WO2010125723A1 - カメラ装置 - Google Patents

カメラ装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2010125723A1
WO2010125723A1 PCT/JP2010/001186 JP2010001186W WO2010125723A1 WO 2010125723 A1 WO2010125723 A1 WO 2010125723A1 JP 2010001186 W JP2010001186 W JP 2010001186W WO 2010125723 A1 WO2010125723 A1 WO 2010125723A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
focus position
position adjustment
adjustment ring
support frame
ring
Prior art date
Application number
PCT/JP2010/001186
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
浦島良仁
高田登
田村一成
内田保
Original Assignee
パナソニック株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by パナソニック株式会社 filed Critical パナソニック株式会社
Publication of WO2010125723A1 publication Critical patent/WO2010125723A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
    • G02B7/02Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses
    • G02B7/04Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/50Constructional details
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/50Constructional details
    • H04N23/51Housings

Definitions

  • the present invention relates to a camera device having a function of adjusting a focus position, and more particularly to a technique for increasing the resolution of focus position adjustment.
  • a conventional imaging device includes an imaging element holding unit that holds an imaging element with an imaging surface facing a predetermined direction, and a movable unit that has three inclined parts that respectively contact the three protrusions of the imaging element holding unit. ing.
  • the rotational movement of the movable part is converted into the linear motion of the image sensor holding part by the cam structure of the inclined part, and the image sensor is aligned with the optical axis. Move in the direction. In this way, the focus position is adjusted in the conventional imaging apparatus.
  • An object of the present invention is to provide a camera device capable of increasing the resolution of focus position adjustment.
  • the camera device includes a support frame that supports an imaging element, and a cylindrical portion into which the support frame is slidably inserted.
  • a focus position adjustment frame provided with a screw-shaped cam portion and a ring-shaped main body portion fitted on the outer side of the cylindrical portion, and a screw portion having a shape corresponding to the cam portion on the inner peripheral surface of the main body portion
  • a focus position adjustment ring provided with a focus position adjustment ring that is movable along the optical axis direction by rotating relative to the focus position adjustment frame, and the support frame is a focus position adjustment ring.
  • an elastic member that presses the support frame toward the focus position adjustment ring side.
  • the camera device of the present invention includes a support frame that supports an image pickup device, and a cylindrical portion in which the support frame is slidably inserted inward, and a screw-shaped cam portion is provided on the outer peripheral surface of the cylindrical portion.
  • a position adjustment frame, and a focus position adjustment ring having a ring-shaped main body portion fitted on the outer side of the cylindrical portion, and having a thread portion having a shape corresponding to the cam portion on the inner peripheral surface of the main body portion.
  • the focus position adjustment ring can be moved along the optical axis direction by rotating with respect to the focus position adjustment frame, and the support frame has a contact portion that contacts the focus position adjustment ring and a focus position adjustment. It has the structure provided with the elastic member which presses a support frame to the ring side.
  • the focus position adjustment ring when the focus position adjustment ring is rotated with respect to the focus position adjustment frame, the rotational movement is converted into a linear movement by the screw-shaped cam portion, and the focus position adjustment ring moves along the optical axis direction. Since the support frame is in contact with the focus position adjustment ring, it is pushed by the focus position adjustment ring (in a state where it is pressed against the focus position adjustment ring by the elastic force of the elastic member) and moves along the optical axis direction. To do. In this way, the focus position can be adjusted by moving the support frame that supports the image sensor along the optical axis direction.
  • the cam portion having the screw structure is provided on the outer peripheral surface of the cylindrical portion of the focus position adjusting frame, the cam length can be made longer than that of the conventional cam structure. Therefore, the amount of movement in the optical axis direction relative to the unit rotation amount of the focus adjustment ring can be reduced, that is, the resolution of movement in the optical axis direction (resolution of focus position adjustment) can be increased.
  • the gear portion for transmitting the rotational driving force of the focus position adjustment motor for rotating the focus position adjustment ring to the focus position adjustment ring is provided on the outer peripheral surface of the main body portion of the focus adjustment ring.
  • a rotation position detection plate for detecting the rotation position of the focus position adjustment ring with a sensor, and the rotation position detection plate corresponds to the ratio of the movement amount in the optical axis direction to the rotation amount of the focus position adjustment ring. You may have the structure inclined by the inclination angle.
  • the focus position adjustment ring when adjusting the focus position, if the focus position adjustment ring is rotated by the rotational driving force of the motor, the focus position adjustment ring moves in the direction of the optical axis. Since it is inclined at an inclination angle corresponding to the ratio of the amount of movement in the optical axis direction to the amount of rotation of the ring, the position of the rotational position detection plate viewed from the sensor is always constant. Therefore, the position of the sensor for detecting the rotation position of the focus position adjustment ring can be arranged at a fixed location (without moving with the focus position adjustment ring).
  • the cam length can be made longer than that of the conventional cam structure, and the focus position adjustment resolution can be increased.
  • a camera device according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
  • the case of a camera device used for a surveillance camera, a home video camera, or the like is illustrated.
  • the case 2 of the camera device 1 includes an upper case 3 and a lower case 4, and a front frame 5 is attached inside the case 2.
  • the front frame 5 is assembled with an image sensor unit 7 including an image sensor 6 such as a CCD, and a support frame 8 that supports the image sensor unit 7.
  • the front frame 5 is assembled with a focus position adjustment frame 9 for adjusting the focus position, a focus position adjustment ring 10 and a drive unit 11 for adjusting the focus position.
  • an optical filter unit 12 and the like are also assembled to the front frame 5.
  • the image sensor unit 7 is attached to the front frame 5 via a support frame 8.
  • the imaging element unit 7 is provided with three fixing screw portions 13, and the support frame 8 is provided with three screw holes 14 at positions corresponding to the fixing screw portions 13.
  • the image sensor unit 7 is attached to the support frame 8 using the fixing screw portion 13 and the screw hole 14.
  • the image sensor unit 7 is attached to the support frame 8 in this way, it can be said that the image sensor 6 is supported by the support frame 8 in this case.
  • the support frame 8 is provided with four spring mounting pieces 15 protruding outward.
  • One end side (upper side in FIG. 1) of the coil spring 16 is attached to the spring attachment piece 15.
  • four spring mounting portions 17 are provided at positions corresponding to the spring mounting pieces 15 on the inner side surface (upper surface in FIG. 1) of the front frame 5.
  • the other end side (lower side in FIG. 1) of the coil spring 16 is attached to the spring attachment portion 17.
  • the coil spring 16 is sandwiched between the support frame 8 and the front frame 5, and the support frame 8 is pressed against the focus position adjustment ring 10 side (the upper side in FIG. 1) by the elastic force of the coil spring 16. ing.
  • the coil spring 16 corresponds to the elastic member of the present invention.
  • the focus position adjustment frame 9 has a cylindrical portion 18 into which the support frame 8 is inserted.
  • the cylindrical portion 18 is provided with a notch 19 at a position corresponding to the spring attachment piece 15 of the support frame 8, and the spring attachment piece 15 can slide in the optical axis direction in the notch 19. It is inserted. Therefore, it can be said that the focus position adjustment frame 9 is configured such that the support frame 8 can slide in the optical axis direction (vertical direction in FIG. 1) inside the cylindrical portion 18.
  • the focus position adjustment frame 9 is provided with a backlash prevention spring 20 that presses the support frame 8 against the inner peripheral surface of the cylindrical portion 18 (see FIGS. 1 and 4).
  • This play prevention spring 20 corresponds to the second elastic member of the present invention.
  • a pair of guide pieces 21 are provided on the outer peripheral surface of the support frame 8 so as to protrude outward, and the guide pieces 21 are provided on the inner peripheral surface of the cylindrical portion 18 of the focus position adjusting frame 9 on the optical axis.
  • a slide groove 22 is inserted so as to be slidable in the direction (see FIGS. 4 and 5). The slide movement of the support frame 8 is guided by the guide piece 21 and the slide groove 22.
  • two screw-shaped cam portions 23 are provided on the outer peripheral surface of the cylindrical portion 18 of the focus position adjusting frame 9.
  • the focus position adjustment ring 10 has a ring-shaped main body portion 24 fitted to the outside of the cylindrical portion 18 of the focus position adjustment frame 9, and a cam portion 23 is provided on the inner peripheral surface of the main body portion 24.
  • Two screw portions 25 having a shape corresponding to the above are provided.
  • the screw shape of the cam portion 23 is a double thread shape will be described, but the scope of the present invention is not limited to this, and the screw shape of the cam portion 23 is a single thread screw.
  • the shape may be sufficient, or the shape of a multi-thread with 3 or more threads may be sufficient.
  • the focus position adjustment ring 10 when the focus position adjustment ring 10 is rotated with respect to the focus position adjustment frame 9, the rotational movement is converted into a linear movement by the screw-shaped cam portion 23, and the focus position adjustment ring 10 is moved in the optical axis direction. (Up and down direction in FIG. 1).
  • the lower end portion of the focus position adjustment ring 10 is in contact with the spring mounting piece 15 of the support frame 8 (see FIG. 6). Therefore, when the focus position adjustment ring 10 moves in the optical axis direction, the support frame 8 is pressed by the focus position adjustment ring 10 (in a state where the support frame 8 is pressed against the focus position adjustment ring 10 side by the elastic force of the coil spring 16). Move along the axial direction.
  • the spring mounting piece 15 corresponds to the contact portion of the present invention.
  • a gear portion 28 for transmitting the rotational driving force from the focus position adjusting drive unit 11 is provided on the outer peripheral surface of the main body portion 24 of the focus position adjusting ring 10 over the entire circumference.
  • the rotational driving force of the motor of the drive unit 11 is transmitted to the focus position adjustment ring 10 via the gear portion 28, and the focus position adjustment ring 10 rotates.
  • a rotational position detecting plate 26 is provided on the outer peripheral surface of the main body 24 of the focus position adjusting ring 10 so as to protrude outward.
  • a sensor 27 for detecting the rotational position detection plate 26 is attached to the front frame 5.
  • This sensor 27 has a function of detecting, as an on / off signal, whether or not the rotational position detection plate 26 passes through a detection area (a U-shaped space in the figure) of the sensor 27.
  • the rotational position detection plate 26 passes through the detection area of the sensor 27 at the rotational positions ⁇ 1 to ⁇ 2 corresponding to the positions Z1 to Z2 in the optical axis direction when performing the focus position adjustment (ON signal).
  • the length of the rotational position detection plate 26 is set so as to output (see FIG. 7).
  • ⁇ 1 is a rotational position corresponding to the FAR end
  • ⁇ 2 is a rotational position corresponding to the origin (CS mount standard focal position).
  • ⁇ 3 is a rotational position corresponding to the NEAR end.
  • the sensor 27 can detect the rotational position ⁇ 2 of the focus position adjusting ring 10. Therefore, when the camera apparatus 1 is turned on, an output signal (ON / OFF signal) from the sensor 27 indicates whether the rotation position of the focus position adjusting ring 10 is FAR side from the origin or NEAR side from the origin. ) Can be detected. For example, when an ON signal is output from the sensor 27 when the power is turned on, the rotation position of the focus position adjustment ring 10 is on the FAR side from the origin, and therefore when the focus position adjustment ring 10 is rotated to the NEAR side. You can find the origin.
  • the rotation position of the focus position adjustment ring 10 is closer to the NEAR side than the origin, and therefore the focus position adjustment ring 10 is rotated to the FAR side. You can find the origin.
  • the rotational position of the focus position adjustment ring 10 can be detected using the sensor 27.
  • the rotation position detection plate 26 is inclined at an inclination angle corresponding to the ratio of the movement amount in the optical axis direction to the rotation amount of the focus position adjustment ring 10 (see FIG. 8). Therefore, the sensor 27 can always detect the rotational position detection plate 26 at a fixed position. That is, it can be said that the position of the rotational position detection plate 26 (relative position in the optical axis direction) viewed from the sensor 27 is always constant.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a state when the focus position is adjusted in the camera device 1 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6A shows a state in which the image sensor 6 is moved to the front side in the optical axis direction (lower side in FIG. 6).
  • the focus position adjusting drive unit 11 When the focus position adjusting drive unit 11 is operated from this state, the rotational driving force from the drive unit 11 is transmitted to the focus position adjusting ring 10, and the focus position adjusting ring 10 rotates with respect to the focus position adjusting frame 9. To do.
  • the focus position adjusting ring 10 When the focus position adjusting ring 10 is rotated, the rotational movement is converted into a linear movement by the screw-shaped cam portion 23, and as shown in FIG. 6B, the focus position adjusting ring 10 is rearward in the optical axis direction (FIG. 6). To the upper side). In this case, since the spring mounting piece 15 of the support frame 8 is in contact with the focus position adjustment ring 10, the support frame 8 is pushed by the focus position adjustment ring 10 (on the focus position adjustment ring 10 side by the elastic force of the coil spring 16. Move to the rear side in the optical axis direction.
  • the focus position adjustment ring 10 moves in the optical axis direction, the position of the rotational position detection plate 26 (relative position in the optical axis direction) viewed from the sensor 27 is always constant (FIG. 6 ( a) and (b)). In this way, the focus position is adjusted by moving the support frame 8 that supports the imaging device 6 along the optical axis direction.
  • the cam length can be made longer than that of the conventional cam structure by providing the focus position adjustment frame 9 with the screw-shaped cam portion 23. It is possible to increase the resolution of focus position adjustment.
  • the focus position adjustment ring 10 when the focus position adjustment ring 10 is rotated with respect to the focus position adjustment frame 9, the rotational movement is converted into a linear movement by the screw-shaped cam portion 23, and the focus position adjustment ring 10 is moved to the optical axis. Move along the direction. Since the support frame 8 is in contact with the focus position adjustment ring 10, the support frame 8 is pressed by the focus position adjustment ring 10 (in a state where the support frame 8 is pressed against the focus position adjustment ring 10 side by the elastic force of the coil spring 16). Move along. In this way, the focus position can be adjusted by moving the support frame 8 that supports the imaging element 6 along the optical axis direction.
  • the cam length can be made longer than that of the conventional cam structure.
  • the cam length can be made sufficiently long, and a sufficient amount of rotation ⁇ 1 to ⁇ 3 can be obtained. Therefore, the amount of movement in the optical axis direction relative to the unit rotation amount of the focus adjustment ring can be reduced, that is, the resolution of movement in the optical axis direction (resolution of focus position adjustment) can be increased.
  • the focus position adjustment ring 10 when the focus position is adjusted, if the focus position adjustment ring 10 is rotated by the rotational driving force of the motor of the drive unit 11, as shown in FIGS. 6 (a) and 6 (b).
  • the focus position adjustment ring 10 moves in the optical axis direction, but the rotational position detection plate 26 is inclined at an inclination angle corresponding to the ratio of the movement amount in the optical axis direction to the rotation amount of the focus position adjustment ring 10.
  • the position of the rotational position detection plate 26 as viewed from the sensor 27 (relative position in the optical axis direction) is always constant. Therefore, the position of the sensor 27 for detecting the rotational position of the focus position adjustment ring 10 can be arranged at a fixed location (without moving with the focus position adjustment ring 10). That is, even if the focus position adjusting ring 10 moves in the optical axis direction, it can be sure to pass in front of the fixed sensor 27 (a certain place).
  • the support frame 8 is pressed against the inner peripheral surface of the cylindrical portion 18 by the play preventing spring 20, so that play occurs when adjusting the focus position. Can be prevented, and shaking of the captured image (image shaking) during adjustment of the focus position can be prevented.
  • the support frame 8 is pressed in a certain direction by applying a pressure by the play preventing spring 20, so that the image shake when the support frame 8 is moved in the optical axis direction is prevented.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Studio Devices (AREA)
  • Focusing (AREA)
  • Automatic Focus Adjustment (AREA)

Abstract

 カメラ装置(1)は、撮像素子(6)を支持する支持フレーム(8)と、支持フレーム(8)が内側にスライド可能に挿着される円筒部(18)を有するフォーカス位置調整フレーム(9)と、円筒部(18)の外側に嵌着されるリング状の本体部(24)を有するフォーカス位置調整リング(10)を備える。円筒部(18)の外周面には、ねじ形状のカム部(23)が設けられ、本体部(24)の内周面には、カム部(23)に対応する形状のねじ部(25)が設けられる。フォーカス位置調整リング(10)は、回転させることによって光軸方向に沿って移動可能である。支持フレーム(8)は、フォーカス位置調整リング(10)に当接するバネ取付片(15)と、フォーカス位置調整リング(10)側に支持フレーム(8)を押し付けるコイルバネ(16)を備える。これにより、従来のカム構造に比べてカム長さを長くとることができ、フォーカス位置調整の分解能を高くすることができる。

Description

カメラ装置
 本発明は、フォーカス位置を調整する機能を備えたカメラ装置に関し、特に、フォーカス位置調整の分解能を高くする技術に関するものである。
 従来、撮像素子を光軸方向に移動させてフォーカス位置を調整する機能を備えた撮像装置が知られている(例えば特許文献1参照)。従来の撮像装置は、撮像面を所定方向に向けた状態で撮像素子を保持する撮像素子保持部と、撮像素子保持部の3つの突起部にそれぞれ当接する3つの傾斜部を有する可動部を備えている。この従来の撮像装置では、駆動部からの回転力によって可動部を回転させると、傾斜部のカム構造によって、可動部の回転運動が撮像素子保持部の直線運動に変換され、撮像素子が光軸方向に移動する。このようにして、従来の撮像装置においてフォーカス位置の調整が行われる。
 しかしながら、従来のカム構造では、可動部の限られた面のスペースに3つの傾斜部を設けなければならず、カム長さ(傾斜部の長さ)を長くするにも限界があった。近年では、撮像装置に高画素化が求められるようになってきたが、高画素になると焦点深度も小さくなるので、フォーカス位置調整にも高い分解能が必要になる。それにも関わらず、従来のカム構造では、上述のようにカム長さを長くするのに限界があり、フォーカス位置調整の分解能を高くするのが困難であった。
特開2007-6159号公報
 本発明は、上記背景の下でなされたものである。本発明の目的は、フォーカス位置調整の分解能を高くことのできるカメラ装置を提供することにある。
 本発明の一の態様は、カメラ装置であり、このカメラ装置は、撮像素子を支持する支持フレームと、支持フレームが内側にスライド可能に挿着される円筒部を有し、円筒部の外周面にねじ形状のカム部が設けられたフォーカス位置調整フレームと、円筒部の外側に嵌着されるリング状の本体部を有し、本体部の内周面にカム部に対応する形状のねじ部が設けられたフォーカス位置調整リングと、を備え、フォーカス位置調整リングは、フォーカス位置調整フレームに対して回転させることにより、光軸方向に沿って移動可能であり、支持フレームは、フォーカス位置調整リングに当接する当接部と、フォーカス位置調整リング側に支持フレームを押し付ける弾性部材を備えている。
 以下に説明するように、本発明には他の態様が存在する。したがって、この発明の開示は、本発明の一部の態様の提供を意図しており、ここで記述され請求される発明の範囲を制限することは意図していない。
図1は、本実施の形態のカメラ装置の主要な構成(フォーカス位置調整に関する構成)を示す分解斜視図 図2は、本実施の形態のカメラ装置の外観を示す斜視図 図3は、フォーカス位置調整に関する構成の外観を示す斜視図 図4は、ガタ防止バネの構成を示す平面図 図5は、フォーカス位置調整に関する構成を示す平面図 図6は、フォーカス位置調整の様子を説明するための側面図 図7は、フォーカス位置調整の分解能の説明図 図8は、センサと回転位置検出板の構成を示す側面図
 以下に本発明の詳細な説明を述べる。ただし、以下の詳細な説明と添付の図面は発明を限定するものではない。代わりに、発明の範囲は添付の請求の範囲により規定される。
 本発明のカメラ装置は、撮像素子を支持する支持フレームと、支持フレームが内側にスライド可能に挿着される円筒部を有し、円筒部の外周面にねじ形状のカム部が設けられたフォーカス位置調整フレームと、円筒部の外側に嵌着されるリング状の本体部を有し、本体部の内周面にカム部に対応する形状のねじ部が設けられたフォーカス位置調整リングと、を備え、フォーカス位置調整リングは、フォーカス位置調整フレームに対して回転させることにより、光軸方向に沿って移動可能であり、支持フレームは、フォーカス位置調整リングに当接する当接部と、フォーカス位置調整リング側に支持フレームを押し付ける弾性部材を備えた構成を有している。
 この構成により、フォーカス位置調整リングをフォーカス位置調整フレームに対して回転させると、ねじ形状のカム部によって回転運動が直線運動に変換され、フォーカス位置調整リングが光軸方向に沿って移動する。支持フレームは、このフォーカス位置調整リングに当接しているので、フォーカス位置調整リングに押されて(弾性部材の弾性力によってフォーカス位置調整リング側に押し付けられた状態で)光軸方向に沿って移動する。このように、撮像素子を支持する支持フレームを光軸方向に沿って移動させて、フォーカス位置の調整を行うことができる。この場合、フォーカス位置調整フレームの円筒部の外周面にねじ構造を持ったカム部を設けているので、従来のカム構造に比べてカム長さを長くとることができる。したがって、フォーカス調整リングの単位回転量に対する光軸方向の移動量を小さくすることができ、つまり、光軸方向の移動の分解能(フォーカス位置調整の分解能)を高くすることが可能になる。
 また、本発明のカメラ装置では、フォーカス調整リングの本体部の外周面には、フォーカス位置調整リングを回転させるフォーカス位置調整用のモータの回転駆動力をフォーカス位置調整リングに伝達するためのギア部と、フォーカス位置調整リングの回転位置をセンサで検出するための回転位置検出板とが設けられ、回転位置検出板は、フォーカス位置調整リングの回転量に対する光軸方向の移動量の比に対応する傾斜角度で傾斜した構成を有してよい。
 この構成により、フォーカス位置の調整を行うときに、フォーカス位置調整リングをモータの回転駆動力によって回転させると、フォーカス位置調整リングが光軸方向に移動するが、回転位置検出板は、フォーカス位置調整リングの回転量に対する光軸方向の移動量の比に対応する傾斜角度で傾斜しているので、センサからみた回転位置検出板の位置は常に一定である。したがって、フォーカス位置調整リングの回転位置を検出するためのセンサの位置を(フォーカス位置調整リングに伴って動かす必要がなく)一定の場所に配置することができる。
 また、本発明のカメラ装置では、フォーカス位置調整フレームには、支持フレームを円筒部の内周面に押し付ける第2弾性部材が取り付けられた構成を有してよい。
 この構成により、第2弾性部材によって支持フレームが円筒部の内周面に押し付けられているので、フォーカス位置の調整を行うときにガタが発生するのを防止することができ、フォーカス位置の調整中の撮影画像の揺れ(画揺れ)を防止することができる。
 本発明は、フォーカス位置調整フレームにねじ形状のカム部を設けることにより、従来のカム構造に比べてカム長さを長くとることができ、フォーカス位置調整の分解能を高くすることが可能になる。
 以下、本発明の実施の形態のカメラ装置について、図面を用いて説明する。本実施の形態では、監視カメラや家庭用ビデオカメラ等に用いられるカメラ装置の場合を例示する。
 本発明の実施の形態のカメラ装置を、図面を参照して説明する。図1は、本実施の形態のカメラ装置の主要な構成(フォーカス位置調整に関する構成)を示す分解斜視図である。図2は、カメラ装置の外観を示す斜視図であり、図3は、フォーカス位置調整に関する構成の外観を示す斜視図である。
 図2に示すように、カメラ装置1のケース2は、上ケース3と下ケース4から構成されており、ケース2の内部には、フロントフレーム5が取り付けられている。図1および図3に示すように、フロントフレーム5には、CCDなどの撮像素子6を備える撮像素子ユニット7や、撮像素子ユニット7を支持する支持フレーム8が組み付けられている。また、このフロントフレーム5には、フォーカス位置を調整するためのフォーカス位置調整フレーム9、フォーカス位置調整リング10、フォーカス位置調整用の駆動ユニット11が組み付けられている。さらに、フロントフレーム5には、光学フィルタユニット12なども組み付けられている。
 図1に示すように、撮像素子ユニット7は、支持フレーム8を介してフロントフレーム5に取り付けられている。この場合、撮像素子ユニット7には、3つの固定用ねじ部13が設けられ、支持フレーム8には、固定用ねじ部13に対応する位置に3つのねじ穴14が設けられている。これらの固定用ねじ部13とねじ穴14を用いて、撮像素子ユニット7が支持フレーム8に取り付けられている。なお、このように撮像素子ユニット7が支持フレーム8に取り付けられているが、この場合、撮像素子6が支持フレーム8に支持されているともいえる。
 支持フレーム8には、4つのバネ取付片15が外側に向けて突出して設けられている。このバネ取付片15には、コイルバネ16の一端側(図1における上側)が取り付けられる。また、フロントフレーム5の内側面(図1における上面)には、バネ取付片15に対応する位置に4つのバネ取付部17が設けられている。このバネ取付部17には、コイルバネ16の他端側(図1における下側)が取り付けられる。このように、コイルバネ16が支持フレーム8とフロントフレーム5との間に挟み込まれており、このコイルバネ16の弾性力によって、支持フレーム8がフォーカス位置調整リング10側(図1における上側)に押し付けられている。ここでは、コイルバネ16が、本発明の弾性部材に相当する。
 フォーカス位置調整フレーム9は、支持フレーム8が内側に挿着される円筒部18を有している。この円筒部18には、支持フレーム8のバネ取付片15に対応する位置に切欠き部19が設けられており、この切欠き部19の中にバネ取付片15が光軸方向にスライド可能に挿通されている。したがって、このフォーカス位置調整フレーム9は、円筒部18の内側を支持フレーム8が光軸方向(図1における上下方向)にスライドできるように構成されているともいえる。
 また、フォーカス位置調整フレーム9には、支持フレーム8を円筒部18の内周面に押し付けるガタ防止バネ20が取り付けられている(図1および図4参照)。このガタ防止バネ20が、本発明の第2弾性部材に相当する。また、支持フレーム8の外周面には、一対のガイド片21が外側に向けて突出して設けられており、フォーカス位置調整フレーム9の円筒部18の内周面には、ガイド片21が光軸方向にスライド可能に挿入されるスライド溝22が凹設されている(図4および図5参照)。このガイド片21とスライド溝22によって、支持フレーム8のスライド移動がガイドされる。
 さらに、このフォーカス位置調整フレーム9の円筒部18の外周面には、ねじ形状の2つのカム部23が設けられている。一方、フォーカス位置調整リング10は、フォーカス位置調整フレーム9の円筒部18の外側に嵌着されるリング状の本体部24を有しており、本体部24の内周面には、カム部23に対応する形状の2つのねじ部25が設けられている。なお、ここでは、カム部23のねじ形状が、2条ねじ形状である例について説明するが、本発明の範囲はこれに限定されるものではなく、カム部23のねじ形状は、1条ねじ形状であってもよく、あるいは、3条以上の多条ねじ形状であってもよい。
 そして、後述するように、フォーカス位置調整リング10をフォーカス位置調整フレーム9に対して回転させると、ねじ形状のカム部23によって回転運動が直線運動に変換され、フォーカス位置調整リング10が光軸方向(図1における上下方向)に移動する。この場合、フォーカス位置調整リング10の下端部は、支持フレーム8のバネ取付片15に当接している(図6参照)。したがって、フォーカス位置調整リング10が光軸方向に移動すると、そのフォーカス位置調整リング10に押されて支持フレーム8が(コイルバネ16の弾性力によってフォーカス位置調整リング10側に押し付けられた状態で)光軸方向に沿って移動する。ここでは、バネ取付片15が、本発明の当接部に相当する。
 フォーカス位置調整リング10の本体部24の外周面には、フォーカス位置調整用の駆動ユニット11からの回転駆動力を伝達するためのギア部28が全周にわたって設けられている。この場合、駆動ユニット11のモータの回転駆動力が、ギア部28を介してフォーカス位置調整リング10に伝達され、フォーカス位置調整リング10が回転する。また、このフォーカス位置調整リング10の本体部24の外周面には、回転位置検出板26が外側に向けて突出して設けられている。フロントフレーム5には、この回転位置検出板26を検知するセンサ27が取り付けられている。このセンサ27は、回転位置検出板26がセンサ27の検知エリア(図中のコの字状の空間)を通過しているか否かを、オン/オフ信号として検知する機能を備えている。本実施の形態では、フォーカス位置調整を行うときの光軸方向の位置Z1~Z2に対応する回転位置θ1~θ2のときに、回転位置検出板26がセンサ27の検知エリアを通過する(オン信号を出力する)ように、回転位置検出板26の長さが設定されている(図7参照)。図7に示すように、θ1は、FAR端に対応する回転位置であり、θ2は、原点(CSマウント規格の焦点位置)に対応する回転位置である。また、θ3は、NEAR端に対応する回転位置である。
 この場合、センサ27が、フォーカス位置調整リング10の回転位置θ2を検出できる。したがって、カメラ装置1の電源を入れたときに、フォーカス位置調整リング10の回転位置が原点よりFAR側であるのか、原点よりNEAR側であるのかを、センサ27からの出力信号(オン/オフ信号)によって検出することができる。例えば、電源を入れたときにセンサ27からオン信号が出力された場合には、フォーカス位置調整リング10の回転位置が原点よりFAR側であるので、フォーカス位置調整リング10をNEAR側に回転させると原点を見つけることができる。一方、電源を入れたときにセンサ27からオフ信号が出力された場合には、フォーカス位置調整リング10の回転位置が原点よりNEAR側であるので、フォーカス位置調整リング10をFAR側に回転させると原点を見つけることができる。このように、フォーカス位置調整リング10の回転位置を、センサ27を使って検出することができる。
 また、回転位置検出板26は、フォーカス位置調整リング10の回転量に対する光軸方向の移動量の比に対応する傾斜角で傾斜している(図8参照)。したがって、センサ27は、常に一定の位置で回転位置検出板26を検知することができる。つまり、センサ27からみた回転位置検出板26の位置(光軸方向の相対的な位置)は、常に一定であるともいえる。
 以上のように構成されたカメラ装置1について、図面を参照してその動作を説明する。ここでは、本発明の特徴的な動作として、フォーカス位置を調整するときの動作を説明する。
 図6は、本発明の実施の形態のカメラ装置1においてフォーカス位置を調整するときの様子を説明するための図である。例えば、図6(a)には、撮像素子6を光軸方向の前側(図6における下側)に移動させた状態が示されている。この状態からフォーカス位置調整用の駆動ユニット11を作動させると、駆動ユニット11からの回転駆動力がフォーカス位置調整リング10に伝達されて、フォーカス位置調整リング10がフォーカス位置調整フレーム9に対して回転する。
 フォーカス位置調整リング10が回転すると、ねじ形状のカム部23によって回転運動が直線運動に変換され、図6(b)に示すように、フォーカス位置調整リング10が光軸方向の後側(図6における上側)に移動する。この場合、支持フレーム8のバネ取付片15がフォーカス位置調整リング10に当接しているので、支持フレーム8はフォーカス位置調整リング10に押されて(コイルバネ16の弾性力によってフォーカス位置調整リング10側に押し付けられた状態で)光軸方向の後側に移動する。なお、このとき、フォーカス位置調整リング10が光軸方向に移動しても、センサ27からみた回転位置検出板26の位置(光軸方向の相対的な位置)は常に一定である(図6(a)および(b)参照)。このようにして、撮像素子6を支持する支持フレーム8を光軸方向に沿って移動させて、フォーカス位置の調整が行われる。
 このような本発明の実施の形態のカメラ装置1によれば、フォーカス位置調整フレーム9にねじ形状のカム部23を設けることにより、従来のカム構造に比べてカム長さを長くとることができ、フォーカス位置調整の分解能を高くすることが可能になる。
 すなわち、本実施の形態では、フォーカス位置調整リング10をフォーカス位置調整フレーム9に対して回転させると、ねじ形状のカム部23によって回転運動が直線運動に変換され、フォーカス位置調整リング10が光軸方向に沿って移動する。支持フレーム8は、このフォーカス位置調整リング10に当接しているので、フォーカス位置調整リング10に押されて(コイルバネ16の弾性力によってフォーカス位置調整リング10側に押し付けられた状態で)光軸方向に沿って移動する。このように、撮像素子6を支持する支持フレーム8を光軸方向に沿って移動させて、フォーカス位置の調整を行うことができる。
 この場合、フォーカス位置調整フレーム9の円筒部18の外周面にねじ構造を持ったカム部23を設けているので、従来のカム構造に比べてカム長さを長くとることができる。例えば、図7に示すように、従来のカム構造では、カム長さを十分に長くとることができなかったので、少しの回転量θ1~θ3’しか得られなかった。これに対して、本実施の形態では、ねじ形状のカム構造を採用することによって、カム長さを十分に長くとることができ、十分な回転量をθ1~θ3を得ることができる。したがって、フォーカス調整リングの単位回転量に対する光軸方向の移動量を小さくすることができ、つまり、光軸方向の移動の分解能(フォーカス位置調整の分解能)を高くすることが可能になる。
 また、本実施の形態では、フォーカス位置の調整を行うときに、フォーカス位置調整リング10を駆動ユニット11のモータの回転駆動力によって回転させると、図6(a)および(b)に示すように、フォーカス位置調整リング10が光軸方向に移動するが、回転位置検出板26は、フォーカス位置調整リング10の回転量に対する光軸方向の移動量の比に対応する傾斜角度で傾斜しているので、センサ27からみた回転位置検出板26の位置(光軸方向の相対的な位置)は常に一定である。したがって、フォーカス位置調整リング10の回転位置を検出するためのセンサ27の位置を(フォーカス位置調整リング10に伴って動かす必要がなく)一定の場所に配置することができる。つまり、フォーカス位置調整リング10が光軸方向に移動しても、固定されたセンサ27の前(一定の場所)を必ず通るようにすることができる。
 また、本実施の形態では、図4に示すように、ガタ防止バネ20によって支持フレーム8が円筒部18の内周面に押し付けられているので、フォーカス位置の調整を行うときにガタが発生するのを防止することができ、フォーカス位置の調整中の撮影画像の揺れ(画揺れ)を防止することができる。支持フレーム8を光軸方向に移動させるためには、円筒部18の内周面との間にある程度のクリアランスが必要となるが、そのようなクリアランスを設けるとガタが発生するおそれがある。しかし、本実施の形態では、ガタ防止バネ20によって与圧をかけることにより、支持フレーム8が一定方向に押し付けられるので、支持フレーム8を光軸方向させたときの画揺れが防止される。
 以上、本発明の実施の形態を例示により説明したが、本発明の範囲はこれらに限定されるものではなく、請求項に記載された範囲内において目的に応じて変更・変形することが可能である。
 以上に現時点で考えられる本発明の好適な実施の形態を説明したが、本実施の形態に対して多様な変形が可能なことが理解され、そして、本発明の真実の精神と範囲内にあるそのようなすべての変形を添付の請求の範囲が含むことが意図されている。
 以上のように、本発明にかかるカメラ装置は、フォーカス位置調整の分解能を高くすることが可能になるという効果を有し、監視カメラや家庭用ビデオカメラ等として用いられ、有用である。
 1 カメラ装置
 6 撮像素子
 7 撮像素子ユニット
 8 支持フレーム
 9 フォーカス位置調整フレーム
 10 フォーカス位置調整リング
 15 バネ取付片
 16 コイルバネ
 18 円筒部
 20 ガタ防止バネ
 23 カム部
 24 本体部
 25 ねじ部
 26 回転位置検出板
 27 センサ
 28 ギア部

Claims (3)

  1.  撮像素子を支持する支持フレームと、
     前記支持フレームが内側にスライド可能に挿着される円筒部を有し、前記円筒部の外周面にねじ形状のカム部が設けられたフォーカス位置調整フレームと、
     前記円筒部の外側に嵌着されるリング状の本体部を有し、前記本体部の内周面に前記カム部に対応する形状のねじ部が設けられたフォーカス位置調整リングと、
    を備え、
     前記フォーカス位置調整リングは、前記フォーカス位置調整フレームに対して回転させることにより、光軸方向に沿って移動可能であり、
     前記支持フレームは、前記フォーカス位置調整リングに当接する当接部と、前記フォーカス位置調整リング側に前記支持フレームを押し付ける弾性部材を備えたことを特徴とするカメラ装置。
  2.  前記フォーカス調整リングの前記本体部の外周面には、前記フォーカス位置調整リングを回転させるフォーカス位置調整用のモータの回転駆動力を前記フォーカス位置調整リングに伝達するためのギア部と、前記フォーカス位置調整リングの回転位置をセンサで検出するための回転位置検出板とが設けられ、
     前記回転位置検出板は、前記フォーカス位置調整リングの回転量に対する光軸方向の移動量の比に対応する傾斜角度で傾斜していることを特徴とする請求項1に記載のカメラ装置。
  3.  前記フォーカス位置調整フレームには、前記支持フレームを前記円筒部の内周面に押し付ける第2弾性部材が取り付けられていることを特徴とする請求項1に記載のカメラ装置。
PCT/JP2010/001186 2009-05-01 2010-02-23 カメラ装置 WO2010125723A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009-111740 2009-05-01
JP2009111740A JP2010262092A (ja) 2009-05-01 2009-05-01 カメラ装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2010125723A1 true WO2010125723A1 (ja) 2010-11-04

Family

ID=43031883

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2010/001186 WO2010125723A1 (ja) 2009-05-01 2010-02-23 カメラ装置

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP2010262092A (ja)
WO (1) WO2010125723A1 (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102017000889A1 (de) * 2017-01-27 2018-08-02 Christian Overmann Modulares optisches Aufnahmesystem

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0729963U (ja) * 1993-11-04 1995-06-02 日本アビオニクス株式会社 撮像素子を内蔵したカメラの焦点調整機構
JPH09184951A (ja) * 1995-12-28 1997-07-15 Canon Inc スリット露光装置、スリット露光光学系調整方法、及び画像記録装置
JP2005165210A (ja) * 2003-12-05 2005-06-23 Sankyo Seiki Mfg Co Ltd レンズ駆動装置およびその製造方法
JP2005227738A (ja) * 2004-01-13 2005-08-25 Sankyo Seiki Mfg Co Ltd レンズ駆動装置、およびレンズ駆動装置の製造方法
JP2006293011A (ja) * 2005-04-11 2006-10-26 Nidec Sankyo Corp レンズ駆動装置
JP2007006159A (ja) * 2005-06-24 2007-01-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd 撮像素子駆動装置およびそれを用いた撮影装置
JP2008199755A (ja) * 2007-02-09 2008-08-28 Sharp Corp 駆動装置、レンズユニット、および光学装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0729963U (ja) * 1993-11-04 1995-06-02 日本アビオニクス株式会社 撮像素子を内蔵したカメラの焦点調整機構
JPH09184951A (ja) * 1995-12-28 1997-07-15 Canon Inc スリット露光装置、スリット露光光学系調整方法、及び画像記録装置
JP2005165210A (ja) * 2003-12-05 2005-06-23 Sankyo Seiki Mfg Co Ltd レンズ駆動装置およびその製造方法
JP2005227738A (ja) * 2004-01-13 2005-08-25 Sankyo Seiki Mfg Co Ltd レンズ駆動装置、およびレンズ駆動装置の製造方法
JP2006293011A (ja) * 2005-04-11 2006-10-26 Nidec Sankyo Corp レンズ駆動装置
JP2007006159A (ja) * 2005-06-24 2007-01-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd 撮像素子駆動装置およびそれを用いた撮影装置
JP2008199755A (ja) * 2007-02-09 2008-08-28 Sharp Corp 駆動装置、レンズユニット、および光学装置

Also Published As

Publication number Publication date
JP2010262092A (ja) 2010-11-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4102394B2 (ja) カメラ装置
US7613390B2 (en) Flexible printed wiring board arrangement of an imaging device
JP4123250B2 (ja) 撮像素子駆動装置およびそれを用いた撮影装置
US8638386B2 (en) Image pickup device
US7872780B2 (en) Flexible printed wiring board arrangement of an imaging device
US7546028B2 (en) Inclination angle adjusting mechanism for image pickup device
KR20110025512A (ko) 카메라 렌즈 어셈블리
JP2008102427A (ja) 光学装置および撮像装置
JP2008089803A (ja) 撮像装置
JP2007189502A (ja) 撮像素子駆動装置およびそれを用いた撮影装置
JP2019032449A (ja) 撮像装置
JP2007096830A (ja) 撮像素子のあおり調整装置およびそれを用いた撮影装置
JP2006308924A (ja) 移動機構
US7978424B2 (en) Lens barrel
WO2010125723A1 (ja) カメラ装置
JP6159565B2 (ja) バックフォーカス調整機構
JP2011154307A (ja) 監視カメラ用レンズ装置
JP2010032831A (ja) 光学フィルタ保持機構、レンズ装置および撮像装置
US8665359B2 (en) Image pickup apparatus in which image pickup element is movable in optical axis direction
WO2010150453A1 (ja) カメラ装置およびカメラ装置の製造方法
JP2006208671A (ja) レンズ駆動装置
JP2010266545A (ja) 撮像装置
JP4328189B2 (ja) 撮像装置
JP5980010B2 (ja) 駆動装置、レンズ鏡筒および撮像装置
JP2010190986A (ja) レンズ鏡筒および光学機器

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 10769425

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

DPE1 Request for preliminary examination filed after expiration of 19th month from priority date (pct application filed from 20040101)
NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 10769425

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1