[发明专利]一种磁悬浮马达有效
申请号: | 201410731024.4 | 申请日: | 2014-12-05 |
公开(公告)号: | CN104410332A | 公开(公告)日: | 2015-03-11 |
发明(设计)人: | 钞晨 | 申请(专利权)人: | 深圳市世尊科技有限公司 |
主分类号: | H02N15/00 | 分类号: | H02N15/00 |
代理公司: | 深圳市康弘知识产权代理有限公司 44247 | 代理人: | 胡朝阳;孙洁敏 |
地址: | 518000 广东省深圳市龙岗区龙城街*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 磁悬浮 马达 | ||
技术领域
本发明涉及用于电子设备配件中的音圈马达。
背景技术
目前的电子设备如智能手机、平板电脑等,这些产品的摄像头音圈马达技术已经非常成熟。音圈马达简称(VCM),它主要由线圈、磁铁组和弹片构成,线圈通过上下两个弹片固定在磁铁组内,当线圈通电时,线圈会产生磁场,线圈磁场和磁石组相互作用,线圈会向上移动,而锁在线圈里的摄像头也会随之一起移动,当线圈断电时,线圈在弹片的弹力作用下归位,这样就实现了自动对焦功能。弹片的材料为铜合金,厚度一般为0.03~0.06mm,制作工艺比较复杂,而且制作难度也较高,因此世界上仅有几个厂商可以制作弹片,因此导致了音圈马达的成本相对较高,而且由于弹片的厚度很薄,在音圈马达的生产过程中很容易损坏或变形,导致音圈马达生产的不良率提高,还带来可靠性问题,马达很容易损坏失效。
发明内容
本发明的目的是为了解决上述技术中存在的问题,提出了一种磁悬浮马达,包括由底盖和磁轭构成的外壳、设于外壳内的镜头座、多个第一磁石、与第一磁石相互作用控制镜头座对焦的对焦线圈,还包括与第一磁石相互作用产生排斥力将镜头座压在底盖上的多个第二磁石。
其中,所述第一磁石均布在镜头座靠近磁轭一端的外围,所述第二磁石与第一磁石一一错开、极性相对地均匀固定在磁轭内。
本技术方案的第一实施例中,对焦线圈固定在磁轭内第二磁石的下方,且将第一磁石不接触地围在对焦线圈内。
本技术方案进一步地还可以包括2个或4个平移线圈,所述平移线圈分别固定在第二磁石上,与第一磁石相互作用控制镜头座在垂直于光轴的平面内运动,且相对的两个平移线圈串联或独立供电。
优选的,底盖上设有金属件,所述对焦线圈通过金属件与马达外部电源连接。
本发明通过磁石之间的排斥力来替换现有音圈马达中的弹簧,减少了现有音圈马达中的弹簧机构,大大简化了音圈马达的结构及可靠性,使音圈马达的生产过程中不会因为弹簧易损坏或变形而导致生产不良率提高,同时本发明大大降低了马达的成本,能够显著提高马达的生产效率和生产良率。
附图说明
下面,对照附图和较佳实施例对本发明进行详细说明,其中:
图1是本发明第一实施例的爆炸图;
图2是本发明第一实施例的剖视图;
图3是本发明第二实施例的爆炸图;
图4是本发明第二实施例的剖视图;
图5是本发明第二实施例的局部立体图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对发明进行详细的说明。应当理解,对具体实施例的说明仅仅用以解释本发明提出的技术方案,并非限定本发明。
如图1、图2所示,在本发明的第一实施例为一AF马达,该AF马达的磁轭4和底盖6构成的外壳,该外壳可以加强内部磁场,并使得马达内部磁场与外部磁场分开,降低外部磁场对本马达内部磁场的干扰。外壳内设有镜头座、多个第一磁石和多个第二磁石。第一磁石均匀分布且固定在可动的镜头座5上,位于镜头座靠近磁轭的一端,第二磁石与第一磁石一一相对错开,且与第一磁石极性相对地均匀固定在磁轭内,这样第一磁石2受到第二磁石1的排斥力,将第一磁石2连同可动的部件镜头座5一起通过排斥力压在马达底部底盖6上。在底盖6、第一磁石2之间设有对焦线圈3,对焦线圈3固定在磁轭内第二磁石1的下方,且将第一磁石2不接触地围在对焦线圈内,底盖6上可以设置金属件,对焦线圈3通过该金属件与外部电源连接。当对焦线圈3通电时,由于对焦线圈3与第一磁石2之间的磁力作用,会产生一个延镜头座5光轴方向的作用力,使得第一磁石2连同镜头座5延镜头座5的光轴方向运动,从而实现了自动对焦功能。
如图3至图5所示,本发明的第二实施例的OIS马达是以第一实施例为基础,进一步扩展其功能,使得马达可以在垂直于光轴的平面内运动,实现防抖功能。在该实施例中,平移线圈7的数量为2颗或者4颗,分别固定在第二磁石1朝向镜头座的侧面上,其与第一磁石相互作用控制镜头座在垂直于光轴的平面内运动,相对的两线圈绕线方向相反且这两个线圈可串联或独立供电,平移线圈7所在平面分别控制相互垂直且都垂直于镜头座5的光轴所在平面的两个自由度方向。当平移线圈7有电流通过时电流,平移线圈7会对第一磁石2产生一个垂直于镜头座5光轴所在平面的作用力,从而使得第一磁石2连同镜头座5在垂直于光轴方向所在平面内平移,从而实现光学防抖功能。
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