镜头对焦装置及电子设备制造方法及图纸

技术编号:33092207 阅读:17 留言:0更新日期:2022-04-16 23:21
本申请提供一种镜头对焦装置及电子设备。所述镜头对焦装置包括镜头组件、压电马达、多极磁体和定位传感器。所述压电马达具有与所述镜头组件连接的驱动轴,所述驱动轴驱动所述镜头组件线性运动以实现对焦。所述驱动轴沿镜头组件的线性运动方向延伸,且其长度覆盖镜头组件的线性运动行程。所述多极磁体设于所述镜头组件上,随所述镜头组件运动。所述定位传感器与所述多极磁体相对设置,用于检测所述多极磁体的运动位置。本申请提供的镜头对焦装置采用压电马达驱动镜头运动,可实现大行程、高精度的驱动,同时配合多极磁体与定位传感器以实现较大行程运动过程中的镜头运动位置检测。本申请提供的电子设备包括所述镜头对焦装置。请提供的电子设备包括所述镜头对焦装置。请提供的电子设备包括所述镜头对焦装置。

【技术实现步骤摘要】
镜头对焦装置及电子设备


[0001]本申请涉及摄像
,尤其涉及一种镜头对焦装置及电子设备。

技术介绍

[0002]随着智能手机的不断升级,智能手机的摄像功能愈发强大,与之对应的,智能手机上的摄像相关部件的数量也同步增多、结构也愈发的复杂。为了实现同时涵盖远距、中距和近距拍射的功能,现有的相机通常是采用长焦模组、主摄模组和微距模组的结合来实现。然而,现有的相机采用多个模组,使得部件数量繁多、结构复杂;而且对焦时会在不同的模组间切换,对焦不连贯,会导致图像跳变。鉴于此,现有技术有待改进。

技术实现思路

[0003]本申请提供一种镜头对焦装置及电子设备,可以实现连贯的自动对焦且对焦范围大。
[0004]为解决上述技术问题,本申请一方面提供一种镜头对焦装置,所述镜头对焦装置包括镜头组件、压电马达、多极磁体和定位传感器;其中,所述压电马达具有与所述镜头组件连接的驱动轴,所述驱动轴驱动所述镜头组件线性运动以实现对焦,所述驱动轴沿所述镜头组件的线性运动方向延伸,且所述驱动轴的长度覆盖所述镜头组件的线性运动行程;所述多极磁体设于所述镜头组件上,随所述镜头组件运动;所述定位传感器与所述多极磁体相对设置,用于检测所述多极磁体的运动位置。
[0005]作为进一步改进的技术方案,所述多极磁体包括多个N极和多个S极,所述多个N极和多个S极在所述镜头组件的线性运动方向上交替排列。
[0006]作为进一步改进的技术方案,所述多极磁体为长条状,且长条状的延伸方向与所述镜头组件的线性运动方向相同。
>[0007]作为进一步改进的技术方案,所述多极磁体为多极充磁磁石,所述定位传感器为隧道磁阻传感器。
[0008]作为进一步改进的技术方案,所述压电马达包括连接于所述驱动轴一端的压电模块和与所述镜头组件固定并压设在所述驱动轴上的压配弹片,所述压电模块驱动所述驱动轴振动,所述驱动轴振动带动所述压配弹片线性移动。
[0009]作为进一步改进的技术方案,所述镜头对焦装置包括壳体,所述镜头组件和所述压电马达均设于所述壳体内,所述驱动轴的另一端上固定有橡胶套,所述驱动轴的该另一端通过所述橡胶套与所述壳体连接。
[0010]作为进一步改进的技术方案,所述镜头对焦装置包括马达驱动电路板,所述压电模块电性连接于所述马达驱动电路板,所述定位传感器设于所述马达驱动电路板上。
[0011]作为进一步改进的技术方案,所述镜头组件包括镜头和承载所述镜头的镜头载体,所述多极磁体固定在所述镜头载体的朝向所述定位传感器的一面上。
[0012]作为进一步改进的技术方案,所述镜头对焦装置包括壳体,所述镜头组件和所述
压电马达均设于所述壳体内,所述镜头组件包括镜头和承载所述镜头的镜头载体,所述镜头载体和所述壳体上设有相互配合的运动导向结构。
[0013]作为进一步改进的技术方案,所述运动导向结构包括设于所述镜头载体和所述壳体其中之一上的导轨,以及设于所述镜头载体和所述壳体其中另一上、并与所述导轨配合的导槽。
[0014]作为进一步改进的技术方案,所述镜头对焦装置还包括设于所述镜头组件前方的棱镜以及驱动所述棱镜转动的棱镜马达。
[0015]作为进一步改进的技术方案,所述镜头组件包括镜头和承载所述镜头的镜头载体,所述镜头对焦装置包括图像处理电路板,所述图像处理电路板上设有CMOS图像传感器芯片以及蓝玻璃组件,所述CMOS图像传感器芯片和蓝玻璃组件正对所述镜头设置,所述压电马达驱动所述镜头在垂直于所述CMOS图像传感器芯片和蓝玻璃组件所在平面的方向上做靠近或远离所述CMOS图像传感器芯片和蓝玻璃组件的运动。
[0016]本申请另一方面提供一种电子设备,其包括如以上任一技术方案所述的镜头对焦装置。
[0017]本申请提供的镜头对焦装置采用压电马达驱动镜头运动,可实现大行程、高精度的驱动,达到由一颗镜头模组实现连贯的自动对焦且对焦范围大的效果,同时配合多极磁体与定位传感器以实现较大行程运动过程中的镜头运动位置检测。
附图说明
[0018]为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0019]图1是本申请镜头对焦装置一实施例的立体组合图。
[0020]图2是本申请镜头对焦装置一实施例的立体爆炸图。
[0021]图3是本申请镜头对焦装置一实施例的另一视角的立体爆炸图。
[0022]图4是本申请镜头对焦装置一实施例的又一视角的立体爆炸图。
[0023]图5是本申请镜头对焦装置一实施例中壳体内部部件的组合图。
[0024]图6是本申请镜头对焦装置一实施例中多极磁体的多极排布示意图。
[0025]附图标记:
[0026]100-镜头对焦装置;1-壳体;11-第一半壳;111-第一通孔;112-第一导轨固定孔;12-第二半壳;121-第二通孔;122-第二导轨固定孔;113-驱动轴孔;13-底板;131-底板通孔;2-镜头组件;21-镜头;22-镜头载体;221-导槽;3-压电马达;31-压电模块;32-驱动轴;321-驱动端头;322-橡胶套;33-压配弹片;4-马达驱动电路板;5-多极磁体;41-定位传感器;6-导轨;61-导轨轴套;7-图像处理电路板;71-CMOS图像传感器芯片;72-蓝玻璃组件;81-棱镜;82-棱镜马达。
具体实施方式
[0027]这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及
附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实现方式并不代表与本申请相一致的所有实现方式。相反,它们仅是与本申请的一些方面相一致的装置和方法的例子。
[0028]在本申请使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本申请。在本申请和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。
[0029]下面结合附图,对本申请的一种镜头对焦装置进行详细说明。在不冲突的情况下,下述的实施例中的特征可以相互组合。
[0030]请参照图1至图6所示,本申请提供一种镜头对焦装置100。所述镜头对焦装置100包括镜头组件2、压电马达3、多极磁体5和定位传感器41。所述压电马达3具有与所述镜头组件2连接的驱动轴32,所述驱动轴32驱动所述镜头组件2线性运动以实现对焦。所述驱动轴32沿所述镜头组件2的线性运动方向延伸,且所述驱动轴32的长度覆盖所述镜头组件2的线性运动行程。所述驱动轴32的长度覆盖所述镜头组件2的线性运动行程是指,一方面所述驱动轴32的长度不小于所述镜头组件2的线本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种镜头对焦装置,其特征在于,所述镜头对焦装置包括:镜头组件;压电马达,所述压电马达具有与所述镜头组件连接的驱动轴,所述驱动轴驱动所述镜头组件线性运动以实现对焦,所述驱动轴沿所述镜头组件的线性运动方向延伸,且所述驱动轴的长度覆盖所述镜头组件的线性运动行程;多极磁体,所述多极磁体设于所述镜头组件上,随所述镜头组件运动;及定位传感器,所述定位传感器与所述多极磁体相对设置,用于检测所述多极磁体的运动位置。2.如权利要求1所述的镜头对焦装置,其特征在于,所述多极磁体包括多个N极和多个S极,所述多个N极和多个S极在所述镜头组件的线性运动方向上交替排列。3.如权利要求2所述的镜头对焦装置,其特征在于,所述多极磁体为长条状,且长条状的延伸方向与所述镜头组件的线性运动方向相同。4.如权利要求1至3中任一项所述的镜头对焦装置,其特征在于,所述多极磁体为多极充磁磁石,所述定位传感器为隧道磁阻传感器。5.如权利要求1所述的镜头对焦装置,其特征在于,所述压电马达包括连接于所述驱动轴一端的压电模块和与所述镜头组件固定并压设在所述驱动轴上的压配弹片,所述压电模块驱动所述驱动轴振动,所述驱动轴振动带动所述压配弹片线性移动。6.如权利要求5所述的镜头对焦装置,其特征在于,所述镜头对焦装置包括壳体,所述镜头组件和所述压电马达均设于所述壳体内,所述驱动轴的另一端上固定有橡胶套,所述驱动轴的该另一端通过所述橡胶套与所述壳体连接。7.如权利要求5所述的镜头对焦装置,其特征在于,所述镜头对焦装置包括马达驱...

【专利技术属性】
技术研发人员:王剑锋杨宗保
申请(专利权)人:北京小米移动软件有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1