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光学镜头总成的制作方法

时间:2022-01-23 阅读: 作者:专利查询

光学镜头总成的制作方法

1.本实用新型关于电子领域,尤其涉及一种光学镜头总成。


背景技术:

2.在数字相机、手机,自动对焦的控制由音圈马达来实现,为了避免因震动、抖动而失焦或无法对正目标物的影响,音圈马达会有自动对焦及光学防手震的设计来补偿偏移,但通常偏移角度在+/-1度内,补偿效果有限。换言之,音圈马达的控制,仅控制镜筒在z方向的升降。
3.由于移动不只在z方向,手持拍摄时x、y方向的震动也难以避免,从而可能造成焦点在x、y方向的移动,无法通过音圈马达来修正对焦。对于此,需要通过稳定器或云台等方式来调校,也就是光学防手震。然而,无论是稳定器或云台,其体积较大,通常以外骨骼的模式加装于手机、数字相机、平板计算机等。但是却因携带的便利性而常被忽略。


技术实现要素:

4.为了解决前述的问题,在此提供一种光学镜头总成。光学镜头总成包含镜头模块、多个内部线圈、座体、多个磁石、壳体及多个外部线圈。
5.镜头模块包含镜头及固定座,镜头装设于固定座。内部线圈设置于固定座的外部。座体围绕固定座及内部线圈。磁石设置于座体的外部,并分别对应于内部线圈。当内部线圈收到第一电信号时,磁石与内部线圈交互作用,带动镜头模块朝第一方向移动。壳体围绕座体及磁石。外部线圈设置于壳体上,分别对应于磁石设置。当外部线圈收到第二电信号,磁石与外部线圈交互作用,带动座体及镜头模块朝一偏转方向移动,偏转方向选自第二方向及第三方向所构成的群组,第二方向及第三方向与第一方向成正交。
6.在一些实施例中,内部线圈以镜头模块为中心,对称地成对设置于固定座的外部。更详细地,在一些实施例中,固定座的外部呈八角形结构,内部线圈对称地装设于八角形结构的四个表面上。
7.在一些实施例中,光学镜头总成更包含印刷电路板,印刷电路板设置于壳体内,与座体组接,并电性连接内部线圈及外部线圈。进一步地,光学镜头总成更包含感光元件,感光元件设置于印刷电路板上,且与镜头的垂直投影重叠。更详细地,在一些实施例中,光学镜头总成更包含感光元件保护件。感光元件保护件位于座体中,且位于镜头与感光元件之间,并与印刷电路板组接。
8.在一些实施例中,光学镜头总成更包含多个霍尔传感器,各霍尔传感器邻近于磁石之一,并与印刷电路板电性连接。更详细地,霍尔传感器的数量为外部线圈的两倍,霍尔传感器成对地设置于壳体的内侧。
9.在一些实施例中,光学镜头总成更包含第一弹簧,第一弹簧设置于座体中,并与固定座连接,当内部线圈收到第一电信号,带动镜头模块朝第一方向移动时,第一弹簧被拉伸或压缩,而第一电信号终止后,第一弹簧回复,并带动镜头模块复位。
10.在一些实施例中,光学镜头总成更包含第二弹簧,第二弹簧设置于壳体中,并与座体连接,当外部线圈收到第二电信号,带动座体及镜头模块朝偏转方向移动时,第二弹簧被拉伸或压缩,而第二电信号终止后,第二弹簧回复,并带动座体及镜头模块复位。
11.由前述实施例可以理解的是,通过内部线圈及外部线圈共享磁石,可以将控制自动对焦及光学防手震的机制共同设置,可以大幅减少外部的云台或稳定器,减少整体的体积,从而可以装设在手机或平板计算机中。
12.以下结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细描述,但不作为对本实用新型的限定。
附图说明
13.图1为光学镜头总成一实施例的立体图。
14.图2为光学镜头总成一实施例的爆炸图。
15.图3为光学镜头总成一实施例的剖面图。
16.图4a及图4b为磁石与内部线圈交互作用的示意图。
17.图5a及图5b为磁石与外部线圈交互作用的示意图。
18.其中,附图标记:
19.1:光学镜头总成
20.10:镜头模块
21.11:镜头
22.13:固定座
23.20:内部线圈
24.30:座体
25.40:磁石
26.50:壳体
27.60:外部线圈
28.71:印刷电路板
29.73:感光元件
30.75:感光元件保护件
31.80:霍尔传感器
32.91:第一弹簧
33.93:第二弹簧
具体实施方式
34.下面结合附图对本实用新型的结构原理和工作原理作具体的描述:
35.在以下说明中,应当理解的是,元件被称为“连接”或“设置”于另一元件时,可以表示元件是直接位另一元件上,或者可以也存中间元件,通过中间元件连接元件与另一元件。相反地,当元件被称为“直接在另一元件上”或“直接连接到另一元件”时,可以理解的是,此时明确定义了不存在中间元件。
36.另外,术语“第一”、“第二”、“第三”这些术语仅用于将一个元件、部件、区域、或部
分与另一个元件、部件、区域、层或部分区分开,而非表示其必然的先后顺序。此外,诸如“下”和“上”的相对术语可在本文中用于描述一个元件与另一元件的关系,应当理解,相对术语旨在包括除了图中所示的方位之外的装置的不同方位。例如,如果一个附图中的装置翻转,则被描述为在其他元件的“下”侧的元件将被定向在其他元件的“上”侧。此仅表示相对的方位关系,而非绝对的方位关系。
37.图1为光学镜头总成一实施例的立体图。图2为光学镜头总成一实施例的爆炸图。图3为光学镜头总成一实施例的剖面图。如图1至图3所示,光学镜头总成1包含镜头模块10、多个内部线圈20、座体30、多个磁石40、壳体50及多个外部线圈60。镜头模块10包含镜头11及固定座13,镜头11装设于固定座13中。内部线圈20设置于固定座13的外部。座体30围绕固定座13及内部线圈20。磁石40设置于座体30的外部,并分别对应于内部线圈20。壳体50围绕座体30及磁石40。外部线圈60设置于壳体50上,分别对应于磁石40设置。
38.在此,磁石40设置于座体30的外部,可以如同本实施例,磁石40装设于座体30的外侧,磁石40也可以是装设于壳体50的内侧。外部线圈60设置于壳体50上,可以如同本实施例设置于壳体50外部,也可以装设于壳体50的内侧。
39.图4a及图4b为磁石与内部线圈交互作用的示意图。在此仅为示例,省略了座体30及壳体50,仅呈现镜头模块10、内部线圈20、磁石40及外部线圈60的相对位置及移动关系。如图4a及图4b所示,当内部线圈20收到第一电信号时,磁石40与内部线圈20交互作用,带动镜头模块10朝第一方向移动。在此,第一方向以z方向表示,磁石40与内部线圈20的交互作用,带动头模块10在z方向前后移动,进而可以达到自动对焦(auto focus,af)的功效。
40.图5a至图5b为磁石与外部线圈交互作用的示意图。在此仅为示例,省略了座体30及壳体50,仅呈现镜头模块10、内部线圈20、磁石40及外部线圈60的相对位置及移动关系。但可以理解的是,参见图1至图3镜头模块10、内部线圈20装设于座体30之中,而磁石40装设于座体30外侧,因而整体连动的部分也包含座体30。如图5a及图5b所示,当外部线圈60收到第二电信号,磁石40与外部线圈60交互作用,带动座体30及镜头模块10朝偏转方向移动,偏转方向系选自第二方向及第三方向所构成之群组,第二方向及第三方向与第一方向成正交。换言之,第二方向及第三方向可以是x方向及y方向,偏转方向可以是x方向、y方向,或包含x方向的分量及y方向的分量。也就是,通过磁石40与外部线圈60交互作用来达到控制偏转,从而,可以通过控制偏转,来达到光学防手震(optical image stabilization,ois)的功用。
41.再次参阅图1至图3,在一些实施例中,内部线圈20、磁石40的数量均为四个,且内部线圈20系以镜头模块10为中心,对称地成对设置于固定座13的外部。外部线圈60的数量为两个,对应于磁石40的其中两个,但这仅为示例,而非用以限制。更详细地,固定座13的外部呈八角形结构,内部线圈20对称地装设于八角形结构的四个表面上。进一步地,座体30的外部及壳体50的内侧,也呈八角形结构,以利于组装及磁石40的配置。
42.再次参阅图1至图3,光学镜头总成1更包含印刷电路板71、感光元件73及感光元件保护件75。印刷电路板71设置于壳体50内,与座体30组接,并电性连接内部线圈20及外部线圈60。印刷电路板71实质上可以作为座体30的底部。感光元件73设置于印刷电路板71上,且与镜头11的垂直投影重叠。感光元件保护件75位于座体30中,且位于镜头11与感光元件73之间,并与印刷电路板71组接。
43.再次参阅图1至图3,在一些实施例中,光学镜头总成1更包含多个霍尔传感器80,各霍尔传感器80邻近于磁石40之一,并与印刷电路板71电性连接。在一些实施例中,霍尔传感器80的数量为外部线圈60的两倍,且霍尔传感器80分别成对地连接于壳体50的内侧,并临近于外部线圈60的两侧。通过霍尔感应器80以感应磁场的变化,如此以确认镜头模块10的位置,以及完成作动后是否复位。
44.再次参阅图1至图3,在一些实施例中,光学镜头总成1更包含第一弹簧91。第一弹簧91设置于座体30中,并与固定座13连接,当内部线圈20收到第一电信号,带动镜头模块10朝第一方向移动时,第一弹簧91被拉伸或压缩,而第一电信号终止后,第一弹簧91回复,并带动镜头模块10复位。通过第一弹簧91,更通过弹簧的弹性提供了复位的回复力,同时也提供了缓冲力,避免第一电讯号停止后的复位造成镜头模块10过大的震动。
45.再次参阅图1至图3,在一些实施例中,光学镜头总成1更包含第二弹簧93,第二弹簧93设置于壳体50中,并与座体30连接,当外部线圈60收到第二电信号,带动座体30及镜头模块10朝偏转方向移动时,第二弹簧93被拉伸或压缩,而第二电信号终止后,第二弹簧93回复,并带动座体30及镜头模块10复位。在此,第一弹簧91及第二弹簧93可以为一个或多个,也可以为各种形态的弹簧。
46.综上所述,通过内部线圈20及外部线圈60共享磁石40,可以将控制自动对焦及光学防手震的机制共同设置,可以大幅减少外部的云台或稳定器,减少整体的体积,从而可以装设在手机或平板计算机中。
47.当然,本实用新型还可有其它多种实施例,在不背离本实用新型精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员当可根据本实用新型作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本实用新型所附的权利要求的保护范围。