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光学元件驱动机构的制作方法

时间:2022-02-03 阅读: 作者:专利查询

光学元件驱动机构的制作方法

1.本公开涉及一种光学元件驱动机构,尤其涉及一种减少内部元件达到小型化的光学元件驱动机构。


背景技术:

2.随着科技的发展,现今许多电子装置(例如智能手机)皆具有照相或录影的功能。通过设置于电子装置上的摄像模块,使用者可以操作电子装置来提取各式各样的照片。
3.现今的电子装置的设计不断地朝向微型化的趋势发展,使得摄像模块的各种元件或其结构也必须不断地缩小,以达成微型化的目的。一般而言,摄像模块中的驱动机构可具有一镜头承载件,配置以承载一镜头,并且驱动机构可具有自动对焦(auto focusing)或光学防手震(optical image stabilization)的功能。然而,现有的驱动机构虽可达成前述照相或录影的功能,但仍无法满足所有需求。
4.因此,如何设计一种可以同时执行自动对焦、光学防手震并且可达成微型化的摄像模块,便是现今值得探讨与解决的课题。


技术实现要素:

5.有鉴于此,本公开的目的在于提出一种光学元件驱动机构,以解决上述的问题。
6.本公开提供了一种光学元件驱动机构,包括一活动组件、一固定组件以及一连接组件。活动组件配置以连接于具有一光轴的一光学元件。活动组件可相对固定组件运动。活动组件经由连接组件活动地连接固定组件。
7.根据本公开一些实施例,连接组件包括一第一弹性单元,具有块状结构。第一弹性单元不具有板状结构。第一弹性单元具有塑胶材质。第一弹性单元包括光固化胶或热固化胶。
8.根据本公开一些实施例,第一弹性单元包括多个第一弹性元件,当沿着光轴观察时,活动组件的中心位于多个第一弹性元件所构成的一多边形结构之内。当沿着光轴观察时,活动组件的中心位于多边形结构的中心。当沿着光轴观察时,这些第一弹性元件设置于活动组件以及固定组件之间。当沿着光轴观察时,这些第一弹性元件的一第一对设置于活动组件的一第一角落以及一第二角落。第一角落为第二角落的对角。当沿着光轴观察时,这些第一弹性元件的一第二对设置于活动组件的一第三角落以及一第四角落。第三角落为第四角落的对角。
9.根据本公开一些实施例,光学元件驱动机构还包含一驱动组件,配置以驱动活动组件相对于固定组件运动。驱动组件包含两个磁性元件,设置于固定组件的相对两侧。这些第一弹性元件的一第三对设置于两个磁性元件以及活动组件之间。
10.根据本公开一些实施例,驱动组件包含一驱动线圈,设置于活动组件。驱动线圈的一绕线轴不垂直于光轴。驱动线圈的绕线轴平行于光轴。这些第一弹性元件的第一对以及第二对设置于驱动线圈以及固定组件之间。
11.根据本公开一些实施例,连接组件包括一第二弹性单元,具有板状结构。第二弹性单元与光轴垂直。当沿着垂直光轴的一第一方向观察时,活动组件与光学元件所组成的一活动组件中心位于第二弹性单元的中心与第一弹性单元的中心之间。
12.根据本公开一些实施例,固定组件还包括:一外壳,具有板状结构的一顶壁以及具有板状结构的一侧壁,顶壁与光轴垂直,侧壁与光轴平行。以及一底座,固定地连接外壳以形成一容置空间用以容纳活动组件。顶壁具有一第一表面,面朝一入射光,第一表面具有平面结构且不具有凹槽结构。顶壁具有一第二表面,与第一表面面朝相反方向,第二表面面朝活动组件,当沿着光轴观察时,第二表面与活动组件重叠的部分定义一重叠部,并且重叠部与活动组件之间不具有任何元件。
13.根据本公开一些实施例,外壳具有一凸出部,由顶壁沿着光轴延伸。活动组件具有一凹槽,配置以容纳凸出部。这些第一弹性元件的至少一个设置于凹槽内,配置以连接于活动组件以及凸出部之间。
14.根据本公开一些实施例,驱动组件包含一第一驱动线圈以及一第二驱动线圈,设置于活动组件的相对两侧。第二弹性单元包含一第二弹性元件以及一第三弹性元件,配置以分别电性连接于第一驱动线圈以及第二驱动线圈。
15.根据本公开一些实施例,固定组件包含一底座,并且底座具有一底壁,垂直于光轴。第一对第一弹性元件沿着光轴与底壁之间的形成一第一距离。第二对弹性元件沿着光轴与底壁之间的形成一第二距离。第三对弹性元件沿着光轴与底壁之间的形成一第三距离。第一距离等于第二距离,并且第二距离等于第三距离。
16.根据本公开一些实施例,固定组件还包括:一外壳,具有板状结构的一顶壁以及具有板状结构的一侧壁,顶壁与光轴垂直,并且侧壁与光轴平行。以及一底座,固定地连接外壳以形成一容置空间用以容纳活动组件。底座包含一底壁以及至少一连接构件,并且连接构件由底壁凸出并且垂直于底壁。连接构件包含一第一连接部以及一第二连接部。第二连接部连接于第一连接部以及底壁之间。底壁、第一连接部以及第二连接部为一体成形。外壳具有一穿孔,对应于第一连接部。当外壳固定于底座时,第一连接部的一末端配置以穿过穿孔。末端配置以通过热压或铆接的方式固定于外壳。
17.根据本公开一些实施例,穿孔在一第一方向上的尺寸大于第一连接部在一第一方向上的尺寸。第一方向垂直于光轴。穿孔具有圆形或方形结构。第一连接部具有圆柱形结构、方柱形结构或圆锥形结构,对应于穿孔。当沿着垂直第一方向观察时,末端具有矩形结构或半圆形结构。顶壁为一连续平面结构,并且当沿着第一方向观察时,末端不重叠于顶壁。
18.根据本公开一些实施例,当沿着光轴观察时,底壁具有多边形结构。当沿着光轴观察时,顶壁具有对应于底壁的多边形结构。连接构件位于底壁的一角落。顶壁具有一平面部以及由平面部沿着光轴凹陷的一凹陷部。凹陷部位于顶壁的一角落。穿孔形成于凹陷部。当沿着垂直光轴的一第一方向观察时,末端完全重叠于平面部。
19.根据本公开一些实施例,固定组件还包括一强化构件,设置于第二连接部以及底壁内。强化构件具有金属材质。
20.根据本公开一些实施例,外壳具有一第一定位部,并且底座具有一第二定位部,对应于第一定位部。第一定位部配置以对位且耦接于第二定位部,以使外壳固定于底座。
21.本公开提供一种光学元件驱动机构,其包含一活动组件、一固定组件以及一连接组件,并且活动组件是经由连接组件活动地连接固定组件。连接组件包含一第一弹性单元,并且第一弹性单元可具有多个第一弹性元件,连接于底座与镜头承载件之间。相较于使用弹性簧片的公知光学元件驱动机构,本公开的光学元件驱动机构可以有效地降低在z轴上的高度,以达到小型化的功效。
22.另外,在一些实施例中,底座可包含多个连接构件,并且外壳可相对应地具有多个穿孔。连接构件的第一连接部的末端配置以穿过相对应的穿孔,并且末端配置以通过热压或铆接的方式固定于外壳。基于上述结构配置,可以确保外壳稳固地固定于底座。
附图说明
23.本公开可通过之后的详细说明并配合图示而得到清楚的了解。要强调的是,按照业界的标准做法,各种特征并没有按比例绘制,并且仅用于说明的目的。事实上,为了能够清楚的说明,因此各种特征的尺寸可能会任意地放大或者缩小。
24.图1为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构的立体图。
25.图2为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构的爆炸图。
26.图3为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构沿图1中a-a线段的剖视图。
27.图4为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构沿图1中b-b线段的剖视图。
28.图5为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构的部分结构的俯视图。
29.图6为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构的部分结构的俯视图。
30.图7为根据本公开另一实施例的光学元件驱动机构的部分结构的俯视图。
31.图8为根据本公开另一实施例的光学元件驱动机构的部分结构的剖面图。
32.图9为根据本公开另一实施例的光学元件驱动机构的立体图。
33.图10为根据本公开另一实施例的光学元件驱动机构的部分结构的爆炸图。
34.图11为根据本公开另一实施例的光学元件驱动机构沿着图9中线段c-c的剖面示意图。
35.图12为根据本公开另一实施例的末端与穿孔的剖面示意图。
36.图13为根据本公开另一实施例的光学元件驱动机构的立体图。
37.图14为根据本公开另一实施例的外壳与底座的俯视图。
38.图15为根据本公开另一实施例的光学元件驱动机构的主视图。
39.附图标记如下:
40.100:光学元件驱动机构
41.102:外壳
42.1021:外壳开孔
43.1023:容置空间
44.1026:第一定位部
45.102cp:凹陷部
46.102fp:平面部
47.102h:穿孔
48.102p:凸出部
49.102s1:第一表面
50.102s2:第二表面
51.102sw:侧壁
52.102tw:顶壁
53.106:第一弹性单元
54.1061:第一弹性元件
55.1062:第一弹性元件
56.1063:第一弹性元件
57.1063:第一弹性元件
58.1064:第一弹性元件
59.1065:第一弹性元件
60.1066:第一弹性元件
61.1067:第一弹性元件
62.108:镜头承载件
63.108c:中心
64.108g:凹槽
65.110:第二弹性单元
66.1101:第二弹性元件
67.1102:第三弹性元件
68.112:底座
69.1121:底座开孔
70.1123:连接构件
71.1124:第一连接部
72.1124e:末端
73.1125:第二连接部
74.1126:第二定位部
75.112w:底壁
76.114:强化构件
77.120:电路组件
78.ca:连接组件
79.cl11:第一线圈
80.cl12:第二线圈
81.cr1:第一角落
82.cr2:第二角落
83.cr3:第三角落
84.cr4:第四角落
85.d1:第一方向
86.d2:第二方向
87.da:驱动组件
88.dcl:驱动线圈
89.ec1:中心
90.ec2:中心
91.fa:固定组件
92.h1:第一距离
93.h2:第二距离
94.h3:第三距离
95.l:入射光
96.m11:第一磁铁
97.m12:第二磁铁
98.ma:活动组件
99.mac:活动组件中心
100.o:光轴
101.op:重叠部
102.wx:绕线轴
103.x:x轴
104.y:y轴
105.z:z轴
具体实施方式
106.以下公开许多不同的实施方法或是范例来实行所提供的不同特征,以下描述具体的元件及其排列的实施例以阐述本创作。当然这些实施例仅用以例示,且不以此限定本创作的范围。举例来说,在说明书中提到第一特征部件形成于第二特征部件之上,其可包括第一特征部件与第二特征部件是直接接触的实施例,另外也可包括于第一特征部件与第二特征部件之间另外有其他特征的实施例,换句话说,第一特征部件与第二特征部件并非直接接触。
107.此外,在不同实施例中可能使用重复的标号或标示,这些重复仅为了简单清楚地叙述本创作,不代表所讨论的不同实施例及/或结构之间有特定的关系。此外,在本创作中的在另一特征部件之上形成、连接到及/或耦接到另一特征部件可包括其中特征部件形成为直接接触的实施例,并且还可包括其中可形成插入上述特征部件的附加特征部件的实施例,使得上述特征部件可能不直接接触。此外,其中可能用到与空间相关用词,例如“垂直的”、“上方”、“上”、“下”、“底”及类似的用词(如“向下地”、“向上地”等),这些空间相关用词为了便于描述图示中一个(些)元件或特征与另一个(些)元件或特征之间的关系,这些空间相关用词旨在涵盖包括特征的装置的不同方向。
108.除非另外定义,在此使用的全部用语(包括技术及科学用语)具有与此篇公开所属的本领域技术人员所通常理解的相同涵义。能理解的是这些用语,例如在通常使用的字典中定义的用语,应被解读成具有一与相关技术及本创作的背景或上下文一致的意思,而不应以一理想化或过度正式的方式解读,除非在此有特别定义。
109.再者,说明书与权利要求中所使用的序数例如“第一”、“第二”等的用词,以修饰权
利要求的元件,其本身并不意含及代表请求元件有任何之前的序数,也不代表某一请求元件与另一请求元件的顺序、或是制造方法上的顺序,等序数的使用仅用来使具有某命名的一请求元件得以和另一具有相同命名的请求元件能作出清楚区分。
110.此外,在本创作一些实施例中,关于接合、连接的用语例如“连接”、“互连”等,除非特别定义,否则可指两个结构直接接触,或者亦可指两个结构并非直接接触,其中有其它结构设于此两个结构之间。且此关于接合、连接的用语亦可包括两个结构都可移动,或者两个结构都固定的情况。
111.请参考图1至图3,图1为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构100的立体图,图2为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构100的爆炸图,并且图3为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构100沿图1中a-a线段的剖视图。光学元件驱动机构100可为一光学摄像模块,配置以承载并驱动一光学元件。光学元件驱动机构100是可安装于各种电子装置或可携式电子装置,例如设置于智能手机,以供使用者执行图像提取的功能。于此实施例中,光学元件驱动机构100可为具有具备自动对焦(af)功能的音圈马达(vcm),但本公开不以此为限。在其他实施例中,光学元件驱动机构100也可具备自动对焦(af)及光学防手震(ois)功能。
112.在本实施例中,光学元件驱动机构100可包含一固定组件fa、一活动组件ma、一连接组件ca以及一驱动组件da。活动组件ma是通过连接组件ca活动地连接固定组件fa,并且活动组件ma是配置以承载光学元件(图中未表示)。驱动组件da是用以驱动活动组件ma相对固定组件fa运动。
113.于此实施例中,如图2所示,固定组件fa包含一外壳102以及一底座112,活动组件ma包含一镜头承载件108以及前述的光学元件,并且镜头承载件108是用以承载光学元件。
114.如图2所示,前述外壳102具有一中空结构,并且其上形成有一外壳开孔1021,底座112上形成有一底座开孔1121,外壳开孔1021的中心是对应于光学元件的光轴o,并且底座开孔1121是对应于设置在底座112下方的感光元件(图中未表示)。外部光线可由外壳开孔1021进入外壳102且经过光学元件与底座开孔1121后由前述感光元件所接收,以产生一数字图像信号。
115.再者,外壳102是设置于底座112上,并且可具有一容置空间1023,用以容置活动组件ma(包含前述光学元件、镜头承载件108)、连接组件ca以及驱动组件da。
116.连接组件ca可包含一第一弹性单元106以及一第二弹性单元110,第一弹性单元106是固定于底座112与活动组件ma之间,第二弹性单元110的外侧部分(外环部)是固定于底座112,并且第二弹性单元110的内侧部分(内环部)是连接于镜头承载件108的下侧。基于第一弹性单元106以及第二弹性单元110的配置,可使得镜头承载件108能以悬吊的方式设置于容置空间1023内。
117.于此实施例中,驱动组件da可包含一第一磁铁m11(磁性元件)、一第二磁铁m12(磁性元件)、一第一线圈cl11以及一第二线圈cl12。第一线圈cl11(第一驱动线圈)以及第二线圈cl12(第二驱动线圈)是设置于镜头承载件108上,并且第一磁铁m11、第二磁铁m12是分别对应于第一线圈cl11以及第二线圈cl12且设置在外壳102的内壁面上。第一磁铁m11以及一第二磁铁m12是设置于固定组件fa的相对两侧。
118.于此实施例中,第一线圈cl11与第二线圈cl12可为绕线线圈,设置于镜头承载件
108的相对两侧上。当第一线圈cl11以及第二线圈cl12通电时,可分别与第一磁铁m11以及第二磁铁m12产生电磁驱动力(electromagnetic force),以驱动镜头承载件108以及所承载的光学元件相对于底座112沿着光轴o的方向(z轴方向)移动。
119.值得注意的是,如图2所示,第二弹性单元110具有板状结构,例如沿着xy平面延伸,并且第二弹性单元110垂直于光轴o。具体而言,第二弹性单元110包含一第二弹性元件1101以及一第三弹性元件1102,配置以分别电性连接于第一驱动线圈(第一线圈cl11)以及第二驱动线圈(第二线圈cl12)。
120.另外,光学元件驱动机构100可还包括一电路组件120,电性连接驱动组件da。电路组件120可为一电路板,例如可挠式电路板,但不限于此。
121.请参考图2至图5,图4为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构100沿图1中b-b线段的剖视图,并且图5为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构100的部分结构的俯视图。于此实施例中,第一弹性单元106可具有块状结构,并且第一弹性单元106不具有板状结构。也就是说,第一弹性单元106与第二弹性单元110具有不同的结构。
122.于此实施例中,第一弹性单元106可具有塑胶材质,举例来说,第一弹性单元106可为光固化胶或热固化胶,但不限于此。举例来说,如图5所示,第一弹性单元106可包括多个第一弹性元件1061~1064,并且当沿着光轴o观察时,活动组件ma的镜头承载件108的中心108c位于多个第一弹性元件1061~1064所构成的一多边形结构之内。
123.当沿着光轴o观察时,活动组件ma的镜头承载件108的中心108c位于所述多边形结构的中心。当沿着光轴o观察时,这些第一弹性元件1061~1064是设置于活动组件ma的镜头承载件108以及固定组件fa的底座112之间。
124.具体而言,底座112可具有矩形结构,并且底座112可具有四个连接构件1123,形成于矩形结构的四个角落。连接构件1123例如为凸柱,并且第一弹性元件1061~1064是设置于镜头承载件108以及四个连接构件1123之间。
125.要说明的是,如图5所示,第一弹性元件可具有长条形结构,并且其延伸方向与光轴o不平行,例如垂直于光轴o。
126.如图5所示,当沿着光轴o观察时,第一对第一弹性元件(第一弹性元件1061以及第一弹性元件1062)设置于活动组件ma的镜头承载件108的一第一角落cr1以及一第二角落cr2,并且第一角落cr1为第二角落cr2的对角。
127.再者,当沿着光轴o观察时,第二对第一弹性元件(第一弹性元件1063以及第一弹性元件1064)设置于活动组件ma的镜头承载件108的一第三角落cr3以及一第四角落cr4,并且第三角落cr3为第四角落cr4的对角。
128.要说明的是,在本公开的一些实施例中,光学元件驱动机构100可仅设置第一弹性元件1061以及第一弹性元件1062于第一角落cr1以及第二角落cr2,而不需设置其他弹性元件。
129.再者,如图4与图5所示,第一弹性单元106可还包含第三对第一弹性元件(第一弹性元件1065以及第一弹性元件1066),设置于两个磁性元件(第一磁铁m11与第二磁铁m12)以及活动组件ma的镜头承载件108之间。基于上述的结构配置,可以进一步增加第一弹性单元106夹持镜头承载件108的稳定性。
130.如图3所示,当沿着垂直光轴o的一第一方向d1(例如y轴)观察时,活动组件ma的镜
头承载件108与光学元件所组成的一活动组件中心mac位于第二弹性单元110的中心ec2与第一弹性单元106的中心ec1之间。
131.基于上述结构配置,当镜头承载件108沿着光轴o运动时,第一弹性元件不会接触到第二弹性单元110,因此可以避免第一弹性元件以及第二弹性单元110损坏的问题。
132.如图3与图4所示,底座具有一底壁112w,垂直于光轴o。第一对第一弹性元件沿着光轴o与底壁112w之间的形成一第一距离h1,第二对弹性元件沿着光轴o与底壁112w之间的形成一第二距离h2,并且第三对弹性元件沿着光轴o与底壁112w之间的形成一第三距离h3。
133.其中,第一距离h1等于第二距离h2,并且第二距离h2等于第三距离h3。也就是说,所有第一弹性元件与底壁112w之间的距离皆相同,以确保镜头承载件108运动时的稳定性。
134.请参考图2与图6,并且图6为根据本公开一实施例的光学元件驱动机构100的部分结构的俯视图。如图2所示,外壳102具有板状结构的一顶壁102tw以及具有板状结构的一侧壁102sw,其中顶壁102tw与光轴o垂直,并且侧壁102sw与光轴o平行。再者,底座112是固定地连接外壳102以形成容置空间1023用以容纳活动组件ma。
135.如图所示,顶壁102tw具有一第一表面102s1,其面朝一入射光l,第一表面102s1具有平面结构且不具有凹槽结构。顶壁102tw可还具有一第二表面102s2,其与第一表面102s1面朝相反方向。具体而言,第二表面102s2面朝活动组件ma的镜头承载件108。
136.再者,如图6所示,当沿着光轴o观察时,第二表面102s2与活动组件ma的镜头承载件108重叠的部分定义一重叠部op,并且如图3所示,重叠部op与活动组件ma的镜头承载件108之间不具有任何元件。另外,第一磁铁m11与第二磁铁m12可抵接于第二表面102s2。
137.请参考图7,图7为根据本公开另一实施例的光学元件驱动机构100的部分结构的俯视图。于此实施例中,驱动组件da可包含单一个驱动线圈dcl,设置于活动组件ma的镜头承载件108上。
138.其中,驱动线圈dcl的一绕线轴wx不垂直于光轴o,例如驱动线圈dcl的绕线轴wx可平行于光轴o。于此实施例中,绕线轴wx可重叠于光轴o。另外,如图7所示,这些第一弹性元件的第一对以及第二对设置于驱动线圈dcl以及固定组件fa的底座112之间。
139.接着,请参考图8,并且图8为根据本公开另一实施例的光学元件驱动机构100的部分结构的剖面图。外壳102具有一凸出部102p,由顶壁102tw沿着光轴o延伸。活动组件ma的镜头承载件108具有一凹槽108g,配置以容纳凸出部102p。
140.再者,这些第一弹性元件的至少一个(例如第一弹性元件1067),设置于凹槽108g内,配置以连接于活动组件ma的镜头承载件108以及凸出部102p之间。基于上述结构配置,可以进一步增加镜头承载件108在运动时的稳定性。
141.请参考图9以及图10,图9为根据本公开另一实施例的光学元件驱动机构100的立体图,并且图10为根据本公开另一实施例的光学元件驱动机构100的部分结构的爆炸图。底座112包含一底壁112w以及至少一连接构件1123。于此实施例中,底座112包含四个连接构件1123,由底壁112w凸出并且垂直于底壁112w。
142.如图10所示,每一连接构件1123可包含一第一连接部1124以及一第二连接部1125,并且第二连接部1125连接于第一连接部1124以及底壁112w之间。于此实施例中,底壁112w、第一连接部1124以及第二连接部1125可为一体成形。举例来说,第一连接部1124以及第二连接部1125可由射出成形技术实现,但不限于此。
143.如图10所示,外壳102可具有四个穿孔102h,贯穿顶壁102tw,并且四个穿孔102h分别对应于四个第一连接部1124。如图9以及图10所示,当外壳102固定于底座112时,第一连接部1124的一末端1124e配置以穿过相对应的穿孔102h,并且末端1124e配置以通过热压或铆接的方式固定于外壳102。
144.请同时参考图9至图12,图11为根据本公开另一实施例的光学元件驱动机构100沿着图9中线段c-c的剖面示意图,并且图12为根据本公开另一实施例的末端1124e与穿孔102h的剖面示意图。于此实施例中,穿孔102h的尺寸大于第一连接部1124的尺寸。
145.举例来说,穿孔102h在第一方向d1上的尺寸大于第一连接部1124在第一方向d1上的尺寸。其中,第一方向d1垂直于光轴o。另外,如图11与图12所示,穿孔102h在一第二方向d2(x轴)上的尺寸大于第一连接部1124在第二方向d2上的尺寸,并且第二方向d2垂直于第一方向d1。
146.在本公开中,穿孔102h可具有圆形或方形结构,并且第一连接部1124可具有圆柱形结构、或方柱形结构,对应于穿孔102h。另外,在一些实施例中,第一连接部1124也可为圆锥形结构。也就是说,末端1124e可为一尖端。
147.如图11以及图12所示,当沿着第一方向d1(y轴)观察时,末端1124e具有矩形结构或半圆形结构。再者,如图9所示,当沿着光轴o观察时,末端1124e具有圆形结构。于此实施例中顶壁102tw为一连续平面结构,并且当沿着第一方向d1观察时,末端1124e不重叠于顶壁102tw。
148.基于上述结构配置,可以确保外壳102稳固地固定于底座112,以避免因撞击而使外壳102脱离于底座112的问题。
149.另外,如图9以及图10所示,外壳102具有一第一定位部1026,并且底座112具有一第二定位部1126,对应于第一定位部1026。第一定位部1026配置以对位且耦接于第二定位部1126,以使外壳102固定于底座112。第一定位部1026与第二定位部1126例如为相配合的卡合结构,但不限于此。
150.请回到图2以及图10。在一些实施例中,光学元件驱动机构100可还包含一强化构件114,并且强化构件114的至少一部分是内埋于底座112。强化构件114可为金属材质制成。
151.再者,举例来说,底座112是以塑胶材料制成,并且强化构件114是以模塑互联对象(molded interconnect device,mid)的方式形成于底座112内。
152.在图10的实施例中,强化构件114可以设置于第二连接部1125以及底壁112w内,但不限于此。举例来说,强化构件114的一部分也可设置于第一连接部1124内。基于此结构配置,可以增加连接构件1123的结构强度,确保连接构件1123在热压或铆接的过程中不会损坏。
153.请参考图13至图15,图13为根据本公开另一实施例的光学元件驱动机构100的立体图,图14为根据本公开另一实施例的外壳102与底座112的俯视图,并且图15为根据本公开另一实施例的光学元件驱动机构100的主视图。如图14所示,当沿着光轴o观察时,底壁112w具有多边形结构,例如矩形结构。
154.再者,当沿着光轴o观察时,顶壁102tw具有对应于底壁112w的多边形结构,例如矩形结构。其中,连接构件1123可位于底壁112w的一角落。具体而言,四个连接构件1123分别位于底壁112w的四个角落。
155.如图13与图14所示,顶壁102tw具有一平面部102fp以及由平面部102fp沿着光轴o凹陷的一凹陷部102cp,并且凹陷部102cp位于顶壁102tw的一角落。具体而言,顶壁102tw上形成有四个凹陷部102cp,分别位于顶壁102tw的四个角落。
156.其中,穿孔102h是形成于凹陷部102cp,并且如图15所示,当沿着垂直光轴o的第一方向d1观察时,末端1124e完全重叠于平面部102fp。基于上述结构设计,可以避免当光学元件驱动机构100安装于一电子装置(例如智能手机)时,末端1124e与其他电子元件碰撞而造成损坏的问题。
157.综上所述,本公开提供一种光学元件驱动机构100,其包含一活动组件ma、一固定组件fa以及一连接组件ca,并且活动组件ma是经由连接组件ca活动地连接固定组件fa。连接组件ca包含一第一弹性单元106,并且第一弹性单元106可具有多个第一弹性元件,连接于底座112与镜头承载件108之间。相较于使用弹性簧片的公知光学元件驱动机构,本公开的光学元件驱动机构100可以有效地降低在z轴上的高度,以达到小型化的功效。
158.另外,在一些实施例中,底座112可包含多个连接构件1123,并且外壳102可相对应地具有多个穿孔102h。连接构件1123的第一连接部1124的末端1124e配置以穿过相对应的穿孔102h,并且末端1124e配置以通过热压或铆接的方式固定于外壳102。基于上述结构配置,可以确保外壳102稳固地固定于底座112。
159.虽然本公开的实施例及其优点已公开如上,但应了解的是,本领域技术人员在不脱离本公开的精神和范围内,当可作更动、替代与润饰。此外,本公开的保护范围并未局限于说明书内所述特定实施例中的工艺、机器、制造、物质组成、装置、方法及步骤,任何所属技术领域中技术人员可从本公开的公开内容中理解现行或未来所发展出的工艺、机器、制造、物质组成、装置、方法及步骤,只要可以在此处所述实施例中实施大抵相同功能或获得大抵相同结果皆可根据本公开使用。因此,本公开的保护范围包括上述工艺、机器、制造、物质组成、装置、方法及步骤。另外,每一权利要求构成个别的实施例,且本公开的保护范围也包括各个权利要求及实施例的组合。