发明内容
因此,本发明的目的是为提供驱动力较大、还能进一步小型化的透镜驱动装置、自动对焦照机及附相机的移动终端装置。
本发明的透镜驱动装置,包括用于支撑透镜的透镜支撑体、环口和驱动机构;环口从所述透镜的光轴方向来看,为具有略呈四角形的外周侧壁的筒体状,所述透镜支撑体在环口中配置,能向所述光轴方向移动;驱动机构用于将所述透镜支撑体向所述光轴方向进行移动驱动,具有被配置在所述环口的所述外周侧壁的各个角部的第1驱动用磁石,以及沿所述透镜支撑体的外周的周向绕卷并和所述第1驱动磁石分别对向配置的第1驱动用线圈;所述环口的外周侧壁在各边部的中央部设置着切除部,所述驱动机构还包括第2驱动用磁石,所述第2驱动用磁石配置在所述切除部并和所述第1驱动用线圈对向配置。
在所述透镜驱动装置的实施例中,所述驱动机构还具有第2驱动用线圈,所述第2驱动用线圈以和所述光轴垂直的方向为轴线而绕组在第1驱动用线圈的外侧,并且和所述第1驱动用磁石分别对向配置。
在所述透镜驱动装置的实施例中,所述驱动机构还具有第3驱动用磁石,第3驱动用磁石配置在所述环口的内周侧上,所述第3驱动用磁石和所述第1驱动用磁石对向配置,且所述第1驱动用线圈和第2驱动用线圈介入所述第3驱动用磁石和所述第1驱动用磁石之间。
在所述透镜驱动装置的实施例中,所述环口具有位于所述内周侧的内周侧壁,所述内周侧壁和所述外周侧壁通过径向延伸的前侧壁连接,所述内周侧壁的外周侧另外设置一个磁石作为第3驱动用磁石,或者所述内周侧壁由第3驱动用磁石形成。
在所述透镜驱动装置的实施例中,第2驱动用磁石的内周侧面沿半径方向比所述环口的所述外周侧壁的内周侧面还向内侧突出。
在所述透镜驱动装置的实施例中,所述第2驱动用磁石呈凸字形,其突出部分嵌进所述切除部,平坦部分通过重叠宽度被接着于所述外周侧壁上。
在所述透镜驱动装置的实施例中,所述平坦部分位于所述外周侧壁的内侧或外侧。
在所述透镜驱动装置的实施例中,其特征在于长度L1是第2驱动用磁石的沿环口的边部的长度,L2是相邻的第1驱动用磁石的沿环口的边部的周方向的端部间的距离,L1<L2或者L1≥L2。
本发明的自动对焦相机,其特点是,包括前述的透镜驱动装置。
本发明的带相机的移动终端装置,具有前述的自动对焦相机。
根据本发明,加上位于四个角部的第1驱动用磁石,配置在外周侧壁的切除部的第2驱动用磁石也起驱动作用。比起没有第2驱动用磁石的场合,第1驱动用线圈和驱动用磁石相对向的长度(面积)较大,所以和第1驱动用线圈正交的磁通量就较大。正因如此,可得到更强得驱动力。还有,第2驱动用磁石是设置在环口的切除部,所以无需特别的空间,从而能够进一步使透镜驱动装置小型化。
具体实施方式
以下,参照附图就本发明的实施形态进行说明。
本实施形态中的透镜驱动装置1,是可组装于手机等带照相机的移动终端装置的自动对焦相机的透镜驱动装置。
如图1所示,透镜驱动装置1包括:透镜支撑体5,其在内周支撑透镜(未图示);环口3,其作为固定体在内周侧移动自由地配置着透镜支撑体5;框架7,其配置在环口3的光轴方向(Z方向)前侧;以及底座8,其配置在环口3的后侧并且是为了安装透镜支撑体5。
框架7的内侧配置着前侧弹簧9,该前侧弹簧9包括:外周部;配置在所述外周部的内周侧的内周部;以及连接所述外周部和所述内周部的腕部。所述前侧弹簧9可向Z方向以及和Z方向垂直的X-Y方向自由变形,其外周部被夹持在框架7和环口3之间,内周部固定在透镜支撑体5的前端。
如图1所示,略呈圆筒状的透镜支撑体5的内周侧固定着透镜(未图示)。透镜支撑体5的外周固定着呈环状的第1驱动用线圈19和呈环状的第2驱动用线圈16。
第1驱动用线圈19沿透镜支撑体5的周向整整一周绕卷而呈圆环状。第1驱动用线圈19的外周上等间隔(90度的间隔)地配置着共计4个第2驱动用线圈16。如图1所示,各个第2驱动用线圈16分别从透镜支撑体5的半径方向外侧来看呈环状,在呈环的方向上卷绕线圈而形成。即,第2驱动用线圈16是与光轴正交的方向围绕于其轴线。
各个第2驱动用线圈16叠置在第1驱动用线圈19的外周面,第1驱动用磁石17和第2驱动用线圈16相面对设置,第1驱动用磁石17的内周侧面与第2驱动用线圈16的各个边部相面对。
各个第1驱动用磁石17被配置于环口3的各角部的外周侧壁44的内侧上。此外,各个第1驱动用磁石17经由对面的第2驱动用线圈16而和第1驱动用线圈19相对向。
环口3是软磁性体构成,为筒体状,如图2所示,其从光轴方向来看,其外周侧壁略呈四角形(四角形的角部被钝化),被对应于其四个角设置着由软磁体构成的内周侧壁43,而内周侧壁43为非连续壁体,位于为圆筒状上,内周侧壁43和外周侧壁44通过径向延伸的前侧壁45连接。如图3所示,内周侧壁43经由第1驱动用线圈19及第2驱动用线圈16而和第1驱动用磁石17相对向配置。
还有,如图1所示,环口3的外周侧壁44由呈四角形的四个边部所构成,四个边部的大约中央部上分别设置着截面略呈四角形的切除部42,各个切除部42上分别固定着和该切除部42的形状相吻合的第2驱动用磁石27。如图1及图2所示,第2驱动用磁石27呈薄板状,其形状和切除部42的形状基本相同,厚度和环口3的外周侧壁44的厚度基本相同。此外,把第2驱动用磁石27固定于环口3的切除部42(图1)上时,可通过胶水进行固定。第1驱动用磁石17和第2驱动用磁石27一起是面向半径方向进行充磁。
后侧弹簧11包括:外周部;配置在所述外周部的内周侧的内周部;以及连接所述外周部和所述内周部的腕部。所述后侧弹簧11可向Z方向及X-Y方向自由变形。所述外周部夹持在底座8和垫片15之间,所述内周部固定在透镜支撑体5的后端。这样,透镜支撑体5就通过前侧弹簧9和后侧弹簧11向光轴方向(Z方向)以及X-Y方向被自由移动地支撑着。
从预定的电源(未图示)经由端子41或者设置在前侧的前侧端子(未图示)而向第1驱动用线圈19及向第2驱动用线圈16进行供电。端子41和环口3、以及前侧端子(未图示)和环口3之间配置着绝缘性的垫片15以及前侧垫片(未图示)。
下面,就本发明实施形态中对透镜进行自动对焦时的场合进行说明。
对透镜进行自动对焦时,首先,通过向第1驱动用线圈19通入电流,而使透镜支撑体5向光轴方向移动。然后,透镜支撑体5就停止在前侧弹簧9和后侧弹簧11的前后方向的施力的合力与第1驱动用线圈19和第1驱动用磁石17以及第2驱动用磁石27之间产生的电磁力相平衡的位置。
在这个场合,除了位于四个角的第1驱动用磁石17的作用(效力)之外,配置在环口3的切除部42的第2驱动用磁石27也起作用(效力),所以和没有第2驱动用磁石27的场合相比,第1驱动用线圈19和驱动用磁石(第1驱动用磁石17和第2驱动用磁石27)相对向的长度(面积)较大。所以,和第1驱动用线圈19相正交的磁通量也就较大。正因如此,能够得到更强的驱动力。
还有,第2驱动用磁石27被设置成几乎就这样替换了环口3的切除部42,所以无需特别的空间,就在光轴方向得到较强的驱动力,同时,也能够将透镜驱动装置1进一步小型化。
本发明实施形态中,除了能够进行自动对焦功能以外,还具有手抖修正功能。以下,就对手抖修正功能进行说明。
对由于用户的手抖等而引起的图像抖动进行修正时,使透镜支撑体5向跟光轴正交的X-Y方向进行移动。因此,通过向预定的第2驱动用线圈16通入预定值的电流,在第1驱动用磁石17之间使产生预定的电磁力,使透镜支撑体5向预定的X-Y方向移动。透镜支撑体5就停止在前侧弹簧9和后侧弹簧11的X-Y方向的施力的合力与第2驱动用线圈16和各个对应的第1驱动用磁石17之间产生的电磁力相平衡的位置。
本发明的实施形态并不限于上述实施形态,在不脱离本发明的要旨的范围内可做种种变形。例如,虽是以自动对焦透镜为例,但也可应用于变焦透镜。
还有,内周侧壁43和外周侧壁44已展示了一体成形例,但也可以用分体进行成形组合。还有,也可省去环口3的内周侧壁43。另外,也可在内周侧壁43的外周侧另外设置一个磁石(作为第3驱动用磁石)。也可以设置磁石(第3驱动用磁石)来代替内周侧壁43。在这种情况下的磁石形状可以做成如内周侧壁43那样的形状。第3驱动用磁石在介入第1驱动用线圈19和第2驱动用线圈16后与第1驱动用磁石17相对向。
还有,如图3所示,长度L1是第2驱动用磁石27的沿环口3的边部的长度,L2是相邻的第1驱动用磁石17的沿环口3的边部的周方向的端部间的距离。在本实施形态中,L1<L2。但也可以是L1≥L2。
还有,如图4所示,也可以是第2驱动用磁石27的内周侧面271比起环口3的外周侧壁44的内周侧面31沿半径方向更加向内侧突出(相对于此,如图3所示的实施形态中,第2驱动用磁石27的内周侧面271和环口3的外周侧壁44的内周侧面31几乎在同一面上)。这样,第2驱动用磁石27的厚度变大,从而有益于得到更强的驱动力。
还有,把第2驱动用磁石27安装在环口3的切除部42上时,可以是如图5的截面为凸字状(具有平坦部分272和自平坦部分突出的突出部分273)的第2驱动用磁石27,也可以是如图6的截面为凸字状(具有平坦部分272和自平坦部分突出的突出部分273)的第2驱动用磁石27。凸字的突出部分用磁石嵌进切除部42,平坦部分通过重叠宽度被接着于外周侧壁44上。凸字状的第2驱动用磁石27整体可以一个永久磁体来构成也没多大关系,也可将磁石的部分粘贴在薄板上,如图6的场合,此薄板可用与环口3相同的软磁体材料进行构成。因为设有重叠宽度,所以接着容易。即便在受到冲击时,第2驱动用磁石也不容易脱落。在如图5的场合,与第1驱动用磁石17相连续后,几乎能覆盖环口3的外周侧壁44的内壁面31整体。在如图6的场合,即便对整体进行完组装后也能进行固定住。