摄像装置制造方法及图纸

技术编号:14402620 阅读:94 留言:0更新日期:2017-01-11 14:53
摄像装置,其具有:手抖校正单元,其具备具有摄像元件或摄影镜头的可动部、相对于固定部驱动可动部的马达、检测该可动部的位置的位置检测部;位置信号处理部,其将来自所述位置检测部的模拟信号输出转换为基于所述可动部的移动量的位置信息;以及位置信号处理控制部,其在所述位置信号处理部中进行如下的第1设定和第2设定,在该第1设定中设为能够在所述可动部的可动范围的全部范围内对来自所述位置检测部的模拟信号输出进行位置检测,在该第2设定中设为能够按照将所述可动部的可动范围分割成多个而得到的每个范围进行位置检测。所述位置信号处理控制部根据所述位置信号处理部的第1设定中的输出进行第2设定。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及具有手抖校正单元的摄像装置
技术介绍
近年来,在数字照相机或摄像机中,为了应对摄像元件的高像素化带来的图像的高分辨率化,需要提高手抖校正单元的定位精度。但是,在照相机中搭载了如下的像素偏移超分辨率拍摄功能:以像素间距以下的精度使摄像元件移动并进行多次拍摄,通过对这些多次拍摄所得到的图像进行合成,得到摄像元件的分辨率以上的高分辨率的图像。在这种像素偏移超分辨率拍摄功能中,要求提高通常的拍摄以上的定位精度。在日本特开2009-47756号公报中提出了,通过变更与霍尔传感器连接的位置检测电路的放大率和偏置来提高位置检测精度。即,在日本特开2009-47756号公报中,在位置检测电路中取入从霍尔传感器输出的模拟信号作为数字信号之前,对模拟信号进行放大。由此,能够提高AD转换后的数字信号所表示的位置的分辨率。其结果,位置检测精度提高。在日本特开2009-47756号公报的技术中,为了提高位置检测精度,需要限制能够进行位置检测的可动部的行程的范围。因此,在日本特开2009-47756号公报的技术中,很难应对需要进行可动部的行程的全部范围内的位置检测时的定位精度的提高。
技术实现思路
本专利技术的目的在于,提供能够在可动部的行程的全部范围内确保较高位置检测精度的摄像装置。本专利技术的第1方式的摄像装置具有:手抖校正单元,其具备具有摄像元件或摄影镜头的可动部、使用线圈和磁铁相对于固定部驱动该可动部的马达、检测该可动部的位置的位置检测部;位置信号处理部,其将来自所述位置检测部的模拟信号输出转换为基于所述可动部的移动量的位置信息;以及位置信号处理控制部,其在所述位置信号处理部中进行如下的第1设定和第2设定,在该第1设定中设为能够在所述可动部的可动范围的全部范围内对来自所述位置检测部的模拟信号输出进行位置检测,在该第2设定中设为能够按照将所述可动部的可动范围分割成多个而得到的每个范围进行位置检测,所述位置信号处理部根据所述第1设定或所述第2设定进行所述转换。本专利技术的第2方式的摄像装置具有:手抖校正单元,其具备具有摄像元件或摄影镜头的可动部、使用线圈和磁铁相对于固定部驱动该可动部的马达、检测该可动部的位置的位置检测部;第1位置信号处理部,其将来自所述位置检测部的模拟信号输出转换为基于所述可动部的可动范围的全部范围内的所述可动部的移动量的位置信息;第2位置信号处理部,其将来自所述位置检测部的模拟信号输出转换为将所述可动部的可动范围分割成多个而得到的每个范围的位置信息,该位置信息是比所述第1位置信号处理部的精度高的位置信息;位置信号处理控制部,其在所述第2位置信号处理部中进行如下的设定,在该设定中设为能够按照将所述可动部的可动范围分割成多个而得到的每个范围对来自所述位置检测部的模拟信号输出进行位置检测;以及位置信号处理选择部,其选择所述第1位置信号处理部和所述第2位置信号处理部中的任意一方。附图说明图1是示出本专利技术的各实施方式的摄像装置的概略结构的图。图2是手抖校正单元的组装状态的图。图3是手抖校正单元的分解立体图。图4是示出可动部中的霍尔传感器的配置的图。图5是第1实施方式的摄像装置的功能框图。图6是示出一例的位置检测电路的电路结构的图。图7A是示出针对可动部的行程位置的成为第1设定的位置检测电路的输出的图。图7B是示出针对可动部的行程位置的成为第2设定的位置检测电路的输出的图。图8A是示出来自图7A所示的位置检测电路的输出的AD转换结果的图。图8B是示出来自图7B所示的位置检测电路的输出的AD转换结果的图。图9是示出A、B的设定例的图。图10A和图10B是示出位置检测电路的输出例的图。图11A和图11B是示出位置信号运算部的输出例的图。图12A是示出进行第1设定时的针对行程位置的位置检测电路的输出的温度特性的例子的图。图12B是示出进行第2设定时的针对行程位置的位置检测电路的输出的温度特性的例子的图。图13是示出第1实施方式中的手抖校正单元的动作的流程图。图14是第1实施方式中的拍摄动作的流程图。图15是第1实施方式中的范围切换的处理的流程图。图16是示出超分辨率拍摄动作的流程图。图17A和图17B是示出超分辨率拍摄的驱动目标位置的例子的图。图18A和图18B是用于说明位置检测电路具有非线性特性的情况下的范围的分割的图。图19是第2实施方式的摄像装置的功能框图。图20是示出作为一例的全部范围位置检测电路和高精度位置检测电路的电路结构的图。图21是示出第2实施方式中的手抖校正单元的动作的流程图。图22是第2实施方式中的拍摄动作的流程图。图23是第2实施方式中的范围切换的处理的流程图。具体实施方式下面,参照附图对本专利技术的实施方式进行说明。[第1实施方式]对第1实施方式进行说明。图1是示出本专利技术的各实施方式的摄像装置的概略结构的图。图1所示的摄像装置1具有更换镜头100和主体200。更换镜头100经由设置在主体200上的安装件202装配在主体200上。通过将更换镜头100装配在主体200上,更换镜头100和主体200以通信自如的方式连接。由此,更换镜头100和主体200协作进行动作。摄像装置1也可以不是镜头更换式的摄像装置。例如,摄像装置1也可以是镜头一体型的摄像装置。更换镜头100具有光学系统102。光学系统102例如包括多个镜头和光圈,使来自未图示的被摄体的光束入射到主体200的手抖校正单元206。图1的光学系统102由多个透镜构成,但是,光学系统102也可以由一枚透镜构成。并且,光学系统102可以具有对焦镜头,也可以构成为变焦镜头。这些情况下,光学系统102的至少一部分透镜构成为在沿着光轴O的方向即Z方向上移动自如。主体200具有快门204、手抖校正单元206、监视器208、操作部210、控制电路212。快门204例如是配置在手抖校正单元206的前侧(设为Z方向的正侧)的焦面快门。通过敞开该快门204,使手抖校正单元206成为曝光状态。并且,通过闭合快门204,使手抖校正单元206成为遮光状态。手抖校正单元206通过对未图示的被摄体进行摄像,生成被摄体的摄像图像。并且,手抖校正单元206通过使用线圈和磁铁的VCM(音圈马达)使可动部相对于固定部移动,由此,对由于手抖等而在摄像图像中产生的像抖动进行校正。手抖校正单元206的结构在后面详细说明。监视器208例如是液晶显示器,显示基于由手抖校正单元206生成的摄像图像的图像。并且,监视器208显示用于供用户进行摄像装置1的各种设定的菜单画面。监视器208也可以具有触摸面板。操作部210例如是释放按钮。释放按钮是用于供用户指示摄像装置1的拍摄开始的按钮。操作部210还包括释放按钮以外的各种操作部。控制电路212例如由包括CPU和存储器的ASIC构成,对摄像装置1中的拍摄动作等摄像装置1的整体动作进行控制。接着,进一步对手抖校正单元206的结构进行说明。图2示出手抖校正单元206的组装状态的图。如图2所示,概略地讲,手抖校正单元206由2个固定部301、302以及配置成夹持在固定部301和302之间的可动部303构成。在这种结构中,手抖校正单元206使可动部303在与光轴O垂直的平面内(图2的X方向和Y方向)平行移动。并且,手抖校正单元本文档来自技高网...
摄像装置

【技术保护点】
一种摄像装置,其具有:手抖校正单元,其具备具有摄像元件或摄影镜头的可动部、使用线圈和磁铁相对于固定部驱动该可动部的马达、检测该可动部的位置的位置检测部;位置信号处理部,其将来自所述位置检测部的模拟信号输出转换为基于所述可动部的移动量的位置信息;以及位置信号处理控制部,其在所述位置信号处理部中进行如下的第1设定和第2设定,其中,在该第1设定中设为能够在所述可动部的可动范围的全部范围内对来自所述位置检测部的模拟信号输出进行位置检测,在该第2设定中设为能够按照将所述可动部的可动范围分割成多个而得到的每个范围进行位置检测,所述位置信号处理部根据所述第1设定或所述第2设定进行所述转换。

【技术特征摘要】
2015.06.30 JP 2015-1319171.一种摄像装置,其具有:手抖校正单元,其具备具有摄像元件或摄影镜头的可动部、使用线圈和磁铁相对于固定部驱动该可动部的马达、检测该可动部的位置的位置检测部;位置信号处理部,其将来自所述位置检测部的模拟信号输出转换为基于所述可动部的移动量的位置信息;以及位置信号处理控制部,其在所述位置信号处理部中进行如下的第1设定和第2设定,其中,在该第1设定中设为能够在所述可动部的可动范围的全部范围内对来自所述位置检测部的模拟信号输出进行位置检测,在该第2设定中设为能够按照将所述可动部的可动范围分割成多个而得到的每个范围进行位置检测,所述位置信号处理部根据所述第1设定或所述第2设定进行所述转换。2.根据权利要求1所述的摄像装置,其中,所述位置信号处理控制部根据所述位置信号处理部的第1设定中的输出进行第2设定。3.根据权利要求2所述的摄像装置,其中,在所述第2设定中,设定为在将所述可动部的可动范围分割成多个而得到的每个范围中,位置检测分辨率均相同。4.根据权利要求1至3中的任意一项所述的摄像装置,其中,所述位置信号处理部具有:位置检测电路,其具有对来自所述位置检测部的模拟信号输出进行放大的放大部和对所述模拟信号输出施加偏置的偏置校正部;AD转换器,其将来自所述位置检测电路的模拟信号输出转换为数字信号;位置运算部,其将所述AD转换器的输出转换为位置信息;以及位置信号校正部,其使所述第1设定中的所述位置运算部的输出和所述第2设定中的所述位置运算部的输出一致,所述位置信号处理控制部根据规定的定时信号,设定所述放大部中的放大率和所述偏置校正部中的偏置、以及所述位置运算部的输出的校正值。5.根据权利要求4所述的摄像装置,其中,所述规定的定时是静态图像拍摄的开始时。6.根据权利要求4所述的摄像装置,其中,所述规定的定时是像素偏移超分辨率拍摄的开始时。7.一种摄像装置,其具有:手抖校正单元,其具备具有摄像元件或摄影镜头的可动部...

【专利技术属性】
技术研发人员:石川隆志
申请(专利权)人:奥林巴斯株式会社
类型:发明
国别省市:日本;JP

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