CN105446053B - 相机镜头模块 - Google Patents
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Abstract
一种相机镜头模块包括透镜单元以及包含第一柔性电路板的自动聚焦致动器。第一柔性电路板具有多个第一线圈绕组和第一霍尔传感器。多个第一线圈绕组沿光轴致动透镜单元。图像稳定致动器包括图像稳定载体和第二柔性电路板,图像稳定载体具有面对第一线圈绕组的多个磁体,第二柔性电路板具有面对磁体的相应下表面的多个第二线圈绕组和第二霍尔传感器。相机镜头模块包括在图像稳定致动器下方与图像稳定致动器联接的基底以及设置在基底上并构造为可滚动地移动图像稳定致动器的多个辊。
Description
技术领域
本公开的各实施例涉及用于便携式电子装置的相机镜头模块。
背景技术
移动电话行业的最近趋势是在电话中装备一个或多个相机模块,该相机类型被称为“能够照相的电话(camera-enabled phone)”或“相机电话”。相机电话具有模仿高端数码相机(例如,数码单反相机(DSLR))的功能的各种功能,这种功能的一个代表示例是图像稳定(所谓的“防抖”)。
鉴于致动器的尺寸和数量以及控制精度,移动电话的常规防抖技术没有提供令人满意的成果。
为了自动聚焦和图像稳定,现有图像稳定装置采用非反馈开环控制***,其不能获得更精确或更具适应性的控制,从而造成对快速或相位检测自动聚焦的限制。
开环控制对于用在相机镜头模块的自动聚焦致动器中或成像稳定装置中来说不是一种好的选择,因为其不能稳定地测量流过线圈绕组的电流以及磁体在自动聚焦致动器和图像稳定装置中的移动。这导致需要一种替代物。
常规防抖相机镜头模块装备有一套单独的磁体和线圈绕组,以用于其自动聚焦致动器和防抖致动器中的每个,因此使得其笨重。
上述信息仅作为背景信息而呈现,以帮助理解本公开。关于上述中的任一是否可以应用为关于本公开的现有技术,没有进行任何确定,也没有进行任何主张。
发明内容
为了解决上面讨论的缺陷,主要目的是提供一种相机镜头模块,其包括第一和第二霍尔传感器,第一和第二霍尔传感器分别设置在第一和第二柔性电路板上,以对线圈绕组施加电流,同时测量用于自动聚焦(AF)和光学图像稳定(OIS)的磁体的移动位置。相应地,该相机镜头模块可快速且精确地以微米级致动。
根据本公开的实施例,一种相机镜头模块包括既用于自动聚焦(AF)又用于光学图像稳定(OIS)的一套磁体。因此,该相机镜头模块被制得更加纤薄和小巧。
根据本公开的实施例,一种相机镜头模块包括分别对应于第二柔性电路板上的磁体的多个轭。相机镜头模块的透镜单元在被致动时通过所述轭对中于光轴。
根据本公开的实施例,一种相机镜头模块包括透镜单元、自动聚焦致动器、图像稳定致动器、基底和多个辊,自动聚焦致动器包括第一柔性电路板,第一柔性电路板具有多个第一线圈绕组和第一霍尔传感器,多个第一线圈绕组沿光轴致动透镜单元,图像稳定致动器包括图像稳定载体和第二柔性电路板,图像稳定载体具有面对第一线圈绕组的多个磁体,第二柔性电路板具有面对磁体的相应下表面的多个第二线圈绕组以及第二霍尔传感器,基底与图像稳定致动器联接并位于图像稳定致动器下方,多个辊设置在基底上并构造为滚动地移动图像稳定致动器。
根据本公开的实施例,一种相机镜头模块包括透镜单元、透镜载体、第一柔性电路板、图像稳定载体、第二柔性电路板、基底和至少一个辊,透镜单元定位在透镜载体内侧,第一柔性电路板围绕透镜载体的外表面,第一柔性电路板具有多个第一线圈绕组和第一霍尔传感器,图像稳定载体具有面对第一线圈绕组的多个磁体,透镜载体定位在图像稳定载体内侧,第二柔性电路板设置在图像稳定载体下方,第二柔性电路板包括分别面对磁体的相应下表面的多个第二线圈绕组以及第二霍尔传感器,基底与第二柔性电路板和图像稳定载体联接并位于图像稳定载体下方,至少一个辊设置在基底上并能够支撑图像稳定载体。
根据本公开的实施例,一种相机镜头模块包括分别设置在第一和第二柔性电路板上的第一和第二霍尔传感器,以对线圈绕组施加电流,同时测量用于自动聚焦(AF)和光学图像稳定(OIS)的磁体的移动位置。相应地,相机镜头模块的3轴(X、Y和Z)移动可以以微米级快速且精确地控制。
根据本公开的实施例,一种相机镜头模块包括既用于自动聚焦(AF)又用于光学图像稳定(OIS)的一套磁体。因此,相机镜头模块制得更纤薄和小巧。
根据本公开的实施例,一种相机镜头模块包括分别对应于第二柔性电路板上的磁体的多个轭。相机镜头模块的透镜单元在被致动时通过所述轭对中于光轴。
根据本公开的实施例,第二线圈绕组设置在第二柔性电路板的上表面上,第二霍尔传感器设置在第二柔性电路板的下表面上。因此,在图像稳定时,可以避免第二霍尔传感器受到因从第二线圈绕组泄漏磁场而引起的干扰的影响,并可由此使第二霍尔传感器无误差地良好地工作。
在下面开始详细描述之前,阐述在本专利文件中使用的某些词语和短语的定义是有益的:术语“包括”及其变体意味着包含而没有限制;术语“或者”是包含性的,意味着和/或;短语“与…相关联”及其变体可意味着包括、被包括在内、互连、包含、被容纳在内、连接到或与…连接、联接到或与…联接、可与…连通、与…协作、***、并置、邻近、结合到或与…结合、具有、具有…属性等;术语“控制器”意味着控制至少一个操作的任何装置、***或其零件,这样的装置可以实施在硬件、固件或软件中,或者硬件、固件或软件中的至少两个的一些组合中。应指出,与任何特定控制器相关联的功能可以集中或分布,不管是本地的还是远程的。在该专利文件中提供了对于某些词语和短语的定义,本领域技术人员应理解,在许多情况下(如果不是在大多数情况下),这样的定义应用于这样定义的词语和短语的现有和未来使用中。
附图说明
为了更完整地理解本公开及其优点,现在结合附图参考下面的描述,附图中,相同的参考标号表示相同的零件:
图1是示出根据本公开实施例的电子装置的前透视图;
图2是示出根据本公开实施例的电子装置的后透视图;
图3是示出根据本公开实施例的相机镜头模块的构造的分解透视图;
图4是示出根据本公开实施例的相机镜头模块的多个轭和第二霍尔传感器的分解透视图;
图5是示出根据本公开实施例的相机镜头模块的透视图,在相机镜头模块中,第一柔性电路板和第二柔性电路板组装进彼此中;
图6是示出根据本公开实施例的相机镜头模块的透视图,在相机镜头模块中,多个轭和第二霍尔传感器组装进第二柔性电路板中;
图7是示出根据本公开实施例的组装的相机镜头模块的侧剖视图;以及
图8是示出根据本公开实施例的相机镜头模块的操作的侧剖视图。
在附图中,相同的参考标号应理解为指代相同的零件、部件和结构。
具体实施方式
在本专利文件中用于描述本公开原理的下面讨论的图1至8以及各种实施例仅是说明性的,不应以任何方式理解为限制本公开的范围。本领域技术人员应理解,本公开的原理可实施在任何适当地布置的电子装置中。在详细描述本公开的实施例之前,给出本文使用的术语的定义。
在本公开所属领域中广泛使用的一般术语在本文中用于描述的目的,但是可以根据本领域技术人员的意图、判例法(cases laws)或技术而变化。一些术语可以在详细描述中由发明人定义。本文使用的术语应当在实施例的背景中限定,并且通过它们的典型定义而限定。
具有序数比如“第一”和“第二”的术语可用于表示各种部件,但是所述部件不受限于所述术语。所述术语仅用于将部件彼此区分。例如,第一部件可以被表示为第二部件,反之亦然,而不脱离本公开的范围。
本文所描述的是装备在电子装置中的相机镜头模块。根据本公开的实施例,电子装置包括按照对应于各种通信***的通信协议操作的所有移动通信终端、视频电话、电子书阅读器、便携式电脑、上网本电脑、个人数字助理(PDA)、便携式多媒体播放器(PMP)、MPEG-1音频层-3(MP3)播放器、移动医疗装置、相机、可穿戴装置(例如,头戴装置(HMD)或其它电子眼镜、电子服装、电子手镯、电子项链、电子配件、电子纹身或智能手表)、所有其它信息通信装置和多媒体装置及其它应用装置。
根据本公开的实施例,电子装置是具有通信功能的智能家电。
例如,智能家电的示例包括但并不限于电视、数字视频磁盘(DVD)播放器、音频播放器、冰箱、空调、真空吸尘器、烤箱、微波炉、洗衣机、干燥机、空气净化器、机顶盒、TV盒(例如SAMSUNG HOMESYNCTM、APPLE或GOOGLE)、游戏机、电子词典、摄像放像机或电子相框。
根据本公开的实施例,电子装置的示例包括但并不限于各种医疗装置(例如磁共振血液造影(MRA)装置、磁共振成像(MRI)装置、计算机断层扫描(CT)装置、成像装置或超声波装置)、导航装置、全球定位***(GPS)接收器、行车记录仪(EDR)、飞行数据记录仪(FDR)、汽车信息娱乐装置、航海电子装置(例如,航海导航装置、陀螺仪或罗盘)、航空电子装置或安全装置。
根据本公开的各实施例,电子装置的示例包括但并不限于具有通信功能的一件家具,建筑/结构的一部分、电子板、电子签名接收装置、投影仪或各种测量装置(例如,用于测量水、电、煤气或电磁波的装置)。
根据本公开的实施例,电子装置是上面列举的装置或器具之一或其组合。
根据本公开的实施例,电子装置是柔性装置。
然而,电子装置不限于上面列举的装置或器具。
图1是示出根据本公开实施例的电子装置的前透视图。图2是示出根据本公开实施例的电子装置的后透视图。电子装置可以是智能手机或平板电脑。参考图1和2描述电子装置的构造。
参考图1,电子装置10具有位于其前表面上的触摸屏11。触摸屏11可基本上占据电子装置10的整个前表面。主要的主屏幕在触摸屏11上显示。当电子装置11通电时,主要的主屏幕显示在触摸屏上。电子装置10提供多个不同的主屏幕,主要的主屏幕是主屏幕中的第一个。在主屏幕上可以显示用于执行频繁使用的应用的各种快捷键图标、返回主菜单键、时间小部件和天气小部件。当被触摸或按压时,返回主菜单键在触摸屏11上显示出菜单。状态栏11d显示在触摸屏11的上部上,以显示电子装置10的状态,比如剩余电量、信号接收强度和当前时间。主屏幕键11a、菜单按钮11b和返回按钮11c显示在触摸屏11的下部。
当触摸或按压时,主屏幕键11a在触摸屏11上显示出主要的主屏幕。例如,当在除了主要的主屏幕之外的主屏幕显示在触摸屏11上的情况下触摸主屏幕键11a时,会在触摸屏11上显示出主要的主屏幕。当在触摸屏11上执行应用的同时触摸主屏幕键11a时,会在触摸屏11上显示主要的主屏幕。主屏幕键11a用于在触摸屏11上显示最近使用的应用或任务管理器。菜单按钮11b提供在触摸屏11上可用的连接菜单。连接菜单包括用于添加小部件的选项、用于背景更换的选项、用于搜索的选项、用于编辑的选项和用于环境设置的选项。当触摸或按压时,返回按钮11c导致触摸屏11显示出当前屏幕的前一屏幕或者终止最近使用的应用。
根据本公开的实施例,电子装置10包括位于其前表面的上部区域中的第一相机镜头模块100、照明传感器12b或接近传感器12c。电子装置10包括位于其后表面上的第二相机镜头模块100、闪光灯13b或扬声器13c。电子装置10包括可移除的电池组,在该情况下,电子装置10的后部充当电池盖15。如所述和所显示的,参考标号“100”表示第一相机镜头模块或第二相机镜头模块,第一相机镜头模块和第二相机镜头模块统称为相机镜头模块。
电子装置10的相机镜头模块100是装备图像稳定的相机镜头模块、VCM型相机镜头模块或编码器型相机镜头模块,但是并不限于此,只要相机镜头模块通过其致动器致动透镜载体即可。为了描述的目的,相机镜头模块100是装备图像稳定的相机镜头模块,现在描述其构造。
图3是示出根据本公开的实施例的相机镜头模块的构造的分解透视图。图4是示出根据本公开实施例的相机镜头模块的多个轭和第二霍尔传感器的分解透视图。图5是示出根据本公开实施例的相机镜头模块的透视图,其中,第一柔性电路板和第二柔性电路板组装到彼此中。图6是示出根据本公开实施例的相机镜头模块的透视图,在相机镜头模块中,多个轭120和第二霍尔传感器240组装进第二柔性电路板320中。
现在参考图3至图6描述相机镜头模块100。相机镜头模块100包括基底110、透镜单元210、透镜载体111、第一柔性电路板220、第二柔性电路板320、自动聚焦致动器200、图像稳定载体112和图像稳定致动器300。
透镜单元210设置在透镜载体111内侧。透镜载体111经由图像稳定载体112设置在基底110上,在光轴(Z轴)方向上致动透镜单元210。
第一柔性电路板220具有多个第一线圈绕组230和第一霍尔传感器240。四个磁体(第一磁体310a、第二磁体310b、第三磁体310c和第四磁体310d)分别设置在图像稳定载体112的相应四个内角处。第一柔性电路板220定位成围绕透镜载体111的外表面,使得第一线圈绕组230和第一霍尔传感器240与第一、第二和第三磁体310a、310b和310c分别相反地定位。多个第一线圈绕组230的数量可以是两个。
例如,两个第一线圈绕组230面对第一和第二磁体310a和310b,第一霍尔传感器240面对第三磁体310c。
此外,下面描述的多个第二线圈绕组330与第一、第二、第三和第四磁体310a、310b、310c和310d分别相反地设置。
支撑板150设置在图像稳定载体112下方,以紧固和支撑第一、第二、第三和第四磁体310a、310b、310c和310d。
第二柔性电路板320具有多个第二线圈绕组330和第二霍尔传感器340,它们与第一、第二、第三和第四磁体310a、310b、310c和310d的相应下表面相反地定位在支撑板150和基底110之间。
例如,第二线圈绕组330设置在第二柔性电路板320的上部上,以面对第一、第二、第三和第四磁体310a、310b、310c和310d的相应下表面,多个轭120和第二霍尔传感器340设置在第二柔性电路板320的下部上,以面对第一、第二、第三和第四磁体310a、310b、310c和310d的相应下表面。
第二柔性电路板320与基底110的设置有辊(roller)350的上部联接,以在水平方向(X或Y方向)上支撑地致动图像稳定载体112而用于图像稳定。
安装图像传感器的印刷电路板(PCB,未示出)设置在基底110下方。
两个第一线圈绕组230和第一霍尔传感器240定位在第一柔性电路板220的外表面上。第一霍尔传感器240定位在两个第一线圈绕组230之间。
第一柔性电路板220包括凹口,沿透镜载体111的外表面设置的突起可安装进凹口中,以使得能够在第一柔性电路板220和透镜载体111之间联接。
如图3和图4所示,自动聚焦致动器200定位在透镜载体111和图像稳定载体112之间,以使得透镜载体111能够沿光轴(Z轴)移动。自动聚焦致动器200包括透镜单元210、第一柔性电路板220、两个第一线圈绕组230、第一霍尔传感器240和第一及第二恢复构件(restoration member)250和260。透镜单元210设置在透镜载体111内侧,以沿光轴(Z轴)与透镜载体111一起被致动。第一柔性电路板220具有第一霍尔传感器240,其用于对两个第一线圈绕组230施加电流并检测三个磁体的移动位置。第一柔性电路板220与透镜载体111联接,围绕透镜载体111的外表面。
两个第一线圈绕组230相对于光轴(Z轴)彼此对称地设置在第一柔性电路板220的外表面上,分别面对第一和第二磁体310a和310b。
第一和第二恢复构件250和260分别在第一柔性电路板220的上部和下部与第一柔性电路板220电连接,以提供允许透镜载体111沿光轴(Z轴)移动的弹性。
多个电线130设置在第一恢复构件250和第二恢复构件260之间,以电连接第一柔性电路板220与第二柔性电路板320。
第一恢复构件250和第二恢复构件260分别设置在透镜载体111和图像稳定载体112的上侧和下侧。第一恢复构件250分为四部分,它们例如通过焊接分别与透镜载体111和图像稳定载体112的四个上边缘弹性地连接。或者,第一恢复构件250与透镜载体111和图像稳定载体112以其它各种方式(例如,激光焊接、热接合或表面安装器件(SMD)接合)弹性地连接。
如图5和图6所示,图像稳定致动器300定位在图像稳定载体112和基底110之间,以补偿透镜载体111在水平方向(X或Y方向)上的抖动。图像稳定致动器300包括第一、第二、第三和第四磁体310a、310b、310c和310d、第二柔性电路板320、多个第二线圈绕组330、第二霍尔传感器340以及至少一个辊350。第一、第二、第三和第四磁体310a、310b、310c和310d分别设置在图像稳定载体112的内角处,以面对分别设置在第二柔性电路板320的拐角处的第二线圈绕组330。多个第二线圈绕组330设置在第二柔性电路板320的上表面的拐角处,分别面对第一、第二、第三和第四磁体310a、310b、310c和310d。第二霍尔传感器340设置在第二柔性电路板320的下表面上,以检测磁体在水平方向(X或Y方向)上的移动位置。辊350设置在基底110的上表面上,以允许图像稳定载体112在垂直于光轴(Z轴)的方向(X或Y轴)上滚动地移动。
辊350包括允许图像稳定载体112可滚动移动的滚珠轴承。
多个轭120设置在第二柔性电路板320的下表面上,与第一、第二、第三和第四磁体310a、310b、310c和310d的相应下部间隔开。轭120使图像稳定载体112漂浮在基底110上方,从而使图像稳定载体112对中(center)。
如图7和图8所示,轭120分别设置在第一、第二、第三和第四磁体310a、310b、310c和310d的相应下部上,面对第一、第二、第三和第四磁体310a、310b、310c和310d,从而在抖动补偿时防止图像稳定载体112偏离光轴(Z轴)。
换言之,图像稳定载体112与光轴(Z轴)单独地“主动对准”。在此,“主动对准”是这样的技术,在相机镜头模块的初始对准之后,其将图像稳定载体112放置成与Z轴对准。
盖140与基底110联接。盖140具有止动件(未示出),以限制透镜载体111沿光轴(Z轴)的移动,同时防止透镜载体111移离光轴(Z轴)。
下面参考图1和图2更详细地描述相机镜头模块的构造。
如本文中所使用的,“Z轴”指代相机镜头模块的竖直方向,并且是透镜载体111沿其移动的光轴。如本文中所使用的,“X轴”指代相机镜头模块的第一水平方向,其垂直于光轴,“Y轴”指代相机镜头模块的第二水平方向,其垂直于光轴和X轴。如下所述,自动聚焦(AF)致动器提供了致动力以允许透镜载体111沿光轴(Z轴)移动而进行聚焦,光学图像稳定器(OIS)致动器提供了致动力以在X和Y方向上致动图像稳定载体112以用于水平平衡。
如此,图像稳定载体112具有位于其四个拐角的第一、第二、第三和第四磁体310a、310b、310c和310d,所述磁体共同地允许自动聚焦和图像稳定。例如,通过第一、第二、第三和第四磁体310a、310b、310c和310d的下表面实现自动聚焦,通过第一和第二磁体310a和310b实现图像稳定。这消除了对分别用于自动聚焦和图像稳定的一套单独磁体的需求,从而使相机镜头模块变纤薄。
现在参考图1至图6描述相机镜头模块的组装。
参考图3,透镜单元210放置在透镜载体111内侧,具有两个第一线圈绕组230和第一霍尔传感器240的第一柔性电路板220联接成围绕透镜载体111的外表面。第一恢复构件250的四个部分与第一柔性电路板220的上部通过焊接而电连接,第二恢复构件260与第一柔性电路板220的下部通过焊接而电连接。多个电线130设置在第一恢复构件250和第二恢复构件260之间,以电连接第一柔性电路板220和第二柔性电路板320。
第一、第二、第三和第四磁体310a、310b、310c和310d设置在图像稳定载体112的四个内角处,支撑板150设置在图像稳定载体112下方,以支撑第一、第二、第三和第四磁体310a、310b、310c和310d。
如此组装的透镜载体111安装到图像稳定载体112内侧。
第一柔性电路板220的设置在透镜载体111的外表面上的第一线圈绕组230分别面对第一和第二磁体310a和310b,第一柔性电路板220的第一霍尔传感器240面对第三磁体310c。
具有四个第二线圈绕组330和两个第二霍尔传感器340的第二柔性电路板320设置在基底110上。辊350设置在基底110的上表面上。
在透镜载体111组装进图像稳定载体112中的情况下,基底110放置在图像稳定载体112下方。辊350在图像稳定载体112下方抵靠支撑板150,从而允许图像稳定载体112可滚动的移动。分别设置在图像稳定载体112的四个内角的第一、第二、第三和第四磁体310a、310b、310c和310d的相应下表面分别与设置在基底110上的四个第二线圈绕组330间隔开。
多个轭120设置在第二柔性电路板320下方,分别对应于第一、第二、第三和第四磁体310a、310b、310c和310d。当图像稳定载体112与基底110联接时,图像稳定载体112通过轭和磁体之间的磁相互作用而漂浮在基底110上方。
现在参考图7和图8描述根据本公开实施例的相机镜头模块的操作。
图7是示出根据本公开实施例的组装的相机镜头模块的侧剖视图。图8是示出根据本公开实施例的相机镜头模块的操作的侧剖视图。
参见图7和图8,自动聚焦致动器200设置在透镜载体111和图像稳定载体112之间,以沿光轴(Z轴)移动透镜单元210。自动聚焦致动器200包括联接成围绕透镜载体111的外表面的第一柔性电路板220。第一柔性电路板220包括面对设置在图像稳定载体112中的第一和第二磁体310a和310b的两个第一线圈绕组230以及面对设置在图像稳定载体112中的第三磁体310c的第一霍尔传感器240。当对第一线圈绕组230施加电流时,在第一线圈绕组230与第一和第二磁体310a和310b之间产生电磁力,从而使透镜载体111沿光轴(Z轴)移动,并自动地调节透镜单元和图像传感器(未示出)之间的焦距。第一霍尔传感器240检测随着图像稳定载体112的致动而移动的第三磁体310c的位置。
换言之,第一柔性电路板220被构造为具有第一霍尔传感器240和两个第一线圈绕组230,第一霍尔传感器240测量第一、第二和第三磁体310a、310b和310c的高斯值和反馈值,以致动包括透镜单元210的自动聚焦致动器200,从而使得能够以闭环精确控制自动聚焦。
四个第二线圈绕组330设置在第二柔性电路板320上,分别面对设置在图像稳定载体112下方的第一、第二、第三和第四磁体310a、310b、310c和310d。当对第二线圈绕组330施加电流时,在磁体和第二线圈绕组330之间产生电磁力,以为图像稳定载体112提供致动力来补偿水平(X或Y方向)抖动。第二霍尔传感器340设置在第二柔性电路板320下方,以对第二线圈绕组330施加电流并检测第一、第二、第三和第四磁体310a、310b、310c和310d的移动位置。
在图像稳定载体112的相应第一、第二、第三和第四磁体310a、310b、310c和310d下方,第二线圈绕组330设置用于水平(X或Y方向)抖动补偿。第二线圈绕组330与第一、第二、第三和第四磁体310a、310b、310c和310d相互作用以产生电磁力,从而允许磁体移动而进行水平(X或Y方向)抖动补偿。磁体的这种移动通过第二霍尔传感器340检测。第二霍尔传感器340设置在第二柔性电路板320的下表面上,从而使由从第二线圈绕组330泄漏的磁场引起的干扰最小化,该下表面是第二柔性电路板320的设置有第二线圈绕组330的上表面的相对侧。相应地,当图像稳定载体112被致动以补偿水平(X或Y方向)抖动时,测量并闭环控制第一、第二、第三和第四磁体310a、310b、310c和310d的高斯值,从而允许精确控制。
闭环控制使得能够通过稳定地测量第一、第二、第三和第四磁体310a、310b、310c和310d以及第二线圈绕组330的高斯值与反馈值之间的误差来进行输出调节,这不能通过现有的开环控制来完成。
根据本公开的实施例,包括滚珠轴承的至少一个辊350设置在基底110的上表面上,以在沿水平方向(X或Y方向)致动图像稳定载体112时使图像稳定载体112在基底110上方滚动地移动,从而允许更容易地致动图像稳定载体112。
多个轭120设置在第二柔性电路板320下方,分别对应于相对于光轴(Z轴)设置在第二柔性电路板320的四个拐角的第一、第二、第三和第四磁体310a、310b、310c和310d。当通过磁体与施加有电流的第二线圈绕组330之间的电磁力致动图像稳定载体112时,磁体(以及相应的图像稳定载体112)可返回它们的初始位置,并防止图像稳定载体112通过磁体和轭120之间的相互作用而旋转。
因此,通过磁体和轭120之间的相互作用而产生的电磁力,图像稳定载体112被容易地对中。
附接到盖140的止动件(未示出)可防止图像稳定载体112偏离光轴(Z轴),同时限制透镜载体沿光轴(Z轴)的移动。
尽管关于示例性实施例描述了本公开,但是本领域技术人员可以想到各种改变和修改。本公开意在涵盖落入所附权利要求范围内的这种改变和修改。
Claims (14)
1.一种相机镜头模块,包括:
透镜单元;
自动聚焦致动器,包括第一柔性电路板,在所述第一柔性电路板上设置有多个第一线圈绕组和第一霍尔传感器,所述多个第一线圈绕组沿光轴致动所述透镜单元;
图像稳定致动器,包括图像稳定载体和第二柔性电路板,在所述图像稳定载体上设置有面对所述多个第一线圈绕组的多个磁体,在所述第二柔性电路板上设置有面对所述多个磁体的相应下表面的多个第二线圈绕组以及第二霍尔传感器;
基底,与所述图像稳定致动器联接并设置在所述图像稳定致动器下方;以及
多个辊,设置在所述基底上并构造为可滚动地移动所述图像稳定致动器,
其中多个轭设置在所述第二柔性电路板的下表面上,所述多个轭分别对应于所述多个磁体,所述多个轭构造为使所述图像稳定载体在所述第二柔性电路板上方漂浮,
其中所述图像稳定载体的中心配置为通过所述多个轭与所述多个磁体之间的电磁力而设置在所述光轴上。
2.如权利要求1所述的相机镜头模块,其中,所述多个第二线圈绕组设置在所述第二柔性电路板的上表面上。
3.如权利要求1所述的相机镜头模块,其中,所述多个辊的每个包括滚珠轴承,所述滚珠轴承构造为在基本垂直于所述光轴的方向上可滚动地移动所述图像稳定致动器。
4.如权利要求1所述的相机镜头模块,还包括透镜载体,
其中所述透镜单元布置在所述透镜载体内,
其中所述第一柔性电路板围绕所述透镜载体的外表面,其中所述透镜载体设置在所述图像稳定载体内侧,
其中所述第二柔性电路板设置在所述图像稳定载体下方,以及
其中所述基底与所述第二柔性电路板和所述图像稳定载体联接并位于所述图像稳定载体下方,以及至少一个辊布置在所述基底上,并构造为支撑所述图像稳定载体。
5.如权利要求4所述的相机镜头模块,其中,所述自动聚焦致动器设置在所述透镜载体和所述图像稳定载体之间,并构造成沿所述光轴移动所述透镜载体。
6.如权利要求5所述的相机镜头模块,其中,所述自动聚焦致动器还包括:
第一恢复构件和第二恢复构件,分别设置在所述第一柔性电路板的上部和下部上,并与所述第一柔性电路板电连接,并且构造为提供沿所述光轴移动所述透镜载体的弹力,
其中所述第一霍尔传感器构造为对所述多个第一线圈绕组施加电流并构造成检测所述多个磁体的移动位置,以及
其中所述多个第一线圈绕组和所述第一霍尔传感器设置在所述第一柔性电路板的侧表面上,并分别面对所述磁体。
7.如权利要求4所述的相机镜头模块,其中,所述图像稳定致动器设置在所述图像稳定载体和所述基底之间,以补偿所述透镜载体的抖动。
8.如权利要求7所述的相机镜头模块,其中:
所述多个磁体分别设置在所述图像稳定载体的拐角处;
所述第二柔性电路板在所述基底上方与所述基底联接,在所述第二柔性电路板的下表面上分别设置在所述第二柔性电路板的拐角处的所述第二霍尔传感器构造为对在所述第二柔性电路板的上表面上分别设置在所述第二柔性电路板的拐角处的所述第二线圈绕组施加电流,并检测所述磁体的移动位置;以及
所述至少一个辊设置在所述基底的上表面上,构造为在基本垂直于所述光轴的方向上可滚动地移动所述图像稳定载体。
9.如权利要求8所述的相机镜头模块,其中,所述至少一个辊包括滚珠轴承。
10.如权利要求4所述的相机镜头模块,其中,多个轭设置在所述第二柔性电路板的下表面上,以分别与所述多个磁体间隔开,所述多个轭构造为使所述图像稳定载体在所述基底上方漂浮并对中。
11.如权利要求6所述的相机镜头模块,其中,多个电线设置在所述第一恢复构件和所述第二恢复构件之间,以电连接所述第一柔性电路板和所述第二柔性电路板。
12.如权利要求4所述的相机镜头模块,其中,盖与所述基底在所述基底上方联接,所述盖具有止动件以限制所述透镜载体沿所述光轴的移动。
13.如权利要求4所述的相机镜头模块,其中,支撑板设置在所述图像稳定载体下方以紧固和支撑所述多个磁体。
14.如上述权利要求中任一项所述的相机镜头模块,其中,所述相机镜头模块被包括到便携式装置中。
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