction of the second optical axis (that is, the X direction) is a straight line L 4 (see FIG. 14)
  • the pair of springs 342a1 and 342a2 on the X direction + side are and symmetrically with respect to L 4, they are arranged in two distant positions spaced by a predetermined distance in the X-direction positive side from the center of gravity G (right side in FIG. 14).
  • X-direction - a pair of springs side 342a3,342a4 is symmetrical with respect to the straight line L 4, and, from the center of gravity G X direction - is disposed on the side above a predetermined distance apart two positions (the left side in FIG. 14) The Thus, the intersection between the straight line L 1 and the straight line L 2 coincides with the center of gravity G.
  • the second support mechanism 343 will be described with reference to FIGS. 9A to 13.
  • the second support mechanism 343 supports the lens guide 341 on the second base 32 in a state where displacement in the XY plane with respect to the second base 32 is possible.
  • the second support mechanism 343 supports the lens guide 341 in a state where displacement in the Z direction with respect to the second base 32 is restricted.
  • the second support mechanism 343 supports the lens guide 341 in a state where displacement in the Z direction + side with respect to the second base 32 is impossible.
  • the second support mechanism 343 includes a plurality of ball holding portions 343a, a pair of track members 343b1, 343b2, a connection member 343d, and a plurality of balls 343e.
  • Each of the pair of track members 343b1, 343b2 is, for example, a plate-like member parallel to the XY plane.
  • Each of the pair of raceway members 343b1 and 343b2 is made of a magnetic metal such as an iron-based alloy.
  • the track member 343b1 and the first OIS magnet 352a arranged on the Y direction + side are arranged on the same straight line parallel to the Z direction. Further, the raceway member 343b1 is disposed on the Z direction + side with respect to the first OIS magnet 352a.
  • the track member 343b2 and the second OIS magnet 353a arranged on the Y direction-side are arranged on the same straight line parallel to the Z direction. Further, the raceway member 343b2 is disposed on the Z direction + side with respect to the second OIS magnet 353a.
  • the first OIS magnet 352a is attracted in the direction approaching the track member 343b1 (that is, the Z direction + side) based on its own magnetic force.
  • the second OIS magnet 353a is attracted in the direction approaching the track member 343b2 (that is, the Z direction + side) based on its own magnetic force.
  • Such a force acting between the first OIS magnet 352a and the second OIS magnet 353a and the raceway member 343b1 and the raceway member 343b2 is, for example, when the springs 342a1 to 342a4 are omitted (that is, an embodiment described later) 2), the above-mentioned movable side member can be lifted from the fixed side member (second base 32).
  • the pair of track members 343b1 and 343b2 are surfaces on the Z direction + side of the second overhang portions 34a3 and 34a4 of the lens guide 341 and on the Z direction + side of the second overhang portions 34a3 and 34a4, respectively. It is provided in a state of facing.
  • Each of the pair of raceway members 343b1 and 343b2 has a flat raceway surface 343c (see FIGS. 11 and 12) on the Z direction-side surface.
  • the raceway surface 343c is opposed to the Z direction + side surface of the second overhang portions 34a3 and 34a4 in the Z direction, respectively.
  • Each of the plurality of balls 343e is held by a plurality of ball holding portions 343a.
  • the plurality of balls 343e are rotatably arranged between the inner surfaces of the plurality of ball holding portions 343a and the raceway surfaces 343c of the pair of raceway members 343b1 and 343b2.
  • the plurality of balls 343e are in contact with the inner surfaces of the plurality of ball holding portions 343a and the track surfaces 343c of the pair of track members 343b1.
  • the FPC 344 will be described with reference to FIGS. 15 to 17A, FIG. 21, and FIG.
  • the FPC 344 is a flexible printed circuit board and is fixed to the second base 32 (see FIGS. 9C and 10).
  • the FPC 344 includes an FPC base part 344a, a first terminal part 34d1, a second terminal part 34d2, a third terminal part 34d3, a first coil fixing part 34d4, a second coil fixing part 34d5, a first controller fixing part 34d6, and a second controller. It has a fixing part 34d7, a Hall element fixing part 34d8, and an AF drive control circuit 344b (see FIG. 17A).
  • the FPC base 344a is a plate-like member parallel to the XY plane, and is fixed to the second base 32 (see FIGS. 9C and 10).
  • the first terminal portion 34d1 and the second terminal portion 34d2 each extend in the Z direction + side from two locations separated in the Y direction at the end portion on the X direction + side of the FPC base 344a.
  • the first terminal portion 34d1 is electrically connected to the first OIS coil 352b.
  • the second terminal portion 34d2 is electrically connected to the second OIS coil 353b.
  • the third terminal portion 34d3 is connected to the sensor substrate 6 (FIG. 17A) on which the image sensor module 4 is mounted. As shown in FIG. 17A, the third terminal portion 34d3 includes a power supply terminal T1, a ground terminal T2, a data signal terminal T3, a first clock terminal T4, and a second clock terminal T5. In a state where the FPC 344 is connected to the sensor substrate 6, each terminal of the third terminal portion 34 d 3 is connected to a corresponding terminal in the substrate-side circuit 6 a of the sensor substrate 6.
  • the first coil fixing portion 34d4 and the second coil fixing portion 34d5 are respectively provided at positions facing the first magnet holding portions 34a5 and 34a6 of the lens guide 341 in the Z direction on the surface in the Z direction + side of the FPC base portion 344a. ing. Specifically, the first coil fixing portion 34d4 and the second coil fixing portion 34d5 are arranged on one side in the Y direction (Y direction + side) around the second optical axis on the surface in the Z direction + side of the FPC base portion 344a. ) And the other side in the Y direction (Y direction minus side).
  • the first AF coil 346b and the second AF coil 347b are fixed to the first coil fixing part 34d4 and the second coil fixing part 34d5, respectively.
  • the first coil fixing portion 34d4 and the second coil fixing portion 34d5 are disposed in the bottom surface through holes 32e and 32f (see FIGS. 18 and 19) of the second base 32, respectively.
  • the first controller fixing portion 34d6 and the second controller fixing portion 34d7 are provided in the vicinity of the first coil fixing portion 34d4 and the second coil fixing portion 34d5 on the surface in the Z direction + side of the FPC base portion 344a. Specifically, the first controller fixing portion 34d6 and the second controller fixing portion 34d7 are respectively in the X direction more than the first coil fixing portion 34d4 and the second coil fixing portion 34d5 on the surface in the Z direction + side of the FPC base portion 344a. It is provided near the negative side.
  • the first AF controller 346c and the second AF controller 347c are fixed to the first controller fixing part 34d6 and the second controller fixing part 34d7, respectively.
  • the AF drive control circuit 344b includes a first power line L1, a second power line L2, a first ground line L3, a second ground line L4, a first data signal line L5, and a second data signal. It has a line L6, a first clock line L7, a second clock line L8, first coil power supply lines L9 and L10, and second coil power supply lines L11 and L12.
  • the first power supply line L1 is a transmission line for current supplied from the control unit 5 mounted on the sensor substrate 6 to the first AF controller 346c.
  • One end of the first power supply line L1 is connected to the power supply terminal T1 of the third terminal portion 34d3.
  • the other end of the first power supply line L1 is connected to an input-side power supply terminal (not shown) of the first AF controller 346c.
  • the second power supply line L2 is a transmission line for current supplied from the control unit 5 mounted on the sensor substrate 6 to the second AF controller 347c.
  • One end of the second power supply line L2 is connected to the power supply terminal T1 of the third terminal portion 34d3.
  • the other end of the second power supply line L2 is connected to a power input terminal (not shown) of the second AF controller 347c.
  • the first power supply line L1 and the second power supply line L2 are branched in the middle.
  • the first ground line L3 is a transmission line for ground. One end of the first ground line L3 is connected to the ground terminal T2 of the third terminal portion 34d3. The other end of the first ground line L3 is connected to a ground terminal (not shown) of the first AF controller 346c.
  • the second ground line L4 is a ground transmission line. One end of the second ground line L4 is connected to the ground terminal T2 of the third terminal portion 34d3. The other end of the second ground line L4 is connected to a ground terminal (not shown) of the second AF controller 347c.
  • the first ground line L3 and the second ground line L4 are branched on the way.
  • the first data signal line L5 is a control signal transmission line between the control unit 5 and the first AF controller 346c. One end of the first data signal line L5 is connected to the data signal terminal T3 of the third terminal portion 34d3. The other end of the first data signal line L5 is connected to an input side data signal terminal (not shown) of the first AF controller 346c.
  • the second data signal line L6 is a control signal transmission line between the control unit 5 and the second AF controller 347c. One end of the second data signal line L6 is connected to the data signal terminal T3 of the third terminal portion 34d3. The other end of the second data signal line L6 is connected to an input side data signal terminal (not shown) of the second AF controller 347c.
  • the first data signal line L5 and the second data signal line L6 are branched on the way.
  • the first AF controller 346c and the second AF controller 347c may operate alternately at predetermined time intervals based on the control signal received from the control unit 5.
  • the control unit 5 controls the first AF controller 346c and the second AF controller 347c so that the first AF controller 346c and the second AF controller 347c operate alternately at a predetermined time interval. You may send
  • the control unit 5 may send control signals to the first AF controller 346c and the second AF controller 347c at the same time, for example.
  • the controller 5 may send control signals at predetermined time intervals.
  • Such a control signal may include information instructing the operation of one of the first AF controller 346c and the second AF controller 347c (hereinafter referred to as “target controller”).
  • the first AF controller 346c and the second AF controller 347c analyze information instructing the operation included in the control signal received from the control unit 5, and based on the control signal when the controller corresponds to the target controller. May work.
  • control unit 5 may alternately send control signals to the first AF controller 346c and the second AF controller 347c at predetermined time intervals.
  • the controller that has received the control signal from the control unit 5 may operate based on the received control signal.
  • the first clock line L7 is a clock signal transmission line between the control unit 5 and the first AF controller 346c. One end of the first clock line L7 is connected to the first clock terminal T4 of the third terminal portion 34d3. The other end of the first clock line L7 is connected to a clock terminal (not shown) of the first AF controller 346c.
  • the second clock line L8 is a clock signal transmission line between the control unit 5 and the second AF controller 347c. One end of the second clock line L8 is connected to the second clock terminal T5 of the third terminal portion 34d3. The other end of the second clock line L8 is connected to a clock terminal (not shown) of the second AF controller 347c.
  • the first coil power supply lines L9 and L10 are transmission lines that connect the first AF controller 346c and the first AF coil 346b.
  • One end of the first coil power supply line L9 is connected to a first terminal (not shown) of the output side power supply terminal of the first AF controller 346c.
  • the other end of the first coil power supply line L9 is connected to one end of the first AF coil 346b.
  • One end of the first coil power supply line L10 is connected to a second terminal (not shown) of the output side power supply terminal of the first AF controller 346c.
  • the other end of the first coil power supply line L10 is connected to the other end of the first AF coil 346b.
  • the second coil power supply lines L11 and L12 are transmission lines that connect the second AF controller 347c and the second AF coil 347b.
  • One end of the second coil power supply line L11 is connected to a first terminal (not shown) of the output side power supply terminal of the second AF controller 347c.
  • the other end of the second coil power supply line L11 is connected to one end of the second AF coil 347b.
  • One end of the second coil power supply line L12 is connected to a second terminal (not shown) of the output side power supply terminal of the second AF controller 347c.
  • the other end of the second coil power supply line L12 is connected to the other end of the second AF coil 347b.
  • the AF drive control circuit 344b as described above is connected to the sensor substrate 6 via the third terminal portion 34d3. Accordingly, the first AF controller 346c and the second AF controller 347c are connected to the control unit 5 mounted on the sensor substrate 6.
  • the AF actuator 345 will be described with reference to FIGS. 11, 12, 16, and 17A.
  • the AF actuator 345 is a drive mechanism that displaces the lens guide 341 in the X direction (the direction of the second optical axis) during autofocus.
  • the first AF actuator 346 is a drive mechanism unit, and includes a first AF magnet 346a, a first AF coil 346b, a first X position detection magnet 346d, and a first AF controller 346c.
  • the second AF actuator 347 is a drive mechanism unit, and includes a second AF magnet 347a, a second AF coil 347b, a second X position detection magnet 347d, and a second AF controller 347c.
  • the first AF magnet 346a and the second AF magnet 347a are fixed to the lens guide 341 that is a movable side member, and the first AF coil 346b and the second AF actuator 347a.
  • the second AF coil 347b is a moving magnet type actuator fixed to the second base 32 which is a fixed member.
  • the first AF actuator 346 and the second AF actuator 347 may be moving coil actuators. Hereinafter, the arrangement of each part constituting the AF actuator 345 will be described.
  • each of the first AF magnet 346a and the second AF magnet 347a is composed of two magnet elements (reference numerals omitted) arranged adjacent to each other in the Y direction. Each of these magnet elements is magnetized in the Z direction and is arranged so that the magnetic poles are opposite in direction.
  • Each of the first AF magnet 346a and the second AF magnet 347a is a rectangular parallelepiped that is long in the X direction and has a substantially rectangular shape when viewed from the Y direction (the state shown in FIGS. 11 and 12), for example. .
  • the first AF coil 346b is connected to the first AF controller 346c via the first coil power supply lines L9 and L10.
  • the current value of the first AF coil 346b is controlled by the first AF controller 346c.
  • the first X position detection magnet 346d and the second X position detection magnet 347d are magnetized in the Z direction.
  • the first X position detection magnet 346d and the second X position detection magnet 347d are rectangular parallelepipeds as viewed from the Y direction (the state shown in FIGS. 11 and 12). is there.
  • the first X position detection magnet 346d and the second X position detection magnet 347d are held by a pair of third magnet holding portions 34b3 and 34b4 of the lens guide 341, respectively.
  • the first AF controller 346c is fixed to the first controller fixing portion 34d6 of the FPC 344. As shown in FIG. 17A, the first AF controller 346c has a first detection unit 346e and a first drive control unit 346f.
  • the first detection unit 346e detects a magnetic flux (also referred to as position information) between the first AF magnet 346a and the first X position detection magnet 346d.
  • the first detection unit 346e sends the detection value to the first drive control unit 346f.
  • the first drive control unit 346f obtains a position (also referred to as a first position) in the X direction of the first AF magnet 346a based on the detection value received from the first detection unit 346e. Then, the first drive control unit 346f controls the current value of the first AF coil 346b based on the detection value received from the first detection unit 346e. Note that the first AF controller 346c does not control the current value of the second AF coil 347b.
  • first AF actuator 346 closed loop control is performed based on the detection value of the first detection unit 346e.
  • the first drive control unit 346f may be omitted.
  • the process performed by the first drive control unit 346f may be performed by the control unit 5 mounted on the sensor substrate 6, for example.
  • the second AF controller 347c is fixed to the second controller fixing portion 34d7 of the FPC 344. As shown in FIG. 17A, the second AF controller 347c has a second detection unit 347e and a second drive control unit 347f.
  • the second detector 347e detects a magnetic flux (also referred to as position information) between the second AF magnet 347a and the second X position detection magnet 347d.
  • the second detection unit 347e sends the detection value to the second drive control unit 347f.
  • the second drive control unit 347f obtains a position (also referred to as a second position) in the X direction of the second AF magnet 347a based on the detection value (information on the position) received from the second detection unit 347e.
  • the second drive control unit 347f controls the current value of the second AF coil 347b based on the detection value received from the second detection unit 347e. Note that the second AF controller 347c does not control the current value of the first AF coil 346b.
  • the closed loop control is performed based on the detection value of the second AF controller 347c.
  • the second drive control unit 347f may be omitted.
  • the process performed by the second drive control unit 347f may be performed by the control unit 5 mounted on the sensor substrate 6, for example.
  • a current is supplied to the first AF coil 346b and the second AF coil 347b under the control of the first AF controller 346c and the second AF controller 347c. Flows, a Lorentz force (thrust) is generated that displaces the first AF magnet 346a and the second AF magnet 347a in the X direction.
  • Such thrust is switched by controlling the direction of the current flowing through the first AF coil 346b and the second AF coil 347b. Thereby, the displacement direction of the lens guide 341 can be switched.
  • the current value of the first AF coil 346b of the first AF actuator 346 and the current value of the second AF coil 347b of the second AF actuator 347 are independently controlled, so that the first AF The thrust generated by the actuator 346 and the thrust generated by the second AF actuator 347 can be made different.
  • the thrust generated by the AF actuator 345 is composed only of the first thrust in the X direction.
  • the thrust generated by the AF actuator 345 is the first thrust in the X direction and the movable side member.
  • a second thrust that is a moment around the center of gravity G.
  • Such a second thrust is a resistance force that resists an external force that attempts to deviate the lens guide 341 from the X direction during autofocus.
  • the AF actuator 345 can reduce or eliminate the deviation amount of the lens guide 341 from the X direction during autofocus.
  • the above-mentioned external force will be described later.
  • the AF actuator 345 resists an external force that acts to cause the movable side member (lens guide 341) to deviate from the Y direction when the second shake correction device 35 described later performs shake correction. It is also a second drive mechanism section that generates a resistance force to be applied.
  • the AF actuator 345 causes the first AF magnet 346a and the second AF magnet 347a to move in the X direction by the first AF controller 346c and the second AF controller 347c when the second shake correction device 35 described later performs shake correction. The position at is detected.
  • the first AF controller 346c and the second AF controller 347c control the current values of the first AF coil 346b and the second AF coil 347b, respectively, based on the detected value. Accordingly, the AF actuator 345 generates a resistance force against an external force that attempts to deviate the lens guide 341 from the Y direction when the second shake correction device 35 performs the shake correction. As a result, the AF actuator 345 can reduce or eliminate the deviation amount of the lens guide 341 from the Y direction during shake correction.
  • FIG. 17B is a circuit diagram of an AF drive control circuit including an AF actuator 345A according to Modification 1 of the AF actuator 345.
  • the AF actuator 345A includes a first AF actuator 346A disposed on the Y direction + side and a second AF actuator 347A disposed on the Y direction ⁇ side.
  • the first AF actuator 346A is a drive mechanism unit, and includes a first AF magnet 346a, a first AF coil 346b, a first X position detection magnet 346d (see FIG. 11), a first detection unit 346e2, and a first AF. It has a controller 346c2.
  • the first AF actuator 346A the first AF magnet 346a, the first AF coil 346b, and the first X position detection magnet 346d (see FIG. 11) are the same as those of the first AF actuator 346 described above.
  • the second AF actuator 347A the second AF magnet 347a, the second AF coil 347b, and the second X position detection magnet 347d (see FIG. 12) are the same as those of the second AF actuator 347 described above. is there.
  • the first detection unit 346e2 is provided separately from the first AF controller 346c2. Specifically, the first detection unit 346e2 is fixed to the FPC 344B. The function of the first detection unit 346e2 is the same as the function of the first detection unit 346e described above.
  • the FPC 344B has substantially the same configuration as the FPC 344 described above.
  • the first AF controller 346c2 is provided on the sensor substrate 6B.
  • the first AF controller 346c2 includes a first drive control unit 346f.
  • the first drive control unit 346f is the same as the first AF actuator 346 described above.
  • the first drive control unit 346f and the first detection unit 346e2 are connected via a signal line L13.
  • the first detection unit 346e2 detects a magnetic flux (also referred to as position information) between the first AF magnet 346a and the first X position detection magnet 346d.
  • the first detection unit 346e2 sends the detection value to the first drive control unit 346f.
  • the second AF controller 347c2 is provided on the sensor substrate 6B.
  • the second AF controller 347c2 includes a second drive control unit 347f.
  • the second drive control unit 347f is the same as the second AF actuator 346 described above.
  • the second drive control unit 347f and the second detection unit 347e2 are connected via a signal line L14.
  • the second detection unit 347e2 detects magnetic flux (also referred to as position information) between the second AF magnet 347a and the second X position detection magnet 347d.
  • the second detection unit 347e2 sends the detection value to the second drive control unit 347f.
  • Other configurations, operations, and effects of the AF actuator 345A are the same as those of the AF actuator 345 described above.
  • the second shake correction device 35 will be described with reference to FIGS. 11, 12, and 16.
  • the second shake correction device 35 is a drive unit and performs shake correction in the Y direction by displacing the lens unit 33 in the Y direction.
  • Such a second shake correction device 35 is disposed in the second accommodation space 32c (see FIG. 1).
  • the second shake correction device 35 includes the lens guide 341 described above, the plurality of springs 342a1 to 342a4 described above, the FPC 344 described above, and the rear OIS actuator 351.
  • the lens guide 341, the springs 342a1 to 342a4, and the FPC 344 are common to the AF device 34.
  • the rear OIS actuator 351 is a drive mechanism, and includes a first OIS actuator 352 arranged on the Y direction + side and a second OIS actuator 353 arranged on the Y direction-side.
  • the first OIS actuator 352 is a drive mechanism unit, and is arranged in a state of being overlapped with the first AF actuator 346 at a predetermined interval in the Z direction.
  • a first OIS actuator 352 includes a first OIS magnet 352a, a first OIS coil 352b, and a Y position detection magnet 352c.
  • the second OIS actuator 353 is a drive mechanism unit, and is arranged in a state of being overlapped with the second AF actuator 347 at a predetermined interval in the Z direction.
  • a second OIS actuator 353 includes a second OIS magnet 353a, a second OIS coil 353b, a Y position detection magnet 353c, and an OIS Hall element 353d.
  • the center of the driving force of the rear OIS actuator 351 becomes the AF actuator 345. Match or be close to the center of the driving force. With this configuration, it becomes difficult for the lens guide 341 to be tilted (that is, oscillating displacement about an axis parallel to the Y direction or the Z direction) during autofocus and shake correction.
  • the first OIS magnet 352a and the second OIS magnet 353a are respectively held by the second magnet holding portion 34a7 and the second magnet holding portion 34a8 of the lens guide 341.
  • each of the first OIS magnet 352a and the second OIS magnet 353a includes two magnet elements (reference numerals omitted) arranged adjacent to each other in the Y direction.
  • Each of these magnet elements is magnetized in the Z direction and is arranged so that the magnetic poles are opposite in direction.
  • Each of the first OIS coil 352b and the second OIS coil 353b is an oval so-called air-core coil that is fed during shake correction.
  • the first OIS coil 352b and the second OIS coil 353b are respectively fixed to the coil mounting portions 32i and 32j of the second base 32 in a state in which the major axis coincides with the X direction. In this state, the first OIS coil 352b and the second OIS coil 353b overlap with the first OIS magnet 352a and the second OIS magnet 353a at a predetermined interval in the Z direction, respectively.
  • At least a part of the first OIS actuator 352 (the first OIS magnet 352a and the first OIS coil 352b) includes the first overhanging portion 34a1 and the second overhanging portion 34a3 of the lens guide 341 in the Z direction. It is arranged between.
  • at least a part of the second OIS actuator 353 (second OIS magnet 353a and second OIS coil 353b) is between the first overhanging portion 34a2 and the second overhanging portion 34a4 of the lens guide 341 in the Z direction. Is arranged.
  • Such a configuration is effective in reducing the height of the lens module 3 and thus the camera module 1.
  • the Y position detection magnet 352c is held by the fourth magnet holding portion 34b5 of the lens guide 341.
  • the Y position detection magnet 353c is held by the fourth magnet holding portion 34b6 of the lens guide 341.
  • the OIS Hall element 353d is fixed to the Hall element fixing portion 34d8 (see FIG. 15) of the FPC 344 as shown in FIG.
  • the OIS Hall element 353d detects the magnetic flux (also referred to as position information) of the Y position detection magnet 353c, and sends the detected value to the control unit 5 (see FIG. 17A) mounted on the sensor substrate 6.
  • the controller 5 obtains the position of the Y position detection magnet 353c (that is, the lens guide 341) in the Y direction based on the detection value received from the OIS Hall element 353d.
  • the rear OIS actuator 351 having the above configuration, when current flows through the first OIS coil 352b and the second OIS coil 353b via the FPC 344 under the control of the control unit 5, the first OIS magnet 352a and A Lorentz force that displaces the second OIS magnet 353a in the Y direction is generated. Since the first OIS magnet 352a and the second OIS magnet 353a are respectively fixed to the lens guide 341, the lens guide 341 is displaced in the Y direction based on the Lorentz force. In addition, the displacement direction of the lens guide 341 is switched by controlling the direction of the current flowing through the first OIS coil 352b and the second OIS coil 353b.
  • magnetic metal shield plates 7a and 7b are arranged.
  • the image sensor module 4 is arranged on the X direction + side with respect to the lens unit 33.
  • the imaging element module 4 includes an imaging element such as a charge-coupled device (CCD) type image sensor or a complementary metal oxide semiconductor (CMOS) type image sensor.
  • CCD charge-coupled device
  • CMOS complementary metal oxide semiconductor
  • the image sensor of the image sensor module 4 captures the subject image formed by the lens unit 33 and outputs an electrical signal corresponding to the subject image.
  • a sensor substrate 6 is electrically connected to the image sensor module 4, and power is supplied to the image sensor module 4 through the sensor substrate 6 and an electric signal of a subject image captured by the image sensor module 4 is output.
  • Such an image pickup device module 4 can employ a conventionally known structure.
  • the first OIS is based on a detection signal from a shake detection unit (not shown, for example, a gyro sensor) so that the shake in the Y direction of the camera module 1 is canceled out.
  • the current values of the coil 352b and the second OIS coil 353b are controlled. Such control is performed by the control unit 5, for example. At this time, the displacement of the lens guide 341 can be accurately controlled by feeding back the detection value of the OIS Hall element 353d to the control unit 5.
  • the direction of the Lorentz force is one of the Y direction or the other direction (also referred to as a specific direction). Since the first OIS coil 352b and the second OIS coil 353b are fixed to the second base 32, a reaction force acts on the first OIS magnet 352a and the second OIS magnet 353a. This reaction force becomes the driving force of the voice coil motor for OIS, and the lens guide 341 holding the first OIS magnet 352a and the second OIS magnet 353a is displaced in the Y direction within the XY plane, and shake correction is performed.
  • a lens guide 341 for example, when the parallel displacement in the Y direction as shown by an arrow A Y1 in Figure 23A preferred.
  • an external force for example, a moment in the direction of arrow Af in FIG. 23A
  • the lens guide 341 is moved to the arrow in FIG. It will be displaced in a direction deviating from the Y direction, such as AY2 .
  • the AF actuator 345 is driven under the control of the control unit 5 during shake correction to generate a resistance force (second thrust) against the external force. Specifically, at the time of shake correction, the AF actuator 345 detects the position of the first AF magnet 346a by the first AF controller 346c (that is, the first detection unit 346e) and the second AF controller 347c (that is, the first detection unit 346e). The position of the second AF magnet 347a is detected by the second detector 347e).
  • the first AF controller 346c (that is, the first drive control unit 346f) receives the control signal (for example, the displacement direction and displacement amount for shake correction) received from the control unit 5, and the first detection unit 346e. Based on the detected value, the current value of the first AF coil 346b (hereinafter referred to as the first current value) is controlled.
  • the second AF controller 347c (that is, the second drive control unit 347f), based on the detection value of the second detection unit 347e, the current value of the second AF coil 347b (hereinafter referred to as the second current value).
  • the AF actuator 345 generates the above-described resistance force (for example, moment) based on the thrust of the first AF actuator 346 and the thrust of the second AF actuator 347.
  • the first current value and the second current value are selected from preliminary data stored in the first drive control unit 346f and the second drive control unit 347f, for example, by calibration performed in advance.
  • the preliminary data for example, in the case where the lens guide 341 by the second stabilizing device 35 is displaced in the Y-direction, the displacement direction (e.g., the direction of the arrow A Y1 in FIG. 23A), the displacement amount D 1 (see FIG. 23A ), The deviation direction from the Y direction of the lens guide 341 (for example, the direction of arrow AY in FIG. 23A), and the deviation correction parameter D 2 (see FIG.
  • the first current value and the second current value that make the deviation amount D 2 (including the slope) stored in association with the correction parameter zero are included.
  • the first current value and the second current value corresponding to the shake correction parameter are obtained within the entire stroke range of the lens guide 341 in the Y direction.
  • Resistance force AF actuator 345 generates for the above-described external force, for example, a rotational moment in the direction of arrow A r in FIG 23A. Then, the AF actuator 345 causes the generated resistance force to act on the lens guide 341. As a result, the lens guide 341 in which the resultant force of the thrust parallel to the Y direction (also referred to as a specific direction) generated by the second shake correction device 35 and the resistance generated by the AF actuator 345 is applied has the above external force. in the state acting, it is displaced parallel to the Y direction as shown by an arrow a Y1 in FIG 23A.
  • the current value in the first AF coil 346b is controlled by the first AF controller 346c.
  • the current value in the second AF coil 347b is controlled by the second AF controller 347c.
  • the first AF controller 346c is based on the control signal received from the control unit 5 via the first data signal line L5 and the detection value of the first detection unit 346e of the first AF controller 346c.
  • the current value (first current value) of one AF coil 346b is controlled.
  • the second AF controller 347c generates a second AF coil based on the control signal received from the control unit 5 via the second data signal line L6 and the detection value of the second detection unit 347e of the second AF controller 347c.
  • the current value (second current value) of 347b is controlled.
  • the direction of the resultant force of each Lorentz force is either one or the other in the X direction. It is. Since the first AF magnet 346a and the second AF magnet 347a are fixed to the second base 32, a reaction force acts on the first AF coil 346b and the second AF coil 347b. This reaction force becomes the driving force of the voice coil motor for AF, and the lens guide 341 holding the first AF coil 346b and the second AF coil 347b moves in the X direction (the direction of the second optical axis), and autofocus is performed. Is called.
  • a lens guide 341 for example, when the parallel displacement in the X direction as indicated by an arrow A x1 in FIG. 23A preferred.
  • an external force for example, a moment in the direction of the arrow Af in FIG. 23A
  • the lens guide 341 moves from the X direction as indicated by an arrow A X2 in FIG. 23A. It will be displaced in the deviating direction.
  • Such an external force may be not only the moment described above but also a force directed in the Y direction, for example.
  • the external force may include a moment and a force directed in the Y direction.
  • the thrust generated by the first AF actuator 346 and the thrust generated by the second AF actuator 347 are different from each other during autofocusing, so that the thrust parallel to the X direction (first Thrust) including a thrust) and a resistance force (second thrust) against the external force is generated.
  • the AF actuator 345 detects the position of the first AF magnet 346a by the first AF controller 346c (that is, the first detection unit 346e), and the second AF controller 347c (that is, the first detection unit 346e).
  • the position of the second AF magnet 347a is detected by the second detector 347e).
  • the AF actuator 345 controls the current value of the first AF coil 346b by the first AF controller 346c (that is, the first drive control unit 346f) and the second AF controller 347c (that is, the second drive control unit 347f). ) To control the current value of the second AF coil 347b. Thereby, the thrust generated by the first AF actuator 346 is different from the thrust generated by the second AF actuator 347. Based on such a difference in thrust, the AF actuator 345 generates a thrust including a thrust parallel to the X direction (first thrust) and the above-described resistance (second thrust).
  • the thrust parallel to the X direction is a resultant force of the thrust generated by the first AF actuator 346 and the thrust generated by the second AF actuator 347.
  • the resistance force of the above (secondary thrust) includes a thrust first AF actuator 346 occurs is the moment generated based on the difference between thrusts second AF actuator 347 occurs (see arrow A r in FIG. 23A) .
  • the first current value and the second current value are selected from preliminary data stored in the first drive control unit 346f and the second drive control unit 347f, for example, by calibration performed in advance.
  • This preliminary data includes, for example, the displacement direction (for example, the direction of arrow Ax 1 in FIG. 23A), the displacement amount D 3 (see FIG. 23A), the lens when the lens guide 341 is displaced in the X direction by the AF actuator 345. departure direction of the X direction guides 341 (e.g., arrow a X direction in FIG. 23A) and the AF parameter consisting deviation amount D 4 (see FIG.
  • the first current value and the second current value that make the deviation D 4 (including the slope) stored in association with the parameter zero are included.
  • the first current value and the second current value corresponding to the AF parameter are obtained within the entire stroke range of the lens guide 341 in the X direction.
  • Resistance force AF actuator 345 generates for the above-described external force, for example, a rotational moment in the direction of arrow A r in FIG 23A. Then, the AF actuator 345 causes the generated thrust (the resultant force of the first thrust and the second thrust) to act on the lens guide 341. As a result, the lens guide 341 to which such a thrust is applied can be displaced in parallel to the X direction as indicated by the arrow A x1 in FIG. 23A in a state in which the external force is applied.
  • the lens guide 341 is inclined with respect to the Y direction and the Z direction (specifically, the first reference surface 32n1 of the reference portion 32n) in the stopped state. May cause a force to act. Such force is generated due to an assembly error or individual differences of the springs 342a1 to 342a4 constituting the first support mechanism 342. If such an inclination exists, the lens guide 341 is displaced while maintaining this inclination during autofocusing.
  • the end surface on the + X direction side of the lens guide 341 is in contact with the first reference surface 32n1 of the reference portion 32n (that is, the lens guide 341 ).
  • the above-described calibration is performed with reference to the reference state.
  • the lens guide 341 maintains a state in which it is not inclined with respect to the first reference surface 32n1 of the reference portion 32n (that is, the state of the lens guide 341 shown by the solid line in FIG. 23B).
  • it can be displaced in the X direction.
  • the operation of active alignment between the prism module 2 and the lens module 3 can be omitted or simplified in the assembly process of the camera module 1.
  • the lens guide 341 can be accurately displaced toward the Y direction, which is a specific direction, during touch correction. Further, according to the camera module 1 of the present embodiment, the lens guide 341 can be accurately displaced toward the X direction, which is a specific direction, during autofocus.
  • Embodiment 2 With reference to FIG. 24 and FIG. 25, Embodiment 2 which concerns on this invention is demonstrated.
  • the camera module of the present embodiment is different from the first embodiment in the structure of the rear OIS actuator 351B of the second shake correction device.
  • the camera module of the present embodiment will be described focusing on a structure different from that of the first embodiment.
  • the rear OIS actuator 351B is a drive mechanism, and includes a first OIS actuator 352B disposed on the Y direction + side and a second OIS actuator 353B disposed on the Y direction-side.
  • the first OIS actuator 352B includes a first OIS magnet 352a and a pair of first OIS coils 352b1 and 352b2.
  • the first OIS magnet 352a is the same as that in the first embodiment.
  • Each of the pair of first OIS coils 352b1 and 352b2 is a so-called air-core coil having an oval shape that is fed during shake correction.
  • the pair of first OIS coils 352b1 and 352b2 are fixed to the coil mounting portion 32i of the second base 32 in a state of being separated from each other in the X direction, with the major axis coinciding with the X direction.
  • the second OIS actuator 353B includes a second OIS magnet 353a, a pair of second OIS coils 353b1, 353b2, a first OIS controller 353e, and a second OIS controller 353f.
  • the second OIS magnet 353a is the same as that in the first embodiment.
  • Each of the pair of second OIS coils 353b1 and 353b2 is an oval so-called air-core coil that is fed during shake correction.
  • the pair of second OIS coils 353b1 and 353b2 are fixed to the coil mounting portion 32j of the second base 32 in a state of being separated from each other in the X direction, with the long axis coinciding with the X direction.
  • the second OIS coil 353b1 is electrically connected to the first OIS coil 352b1.
  • the second OIS coil 353b2 is electrically connected to the first OIS coil 352b2.
  • the first OIS coil 352b1 and the second OIS coil 353b1 are connected to the first OIS controller 353e via the first coil power supply lines L9a and L10a.
  • the current values of the first OIS coil 352b1 and the second OIS coil 353b1 are controlled by the first OIS controller 353e.
  • the first OIS coil 352b2 and the second OIS coil 353b2 are connected to the second OIS controller 353f via the second coil power supply lines L11a and L12a.
  • the current values of the first OIS coil 352b2 and the second OIS coil 353b2 are controlled by the second OIS controller 353f.
  • the first OIS controller 353e is fixed to the FPC 344B.
  • Such a first OIS controller 353e includes a first detection unit 353g and a first drive control unit 353h.
  • the first detection unit 353g detects the magnetic flux (also referred to as position information) of the second OIS magnet 353a at the position where the first detection unit 353g is fixed.
  • the first detection unit 353g sends the detection value to the first drive control unit 353h.
  • the first drive control unit 353h controls the current values of the first OIS coil 352b1 and the second OIS coil 353b1 based on the detection value received from the first detection unit 353g.
  • the first drive control unit 353h does not perform control related to the current values of the first OIS coil 352b2 and the second OIS coil 353b2.
  • the second OIS controller 353f is fixed to the FPC 344B.
  • Such a second OIS controller 353f includes a second detection unit 353i and a second drive control unit 353j.
  • the second detector 353i detects the magnetic flux (also referred to as position information) of the second OIS magnet 353a at the position where the second detector 353i is fixed.
  • the second detection unit 353i sends the detection value to the second drive control unit 353j.
  • the second drive control unit 353j controls the current values of the first OIS coil 352b2 and the second OIS coil 353b2 based on the detection value received from the second detection unit 353i.
  • the second drive control unit 353j does not perform control related to the current values of the first OIS coil 352b1 and the second OIS coil 353b1.
  • the rear OIS actuator 351B as described above is connected to the control unit 5 by an OIS drive control circuit 344c as shown in FIG.
  • the OIS drive control circuit 344c is provided in the FPC 344B.
  • the OIS drive control circuit 344c includes a first power line L1a, a second power line L2a, a first ground line L3a, a second ground line L4a, a first data signal line L5a, and a second data signal. It has a line L6a, a first clock line L7a, a second clock line L8a, first coil power supply lines L9a, L10a, and second coil power supply lines L11a, L12a.
  • Such an OIS drive control circuit 344c is substantially the same as the AF drive control circuit 344b in the first embodiment. For this reason, detailed description regarding the OIS drive control circuit 344c is omitted.
  • the description related to the AF drive control circuit 344b in the first embodiment can be appropriately read.
  • the current values of the first OIS coil 352b1 and the second OIS coil 353b1 and the current values of the first OIS coil 352b2 and the second OIS coil 353b2 are controlled independently.
  • the thrust generated by the second OIS coil 353b2, the first OIS magnet 352a, and the actuator (hereinafter referred to as the second actuator) constituted by the second OIS magnet 353a can be made different.
  • the thrust generated by the rear OIS actuator 351B is composed only of the first thrust in the Y direction.
  • the thrust generated by the rear OIS actuator 351B is equal to the thrust generated by the first actuator and the thrust generated by the second actuator.
  • a first thrust in the Y direction which is a resultant force
  • a second thrust which is a moment around the center of gravity G of the movable member generated based on the resultant force.
  • Such a second thrust is a resistance force that resists an external force that attempts to deviate the lens guide 341 from the Y direction during shake correction. Accordingly, the rear OIS actuator 351B can reduce or eliminate the deviation amount of the lens guide 341 from the X direction at the time of shake correction.
  • Other configurations, operations, and effects are the same as those in the first embodiment.
  • the operation of the camera module according to the present embodiment at the time of shake correction may be appropriately replaced with the operation of the camera module according to the first embodiment. Further, the configuration of the present embodiment can be appropriately combined with the configuration of the above-described first embodiment within a technically consistent range.
  • the camera module can displace the movable side member in the XY plane with respect to the fixed side member, and the first support mechanism that elastically supports the movable side member with respect to the fixed side member. And a second support mechanism that supports the displacement in the Z direction so as not to be displaced.
  • the configuration of the support mechanism that supports the movable side member so as to be displaceable with respect to the fixed side member is not limited to the first support mechanism and the second support mechanism described above.
  • the lens module 3B shown in FIG. 26 has a configuration in which the first support mechanism 342 (see FIGS. 9C, 10 and 14) is omitted from the lens module 3 of the first and second embodiments. .
  • the lens module 3B shown in FIG. 26 has the second support mechanism 343 (FIG. 9C and FIG. Only).
  • the structure of the second support mechanism 343 is the same as that of the first embodiment.
  • a configuration corresponding to the first support mechanism 342 for example, the spring arrangement portions 32m1 to 32m4 of the second base 32, etc. 9C and FIG. 10).
  • the lens module has only the first support mechanism 342 in the above-described first and second embodiments as a support mechanism that displaceably supports the movable-side member with respect to the fixed-side member. It may be. Further, the first support mechanism that elastically supports the movable side member with respect to the fixed side member may be configured by a plurality of suspension wires (not shown) instead of the spring placement portions 32m1 to 32m4.
  • a smartphone that is a camera-equipped mobile terminal has been described as an example of a camera-mounted device including the camera module 1, but the present invention is obtained with a camera module and a camera module.
  • the present invention can be applied to a camera mounting apparatus having an image processing unit that processes image information.
  • the camera mounting device includes information equipment and transportation equipment.
  • the information equipment includes, for example, a mobile phone with a camera, a notebook computer, a tablet terminal, a portable game machine, a web camera, and an in-vehicle device with a camera (for example, a back monitor device and a drive recorder device).
  • transportation equipment contains a motor vehicle, for example.
  • FIG. 28A and FIG. 28B are views showing a vehicle V as a camera mounting device on which a vehicle-mounted camera module VC (Vehicle Camera) is mounted.
  • 28A is a front view of the automobile V
  • FIG. 28B is a rear perspective view of the automobile V.
  • the automobile V is equipped with the camera module A described in the embodiment as an in-vehicle camera module VC.
  • the vehicle-mounted camera module VC is attached to the windshield, for example, facing forward, or attached to the rear gate facing backward.
  • This in-vehicle camera module VC is used for a back monitor, a drive recorder, a collision avoidance control, an automatic driving control, and the like.
  • the configurations of the voice voice motor for AF and the voice coil motor for OIS in the present invention are not limited to those shown in the above-described embodiments.
  • an elastic support member made of an elastomer or the like is used as a support mechanism for supporting the movable side member with respect to the fixed side member. It can also be applied.
  • the present invention can be applied to a lens driving device that does not have an OIS function but has only an AF function.
  • the present invention can also be applied to a lens driving device that does not have an AF function but has only an OIS function.
  • the camera actuator and camera module according to the present invention can be mounted on a thin camera mounting device such as a smartphone, a mobile phone, a digital camera, a notebook computer, a tablet terminal, a portable game machine, or an in-vehicle camera.
  • a thin camera mounting device such as a smartphone, a mobile phone, a digital camera, a notebook computer, a tablet terminal, a portable game machine, or an in-vehicle camera.

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Abstract

カメラ用アクチュエータは、固定側部材と、固定側部材に対して変位可能に設けられ、レンズ部を保持する可動側部材と、第一方向および第一方向に直交する第二方向を含む平面内で、可動側部材を変位させる駆動力を生成する駆動部と、を備え、駆動部は、可動側部材を第一方向および第二方向の何れかである特定方向に変位させる推力、および、可動側部材を特定方向から逸脱させるように作用する外力に抗する抵抗力、を合成した合力を、駆動力として生成する。

Description

カメラ用アクチュエータ、カメラモジュール、およびカメラ搭載装置
 本発明は、カメラ用アクチュエータ、カメラモジュール、およびカメラ搭載装置に関する。
 従来、スマートフォンやデジタルカメラなど、カメラモジュールを搭載した薄型のカメラ搭載装置が知られている。カメラモジュールは、1以上のレンズを有するレンズ部と、レンズ部により結像された被写体像を撮像する撮像素子とを備える(特許文献1参照)。
 特許文献1に開示されたカメラモジュールは、被写体を撮影するときのピント合わせを自動的に行うオートフォーカス機能(以下「AF機能」と称する、AF:Auto Focus)、および、カメラに生じる手振れを補正する振れ補正機能(以下「OIS機能」と称する、OIS:Optical Image Stabilization)を有する。このようなカメラモジュールは、レンズ部を光軸の方向に移動させるためのオートフォーカス用アクチュエータ、および、レンズ部を光軸の方向に直交する平面内で移動させるための振れ補正用アクチュエータを有する。
特開2015-92285号公報
 上述のような特許文献1に開示されたカメラ用モジュールの場合、オートフォーカスまたは振れ補正の際、上記各アクチュエータが、レンズを特定方向(たとえば、光軸の方向または光軸の方向に直交する方向)に変位させる。このようなカメラモジュールにおいて、レンズを、特定方向に向けて精度よく変位させることができるカメラ用アクチュエータが望まれている。
 本発明の目的は、レンズを特定方向に向けて精度よく変位させることができるカメラ用アクチュエータ、カメラモジュール、およびカメラ搭載装置を提供することである。
 本発明に係るカメラ用アクチュエータの一態様は、固定側部材と、固定側部材に対して変位可能に設けられ、レンズ部を保持する可動側部材と、第一方向および第一方向に直交する第二方向を含む平面内で、可動側部材を変位させる駆動力を生成する駆動部と、を備え、駆動部は、可動側部材を第一方向および第二方向の何れかである特定方向に変位させる推力、および、可動側部材を特定方向から逸脱させるように作用する外力に抗する抵抗力、を合成した合力を、駆動力として生成する。
 本発明に係るカメラモジュールの一態様は、上述のカメラ用アクチュエータと、レンズ部の後段に配置された撮像素子と、を備える。
 本発明に係るカメラ搭載装置の一態様は、上述のカメラモジュールと、当該カメラモジュールを制御する制御部と、を有する。
 本発明によれば、レンズを特定方向に向けて精度よく変位させることができるカメラ用アクチュエータ、カメラモジュール、およびカメラ搭載装置を提供できる。
図1は、本発明の実施形態に係るカメラモジュールの斜視図である。 図2は、カメラモジュールのプリズムモジュールを一部の部材を省略した状態で示す斜視図である。 図3は、一部の部材を省略したプリズムモジュールを図2と別角度から見た状態で示す斜視図である。 図4は、第一ベースにホルダを組み付けた状態の斜視図である。 図5は、第一ベースの斜視図である。 図6は、第一ベースの平面図である。 図7は、揺動支持バネのみを取り出して示す斜視図である。 図8は、プリズムモジュールの断面図である。 図9Aは、レンズモジュールの斜視図である。 図9Bは、図9Aと別角度から見た、レンズモジュールの斜視図である。 図9Cは、一部の部材を省略したレンズモジュールの斜視図である。 図10は、一部の部材を省略したレンズモジュールを図9Cと別角度から見た状態で示す斜視図である。 図11は、第二ベースを省略したレンズモジュールの側面図である。 図12は、第二ベースを省略したレンズモジュールを、図11と反対側から見た状態で示す側面図である。 図13は、一部の部材を省略したレンズモジュールに関する、図11のA矢視図である。 図14は、スプリングを組付状態の配置のまま取り出して示す斜視図である。 図15は、FPC、AFアクチュエータ、および後側OISアクチュエータの斜視図である。 図16は、図15と別角度から見た、FPC、AFアクチュエータ、および後側OISアクチュエータの斜視図である。 図17Aは、AF駆動制御回路の回路図である。 図17Bは、AF駆動制御回路の変形例1に係る回路図である。 図18は、第二ベースの斜視図である。 図19は、図18と別角度から見た、第二ベースの斜視図である。 図20は、第二ベースの分解斜視図である。 図21は、第二ベース、AFアクチュエータ、および後側OISアクチュエータの斜視図である。 図22は、図21とは別角度から見た、第二ベース、AFアクチュエータ、および後側OISアクチュエータの斜視図である。 図23Aは、一部の部材を省略したレンズモジュールの平面図である。 図23Bは、レンズガイドおよび基準部材の平面模式図である。 図24は、実施形態2に係るレンズモジュールを一部を省略した状態で示す平面図である。 図25は、OIS駆動制御回路の回路図である。 図26は、レンズモジュールの変形例1を示す斜視図である。 図27Aおよび図27Bは、カメラモジュールを搭載したカメラ搭載装置の一例を示す図である。 図28Aおよび図28Bは、車載用カメラモジュールを搭載するカメラ搭載装置としての自動車を示す図である。
 以下、本発明に係る実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
 [実施形態1]
 図1~図23Bを参照して、本発明の実施形態1に係るカメラモジュールについて説明する。以下、カメラモジュール1の概要について説明した後、カメラモジュール1が備えるプリズムモジュール2、レンズモジュール3、および撮像素子モジュール4の具体的構造について説明する。なお、本発明に係るカメラアクチュエータ、カメラモジュール、およびカメラ搭載装置は、後述する全ての構成を備えてもよいし、一部の構成を備えなくてもよい。
 [カメラモジュール]
 カメラモジュール1は、たとえばスマートフォンM(図27A、図27B参照)、携帯電話機、デジタルカメラ、ノート型パソコン、タブレット端末、携帯型ゲーム機、車載カメラなどの薄型のカメラ搭載装置に搭載される。
 以下、本実施形態のカメラモジュール1を構成する各部については、カメラモジュール1に組み込まれた状態を基準として説明する。また、本実施形態のカメラモジュール1の構造を説明するにあたり、直交座標系(X,Y,Z)を使用する。後述する図においても共通の直交座標系(X,Y,Z)で示している。
 カメラモジュール1は、カメラ搭載装置で実際に撮影が行われる場合に、たとえばX方向が左右方向、Y方向が上下方向、Z方向が前後方向となるように搭載される。被写体からの光は、図2に一点鎖線α(第一光軸ともいう。)で示されるように、Z方向+側(プラス側)からプリズムモジュール2のプリズム23に入射する。プリズム23に入射した光は、図2および図9Cに一点鎖線β(第二光軸ともいう。)で示されるように、プリズム23の光路屈曲面231(図8参照)で屈曲して、プリズム23よりも後段(つまり、X方向+側)に配置されたレンズモジュール3のレンズ部33へと導光される。そして、レンズ部33(図9C参照)により結像された被写体像が、レンズモジュール3の後段に配置された撮像素子モジュール4(図1参照)により撮像される。
 上述のカメラモジュール1は、プリズムモジュール2に組み込まれた第一振れ補正装置24(図2参照)、および、レンズモジュール3に組み込まれた第二振れ補正装置35(図11参照)により、振れ補正(OIS:Optical Image Stabilization)を行う。また、上述のカメラモジュール1は、レンズモジュール3に組み込まれたAF装置34(図11参照)によりレンズ部33をX方向に変位させて、オートフォーカスを行う。
 以下、図1~図23Bを参照して、本実施形態のカメラモジュール1が備える、プリズムモジュール2、レンズモジュール3、および撮像素子モジュール4について説明する。
 [プリズムモジュール]
 図1~図8を参照してプリズムモジュール2について説明する。プリズムモジュール2は、第一カバー21、第一ベース22、プリズム23、および第一振れ補正装置24を備える。
 [第一カバー]
 第一カバー21は、図1に示すように、たとえば合成樹脂製または非磁性金属製であり、Z方向両側およびX方向+側が開口した箱状部材である。被写体側からの光は、第一カバー21のZ方向+側の開口部を通過して第一カバー21の内部空間に侵入可能である。以上のような第一カバー21は、後述する第一ベース22にZ方向+側から組み合わされている。
 [第一ベース]
 図5および図6を参照して第一ベース22について説明する。第一ベース22は、Z方向+側およびX方向+側がそれぞれ開口した箱状部材である。第一ベース22は、Z方向-側の底壁部229に、ベース側開口部220を有する。
 本実施形態の場合、ベース側開口部220に、前側OISアクチュエータ244の第一コイル244cおよび第一ホール素子244eが配置されている。
 第一ベース22は、第一振れ補正装置24のホルダ241を、Y方向に平行な第一軸を中心とした揺動を可能に支持している。このために、第一ベース22は、後述する揺動ガイド部材245を保持するための第一受部225cおよび第二受部225dを有する。
 第一受部225cは、第一ベース22におけるY方向+側の第一側壁部224aに設けられている。一方、第二受部225dは、第一ベース22におけるY方向-側の第一側壁部224bに設けられている。
 このような第一受部225cと第二受部225dとは、互いにY方向に対称な形状を有する。具体的には、第一受部225cおよび第二受部225dはそれぞれ、第一側壁部224aおよび第一側壁部224bのZ方向+側の端面(上面)にのみ開口する円柱状の凹部である。
 第一側壁部224aは、上面のY方向内端縁と第一受部225cとの間に第一堰部224c1を有する。一方、第一側壁部224bは、上面のY方向内端縁と第二受部225dとの間に第一堰部224c2を有する。このような第一堰部224c1および第一堰部224c2はそれぞれ、第一受部225cおよび第二受部225dに、揺動ガイド部材245を固定する接着剤の、Y方向中央側への流出防止に寄与する。
 第一側壁部224aは、上面における第一受部225cのY方向外側半部の一部を囲む部分に第二堰部224d1を有する。一方、第一側壁部224bは、上面における第二受部225dのY方向外側半部の一部を囲む部分に第二堰部224d2を有する。このような第二堰部224d1および第二堰部224d2はそれぞれ、第一受部225cおよび第二受部225dに、揺動ガイド部材245を固定する接着剤の、Y方向外側への流出防止に寄与する。
 第一側壁部224aは、上面における第二堰部224d1よりもY方向外側部分に、バネ配置空間224e1、224e2を有する。本実施形態の場合、バネ配置空間224e1とバネ配置空間224e2とは、X方向に離隔している。
 一方、第一側壁部224bは、上面における第二堰部224d2よりもY方向外側部分に、バネ配置空間224f1、224f2を有する。バネ配置空間224f1とバネ配置空間224f2とは、X方向に離隔する。バネ配置空間224e1、224e2およびバネ配置空間224f1、224f2にはそれぞれ、後述する揺動支持バネ243(図7参照)の連続部243iの一部(具体的には基端側連続部243j1)が配置されている。
 第一側壁部224aは、上面における第二堰部224d1よりもY方向外側部分に、X方向+側から順に3個の凸部224g1、224g2、224g3を有する。凸部224g1と凸部224g3とは、X方向において離隔し、かつ、Y方向において同位置に配置されている。凸部224g2は、Y方向において、凸部224g1および凸部224g3よりも外側(図6中の下側)に配置されている。
 バネ配置空間224e1は、凸部224g1と凸部224g2との間に存在している。一方、バネ配置空間224e2は、凸部224g2と凸部224g3との間に存在している。
 第一側壁部224bは、上面における第二堰部224d2よりもY方向外側部分に、X方向+側から順に3個の凸部224h1、224h2、224h3を有する。凸部224h1と凸部224h3とは、X方向に離隔し、かつ、Y方向において同位置に配置されている。凸部224h2は、凸部224h1および凸部224h3よりもY方向外側(図6中の上側)に配置されている。
 バネ配置空間224f1は、凸部224h1と凸部224h2との間に設けられている。一方、バネ配置空間224f2は、凸部224h2と凸部224h3との間に設けられている。
 第一側壁部224a、224bはそれぞれ、上面におけるX方向両端部に、第一位置決め凸部226および第二位置決め凸部227を有する。第一位置決め凸部226および第二位置決め凸部227はそれぞれ、後述する一対の揺動支持バネ243(図7参照)と係合して、一対の揺動支持バネ243を位置決めしている。
 [第一振れ補正装置]
 図4、図5、および図8を参照して第一振れ補正装置24について説明する。第一振れ補正装置24は、駆動部であって、Y方向に平行な第一軸を中心にプリズム23を揺動させて、当該第一軸を中心とした回転方向の振れ補正を行う。このような第一振れ補正装置24は、第一ベース22と第一カバー21とで覆われる第一収容空間223(図8参照)に配置されている。
 第一振れ補正装置24は、一対の揺動ガイド部材245、一対の揺動支持バネ243、ホルダ241、および前側OISアクチュエータ244を備える。
 第一振れ補正装置24において、ホルダ241は、第一ベース22に揺動可能に支持されている。この状態でホルダ241は、前側OISアクチュエータ244の駆動力に基づいて第一軸を中心に揺動する。制御部5(図17A参照)の制御下で前側OISアクチュエータ244が駆動すると、ホルダ241およびプリズム23が、Y方向に平行な第一軸を中心に揺動する。これにより、当該第一軸を中心とした回転方向の振れが補正される。以下、第一振れ補正装置24が備える各部材の具体的構造について説明する。
 [揺動ガイド部材]
 図5および図6を参照して一対の揺動ガイド部材245について説明する。一対の揺動ガイド部材245はそれぞれ、たとえば、セラミック製、金属製、合成樹脂製の球体である。一対の揺動ガイド部材245のうちの一方(つまり、Y方向+側)の揺動ガイド部材245は、第一ベース22の第一受部225cに配置されている。一方、他方(つまり、Y方向-側)の揺動ガイド部材245は、第一ベース22の第二受部225dに配置されている。
 一対の揺動ガイド部材245はそれぞれ、第一受部225cおよび第二受部225dに接着剤により固定されている。この状態において、一対の揺動ガイド部材245のZ方向+側の半部は、揺動ガイド面として機能する。揺動ガイド面は、第一受部225cおよび第二受部225dよりもZ方向+側に突出している。
 なお、揺動ガイド部材245は、球体に限らず、たとえば、半球体、円柱、または半円柱であってもよい。また、揺動ガイド部材245は、第一ベース22と一体でもよい。すなわち、揺動ガイド部材は、第一ベース22の一部により構成されてもよい。
 [揺動支持バネ]
 図7を参照して、一対の揺動支持バネ243について説明する。一対の揺動支持バネ243は、後述するホルダ241を、第一ベース22に対して揺動可能に支持している。一対の揺動支持バネ243はそれぞれ、金属製の板バネであって、一対の揺動ガイド部材245のZ方向+側に配置されている。
 以下、一対の揺動支持バネ243のうち一方(つまり、Y方向+側)の揺動支持バネ243について説明する。他方(つまり、Y方向-側)の揺動支持バネ243は、一方の揺動支持バネ243とY方向に対称である。
 一方の揺動支持バネ243は、一対の第一係止部243a、243b、第二係止部243c、捩じれ許容部243g、およびバネ側ガイド面243hを有する。
 一対の第一係止部243a、243bのうち一方(つまり、X方向+側)の第一係止部243aは、一方の揺動支持バネ243におけるX方向+側の端部に配置されている。このような一方の第一係止部243aは、第一貫通孔243dを有する。
 一方、他方(つまり、X方向-側)の第一係止部243bは、一方の揺動支持バネ243におけるX方向-側の端部に配置されている。このような他方の第一係止部243bは、第一貫通孔243eを有する。一対の第一係止部243a、243b同士は、X方向に延在した連続部243iにより接続されている。
 連続部243iは、後述する捩じれ許容部243gよりもX方向+側に配置された連続部要素243j、および、捩じれ許容部243gよりもX方向-側に配置された連続部要素243kを有する。連続部要素243jは、捩じれ許容部243gと第一係止部243aとを接続している。一方、連続部要素243kは、捩じれ許容部243gと第一係止部243bとを接続している。
 以下、連続部要素243jについて説明する。連続部要素243jは、基端側連続部243j1および蛇行連続部243j2を有する。基端側連続部243j1と蛇行連続部243j2とは、接続されている。
 基端側連続部243j1は、連続部要素243jにおいて、捩じれ許容部243gに近い側の端部に設けられている。基端側連続部243j1の一端(捩じれ許容部243gに近い側の端部)は、捩じれ許容部243gに接続されている。
 蛇行連続部243j2は、略S字状である。蛇行連続部243j2の一端(捩じれ許容部243gに近い側の端部)は、基端側連続部243j1に接続されている。蛇行連続部243j2の他端(捩じれ許容部243gから遠い側の端部)は、第一係止部243aに接続されている。連続部要素243kは、連続部要素243jとX方向に対称である。このため、連続部要素243kについては、連続部要素243jの構成部材と同一符号を付して、説明を省略する。
 一対の第一係止部243a、243bのZ方向-側の面は、第一ベース22の第一側壁部224aにおけるZ方向+側の端面に接着固定されている。この状態で、第一貫通孔243d、243eには、それぞれ第一ベース22の第一位置決め凸部226および第二位置決め凸部227が挿通されている(図5参照)。
 なお、他方(Y方向-側)の揺動支持バネ243の場合、一対の第一係止部243a、243bのZ方向-側の面は、第一ベース22の第一側壁部224bにおけるZ方向+側の端面に接着固定されている。
 第二係止部243cは、第一係止部243a、243b同士のX方向における間部分に、X方向の隙間を介して設けられている。第二係止部243cは、一対の第二貫通孔243fを有する。
 第二係止部243cのZ方向+側の面は、後述するホルダ241の張出し部241q、241rの裏面に形成されたバネ座面(不図示)に接着固定されている。この状態で、一対の第二貫通孔243fにはそれぞれ、ホルダ241の張出し部241q、241rの裏面に形成された一対のホルダ側位置決め凸部(不図示)が挿通されている。なお、他方(Y方向-側)の揺動支持バネ243の場合、第二係止部243cのZ方向+側の面は、ホルダ241の張出し部241q、241rの裏面に形成されたバネ座面(不図示)に接着固定されている。
 捩じれ許容部243gは、Y方向に延在した板状部材であって、連続部243iのX方向中間部(具体的には、各基端側連続部243j1の一端)と、第二係止部243cとを接続している。このような捩じれ許容部243gは、捩じれることにより、第二係止部243cの、第一係止部243a、243bに対する捩じれを許容する。
 また、捩じれ許容部243gは、弾性変形することにより、各第一係止部243a、243bと第二係止部243cとのZ方向の相対変位を許容する。
 バネ側ガイド面243hは、第二係止部243cの裏面(つまり、Z方向-側の面)により構成されている。このようなバネ側ガイド面243hは、上述した揺動ガイド部材245の揺動ガイド面と当接している。
 一対の揺動支持バネ243は、自由状態(非組付状態ともいう。)において、全体的に平坦な板状部材である。一方、組付状態において、一対の揺動支持バネ243は、捩じれ許容部243gの弾性変形に基づいて、第二係止部243cが第一係止部243a、243bよりもZ方向+側に配置される。
 具体的には、組付状態において、捩じれ許容部243gが、第二係止部243cに向かうほどZ方向+側に向かうように弾性変形する。このような弾性変形に基づいて、一対の揺動支持バネ243のバネ側ガイド面243hは、揺動ガイド部材245をZ方向-側に付勢する。
 以上のような一対の揺動支持バネ243の組付状態において、バネ配置空間224e1、224e2およびバネ配置空間224f1、224f2にはそれぞれ、一対の揺動支持バネ243の基端側連続部243j1が配置されている。さらに、バネ配置空間224e1、224e2およびバネ配置空間224f1、224f2には、基端側連続部243j1を覆うようにゲル状の制振部材27が配置されている(図5、図6、および図7参照)。
 制振部材27は、一対の揺動支持バネ243の共振の抑制に効果的である。共振を抑制する観点から、制振部材27は、一対の揺動支持バネ243において使用時に最も大きく変形する部分の近くに設けるのが好ましい。使用時に最も大きく変形する部分は捩じれ許容部243gである。このため、制振部材27は、一対の揺動支持バネ243における捩じれ許容部243gに近い部分を覆うのが好ましい。
 [ホルダ]
 図4および図8を参照して、ホルダ241について説明する。ホルダ241は、たとえば、合成樹脂製であって、第一ベース22に対してプリズム23を揺動可能な状態で保持している。
 ホルダ241は、載置面241a、一対の対向壁部241f、241g、および一対の張出し部241q、241rを備える。
 載置面241aは、プリズム23の光路屈曲面231に裏側(Z方向-側)から対面する。載置面241aは、たとえば、光路屈曲面231と平行な面を有する。なお、載置面241aは、本実施形態の構造に限定されず、たとえば、プリズム23の位置決めを可能な形状を有するボスなどでもよい。
 一対の対向壁部241f、241gはそれぞれ、XZ平面に平行な板状部材であって、Y方向に離隔した状態で配置されている。このような一対の対向壁部241f、241gは、載置面241aをY方向から挟んで配置されている。
 一対の張出し部241q、241rはそれぞれ、一対の対向壁部241f、241gに設けられている。このような一対の張出し部241q、241rはそれぞれ、ホルダ241を、第一ベース22に対して揺動可能に支持している。
 具体的には、一方(つまり、Y方向+側)の張出し部241qは、対向壁部241fのY方向+側面に、当該側面からY方向+側に張り出している。
 一方、他方(つまり、Y方向-側)の張出し部241rは、対向壁部241gのY方向-側面に、当該側面からY方向-側に張り出している。また、一対の張出し部241q、241rはそれぞれ、裏面(つまり、Z方向-側の面)に、平坦面状のバネ座面(不図示)を有する。バネ座面は、X方向に離隔した2箇所に、Z方向-側に突出した一対のホルダ側位置決め凸部(不図示)を有する。
 バネ座面にはそれぞれ、一対の揺動支持バネ243の第二係止部243cのZ方向+側の面が接着固定されている。この状態で、一対のホルダ側位置決め凸部はそれぞれ、揺動支持バネ243の一対の第二貫通孔243fに挿通されている。この構造により、ホルダ241は、第一ベース22に対して揺動可能に支持されている。
 なお、ホルダ241の張出し部241q、241rのY方向における外端部は、第一ベース22のY方向における両端面よりも、Y方向における中央側に位置している。このような構成は、ホルダ241の小型・軽量化に寄与する。
 [前側OISアクチュエータ]
 図5および図8を参照して、光路屈曲部材駆動用アクチュエータである前側OISアクチュエータ244について説明する。前側OISアクチュエータ244は、第一軸を中心にホルダ241を揺動させる。第一軸とは、Y方向に平行な軸である。具体的には、第一軸とは、一対の揺動ガイド部材245の揺動ガイド面と、一対の揺動支持バネ243のバネ側ガイド面243hとの当接部を通るY軸に平行な軸である。
 前側OISアクチュエータ244は、プリズム23の光路屈曲面231およびホルダ241とZ方向(つまり、第一光軸の方向)に重なるようにプリズム23およびホルダ241の裏側(つまり、Z方向-側)に配置されている。前側OISアクチュエータ244は、第一マグネット244a、第一コイル244c、および第一ホール素子244eを備える。
 第一マグネット244aは、可動側部材であるホルダ241の裏側面(つまり、Z方向-側の面)に固定されている。第一マグネット244aは、X方向に隣り合う2個のマグネット素子からなる。これら各マグネット素子はそれぞれ、Z方向に着磁され、片側に一つの磁極を有する。各マグネット素子の磁極の向きは、互いに反対である。
 第一コイル244cおよび第一ホール素子244eは、第一ベース22の裏側面に固定された、フレキシブルプリント回路基板(以下、FPC)25の表面(つまり、Z方向+側の面)に固定されている。
 第一コイル244cおよび第一ホール素子244eは、第一ベース22のベース側開口部220に配置されている。なお、第一コイル244cは、長円形状のいわゆる空心コイルである。第一ホール素子244eは、第一コイル244cの径方向の内側に配置されている。
 以上のような構成を有する前側OISアクチュエータ244は、制御部5(図17A参照)の制御下で、第一軸を中心にホルダ241を揺動させる。
 次に、図1および図9A~図23Bを参照してレンズモジュール3について説明する。
 [レンズモジュール]
 レンズモジュール3は、第二カバー31、第二ベース32、レンズ部33、AF装置34、および第二振れ補正装置35を備える。
 [第二カバー]
 図1、図9Aおよび図9Bを参照して第二カバー31について説明する。第二カバー31は、たとえば合成樹脂製または非磁性金属製であり、X方向両側およびZ方向-側(つまり、裏側)が開口した箱状部材である。
 具体的には、第二カバー31は、天板部31a、前板部31b、後板部31c、第一側板部31d、および第二側板部31eを有する。
 天板部31aは、矩形状の板部材である。このような天板部31aは、第二カバー31におけるZ方向+側に配置される。天板部31aは、X方向における一端部(プリズムモジュール2(図1参照)側の端部であって、X方向-側の端部)に切欠部31fを有する。
 切欠部31fは、天板部31aのX方向-側の端部から、X方向+側に向かって切り欠かれている。このような切欠部31fは、平面視で、Y方向に長い矩形状である。このような切欠部31fには、後述する接続部材343dが配置されている。
 前板部31bは、矩形状の板状部材であって、天板部31aのX方向-側の端部から、Z方向-側に延在している。前板部31bは、中央部を含む部分に、前側開口部31gを有する。前側開口部31gは、レンズ部33のX方向-側の端面が、X方向-側に露出可能な大きさを有する。プリズムモジュール2からの光は、前側開口部31gを通過してレンズ部33に入光する。
 また、前側開口部31gは、天板部31aの切欠部31fと連続している。したがって、前側開口部31gのZ方向+側の縁部は、天板部31aと前板部31bとにより形成される角部31hに存在しない。このような構成は、前側開口部31gの加工を容易にすることができる。
 後板部31cは、矩形状の板状部材であって、天板部31aのX方向+側の端部から、Z方向-側に延在している。後板部31cは、中央部を含む部分に、後側開口部31iを有する。後側開口部31iは、レンズ部33のX方向+側の端面が、X方向+側に露出可能な大きさを有する。レンズ部33からの光は、後側開口部31iを通過して撮像素子モジュール4に入光する。
 第一側板部31dは、矩形状の板状部材であって、天板部31aのY方向+側の端部から、Z方向-側に延在している。また、第二側板部31eは、矩形状の板状部材であって、天板部31aのY方向-側の端部から、Z方向-側に延在している。以上のような第二カバー31は、後述する第二ベース32にZ方向+側から組み合わされている。
 [第二ベース]
 図9C、図10、および図18~図22を参照して第二ベース32について説明する。第二ベース32は、上述の第二カバー31と組み合わされることにより、レンズ部33、AF装置34、および第二振れ補正装置35を配置可能な第二収容空間32c(図1参照)を形成する。
 第二ベース32は、下側ベース要素32aと上側ベース要素32bとが組み合わされて構成されている。
 第二ベース32は、底面部32dおよび一対の第二側壁部32g、32hを有する。底面部32dは、合成樹脂製の基部と、当該基部にインサート成形された金属製の補強プレート32kとを有する。このような補強プレート32kは、底面部32dの高剛性化および薄肉化に寄与する。
 第二ベース32の補強プレート32kは、後述するレンズガイド341よりもZ方向-側に、レンズガイド341に対して重なるように配置されている。具体的にはレンズガイド341がオートフォーカスの動作の際に移動可能な範囲(つまり、X方向に移動可能な範囲)および振れ補正の動作の際に移動可能な範囲(つまり、Y方向に移動可能な範囲)の何れの位置に存在する場合でも、補強プレート32kのZ方向+側に、レンズガイド341が存在する。このため、補強プレート32kの表面(つまり、Z方向+側の面)は、常にレンズガイド341により覆われて露出しない。これにより、補強プレート32kによる反射光が、レンズ部33、ひいては後述する撮像素子モジュール4の撮像素子に入光しないようにしている。
 第二ベース32は、底面部32dにおける補強プレート32kのY方向両側部分に、それぞれ底面貫通孔32e、32f(図18、図19参照)を有する。図21および図22に示されるように、底面貫通孔32e、32fにはそれぞれ、後述するAFアクチュエータ345の第一AFコイル346bおよび第二AFコイル347bが配置されている。
 第二側壁部32g、32hはそれぞれ、底面部32dのY方向両端部からZ方向+側に延在している。本実施形態の場合、第二側壁部32gは、図20に示されるように、下側ベース要素32aの第二下壁要素32a1と、上側ベース要素32bの第二上壁要素32b1とが組み合わされて構成されている。また、第二側壁部32hは、下側ベース要素32aの第二下壁要素32a2と、上側ベース要素32bの第二上壁要素32b2とが組み合わされて構成されている。
 図21および図22に示されるように、第二側壁部32g、32hはそれぞれ、コイル載置部32i、32jを有する。このようなコイル載置部32i、32jにはそれぞれ、後述する第二振れ補正装置35の第一OISコイル352bおよび第二OISコイル353bが載置されている。本実施形態の場合、コイル載置部32i、32jは、上側ベース要素32bの第二上壁要素32b1、32b2の上面に設けられている。
 コイル載置部32iは、Z方向において、レンズガイド341の第一張出部34a1と第二張出部34a3との間に配置されている。また、コイル載置部32jは、Z方向において、レンズガイド341の第一張出部34a2と第二張出部34a4との間に配置されている。
 また、図21に示されるように、コイル載置部32iと底面部32dとの間には、後述するAFアクチュエータ345の第一AFマグネット346aが配置されている。また、図22に示されるように、コイル載置部32jと底面部32dとの間には、AFアクチュエータ345の第二AFマグネット347aが配置されている。第一AFマグネット346aおよび第二AFマグネット347aは、後述するレンズガイド341に保持されている。
 本実施形態の場合、底面貫通孔32e、32fとコイル載置部32i、32jとがZ方向に所定の間隔をあけて重なっている。したがって、底面貫通孔32e、32fに配置されている第一AFコイル346bおよび第二AFコイル347bと、コイル載置部32i、32jに載置されている第一OISコイル352bおよび第二OISコイル353bとが、Z方向に所定の間隔をあけて重なっている。
 また、第二側壁部32gは、Y方向+側の側面におけるX方向両端部に、後述するスプリング342a1、342a3を配置するためのスプリング配置部32m1、32m3(図9C参照)を有する。一方、第二側壁部32hは、Y方向-側の側面におけるX方向両端部に、後述するスプリング342a2、342a4を配置するためのスプリング配置部32m2、32m4(図10参照)を有する。
 また、第二ベース32は、X方向+側端部に、基準部32nを有する。基準部32nは、第二ベース32のX方向+側の端部に設けられた板状部材である。このような基準部32nのX方向+側の側面は、後述する撮像素子モジュール4のX方向の基準面となる。一方、基準部32nは、X方向-側の側面に、後述するレンズガイド341のX方向の基準面となる第一基準面32n1(図23B参照)を有する。このような第一基準面32n1は、後述のキャリブレーションの際の基準でもある。基準部32nは、中央部に、レンズ部33を通過した光を撮像素子モジュール4に導光する貫通孔を有する。このような基準部32nは、撮像素子モジュール4を位置決めするための部材である。
  [レンズ部]
 レンズ部33は、後述するレンズガイド341に保持された状態で、第二収容空間32c(図1参照)に配置されている。このようなレンズ部33は、図9C~図12に示されるように筒状のレンズバレル33A、および、レンズバレル33Aに保持された1以上のレンズ33Bを有する。一例として、レンズ部33は、レンズバレル33AのX方向-側の端部とレンズバレル33AのX方向+側の端部との間に固定された、たとえば光学3倍以上の望遠レンズ群を有する。なお、レンズ部33の構造は、上述の構造に限定されない。
 [AF装置]
 図9C~図17Aを参照して、AF装置34について説明する。AF装置34は、駆動部であって、オートフォーカスを目的として、レンズ部33をX方向に変位させる。具体的には、AF装置34は、レンズガイド341、第一支持機構342、第二支持機構343、FPC344、およびAFアクチュエータ345を有する。
 [レンズガイド]
 図11~図13を参照して、レンズガイド341について説明する。図11は、一部の部材を省略した状態のレンズモジュール3を、Y方向+側から見た図である。図12は、一部の部材を省略した状態のレンズモジュール3を、Y方向-側から見た図である。図13は、第二ベース32を省略した状態のレンズモジュール3を、X方向-側から見た図である。
 レンズガイド341は、筒状のレンズ保持部341a、一対の第一張出部34a1、34a2、および一対の第二張出部34a3、34a4を有する。このようなレンズガイド341は、X方向(つまり、第二光軸の方向)およびY方向の変位を可能な状態で、第二収容空間32cに配置されている。
 レンズ保持部341aは、レンズバレル33Aを保持可能な収容空間を有する。
 一対の第一張出部34a1、34a2はそれぞれ、筒状のレンズ保持部341aの外周面の2箇所から、Y軸方向において互いに反対方向に延在した状態で設けられている。
 一対の第二張出部34a3、34a4はそれぞれ、筒状のレンズ保持部341aの外周面のうち、一対の第一張出部34a1、34a2よりもZ方向+側の2箇所から、Y軸方向において互いに反対方向に延在した状態で設けられている。
 一方(Y方向+側)の第一張出部34a1と一方(Y方向+側)の第二張出部34a3とは、Z方向において空間34b1を介して重なっている。他方(Y方向-側)の第一張出部34a2と他方(Y方向-側)の第二張出部34a4とは、Z方向において空間34b2を介して重なっている。
 レンズガイド341は、後述するAFアクチュエータ345の第一AFマグネット346aを保持する第一マグネット保持部34a5(図11参照)、および、第二AFマグネット347aを保持する第一マグネット保持部34a6(図12参照)を有する。具体的には、第一マグネット保持部34a5、34a6はそれぞれ、一対の第一張出部34a1、34a2に設けられている。
 第一マグネット保持部34a5、34a6はそれぞれ、Z方向-側が開口した凹部である。このような第一マグネット保持部34a5、34a6はそれぞれ、第二ベース32の一対のコイル載置部32i、32j(図21および図22参照)のZ方向-側に配置されている。また、このような一対の第一マグネット保持部34a5、34a6と第二ベース32の底面貫通孔32e、32fとは、Z方向に平行な同一直線上に設けられている。一対の第一マグネット保持部34a5、34a6は、底面貫通孔32e、32fよりもZ方向+側に設けられている。
 レンズガイド341は、後述する後側OISアクチュエータ351の第一OISマグネット352aを保持する第二マグネット保持部34a7(図11参照)を有する。また、レンズガイド341は、後側OISアクチュエータ351の第二OISマグネット353aを保持する第二マグネット保持部34a8(図12参照)を有する。具体的には、第二マグネット保持部34a7、34a8はそれぞれ、一対の第二張出部34a3、34a4に設けられている。
 一対の第二マグネット保持部34a7、34a8はそれぞれ、Z方向-側が開口した凹部である。このような一対の第二マグネット保持部34a7、34a8と、第二ベース32のコイル載置部32i、32jとは、Z方向に平行な同一直線上に設けられている。一対の第二マグネット保持部34a7、34a8は、コイル載置部32i、32jよりもZ方向+側に設けられている。
 レンズガイド341は、第一マグネット保持部34a5の近傍に、AFアクチュエータ345の第一X位置検出マグネット346dを保持する第三マグネット保持部34b3(図11参照)を有する。また、レンズガイド341は、第一マグネット保持部34a6の近傍に、AFアクチュエータ345の第二X位置検出マグネット347dを保持する第三マグネット保持部34b4(図12参照)を有する。
 具体的には、第三マグネット保持部34b3、34b4はそれぞれ、一対の第一張出部34a1、34a2のうち、第一マグネット保持部34a5、34a6よりもX方向-側に設けられている。なお、第三マグネット保持部34b3、34b4の位置は、第一マグネット保持部34a5、34a6の近傍であれば、上述の位置に限定されない。
 レンズガイド341は、第一マグネット保持部34a5、34a6の近傍に、後側OISアクチュエータ351のY位置検出マグネット352c、353cを保持する一対の第四マグネット保持部34b5、34b6(図11および図12参照)を有する。具体的には、一対の第四マグネット保持部34b5、34b6はそれぞれ、一対の第一張出部34a1、34a2のうち、第一マグネット保持部34a5、34a6よりもX方向+側に設けられている。なお、一対の第四マグネット保持部34b5、34b6の位置は、第一マグネット保持部34a5、34a6の近傍であれば、上述の位置に限定されない。
 レンズガイド341は、後述する第二支持機構343の複数の玉343eを保持する複数(本実施形態の場合、6個)の玉保持部343a(図10参照)を有する。具体的には、これら各玉保持部343aは、一対の第二張出部34a3、34a4のZ方向+側の面に、3個ずつ設けられている。
 レンズガイド341は、X方向+側に最も変位した状態で、レンズガイド341のX方向+側の端面(以下、「レンズガイド側基準面」という。)が、基準部32nの第一基準面32n1に当接する。
 レンズガイド341のレンズガイド側基準面と、第一基準面32n1とはそれぞれ、YZ平面に平行な平坦面である。したがって、レンズガイド341のレンズガイド側基準面と第一基準面32n1とが当接(面接触)した状態において、レンズガイド341は、X方向(つまり、第二光軸の方向)に対してY方向およびZ方向に傾斜しない状態(以下、「レンズガイド341の基準状態」という。)となる。
 [第一支持機構]
 図9C~図12、および図14を参照して、第一支持機構342について説明する。第一支持機構342は、レンズガイド341を第二ベース32に、第二ベース32に対する変位を可能な状態で弾性的に支持している。このような第一支持機構342は、弾性支持機構とも称される。
 第一支持機構342は、それぞれが弾性支持部材である複数個(本実施形態の場合4個)のスプリング342a1~342a4を有する。スプリング342a1~342a4は、レンズガイド341を第二ベース32に弾性的に支持している。この状態で、レンズ部33は、第二ベース32に対してX方向およびY方向に変位できる。また、レンズガイド341は、第二ベース32に対するZ方向への変位を、第一支持機構342により所定範囲に規制されている。所定範囲とは、スプリング342a1~342a4の弾性変形に基づいてレンズガイド341が変位可能な範囲である。
 スプリング342a1は、レンズガイド341のX方向+側かつY方向+側の端部を第二ベース32に支持している(図9C参照)。スプリング342a2は、レンズガイド341のX方向+側かつY方向-側の端部を第二ベース32に支持している(図10参照)。スプリング342a3は、レンズガイド341のX方向-側かつY方向+側の端部を第二ベース32に支持している(図9C参照)。さらに、スプリング342a4は、レンズガイド341のX方向-側かつY方向-側の端部を第二ベース32に支持している(図10参照)。
 スプリング342a1~342a4はそれぞれ、図14に示すように、第一固定部342b、第二固定部342c、および接続部342dを有する。なお、図14は、組付状態における配置のままのスプリング342a1~342a4を示す。
 第一固定部342bは、可動側部材であるレンズガイド341に固定されている。第二固定部342cは、固定側部材である第二ベース32に固定されている。
 接続部342dは、第一固定部342bと第二固定部342cとを接続している。接続部342dは、たとえば、少なくとも一部が湾曲した(具体的には、蛇行状に曲げ成形された)線状部材からなる。
 具体的には、接続部342dはそれぞれ、Z方向+側から順に、第一曲げ部342eと第二曲げ部342fとを有する。このようなスプリング342a1~342a4はそれぞれ、第二ベース32のスプリング配置部32m1~32m4(図9Cおよび図10参照)に配置されている。
 第一曲げ部342eは、蛇行状に折り曲げられた部分であり、接続部342dにおける一端部(Z方向+側の端部)に設けられている。このような第一曲げ部342eは、第二ベース32に対してレンズ部33がZ方向に変位する際、接続部342dの長さ方向(Z方向)に弾性変形する。
 なお、第一曲げ部342eの位置は、本実施形態の位置に限定されない。第一曲げ部342eは、接続部342dの一方側の半部(つまり、第一固定部342b側の半部)に設けられると好ましい。また、第一曲げ部342eは、本実施形態のように、接続部342dの一端部に設けられると、より好ましい。図示は省略するが、組付状態において、第一曲げ部342eはそれぞれ、ゲル状の制振部材に覆われてもよい。
 第二曲げ部342fは、接続部342dにおける他端部(Z方向-側の端部)に設けられ、蛇行状に折り曲げられた線状部材である。第二曲げ部342fは、第二ベース32に対してレンズ部33がZ方向に変位する際、接続部342dの長さ方向(Z方向)に弾性変形する。第二ベース32に対してレンズ部33がZ方向に変位する際の第二曲げ部342fの変位量は、第一曲げ部342eの変位量よりも小さい。
 また、第二ベース32に対してレンズ部33がX方向に変位する際、接続部342dは、第二固定部342c側の端部近傍を支点に揺動するように変位する。したがって、接続部342dにおいて当該支点から遠い(換言すれば、第一固定部342bに近い)部分ほど、第二ベース32に対してレンズ部33がX方向に変位する際の変位量が大きい。
 なお、第二曲げ部342fの位置は、本実施形態の位置に限定されない。第二曲げ部342fは、接続部342dの他方側の半部(つまり、第二固定部342c側の半部)に設けられると好ましい。また、第二曲げ部342fは、本実施形態のように、接続部342dの他端部に設けられると、より好ましい。また、本実施形態において、第二曲げ部342fは、省略されてもよい。すなわち、接続部342dは、一箇所にのみ曲げ部を有する構成でもよい。なお、図示は省略するが、第二曲げ部342fはそれぞれ、ゲル状の制振部材に覆われてもよい。
 本実施形態の場合、接続部342dは、X方向において方向性を有する。スプリング342a1とスプリング342a2とは、X方向において同方向となるように配置されている。換言すれば、スプリング342a1とスプリング342a2とは、たとえば、Y方向+側から見た場合に、少なくとも接続部342dが重なるように配置されている。
 スプリング342a3とスプリング342a4とは、X方向において同方向となるように配置される。換言すれば、スプリング342a3とスプリング342a4とは、たとえば、Y方向+側から見た場合に、少なくとも接続部342dが重なるように配置されている。
 スプリング342a1とスプリング342a3とは、X方向において、接続部342dが同方向を向くように配置されている。スプリング342a2とスプリング342a4とは、X方向において、接続部342dが同方向を向くように配置されている。ただし、変形例として、スプリング342a1とスプリング342a3とは、Y方向から見た場合に接続部342dがZ軸を対称軸として線対称の関係であってもよい。また、スプリング342a2とスプリング342a4についても、Y方向から見た場合に接続部342dがZ軸を対称軸として線対称の関係であってよい。このような変形例の場合にも、スプリング342a1とスプリング342a2、および、スプリング342a3とスプリング342a4は、X方向において同方向となるように配置されていると好ましい。
 また、本実施形態の場合、図14に示すように、たとえば、Z方向+側から見てレンズガイド341の対角位置に配置されたスプリング342a1の中心とスプリング342a4の中心とを結んだ直線を直線Lとし、スプリング342a2の中心とスプリング342a3の中心とを結んだ直線を直線Lとした場合に、直線Lと直線Lとの交点(分散配置の中心位置ともいう。)が、後述する基準位置における可動側部材の重心Gと一致またはほぼ一致している。
 なお、可動側部材とは、レンズガイド341、および、レンズガイド341に固定されレンズガイド341とともに変位可能な各部材をいう。具体的には、本実施形態の場合、可動側部材は、レンズガイド341、レンズ部33、AFアクチュエータ345の第一AFマグネット346aおよび第二AFマグネット347a、ならびに後側OISアクチュエータ351の第一OISマグネット352aおよび第二OISマグネット353aなどを含んで構成されている。
 各スプリング342a1~342a4の中心とは、たとえば、各スプリング342a1~342a4のZ方向の中央位置かつX方向中央位置である。また、レンズガイド341の基準位置とは、オートフォーカス機能によりレンズガイド341がX方向に変位していない状態、かつ、後述する第二振れ補正装置35によりY方向に変位していない状態をいう。このような構成により、上記可動側部材の重心Gを通りかつZ方向に平行な直線Lまわりのレンズガイド341の共振が低減される。
 なお、上述のような各スプリング342a1~342a4は、以下のようにして配置されている。上記重心Gを通り第二光軸の方向(つまり、X方向)に平行な直線を直線L(図14参照)とした場合に、X方向+側の一対のスプリング342a1、342a2は、上記直線Lに関して対称、かつ、重心GからX方向+側(図14の右側)に所定距離だけ離れた2箇所位置に配置される。一方、X方向-側の一対のスプリング342a3、342a4は、上記直線Lに関して対称、かつ、重心GからX方向-側(図14の左側)に上記所定距離だけ離れた2箇所位置に配置される。これにより、上記直線Lと上記直線Lとの交点が、上記重心Gに一致する。
 [第二支持機構]
 図9A~図13を参照して、第二支持機構343について説明する。第二支持機構343は、レンズガイド341を第二ベース32に、第二ベース32に対するXY平面内での変位を可能な状態で支持している。ただし、第二支持機構343は、レンズガイド341を、第二ベース32に対するZ方向への変位を規制した状態で支持している。具体的には、第二支持機構343は、レンズガイド341を、第二ベース32に対するZ方向+側への変位を不能な状態で支持している。
 第二支持機構343は、複数の玉保持部343a、一対の軌道部材343b1、343b2、接続部材343d、および複数の玉343eを有する。
 複数の玉保持部343aは、レンズガイド341の第二張出部34a3、34a4のZ方向+側の面に設けられている。本実施形態の場合、複数の玉保持部343aは、第二張出部34a3、34a4のZ方向+側の面のそれぞれに3個ずつ設けられている。
 一対の軌道部材343b1、343b2はそれぞれ、たとえば、XY平面に平行な板状部材である。このような一対の軌道部材343b1、343b2はそれぞれ、鉄系合金などの磁性金属製である。
 Y方向+側に配置された軌道部材343b1と、第一OISマグネット352aとは、Z方向に平行な同一直線上に配置されている。また、軌道部材343b1は、第一OISマグネット352aよりもZ方向+側に配置されている。
 また、Y方向-側に配置された軌道部材343b2と、第二OISマグネット353aとは、Z方向に平行な同一直線上に配置されている。また、軌道部材343b2は、第二OISマグネット353aよりもZ方向+側に配置されている。
 このような配置により、第一OISマグネット352aは、自身の磁力に基づいて、軌道部材343b1に近づく方向(つまり、Z方向+側)に引きつけられている。
 また、第二OISマグネット353aは、自身の磁力に基づいて、軌道部材343b2に近づく方向(つまり、Z方向+側)に引きつけられている。
 このような第一OISマグネット352aおよび第二OISマグネット353aと、軌道部材343b1および軌道部材343b2との間に作用する力は、たとえば、スプリング342a1~342a4が省略された場合(つまり、後述の実施形態2の場合)に、上述の可動側部材を固定側部材(第二ベース32)から浮かせることが可能である。
 具体的には、一対の軌道部材343b1、343b2はそれぞれ、レンズガイド341の第二張出部34a3、34a4よりもZ方向+側に、第二張出部34a3、34a4のZ方向+側の面と対向した状態で設けられている。
 一対の軌道部材343b1、343b2はそれぞれ、Z方向-側の面に、平坦面状の軌道面343c(図11および図12参照)を有する。軌道面343cはそれぞれ、第二張出部34a3、34a4のZ方向+側の面とZ方向に対向している。
 一対の軌道部材343b1、343b2のX方向-側の端部同士は、接続部材343dにより接続されている。接続部材343dは、第二カバー31における天板部31aの切欠部31fに配置されている(図9Aおよび図9C参照)。この状態で、接続部材343dは、切欠部31fの全体を塞いでいる。これにより、接続部材343dは、光が、切欠部31fからレンズ部33に入光することを防止している。また、接続部材343dは、第二カバー31に固定されている。第二カバー31は第二ベース32に固定されているため、接続部材343dおよび一対の軌道部材343b1、343b2は、第二カバー31を介して第二ベース32に固定されている。
 複数の玉343eはそれぞれ、複数の玉保持部343aに保持されている。このように保持された状態で、複数の玉343eは、複数の玉保持部343aの内面と、一対の軌道部材343b1、343b2の軌道面343cとの間に、回転自在な状態で配置されている。複数の玉343eはそれぞれ、複数の玉保持部343aの内面、および、一対の軌道部材343b1の軌道面343cに当接している。
 [FPC]
 図15~図17A、図21、および、図22を参照して、FPC344について説明する。FPC344は、フレキシブルプリント回路基板であって、第二ベース32(図9Cおよび図10参照)に固定されている。
 FPC344は、FPC基部344aと、第一ターミナル部34d1、第二ターミナル部34d2、第三ターミナル部34d3、第一コイル固定部34d4、第二コイル固定部34d5、第一コントローラ固定部34d6、第二コントローラ固定部34d7、ホール素子固定部34d8、およびAF駆動制御回路344b(図17A参照)を有する。
 FPC基部344aは、XY平面に平行な板状部材であって、第二ベース32(図9Cおよび図10参照)に固定されている。
 第一ターミナル部34d1および第二ターミナル部34d2はそれぞれ、FPC基部344aのX方向+側の端部においてY方向に離れた2箇所から、Z方向+側に延在している。第一ターミナル部34d1は、第一OISコイル352bに電気的に接続されている。一方、第二ターミナル部34d2は、第二OISコイル353bに電気的に接続されている。
 第三ターミナル部34d3は、撮像素子モジュール4が実装されているセンサ基板6(図17A)に接続される。図17Aに示されるように、第三ターミナル部34d3は、電源端子T1、接地端子T2、データ信号端子T3、第一クロック端子T4、および第二クロック端子T5を有する。FPC344がセンサ基板6に接続された状態で、このような第三ターミナル部34d3の各端子はそれぞれ、センサ基板6の基板側回路6aにおいて対応する各端子接続される。
 第一コイル固定部34d4および第二コイル固定部34d5はそれぞれ、FPC基部344aのZ方向+側の面において、レンズガイド341の第一マグネット保持部34a5、34a6とZ方向に対向する位置に設けられている。具体的には、第一コイル固定部34d4と第二コイル固定部34d5とは、FPC基部344aのZ方向+側の面において、第二光軸を中心にY方向における一方側(Y方向+側)と、Y方向における他方側(Y方向-側)とに離れて設けられている。
 このような第一コイル固定部34d4および第二コイル固定部34d5にはそれぞれ、第一AFコイル346bおよび第二AFコイル347bが固定されている。第一コイル固定部34d4および第二コイル固定部34d5はそれぞれ、第二ベース32の底面貫通孔32e、32f(図18、図19参照)に配置されている。
 第一コントローラ固定部34d6および第二コントローラ固定部34d7はそれぞれ、FPC基部344aのZ方向+側の面において、第一コイル固定部34d4および第二コイル固定部34d5の近傍に設けられている。具体的には、第一コントローラ固定部34d6および第二コントローラ固定部34d7はそれぞれ、FPC基部344aのZ方向+側の面において、第一コイル固定部34d4および第二コイル固定部34d5よりもX方向-側の近傍に設けられている。
 このような第一コントローラ固定部34d6および第二コントローラ固定部34d7にはそれぞれ、第一AFコントローラ346cおよび第二AFコントローラ347cが固定されている。
 ホール素子固定部34d8は、FPC基部344aのZ方向+側の面において、レンズガイド341の第四マグネット保持部34b6(図12参照)とZ方向に対向する位置に設けられている。ホール素子固定部34d8には、後述する後側OISアクチュエータ351のOISホール素子353dが固定されている。
 AF駆動制御回路344bは、図17Aに示されるように、第一電源ラインL1、第二電源ラインL2、第一接地ラインL3、第二接地ラインL4、第一データ信号ラインL5、第二データ信号ラインL6、第一クロックラインL7、第二クロックラインL8、第一コイル給電ラインL9、L10、および第二コイル給電ラインL11、L12を有する。
 第一電源ラインL1は、センサ基板6に実装された制御部5から第一AFコントローラ346cに供給される電流の伝送線路である。第一電源ラインL1の一端は、第三ターミナル部34d3の電源端子T1に接続されている。第一電源ラインL1の他端は、第一AFコントローラ346cの入力側電源端子(不図示)に接続されている。
 第二電源ラインL2は、センサ基板6に実装された制御部5から第二AFコントローラ347cに供給される電流の伝送線路である。第二電源ラインL2の一端は、第三ターミナル部34d3の電源端子T1に接続されている。第二電源ラインL2の他端は、第二AFコントローラ347cの電源入力端子(不図示)に接続されている。以上のように、第一電源ラインL1と第二電源ラインL2とは、途中で分岐している。
 第一接地ラインL3は、グラウンド用の伝送線路である。第一接地ラインL3の一端は、第三ターミナル部34d3の接地端子T2に接続されている。第一接地ラインL3の他端は、第一AFコントローラ346cの接地端子(不図示)に接続されている。
 第二接地ラインL4は、グラウンド用の伝送線路である。第二接地ラインL4の一端は、第三ターミナル部34d3の接地端子T2に接続されている。第二接地ラインL4の他端は、第二AFコントローラ347cの接地端子(不図示)に接続されている。第一接地ラインL3と第二接地ラインL4とは、途中で分岐している。
 第一データ信号ラインL5は、制御部5と第一AFコントローラ346cとの間における制御信号の伝送線路である。第一データ信号ラインL5の一端は、第三ターミナル部34d3のデータ信号端子T3に接続されている。第一データ信号ラインL5の他端は、第一AFコントローラ346cの入力側データ信号端子(不図示)に接続されている。
 第二データ信号ラインL6は、制御部5と第二AFコントローラ347cとの間における制御信号の伝送線路である。第二データ信号ラインL6の一端は、第三ターミナル部34d3のデータ信号端子T3に接続されている。第二データ信号ラインL6の他端は、第二AFコントローラ347cの入力側データ信号端子(不図示)に接続されている。第一データ信号ラインL5と第二データ信号ラインL6とは、途中で分岐している。
 第一AFコントローラ346cと第二AFコントローラ347cとは、制御部5から受け取った制御信号に基づいて、所定の時間間隔で交互に動作してよい。換言すれば、制御部5は、第一AFコントローラ346cと第二AFコントローラ347cとが、所定の時間間隔で交互に動作するように、第一AFコントローラ346cと第二AFコントローラ347cとに制御信号を送ってよい。
 制御部5は、例示的に、第一AFコントローラ346cと第二AFコントローラ347cとに、同時に制御信号を送ってよい。制御部5は、制御信号を所定の時間間隔で送ってよい。このような制御信号は、第一AFコントローラ346cと第二AFコントローラ347cとのうちの何れか一方のコントローラ(以下、「対象コントローラ」と称する。)の動作を指示する情報を含んでよい。
 第一AFコントローラ346cと第二AFコントローラ347cとは、制御部5から受け取った制御信号に含まれる上記動作を指示する情報を解析し、自身が対象コントローラに該当する場合に、制御信号に基づいて動作してよい。
 また、制御部5は、例示的に、第一AFコントローラ346cと第二AFコントローラ347cとに所定の時間間隔で交互に制御信号を送ってよい。第一AFコントローラ346cと第二AFコントローラ347cとのうち、制御部5から制御信号を受け取ったコントローラは、受け取った制御信号に基づいて動作してよい。
 第一クロックラインL7は、制御部5と第一AFコントローラ346cとの間におけるクロック信号の伝送線路である。第一クロックラインL7の一端は、第三ターミナル部34d3の第一クロック端子T4に接続されている。第一クロックラインL7の他端は、第一AFコントローラ346cのクロック端子(不図示)に接続されている。
 第二クロックラインL8は、制御部5と第二AFコントローラ347cとの間におけるクロック信号の伝送線路である。第二クロックラインL8の一端は、第三ターミナル部34d3の第二クロック端子T5に接続されている。第二クロックラインL8の他端は、第二AFコントローラ347cのクロック端子(不図示)に接続されている。
 第一コイル給電ラインL9、L10は、第一AFコントローラ346cと第一AFコイル346bとを接続する伝送線路である。
 第一コイル給電ラインL9の一端は、第一AFコントローラ346cの出力側電源端子における第一端子(不図示)に接続されている。第一コイル給電ラインL9の他端は、第一AFコイル346bの一端に接続されている。
 第一コイル給電ラインL10の一端は、第一AFコントローラ346cの出力側電源端子における第二端子(不図示)に接続されている。第一コイル給電ラインL10の他端は、第一AFコイル346bの他端に接続されている。
 第二コイル給電ラインL11、L12は、第二AFコントローラ347cと第二AFコイル347bとを接続する伝送線路である。
 第二コイル給電ラインL11の一端は、第二AFコントローラ347cの出力側電源端子における第一端子(不図示)に接続されている。第二コイル給電ラインL11の他端は、第二AFコイル347bの一端に接続されている。
 第二コイル給電ラインL12の一端は、第二AFコントローラ347cの出力側電源端子における第二端子(不図示)に接続されている。第二コイル給電ラインL12の他端は、第二AFコイル347bの他端に接続されている。
 以上のようなAF駆動制御回路344bは、第三ターミナル部34d3を介して、センサ基板6に接続される。これにより、第一AFコントローラ346cおよび第二AFコントローラ347cは、センサ基板6に実装された制御部5に接続される。
 [AFアクチュエータ]
 図11、図12、図16、および、図17Aを参照して、AFアクチュエータ345について説明する。AFアクチュエータ345は、オートフォーカスの際、レンズガイド341をX方向(第二光軸の方向)に変位させる駆動機構である。
 AFアクチュエータ345は、Y方向+側に配置された第一AFアクチュエータ346と、Y方向-側に配置された第二AFアクチュエータ347とを有する。
 第一AFアクチュエータ346は、駆動機構部であって、第一AFマグネット346a、第一AFコイル346b、第一X位置検出マグネット346d、および第一AFコントローラ346cを有する。
 第二AFアクチュエータ347は、駆動機構部であって、第二AFマグネット347a、第二AFコイル347b、第二X位置検出マグネット347d、および第二AFコントローラ347cを有する。
 このような第一AFアクチュエータ346および第二AFアクチュエータ347は、第一AFマグネット346aおよび第二AFマグネット347aが、可動側部材であるレンズガイド341に固定されるとともに、第一AFコイル346bおよび第二AFコイル347bが、固定側部材である第二ベース32に固定されたムービングマグネット型のアクチュエータである。
 なお、第一AFアクチュエータ346および第二AFアクチュエータ347は、ムービングコイル型のアクチュエータであってもよい。以下、AFアクチュエータ345を構成する各部の配置について説明する。
 第一AFマグネット346aおよび第二AFマグネット347aはそれぞれ、レンズガイド341の第一マグネット保持部34a5、34a6に保持されている。この状態で第一AFマグネット346aおよび第二AFマグネット347aはそれぞれ、第二ベース32の一対のコイル載置部32i、32j(図9Cおよび図10参照)のZ方向+側に配置されている。本実施形態の場合、第一AFマグネット346aおよび第二AFマグネット347aはそれぞれ、Y方向に隣り合うように並べられた2個のマグネット要素(符号省略)からなる。これら各マグネット要素は、Z方向に着磁され、磁極の向きが反対になるように配置されている。
 また、第一AFマグネット346aおよび第二AFマグネット347aはそれぞれ、X方向に長く、かつ、たとえば、Y方向から見た(図11および図12に示す状態)の形状が略矩形状の直方体である。
 第一AFコイル346bおよび第二AFコイル347bはそれぞれ、オートフォーカス時に給電される長円形状のいわゆる空心コイルである。第一AFコイル346bおよび第二AFコイル347bはそれぞれ、長軸がY方向に一致した状態で、FPC344の第一コイル固定部34d4および第二コイル固定部34d5に基板(不図示)を介して固定されている。
 図17Aに示されるように、第一AFコイル346bは、第一コイル給電ラインL9、L10を介して、第一AFコントローラ346cと接続されている。第一AFコイル346bの電流値は、第一AFコントローラ346cにより制御される。
 第一X位置検出マグネット346dおよび第二X位置検出マグネット347dは、Z方向に着磁され、たとえば、Y方向から見た(図11および図12に示す状態)の形状が略矩形状の直方体である。このような第一X位置検出マグネット346dおよび第二X位置検出マグネット347dはそれぞれ、レンズガイド341の一対の第三マグネット保持部34b3、34b4に保持されている。
 第一AFコントローラ346cは、FPC344の第一コントローラ固定部34d6に固定されている。このような第一AFコントローラ346cは、図17Aに示されるように、第一検出部346eと、第一駆動制御部346fとを有する。
 第一検出部346eは、第一AFマグネット346aと第一X位置検出マグネット346dとの間の磁束(位置に関する情報ともいう。)を検出する。第一検出部346eは、検出値を、第一駆動制御部346fに送る。
 第一駆動制御部346fは、第一検出部346eから受け取った検出値に基づいて、第一AFマグネット346aのX方向における位置(第一位置ともいう。)を求める。そして、第一駆動制御部346fは、第一検出部346eから受け取った検出値に基づいて、第一AFコイル346bの電流値を制御する。なお、第一AFコントローラ346cは、第二AFコイル347bの電流値に関する制御は行わない。
 以上のように第一AFアクチュエータ346においては、第一検出部346eの検出値に基づいて、クローズドループ制御が行われる。なお、第一駆動制御部346fは省略されてもよい。この場合には、第一駆動制御部346fが行う処理は、たとえば、センサ基板6に実装された制御部5により行われてもよい。
 また、第二AFコントローラ347cは、FPC344の第二コントローラ固定部34d7に固定されている。このような第二AFコントローラ347cは、図17Aに示されるように、第二検出部347eと、第二駆動制御部347fとを有する。
 第二検出部347eは、第二AFマグネット347aと第二X位置検出マグネット347dとの間の磁束(位置に関する情報ともいう。)を検出する。第二検出部347eは、検出値を、第二駆動制御部347fに送る。
 第二駆動制御部347fは、第二検出部347eから受け取った検出値(位置に関する情報)に基づいて、第二AFマグネット347aのX方向における位置(第二位置ともいう。)を求める。また、第二駆動制御部347fは、第二検出部347eから受け取った検出値に基づいて、第二AFコイル347bの電流値を制御する。なお、第二AFコントローラ347cは、第一AFコイル346bの電流値に関する制御は行わない。
 以上のように第二AFアクチュエータ347においては、第二AFコントローラ347cの検出値に基づいて、クローズドループ制御が行われる。なお、第二駆動制御部347fは省略されてもよい。この場合には、第二駆動制御部347fが行う処理は、たとえば、センサ基板6に実装された制御部5により行われてもよい。
 上述のような構成を有する第一AFアクチュエータ346および第二AFアクチュエータ347の場合、第一AFコントローラ346cおよび第二AFコントローラ347cの制御下で、第一AFコイル346bおよび第二AFコイル347bに電流が流れると、第一AFマグネット346aおよび第二AFマグネット347aをX方向に変位させるローレンツ力(推力)が生じる。
 このような推力は、第一AFコイル346bおよび第二AFコイル347bに流れる電流の向きを制御することにより切り換わる。これにより、レンズガイド341の変位方向を切り換えられる。
 本実施形態の構成は、第一AFアクチュエータ346の第一AFコイル346bの電流値と、第二AFアクチュエータ347の第二AFコイル347bの電流値とを独立して制御することにより、第一AFアクチュエータ346が発生する推力と、第二AFアクチュエータ347が発生する推力とを異ならせることができる。
 具体的には、第一AFアクチュエータ346が発生する推力と、第二AFアクチュエータ347が発生する推力とが同じ場合には、AFアクチュエータ345が発生する推力は、X方向の第一推力のみからなる。一方、第一AFアクチュエータ346が発生する推力と、第二AFアクチュエータ347が発生する推力とが異なる場合には、AFアクチュエータ345が発生する推力は、X方向の第一推力と、可動側部材の重心Gまわりのモーメントである第二推力とを有する。
 このような第二推力は、オートフォーカスの際、レンズガイド341をX方向から逸脱させようとする外力に抗する抵抗力となる。これにより、AFアクチュエータ345は、オートフォーカスの際、レンズガイド341のX方向からの逸脱量を少なくまたはゼロにできる。なお、上述の外力については、後述する。
 また、本実施形態の場合、AFアクチュエータ345は、後述する第二振れ補正装置35が振れ補正を行う際に、可動側部材(レンズガイド341)をY方向から逸脱させるように作用する外力に抗する抵抗力を生成する第二駆動機構部でもある。
 つまり、AFアクチュエータ345は、後述する第二振れ補正装置35が振れ補正を行う際に、第一AFコントローラ346cおよび第二AFコントローラ347cにより、第一AFマグネット346aおよび第二AFマグネット347aのX方向における位置を検出する。
 そして、第一AFコントローラ346cおよび第二AFコントローラ347cはそれぞれ、検出値に基づいて、第一AFコイル346bおよび第二AFコイル347bの電流値を制御する。これにより、AFアクチュエータ345は、第二振れ補正装置35が振れ補正を行う際、レンズガイド341をY方向から逸脱させようとする外力に対する抵抗力を生成する。この結果、AFアクチュエータ345は、振れ補正の際、レンズガイド341のY方向からの逸脱量を少なくまたはゼロにできる。
 [AFアクチュエータの変形例]
 図17Bは、AFアクチュエータ345の変形例1に係るAFアクチュエータ345Aを含むAF駆動制御回路の回路図である。AFアクチュエータ345Aは、Y方向+側に配置された第一AFアクチュエータ346Aと、Y方向-側に配置された第二AFアクチュエータ347Aとを有する。
 第一AFアクチュエータ346Aは、駆動機構部であって、第一AFマグネット346a、第一AFコイル346b、第一X位置検出マグネット346d(図11参照)、第一検出部346e2、および、第一AFコントローラ346c2を有する。
 第二AFアクチュエータ347Aは、駆動機構部であって、第二AFマグネット347a、第二AFコイル347b、第二X位置検出マグネット347d(図12参照)、第二検出部347e2、および、第二AFコントローラ347c2を有する。
 第一AFアクチュエータ346Aにおいて、第一AFマグネット346a、第一AFコイル346b、および、第一X位置検出マグネット346d(図11参照)は、既述の第一AFアクチュエータ346の場合と同様である。また、第二AFアクチュエータ347Aにおいて、第二AFマグネット347a、第二AFコイル347b、および、第二X位置検出マグネット347d(図12参照)は、既述の第二AFアクチュエータ347の場合と同様である。
 第一検出部346e2は、第一AFコントローラ346c2と別に設けられている。具体的には、第一検出部346e2は、FPC344Bに固定されている。第一検出部346e2の機能は、既述の第一検出部346eの機能と同様である。また、FPC344Bは、既述のFPC344とほぼ同様の構成を有する。
 一方、第一AFコントローラ346c2は、センサ基板6Bに設けられている。第一AFコントローラ346c2は、第一駆動制御部346fを有する。第一駆動制御部346fは、既述の第一AFアクチュエータ346と同様である。第一駆動制御部346fと第一検出部346e2とは、信号ラインL13を介して接続されている。第一検出部346e2は、第一AFマグネット346aと第一X位置検出マグネット346dとの間の磁束(位置に関する情報ともいう。)を検出する。第一検出部346e2は、検出値を、第一駆動制御部346fに送る。
 第二検出部347e2は、第二AFコントローラ347c2と別に設けられている。具体的には、第二検出部347e2は、FPC344Bに固定されている。第二検出部347e2の機能は、既述の第二検出部347eの機能と同様である。
 一方、第二AFコントローラ347c2は、センサ基板6Bに設けられている。第二AFコントローラ347c2は、第二駆動制御部347fを有する。第二駆動制御部347fは、既述の第二AFアクチュエータ346と同様である。第二駆動制御部347fと第二検出部347e2とは、信号ラインL14を介して接続されている。第二検出部347e2は、第二AFマグネット347aと第二X位置検出マグネット347dとの間の磁束(位置に関する情報ともいう。)を検出する。第二検出部347e2は、検出値を、第二駆動制御部347fに送る。その他のAFアクチュエータ345Aの構成および作用・効果は、既述のAFアクチュエータ345と同様である。
  [第二振れ補正装置]
 図11、図12、および図16を参照して、第二振れ補正装置35について説明する。第二振れ補正装置35は、駆動部であって、レンズ部33をY方向に変位させることにより、Y方向の振れ補正を行う。このような第二振れ補正装置35は、上述の第二収容空間32c(図1参照)に配置されている。
 第二振れ補正装置35は、上述したレンズガイド341、上述した複数個のスプリング342a1~342a4、上述したFPC344、および後側OISアクチュエータ351を有する。
 レンズガイド341、スプリング342a1~342a4、およびFPC344は、AF装置34と共通である。
 後側OISアクチュエータ351は、駆動機構であって、Y方向+側に配置された第一OISアクチュエータ352と、Y方向-側に配置された第二OISアクチュエータ353とを有する。
 図11に示されるように、第一OISアクチュエータ352は、駆動機構部であって、第一AFアクチュエータ346に対して、Z方向に所定の間隔をあけて重なった状態で配置されている。このような第一OISアクチュエータ352は、第一OISマグネット352a、第一OISコイル352b、およびY位置検出マグネット352cを有する。
 図12に示されるように、第二OISアクチュエータ353は、駆動機構部であって、第二AFアクチュエータ347に対して、Z方向に所定の間隔をあけて重なった状態で配置されている。このような第二OISアクチュエータ353は、第二OISマグネット353a、第二OISコイル353b、Y位置検出マグネット353c、およびOISホール素子353dを有する。
 第一OISアクチュエータ352および第二OISアクチュエータ353と、第一AFアクチュエータ346および第二AFアクチュエータ347とを上述のように配置することにより、後側OISアクチュエータ351の駆動力の中心が、AFアクチュエータ345の駆動力の中心に一致または近くなる。この構成により、オートフォーカスおよび振れ補正の際、レンズガイド341がチルト変位(つまり、Y方向またはZ方向に平行な軸を中心とした揺動変位)しにくくなる。
 上述のような後側OISアクチュエータ351は、第一OISマグネット352aおよび第二OISマグネット353aが可動側部材であるレンズガイド341に固定されるとともに第一OISコイル352bおよび第二OISコイル353bが固定側部材である第二ベース32に固定されたムービングマグネット型のアクチュエータである。ただし、後側OISアクチュエータ351はムービングコイル型のアクチュエータであってもよい。
 第一OISマグネット352aおよび第二OISマグネット353aはそれぞれ、レンズガイド341の第二マグネット保持部34a7および第二マグネット保持部34a8に保持されている。
 本実施形態の場合、第一OISマグネット352aおよび第二OISマグネット353aはそれぞれ、Y方向に隣り合うように並べられた2個のマグネット要素(符号省略)からなる。これら各マグネット要素は、Z方向に着磁され、磁極の向きが反対になるように配置されている。
 第一OISコイル352bおよび第二OISコイル353bはそれぞれ、振れ補正時に給電される長円形状のいわゆる空心コイルである。第一OISコイル352bおよび第二OISコイル353bはそれぞれ、長軸がX方向に一致した状態で、第二ベース32のコイル載置部32i、32jに固定されている。この状態で、第一OISコイル352bおよび第二OISコイル353bはそれぞれ、第一OISマグネット352aおよび第二OISマグネット353aとZ方向に所定の間隔をあけて重なっている。
 上述のように第一OISアクチュエータ352(第一OISマグネット352aおよび第一OISコイル352b)の少なくとも一部は、Z方向において、レンズガイド341の第一張出部34a1と第二張出部34a3との間に配置されている。一方、第二OISアクチュエータ353(第二OISマグネット353aおよび第二OISコイル353b)の少なくとも一部は、Z方向において、レンズガイド341の第一張出部34a2と第二張出部34a4との間に配置されている。このような構成は、レンズモジュール3、延いてはカメラモジュール1の低背化に効果的である。
 Y位置検出マグネット352cは、レンズガイド341の第四マグネット保持部34b5に保持されている。また、Y位置検出マグネット353cは、レンズガイド341の第四マグネット保持部34b6に保持されている。
 OISホール素子353dは、図12に示されるように、FPC344のホール素子固定部34d8(図15参照)に固定されている。OISホール素子353dは、Y位置検出マグネット353cの磁束(位置に関する情報ともいう。)を検出し、検出値を、センサ基板6に実装された制御部5(図17A参照)に送る。制御部5は、OISホール素子353dから受け取った検出値に基づいて、Y位置検出マグネット353c(つまり、レンズガイド341)のY方向における位置を求める。
 以上のような構成を有する後側OISアクチュエータ351の場合、制御部5の制御下で、FPC344を介して第一OISコイル352bおよび第二OISコイル353bに電流が流れると、第一OISマグネット352aおよび第二OISマグネット353aをY方向に変位させるローレンツ力が生じる。第一OISマグネット352aおよび第二OISマグネット353aはそれぞれレンズガイド341に固定されているため、上記ローレンツ力に基づいてレンズガイド341が、Y方向に変位する。なお、第一OISコイル352bおよび第二OISコイル353bに流れる電流の向きを制御することにより、レンズガイド341の変位方向が切り換わる。
 なお、本実施形態の場合、後側OISアクチュエータ351と、AFアクチュエータ345とのクロストークを防止するために、第一OISマグネット352aと第一AFマグネット346aとのZ方向における間、および、第二OISマグネット353aと第二AFマグネット347aとのZ方向における間に、磁性金属製のシールド板7a、7b(図15、図16参照)が配置されている。
 [撮像素子モジュール]
 撮像素子モジュール4は、レンズ部33よりもX方向+側に配置されている。撮像素子モジュール4は、たとえばCCD(charge-coupled device)型イメージセンサー、CMOS(complementary metal oxide semiconductor)型イメージセンサーなどの撮像素子を含んで構成される。撮像素子モジュール4の撮像素子は、レンズ部33により結像された被写体像を撮像し、被写体像に対応する電気信号を出力する。撮像素子モジュール4にはセンサ基板6が電気的に接続され、センサ基板6を介して撮像素子モジュール4への給電及び撮像素子モジュール4で撮像された被写体像の電気信号の出力が行われる。このような撮像素子モジュール4は、従来から知られている構造のものを採用できる。
 [第二振れ補正装置およびAF装置の動作]
 以下、図17Aおよび図23Bを参照して、本実施形態の第二振れ補正装置35およびAF装置34の動作について説明する。なお、第一振れ補正装置24の動作については、説明を省略する。
 第二振れ補正装置35において振れ補正を行う場合には、第一OISコイル352bおよび第二OISコイル353bへの給電が行われる。具体的には、第二振れ補正装置35では、カメラモジュール1のY方向の振れが相殺されるように、振れ検出部(図示略、例えばジャイロセンサー)からの検出信号に基づいて、第一OISコイル352bおよび第二OISコイル353bの電流値が制御される。このような制御は、たとえば、制御部5により行われる。このとき、OISホール素子353dの検出値を制御部5にフィードバックすることで、レンズガイド341の変位を正確に制御することができる。
 第一OISコイル352bおよび第二OISコイル353bに給電すると、第一OISコイル352bに流れる電流と第一OISマグネット352aの磁界、および、第二OISコイル353bに流れる電流と第二OISマグネット353aの磁界との相互作用により、第一OISコイル352bおよび第二OISコイル353bにローレンツ力が生じる(フレミング左手の法則)。
 本実施形態の場合、ローレンツ力の方向は、Y方向における一方または他方の何れかの方向(特定方向ともいう。)である。第一OISコイル352bおよび第二OISコイル353bは、第二ベース32に固定されているので、第一OISマグネット352aおよび第二OISマグネット353aに反力が働く。この反力がOIS用ボイスコイルモーターの駆動力となり、第一OISマグネット352aおよび第二OISマグネット353aを保持するレンズガイド341がXY平面内でY方向に変位し、振れ補正が行われる。
 上述のような振れ補正は、レンズガイド341を、たとえば、図23Aの矢印AY1のようにY方向に平行に変位させると好ましい。ところが、振れ補正の際、レンズガイド341の変位をY方向から逸脱させるような外力(たとえば、図23Aの矢印Aの方向のモーメント)が、レンズガイド341に作用する場合がある。このような外力が作用すると、レンズガイド341に作用する推力が、第二振れ補正装置35が生成するY方向に平行な推力(第一推力)のみだと、レンズガイド341は、図23Aの矢印AY2のように、Y方向から逸脱した方向に変位してしまう。なお、上述の外力は、たとえば、上述の第一支持機構342を構成するスプリング342a1~342a4における分散配置の中心位置(図14の直線Lと直線Lとの交点)と、上述の可動側部材の重心Gとのずれに起因して生じる可能性がある。あるいは、上述の外力は、たとえば、第一支持機構342を構成するスプリング342a1~342a4の個体差に起因して生じる可能性がある。このような外力は、上述のモーメントだけでなく、たとえば、X方向を向いた力の場合もある。あるいは、外力は、モーメントおよびX方向を向いた力を含む場合もある。
 これに対して、本実施形態の場合、振れ補正の際、制御部5の制御下で、AFアクチュエータ345を駆動して、上記外力に抗する抵抗力(第二推力。)を生成する。具体的には、振れ補正の際、AFアクチュエータ345は、第一AFコントローラ346c(つまり、第一検出部346e)により第一AFマグネット346aの位置を検出するとともに、第二AFコントローラ347c(つまり、第二検出部347e)により第二AFマグネット347aの位置を検出する。
 そして、第一AFコントローラ346c(つまり、第一駆動制御部346f)は、制御部5から受け取った制御信号(たとえば、振れ補正のための変位方向および変位量)、および、第一検出部346eの検出値に基づいて、第一AFコイル346bの電流値(以下、第一電流値という。)を制御する。これとともに、第二AFコントローラ347c(つまり、第二駆動制御部347f)は、第二検出部347eの検出値に基づいて、第二AFコイル347bの電流値(以下、第二電流値という。)を制御する。これにより、AFアクチュエータ345は、第一AFアクチュエータ346の推力と第二AFアクチュエータ347の推力とに基づいて上述の抵抗力(たとえば、モーメント)を生成する。
 なお、第一電流値および第二電流値は、たとえば、事前に行われたキャリブレーションにより、第一駆動制御部346fおよび第二駆動制御部347fに記憶された予備データから選択される。この予備データは、たとえば、第二振れ補正装置35によりレンズガイド341をY方向に変位させた場合の、変位方向(たとえば、図23Aの矢印AY1の方向)、変位量D(図23A参照)、レンズガイド341のY方向からの逸脱方向(たとえば、図23Aの矢印Aの方向)、およびレンズガイド341のY方向からの逸脱量D(図23A参照)からなる振れ補正用パラメータと、この補正用パラメータに対応付けて記憶された上記逸脱量D(傾きを含む。)をゼロにする第一電流値および第二電流値とを含む。上述のキャリブレーションは、レンズガイド341のY方向における全ストロークの範囲で、上記振れ補正用パラメータに対応する第一電流値および第二電流値を求める。
 上述の外力に対してAFアクチュエータ345が生成する抵抗力は、たとえば、図23Aの矢印Aの方向の回転モーメントである。そして、AFアクチュエータ345は、生成した抵抗力を、レンズガイド341に作用させる。この結果、第二振れ補正装置35が生成するY方向(特定方向ともいう。)に平行な推力と、AFアクチュエータ345により生成された抵抗力との合力が作用したレンズガイド341は、上記外力が作用している状態において、図23Aの矢印AY1のようにY方向に平行に変位できる。
 また、AF装置34においてオートフォーカスを行う場合には、第一AFコイル346bおよび第二AFコイル347bへの給電が行われる。本実施形態の場合、第一AFコイル346bにおける電流値は、第一AFコントローラ346cによって制御される。また、第二AFコイル347bにおける電流値は、第二AFコントローラ347cによって制御される。
 具体的には、第一AFコントローラ346cは、制御部5から第一データ信号ラインL5を介して受け取った制御信号と、第一AFコントローラ346cの第一検出部346eの検出値に基づいて、第一AFコイル346bの電流値(第一電流値)を制御する。
 また、第二AFコントローラ347cは、制御部5から第二データ信号ラインL6を介して受け取った制御信号と、第二AFコントローラ347cの第二検出部347eの検出値に基づいて、第二AFコイル347bの電流値(第二電流値)を制御する。
 第一AFコイル346bおよび第二AFコイル347bに給電すると、第一AFコイル346bに流れる電流と第一AFマグネット346aの磁界、および、第二AFコイル347bに流れる電流と第二AFマグネット347aの磁界との相互作用により、第一AFコイル346bおよび第二AFコイル347bにローレンツ力が生じる。
 第一AFコイル346bから発生するローレンツ力と、第二AFコイル347bから発生するローレンツ力の向きおよび大きさが等しい場合、これら各ローレンツ力の合力の方向は、X方向における一方または他方の何れかである。第一AFマグネット346aおよび第二AFマグネット347aは、第二ベース32に固定されているので、第一AFコイル346bおよび第二AFコイル347bに反力が働く。この反力がAF用ボイスコイルモーターの駆動力となり、第一AFコイル346bおよび第二AFコイル347bを保持するレンズガイド341がX方向(第二光軸の方向)に移動し、オートフォーカスが行われる。
 上述のようなオートフォーカスは、レンズガイド341を、たとえば、図23Aの矢印Ax1のようにX方向に平行に変位させると好ましい。ところが、オートフォーカスの際、レンズガイド341の変位をX方向から逸脱させるような外力(たとえば、図23Aの矢印Aの方向のモーメント)が、レンズガイド341に作用する場合がある。このような外力が作用すると、レンズガイド341に作用する推力が、X方向に平行な推力(第一推力)のみだと、レンズガイド341は、図23Aの矢印AX2のように、X方向から逸脱した方向に変位してしまう。このような外力は、上述のモーメントだけでなく、たとえば、Y方向を向いた力の場合もある。あるいは、外力は、モーメントおよびY方向を向いた力を含む場合もある。
 これに対して、本実施形態の場合、オートフォーカスの際、第一AFアクチュエータ346が生じる推力と、第二AFアクチュエータ347が生じる推力とを異ならせることにより、X方向に平行な推力(第一推力)と、上記外力に抗する抵抗力(第二推力)とを含むような推力を生成する。具体的には、オートフォーカスの際、AFアクチュエータ345は、第一AFコントローラ346c(つまり、第一検出部346e)により第一AFマグネット346aの位置を検出するとともに、第二AFコントローラ347c(つまり、第二検出部347e)により第二AFマグネット347aの位置を検出する。
 そして、AFアクチュエータ345は、第一AFコントローラ346c(つまり、第一駆動制御部346f)により第一AFコイル346bの電流値を制御するとともに、第二AFコントローラ347c(つまり、第二駆動制御部347f)により第二AFコイル347bの電流値を制御する。これにより、第一AFアクチュエータ346が生じる推力と、第二AFアクチュエータ347が生じる推力とを異ならせる。このような推力の違いに基づいて、AFアクチュエータ345は、X方向に平行な推力(第一推力)と、上述の抵抗力(第二推力)とを含む推力を生成する。具体的には、X方向に平行な推力は、第一AFアクチュエータ346が生じる推力と、第二AFアクチュエータ347が生じる推力との合力である。また、上述の抵抗力(第二推力)は、第一AFアクチュエータ346が生じる推力と、第二AFアクチュエータ347が生じる推力との差異に基づいて生じるモーメント(図23Aの矢印A参照)である。
 なお、上記第一電流値および上記第二電流値は、たとえば、事前に行われたキャリブレーションにより、第一駆動制御部346fおよび第二駆動制御部347fに記憶された予備データから選択される。この予備データは、たとえば、AFアクチュエータ345によりレンズガイド341をX方向に変位させた場合の、変位方向(たとえば、図23Aの矢印Axの方向)、変位量D(図23A参照)、レンズガイド341のX方向からの逸脱方向(たとえば、図23Aの矢印Aの方向)、およびレンズガイド341のX方向からの逸脱量D(図23A参照)からなるAF用パラメータと、このAF用パラメータに対応付けて記憶された上記逸脱量D(傾きを含む。)をゼロにする第一電流値および第二電流値とを含む。上述のキャリブレーションは、レンズガイド341のX方向における全ストロークの範囲で、上記AF用パラメータに対応する第一電流値および第二電流値を求める。
 上述の外力に対してAFアクチュエータ345が生成する抵抗力は、たとえば、図23Aの矢印Aの方向の回転モーメントである。そして、AFアクチュエータ345は、生成した推力(第一推力と第二推力との合力)を、レンズガイド341に作用させる。この結果、このような推力が作用したレンズガイド341は、上記外力が作用している状態において、図23Aの矢印Ax1のようにX方向に平行に変位できる。
 なお、図23Bに二点鎖線で示されるように、レンズガイド341には、停止状態において、Y方向およびZ方向(具体的には、基準部32nの第一基準面32n1)に対して、傾斜させるような力が作用する場合がある。このような力は、組み付けの誤差、または、第一支持機構342を構成するスプリング342a1~342a4の個体差などに起因して生じる。このような傾きが存在すると、オートフォーカスの際、レンズガイド341がこの傾きを維持したまま変位してしまう。
 そこで本実施形態の場合、図23Bに実線で示されるように、レンズガイド341のX方向+側の端面を基準部32nの第一基準面32n1に当接させた状態(つまり、レンズガイド341の基準状態)を基準として、上述のキャリブレーションを行う。これにより、上述のオートフォーカスの際、レンズガイド341は、基準部32nの第一基準面32n1に対して傾斜していない状態(つまり、図23Bの実線で示されるレンズガイド341の状態)を維持しつつ、X方向に変位できる。また、以上のような構成によれば、カメラモジュール1の組立工程において、プリズムモジュール2とレンズモジュール3との間のアクティブアライメントの作業を省略または簡略化できる可能性がある。
 [本実施形態の作用・効果について]
 以上のように、本実施形態に係るカメラモジュール1によれば、触れ補正の際、特定方向であるY方向に向けてレンズガイド341を精度よく変位させることができる。また、本実施形態に係るカメラモジュール1によれば、オートフォーカスの際、特定方向であるX方向に向けてレンズガイド341を精度よく変位させることができる。
 [実施形態2]
 図24および図25を参照して、本発明に係る実施形態2について説明する。本実施形態のカメラモジュールは、第二振れ補正装置の後側OISアクチュエータ351Bの構造が上述の実施形態1と異なる。以下、本実施形態のカメラモジュールについて、実施形態1と異なる構造を中心に説明する。
 後側OISアクチュエータ351Bは、駆動機構であって、Y方向+側に配置された第一OISアクチュエータ352Bと、Y方向-側に配置された第二OISアクチュエータ353Bとを有する。
 第一OISアクチュエータ352Bは、第一OISマグネット352a、および、一対の第一OISコイル352b1、352b2を有する。第一OISマグネット352aは、上述の実施形態1と同様である。
 一対の第一OISコイル352b1、352b2はそれぞれ、振れ補正時に給電される長円形状のいわゆる空心コイルである。一対の第一OISコイル352b1、352b2はそれぞれ、長軸がX方向に一致した状態で、第二ベース32のコイル載置部32iに、X方向に離れた状態で固定されている。
 第二OISアクチュエータ353Bは、第二OISマグネット353a、一対の第二OISコイル353b1、353b2、第一OISコントローラ353e、および第二OISコントローラ353fを有する。第二OISマグネット353aは、上述の実施形態1と同様である。
 一対の第二OISコイル353b1、353b2はそれぞれ、振れ補正時に給電される長円形状のいわゆる空心コイルである。一対の第二OISコイル353b1、353b2はそれぞれ、長軸がX方向に一致した状態で、第二ベース32のコイル載置部32jに、X方向に離れた状態で固定されている。
 図示は省略するが、第二OISコイル353b1は、第一OISコイル352b1と電気的に接続されている。第二OISコイル353b2は、第一OISコイル352b2と電気的に接続されている。
 図25に示されるように、第一OISコイル352b1および第二OISコイル353b1は、第一コイル給電ラインL9a、L10aを介して、第一OISコントローラ353eと接続されている。第一OISコイル352b1および第二OISコイル353b1の電流値は、第一OISコントローラ353eにより制御される。
 また、図25に示されるように、第一OISコイル352b2および第二OISコイル353b2は、第二コイル給電ラインL11a、L12aを介して、第二OISコントローラ353fと接続されている。第一OISコイル352b2および第二OISコイル353b2の電流値は、第二OISコントローラ353fにより制御される。
 第一OISコントローラ353eは、FPC344Bに固定されている。このような第一OISコントローラ353eは、第一検出部353gと、第一駆動制御部353hとを有する。
 第一検出部353gは、第一検出部353gが固定された位置における第二OISマグネット353aの磁束(位置に関する情報ともいう。)を検出する。第一検出部353gは、検出値を、第一駆動制御部353hに送る。
 第一駆動制御部353hは、第一検出部353gから受け取った検出値に基づいて、第一OISコイル352b1および第二OISコイル353b1の電流値を制御する。なお、第一駆動制御部353hは、第一OISコイル352b2および第二OISコイル353b2の電流値に関する制御は行わない。
 第二OISコントローラ353fは、FPC344Bに固定されている。このような第二OISコントローラ353fは、第二検出部353iと、第二駆動制御部353jとを有する。
 第二検出部353iは、第二検出部353iが固定された位置における第二OISマグネット353aの磁束(位置に関する情報ともいう。)を検出する。第二検出部353iは、検出値を、第二駆動制御部353jに送る。
 第二駆動制御部353jは、第二検出部353iから受け取った検出値に基づいて、第一OISコイル352b2および第二OISコイル353b2の電流値を制御する。なお、第二駆動制御部353jは、第一OISコイル352b1および第二OISコイル353b1の電流値に関する制御は行わない。
 以上のような後側OISアクチュエータ351Bは、図25に示されるようなOIS駆動制御回路344cにより制御部5と接続されている。OIS駆動制御回路344cは、FPC344Bに設けられている。
 OIS駆動制御回路344cは、図25に示されるように、第一電源ラインL1a、第二電源ラインL2a、第一接地ラインL3a、第二接地ラインL4a、第一データ信号ラインL5a、第二データ信号ラインL6a、第一クロックラインL7a、第二クロックラインL8a、第一コイル給電ラインL9a、L10aおよび第二コイル給電ラインL11a、L12aを有する。このようなOIS駆動制御回路344cは、上述の実施形態1におけるAF駆動制御回路344bとほぼ同様である。このため、OIS駆動制御回路344cに関する詳しい説明は省略する。OIS駆動制御回路344cについては、上述の実施形態1におけるAF駆動制御回路344bに関する説明を、適宜読み替えることができる。
 上述のような本実施形態の構成は、第一OISコイル352b1および第二OISコイル353b1の電流値と、第一OISコイル352b2および第二OISコイル353b2の電流値とを独立して制御することにより、第一OISコイル352b1、第二OISコイル353b1、第一OISマグネット352a、および第二OISマグネット353aにより構成されるアクチュエータ(以下、第一アクチュエータという。)が発生する推力と、第一OISコイル352b2、第二OISコイル353b2、第一OISマグネット352a、および第二OISマグネット353aにより構成されるアクチュエータ(以下、第二アクチュエータという。)とが発生する推力とを異ならせることができる。
 具体的には、第一アクチュエータが発生する推力と、第二アクチュエータが発生する推力とが同じ場合には、後側OISアクチュエータ351Bが発生する推力は、Y方向の第一推力のみからなる。一方、第一アクチュエータが発生する推力と、第二アクチュエータが発生する推力とが異なる場合には、後側OISアクチュエータ351Bが発生する推力は、第一アクチュエータが生じる推力と第二アクチュエータが生じる推力の合力であるY方向の第一推力と、この合力に基づいて生じる可動側部材の重心Gまわりのモーメントである第二推力とを有する。
 このような第二推力は、振れ補正の際、レンズガイド341をY方向から逸脱させようとする外力に抗する抵抗力となる。これにより、後側OISアクチュエータ351Bは、振れ補正の際、レンズガイド341のX方向からの逸脱量を少なくまたはゼロにできる。その他の、構成および作用・効果は上述の実施形態1と同様である。
 なお、振れ補正の際の本実施形態に係るカメラモジュールの動作は、上述の実施形態1に係るカメラモジュールの動作を適宜読み替えればよい。また、本実施形態の構成は、上述の実施形態1の構成と、技術的に矛盾しない範囲で適宜組み合わせて実施できる。
 [付記]
 以上、本発明者によってなされた発明を実施形態に基づいて具体的に説明したが、本発明は上述の実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で変更可能である。
 上述の各実施形態は、カメラモジュールが、固定側部材に対して可動側部材を弾性的に支持する第一支持機構と、固定側部材に対して可動側部材をXY平面内での変位可能かつZ方向への変位不能に支持する第二支持機構とを備えている。
 ただし、本発明を実施する場合に、固定側部材に対して可動側部材を変位可能に支持する支持機構の構成は、上述の第一支持機構および第二支持機構に限定されない。
 たとえば、本発明を実施する場合に、上述の第一支持機構および第二支持機構のうちの少なくとも一方の支持機構を省略してもよい。たとえば、図26に示されるレンズモジュール3Bは、上述の実施形態1および実施形態2のレンズモジュール3から、第一支持機構342(図9C、図10、および図14参照)を省略した構成を有する。
 すなわち、図26に示されるレンズモジュール3Bは、固定側部材に対して可動側部材を変位可能に支持する支持機構として、上述の実施形態1および実施形態2における第二支持機構343(図9Cおよび図10参照)のみを有している。第二支持機構343の構造は、前述の実施形態1と同様である。また、図26に示されるレンズモジュール3Bは、第一支持機構342を有していないため、第一支持機構342に対応する構成(たとえば、第二ベース32のスプリング配置部32m1~32m4など、図9Cおよび図10参照)も有していない。
 なお、図示は省略するが、レンズモジュールは、固定側部材に対して可動側部材を変位可能に支持する支持機構として、上述の実施形態1および実施形態2における第一支持機構342のみを有していてもよい。また、固定側部材に対して可動側部材を弾性的に支持する第一支持機構は、スプリング配置部32m1~32m4の代わりに、複数のサスペンションワイヤ(不図示)により構成されてもよい。
 また、たとえば、上述の各実施形態では、カメラモジュール1を備えるカメラ搭載装置の一例として、カメラ付き携帯端末であるスマートフォンを挙げて説明したが、本発明は、カメラモジュールとカメラモジュールで得られた画像情報を処理する画像処理部を有するカメラ搭載装置に適用できる。カメラ搭載装置は、情報機器及び輸送機器を含む。情報機器は、たとえば、カメラ付き携帯電話機、ノート型パソコン、タブレット端末、携帯型ゲーム機、webカメラ、カメラ付き車載装置(たとえば、バックモニター装置、ドライブレコーダー装置)を含む。また、輸送機器は、たとえば自動車を含む。
 図28A、図28Bは、車載用カメラモジュールVC(Vehicle Camera)を搭載するカメラ搭載装置としての自動車Vを示す図である。図28Aは自動車Vの正面図であり、図28Bは自動車Vの後方斜視図である。自動車Vは、車載用カメラモジュールVCとして、実施の形態で説明したカメラモジュールAを搭載する。図28に示すように、車載用カメラモジュールVCは、たとえば前方に向けてフロントガラスに取り付けられたり、後方に向けてリアゲートに取り付けられたりする。この車載用カメラモジュールVCは、バックモニター用、ドライブレコーダー用、衝突回避制御用、自動運転制御用などとして使用される。
 また、本発明におけるAF用ボイスコルモーター及びOIS用ボイスコイルモーターの構成は、上述の各実施形態で示したものに限定されない。
 また、固定側部材に対して可動側部材を支持する支持機構として、上述の各実施形態で示した第一支持機構342のスプリング342a1~342a4に代えて、たとえば、エラストマなどからなる弾性支持部材を適用することもできる。
 本発明は、OIS機能を有さず、AF機能のみを有するレンズ駆動装置にも適用できる。また、本発明は、AF機能を有さず、OIS機能のみを有するレンズ駆動装置にも適用できる。
 今回開示された上述の各実施形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 2018年4月27日出願の特願2018-87355の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明に係るカメラ用アクチュエータおよびカメラモジュールは、たとえば、スマートフォン、携帯電話機、デジタルカメラ、ノート型パソコン、タブレット端末、携帯型ゲーム機、車載カメラなどの薄型のカメラ搭載装置に搭載できる。
 1 カメラモジュール
 2 プリズムモジュール
 21 第一カバー
 22 第一ベース
 220 ベース側開口部
 223 第一収容空間
 224a、224b 第一側壁部
 224c1、224c2 第一堰部
 224d1、224d2 第二堰部
 224e1、224e2、224f1、224f2 バネ配置空間
 224g1、224g2、224g3 凸部
 224h1、224h2、224h3 凸部
 225c 第一受部
 225d 第二受部
 226 第一位置決め凸部
 227 第二位置決め凸部
 229 底壁部
 23 プリズム
 231 光路屈曲面
 24 第一振れ補正装置
 241 ホルダ
 241a 載置面
 241f、241g 対向壁部
 241q、241r 張出し部
 243 揺動支持バネ
 243a、243b 第一係止部
 243c 第二係止部
 243d、243e 第一貫通孔
 243f 第二貫通孔
 243g 捩じれ許容部
 243h バネ側ガイド面
 243i 連続部
 243j、243k 連続部要素
 243j1 基端側連続部
 243j2 蛇行連続部
 244 前側OISアクチュエータ
 244a 第一マグネット
 244c 第一コイル
 244e 第一ホール素子
 245 揺動ガイド部材
 25 FPC
 27 制振部材
 3、3B レンズモジュール
 31 第二カバー
 31a 天板部
 31b 前板部
 31c 後板部
 31d 第一側板部
 31e 第二側板部
 31f 切欠部
 31g 前側開口部
 31h 角部
 31i 後側開口部
 32 第二ベース
 32a 下側ベース要素
 32b 上側ベース要素
 32c 第二収容空間
 32d 底面部
 32e、32f 底面貫通孔
 32g、32h 第二側壁部
 32a1 第二下壁要素
 32a2 第二下壁要素
 32b1 第二上壁要素
 32b2 第二上壁要素
 32i、32j コイル載置部
 32k 補強プレート
 32m1、32m2、32m3、32m4 スプリング配置部
 32n 基準部
 32n1 第一基準面
 33 レンズ部
 34 AF装置
 341 レンズガイド
 341a レンズ保持部
 34a1、34a2 第一張出部
 34a3、34a4 第二張出部
 34a5、34a6 第一マグネット保持部
 34a7、34a8 第二マグネット保持部
 34b1、34b2 空間
 34b3、34b4 第三マグネット保持部
 34b5、34b6 第四マグネット保持部
 342 第一支持機構
 342a1、342a2、342a3、342a4 スプリング
 342b 第一固定部
 342c 第二固定部
 342d 接続部
 342e 第一曲げ部
 342f 第二曲げ部
 343 第二支持機構
 343a 玉保持部
 343b1、343b2 軌道部材
 343c 軌道面
 343d 接続部材
 343e 玉
 344、344B FPC
 344a FPC基部
 34d1 第一ターミナル部
 34d2 第二ターミナル部
 34d3、34d32 第三ターミナル部
 34d4 第一コイル固定部
 34d5 第二コイル固定部
 34d6 第一コントローラ固定部
 34d7 第二コントローラ固定部
 34d8 ホール素子固定部
 344b AF駆動制御回路
 L1、L1a 第一電源ライン
 L2、L2a 第二電源ライン
 L3、L3a 第一接地ライン
 L4、L4a 第二接地ライン
 L5、L5a 第一データ信号ライン
 L6、L6a 第二データ信号ライン
 L7、L7a 第一クロックライン
 L8、L8a 第二クロックライン
 L9、L10、L9a、L10a 第一コイル給電ライン
 L11、L12、L11a、L12a 第二コイル給電ライン
 L13、L14 信号ライン
 T1、T1a 電源端子
 T2、T2a 接地端子
 T3、T3a データ信号端子
 T4、T4a 第一クロック端子
 T5、T5a 第二クロック端子
 344c OIS駆動制御回路
 345、345A AFアクチュエータ
 346、346A 第一AFアクチュエータ
 346a 第一AFマグネット
 346b 第一AFコイル
 346c、346c2 第一AFコントローラ
 346d 第一X位置検出マグネット
 346e、346e2 第一検出部
 346f 第一駆動制御部
 347、347A 第二AFアクチュエータ
 347a 第二AFマグネット
 347b 第二AFコイル
 347c、347c2 第二AFコントローラ
 347d X位置検出第二マグネット
 347e 第二検出部
 347f 第二駆動制御部
 35 第二振れ補正装置
 351、351B 後側OISアクチュエータ
 352、352B 第一OISアクチュエータ
 352a 第一OISマグネット
 352b、352b1、352b2 第一OISコイル
 352c Y位置検出マグネット
 353、353B 第二OISアクチュエータ
 353a 第二OISマグネット
 353b、353b1、353b2 第二OISコイル
 353c Y位置検出マグネット
 353d OISホール素子
 353e 第一OISコントローラ
 353f 第二OISコントローラ
 353g 第一検出部
 353h 第一駆動制御部
 353i 第二検出部
 353j 第二駆動制御部
 4 撮像素子モジュール
 5 制御部
 6、6B センサ基板
 6a 基板側回路
 7a、7b シールド板
 V 自動車
 VC 車載用カメラモジュール
 M スマートフォン
 

Claims (14)

  1.  固定側部材と、
     前記固定側部材に対して変位可能に設けられ、レンズ部を保持する可動側部材と、
     第一方向および前記第一方向に直交する第二方向を含む平面内で、前記可動側部材を変位させる駆動力を生成する駆動部と、を備え、
     前記駆動部は、前記可動側部材を前記第一方向および前記第二方向の何れかである特定方向に変位させる推力、および、前記可動側部材を前記特定方向から逸脱させるように作用する外力に抗する抵抗力、を合成した合力を、前記駆動力として生成する、
     カメラ用アクチュエータ。
  2.  前記駆動部は、前記駆動力の発生源となる駆動機構と、前記駆動機構への給電により前記駆動機構から前記駆動力を発生させる給電部と、を有し、前記外力に応じて給電を制御することにより、前記抵抗力を生成する、
     請求項1に記載のカメラ用アクチュエータ。
  3.  前記駆動機構は、前記特定方向とは異なる方向に並べて配置され、前記特定方向に作用する前記推力をそれぞれ生成する複数の駆動機構部を含み、
     前記駆動部は、前記複数の駆動機構部への給電量を個別に制御して前記複数の駆動機構部からそれぞれ発生させる前記推力を異ならせることにより、前記特定方向からの逸脱を抑制する前記抵抗力を生成する、
     請求項2に記載のカメラ用アクチュエータ。
  4.  前記駆動機構は、前記第一方向に作用する第一推力を発生させる駆動機構部である第一駆動機構部と、前記可動側部材の重心まわりのモーメントである第二推力を発生させる駆動機構部である第二駆動機構部と、を含み、
     前記駆動部は、前記可動側部材を前記第一方向に変位させる際、前記第一駆動機構部に対して給電して、前記第一推力を前記合力のうちの前記推力として生成しながら、前記第二駆動機構部に対しても給電して、前記第二推力を前記合力のうちの前記抵抗力として生成する、
     請求項2に記載のカメラ用アクチュエータ。
  5.  前記駆動部のうち、前記抵抗力を生成する駆動機構部は、コイル部およびマグネット部を有するボイスコイルモータであり、
     前記外力に応じて前記給電部から前記コイル部への給電量を制御することにより、前記抵抗力を生成する、請求項3または4に記載のカメラ用アクチュエータ。
  6.  前記第一方向は、光軸の方向に一致する、請求項1~5の何れか一項に記載のカメラ用アクチュエータ。
  7.  前記第一方向および前記第二方向は、光軸の方向に直交する、請求項1~5の何れか一項に記載のカメラ用アクチュエータ。
  8.  前記平面内で、可動側部材を前記固定側部材に対して変位可能に支持する支持機構を、さらに有する請求項1~7の何れか一項に記載のカメラ用アクチュエータ。
  9.  前記支持機構は、前記固定側部材に対して前記可動側部材を弾性的に支持する複数の弾性支持部材である、請求項8に記載のカメラ用アクチュエータ。
  10.  前記複数の弾性支持部材は、前記可動側部材の周辺に分散配置されている、請求項9に記載のカメラ用アクチュエータ。
  11.  前記支持機構は、前記可動側部材と前記固定側部材との間に回転可能に保持された複数の玉である、請求項10に記載のカメラ用アクチュエータ。
  12.  前記支持機構は、前記可動側部材を前記固定側部材に対して前記平面と交差する方向への変位を規制した状態で支持し、
     前記駆動部は、前記可動側部材を前記平面内で前記特定方向から逸脱させるように作用する前記外力に抗する前記抵抗力を生成する、
     請求項9~11の何れか一項に記載のカメラ用アクチュエータ。
  13.  請求項1~12の何れか一項に記載のカメラ用アクチュエータと、
     レンズ部の後段に配置された撮像素子と、
     を備えるカメラモジュール。
  14.  請求項13に記載のカメラモジュールと、
     前記カメラモジュールを制御する制御部と、
     を有するカメラ搭載装置。
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