[发明专利]光学单元、具有该光学单元的固态摄像装置和电子设备无效
申请号: | 200810095913.0 | 申请日: | 2008-04-25 |
公开(公告)号: | CN101295065A | 公开(公告)日: | 2008-10-29 |
发明(设计)人: | 木下一生 | 申请(专利权)人: | 夏普株式会社 |
主分类号: | G02B7/04 | 分类号: | G02B7/04;H02K33/18;H02K33/16;G03B17/02;H04N5/225;H04N5/335 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 | 代理人: | 张雪梅;刘宗杰 |
地址: | 日本大阪*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光学 单元 具有 固态 摄像 装置 电子设备 | ||
技术领域
本发明涉及一种能够通过电磁力的作用,改变被保持在透镜保持器中的透镜的位置的光学单元,以及具有该光学单元的固态摄像装置和电子设备。
背景技术
近年来,使用于便携式电话等的摄像用相机模组(固态摄像装置)具有以下结构,即,包括固态摄像元件(CCD(charge-coupled device:电荷耦合器件)或者CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor:互补金属氧化物半导体)传感器IC(integrated circuits))、红外线滤波器、具有端子的配线基板、透镜和保持透镜的透镜保持器,并且上述构件形成一体。
在上述相机模组中,重要的是要满足以下两个条件,即:(a)固态摄像元件的摄像面的光学中心和透镜的光学中心一致,(b)透镜的光轴垂直于上述摄像面所形成的平面。
当固态摄像元件的透镜位置对准的精确度较差时,将无法满足上述条件。其结果,将产生焦点对不准或者固态摄像元件所识别的图像较暗等问题。
为了满足上述条件,在制造的相机模组最终出厂时,将对透镜位置进行调整。在该透镜位置的调整过程中,将透镜和固态摄像元件之间的距离(光学距离或焦点距离)调整为透镜的成像距离。
但是,为进行光学调整工序,需要买入昂贵的调整设备并需确保调整作业人员。而且,由于该光学调整需要熟练的调整作业,从而还需要足够的工作时间。
并且,为了进行光学调整,需要在透镜保持器中另增设光学调整用的结构,所以导致现有的相机模组在结构上难以实现小型化。另外,由于透镜保持器是由机构部件构成,因此难以实现大量生产。并且,材料费等在生产成本中所占的比例变高,还会导致生产成本增加。
如图20所示,专利文献1(日本国专利申请公开特开2004-301938号公报,公开日:2004年10月28日)揭示了一种可简单进行光学调整的相机模组。在该相机模组中,透镜保持器201与玻璃板226接触,并且透镜保持器201通过粘合剂227与配线基板221粘合。其中,透镜保持器201保持透镜211,玻璃板226被高精度地设置于固态摄像元件224的上方。由此,使透镜211和固态摄像元件224之间的光学距离(焦点距离)与透镜211的成像距离一致。因此,对于该结构,不需要光学调整工序。
如图21所示,专利文献2(日本国专利申请公开特开2003-295033号公报,公开日:2003年10月15日)揭示了一种即使直线移动透镜也不会在直径方向出现摇晃的小型且轻量的透镜驱动装置。图21所示的透镜驱动装置形成以下结构,即:向线圈315a、315b施加电流,由此,通过电磁力的作用使透镜311a、311b移动至电磁力与弹簧313a、313b的弹力相平衡的位置上。
但是,在现有的结构中,由于对透镜位置的微调十分困难,从而会产生透镜的位置调整精确度降低的问题。
具体来说,由于专利文献1所揭示的结构为单一焦点的结构,所以,在组合后无法改变透镜211的位置。
另一方面,在专利文献2的结构中,由于通过移动整个透镜保持器来移动透镜,所以磁铁(未图示)或线圈315a、315b必然变大。这样,要与透镜311a、311b一起被驱动的重量也将变大。因此,难以对透镜311a、311b的位置进行微调。进而,在对透镜311a、311b的位置进行调整时的响应速度也将变慢,且用于调整透镜位置的功耗也增大。
发明内容
本发明是鉴于上述问题进行开发的。其目的在于提供一种易于对透镜位置实施微调且透镜位置的调整精确度较高的光学单元,以及具有该光学单元的固态摄像装置和电子设备。
为解决上述课题,本发明的固态摄像装置包括光学单元和摄像单元,其中,上述光学单元具有透镜以及在内部保持上述透镜的透镜保持器,上述摄像单元具有固态摄像元件,本发明的固态摄像装置的特征在于:还具有位置调整部,该位置调整部通过电磁力的作用,使上述透镜相对于上述透镜保持器进行移动,从而调整上述透镜的位置。
现有的固态摄像装置在调整透镜的位置时,使保持透镜的透镜保持器进行移动,而不是使透镜本身移动。因此,在调整透镜的位置时,位置调整部的负荷较大。从而难以对透镜位置进行微调,另外,在调整透镜位置时,还存在调整时响应速度较慢以及用于调整透镜位置的功耗较大的问题。
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