JP2022136719A - Optical device and imaging apparatus - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は光学装置及び撮像装置に関する。 The present invention relates to optical devices and imaging devices.
レンズ鏡筒内部には、アクチュエータや位置センサのレイアウトに応じるためにフレキシブルプリント基板(以降、FPCと称す。)が組み込まれている。FPCは薄く、軽く、かつ形状が柔軟であるため、FPCのレンズ鏡筒への固定は、例えば両面テープで行われる等、容易にFPCを固定することが可能である。 Inside the lens barrel, a flexible printed circuit board (hereinafter referred to as FPC) is incorporated to accommodate the layout of actuators and position sensors. Since the FPC is thin, light, and flexible in shape, the FPC can be easily fixed to the lens barrel by using, for example, double-sided tape.
例えば、特許文献1には、固定鏡筒に固定された案内筒においてFPCの撓みを抑えるように、PFCを固定する構成を備えたレンズ鏡筒が開示されている。また、特許文献2には、ホール素子の実装ズレを防止するために、たわみ部を設けてFPCを固定部材に固定する構成を備えたレンズ鏡筒が開示されている。 For example, Patent Literature 1 discloses a lens barrel having a configuration for fixing a PFC so as to suppress deflection of the FPC in a guide barrel fixed to a fixed barrel. Further, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2002-200000 discloses a lens barrel having a configuration in which a flexible portion is provided to fix an FPC to a fixing member in order to prevent mounting misalignment of Hall elements.
特許文献1のように撓みを抑えるようにFPCを固定、また特許文献2のように実装ズレの吸収のためにたわみ部を設けてFPCを固定するだけでは、レンズ鏡筒に衝撃力が加わった際に、衝撃力でFPCが断線するおそれがあった。
If the FPC is fixed to suppress bending as in Patent Document 1, or if the FPC is fixed by providing a flexible portion to absorb mounting misalignment as in
本発明は、外部からの衝撃に強い光学装置を提供することを目的とする。 An object of the present invention is to provide an optical device that is resistant to external impact.
上記の課題を解決するため、本発明は、複数の光学素子を含む撮影光学系と、第1のベース部材と、前記第1のベース部材に保持された第2のベース部材と、前記第1のベース部材と前記第2のベース部材とを跨ぐように配置されたフレキシブルプリント基板と、前記第1のベース部材に設けられ、前記フレキシブルプリント基板の厚み方向の位置と、前記厚み方向に垂直な方向の一方の位置とを規制する第1の保持部と、前記第2のベース部材に設けられ、前記フレキシブルプリント基板の前記厚み方向の位置と、前記厚み方向に垂直な方向の他方の位置とを規制する第2の保持部と、を備える光学装置であって、前記第1の保持部と前記第2の保持部とにより規制されることで、前記フレキシブルプリント基板には屈曲部が形成され、前記フレキシブルプリント基板は保持されることを特徴とする。 In order to solve the above problems, the present invention provides a photographing optical system including a plurality of optical elements, a first base member, a second base member held by the first base member, and the first base member. a flexible printed circuit board arranged to straddle the base member and the second base member; and a position in the thickness direction of the flexible printed circuit board provided on the first base member and a first holding portion that regulates one position in the direction; a position in the thickness direction of the flexible printed circuit board provided on the second base member and the other position in the direction perpendicular to the thickness direction; and a second holding portion for regulating the flexible printed circuit board, wherein a bent portion is formed in the flexible printed circuit board by being regulated by the first holding portion and the second holding portion. , wherein the flexible printed circuit board is held.
本発明によれば、外部からの衝撃に強い光学装置を提供することができる。 According to the present invention, it is possible to provide an optical device that is resistant to impact from the outside.
(実施例1)
以下、本発明を図面の実施の形態に基づいて詳細に説明する。図1は、本発明の実施例1に係るレンズ鏡筒30(光学装置)とカメラ本体50から構成されるカメラシステムの断面図を示している。図1に示されるレンズ鏡筒30は、撮影状態が広角(WIDE)の状態であり、また光学防振ユニットを備える交換レンズであって、七つの群構成の変倍光学系(撮影光学系)を有する。各変倍光学系は、1群レンズL1、2群レンズL2、光軸直交平面(ラジアル平面)で移動して振れ補正を行う3群レンズL3、4群レンズL4、光軸OLの方向に進退することにより合焦動作を行う5群レンズL5、6群レンズL6、7群レンズL7である。また、1群レンズL1~6群レンズL6がそれぞれ光軸OLの方向に進退することにより、変倍動作が行われる。このように、レンズ鏡筒30は、複数の群レンズ(光学素子)を含む撮影光学系で構成されている。
(Example 1)
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Hereinafter, the present invention will be described in detail based on the embodiments of the drawings. FIG. 1 shows a cross-sectional view of a camera system composed of a lens barrel 30 (optical device) and a
1群レンズL1は、1群鏡筒1により保持される。1群鏡筒1は、1群ベース2により保持され、1群鏡筒1を光軸OLの方向とラジアル平面上で移動させることにより光学調整が行われる。
The 1st group lens L1 is held by the 1st group barrel 1 . The first group barrel 1 is held by a
直進筒3と1群レンズL1は、一体となってズーム作動に伴って進退するが、実施例1ではこれらは互いに不図示の別の支持構造によって支持されて移動する。化粧環4には、レンズ鏡筒30のスペック等が印刷されており、化粧環4は、直進筒3にビス固定されると共に外観を成している。
The
2群レンズL2は、2群鏡筒5により保持される。2群鏡筒5をラジアル平面で移動させることにより光学調整が行われる。 The second group lens L2 is held by the second group barrel 5 . Optical adjustment is performed by moving the second group lens barrel 5 in the radial plane.
光量調節を行う絞りユニット6は、複数の遮光羽根を有する。そして、不図示のステッピングモータを駆動源として絞りユニット6の複数の遮光羽根が駆動され、所望のF値にすることが可能である。
A
3群レンズL3は、ラジアル平面内で移動して振れ補正を行う光学防振機能を果たす。本発明の実施形態である光学防振ユニットの機能は後述する。 The third group lens L3 performs an optical vibration reduction function that moves within a radial plane to correct vibration. The function of the optical image stabilization unit, which is an embodiment of the present invention, will be described later.
4群レンズL4は、4群鏡筒7により保持される。4群鏡筒7は、フォーカス群ベース8により保持され、4群鏡筒7を光軸OLの方向と光軸直交方向(ラジアル方向)に移動させることにより光学調整が行われる。
A fourth-group lens L4 is held by a fourth-
5群レンズL5(フォーカスレンズ)は、5群鏡筒9により保持され、不図示の駆動機構(例えば、超音波モータユニット)及び不図示の直進案内機構によって5群鏡筒9が光軸OLの方向に沿って進退可能に支持され、駆動機構の動作により合焦動作が行われる。この直進案内機構は、いわゆるガイドバーと呼ばれる光軸OLの方向に伸びた円筒部材を2本使用しており、2本の内の一方が5群鏡筒9の倒れ/偏芯を決め、他方が光軸OLを中心とした回転位置を決める。そして、5群鏡筒9がガイドバーに沿って進退できるように支持されている。
The fifth group lens L5 (focus lens) is held by the fifth
6群レンズL6は、6群鏡筒10により保持される。6群鏡筒10は、フォーカス群ベース8にビス止め固定されている。
The 6th group lens L6 is held by the
マウント11は、レンズ鏡筒30をカメラ本体50に取り付けるためのバヨネット部を有しており、後側固定筒12(第1のベース部材)にビス止め固定されている。前側固定筒13(第2のベース部材)は、後側固定筒12の被写体側でビス止め固定されている。更に後側固定筒12には、案内筒14、外観筒15、レンズの駆動用IC、マイコン等が配置されたプリント基板16が固定されている。
The
案内筒14には、7群レンズL7を保持する7群鏡筒17がビス止め固定されている。更に案内筒14の外周には、不図示のコロによって光軸OLの周りの回転のみ可能となっているカム筒18が嵌合している。実施例1では、1群ベース2、直進筒3、フォーカス群ベース8が案内筒14とカム筒18にコロで係合しており、カム筒18が回転することにより案内筒14に設けられた光軸OLの方向の案内溝とカム筒18に設けられたカム溝との交点が移動する。そして、それに伴い各群の鏡筒と光学ユニットが光軸OLの方向で進退することができる。
A seventh-
後側固定筒12にビス固定された外観筒15の外周面には、MF(マニュアルフォーカス)とAF(オートフォーカス)の切り替えやISモードの切り替えをすることができる不図示のスイッチが配置されている。また、外観筒15に固定されている不図示のジャイロセンサ(角速度センサ39)は、プリント基板16に接続されている。ジャイロセンサは、カメラシステムの角度振れである縦(ピッチ方向)振れと横(ヨー方向)振れのそれぞれの角速度を検出する。また、後側固定筒12にビス固定されたマウント11には、裏蓋19が固定されている。
A switch (not shown) for switching between MF (manual focus) and AF (autofocus) and IS mode is arranged on the outer peripheral surface of the
マウント筒20は、後側固定筒12とマウント11の間に挟まれて固定されている。実施例1のレンズ鏡筒30においては、マウント筒20の光軸OLの方向の厚みを加工等によって調整することで、撮像部58(撮像素子)への合焦位置が調節可能である。
The
不図示の接点ブロックは、不図示の配線(フレキシブルプリント基板など)によってプリント基板16に接続され、マウント11にビス固定される。
A contact block (not shown) is connected to the printed
フォーカス操作環21(操作部材)は、前側固定筒13の径方向の外側に配置され、前側固定筒13を軸として定位置に回転可能に支持されている。フォーカス操作環21を回転させると、その回転を不図示のセンサが検出し、その回転量に応じて5群鏡筒9を駆動し、5群レンズL5の合焦制御が行われる。
The focus operation ring 21 (operating member) is arranged radially outside the front fixed
ファンクション操作環22(操作部材)は、前側固定筒13の径方向の外側に配置され、前側固定筒13を軸として定位置に回転可能に支持されており、撮影者がファンクション操作環22を操作すると、所望の撮影状態が設定可能となる。またフロントカバー23は、前側固定筒13に不図示のビスにて固定され、ファンクション操作環22の被写体側への移動を規制する。撮影者がファンクション操作環22を回転操作すると、その回転(移動)を不図示のセンサ(検出手段)が検出し、その検出手段からの信号はフレキシブルプリント基板によって不図示の撮影制御手段へ通電される。撮影制御手段は、その回転量に応じて絞りユニット6を制御し、所望のF値(撮影状態)に変更する。実施例1においては、ISO感度やシャッタースピード等、F値とは異なる撮影条件の変更をファンクション操作環22に割り当てることも可能である。
The function operation ring 22 (operation member) is arranged radially outside the front fixed
ズーム操作環24(操作部材)は、後側固定筒12に回転自在に支持される。スラスト付勢部材であるウェーブワッシャ25は、ズーム操作環24と後側固定筒12との間に挟持されることにより、ズーム操作環24を光軸方向へ付勢する、スラスト付勢構造を構成している。
A zoom operation ring 24 (an operation member) is rotatably supported by the rear fixed
フレキシブルプリント基板は、アクチュエータやセンサへの電力供給、またセンサ信号を通電し、本明細書においてはFPC26と称する。実施例1ではFPC26は、前述のファンクション操作環22やフォーカス操作環21の回転を検出する信号をプリント基板16に通電する機能を果たす。FPC26は、レンズ鏡筒30の内部に配置される際、前側固定筒13と後側固定筒12の内面に沿って、部分的に両面テープ、接着剤等で張り付けられている。
A flexible printed circuit board carries power to the actuators and sensors, as well as the sensor signals, and is referred to herein as the
補強板27a、27bは、前述の両面テープとは別にFPC26を所望の位置に保持する。詳しくは、後述するFPC26を押さえるフック部12a、12b(第1の保持部)及びフック部13a、13b(第2の保持部)により補強板27a、27bを押さえることで、FPC26が保持される。この保持方法によって、二つの補強板27a、27bの間には、FPC屈曲部26dが形成され、FPC26が部分的に屈曲した状態で維持される。この取り付け方法等の詳細は後述する。レンズ鏡筒30をズーム作動させる際、直進筒3は光軸OLに沿って、ピント面方向(本図ではカメラ本体50側の方向)へ移動するが、当然ながらFPC屈曲部26dと直進筒3が干渉することはない。
The reinforcing
カム筒18とズーム操作環24は不図示のズームキーによって連結され、撮影者がズーム操作環24を回転させると、カム筒18が回転する構成となっている。ズーム操作環24は、後側固定筒12に対して不図示のバヨネット係合することによって、光軸OLの方向の位置(スラスト位置)が決められている。
The
カム筒18の回転は、不図示のセンサによって検出され、プリント基板16に搭載されたICによってその検出された信号から回転量に応じたズーム位置が判断され、ズーム位置に応じたフォーカス、防振、絞りの制御が行われる。
The rotation of the
実施例1のレンズ鏡筒30は、撮像装置であるカメラ本体50にマウント11で着脱可能にバヨネット固定される。カメラ本体50にレンズ鏡筒30がマウント11で固定されると、各レンズ群の動作を制御するプリント基板16は、接点ブロック(不図示)を介してカメラ本体50と通信が可能となる。
The
撮像部58は、カメラ本体50に搭載されており、レンズ鏡筒30を通過した被写体からの光を受光し、その光を電気信号に変換するCMOSやCCD等の光-電気変換素子(撮像素子)である。
The
図2は、レンズ鏡筒30及びカメラ本体50から構成されるカメラシステムのシステムブロック図である。まず、カメラ本体50における制御フローについて説明する。カメラCPU52はマイクロコンピュータにより構成される。カメラCPU52は、カメラ本体50内の各部の動作を制御する。また、カメラCPU52は、レンズ鏡筒30の装着時にはレンズ側電気接点31、カメラ側電気接点51を介して、レンズ鏡筒30内に設けられたレンズCPU32との通信を行う。カメラCPU52がレンズCPU32に送信する情報(信号)には、5群レンズL5の駆動量情報、平行振れ情報及びピント振れ情報が含まれる。また、レンズCPU32からカメラCPU52に送信する情報(信号)には、撮像倍率情報が含まれる。なお、レンズ側電気接点31、カメラ側電気接点51には、カメラ本体50からレンズ鏡筒30に電源を供給するための接点が含まれている。
FIG. 2 is a system block diagram of a camera system composed of the
電源スイッチ53は、撮影者により操作可能なスイッチであり、カメラCPU52の起動、及びカメラシステム内の各アクチュエータやセンサ等への電源供給の開始をすることができる。レリーズスイッチ54は、撮影者により操作可能なスイッチであり、第1ストロークスイッチSW1と第2ストロークスイッチSW2とを有する。レリーズスイッチ54からの信号は、カメラCPU52に入力される。カメラCPU52は、第1ストロークスイッチSW1からのON信号の入力に応じて、撮影準備状態に入る。撮影準備状態では、測光部55による被写体輝度の測定と、焦点検出部56による焦点検出が行われる。
The
カメラCPU52は、測光部55による測光結果に基づいて絞りユニット6の絞り値や撮像部58の撮像素子の露光量(シャッタ秒時)等を演算する。また、カメラCPU52は焦点検出部56による撮影光学系の焦点状態の検出結果である焦点情報(デフォーカス量及びデフォーカス方向)に基づいて、被写体に対する合焦状態を得るための5群レンズL5及び5群鏡筒9の駆動量(駆動方向を含む)を決定する。上記駆動量の情報(5群レンズL5の駆動量情報)は、レンズCPU32に送信される。レンズCPU32は、レンズ鏡筒30の各構成部品の動作を制御する。
The
更にカメラCPU52は、所定の撮影モードになると、光学防振ユニットを構成するシフト鏡筒のシフト駆動、すなわち防振動作の制御を開始する。第2ストロークスイッチSW2からのON信号が入力されると、カメラCPU52は、レンズCPU32に対して絞り駆動命令を送信し、絞りユニット6を先に演算した絞り値に設定する。また、カメラCPU52は、露光部57に露光開始命令を送信し、不図示のミラーの退避動作や不図示のシャッタの開放動作を行わせ、撮像部58の撮像素子において、被写体像の光電変換、すなわち露光動作を行わせる。
Furthermore, when the
撮像部58からの撮像信号は、カメラCPU52内の信号処理部にてデジタル変換され、更に各種補正処理が施されて画像信号として出力される。画像信号(データ)は、画像記録部59において、フラッシュメモリ等の半導体メモリ、磁気ディスク、光ディスク等の記録媒体に記録保存される。
An imaging signal from the
次に、レンズ鏡筒30における制御フローについて説明する。Fリング回転検出部33(検出手段)は、ファンクション操作環22とその回転を検出する不図示のセンサを含む。MFリング回転検出部34は、フォーカス操作環21と、その回転を検出する不図示のセンサを含む。ZOOMリング回転検出部35は、ズーム操作環24とその回転を検出する不図示のセンサを含む。
Next, a control flow in the
IS駆動部36は、防振動作を行うシフト鏡筒の駆動アクチュエータとその駆動回路を含む。AF駆動部37は、カメラCPU52から送信された5群レンズL5の駆動量情報に応じてAFモータ(超音波モータユニット)を通じて5群鏡筒9のAF駆動を行う。
The
電磁絞り駆動部38は、カメラCPU52からの絞り駆動命令を受けたレンズCPU32により制御されて、絞りユニット6を指定された絞り値に相当する開口状態に動作させる。
The electromagnetic
角速度センサ39は、カメラシステムの角度振れである縦振れと横振れのそれぞれの角速度を検出し、検出値を角速度信号としてレンズCPU32に出力する。レンズCPU32は、角速度センサ39からのピッチ方向及びヨー方向の角速度信号を電気的又は機械的に積分して、それぞれの方向での変位量であるピッチ方向振れ量及びヨー方向振れ量(これらをまとめて角度振れ量という。)を演算する。
The
レンズCPU32は、上述した角度振れ量と平行振れ量の合成変位量に基づいてIS駆動部36を制御してシフト鏡筒をシフト駆動させ、角度振れ補正及び平行振れ補正を行う。また、レンズCPU32は、ピント振れ量に基づいてAF駆動部37を制御して5群鏡筒9を光軸方向に駆動させ、ピント振れ補正を行う。
The
次に、FPC26を前側固定筒13、後側固定筒12に保持する保持構造について、図3(A)、(B)及び図5(A)を参照して説明する。図3(A)、(B)は、FPC26の保持構造(保持状態)を示す拡大された部分断面図である。図5(A)は、実施例1に係るFPC26の平面図である。FPC26の表面には、矩形の補強板27a、27bがFPC26の長手方向に直交するように、一定の間隔を有して設けられている。後側固定筒12には、FPC26を押さえるフック部12a、12bが設けられ、補強板27aがフック部12a、12bに収容されることにより、FPC26の厚み方向の位置と、厚み方向に垂直な方向(光軸OLの方向)の一方の位置とが規制される。同様に、前側固定筒13には、FPC26を押さえるフック部13a、13bが設けられ、補強板27bがフック部13a、13bに収容されることにより、FPC26の厚み方向の位置と、厚み方向に垂直な方向(光軸OLの方向)の他方の位置とが規制される。すなわち、FPC26は、後側固定筒12と前側固定筒13を跨ぐように配置され、保持されている(図6参照)。なお、フック部12a、12bについては、正しくは2つのフック部12a、12bが対になって配置されているが、図面では説明上、フック部12aを代表して表示し、フック部12bの表示は省略する。同様に、フック部13a、13bについても、フック部13aを代表として表示している。
Next, a holding structure for holding the
FPC26には、補強板27a、27bが光軸OLの方向に一定の間隔を有して配置されているため、補強板27a、27bの間は、柔軟なシート状のFPC26のみとなっている。よって、FPC26の組付けの際は、図3(A)に示すとおり、補強板27a、27bの間のFPC26のシート部26cを指又は専用工具などで摘まみ、フック部12a及びフック部13aと後側固定筒12との間にFPC26を滑り込ませる。当然、指を離す(又は専用工具を外す)と、補強板27a、27bの間のシート部26cが撓み部(FPC屈曲部26d)を形成し、図3(B)で示す保持状態となる。
Since the reinforcing
この時、補強板27aはフック部12aに突き当たり、紙面上方向への移動が規制される。同様に補強板27bはフック部13aに突き当たり、紙面上方向への移動が規制される。そして、光軸OLの方向におけるフック部12aとフック部13aの間隔(規制範囲)よりも補強板27a、27bが設けられている部分のFPC26の長さが長くなるように設定されている。そのため、補強板27a、27bの間においては、FPC26は屈曲したまま、すなわちFPC屈曲部26dを形成した状態でFPC26は保持される。実施例1においては、フック部12aとフック部13aとによりFPC26が規制されることで、FPC26にはFPC屈曲部26dが形成され、FPC26が保持される。更にその厚み方向も規制されているため、FPC26が浮き上がることはなくFPC屈曲部26dの内径Rが決められる。FPC26を取り外すには、例えばピンセットのような工具でFPC屈曲部26dを引っ張れば簡単に取り外すことができる。
At this time, the reinforcing
(変形例1)
次に、実施例1に係るFPC26の変形例1について、図4(A)、(B)及び図5(B)を参照して説明する。図4(A)、(B)は、変形例1のFPC26の保持構造(保持状態)を示す拡大された部分断面図である。図5(B)は、変形例1のFPC26の平面図である。実施例1のFPC26には、補強板27a、27bが一定の間隔を有して配置されているが、一方、変形例1のFPC26には、補強板27a、27bが備えられていない。そして、変形例1のFPC26には、光軸OLに直交する方向に二つの耳部26a、26bが光軸OLに沿って間隔を有して形成されている。FPC26は、その撓みを元に戻すような復元する力を有するので、図4(B)に示すように耳部26a、26bがフック部12a、13aに保持されることで、FPC屈曲部26dを形成した状態でFPC26を保持することが可能である。
(Modification 1)
Next, modification 1 of the
次に本実施例の効果について、説明する。レンズ鏡筒30へ衝撃等(撮影者がカメラを落としてしまう等)による慣性力や外力が加わると、前側固定筒13や後側固定筒12が変形する場合がある。その際に、柔軟なFPC26の浮き上がりを抑えるため、FPC26が前側固定筒13や後側固定筒12に対して、両面テープ等で従来のように固定されていると、この変形によりFPC26に力が加わり、FPC26の破断等が発生するおそれがある。また、前側固定筒13や後側固定筒12には固定ビスがあり、その変形量が微小であればFPC26が破損する可能性は少ないかもしれない。しかしながら、そのために固定ビスの配置自由度が低下し、個数を増やす等の対策が必要になる可能性がある。
Next, the effects of this embodiment will be described. When an inertial force or an external force is applied to the
また、従来技術のように、FPC26の浮きを許容して固定する方法もある。しかしながら、他の構成部品との干渉が懸念され、FPC26と他の構成部品との間隔を十分にあける分、装置の大型化を招くおそれがある。更には、その十分にあけた間隔から抜けた不要な光が撮像素子に入射し、画質劣化を招くおそれもあった。
There is also a method of allowing the
実施例1では、両面テープ等でFPC26を押さえる範囲を部分的とし、フック部12a、13aや補強板27a、27bを活用した取り付け方法でFPC屈曲部26dを形成し、FPC26の破断が防止される構成としている。本発明の実施例1によれば、簡単な構成で外部からの衝撃に強い光学装置を提供することができる。
In the first embodiment, the
(変形例2)
次に、実施例1に係るFPC26の変形例2について、図5(C)及び図6を参照して説明する。図5(C)は、本発明の実施例1に係るFPC26の変形例2の平面図である。図6は、本発明の実施例1及び変形例2に係るFPC26の保持状態を示す斜視図である。後側固定筒12の内面には、幅W1を有する凹溝12c(凹溝部)が設けられ、凹溝12cの内部にFPC26が引き回されている。同様に、前側固定筒13の内面にも、幅W2を有する凹溝13c(凹溝部)が設けられ、凹溝13cの内部にFPC26が引き回されている。補強板27aと補強板27bの間のFPC屈曲部26dは、実施例1では幅H0を有する。そして、実施例1においては、幅W1と幅W2、幅H0の関係は以下の不等式(1)となる。
H0<W1 及び H0<W2 ・・・(1)
(Modification 2)
Next,
H0<W1 and H0<W2 (1)
また、レンズ鏡筒30の直進筒3とフロントカバー23の間には隙間があり(図1参照)、その隙間から入射した不要光が前側固定筒13や後側固定筒12の内側を通過して、撮像部58に到達し、光学性能を劣化させる場合がある。更に、幅W1、幅W2を有する凹溝12c、凹溝13cが形成されているため、レンズ鏡筒30の内部には空間が広がり、不要光がより入射しやすい。そこで、変形例2のようにFPC屈曲部26dの幅H0を拡大して幅H1とすることで、不等式(1)の関係を以下の不等式(2)とする。
H1>W1 及び H1>W2 ・・・(2)
In addition, there is a gap between the
H1>W1 and H1>W2 (2)
この不等式(2)は、FPC屈曲部26dの幅H1が凹溝12c、凹溝13cの幅W1、W2より広いことを意味する。そして、このような関係とすることで、幅W1、幅W2に幅H1を有するFPC屈曲部26dをオーバーラップさせることが可能となり、幅W1や幅W2を通り抜ける不要光を、FPC屈曲部26dで遮光することができる。
This inequality (2) means that the width H1 of the FPC
変形例2によれば、実施例1における効果に加えて、簡単な構成でレンズ鏡筒30内を通り抜ける外部からの不要光を遮光することができる。更にFPC屈曲部26dを黒色とすることで遮光性の効果を高めることができる。
According to
(実施例2)
図7は、本発明の実施例2に係る移動レンズ群の断面図である。以下、実施例1と異なる構成について詳説し、同じ構成はその説明を省略する。実施例1では、移動しない前側固定筒13及び後側固定筒12にFPC26が保持される構成であったが、実施例2では移動群240にFPC226を固定する構成である。
(Example 2)
FIG. 7 is a cross-sectional view of a moving lens group according to Example 2 of the present invention. Hereinafter, configurations different from those of the first embodiment will be described in detail, and descriptions of the same configurations will be omitted. In the first embodiment, the
実施例2においては、レンズ群Lが移動群240(移動部材)により保持され、光軸OLの方向へ移動可能となっている。移動群240に固定されると共に、案内筒14、カム筒18に係合するコロ241が備えられている。コロ241は、光軸OLの方向に沿って移動可能に案内筒14に保持され、カム筒18に設置された不図示のカム溝に係合し、カム筒18が回転することで不図示のカム溝の軌跡に沿って光軸OLの方向に移動可能である。このようなコロ241は、移動群240に合計3か所設置されており、移動群240の光軸OLに対する倒れ、すなわち偏心位置を維持しながら光軸OLの方向へ移動可能となっている。
In Example 2, the lens group L is held by a moving group 240 (moving member) and is movable in the direction of the optical axis OL. A
前側移動ベース213(第2のベース部材)は、レンズ群Lを保持する部材である。後側移動ベース212(第1のベース部材)は、コロ241を保持する部材である。前側移動ベース213は、後側移動ベース212に固定され、これらの部材が移動群240を形成する。そして、前側移動ベース213及び後側移動ベース212は、撮影に応じ所望の光学位置へ移動する移動部材でもある。
The front moving base 213 (second base member) is a member that holds the lens group L. As shown in FIG. The rear moving base 212 (first base member) is a member that holds the
移動群240には、不図示の温度センサ等、通電が必要なセンサやアクチュエータが搭載されているため、FPC226が移動群240の外面に引き回されている。FPC226はセンサやアクチュエータの配置の都合上、前側移動ベース213と後側移動ベース212に跨って引き回されている。よって、前述の慣性力や外力によって前側移動ベース213又は後側移動ベース212が変形してもFPC226が破断しないようにするには、実施例1と同様にFPC屈曲部226dを形成し、FPC226を保持する必要がある。実施例2においては、FPC226を押さえるフック部212a(第1の保持部)とフック部213a(第2の保持部)とによりFPC226が規制されることで、FPC226にはFPC屈曲部226dが形成され、FPC226が保持される。更に必要に応じて補強板227a、227bを活用してもよい。すなわち、FPC226は、前側移動ベース213と後側移動ベース212を跨ぐように配置され、保持されている。なお、フック部212aについては、正しくは2つのフック部212a、212bが対になって配置されているが、図面では説明上、フック部212aを代表して表示し、フック部212bの表示は省略する。同様に、フック部213a、213bについても、フック部213aを代表として表示している。
Since the moving
また実施例2においては、このFPC屈曲部226dは移動群240と案内筒14の間において位置するように形成されており、FPC226の破断を防止すると共に、移動群240と案内筒14の間から入射する不要光を遮光する役割も果たす。もちろんFPC屈曲部226dを移動群240の内部に配置する構成としてもよいが、この構成の詳細の説明は割愛する。また移動群240に配置されたFPC226はその形状をU字形にし、移動群240の移動に合わせてU字形状部が転がることで、FPC226に破断を招くような負荷を掛けずに固定部品である案内筒14へと引き回す。そしてプリント基板16へ接続することができる。
Further, in
以上、本発明の好ましい各実施例、各変形例について説明したが、本発明はこれらの実施例、変形例に限定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。また、本発明の各実施例、各変形例が適用されるレンズ鏡筒30は、レンズ鏡筒30により形成された像を撮る撮像素子を備える撮像装置や、撮像素子を備えレンズ鏡筒30が着脱可能な撮像装置本体を備えるカメラシステムに用いられる。
Although preferred embodiments and modifications of the present invention have been described above, the present invention is not limited to these embodiments and modifications, and various modifications and changes are possible within the scope of the gist of the invention. Further, the
12 後側固定筒(第1のベース部材)
12a、12b フック部(第1の保持部)
12c 凹溝(凹溝部)
13 前側固定筒(第2のベース部材)
13a、13b フック部(第2の保持部)
13c 凹溝(凹溝部)
14 案内筒
18 カム筒
21 フォーカス操作環(操作部材)
22 ファンクション操作環
23 フロントカバー
26、226 FPC(フレキシブルプリント基板)
26d、226d FPC屈曲部
27a 補強板
27b 補強板
30 レンズ鏡筒(光学装置)
212 後側移動ベース(第1のベース部材)
213 前側移動ベース(第2のベース部材)
240 移動群(移動部材)
H1 幅
W1、W2 幅
12 rear fixed barrel (first base member)
12a, 12b hook portion (first holding portion)
12c concave groove (concave groove portion)
13 front fixed cylinder (second base member)
13a, 13b hook portion (second holding portion)
13c concave groove (concave groove portion)
14
22
26d, 226d FPC
212 rear moving base (first base member)
213 front moving base (second base member)
240 moving group (moving member)
H1 width W1, W2 width
Claims (7)
第1のベース部材と、
前記第1のベース部材に保持された第2のベース部材と、
前記第1のベース部材と前記第2のベース部材とを跨ぐように配置されたフレキシブルプリント基板と、
前記第1のベース部材に設けられ、前記フレキシブルプリント基板の厚み方向の位置と、前記厚み方向に垂直な方向の一方の位置とを規制する第1の保持部と、
前記第2のベース部材に設けられ、前記フレキシブルプリント基板の前記厚み方向の位置と、前記厚み方向に垂直な方向の他方の位置とを規制する第2の保持部と、を備える光学装置であって、
前記第1の保持部と前記第2の保持部とにより規制されることで、前記フレキシブルプリント基板には屈曲部が形成され、前記フレキシブルプリント基板は保持されることを特徴とする、光学装置。 an imaging optical system including a plurality of optical elements;
a first base member;
a second base member held by the first base member;
a flexible printed circuit board arranged to straddle the first base member and the second base member;
a first holding portion provided on the first base member for regulating a position of the flexible printed circuit board in a thickness direction and one position in a direction perpendicular to the thickness direction;
The optical device, comprising: a second holding portion provided on the second base member for regulating the position of the flexible printed circuit board in the thickness direction and the other position in the direction perpendicular to the thickness direction. hand,
An optical device according to claim 1, wherein the flexible printed circuit board is held by forming a bend in the flexible printed circuit board by being regulated by the first holding part and the second holding part.
前記屈曲部の幅が前記凹溝部の幅より広いことを特徴とする、請求項1又は2に記載の光学装置。 At least one of the first base member and the second base member is provided with a concave groove portion in which the flexible printed circuit board is arranged,
3. The optical device according to claim 1, wherein the width of said bent portion is wider than the width of said concave groove portion.
前記操作部材の移動を検出する検出手段と、
前記検出手段からの信号によって所望の前記撮影状態とする撮影制御手段と、を備え、
前記フレキシブルプリント基板は、前記検出手段からの前記信号を前記撮影制御手段へ通電することを特徴とする、請求項1乃至3の何れか一項に記載の光学装置。 an operation member capable of setting a desired shooting state;
detection means for detecting movement of the operation member;
a shooting control means for setting the desired shooting state by a signal from the detection means,
4. The optical device according to claim 1, wherein said flexible printed circuit board conducts said signal from said detection means to said photographing control means.
前記光学装置により形成された像を撮る撮像素子と、を有することを特徴とする、撮像装置。 an optical device according to any one of claims 1 to 5;
and an imaging device for capturing an image formed by the optical device.
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