WO2011027685A1 - レンズ駆動装置及びこのレンズ駆動装置を搭載したカメラモジュール、携帯電話 - Google Patents

レンズ駆動装置及びこのレンズ駆動装置を搭載したカメラモジュール、携帯電話 Download PDF

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holder
lens
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lens driving
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傑 大石
博司 山下
三生 中島
正剛 山中
裕麻 青井
浩司 西川
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三洋電機株式会社
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    • 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
    • G02B7/08Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification adapted to co-operate with a remote control mechanism
    • 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
    • H04N23/57Mechanical or electrical details of cameras or camera modules specially adapted for being embedded in other devices

Definitions

  • the present invention includes a holder that holds a lens unit and is movable in the direction of the optical axis of the lens unit, a magnet that surrounds the lens unit from the radial direction of the lens unit and is fixed to the holder,
  • the present invention relates to a lens driving device including opposing coils, a camera module equipped with the lens driving device, and a mobile phone.
  • a lens driving device is used to perform auto focus of the camera module.
  • a structure for driving the lens unit of the lens driving device for example, a structure using a moving magnet type linear drive system as in Patent Document 1 is adopted. It is known that the structure using this moving magnet type linear drive system can generally simplify the structure as compared with the structure using a stepping motor, so that the lens drive device can be miniaturized.
  • the magnet 120 is attached to the holder 110 that holds the lens unit 113, and the coil 160 is attached to the base 130 that is fixed to the camera module body.
  • the magnet 120 mounted on the holder 110 receives a force in the optical axis direction by an electromagnetic driving force generated by applying a current to the coil 160, so that the holder 110 moves in the optical axis direction of the lens unit 113.
  • the attachment of the coil to the base is usually performed by fitting a pre-formed coil 160 into the support column 132 of the base 130 as shown in FIG.
  • a pre-formed coil 160 since the coil 160 and the base 130 formed separately are combined, it is necessary to provide a gap in order to facilitate fitting.
  • the coil 160 is attached to the base 130 by directly winding the lead wire around the support column 132 of the base 130.
  • By directly forming the coil on the support column 132 it is possible to omit the step of assembling the formed separate coil to the support column 132 of the base 130, and it is not necessary to prepare a separate jig for forming the coil. Contributes to cost reduction.
  • a force F inward hereinafter simply referred to as “inward” in the radial direction is applied to each of the columns 132 as shown in FIG. There is a concern that the accuracy will decrease.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and is a lens driving device in which a coil is mounted on a base by directly winding a conductive wire on a support column of the base, and a winding pressure generated by winding the conductive wire.
  • An object of the present invention is to provide a lens driving device that suppresses inward bending of the support column. It is another object of the present invention to provide a camera module equipped with such a lens driving device and a mobile phone equipped with the camera module.
  • a lens driving device holds a lens unit and is movable in the direction of the optical axis of the lens unit, and surrounds the lens unit from the radial direction of the lens unit and is fixed to the holder.
  • a support post The plurality of support columns further include a beam that connects ends of the plurality of columns in the same direction to each other, and the beam is connected to any end of the plurality of columns.
  • the plurality of support columns are further provided with beams that are connected to each other at the ends in the same direction in the optical axis direction, and the beams are connected to any end portions of the plurality of support columns.
  • the plurality of struts are all connected to each other by beams at both ends, the strength against the winding pressure by the wound coil is increased as compared with the conventional art. Accordingly, it is possible to prevent the support column from being bent inward by the winding pressure generated by winding the conductive wire as compared with the above-described conventional technique.
  • a locking portion for locking the end portion of the coil is provided on the support column.
  • the locking portion for locking the end of the coil since the locking portion for locking the end of the coil is provided on the support, the end of the wound coil can be easily locked to the support. Accordingly, the coil is prevented from being unwound and the electromagnetic driving force generated by the coil can be stabilized. Moreover, when a terminal is provided in the vicinity of the locking portion, the end of the coil can be easily connected to the terminal.
  • the column is provided with a direction changing portion for changing the winding direction of the coil.
  • the direction changing part for changing the winding direction of the coil is provided in the support column, even when the coil is directly wound around the support column, the coil winding direction can be easily changed. Can be made. For example, when the coil is formed by combining two or more coils whose winding directions are different from each other, it is difficult to wind the coil directly on the support column to form the coil. However, by providing the direction changing portion, the coil is directly wound around the support column to form the coil, even when a coil formed by combining two or more coils having different winding directions is used. It becomes easy.
  • the holder is formed integrally with the magnet.
  • the holder is formed integrally with the magnet, the bonding strength between the magnet and the holder can be improved as compared with the case where the magnet and the holder are bonded with an adhesive.
  • the magnet attaching step can be omitted, which contributes to cost reduction.
  • the camera module according to the present invention is characterized by mounting the above-described lens driving device.
  • the lens driving device described above is a lens driving device that suppresses inward bending of the support column due to the winding pressure generated by winding the conductive wire even when the conductive wire is applied directly to the support column of the base. It is a highly accurate lens driving device. Therefore, a camera module equipped with this lens driving device can be a highly accurate camera module.
  • the mobile phone according to the present invention is characterized by mounting the above-described camera module. Since the above-described camera module is a small and highly accurate camera module, it is suitable as a camera module mounted on a mobile phone.
  • a lens driving device in which a coil is mounted on a base by directly winding a conductive wire on a support of the base, and the support is bent inward by a winding pressure generated by winding the conductive wire. It is possible to provide a lens driving device that suppresses the above. In addition, a camera module equipped with such a lens driving device can be provided.
  • FIG. 1 shows a folded state, and a cover glass 9 which is a part of the camera module is exposed on the front surface.
  • FIG. 2A is a diagram in which the mobile phone is opened and the display unit 81 and the operation unit 82 are in front.
  • FIG. 2B is a view of the opened mobile phone as viewed from the back. The photographer turns the shutter by operating the operation unit 82 while confirming the image on the display unit 81 toward the object for which the cover glass 9 is desired to be photographed with the mobile phone opened in this manner. You can shoot.
  • a filter 2 and an image sensor 3 are disposed on the base 30 side of the lens driving device 1.
  • the Hall element 4 is disposed as a position detection element. Based on the signal from the Hall element 4, the position of the lens module 1a is detected.
  • a CPU Central Processing Unit
  • the driver 6 controls the driver 6 to move the lens module 1a upward from the home position to a preset position in the optical axis direction.
  • a position detection signal from the Hall element 4 is input to the CPU 5.
  • the CPU 5 processes a signal input from the image sensor 3 to obtain a contrast value of the captured image. Then, the position of the lens module 1a having the best contrast value is acquired as the in-focus position.
  • the CPU 5 drives the lens module 1a toward the in-focus position.
  • the CPU 5 monitors the signal from the hall element 4 and drives the lens module 1a until the signal from the hall element 4 is in a state corresponding to the in-focus position. As a result, the lens module 1a moves to the in-focus position.
  • the lens driving device 1 used in this camera module holds the lens unit and can move in the direction of the optical axis of the lens unit, and surrounds the lens unit from the radial direction of the lens unit and is fixed to the holder.
  • the magnet 20 is provided. Further, the holder 10 is surrounded from the radial direction, the coil 60 is opposed to the magnet 20 in the radial direction, and the holder 10 is surrounded by the radial direction, and a plurality of support pillars extending in the optical axis direction around which the coil 60 is wound. 32.
  • the plurality of support columns 32 further include beams that are connected to each other in the same direction in the optical axis direction, and the beams are connected to any of the end portions of the plurality of support columns 32.
  • the lens driving device 1 is provided with a lens module 1a that can move in the optical axis direction, a driving force applied to the lens module 1a, and a fixed body 1b that is fixed to a device on which the lens driving device 1 is mounted. It is comprised by.
  • the lens driving device 1 moves the lens module 1a in the optical axis direction to realize autofocus.
  • the lens driving device 1 of the present embodiment is formed in a square of about 8.5 mm in a plan view in the optical axis direction, and the height of the lens driving device 1 in the optical axis direction is formed to be about 3 mm. ing.
  • the lens module 1a includes a lens unit 13 including a plurality of optical lenses 11 shown in FIG. 3 and a lens barrel 12 that holds the plurality of optical lenses 11, a holder 10 that is formed of a resin that holds the lens unit 13, and A plurality of magnets 20 are fixed to the holder 10.
  • the holder 10 is formed by injection molding a resin material.
  • a magnet 20 is mounted in advance on a mold for forming the holder 10, and the holder and the magnet are integrally formed simultaneously with the injection molding.
  • the bonding strength between the magnet 20 and the holder 10 can be improved as compared with the case where the magnet 20 and the holder 10 are bonded with an adhesive.
  • the magnet attachment process can be omitted, which contributes to cost reduction.
  • the fixed body 1 b includes a base 30 and a case 40 that form an outer frame of the lens driving device 1, and a shaft 50 that is fixed to the base 30 and guides the movement of the holder 10 in the optical axis direction. And a coil 60 that forms a magnetic field when an electric current is applied thereto.
  • a magnetic plate 70 which is a rectangular plate-like magnetic member formed of a magnetic steel plate, is fixed to the base 30 outside the coil 60 in the radial direction.
  • the base 30 is provided with a base portion 31 constituting the lower surface of the outer frame of the lens driving device 1 and a support column 32 extending from the base portion 31 along the optical axis direction.
  • the base 31 is formed in a square shape in a plan view in the optical axis direction.
  • pillar 32 is provided in the four corners of the base 31, respectively.
  • An opening 33 that is a circular through hole is formed at the center of the base 31. In other words, since the downward ends of the plurality of support columns 32 are connected to each other by the base 31, the base 31 functions as a lower beam.
  • Two magnetic plates 70 are fixed at two locations on the periphery of the base 30. Specifically, the magnetic plate 70 is fixed at the center position of each side constituting the periphery of the base 30.
  • the upward ends of the plurality of support columns 32 in the optical axis direction are connected to each other by pillars 35. That is, the pillar 35 functions as an upper beam. That is, since the plurality of support columns 32 are connected to each other by the base 31 and the pillars 35 functioning as beams at both ends, the strength against the winding pressure by the wound coil 60 is increased as compared with the above-described conventional technique. Yes. Accordingly, it is possible to suppress the support column from being bent inward by the winding pressure generated by winding the conductive wire as compared with the above-described conventional technique.
  • the support 32 of the lens driving device 1 is provided with a locking portion 36 that locks the end of the coil 60.
  • a hook-shaped locking portion 36 is provided. Therefore, after the coil 60 is locked to the locking portion 36, the end portion 61 of the coil 60 can be easily locked to the support column 32. Accordingly, the coil 60 is prevented from being unwound and the electromagnetic driving force generated by the coil 60 can be stabilized. Further, the end 61 can be easily connected to a terminal provided on the base 31.
  • the coil 60 is formed by combining two coils having different winding directions.
  • the magnetic field formed by the coil 60 and the magnet 20 can easily form a closed magnetic path, and fine control of the electromagnetic force can be performed, so that the lens module 1a can be moved accurately.
  • Such a coil structure can be easily realized if the coil 60 is formed as a separate body, but is difficult to realize when the coil is directly formed on the base 30. Therefore, the plurality of support columns 32 of the lens driving device 1 are provided with a direction changing portion 37 for converting the winding direction of the coil 60 to the plurality of support columns 32. Specifically, as shown in FIGS.
  • the direction changing portion 37 has a hook-like shape, and the lead wire is folded back to the hook-like portion.
  • the winding direction of the coil 60 can be easily changed. Therefore, it is easier to directly wind the coil 60 whose winding direction is changed around the plurality of support columns 32 as compared with the conventional case.
  • the coil 60 is wound around the four columns of the base 30, a magnetic field is generated around the coil 60 when a current is applied to the coil 60.
  • the magnetic field and the magnet 20 generate a force that moves the lens module 1a in the optical axis direction.
  • the shaft 50 is held and fixed to the base portion 31 of the base 30 along the optical axis direction.
  • the lens module 1a receiving the force to move in the optical axis direction is guided by the shaft 50 and can move in the optical axis direction. It becomes.
  • the case 40 constituting the outer side surface and the upper surface of the lens driving device 1 is attached to the base 30 so as to surround the outer side in the radial direction of the coil 60.
  • the upper surface of the case 40 has a plurality of through holes 41 for inserting upper end portions 32a in the optical axis direction of the plurality of support columns 32, and the corresponding end portions 32a are inserted.
  • the lower part of the case 40 is fixed to the base 31.
  • the lens driving device 1 of the present embodiment According to the lens driving device 1 of the present embodiment, the following effects can be obtained.
  • the base 31 and the pillar 35 function as beams connected to each other in the same direction in the optical axis direction of the plurality of support columns 32, the winding by the wound coil 60 is provided.
  • the strength against pressure is increased with respect to the conventional one. Therefore, it is suppressed compared with the said conventional that the some support
  • the holder 10 is formed integrally with the magnet 20, the magnet 20 and the holder 10 are compared with the case where the magnet 20 and the holder 10 are joined with an adhesive. Bonding strength can be improved.
  • the holder 10 can be easily molded integrally with the magnet 20 by, for example, injection molding of a resin material. In this case, the step of attaching the magnet 20 can be omitted, which contributes to cost reduction.
  • the camera module of this embodiment is equipped with the lens driving device 1 described above.
  • the lens driving device 1 is a lens driving device in which a lead wire is directly placed on the support column 32 of the base portion 31, it is a highly accurate lens driving device.
  • the lens drive device 1 which suppressed the support
  • the mobile phone of this embodiment is equipped with the camera module described above. Since this camera module is a small and highly accurate camera module as described above, it is suitable as a camera module mounted on a mobile phone.
  • the present invention is not limited to the embodiment exemplified above, and can be modified as follows.
  • the magnet 20 is preliminarily mounted on the mold for forming the holder 10, and the holder and the magnet are integrally formed at the same time as the injection molding. Also good. For example, in the case where there are manufacturing restrictions, a manufacturing method in which the magnet 20 is attached after the holder 10 is formed may be used.
  • the support 32 of the lens driving device 1 is provided with the hook-shaped locking portion 36 that locks the end 61 of the coil 60, but other configurations may be used. In short, it is only necessary to be able to lock the end portion 61 of the coil 60. Therefore, the shape of the locking portion 36 may be, for example, a protrusion, a notch, or a recess into which the end portion 61 can be fitted. Further, the position and number of the locking portions 36 are not particularly limited. Note that if it is not particularly necessary to connect the end portion 61 to the terminal 39, the locking portion 36 may be omitted to reduce the cost.
  • the support 32 of the lens driving device 1 is provided with the hook-shaped direction changing portion 37, but other configurations may be used.
  • the shape of the direction changing portion 37 may be, for example, a protrusion, a notch, or a recess into which a conducting wire can be inserted.
  • the position and number of the direction changing portions 37 are not particularly limited. If there is no particular need to change the winding direction of the coil 60, or if there is no need to change the winding direction of the coil 60, the direction changing portion 37 is omitted to reduce costs. Also good.
  • the lens driving device is mounted on the camera module, but may have other configurations.
  • an autofocus function can be added to such an optical device.
  • the camera module is mounted on the mobile phone, but other configurations may be used. It may be a compact digital camera, a digital single-lens reflex camera, or a camera for silver salt photography. Further, it may be mounted on a digital video camera or a film camera for moving image shooting.
  • SYMBOLS 1 ... Lens drive device, 1a ... Lens module, 1b ... Fixed body, 2 ... Filter, 3 ... Image sensor, 4 ... Hall element, 5 ... CPU, 6 ... Driver, 9 ... Cover glass, 10 ... Holder, 11 ... Optical Lens 12, Lens barrel 13, Lens unit 20, Magnet 30, Base 31, Base 32, Post 32 a End, 33 Opening 35 Pillar 36 Locking portion 37 Direction changing part, 39 ... terminal, 40 ... case, 41 ... through hole, 50 ... shaft, 60 ... coil, 61 ... end, 70 ... magnetic plate, 81 ... display part, 82 ... operation part, 110 ... holder, 113 ... lens unit, 120 ... magnet, 130 ... base, 132 ... support, 160 ... coil, H ... hinge.

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Abstract

【課題】導線を捲き回することにより生ずる巻回圧により支柱が内方に撓むことを抑制したレンズ駆動装置を提供する。 【解決手段】レンズユニット13を保持するとともに、該レンズユニット13の光軸の方向に移動可能なホルダ10と、前記レンズユニット13を前記レンズユニット13の径方向から取り囲むとともに前記ホルダ10に固定された磁石20と、前記ホルダ10を前記径方向から取り囲むとともに、前記磁石と前記径方向において対向するコイル60と、前記ホルダ10を径方向において取り囲むとともに、前記コイル60が巻回された光軸方向に延設された複数の支柱とを備えるレンズ駆動装置1において、前記複数の支柱32の光軸方向において同じ向きの端部を互いに接続される梁を更に備え、前記複数の支柱32のいずれの端部にも前記梁が接続されていることを特徴とするレンズ駆動装置。

Description

レンズ駆動装置及びこのレンズ駆動装置を搭載したカメラモジュール、携帯電話
 本発明は、レンズユニットを保持するとともに、該レンズユニットの光軸の方向に移動可能なホルダと、レンズユニットをレンズユニットの径方向から取り囲むとともにホルダに固定された磁石と、磁石と径方向に対向するコイルとを備えるレンズ駆動装置及びこのレンズ駆動装置を搭載したカメラモジュール、携帯電話に関する。
 近年、携帯電話にカメラモジュールが搭載されることが一般化している。かかるカメラモジュールの焦点合わせを手動で行うことは困難であるため、自動合焦機能(オートフォーカス)が必須の機能となっている。そこで、このカメラモジュールのオートフォーカスを行うためにレンズ駆動装置が使用されている。一方、携帯電話の薄型化及び小型化に伴い、レンズ駆動装置に与えられるスペースを縮小する要求が高まっている。この要求に対応するため、レンズ駆動装置のレンズユニットを駆動させる構造としては、例えば、特許文献1のようなムービングマグネット型リニア駆動方式を用いた構造が採用されている。
このムービングマグネット型リニア駆動方式を用いた構造は、一般に、ステッピングモータを用いた構造と比較して、構成を簡略化できるため、レンズ駆動装置の小型化を達成できることが知られている。ムービングマグネット型リニア駆動方式を用いたレンズ駆動装置の一例を図7および図8に示す。
 図7および図8に示すように、レンズユニット113を保持するホルダ110に磁石120が装着されている一方、カメラモジュール本体に固定されるベース130に、コイル160が装着されている。コイル160に電流を印加することで生じる電磁駆動力によって、ホルダ110に装着された磁石120が光軸方向に力を受けることにより、ホルダ110がレンズユニット113の光軸方向に移動する。
特開2008-185749号公報
 ところで、ベースへのコイルの装着は、図8に示すように、予め形成されたコイル160を、ベース130の支柱132にはめ込むことにより通常行われている。しかし、かかる方法によると、互いに別々に形成したコイル160とベース130とを組み合わせるため、はめ込みを容易とするために隙間を設ける必要が生じる。また、コイル160およびベース130のそれぞれに工作上の公差が存在する。従って、工作精度の向上が困難となる。
 そこで、ベース130の支柱132に直接導線を捲き回することにより、ベース130にコイル160を装着させることが考えられる。支柱132にコイルを直接形成することにより、形成された別体のコイルをベース130の支柱132に組み付ける工程を割愛することができるとともに、コイル形成用の別段の治具を用意する必要がなくなるため、コストダウンにも資する。しかし、導線の巻圧により、図9に示すように径方向において内方(以下、単に「内方」とする)の力Fが支柱132の各々に掛かるため、支柱132が互いに内方に撓み、精度が低下することが懸念される。
 本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、ベースの支柱に直接導線を捲くことにより、ベースにコイルを装着したレンズ駆動装置であって、導線を捲き回することにより生ずる巻回圧により支柱が内方に撓むことを抑制したレンズ駆動装置を提供することを目的とする。また、かかるレンズ駆動装置を搭載したカメラモジュールを提供することおよび同カメラモジュールを搭載した携帯電話を提供することを目的とする。
 本発明にかかるレンズ駆動装置は、レンズユニットを保持するとともに、該レンズユニットの光軸の方向に移動可能なホルダと、前記レンズユニットを前記レンズユニットの径方向から取り囲むとともに前記ホルダに固定された磁石と、前記ホルダを前記径方向から取り囲むとともに、前記磁石と前記径方向において対向するコイルと、前記ホルダを径方向において取り囲むとともに、前記コイルが巻回された光軸方向に延設された複数の支柱とを備える。また、前記複数の支柱の光軸方向において同じ向きの端部を互いに接続される梁を更に備え、前記複数の支柱のいずれの端部にも前記梁が接続されている。
 上記構成によると、複数の支柱の光軸方向において同じ向きの端部を互いに接続される梁を更に備え、複数の支柱のいずれの端部にも梁が接続されている。すなわち、複数の支柱はいずれも両端において互いに梁により接続されているため、巻回されたコイルによる巻回圧に対する強度が上記従来に対して増加している。従って、導線を捲き回することにより生ずる巻回圧により支柱が内方に撓むことが上記従来に比べて抑制されている。
 本発明にかかるレンズ駆動装置は、前記支柱に前記コイルの端部を係止する係止部が設けられていることが好ましい。
 上記構成によると、支柱にコイルの端部を係止する係止部が設けられているため、巻回されたコイルの端部を容易に支柱に係止させることができる。従ってコイルの解れが抑制され、コイルが発生させる電磁駆動力を安定させることが可能となる。また、係止部近傍に端子が設けられる場合にはコイルの端部を容易に端子に接続できる。
 本発明にかかるレンズ駆動装置は、前記支柱に前記コイルの巻回方向を変換させるための方向転換部が設けられていることが好ましい。
 上記構成によると、支柱にコイルの巻回方向を転換させるための方向転換部が設けられているため、コイルを直接支柱に捲き回する場合であっても、容易にコイルの巻回方向を転換させることができる。例えばコイルが巻き線方向が互いに異なる2以上のコイルを組み合わせて形成されている場合、支柱に直接捲き回して同コイルを形成することは困難であった。しかし、方向転換部が設けられることにより、コイルを支柱に直接捲き回してコイルを形成することが、巻き線方向が互いに異なる2以上のコイルを組み合わせて形成されたコイルを用いる場合であっても容易となる。
 本発明にかかるレンズ駆動装置は、前記ホルダが、前記磁石と一体的に成形されていることが好ましい。
 上記構成によると、ホルダが、磁石と一体的に成形されているため、磁石とホルダとを接着剤にて接合した場合に比して、磁石とホルダとの接合強度を向上させることができる。なお、例えば樹脂材料を射出成形することにより、ホルダを磁石と一体的に成形することは容易に可能であり、この場合、磁石の取り付け工程も割愛できるため、コストダウンにも資する。
 本発明にかかるカメラモジュールは、上述のレンズ駆動装置を搭載したことを特徴とする。上述のレンズ駆動装置はベースの支柱に直接導線を捲いた場合であっても、導線を捲き回することにより生ずる巻回圧により支柱が内方に撓むことを抑制したレンズ駆動装置であるため、精度の高いレンズ駆動装置である。従って、このレンズ駆動装置を搭載したカメラモジュールは、精度の高いカメラモジュールとなりうる。
 本発明にかかる携帯電話は、上述のカメラモジュールを搭載したことを特徴とする。上述のカメラモジュールは小型かつ高精度のカメラモジュールであるため、携帯電話に搭載するカメラモジュールとして好適である。
 本発明によれば、ベースの支柱に直接導線を捲くことにより、ベースにコイルを装着したレンズ駆動装置であって、導線を捲き回することにより生ずる巻回圧により支柱が内方に撓むことを抑制したレンズ駆動装置を提供することができる。また、かかるレンズ駆動装置を搭載したカメラモジュールを提供することができる。
本発明にかかる携帯電話の一実施形態について説明する図面であって、携帯電話の閉じた状態を示す模式図である。 本発明にかかる携帯電話の一実施形態について説明する図面であって、携帯電話の開いた状態を示す模式図であるとともに、(a)は内面を示す斜視図であり、(b)は背面を示す斜視図である。 本発明にかかる携帯電話の一実施形態について説明する図面であって、カメラモジュールの構成を示す模式図である。 本発明にかかる携帯電話の一実施形態について説明する図面であって、携帯電話が搭載するカメラモジュールのレンズ駆動装置の分解斜視構造を示す斜視図である。 本発明にかかる携帯電話の一実施形態について説明する図面であって、(a)は図4に示されたベースの一部拡大図であり、(b)は更にその拡大図である。 本発明にかかる携帯電話の一実施形態について説明する図面であって、(a)は図4に示されたベースの一部拡大図であり、(b)は更にその拡大図である。 従来のレンズ駆動装置について説明する図面であって、カバーを外した状態を示す斜視図である。 従来のレンズ駆動装置について説明する図面であって、分解斜視図である。 従来のレンズ駆動装置について説明する図面であって、支柱にかかる力を説明する斜視図である。
 以下、本発明の携帯電話を具体化した携帯電話の一実施形態を図面を用いて説明する。
図1に示すように、係る携帯電話はヒンジHを中心に折り畳む構成の電話である。図1は折り畳んだ状態を示す図であり前面にはカメラモジュールの一部であるカバーガラス9が露出している。図2(a)は、この携帯電話を開いて表示部81、操作部82を前面にした図である。図2(b)は、開いた携帯電話を背面から見た図である。撮影者は、このように携帯電話を開いた状態でカバーガラス9を撮影したい対象に向けて、表示部81で画像を確認しつつ、操作部82を操作することによりシャッターを切り、対象物を撮影することができる。
 次に、図3を参照して、本実施形態のレンズ駆動装置1をカメラに搭載する場合のカメラモジュールの構成について説明する。
 図3に示すように、レンズ駆動装置1のベース30側には、フィルタ2とイメージセンサ3とが配置されている。ベース30には、位置検出素子としてホール素子4が配置される。そして、ホール素子4からの信号に基づいて、レンズモジュール1aの位置検出が行われる。
 合焦動作時、CPU(Central Processing Unit)5は、ドライバ6を制御して、レンズモジュール1aをホームポジションから予め設定された位置まで光軸方向において上方に移動させる。このとき、ホール素子4からの位置検出信号がCPU5に入力される。同時に、CPU5は、イメージセンサ3から入力される信号を処理して撮像画像のコンストラスト値を取得する。そして、このコンストラスト値が最良となるレンズモジュール1aの位置を合焦位置として取得する。
 その後、CPU5は、合焦位置に向けてレンズモジュール1aを駆動する。その際、CPU5は、ホール素子4からの信号をモニタし、ホール素子4からの信号が合焦位置に対応する状態になるまで、レンズモジュール1aを駆動する。これにより、レンズモジュール1aが合焦位置に移動する。
 次に、図4を参照して、レンズモジュール1aを駆動するレンズ駆動装置1の全体構成について具体的に説明する。
 このカメラモジュールに用いられているレンズ駆動装置1は、レンズユニットを保持するとともに、レンズユニットの光軸の方向に移動可能なホルダ10と、レンズユニットをレンズユニットの径方向から取り囲むとともにホルダに固定された磁石20とを備える。
更に、ホルダ10を径方向から取り囲むとともに、磁石20と径方向において対向するコイル60と、ホルダ10を径方向において取り囲むとともに、コイル60が巻回された光軸方向に延設された複数の支柱32とを備える。また、複数の支柱32の光軸方向において同じ向きの端部を互いに接続される梁を更に備え、複数の支柱32のいずれの端部にも梁が接続されている。
 具体的には、レンズ駆動装置1は、光軸方向に移動可能なレンズモジュール1aと、レンズモジュール1aに駆動力を与えるとともに、このレンズ駆動装置1が搭載される機器に固定される固定体1bとにより構成されている。このレンズ駆動装置1により、レンズモジュール1aを光軸方向の移動させることにより、オートフォーカスが実現される。また、本実施形態のレンズ駆動装置1は、光軸方向の平面視において、約8.5mmの正方形に形成されており、レンズ駆動装置1の光軸方向の高さが、約3mmに形成されている。
 レンズモジュール1aは、図3に示した複数の光学レンズ11およびこの複数の光学レンズ11を保持する鏡筒12からなるレンズユニット13、同レンズユニット13を保持する樹脂によって形成されたホルダ10、およびホルダ10に固定される複数の磁石20により構成されている。なお、本実施形態の磁石20は、互いに周方向に一定の距離を介して、レンズユニット13を径方向外方より周方向に取り囲むようにホルダ10に4個固定されている。このホルダ10は樹脂材料を射出成形することにより形成されている。その際、ホルダ10を形成するための金型には予め磁石20が装着されており、射出成型と同時に、ホルダを磁石とが一体的に成形される。かかる製法を用いることにより、磁石20とホルダ10とを接着剤にて接合した場合に比して、磁石20とホルダ10との接合強度を向上させることができる。また、磁石の取り付け工程が割愛でき、コストダウンにも資する。
 図4に示すように、固定体1bは、レンズ駆動装置1の外枠を構成するベース30及びケース40と、ベース30に固定されて、ホルダ10の光軸方向への移動をガイドするシャフト50と、電流が印加されることにより磁場を形成するコイル60とを備えている。
また、コイル60の径方向の外側には、磁性体の鋼板によって形成された長方形の板状の磁性部材である磁性板70がベース30に固定されている。
 ベース30には、レンズ駆動装置1の外枠の下面を構成する基部31と、基部31より光軸方向に沿って延設される支柱32とが設けられている。基部31は、光軸方向の平面視において、正方形に形成される。そして、支柱32は、基部31の四隅にそれぞれ設けられている。また、基部31の中央位置には、円形の貫通孔である開口部33が形成されている。即ち、複数の支柱32の光軸方向において下向きの端部は互いに基部31により接続されているため、この基部31が下方の梁として機能する。なお、ベース30の周縁の2箇所には、2個の磁性板70が固定されている。具体的には、磁性板70は、ベース30の周縁を構成する各辺の中央位置に固定されている。
 一方、複数の支柱32の光軸方向において上向きの端部は互いにピラー35により接続されている。即ち、このピラー35が上方の梁として機能する。つまり、複数の支柱32はいずれも両端において互いに梁として機能する基部31とピラー35とにより接続されているため、巻回されたコイル60による巻回圧に対する強度が上記従来に対して増加している。従って、導線を捲き回することにより生ずる巻回圧により支柱が内方に撓むことが上記従来に比べて抑制されている。
 更に、レンズ駆動装置1の支柱32にはコイル60の端部を係止する係止部36が設けられている。具体的には、基部31の一隅の拡大図である図5に示すように、フック状の係止部36が設けられている。その為、コイル60はこの係止部36に係止された上で、コイル60の端部61を容易に支柱32に係止させることができる。従って、コイル60の解れが抑制され、コイル60が発生させる電磁駆動力を安定させることが可能となる。
また、基部31に設けられた端子に端部61を容易に接続できる。
 ここで、コイル60は巻き線方向が互いに異なる2つのコイルを組み合わせて形成されている。かかる構造によりコイル60と磁石20とで形成される磁場が閉磁路を形成しやすくなり、電磁力の細かな制御が可能になるため、レンズモジュール1aを正確に動かすことが容易となる。かかるコイル構造はコイル60を別体として形成するのであれば、容易に実現できるのであるが、ベース30に直接コイルを形成する場合には実現が困難であった。そこで、レンズ駆動装置1の複数の支柱32には、複数の支柱32にコイル60の巻回方向を変換させるための方向転換部37が設けられている。具体的には、基部31の他の一隅の拡大図である図6(a)および(b)に示すように、方向転換部37はフック状の形状であり、このフック状部分に導線を折り返すように引っ掛けることにより、容易にコイル60の巻回方向を転換させることができる。従って、巻回方向が変化するコイル60を複数の支柱32に直接捲き回することが上記従来に比して容易となる。
 このように、コイル60は、ベース30の4個の支柱の周囲に捲き回されているため、コイル60に電流が印加されることにより、コイル60の周囲に磁場が発生する。この磁場と磁石20とにより、レンズモジュール1aを光軸方向に移動させる力が発生する。
 一方、シャフト50は、ベース30の基部31に光軸方向に沿うように保持され各々固定される。このシャフト50に対して摺動可能な態様でホルダ10が挿入されることにより、上述光軸方向に移動させる力をうけたレンズモジュール1aは、シャフト50にガイドされて、光軸方向に移動可能となる。
 更に、レンズ駆動装置1の外側の側面及び上面を構成しているケース40は、コイル60の径方向の外側を外囲するようにベース30に取り付けられる。また、ケース40の上面には、複数の支柱32の光軸方向において上方の端部32aを挿入するための複数の貫通孔41を有し、各々に対応する端部32aを挿入された状態でケース40の下部が基部31に固定される。
 本実施形態のレンズ駆動装置1によれば、以下に示す効果を奏することができる。
 (1)本実施形態では、複数の支柱32の光軸方向において同じ向きの端部を互いに接続される梁として機能する基部31およびピラー35を備るため、巻回されたコイル60による巻回圧に対する強度が上記従来に対して増加している。従って、導線を捲き回することにより生ずる巻回圧により複数の支柱32が内方に撓むことが上記従来に比べて抑制されている。
 (2)本実施形態では、複数の支柱32にコイル60の端部を係止する係止部36が設けられているため、巻回されたコイル60の端部61を容易に支柱32に係止させることができる。従ってコイル60の解れが抑制され、コイル60が発生させる電磁駆動力を安定させることが可能となる。また、係止部36近傍の基部31に設けられた端子39に端部61を容易に接続できる。
 (3)本実施形態では、ホルダ10が、磁石20と一体的に成形されているため、磁石20とホルダ10とを接着剤にて接合した場合に比して、磁石20とホルダ10との接合強度を向上させることができる。なお、例えば樹脂材料を射出成形することにより、ホルダ10を磁石20と一体的に成形することは容易に可能であり、この場合、磁石20の取り付け工程も割愛できるため、コストダウンにも資する。
 (4)本実施形態のカメラモジュールは、上述のレンズ駆動装置1を搭載している。上述のようにレンズ駆動装置1は基部31の支柱32に直接導線を捲いた、レンズ駆動装置であるため、精度の高いレンズ駆動装置である。また導線を捲き回することにより生ずる巻回圧により支柱が内方に撓むことを抑制したレンズ駆動装置1であるため、導線の巻回精度が低下することもない。従って、このレンズ駆動装置1を搭載したカメラモジュールは、精度の高いカメラモジュールとなりうる。
 (5)本実施形態の携帯電話は、上述のカメラモジュールを搭載している。このカメラモジュールは上述のように小型かつ高精度のカメラモジュールであるため、携帯電話に搭載するカメラモジュールとして好適である。
 本発明は、上記に例示した実施形態に限定されることなく、以下のように変更することもできる。
 ・上記実施形態において、ホルダ10を形成するための金型には予め磁石20が装着されており、射出成型と同時に、ホルダを磁石とが一体的に成形されるが、他の構成であっても良い。例えば製造上の制約がある場合等においては、ホルダ10を形成した後に、磁石20を取り付ける製法であっても良い。
 ・上記実施形態において、レンズ駆動装置1の支柱32にはコイル60の端部61を係止するフック状の係止部36が設けられているが、他の構成であっても良い。要はコイル60の端部61を係止できれば良いのであるから、係止部36の形状は例えば、突起、切り欠き、端部61を嵌入できる凹部等であっても良い。また、係止部36の位置や数についても、特に限定されない。なお、端部61を端子39に接続するために特に必要なければ、係止部36を割愛してコストダウンを図っても良い。
 ・上記実施形態において、レンズ駆動装置1の支柱32にはフック状の方向転換部37が設けられているが、他の構成であっても良い。要はコイル60の巻き回の方向を転換できる構造でよいのであるから、方向転換部37の形状は例えば、突起、切り欠き、導線を嵌入できる凹部等であっても良い。また、方向転換部37の位置や数についても、特に限定されない。なお、コイル60の巻き回の方向を転換するために特に必要なければ、あるいはコイル60の巻き回の方向を転換する必要がない場合には、方向転換部37を割愛してコストダウンを図っても良い。
 ・上記実施形態においてレンズ駆動装置は、カメラモジュールに搭載したが、他の構成であっても良い。例えば、望遠鏡、顕微鏡、双眼鏡等の他の光学機器に搭載することにより、かかる光学機器にオートフォーカス機能を付加することが可能となる。
 ・上記実施形態においてカメラモジュールは携帯電話に搭載したが、他の構成であっても良い。コンパクトデジタルカメラ、デジタル一眼レフカメラであってもよいし、銀塩写真用のカメラに搭載しても良い。また、動画撮影用のデジタルビデオカメラやフィルムカメラに搭載しても良い。
 1…レンズ駆動装置、1a…レンズモジュール、1b…固定体、2…フィルタ、3…イメージセンサ、4…ホール素子、5…CPU、6…ドライバ、9…カバーガラス、10…ホルダ、11…光学レンズ、12…鏡筒、13…レンズユニット、20…磁石、30…ベース、31…基部、32…支柱、32a…端部、33…開口部、35…ピラー、36…係止部、37…方向転換部、39…端子、40…ケース、41…貫通孔、50…シャフト、60…コイル、61…端部、70…磁性板、81…表示部、82…操作部、110…ホルダ、113…レンズユニット、120…磁石、130…ベース、132…支柱、160…コイル、H…ヒンジ。

Claims (6)

  1.  レンズユニットを保持するとともに、該レンズユニットの光軸の方向に移動可能なホルダと、
     前記レンズユニットを前記レンズユニットの径方向から取り囲むとともに前記ホルダに固定された磁石と、
     前記ホルダを前記径方向から取り囲むとともに、前記磁石と前記径方向において対向するコイルと、
     前記ホルダを径方向において取り囲むとともに、前記コイルが巻回された光軸方向に延設された複数の支柱とを備えるレンズ駆動装置において、
     前記複数の支柱の光軸方向において同じ向きの端部を互いに接続される梁を更に備え、前記複数の支柱のいずれの端部にも前記梁が接続されていることを特徴とするレンズ駆動装置。
  2.  前記支柱に前記コイルの端部を係止する係止部が設けられていることを特徴とする請求項1に記載のレンズ駆動装置。
  3.  前記支柱に前記コイルの巻回方向を変換させるための方向転換部が設けられていることを特徴とする請求項1または2に記載のレンズ駆動装置。
  4.  前記ホルダが、前記磁石と一体的に成形されていることを特徴とする請求項1~3のいずれか一項に記載のレンズ駆動装置。
  5.  請求項1~請求項4のいずれか一項に記載のレンズ駆動装置が搭載されていることを特徴とするカメラモジュール。
  6.  請求項5に記載のカメラモジュールが搭載されていることを特徴とする携帯電話。
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