[发明专利]图像捕获模块及其制造方法和电子信息装置无效
申请号: | 200810191159.0 | 申请日: | 2008-11-14 |
公开(公告)号: | CN101494721A | 公开(公告)日: | 2009-07-29 |
发明(设计)人: | 深町隆之;广冈章吾 | 申请(专利权)人: | 夏普株式会社 |
主分类号: | H04N3/15 | 分类号: | H04N3/15;H04N5/335;H01L27/146;H01L21/50;H01L21/82 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 | 代理人: | 王庆海;蒋 骏 |
地址: | 日本大阪*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 图像 捕获 模块 及其 制造 方法 电子信息 装置 | ||
本非临时申请根据35 U.S.C§119(a)要求于2007年11月15日提交的日本专利申请No.2007-297306,2007年11月20日提交的日本专利申请No.2007-300976和2008年4月17日提交的日本专利申请No.2008-108373的优先权,在此作为参考将上述申请的全部内容合并到本申请中。
技术领域:
本发明涉及图像捕获模块,其中具有模块化(集成的)的图像捕获元件,该图像捕获元件包含多个光接收部分和透镜,该多个光接收部分用于光电转换和捕获来自物体的图像光线,该透镜用于对入射到图像捕获元件上的入射光形成图像;本发明还涉及一种制造图像捕获模块的方法,以及含有图像捕获模块的电子信息装置,如数字照相机(例如,数字摄像机和数字静态照相机)、图像输入照相机(例如,车载照相机)、扫描仪、传真设备、具有照相功能的蜂窝式电话装置、个人数字助理(PDA),其内具有图像捕获元件作为图像输入装置(例如车载照相机)。
背景技术
这一类型的传统的图像捕获模块主要用作带照相装置的蜂窝式电话装置、个人数字助理(PDA)以及卡片式照相机。在这样的图像捕获模块中,陶瓷、含有玻璃的环氧树脂以及类似物的基质上具有固态图像捕获芯片,该图像捕获芯片包括多个光接收部分和固定有透镜的支撑元件,其中该多个光接收部分用于光电转换和捕获来自物体的成像光线,该透镜用于对入射到图像捕获元件上的入射光成像。在该技术中,重要的是精确地确定透镜和图像捕获元件之间的距离,和精确地对入射到图像捕获元件上的入射光进行成像以得到清晰的图像。
参考文献1中公开了一种方法,该方法中直接接触和固定镜筒的底部表面,其用于将透镜固定在固态图像捕获芯片的图像捕获元件的外围上,以作为精确确定透镜和图像捕获元件之间的距离的方法。首先,参考图8,将详细描述参考文献1中的图像捕获模块。
图8是参考文献1中公开的传统图像捕获模块基本结构的结构示意图。图8(a)是传统图像捕获模块的纵向方向的横向截面视图,图8(b)为传统图像捕获模块的顶视图。
图8中,传统图像捕获模块100包括透镜部分101和图像传感器芯片102,其中透镜部分101中配置有透镜101a和用于固定透镜101a的镜筒101b。另外,图像传感器芯片102包括作为图像捕获元件的传感器部分102a,用于处理来自传感器部分102a的信号的逻辑电路部分102b,作为输入和输出终端的焊接区102c,其用于逻辑电路部分102b和外部的连接。
这里,透镜101a是非球面凸透镜,其具有对图像传感器芯片102上的入射光进行成像的功能。
镜筒101b具有圆筒状、正方形状或类似形状,并且在其内部圆周部分区域的预定位置支撑透镜101a。镜筒101b用作透镜的支撑部分。透镜支撑部分不要求形成为管状。例如,透镜支撑部分可以利用来自底部的一个或多个点来支撑透镜101a。镜筒101b的底部表面在空间d中固定在图像传感器芯片102的逻辑电路部分102b上,该空间d处没有设置传感器盖102d。在该示例中,传感器盖102d有向四个方向延伸的连接部分e,并且镜筒101b的四个低端部区域被安装和固定在图像传感器芯片102上的没有连接部分e的四个空间d上。
镜筒101b和图像传感器芯片102利用例如紫外线固化树脂相互粘结在一起。在该示例中,镜筒101b的低端部的底部表面被安置在图像传感器芯片102的预定位置上,然后用紫外线固化树脂将图像传感器芯片102粘结到镜筒101b上。可替换地,可以先分别或两个一起在图像传感器芯片102和镜筒101b上涂上紫外线固化树脂,然后在将图像传感器芯片102和镜筒101b定位。将紫外线照射在紫外线固化树脂上,以将图像传感器芯片102和镜筒101b粘结和固定。因此,根据传统的照相模块100,用于支撑透镜101a的透镜支撑部分(镜筒101b)被直接固定在图像传感器芯片102上,从而来减小尺寸。由于透镜支撑部分(镜筒101b)是透镜101a和图像传感器芯片102之间唯一的部件,在透镜101a和图像传感器芯片102的传感器部分102a之间的距离中由于叠加引起的误差会小,因此,透镜和图像传感器芯片的相对位置的精度也会高,安置会更加可靠。
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