+

WO2015016002A1 - 撮像モジュール及び電子機器 - Google Patents

撮像モジュール及び電子機器 Download PDF

Info

Publication number
WO2015016002A1
WO2015016002A1 PCT/JP2014/067866 JP2014067866W WO2015016002A1 WO 2015016002 A1 WO2015016002 A1 WO 2015016002A1 JP 2014067866 W JP2014067866 W JP 2014067866W WO 2015016002 A1 WO2015016002 A1 WO 2015016002A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
imaging module
unit
wiring
lens
imaging
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/067866
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
源一 清水
幸裕 金子
善幸 ▲高▼瀬
達也 藤浪
飛世 学
Original Assignee
富士フイルム株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 富士フイルム株式会社 filed Critical 富士フイルム株式会社
Priority to JP2015529476A priority Critical patent/JP5919440B2/ja
Publication of WO2015016002A1 publication Critical patent/WO2015016002A1/ja
Priority to US15/001,916 priority patent/US9699364B2/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B5/00Adjustment of optical system relative to image or object surface other than for focusing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/57Mechanical or electrical details of cameras or camera modules specially adapted for being embedded in other devices
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/001Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/64Imaging systems using optical elements for stabilisation of the lateral and angular position of the image
    • G02B27/646Imaging systems using optical elements for stabilisation of the lateral and angular position of the image compensating for small deviations, e.g. due to vibration or shake
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
    • G02B7/02Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses
    • G02B7/021Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses for more than one lens
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
    • G02B7/02Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses
    • G02B7/04Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
    • G02B7/02Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses
    • G02B7/04Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification
    • G02B7/08Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification adapted to co-operate with a remote control mechanism
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B43/00Testing correct operation of photographic apparatus or parts thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/50Constructional details
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/50Constructional details
    • H04N23/51Housings
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B2205/00Adjustment of optical system relative to image or object surface other than for focusing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/60Control of cameras or camera modules
    • H04N23/67Focus control based on electronic image sensor signals

Definitions

  • the present invention relates to an imaging module and an electronic device including the imaging module.
  • a small and thin imaging module is mounted.
  • a lens unit in which a lens for photographing is incorporated is fixed to an imaging element module in which an imaging element such as a CCD (Charge-Coupled Device) image sensor or a CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) image sensor is incorporated.
  • an imaging element such as a CCD (Charge-Coupled Device) image sensor or a CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) image sensor is incorporated.
  • CCD Charge-Coupled Device
  • CMOS Complementary Metal-Oxide-Semiconductor
  • Patent Documents 2 and 3 describe techniques for automatically aligning the lens unit and the image pickup device unit and fixing both of them.
  • this technique after setting the lens unit and the image sensor unit to the initial positions, the image sensor is caused to capture the measurement chart while moving the lens unit in the optical axis direction, and the obtained image is matched with the target position. Find the amount of adjustment.
  • the lens unit and the image sensor unit are adjusted in position according to the obtained adjustment amount, and both are bonded and fixed in a state where they are adjusted to the target position.
  • the present invention provides an imaging module capable of reliably probing with a large terminal area even when a miniaturized lens unit is used, and capable of fixing the lens unit and the imaging element unit with high accuracy, and such an imaging module. It is an object of the present invention to provide an equipped electronic device.
  • An imaging module comprising: a lens unit having a lens group; and an imaging element unit having an imaging element and fixed to the lens unit,
  • the lens unit A focus driving unit that drives at least some of the plurality of lenses constituting the lens group;
  • a first image blur correction drive unit that drives at least some of the plurality of lenses constituting the lens group in a first direction in a plane perpendicular to the optical axis direction of the lens group;
  • a second driving unit that drives at least some of the plurality of lenses constituting the lens group in a second direction intersecting the first direction in a plane perpendicular to the optical axis direction of the lens group;
  • An image blur correction drive unit A housing that houses the focus driving unit and the first and second image blur correction driving units;
  • a first connection portion electrically connected to the imaging element unit;
  • a first wiring unit that electrically connects the focus driving unit and the first and second image shake correction driving units and the first connection unit;
  • a plurality of second connecting portions arranged outside the housing; Electrically connected to the pluralit
  • the second connection portion is provided on the wiring board and disposed outside the housing of the lens unit, the degree of freedom of the arrangement pattern of the second connection portion, the terminal size, and the like increases. Even when using a miniaturized lens unit, it is possible to provide an imaging module capable of reliable probing and an electronic apparatus including the imaging module.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line POQ in FIG. 1. It is sectional drawing to which a part of lens unit was expanded. It is a top view of a flexible substrate. It is a schematic wiring diagram of a lens unit and an image pick-up element unit. It is a top view of the terminal part for adjustment. It is explanatory drawing which prescribes
  • FIG. 1 is a diagram for explaining an embodiment of the present invention, and is an external perspective view of an imaging module.
  • 2 is an exploded perspective view of the imaging module shown in FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line POQ in FIG.
  • the same reference numerals are assigned to the same members that are duplicated, so that the description of the members is omitted or simplified.
  • the imaging module 100 includes a lens unit 11 and an imaging element unit 13 fixed to the lens unit 11.
  • the lens unit 11 causes the lens group 15 to form an observation image on the image sensor 27 included in the image sensor unit 13.
  • the image sensor unit 13 outputs an image signal of an observation image captured through the lens group 15.
  • the lens unit 11 includes a lens group 15 (in the illustrated example, a lens group including lenses 15A, 15B, 15C, and 15D, but is not limited thereto), a lens barrel 17, and a lens driving device. 19, a flexible printed circuit (FPC) 21, a housing 23, and a bottom block 25.
  • the lens barrel 17 supports the lens group 15 movably.
  • the housing 23 houses the lens driving device 19 inside and covers the outside of the lens unit 11.
  • the bottom block 25 is disposed at the bottom of the housing 23 and closes the outer periphery of the lens barrel 17.
  • the image sensor unit 13 includes an image sensor 27, an element fixing substrate 31 on which the image sensor 27 is mounted, a cover glass 33, and a cover holder 35.
  • the element fixing substrate 31 has an external connection portion that is electrically connected to an external device.
  • the cover holder 35 holds the cover glass 33 and fixes it to the element fixing substrate 31.
  • the image sensor 27 is an image sensor having a high pixel count of 3 to 10 million pixels or more, such as a CCD image sensor or a CMOS image sensor, and the pixel pitch is, for example, 1 ⁇ m or less. is there.
  • the pixel pitch refers to the smallest distance among the distances between the centers of the photoelectric conversion regions included in the pixels included in the image sensor 27.
  • the element fixing substrate 31 is a rectangular substrate, and an imaging element 27 (see FIG. 3) is mounted on one end side of both ends in the longitudinal direction of the substrate, and the other end side.
  • the external connection part 29 is arrange
  • the element fixing substrate 31 electrically and physically connects the support unit that supports the image sensor 27, the external connection unit 29 that is electrically connected to the outside of the image sensor unit 13, and the support unit and the external connection unit 29.
  • the device wiring portion (not shown) is provided on a single substrate.
  • the lens unit 11 and the image sensor unit 13 are individually configured.
  • the lens unit 11 and the image pickup device unit 13 use the picked-up image picked up by the image pickup device 27 through the lens unit 11, and change the imaging surface of the subject by the lens unit 11 to the image pickup surface of the image pickup device 27 of the image pickup device unit 13.
  • the position and orientation are adjusted to match.
  • the lens unit 11 and the image pickup device unit 13 are bonded and fixed in the adjusted state, and an image pickup module product is completed.
  • the lens unit 11 and the image sensor unit 13 are provided with unit connection portions 37A (first connection portions) and 37B that are electrically connected to each other in a state where both are fixed.
  • the unit connection part 37A is composed of a plurality of comb-like terminals, and the unit connection part 37B is a plurality of electrode pads arranged corresponding to each terminal of the unit connection part 37A.
  • the unit connecting portions 37A and 37B are electrically connected by abutting each other or being soldered.
  • the lens driving device 19 moves a lens barrel 17 that supports the lens group 15 with respect to the image sensor 27 along a lens optical axis Ax that is an optical axis of the lens group, and a focus driving unit that performs focus adjustment.
  • the lens driving device 19 moves the lens barrel 17 in the direction perpendicular to the lens optical axis Ax with respect to the image sensor 27 or tilts the lens barrel 17 from a plane orthogonal to the lens optical axis Ax. It has two image blur correction drive units that perform correction drive, and drives as necessary.
  • the driving mechanism for focus adjustment driving and image blur correction driving may be a mechanism for displacing some of the lenses 15A to 15D constituting the lens group 15.
  • the flexible substrate 21, which will be described in detail later, is a wiring substrate used to adjust the optical axis of the lens unit 11 and to electrically connect to external devices including the image sensor unit 13.
  • the bottom block 25 is supported.
  • the flexible substrate 21 has a lens driving wiring (first wiring portion) including a plurality of wirings for electrically connecting the unit connecting portion 37A and the lens driving device 19.
  • the lens driving wiring is mainly used after the imaging module becomes a product.
  • the flexible substrate 21 includes an adjustment wiring (second wiring portion) including a plurality of wirings that electrically connect an adjustment terminal 59 (second connection portion) to be described later and the lens driving device 19.
  • the adjustment wiring is a wiring that is electrically connected to all of the driving units connected to the lens driving wiring of the lens driving device 19.
  • the lens driving device 19 is connected by a flexible substrate 21 to two systems of wiring, that is, a lens driving wiring connected to the unit connecting portion 37A and an adjustment wiring for adjusting the lens unit 11 independently.
  • the lens driving device 19 shown in FIG. 3 inputs and outputs driving signals for performing focus driving and image blur correction driving for camera shake correction through the unit connecting portion 37A. Further, in a state where the unit connection portions 37A and 37B are not electrically connected to each other, an adjustment drive signal can be input / output from the adjustment terminal portion 63 to the lens drive device 19 through the adjustment wiring.
  • the adjustment terminal portion 63 that inputs and outputs an adjustment drive signal to the lens driving device 19 is provided on a part of the flexible substrate 21 that extends from the housing 23 of the lens unit 11. Placed in.
  • the adjustment terminal portion 63 has a plurality of adjustment terminals 59 (second connection portions) formed by exposing a conductive portion of a part of the wiring of the flexible substrate 21.
  • the plurality of adjustment terminals 59 are arranged at equal intervals on a plurality of rows.
  • the adjustment terminals 59 are arranged so as to be shifted from each other by a half pitch of the arrangement pitch of the adjustment terminals 59 for each column, and the adjustment terminals 59 adjacent to each other in the column arrangement direction are alternately arranged. .
  • This arrangement pattern of the adjustment terminals 59 enables an arrangement with improved space efficiency.
  • probe pins for adjustment driving which will be described in detail later, abut.
  • An adjustment control signal for performing at least one of focus driving and image blur correction driving for camera shake correction is input / output to / from the lens driving device 19 through the probe pin.
  • the adjustment terminal portion 63 is disposed on the flexible substrate 21, even if the lens unit requires a large number of adjustment terminals 59 for driving the lens by multi-axis control, the individual terminal area is not reduced. A wide terminal area can be secured. Thereby, reliable probing is possible.
  • the adjustment terminal portion 63 is covered with an insulating material after the lens unit 11 and the imaging element unit 13 are aligned and fixed. The insulating material only needs to cover at least the conduction surface of the adjustment terminal 59. This prevents the adjustment terminal 63 after being fixed from being short-circuited and noise from being input to the lens driving device 19.
  • FIG. 4 shows an enlarged cross-sectional view of a part of the lens unit 11.
  • the housing 23 of the lens unit 11 has a side surface 23a (see FIG. 1) in a direction facing the external connection portion 29 of the element fixing substrate 31.
  • casing 23 has the side surface 23b adjacent to the side surface 23a.
  • An opening 38 is formed in the wall having the side surface 23b.
  • the flexible substrate 21 extending from the opening 38 is bent at a right angle at the opening 38, and the surface opposite to the surface on which the adjustment terminal portion 63 of the flexible substrate 21 is formed is the outer surface of the housing 23. It is fixed to the side surface 23b.
  • the surface of the flexible substrate 21 opposite to the surface on which the adjustment terminal portion 63 is formed is attached to the side surface 23 b of the housing 23.
  • the flexible substrate 21 extending outside the housing does not interfere with surrounding members and does not get in the way.
  • the reinforcing member 26 may be disposed integrally with the exposed surface on the back side of the exposed surface of the adjustment terminal portion 63 of the flexible substrate 21. For example, it may be sandwiched between the side surface 23 b of the housing 23 and the flexible substrate 21.
  • the wall thickness t having the side surface 23b to which the adjustment terminal portion 63 is fixed may be made thicker than the wall thickness having the side surface to which the adjustment terminal portion 63 is not fixed. Further, by making the thickness t of the wall having the side surface 23b on which the reinforcing member 26 is provided thicker than the thickness of the wall having another side surface on which the reinforcing member 26 is not provided, the effect of suppressing deformation is further enhanced.
  • the adjustment terminal portion 63 is provided on a part of the flexible substrate 21, and the terminal pattern region provided with the adjustment terminal portion 63 is fixed to the side surface of the casing that is outside the casing 23.
  • the flexible substrate 21 and the adjustment terminal portion 63 are individually formed, the adjustment terminal portion 63 is fixed to the outside of the housing 23, and the flexible substrate 21 and the adjustment terminal are not limited to such a configuration. Both parts 63 may be connected by wiring. In this case, the degree of freedom of arrangement of the adjustment terminal portion 63 can be further improved.
  • the unit connecting portions 37A and 37B are arranged along the side surface 23a in the direction facing the external connecting portion 29 of the lens unit 11, as shown in FIG.
  • the lens unit 11 and the image sensor unit 13 after bonding and fixing have stepped portions 40 ⁇ / b> A and 40 ⁇ / b> B in which convex portions and concave portions are combined with each other.
  • the lens driving device 19 and the image sensor 27 are sealed.
  • the flexible substrate 21 closes the opening 38 of the housing 23 so that the lens group 15 is sealed in the housing 23. This prevents dust and the like from entering the unit.
  • FIG. 5 shows a plan view of the flexible substrate 21.
  • the flexible substrate 21 includes a support region 69A1 supported by the bottom block 25 in the housing 23, a terminal pattern region 69A2 where the adjustment terminal portion 63 is formed, and an external connection terminal region 69A3 where the unit connection portion 37A is formed. And have.
  • the flexible substrate 21 is bent at a right angle at a fold line B1 at the boundary between the support region 69A1 and the terminal pattern region 69A2. Further, it is folded at a right angle in a direction opposite to the fold line B1 at the fold line B2 at the boundary between the support area 69A1 and the external connection terminal area 69A3.
  • the flexible substrate 21 bent at right angles along the fold lines B ⁇ b> 1 and B ⁇ b> 2 is accommodated inside the lens unit 11, and the adjustment terminal portion 63 and the unit connection portion 37 ⁇ / b> A are disposed outside the housing 23.
  • the unit connection part 37 ⁇ / b> A is suspended and opposed to the unit connection part 37 ⁇ / b> B on the element fixing substrate 31 side.
  • the flexible substrate 21 has an opening 21a.
  • the opening 21a is a circular hole that allows the lens barrel 17 shown in FIG. 3 to be inserted therethrough.
  • a driving signal for performing focus driving and image blur correction driving for camera shake correction is input to the lens driving device 19 through the probe pin.
  • a focusing operation is performed when the lens driving device 19 illustrated in FIG. 3 moves the lens barrel 17 along the lens optical axis Ax. Further, the lens driving device 19 moves the lens barrel 17 with respect to the image sensor 27 along two orthogonal axes perpendicular to the lens optical axis Ax (which may be two axes that are not orthogonal but intersect each other). Alternatively, an image blur correction operation such as a camera shake correction is performed by tilting the image sensor 27 with respect to a plane orthogonal to the lens optical axis Ax.
  • the imaging module 100 of this configuration can perform both the focusing operation and the image blur correction operation at the same time, or only one of them, and can perform each operation at any timing as necessary. It has become a structure.
  • the imaging module 100 having this configuration uses the imaging device 27 having a pixel pitch of 1 ⁇ m or less.
  • An image sensor with a narrow pixel pitch has a small pixel size, and thus the light receiving sensitivity is lowered. Therefore, it needs to be combined with a lens having a small F number. In this case, the depth of focus becomes shallow, and a phenomenon in which the resolving power decreases only in one direction around the screen is likely to occur, and high accuracy is required for assembling the lens.
  • the pixel pitch of the image sensor is 1 ⁇ m or less, it is difficult to adjust the lens, which disadvantageously increases the number of manufacturing steps.
  • the imaging module 100 of this configuration can secure a large terminal area of the adjustment terminal portion 63, stable probing can be realized, and the lens unit 11 and the imaging element unit 13 can be aligned with high accuracy.
  • FIG. 6 shows a schematic wiring diagram between the lens unit 11 and the image sensor unit 13.
  • the form of wiring shown in FIG. 6 is an example, and is not limited to this.
  • the lens driving device 19 includes a focus driving device 19A that performs focus adjustment and an image blur correction driving device 19B that performs image blur correction.
  • the focus driving device 19A and the image blur correction driving device 19B use a voice coil motor (VCM) as a lens driving drive unit and a Hall element as a sensor for detecting a lens position.
  • VCM voice coil motor
  • Hall element are examples, and the present invention is not limited to this and may be other devices.
  • the focus driving device 19A includes an Ax direction VCM 41 that is a focus driving unit that drives the lens barrel 17 along the lens optical axis Ax, and an Ax direction hall element 43 that detects a lens position in the Ax direction.
  • the image blur correction drive device 19B drives the lens barrel 17 in the X direction (first direction) and the Y direction (second direction) orthogonal to each other in a plane perpendicular to the lens optical axis Ax.
  • the image blur correction drive device 19B includes an X direction VCM 45 that is a first image blur correction drive unit that drives the lens barrel 17 along the X direction that is a horizontal direction perpendicular to the lens optical axis Ax, and a lens position in the X direction. And an X-direction Hall element 47 for detecting.
  • the image blur correction driving device 19B includes a Y direction VCM 49 which is a second image blur correction driving unit that drives the lens barrel 17 along the Y direction perpendicular to the lens optical axis Ax and the X direction, and a lens in the Y direction. And a Y-direction Hall element 51 for detecting the position.
  • the image blur correction drive device 19B may be a drive mechanism that tilts the lens group 15.
  • a known drive mechanism can be used as the drive mechanism in this case, and the description thereof is omitted here.
  • the wiring pattern of the flexible substrate 21 is such that the first wiring portion EW1 mainly connects the wiring of the lens driving device 19 and the unit connection portion 37A, and the second wiring portion EW2 mainly connects the wiring of the lens driving device 19. And the adjustment terminals 59 of the adjustment terminal portion 63 are connected to each other.
  • the first wiring part EW1 is electrically connected to each of the driving part (Ax direction VCM41, X direction VCM45, Y direction VCM49) and sensor (Ax direction Hall element 43, X direction Hall element 47, Y direction Hall element 51). Includes multiple wires.
  • the second wiring part EW2 includes a driving part (Ax direction VCM41, X direction VCM45, Y direction VCM49) and sensors (Ax direction Hall element 43, X direction Hall element 47, Y direction) connected to the first wiring part EW1.
  • Each of the Hall elements 51) includes a wiring that is electrically connected. That is, the second wiring unit EW2 is electrically connected to all the drive units (or all the drive units and all the sensors corresponding thereto).
  • the driving units described above are driven through the first wiring unit EW1, and the sensors are connected to the first wiring unit EW1.
  • the acquisition of the detection signal through the first wiring unit EW1 can be similarly performed through the second wiring unit EW2.
  • two contacts are provided for one drive unit, and four contacts (contacts C, D, E, and F with the bridge circuit) are provided for one sensor.
  • this is merely an example, and the number of contacts varies depending on the type of drive unit and sensor.
  • the lens group 15 is multi-axis controlled, the number of necessary contacts and wiring increases regardless of the type of drive unit and sensor, so that the arrangement area of the adjustment terminal 59 is particularly wide.
  • the image sensor unit 13 includes an image sensor 27, an X-direction gyro sensor 53 that detects an angular velocity in the X direction, a Y-direction gyro sensor 54 that detects an angular velocity in the Y direction, and a control / power supply IC (Integrated Circuit) 55.
  • the control / power supply IC 55 drives the image blur correction drive device 19B according to the angular velocity in each direction detected by the X direction gyro sensor 53 and the Y direction gyro sensor 54 after the imaging module is manufactured.
  • the control / power supply IC 55 controls the image sensor 27 to output an image signal, and further controls the power supply of the entire system.
  • the first wiring portion EW1 of the lens unit 11 is connected to the control / power supply IC 55 via the unit connection portions 37A and 37B.
  • the image sensor 27, the X direction gyro sensor 53, and the Y direction gyro sensor 54 are connected to the control / power supply IC 55, and the control / power supply IC 55 is connected to the external connection unit 29.
  • the second wiring portion EW2 is connected to the X direction VCM 45, the X direction Hall element 47, the Y direction VCM 49, and the Y direction Hall element 51 of the image blur correction drive device 19B. If driving to the VCM is not necessary, wiring to the VCM and the Hall element corresponding to the unnecessary driving direction may be omitted.
  • the lens unit 11 described above receives a driving signal for driving the focus driving device 19A and a driving signal for driving the image blur correction driving device 19B from the adjustment terminal portion 63 of the flexible substrate 21. For this reason, the lens unit 11 drives the lens driving device 19 of the lens unit 11 through the adjustment terminal portion 63 even in the state of adjustment when the unit connection portion 37A is not electrically connected to the unit connection portion 37B. it can.
  • the position where the adjustment terminal portion 63 is disposed is not limited to the side surface 23b of the housing 23, and can be appropriately changed according to the arrangement of the probe device.
  • the adjustment terminal portion 63 may be fixed to the side surface 23a.
  • the second wiring unit EW2 is used to perform imaging while the lens driving device 19 is driven. Based on the obtained captured image, the optical imaging plane by the lens unit 11 is calculated, and alignment is performed so that the imaging plane of the imaging element 27 coincides with the optical imaging plane of the subject image by the lens unit 11. .
  • the lens unit 11 and the image pick-up element unit 13 are fixed with the adhesive agent in the aligned state. Thereby, the imaging module 100 shown in FIG. 1 is completed. This series of steps is performed by an imaging module manufacturing apparatus described later.
  • FIG. 7 is a plan view of the adjustment terminal portion 63.
  • the flexible substrate 21 has a terminal pattern region in which the adjustment terminal portion 63 is formed.
  • the terminal pattern area of the flexible substrate 21 is attached to the side surface 23b, which is one of the outer surfaces of the housing 23, with an adhesive.
  • the plurality of adjustment terminals 59 arranged in the adjustment terminal portion 63 are arranged in a plurality of rows in the long side direction of the side surface 23b. In the illustrated example, a case is shown in which each adjustment terminal 59 is arranged in two rows, row R1 and row R2.
  • the adjustment terminals 59 are arranged in a staggered arrangement pattern in which the column positions in the rows R1 and R2 are shifted by a half cycle so as not to overlap at the same column position.
  • the adjustment terminals 59 do not have to be arranged exactly on the straight lines of the rows R1 and R2.
  • the adjustment terminal 59 is not limited to a rectangular shape such as a rectangle or a square, and may be a polygonal terminal having a high space efficiency as shown in the illustrated example. Each adjustment terminal 59 may have a different size.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram for prescribing a suitable arrangement dimension of the adjustment terminals.
  • A, B, C, D, N, and M are the following parameters.
  • A Length (mm) of one side in the longitudinal direction of the surface on which the adjustment terminal 59 is arranged (the entire surface of the adjustment terminal portion 63)
  • B Length (mm) of one side in the short direction of the surface on which the adjustment terminal 59 is arranged (the entire surface of the adjustment terminal portion 63)
  • C Length (mm) of one side (one side in the horizontal direction) of the rectangular area in which one adjustment terminal 59 is arranged
  • D Length (mm) of a side (one side in the vertical direction) connected to side C of the rectangular area in which one adjustment terminal 59 is arranged
  • N Number of adjusting terminals 59
  • M Number of rows of adjusting terminals 59 In FIG. 8, N is 14 and M is 2 based on the above definition.
  • the preferred C / D range is 0.4 ⁇ C / D ⁇ 2.8, and more preferably 0.6 ⁇ C / D ⁇ 2.
  • FIG. 9 is a perspective view of a lens unit in which the adjustment terminal is covered with an insulating material. After fixing the lens unit and the imaging element unit, each surface of the adjustment terminal 59 of the adjustment terminal portion 63 is covered with the insulating material 65. Thereby, the short circuit of the wiring of each adjustment terminal 59 is prevented by the covering of the insulating material 65. As a result, malfunctioning of the imaging module can be prevented and handling properties can be improved.
  • each adjustment terminal 59 fixed to the side surface 23b of the housing 23 can be easily insulated by coating, spraying, or the like.
  • FIG. 10 is a perspective view of a lens unit in which the outside of the adjustment terminal portion 63 is covered with a cover member 67.
  • the cover member 67 has electrical insulation, covers the outside of the lens unit 11, and has an opening 67 a at a portion facing the lens group 15 of the lens unit 11.
  • the adjustment terminal portion 63 can be reliably insulated by a simple process of simply covering the cover member 67 on the outside of the lens unit 11, and the manufacturing process is not complicated.
  • the cover member 67 may cover both the lens unit 11 and the image sensor unit 13.
  • the cover member 67 may be an insulating member that covers at least the adjustment terminal portion 63.
  • an insulating plastic, rubber, or the like can be used as a material of the cover member 67.
  • the cover member 67 can provide cushioning properties. For this reason, the imaging module 100 can be protected from external force, and the impact resistance of the imaging module 100 can be improved.
  • FIG. 11 is a perspective view of the lens unit showing a state in which a plurality of terminal pattern regions are fixed to a plurality of side surfaces of the housing.
  • the terminal pattern area where the adjustment terminal 59 is arranged is provided in a plurality of locations.
  • two terminal pattern regions 69B1 and 69B2 are arranged with their ends connected to each other, and the terminal pattern regions 69B1 and 69B2 are attached to different side surfaces 23a and 23b of the housing 23 of the lens unit 11, respectively. Yes.
  • the adjustment terminal portion 63 By providing the adjustment terminal portion 63 over a plurality of side surfaces of the housing 23, a large arrangement area of the adjustment terminal portion 63 can be secured, and the number of terminals that can be installed can be increased. Further, the adjustment terminal 59 can be disposed on a part of the upper and lower surfaces of the housing 23 in addition to the side surfaces 23 a and 23 b of the housing 23.
  • FIG. 12 is a schematic explanatory view showing the connection form of the flexible substrate.
  • the flexible substrate 21A includes at least a part of lens driving wiring that electrically connects the lens driving device 19 and the unit connecting portion 37A.
  • the flexible substrate 21 ⁇ / b> A has one end portion connected to the lens driving device 19 among the long end portions. Further, the other end portion of the flexible substrate 21 ⁇ / b> A extends from the opening 38 formed in the housing 23 of the lens unit 11 to the outside of the housing.
  • a unit connection portion 37A is provided at the other end.
  • the portion of the flexible substrate 21A that extends from the opening 38 is laid along the lens optical axis on the side surface 23a of the housing 23, folded back at an intermediate position to reach the end of the side surface 23a, and again into the opening 38. Laid.
  • the front end of the flexible substrate 21A is suspended from the bottom of the lens unit 11 toward the unit connection portion 37A.
  • an adjustment terminal portion 63 is disposed on the outer flexible substrate 21A in an area of the flexible substrate 21A that is double laid on the side surface of the housing 23 of the lens unit 11.
  • the flexible substrate 21A includes an adjustment wiring for electrically connecting the lens driving device 19 and the adjustment terminal portion 63, and a lens driving wiring for electrically connecting the lens driving device 19 and the unit connection portion 37A. It is combined with at least a part of. For this reason, the lens drive device 19, the adjustment terminal portion 63, and the unit connection portion 37A can be connected by the single flexible substrate 21A, and the wiring configuration can be simplified.
  • FIG. 13 is a schematic explanatory view showing another connection form of the flexible substrate.
  • the flexible substrate 21B is branched from the lens drive wiring of the flexible substrate 21B-1 and the flexible substrate 21B-1 having the lens drive wiring for connecting the lens driving device 19 and the unit connecting portion 37A. And a flexible substrate 21B-2 fixed to the side surface 23a of the body 23.
  • the flexible substrate 21B-2 has a region fixed to the side surface 23a of the housing 23, and the adjustment terminal portion 63 is disposed in this region.
  • the flexible substrate 21B is configured so that the adjustment wiring connected to the adjustment terminal portion 63 includes a portion branched from the lens driving wiring connected to the lens driving device 19. The degree of freedom increases.
  • FIG. 14 is a schematic configuration diagram showing a partial configuration of the imaging module manufacturing apparatus.
  • the imaging module is obtained by adjusting the position and orientation of the imaging element unit 13 with respect to the lens unit 11 and then fixing the imaging element unit 13 to the lens unit 11 in the adjusted state.
  • the lens unit 11 is held in a state of being positioned on the lens positioning plate 75, and the image sensor unit 13 is held by the chuck hand 115 so that the posture can be freely changed.
  • the probe unit 113 is arrange
  • the probe unit 113 is electrically connected to the lens driving device 19 (see FIG. 3) described above by bringing the probe pin 111 into contact with the adjustment terminal portion 63 of the lens unit 11.
  • the lens positioning plate 75 is provided with fixing pins 93A and 93B around the opening 75a.
  • the fixing pins 93A and 93B are inserted into the positioning positioning holes 95A and 95B of the lens unit 11 shown in FIG.
  • the chuck hand 115 has a pair of clamping members 115a bent in a substantially crank shape that sandwiches the outer frame 125 of the image sensor unit 13. These clamping members 115a move the imaging element unit 13 in the Z-axis direction, move in two axis directions (X-axis direction and Y-axis direction) orthogonal to the Z-axis, and move the X-axis and Y-axis. It is connected to an actuator (not shown) that adjusts the rotation inclinations ⁇ x and ⁇ y, respectively.
  • Each unit is driven and controlled by a command from the control unit of the imaging module manufacturing apparatus.
  • the manufacturing process of the imaging module will be briefly described with reference to the flowchart of FIG.
  • the fixing pins 93A and 93B of the lens positioning plate 75 are inserted into the positioning and positioning holes 95A and 95B of the lens unit 11, and the lens unit 11 is held at a predetermined position with respect to the lens positioning plate 75 (S1).
  • the probe unit 113 brings the probe pin 111 into contact with the adjustment terminal portion 63 of the lens unit 11.
  • the control unit calculates an approximate imaging plane obtained by approximately obtaining the focal point by the lens unit 11 (S3).
  • the approximate imaging plane is a position in which the lens unit 11 is focused as a single plane in the three-dimensional coordinate system.
  • Approximate imaging plane is roughly determined as follows. First, the lens unit 11 is moved to a plurality of imaging positions along the optical axis direction (Z-axis direction), and the measurement chart is imaged at each imaging position. Based on the captured images at the respective imaging positions obtained in this way, the imaging position (Z coordinate) with the highest degree of focus is obtained for each of a plurality of in-screen positions (XY plane positions) of the captured image. Then, an approximate surface expressed as one plane in the three-dimensional coordinate system of the XYZ axes when the Z coordinate having the highest degree of focus with respect to each position in the screen is plotted on the XY plane is calculated.
  • the control unit drives the chuck hand 115 that holds the image sensor unit 13 to match the image pickup surface of the image pickup device with the obtained approximate image formation surface (S4). That is, the control unit adjusts the position and orientation of the image sensor unit 13 by changing the position in the X, Y, and Z directions and the rotation angles of ⁇ x and ⁇ y while holding the image sensor unit 13 on the chuck hand 115. To do.
  • control unit aligns the lens unit 11 and the image sensor unit 13
  • the control unit supplies the ultraviolet curable adhesive between the lens unit 11 and the image sensor unit 13 (S5).
  • the ultraviolet lamp is turned on (S6).
  • the lens unit 11 and the image sensor unit 13 are fixed at the adjusted position and posture by curing the ultraviolet curable adhesive.
  • the fixed lens unit 11 and the imaging element unit 13 are removed from the imaging module manufacturing apparatus (S7), thereby completing the imaging module.
  • the lens optical axis of the lens unit 11 is set in the horizontal direction.
  • the Ax direction VCM 41 is hardly affected by gravity.
  • the moving direction of the X direction VCM 45 coincides with the vertical direction
  • the X direction VCM 45 is affected by gravity and the lens group 15 sinks in the vertical direction.
  • the moving direction of the Y direction VCM 49 coincides with the vertical direction
  • the Y direction VCM 49 is affected by gravity, and the lens group 15 sinks in the vertical direction.
  • both the X direction VCM 45 and the Y direction VCM 49 are affected by gravity, and the lens group 15 sinks in the vertical direction.
  • control unit can drive all the VCMs regardless of which VCM of the lens unit 11 is affected by gravity, so that the sinking lens group 15 can be reliably lifted in the vertical direction. . By doing so, the optical axis can be adjusted with high accuracy without being affected by gravity.
  • the imaging module manufacturing apparatus supports the lens unit 11 and the imaging element unit 13 in the same attitude as when the user of the imaging module made into a product takes an image. That is, the lens optical axis of the lens unit 11 is parallel to the Z axis, and the driving direction by the X direction VCM is parallel to the horizontal direction. In that case, the Ax direction VCM and the X direction VCM are not affected by gravity, and only the Y direction VCM is affected by gravity. Accordingly, the movement of the lens by each drive unit during adjustment is affected by the same amount of gravity as that applied when the product is used, and adjustment with higher accuracy is possible.
  • the imaging module manufacturing apparatus sets the lens optical axis Ax of the lens unit 11 in the vertical direction
  • the X direction VCM 45 and the Y direction VCM 49 are set in a horizontal plane. Therefore, the X direction VCM 45 and the Y direction VCM 49 are hardly affected by gravity, but the Ax direction VCM 41 is affected by gravity, and the lens group 15 sinks in the vertical direction.
  • the control unit may perform the focus adjustment by driving the Ax direction VCM 41 so that the sinking lens group 15 is lifted in the vertical direction.
  • the X-direction VCM 45 and the Y-direction VCM 49 may be tilted from the horizontal direction and affected by gravity due to a slight set position error. Therefore, the control unit can more reliably eliminate the influence of gravity by driving all the VCMs of the lens unit 11. Thereby, the optical axis can be adjusted with higher accuracy.
  • the imaging module manufacturing apparatus and the manufacturing method thereof are only examples, and the lens unit 11 and the imaging element unit 13 may be fixed by another apparatus or another manufacturing method.
  • the imaging module described above is supported by a support member such as a substrate (not shown), and is arranged in a housing of an electronic device such as a digital camera or an in-vehicle camera, and serves as an imaging device.
  • the imaging module can be incorporated into an electronic device such as a PC (Personal Computer) built-in or external PC camera, an interphone with a camera, or a portable terminal device having a photographing function.
  • the mobile terminal device include a mobile phone, a smart phone, a PDA (Personal Digital Assistant), a portable game machine, a wristwatch type terminal, and a spectacle type terminal that is attached to the head and has a display on the lens part of the spectacles. .
  • the element fixing substrate 31 is a substrate on which the image pickup device 27 is mounted, and is connected to the fixed substrate on which the image pickup device 27 is mounted, and an anisotropic conductive film (ACF) or the like. It may be a joined body with a flexible substrate. Alternatively, a substrate in which the image pickup device and the substrate are integrated by arranging the image pickup device in a part in which a part of the substrate is cut out or cut out may be used.
  • An imaging module comprising: a lens unit having a lens group; and an imaging element unit having an imaging element and fixed to the lens unit,
  • the lens unit A focus driving unit that drives at least some of the plurality of lenses constituting the lens group;
  • a first image blur correction drive unit that drives at least some of the plurality of lenses constituting the lens group in a first direction in a plane perpendicular to the optical axis direction of the lens group;
  • a second driving unit that drives at least some of the plurality of lenses constituting the lens group in a second direction intersecting the first direction in a plane perpendicular to the optical axis direction of the lens group;
  • An image blur correction drive unit A housing that houses the focus driving unit and the first and second image blur correction driving units;
  • a first connection portion electrically connected to the imaging element unit;
  • a first wiring unit that electrically connects the focus driving unit and the first and second image shake correction driving units and the first connection unit;
  • a plurality of second connecting portions arranged outside the housing; Electrically connected to the pluralit
  • a second wiring portion An imaging module comprising: a wiring board including at least a part of the second wiring part and the plurality of second connection parts.
  • the imaging module according to (1), The first wiring portion further includes a wiring that electrically connects the sensor that detects displacement of the lens and the first connection portion, The imaging module including the second wiring part including a wiring electrically connected to the sensor to which the first wiring part is connected.
  • the imaging module according to (1) or (2), The said wiring board is an imaging module which has the area
  • the imaging module according to any one of (1) to (5), The said wiring board is an imaging module comprised including a flexible substrate.
  • the imaging module according to (6), The wiring board includes a terminal pattern region in which the second connection portion is formed, The terminal pattern area is an imaging module fixed to the outer surface of the casing.
  • the imaging module according to (7), The terminal module region is an imaging module fixed to a plurality of outer surfaces of the casing.
  • the imaging module according to (7) or (8), The terminal module region is an imaging module attached to the outer surface of the housing.
  • the imaging module according to any one of (7) to (9), The imaging module which has the reinforcement member arrange
  • the imaging module according to any one of (7) to (10), The imaging module having a thickness of a wall of the casing having an outer surface to which the second connection portion is fixed is larger than a thickness of a wall of the casing having an outer surface to which the second connection portion is not fixed.
  • the wiring board includes at least a part of the first wiring part, The imaging module in which the second wiring part is also used as at least a part of the first wiring part.
  • the wiring board includes at least a part of the first wiring part,
  • the plurality of second connection portions are image pickup modules arranged on a side surface of the housing in a plurality of rows in a long side direction of the side surface.
  • the imaging module according to any one of (1) to (15), wherein the pixels of the imaging element An imaging module having a pitch of 1 ⁇ m or less.
  • An electronic device including the imaging module according to any one of (1) to (16).

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Studio Devices (AREA)
  • Lens Barrels (AREA)
  • Adjustment Of Camera Lenses (AREA)

Abstract

 本発明は、小型化したレンズユニットを使用する場合であっても、広い端子面積で確実にプロービングができる撮像モジュール、及びこのような撮像モジュールを備えた電子機器を提供する。撮像モジュール(100)は、レンズ群を有するレンズユニットと、撮像素子を有してレンズユニットに固定される撮像素子ユニットとを具備する。レンズユニット(11)は、フォーカス駆動部と、第1及び第2の像振れ補正駆動部と、筐体と、撮像素子ユニット(13)と電気的に接続される第1の接続部(37A)と、各駆動部と第1の接続部とを電気的に接続する第1の配線部と、筐体の外部に配置される第2の接続部(59)と、第2の接続部と電気的に接続され、第1の配線部が接続された各駆動部に電気的に接続された第2の配線部と、第2の配線部の少なくとも一部、及び複数の第2の接続部を含む配線基板(21)と、を備える。

Description

撮像モジュール及び電子機器
 本発明は、撮像モジュール、及び撮像モジュールを備えた電子機器に関する。
 撮影機能を有する携帯電話機等の携帯用電子機器には、小型で薄型の撮像モジュールが搭載されている。この撮像モジュールは、撮影用のレンズが組み込まれたレンズユニットが、CCD(Charge Coupled Device)イメージセンサやCMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)イメージセンサ等の撮像素子が組み込まれた撮像素子モジュールに固定された構造を有する(引用文献1)。そして、近年においては撮像素子の高画素化が進み、100万~200万画素程度の低画素数の撮像素子に代わり、300万~1000万画素、又はそれ以上の高画素数の撮像素子が広く使用されるようになっている。
 これらレンズユニットと撮像素子ユニットとの位置合わせ、及び双方の固定を自動的に行う技術が特許文献2,3に記載されている。この技術では、レンズユニットと撮像素子ユニットとを初期位置にセットした後、レンズユニットを光軸方向に移動させながら撮像素子に測定用チャートを撮像させ、得られた撮像画像から目標位置に合致させる調整量を求める。得られた調整量に応じてレンズユニットと撮像素子ユニットとの位置調整を行い、双方を目標位置に合わせた状態で接着し、固定している。
特開2013-88525号公報 特開2010-21985号公報 特開2010-88088号公報
 特許文献2、3のレンズユニットでは、制御部がレンズユニットと撮像素子とを位置合わせする際、レンズユニットと撮像素子ユニットとは分離状態にある。この分離状態でレンズユニットをフォーカス調整する際、制御部は、レンズユニットの外周面に設けた電気接点にプローブピンを接触させて、フォーカス調整用の駆動部に駆動信号を入力している。
 近年の撮像モジュールでは、画素ピッチの小さい撮像素子が使用されるようになっており、レンズユニットのサイズも撮像素子のサイズに合わせて、数mm程度に小さくなっている。そのため、調整用端子の面積を大きくすることが困難になり、調整時に電気的に接続されるプローブとの位置合わせを高精度で行う必要が生じ、撮像素子ユニットの製造装置の高コスト化や製造工程の煩雑化を招いている。
 本発明は、小型化したレンズユニットを使用する場合であっても、広い端子面積で確実にプロービングができ、レンズユニットと撮像素子ユニットとを高精度で固定できる撮像モジュール、及びこのような撮像モジュール備えた電子機器を提供することを目的とする。
 本発明は下記構成からなる。
(1) レンズ群を有するレンズユニットと、撮像素子を有して上記レンズユニットに固定される撮像素子ユニットと、を具備する撮像モジュールであって、
 上記レンズユニットは、
 上記レンズ群を構成する複数のレンズのうち少なくとも一部のレンズを駆動するフォーカス駆動部と、
 上記レンズ群を構成する複数のレンズのうち少なくとも一部のレンズを、上記レンズ群の光軸方向に垂直な面内における第1の方向に駆動する第1の像振れ補正駆動部と、
 上記レンズ群を構成する複数のレンズのうち少なくとも一部のレンズを、上記レンズ群の光軸方向に垂直な面内における上記第1の方向に対して交差する第2の方向に駆動する第2の像振れ補正駆動部と、
 上記フォーカス駆動部並びに上記第1及び第2の像振れ補正駆動部を内部に収容する筐体と、
 上記撮像素子ユニットと電気的に接続される第1の接続部と、
 上記フォーカス駆動部並びに上記第1及び第2の像振れ補正駆動部と上記第1の接続部とを電気的に接続する第1の配線部と、
 上記筐体の外部に配置される複数の第2の接続部と、
 上記複数の第2の接続部と電気的に接続され、且つ、上記第1の配線部が接続された上記フォーカス駆動部並びに上記第1及び第2の像振れ補正駆動部に電気的に接続される第2の配線部と、
 上記第2の配線部の少なくとも一部、及び上記複数の第2の接続部を含む配線基板と、を備える撮像モジュール。
(2) (1)に記載の撮像モジュールを備えた電子機器。
 本発明によれば、第2の接続部を配線基板に設けて、レンズユニットの筐体の外部に配置しているので、第2の接続部の配置パターン、端子サイズ等の自由度が増し、小型化したレンズユニットを使用する場合であっても、確実なプロービングが行える撮像モジュール、及びこれを備えた電子機器を提供することができる。
本発明の実施形態の一態様を説明するための図で、撮像モジュールの外観斜視図である。 図1に示す撮像モジュールの分解斜視図である。 図1のP-O-Q線に沿った断面図である。 レンズユニットの一部を拡大した断面図である。 フレキシブル基板の平面図である。 レンズユニットと撮像素子ユニットとの概略的な配線図である。 調整用端子部の平面図である。 調整用端子の好適な配列寸法を規定する説明図である。 調整用端子を絶縁材料で被覆したレンズユニットの斜視図である。 調整用端子部の外側をカバー部材で覆ったレンズユニットの斜視図である。 複数の端子パターン領域を筐体の複数の側面に固定した様子を示すレンズユニットの斜視図である。 フレキシブル基板の接続形態を示す模式的な説明図である。 フレキシブル基板の他の接続形態を示す模式的な説明図である。 撮像モジュール製造装置の一部の構成を示す概略構成図である。 撮像モジュール製造装置による撮像モジュールの製造工程を示すフローチャートである。
 以下、本発明の実施形態の一態様について、図面を参照して詳細に説明する。
<撮像モジュールの構成>
 図1は、本発明の実施形態を説明するための図で、撮像モジュールの外観斜視図である。図2は図1に示す撮像モジュールの分解斜視図である。図3は、図1のP-O-Q線に沿った断面図である。以下の各図の説明においては、重複する同一の部材に対しては共通の符号を付与することにより、その部材の説明を省略又は簡単化する。
 図1、及び図2に示すように、撮像モジュール100は、レンズユニット11と、レンズユニット11に固定される撮像素子ユニット13とを有する。レンズユニット11は、レンズ群15により撮像素子ユニット13が有する撮像素子27に観察像を結像させる。撮像素子ユニット13は、レンズ群15を通じて撮像した観察像の画像信号を出力する。
 レンズユニット11は、図3に示すように、レンズ群15(図示例では、レンズ15A,15B,15C,15Dからなるレンズ群であるがこれに限らない)と、レンズバレル17と、レンズ駆動装置19と、フレキシブル基板(FPC:Flexible printed circuits)21と、筐体23と、底部ブロック25と、を有する。レンズバレル17は、レンズ群15を移動自在に支持する。筐体23は、レンズ駆動装置19を内部に収容してレンズユニット11の外側を覆う。底部ブロック25は、筐体23内の底部に配置されレンズバレル17の外周部を塞ぐ。
 撮像素子ユニット13は、撮像素子27と、撮像素子27が実装される素子固定基板31と、カバーガラス33と、カバーホルダ35とを有する。素子固定基板31は、外部機器と電気的に接続する外部接続部を有する。カバーホルダ35は、カバーガラス33を保持して素子固定基板31に固定する。
 撮像素子27は、例えば、CCDイメージセンサ又はCMOSイメージセンサ等の画素数が300万~1000万画素、又はこれ以上の高画素数の撮像素子であって、その画素ピッチは、例えば、1μm以下である。ここで、画素ピッチとは、撮像素子27が有する画素に含まれる光電変換領域の中心間距離のうち、最も小さい距離のことをいう。
 図1及び図2に示すように、素子固定基板31は、長方形状の基板であって、基板長手方向の両端のうち、一端側に撮像素子27(図3参照)が実装され、他端側の先端部に外部接続部29が配置されている。
 素子固定基板31は、撮像素子27を支持する支持部と、撮像素子ユニット13の外部と電気的に接続する外部接続部29と、支持部と外部接続部29とを電気的及び物理的に接続する図示しない素子配線部と、を一枚の基板上に備えるものである。
 レンズユニット11と撮像素子ユニット13は、それぞれが個別に構成されている。レンズユニット11と撮像素子ユニット13とは、レンズユニット11を通じて撮像素子27により撮像した撮像画像を用いて、レンズユニット11による被写体の結像面を、撮像素子ユニット13の撮像素子27の撮像面に一致させた状態に、位置と姿勢が調整される。その調整された状態でレンズユニット11と撮像素子ユニット13とを接着し、固定することで撮像モジュールの製品が出来上がる。
 レンズユニット11と撮像素子ユニット13には、双方が固定された状態で相互に電気的に接続されるユニット接続部37A(第1の接続部),37Bがそれぞれ設けられている。ユニット接続部37Aは複数の櫛歯状の端子からなり、ユニット接続部37Bは、ユニット接続部37Aの各端子に対応して配置された複数の電極パッドである。ユニット接続部37A,37Bは、お互いに当接し合うこと、又は半田付けされること等により電気的に接続される。
 レンズ駆動装置19は、レンズ群15が支持されたレンズバレル17を、撮像素子27に対して、レンズ群の光軸であるレンズ光軸Axに沿って移動させ、フォーカス調整を行うフォーカス駆動部を有する。また、レンズ駆動装置19は、レンズバレル17を、撮像素子27に対して、レンズ光軸Axの垂直方向に移動させる、又はレンズ光軸Axに直交する面から傾動させる、手振れ補正等の像振れ補正駆動を行う2つの像振れ補正駆動部を有し、必要に応じて駆動する。
 レンズ駆動装置19は、フォーカス調整の駆動及び像振れ補正の駆動の駆動機構が、レンズ群15を構成する複数のレンズ15A~15Dのうち、一部のレンズを変位させる機構であってもよい。
 フレキシブル基板21は、詳細は後述するが、レンズユニット11の光軸調整と、撮像素子ユニット13を含めた外部機器と電気的に接続するために使用される配線基板であって、筐体23内の底部ブロック25に支持される。柔軟なフレキシブル基板21を用いることで、配線の取り回しや、接続端子のレイアウトの自由度を向上できる。
 フレキシブル基板21は、ユニット接続部37Aとレンズ駆動装置19とを電気的に接続する複数の配線を含むレンズ駆動用配線(第1の配線部)を有する。レンズ駆動用配線は、主に撮像モジュールが製品となった後に使用される配線である。また、フレキシブル基板21は、後述する調整用端子59(第2の接続部)とレンズ駆動装置19とを電気的に接続する複数の配線を含む調整用配線(第2の配線部)を有する。この調整用配線は、レンズ駆動装置19のレンズ駆動用配線に接続された駆動部の全てに導通される配線である。レンズ駆動装置19は、フレキシブル基板21によって、ユニット接続部37Aと接続されるレンズ駆動用配線と、レンズユニット11を単独で調整する調整用配線との2系統の配線に接続されている。
 図3に示すレンズ駆動装置19は、ユニット接続部37Aを通じて、フォーカス駆動や、手振れ補正用の像振れ補正駆動を行うための駆動信号が入出力される。また、ユニット接続部37A,37Bがお互いに電気的に接続されていない状態においては、調整用端子部63から調整用配線を通じてレンズ駆動装置19に調整用の駆動信号を入出力できる。
 レンズ駆動装置19への調整用の駆動信号を入出力する調整用端子部63は、レンズユニット11の筐体23から延出されるフレキシブル基板21の一部に設けられており、筐体23の外部に配置される。調整用端子部63は、フレキシブル基板21の配線の一部が導通部を露出することにより形成される複数の調整用端子59(第2の接続部)を有する。複数の調整用端子59は、複数列上に等間隔で配列されている。各調整用端子59は、列毎に調整用端子59の配置ピッチの1/2ピッチだけずらして配置され、列の並び方向に隣接する調整用端子59が互い違いに配置されるようになっている。この調整用端子59の配置パターンにより、スペース効率を高めた配置を可能にしている。
 複数の調整用端子59には、レンズユニット11と撮像素子ユニット13とを固定する際、詳細を後述する調整駆動用のプローブピンが当接する。プローブピンを通じて、フォーカス駆動及び手振れ補正用の像振れ補正駆動の少なくともいずれか1つを行う調整用の制御信号がレンズ駆動装置19に入出力される。本構成は、プローブピンにより簡単に調整用端子59とコンタクトできる構成であるため、調整時にコネクタの付け外しが不要となり、製造工程のタクトタイムを短縮することができる。
 調整用端子部63は、フレキシブル基板21に配置されるため、多軸制御によりレンズ駆動に多数の調整用端子59を必要とするレンズユニットであっても、個々の端子面積が小さくなることなく、広い端子面積を確保できる。これにより、確実なプロービングが可能となる。なお、調整用端子部63は、レンズユニット11と撮像素子ユニット13とを位置合わせして固定した後に絶縁性材料で被覆される。絶縁性材料は、少なくとも調整用端子59の導通面を覆っていればよい。これにより、固定後の調整用端子部63が短絡すること、及び、ノイズがレンズ駆動装置19に入力されることを防止する。
 図4にレンズユニット11の一部を拡大した断面図を示す。レンズユニット11の筐体23は、素子固定基板31の外部接続部29を臨む方向に側面23a(図1参照)を有する。また、筐体23は、側面23aに隣接する側面23bを有する。側面23bを有する壁には、開口部38が形成されている。この開口部38から延出されるフレキシブル基板21は、開口部38で直角に折り曲げられ、フレキシブル基板21の調整用端子部63が形成された面とは反対の面を、筐体23の外面である側面23bに固定させている。例えば、フレキシブル基板21の調整用端子部63が形成された面とは反対の面が、筐体23の側面23bに貼着されている。このような構成により、筐体外部に延出されたフレキシブル基板21が、周囲の部材と干渉することがなく、邪魔になることがない。
 調整用端子部63が固定される側面23bを有する筐体23の壁の内面に補強部材26を配置することが好ましい。補強部材26は、フレキシブル基板21の調整用端子部63の露出面の裏側に、露出面と一体となって配置されていればよい。例えば、筐体23の側面23bとフレキシブル基板21との間に挟まれていてもよい。補強部材26を設けることにより、調整時に電気的に接続されるプローブにより押圧されたときの、調整用端子部63や筐体23の変形を抑制できる。
 補強部材26を設ける代わりに、調整用端子部63が固定される側面23bを有する壁の厚さtを、調整用端子部63が固定されない側面を有する壁の厚さよりも厚くしてもよい。また、補強部材26が設けられた側面23bを有する壁の厚みtを、補強部材26が設けられない他の側面を有する壁の厚みよりも厚くすることにより、変形の抑止効果が一層高められる。
 本構成においては、調整用端子部63をフレキシブル基板21の一部に設け、この調整用端子部63が設けられた端子パターン領域を、筐体23の外部となる筐体側面に固定している。このような構成に限らず、例えば、フレキシブル基板21と調整用端子部63とを、それぞれ個別に形成し、調整用端子部63を筐体23の外部に固定し、フレキシブル基板21と調整用端子部63の双方を配線で接続してもよい。その場合、調整用端子部63の配置自由度をより向上できる。
 ユニット接続部37A,37Bは、図1に示すように、レンズユニット11の外部接続部29を臨む方向の側面23aに沿って配置されている。
 接着固定後のレンズユニット11と撮像素子ユニット13は、図3に示すように、凸部と凹部を相互に組み合わせた段付部40A,40B等を有し、筐体23内にレンズ群15、レンズ駆動装置19、撮像素子27を封止する密封構造となっている。
 フレキシブル基板21は、筐体23の開口部38を、レンズ群15が筐体23内に封止されるように塞いでいる。これにより、ユニット内部に塵埃等が侵入することを防止している。
 図5にフレキシブル基板21の平面図を示す。フレキシブル基板21は、筐体23内の底部ブロック25に支持される支持領域69A1と、調整用端子部63が形成される端子パターン領域69A2と、ユニット接続部37Aが形成される外部接続端子領域69A3とを有する。
 フレキシブル基板21は、支持領域69A1と端子パターン領域69A2との境界の折り線B1で直角に折り曲げられる。また、支持領域69A1と外部接続端子領域69A3との境界の折り線B2で、折り線B1とは逆方向に直角に折り曲げられる。折り線B1,B2で直角に折り曲げられたフレキシブル基板21は、レンズユニット11の内部に収容され、調整用端子部63とユニット接続部37Aが筐体23の外部に配置される。ユニット接続部37Aは、図1に示すように、素子固定基板31側のユニット接続部37Bに対し、垂下して対向配置される。
 フレキシブル基板21には開口部21aが形成されている。開口部21aは、円形の孔部であって図3に示すレンズバレル17を挿通させる孔である。
 フレキシブル基板21の調整用端子部63の各調整用端子59には、レンズユニット11と撮像素子ユニット13とを固定する際、詳細を後述するプローブピンが当接する。レンズ駆動装置19には、プローブピンを通じて、フォーカス駆動や手振れ補正用の像振れ補正駆動を行う駆動信号が入力される。
 上記構成の撮像モジュール100は、図3に示すレンズ駆動装置19がレンズバレル17をレンズ光軸Axに沿って移動させることでフォーカシング動作が行われる。また、レンズ駆動装置19がレンズバレル17をレンズ光軸Axに垂直な直交2軸(直交でなくとも、互いに交差する2軸であってもよい)に沿って撮像素子27に対して移動させること、又はレンズ光軸Axに直交する面から撮像素子27に対して傾動させることにより、手振れ補正等の像振れ補正動作が行われる。
 本構成の撮像モジュール100は、フォーカシング動作と像振れ補正動作との双方を同時に実施すること、又は、いずれか一方のみを実施することができ、必要に応じて任意のタイミングで各動作を実施可能な構成となっている。
 また、本構成の撮像モジュール100は、画素ピッチが1μm以下の撮像素子27を用いている。画素ピッチが狭い撮像素子は、画素サイズが小さいために受光感度が低下するので、Fナンバーの小さいレンズと組み合わせる必要がある。そうすると、焦点深度が浅くなり、画面周辺の一方向だけ解像力が低下する現象が生じやすくなって、レンズの組み付けには高い精度が要求される。特に、撮像素子の画素ピッチが1μm以下である場合は、レンズの調整が難しく、製造工程の工数が増大する不利がある。しかし、本構成の撮像モジュール100は、調整用端子部63の端子面積を大きく確保できるため、安定したプロービングを実現でき、レンズユニット11と撮像素子ユニット13とを高精度で位置合わせできる。
 次に、レンズユニット11が有するレンズ駆動装置19の詳細と、レンズ駆動装置19を駆動する配線について、詳細に説明する。
 図6にレンズユニット11と撮像素子ユニット13との概略的な配線図を示す。図6に示す配線の態様は一例であって、これに限定されることはない。レンズ駆動装置19は、フォーカス調整を行うフォーカス駆動装置19Aと、像振れ補正を行う像振れ補正駆動装置19Bとを有する。フォーカス駆動装置19Aと像振れ補正駆動装置19Bは、レンズ駆動の駆動部としてボイスコイルモータ(VCM)を使用し、レンズ位置を検出するセンサとしてホール素子を使用している。なお、VCMやホール素子は一例であって、これに限らず他のデバイスであってもよい。
 フォーカス駆動装置19Aは、レンズバレル17をレンズ光軸Axに沿って駆動するフォーカス駆動部であるAx方向VCM41と、Ax方向のレンズ位置を検出するAx方向ホール素子43とを有する。
 像振れ補正駆動装置19Bは、レンズ光軸Axに対して垂直な面内における、互いに直交するX方向(第1の方向)及びY方向(第2の方向)にレンズバレル17を駆動する。像振れ補正駆動装置19Bは、レンズ光軸Axに垂直な水平方向であるX方向に沿ってレンズバレル17を駆動する第1の像振れ補正駆動部であるX方向VCM45と、X方向のレンズ位置を検出するX方向ホール素子47とを有する。また、像振れ補正駆動装置19Bは、レンズ光軸Ax及びX方向に垂直なY方向に沿ってレンズバレル17を駆動する第2の像振れ補正駆動部であるY方向VCM49と、Y方向のレンズ位置を検出するY方向ホール素子51とを有する。なお、像振れ補正駆動装置19Bは、レンズ群15を傾動させる駆動機構とすることもできる。その場合の駆動機構は周知の駆動機構が利用でき、ここではその説明を省略する。
 フレキシブル基板21の配線パターンは、第1の配線部EW1が、主にレンズ駆動装置19の配線とユニット接続部37Aとを接続し、第2の配線部EW2が、主にレンズ駆動装置19の配線と調整用端子部63の各調整用端子59とを接続するパターンとなっている。
 第1の配線部EW1は、駆動部(Ax方向VCM41、X方向VCM45、Y方向VCM49)、センサ(Ax方向ホール素子43、X方向ホール素子47、Y方向ホール素子51)の各々と導通される複数の配線を含む。
 第2の配線部EW2は、第1の配線部EW1に接続された駆動部(Ax方向VCM41、X方向VCM45、Y方向VCM49)及びセンサ(Ax方向ホール素子43、X方向ホール素子47、Y方向ホール素子51)の各々と導通される配線を含む。つまり、第2の配線部EW2は、全ての駆動部(又は全ての駆動部とこれらに対応する全てのセンサ)と電気的に接続されている。
 第2の配線部EW2の配線が、第1の配線部EW1の配線に接続されることにより、上記した各駆動部を第1の配線部EW1を通じて駆動すること、及び、上記した各センサから第1の配線部EW1を通じて検出信号を取得することを、第2の配線部EW2を通じて同様に行うことができる。
 なお、上記構成では、駆動部1つについて2つの接点(コイルへの接点A,B)を設け、センサ1つについて4つの接点(ブリッジ回路との接点C,D,E,F)を設けているが、これは一例であって、駆動部やセンサの種類によって接点個数は異なる。また、レンズ群15を多軸制御する場合は、駆動部やセンサの種類によらず、必要となる接点数や配線数が増大するため、調整用端子59の配置面積が特に広く必要になる。
 撮像素子ユニット13は、撮像素子27と、X方向の角速度を検出するX方向ジャイロセンサ53と、Y方向の角速度を検出するY方向ジャイロセンサ54と、制御/給電用IC(Integrated Circuit)55とを有する。制御/給電用IC55は、撮像モジュールの製造後に、X方向ジャイロセンサ53及びY方向ジャイロセンサ54が検出した各方向の角速度に応じて像振れ補正駆動装置19Bを駆動する。また、制御/給電用IC55は、撮像素子27を制御して撮像信号を出力させ、更に系全体を給電制御する。
 レンズユニット11の第1の配線部EW1は、ユニット接続部37A,37Bを介して制御/給電用IC55に接続されている。撮像素子27、X方向ジャイロセンサ53及びY方向ジャイロセンサ54は、制御/給電用IC55に接続され、制御/給電用IC55は外部接続部29に接続されている。
 図示例では、第2の配線部EW2が、像振れ補正駆動装置19BのX方向VCM45、X方向ホール素子47、Y方向VCM49、Y方向ホール素子51に接続されているが、X方向、Y方向への駆動が必要ない場合、その不要となる駆動方向に対応するVCMとホール素子への配線を省略してもよい。
 以上説明したレンズユニット11には、フレキシブル基板21の調整用端子部63から、フォーカス駆動装置19Aを駆動する駆動信号と、像振れ補正駆動装置19Bを駆動する駆動信号が入力される。このため、レンズユニット11は、ユニット接続部37Aがユニット接続部37Bに電気的に接続されていない調整時の状態であっても、調整用端子部63を通じてレンズユニット11のレンズ駆動装置19を駆動できる。
 調整用端子部63を配置する位置は、上記筐体23の側面23bに限らず、プローブ装置の配置に応じて適宜変更が可能である。例えば、調整用端子部63を、側面23aに固定してもよい。
 これらレンズユニット11と撮像素子ユニット13とを固定する際、第2の配線部EW2を使用して、レンズ駆動装置19が駆動された状態で撮像が行われる。得られた撮像画像に基づいて、レンズユニット11による光学結像面が算出されて、撮像素子27の撮像面をレンズユニット11による被写体像の光学結像面に一致するように位置合わせが行われる。
 そして、図2に示すように、レンズユニット11と撮像素子ユニット13とが、位置合わせされた状態で、接着剤により固定される。これにより、図1に示す撮像モジュール100が完成する。この一連の工程は、後述する撮像モジュール製造装置により実施される。
 次に、調整用端子部63の詳細を説明する。
 図7に調整用端子部63の平面図を示す。フレキシブル基板21は、調整用端子部63が形成された端子パターン領域を有する。フレキシブル基板21の端子パターン領域は、筐体23の外面の一つである側面23bに接着剤により貼着されている。調整用端子部63に配列される複数の調整用端子59は、側面23bの長辺方向に複数列で配列されている。図示例では、各調整用端子59を行R1と行R2の2行に配列させた場合を示している。各調整用端子59は、同じ列位置で重ならないように、行R1と行R2で列位置が半周期ずれる互い違いの配置パターンにされている。各調整用端子59は、行R1と行R2の直線上に厳密に一致した配列でなくてもよい。
 実際に調整用端子59を配置する場合、配線パターンを避けて配置する必要があるために、配置スペースが不足する問題を生じる。そのため、調整用端子59は、長方形、正方形等の矩形形状に限らず、図示例のように、スペース効率の高い多角形状の端子であってもよい。各調整用端子59は、互いに異なる大きさを有していてもよい。
 図8に調整用端子の好適な配列寸法を規定する説明図を示す。図8に示すように、調整用端子部63における各調整用端子の配置は、C=A/(N/M)、及びD=B/Mとした場合に、CとDとの差が最小となる配置とすることが好ましい。ここで、A,B,C,D,N,Mは下記のパラメータである。
 A:調整用端子59を配置する面(調整用端子部63全体の面)の長手方向一辺の長さ(mm)
 B:調整用端子59を配置する面(調整用端子部63全体の面)の短手方向一辺の長さ(mm)
 C:一つの調整用端子59が配置される矩形領域の一辺(横方向の一辺)の長さ(mm)
 D:一つの調整用端子59が配置される矩形領域のCの辺に接続する辺(縦方向の一辺)の長さ(mm)
 N:調整用端子59の個数
 M:調整用端子59の行数
なお、図8では、上記定義に基づき、Nは14、Mが2となる。
 好適なC/Dの範囲は、0.4≦C/D≦2.8であり、更に好ましくは、0.6≦C/D≦2である。上記範囲にすることで、スペース効率の高い調整用端子59の配置が可能となり、各調整用端子59を、調整時に電気的に接続されるプローブと容易に導通できるアスペクト比に形成できる。
 次に、調整用端子部63の変形例を説明する。
<第1の変形例>
 図9は調整用端子を絶縁材料で被覆したレンズユニットの斜視図である。レンズユニットと撮像素子ユニットとを固定した後に、調整用端子部63の調整用端子59の各表面が絶縁材料65により被覆される。これにより、絶縁材料65の被覆によって、各調整用端子59の配線の短絡が防止される。この結果、撮像モジュールの誤動作を未然に防止でき、ハンドリング性も高められる。
 絶縁材料65として、例えば、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、フッ素樹脂等の樹脂材料を用いることができる。上記材料を用いることにより、筐体23の側面23bに固定される各調整用端子59を、塗布やスプレー等によって簡単に絶縁処理できる。
<第2の変形例>
 図10は調整用端子部63の外側をカバー部材67で覆ったレンズユニットの斜視図である。このカバー部材67は、電気絶縁性を有し、レンズユニット11の外側を覆い、レンズユニット11のレンズ群15に対面する部位に開口部67aが形成されている。
 この構成によれば、カバー部材67をレンズユニット11の外側に被せるだけの簡単な工程によって、調整用端子部63を確実に絶縁でき、製造工程を煩雑化させることがない。
 カバー部材67は、レンズユニット11と撮像素子ユニット13との双方を覆っていてもよい。あるいは、カバー部材67は、少なくとも調整用端子部63を覆う絶縁用部材であればよい。カバー部材67の材料としては、絶縁性を有するプラスチックやゴム等を用いることができる。カバー部材67を例えば柔軟なゴム材料で形成することにより、カバー部材67によってクッション性が得られる。このため、撮像モジュール100を外力から保護することができ、撮像モジュール100の耐衝撃性を向上できる。
<第3の変形例>
 図11は複数の端子パターン領域を筐体の複数の側面に固定した様子を示すレンズユニットの斜視図である。本構成のフレキシブル基板21は、調整用端子59が配置される端子パターン領域が、複数箇所に分割して設けてある。図示例では、2つの端子パターン領域69B1,69B2が端部同士を連結させて配置され、端子パターン領域69B1,69B2が、レンズユニット11の筐体23の異なる側面23a,23bにそれぞれ貼着されている。筐体23の複数の側面にわたって調整用端子部63を設けることで、調整用端子部63の配置面積を広く確保でき、設置可能な端子数を増大できる。また、調整用端子59は、筐体23の側面23a,23bの他、筐体23の上下面の一部に配置することもできる。
<レンズ駆動装置とユニット接続部との接続形態の変形例>
 次に、調整用端子部63を有するフレキシブル基板21の、レンズ駆動装置19とユニット接続部37Aとの接続形態の変形例について説明する。
 図12はフレキシブル基板の接続形態を示す模式的な説明図である。フレキシブル基板21Aは、レンズ駆動装置19とユニット接続部37Aとを電気的に接続するレンズ駆動用配線の少なくとも一部を含んでいる。フレキシブル基板21Aは、長尺状の両端部のうち、一方の端部がレンズ駆動装置19に接続されている。また、フレキシブル基板21Aの他方の端部が、レンズユニット11の筐体23に形成された開口部38から筐体外側に延出される。この他方の端部に、ユニット接続部37Aが設けてある。
 フレキシブル基板21Aの、開口部38から延出された部分は、筐体23の側面23a上でレンズ光軸に沿って敷設され、側面23aの端部に至る途中位置で折り返し、再び開口部38に向けて敷設される。そして、フレキシブル基板21Aの先端は、レンズユニット11の底部からユニット接続部37Aに向けて垂下されている。また、フレキシブル基板21Aの、レンズユニット11の筐体23の側面で二重に敷設された領域には、外側のフレキシブル基板21Aに調整用端子部63が配置されている。
 この場合のフレキシブル基板21Aは、レンズ駆動装置19と調整用端子部63とを電気的に接続する調整用配線が、レンズ駆動装置19とユニット接続部37Aとを電気的に接続するレンズ駆動用配線の少なくとも一部と兼用されている。このため、一枚のフレキシブル基板21Aにより、レンズ駆動装置19と調整用端子部63とユニット接続部37Aとを接続でき、配線の構成を簡略化できる。
 図13はフレキシブル基板の他の接続形態を示す模式的な説明図である。フレキシブル基板21Bは、レンズ駆動装置19とユニット接続部37Aとを接続するレンズ駆動用配線を有するフレキシブル基板21B-1と、フレキシブル基板21B-1のレンズ駆動用配線から分岐してレンズユニット11の筐体23の側面23aに固定されるフレキシブル基板21B-2とを有する。
 フレキシブル基板21B-2は、筐体23の側面23aに固定された領域を有し、この領域に調整用端子部63が配置されている。
 この場合のフレキシブル基板21Bは、調整用端子部63に接続される調整用配線が、レンズ駆動装置19に接続されるレンズ駆動用配線から分岐した部分を含んで構成されるため、各配線のレイアウトの自由度が向上する。
<撮像モジュールの製造方法>
 次に、上記の撮像モジュール100の製造方法について説明する。
 図14は撮像モジュール製造装置の一部の構成を示す概略構成図である。撮像モジュールは、レンズユニット11に対する撮像素子ユニット13の位置及び姿勢を調整した後に、その調整した状態で撮像素子ユニット13をレンズユニット11に固定することにより得られる。
 図14に示すように、レンズユニット11は、レンズ位置決めプレート75に位置決めされた状態で保持され、撮像素子ユニット13は、チャックハンド115によって姿勢を変更自在に保持される。そして、レンズユニット11の調整用端子部63が配置された側面に対面してプローブユニット113が配置される。プローブユニット113は、レンズユニット11の調整用端子部63にプローブピン111を接触させることにより、前述したレンズ駆動装置19(図3参照)と電気的に接続される。
 レンズ位置決めプレート75は、開口75aの周囲に固定用ピン93A,93Bが設けられている。固定用ピン93A,93Bは、図1に示すレンズユニット11の位置決め位置決め穴95A,95Bに挿入されてレンズユニット11を位置決めする。
 チャックハンド115は、撮像素子ユニット13の外枠125を挟み込む、略クランク状に屈曲された一対の挟持部材115aを有する。これらの挟持部材115aは、撮像素子ユニット13のZ軸方向への移動、及び、Z軸に直交する2軸方向(X軸方向及びY軸方向)への移動、並びに、X軸及びY軸の回りの傾きθx、θyをそれぞれ調整する図示しないアクチュエータに接続されている。
 各部は、撮像モジュール製造装置の制御部からの指令により駆動制御される。
 次に、撮像モジュールの製造工程について、図15のフローチャートに沿って簡単に説明する。
 まず、レンズ位置決めプレート75の固定用ピン93A,93Bをレンズユニット11の位置決め位置決め穴95A,95Bに挿入して、レンズユニット11をレンズ位置決めプレート75に対して規定の位置に保持させる(S1)。このとき、プローブユニット113は、レンズユニット11の調整用端子部63にプローブピン111を接触させる。
 そして、チャックハンド115の挟持部材115aによって撮像素子ユニット13の外枠125を挟み、撮像素子ユニット13を保持する(S2)。
 レンズユニット11及び撮像素子ユニット13の保持完了後、制御部は、レンズユニット11による合焦点を近似的に求めた近似結像面を算出する(S3)。近似結像面とは、レンズユニット11による合焦位置を、三次元座標系で一平面として表したものである。
 近似結像面は、概略的には、次のようにして求める。まず、レンズユニット11を光軸方向(Z軸方向)に沿った複数の撮像位置に移動させ、各撮像位置で測定用チャートを撮像する。これにより得られる各撮像位置の撮像画像に基づいて、最も合焦度合いが高い撮像位置(Z座標)を、撮像画像の複数の画面内位置(X-Y面内位置)に対してそれぞれ求める。そして、各画面内位置に対する最も合焦度合いが高いZ座標をX-Y面でプロットしたときの、XYZ軸の三次元座標系で一平面として表される近似面を算出する。この近似面が近似結像面であり、例えば、aX+bY+cZ+d=0の式(a~dは任意の定数)で表される。
 この近似結像面の算出方法についての詳細は、例えば、特開2010-21985号公報に記載されているので、必要に応じて参照されたい。
 次に、制御部は、撮像素子ユニット13を保持するチャックハンド115を駆動して、撮像素子の撮像面を上記求めた近似結像面に一致させる(S4)。即ち、制御部は、撮像素子ユニット13をチャックハンド115に保持しながら、X,Y,Z方向の位置、及びθx、θyの回転角度を変更して、撮像素子ユニット13の位置及び姿勢を調整する。
 上記のように、制御部がレンズユニット11と撮像素子ユニット13とを位置合わせした後、制御部は、レンズユニット11と撮像素子ユニット13との間に紫外線硬化型接着剤を供給し(S5)、紫外線ランプを点灯させる(S6)。レンズユニット11と撮像素子ユニット13は、紫外線硬化型接着剤が硬化することで、調整された位置及び姿勢で固定される。
 固定されたレンズユニット11と撮像素子ユニット13とを撮像モジュール製造装置から取り外すことで(S7)、撮像モジュールが完成する。
 本撮像モジュール製造装置においては、レンズユニット11のレンズ光軸が水平方向にセットされる。その場合、Ax方向VCM41は重力の影響を殆ど受けない。しかし、X方向VCM45の移動方向が鉛直方向と一致している場合、X方向VCM45は重力の影響を受け、レンズ群15が鉛直方向に沈下する。また、Y方向VCM49の移動方向が鉛直方向と一致している場合、Y方向VCM49は重力の影響を受け、レンズ群15が鉛直方向に沈下する。また、X方向VCM45、Y方向VCM49の移動方向が、鉛直方向、水平方向以外の場合、X方向VCM45及びY方向VCM49は共に重力の影響を受け、レンズ群15が鉛直方向に沈下する。
 本構成の撮像モジュール製造装置では、レンズユニット11のどのVCMに重力の影響が働いても、制御部は全てのVCMを駆動できるため、沈下するレンズ群15を確実に鉛直方向に持ち上げることができる。こうすることで、重力の影響を受けることなく、高精度に光軸調整が行える。
 特に上記のセット条件の場合、撮像モジュール製造装置は、レンズユニット11及び撮像素子ユニット13を、製品にされた撮像モジュールの使用者が撮影するときの姿勢と同じ姿勢で支持する。つまり、レンズユニット11のレンズ光軸がZ軸と平行となり、X方向VCMによる駆動方向が水平方向と平行となる。その場合には、Ax方向VCMとX方向VCMは重力の影響を受けず、Y方向VCMだけが重力の影響を受ける。従って、調整時における各駆動部によるレンズの移動は、製品使用時に受ける重力の影響と同じだけの影響を受けることになり、より精度の高い調整が可能となる。
 また、撮像モジュール製造装置が、レンズユニット11のレンズ光軸Axを鉛直方向にセットする場合、X方向VCM45、Y方向VCM49は、水平面内にセットされる。そのため、X方向VCM45とY方向VCM49は重力の影響を殆ど受けないが、Ax方向VCM41は重力の影響を受けて、レンズ群15が鉛直方向に沈下する。その場合、制御部は、Ax方向VCM41を駆動して、沈下するレンズ群15を鉛直方向に持ち上げた状態にしてフォーカス調整を行えばよい。しかし、僅かなセット位置の誤差により、X方向VCM45とY方向VCM49が水平方向から傾斜して重力の影響を受けることもある。そのため、制御部は、レンズユニット11のVCM全てに対して駆動することで、重力による影響をより確実になくすことができる。これにより、更に高精度な光軸調整が行える。
 なお、上記の撮像モジュール製造装置とその製造方法は一例であって、他の装置、他の製造方法でレンズユニット11と撮像素子ユニット13とを固定してもよい。
 以上説明した撮像モジュールは、図示しない基板等の支持部材に支持され、デジタルカメラや車載用カメラ等の電子機器の筐体内に配置されて、撮像装置として供される。撮像モジュールの組み込み対象としては、上記の他、例えば、PC(Personal Computer)内蔵型又は外付け型のPC用カメラ、カメラ付きインターフォン、或いは、撮影機能を有する携帯端末装置等の電子機器を挙げることができる。携帯端末装置としては、例えば、携帯電話機やスマートフォン、PDA(Personal Digital Assistants)、携帯型ゲーム機、腕時計型端末、頭部に装着されて眼鏡のレンズ部にディスプレイを有する眼鏡型端末等が挙げられる。
 本発明は上記の実施形態に限定されるものではなく、実施形態の各構成を相互に組み合わせることや、明細書の記載、並びに周知の技術に基づいて、当業者が変更、応用することも本発明の予定するところであり、保護を求める範囲に含まれる。
 例えば、素子固定基板31は、撮像素子27を実装する基板である他、撮像素子27を実装する固定基板と、この固定基板に、異方性導電フィルム(Anisotropic Conductive Film:ACF)等により接続されるフレキシブル基板との接合体であってもよい。また、基板の一部をくり抜いた部分、又は切り欠いた部分に撮像素子を配置して、撮像素子と基板とが一体的にされた基板であってもよい。
 以上の通り、本明細書には次の事項が開示されている。
(1) レンズ群を有するレンズユニットと、撮像素子を有して上記レンズユニットに固定される撮像素子ユニットと、を具備する撮像モジュールであって、
 上記レンズユニットは、
 上記レンズ群を構成する複数のレンズのうち少なくとも一部のレンズを駆動するフォーカス駆動部と、
 上記レンズ群を構成する複数のレンズのうち少なくとも一部のレンズを、上記レンズ群の光軸方向に垂直な面内における第1の方向に駆動する第1の像振れ補正駆動部と、
 上記レンズ群を構成する複数のレンズのうち少なくとも一部のレンズを、上記レンズ群の光軸方向に垂直な面内における上記第1の方向に対して交差する第2の方向に駆動する第2の像振れ補正駆動部と、
 上記フォーカス駆動部並びに上記第1及び第2の像振れ補正駆動部を内部に収容する筐体と、
 上記撮像素子ユニットと電気的に接続される第1の接続部と、
 上記フォーカス駆動部並びに上記第1及び第2の像振れ補正駆動部と上記第1の接続部とを電気的に接続する第1の配線部と、
 上記筐体の外部に配置される複数の第2の接続部と、
 上記複数の第2の接続部と電気的に接続され、且つ、上記第1の配線部が接続された上記フォーカス駆動部並びに上記第1及び第2の像振れ補正駆動部に電気的に接続される第2の配線部と、
 上記第2の配線部の少なくとも一部、及び上記複数の第2の接続部を含む配線基板と、を備える撮像モジュール。
(2) (1)に記載の撮像モジュールであって、
 上記第1の配線部は、上記レンズの変位を検出するセンサと上記第1の接続部とを電気的に接続する配線を更に含み、
 上記第2の配線部は、上記第1の配線部が接続された上記センサに電気的に接続された配線を含む撮像モジュール。
(3) (1)又は(2)に記載の撮像モジュールであって、
 上記配線基板は、上記筐体の外部に配置された領域を有する撮像モジュール。
(4) (1)乃至(3)のいずれか一つに記載の撮像モジュールであって、
 上記第2の接続部は、絶縁材料で被覆されている撮像モジュール。
(5) (1)乃至(4)のいずれか一つに記載の撮像モジュールであって、
 上記第2の接続部の外側を覆うカバー部材を備える撮像モジュール。
(6) (1)乃至(5)のいずれか一つに記載の撮像モジュールであって、
 上記配線基板は、フレキシブル基板を含んで構成される撮像モジュール。
(7) (6)に記載の撮像モジュールであって、
 上記配線基板は、上記第2の接続部が形成された端子パターン領域を含み、
 その端子パターン領域は、上記筐体の外面に固定されている撮像モジュール。
(8) (7)に記載の撮像モジュールであって、
 上記端子パターン領域は、上記筐体の複数の外面に固定されている撮像モジュール。
(9) (7)又は(8)に記載の撮像モジュールであって、
 上記端子パターン領域は、上記筐体の外面に貼着されている撮像モジュール。
(10) (7)乃至(9)のいずれか一つに記載の撮像モジュールであって、
 上記配線基板の上記第2の接続部の露出面の裏側に、上記配線基板と一体となって配置された補強部材を有する撮像モジュール。
(11) (7)乃至(10)のいずれか一つに記載の撮像モジュールであって、
 上記第2の接続部が固定される外面を有する上記筐体の壁の厚さは、上記第2の接続部が固定されない外面を有する上記筐体の壁の厚さよりも厚い撮像モジュール。
(12) (1)乃至(11)のいずれか一つに記載の撮像モジュールであって、
 上記配線基板は、上記第1の配線部の少なくとも一部を含んでおり、
 上記第2の配線部は、上記第1の配線部の少なくとも一部と兼用されている撮像モジュール。
(13) (1)乃至(11)のいずれか一つに記載の撮像モジュールであって、
 上記配線基板は、上記第1の配線部の少なくとも一部を含んでおり、
 上記第2の配線部は、上記第1の配線部から分岐した部分を含んでいる撮像モジュール。
(14) (1)乃至(13)のいずれか一つに記載の撮像モジュールであって、
 上記複数第2の接続部は、上記筐体の側面に、その側面の長辺方向に複数列で配置されている撮像モジュール。
(15) (14)に記載の撮像モジュールであって、
 上記第2の接続部の配置は、C=A/(N/M)、及びD=B/Mとした場合に、上記Cと上記Dとの差が最小となる撮像モジュール。
 A:上記複数の第2の接続部を配置する面の長手方向一辺の長さ(mm)
 B:上記複数の第2の接続部を配置する面の短手方向一辺の長さ(mm)
 C:一つの上記第2の接続部が配置される矩形領域の一辺の長さ(mm)
 D:一つの上記第2の接続部が配置される矩形領域の上記Cの辺に接続する辺の長さ(mm)
 N:上記第2の接続部の個数
 M:上記第2の接続部の行数
(16) (1)乃至(15)のいずれか一つに記載の撮像モジュールであって、上記撮像素子の画素ピッチが、1μm以下である撮像モジュール。
(17) (1)乃至(16)のいずれか一つに記載の撮像モジュールを備えた電子機器。
 11 レンズユニット
 13 撮像素子ユニット
 15 レンズ群
 19 レンズ駆動装置
 19A フォーカス駆動装置
 19B 像振れ補正駆動装置
 21 フレキシブル基板(配線基板)
 23 筐体
 23b 側面
 26 補強部材
 27 撮像素子
 31 素子固定基板
 37A ユニット接続部(第1の接続部)
 37B ユニット接続部
 59 調整用端子(第2の接続部)
 63 調整用端子部
 65 絶縁材料
 67 カバー部材
 69A2,69B1,69B2 端子パターン領域
100 撮像モジュール
 EW1 第1の配線部
 EW2 第2の配線部

Claims (17)

  1.  レンズ群を有するレンズユニットと、撮像素子を有して前記レンズユニットに固定される撮像素子ユニットと、を具備する撮像モジュールであって、
     前記レンズユニットは、
     前記レンズ群を構成する複数のレンズのうち少なくとも一部のレンズを駆動するフォーカス駆動部と、
     前記レンズ群を構成する複数のレンズのうち少なくとも一部のレンズを、前記レンズ群の光軸方向に垂直な面内における第1の方向に駆動する第1の像振れ補正駆動部と、
     前記レンズ群を構成する複数のレンズのうち少なくとも一部のレンズを、前記レンズ群の光軸方向に垂直な面内における前記第1の方向に対して交差する第2の方向に駆動する第2の像振れ補正駆動部と、
     前記フォーカス駆動部並びに前記第1及び第2の像振れ補正駆動部を内部に収容する筐体と、
     前記撮像素子ユニットと電気的に接続される第1の接続部と、
     前記フォーカス駆動部並びに前記第1及び第2の像振れ補正駆動部と前記第1の接続部とを電気的に接続する第1の配線部と、
     前記筐体の外部に配置される複数の第2の接続部と、
     前記複数の第2の接続部と電気的に接続され、且つ、前記第1の配線部が接続された前記フォーカス駆動部並びに前記第1及び第2の像振れ補正駆動部に電気的に接続される第2の配線部と、
     前記第2の配線部の少なくとも一部、及び前記複数の第2の接続部を含む配線基板と、を備える撮像モジュール。
  2.  請求項1に記載の撮像モジュールであって、
     前記第1の配線部は、前記レンズの変位を検出するセンサと前記第1の接続部とを電気的に接続する配線を更に含み、
     前記第2の配線部は、前記第1の配線部が接続された前記センサに電気的に接続された配線を含む撮像モジュール。
  3.  請求項1又は請求項2に記載の撮像モジュールであって、
     前記配線基板は、前記筐体の外部に配置された領域を有する撮像モジュール。
  4.  請求項1乃至請求項3のいずれか一項に記載の撮像モジュールであって、
     前記第2の接続部は、絶縁材料で被覆されている撮像モジュール。
  5.  請求項1乃至請求項4のいずれか一項に記載の撮像モジュールであって、
     前記第2の接続部の外側を覆うカバー部材を備える撮像モジュール。
  6.  請求項1乃至請求項5のいずれか一項に記載の撮像モジュールであって、
     前記配線基板は、フレキシブル基板を含んで構成される撮像モジュール。
  7.  請求項6に記載の撮像モジュールであって、
     前記配線基板は、前記第2の接続部が形成された端子パターン領域を含み、
     該端子パターン領域は、前記筐体の外面に固定されている撮像モジュール。
  8.  請求項7に記載の撮像モジュールであって、
     前記端子パターン領域は、前記筐体の複数の外面に固定されている撮像モジュール。
  9.  請求項7又は請求項8に記載の撮像モジュールであって、
     前記端子パターン領域は、前記筐体の外面に貼着されている撮像モジュール。
  10.  請求項7乃至請求項9のいずれか一項に記載の撮像モジュールであって、
     前記配線基板の前記第2の接続部の露出面の裏側に、前記配線基板と一体となって配置された補強部材を有する撮像モジュール。
  11.  請求項7乃至請求項10のいずれか一項に記載の撮像モジュールであって、
     前記第2の接続部が固定される外面を有する前記筐体の壁の厚さは、前記第2の接続部が固定されない外面を有する前記筐体の壁の厚さよりも厚い撮像モジュール。
  12.  請求項1乃至請求項11のいずれか一項に記載の撮像モジュールであって、
     前記配線基板は、前記第1の配線部の少なくとも一部を含んでおり、
     前記第2の配線部は、前記第1の配線部の少なくとも一部と兼用されている撮像モジュール。
  13.  請求項1乃至請求項11のいずれか一項に記載の撮像モジュールであって、
     前記配線基板は、前記第1の配線部の少なくとも一部を含んでおり、
     前記第2の配線部は、前記第1の配線部から分岐した部分を含んでいる撮像モジュール。
  14.  請求項1乃至請求項13のいずれか一項に記載の撮像モジュールであって、
     前記複数の第2の接続部は、前記筐体の側面に、該側面の長辺方向に複数列で配置されている撮像モジュール。
  15.  請求項14に記載の撮像モジュールであって、
     Aが前記複数の第2の接続部を配置する面の長手方向一辺の長さを表し、Bが前記複数の第2の接続部を配置する面の短手方向一辺の長さを表し、Cが一つの前記第2の接続部が配置される矩形領域の一辺の長さを表し、Dが一つの前記第2の接続部が配置される矩形領域の前記Cの辺に接続する辺の長さを表し、Nが前記複数の第2の接続部の個数を表し、Mが前記複数の第2の接続部の行数を表す場合、 
    前記第2の接続部の配置は、C=A/(N/M)、及びD=B/Mとした場合に、前記Cと前記Dとの差が最小となる撮像モジュール。
  16. 請求項1乃至請求項15のいずれか一項に記載の撮像モジュールであって、
     前記撮像素子の画素ピッチが、1μm以下である撮像モジュール。
  17.  請求項1乃至請求項16のいずれか一項に記載の撮像モジュールを備えた電子機器。
PCT/JP2014/067866 2013-08-01 2014-07-04 撮像モジュール及び電子機器 WO2015016002A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015529476A JP5919440B2 (ja) 2013-08-01 2014-07-04 撮像モジュール及び電子機器
US15/001,916 US9699364B2 (en) 2013-08-01 2016-01-20 Imaging module and electronic apparatus

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013160623 2013-08-01
JP2013-160623 2013-08-01

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US15/001,916 Continuation US9699364B2 (en) 2013-08-01 2016-01-20 Imaging module and electronic apparatus

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015016002A1 true WO2015016002A1 (ja) 2015-02-05

Family

ID=52431542

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2014/067866 WO2015016002A1 (ja) 2013-08-01 2014-07-04 撮像モジュール及び電子機器

Country Status (3)

Country Link
US (1) US9699364B2 (ja)
JP (1) JP5919440B2 (ja)
WO (1) WO2015016002A1 (ja)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018180682A1 (ja) * 2017-03-31 2018-10-04 日本電産コパル株式会社 レンズ駆動装置
JP2019030007A (ja) * 2017-07-27 2019-02-21 三星電子株式会社Samsung Electronics Co.,Ltd. 複数のカメラを用いて映像を取得するための電子装置及びこれを用いた映像処理方法
JP2021036282A (ja) * 2019-08-30 2021-03-04 キヤノン株式会社 光学装置及び撮像装置
WO2022124837A1 (ko) * 2020-12-09 2022-06-16 엘지이노텍 주식회사 카메라 장치
JP7541552B2 (ja) 2022-07-21 2024-08-28 維沃移動通信有限公司 センサーシフトアクチュエータ装置、撮像モジュールおよび電子機器

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015016002A1 (ja) * 2013-08-01 2015-02-05 富士フイルム株式会社 撮像モジュール及び電子機器
JP5899382B2 (ja) * 2013-08-01 2016-04-06 富士フイルム株式会社 撮像モジュール、及びこれを備えた電子機器、並びに撮像モジュールの製造方法
WO2015016043A1 (ja) * 2013-08-01 2015-02-05 富士フイルム株式会社 撮像モジュール及び電子機器
USD890720S1 (en) 2018-04-13 2020-07-21 Google Llc Electronic device
US10750063B2 (en) * 2018-07-19 2020-08-18 Hand Held Products, Inc. System and method for an image focusing adjustment module
KR102665401B1 (ko) 2019-01-18 2024-05-13 엘지이노텍 주식회사 센서 구동 장치 및 카메라 모듈
US10764571B1 (en) * 2019-04-22 2020-09-01 Snap Inc. Camera holder for economical and simplified test alignment
JP7668272B2 (ja) * 2019-10-08 2025-04-24 エルジー イノテック カンパニー リミテッド カメラアクチュエータおよびこれを含むカメラ装置
KR20240056007A (ko) * 2022-10-21 2024-04-30 엘지이노텍 주식회사 카메라 엑추에이터 및 이를 포함하는 카메라 모듈

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010088088A (ja) * 2008-10-03 2010-04-15 Fujifilm Corp カメラモジュール
WO2010044212A1 (ja) * 2008-10-14 2010-04-22 日本電産サンキョー株式会社 振れ補正機能付き光学ユニット、光学機器、および振れ補正機能付き光学ユニットの製造方法
JP2011158551A (ja) * 2010-01-29 2011-08-18 Fujifilm Corp カメラモジュール及び携帯電話機
JP2011249710A (ja) * 2010-05-31 2011-12-08 Konica Minolta Opto Inc プリント配線板の接続構造、及びカメラモジュール
JP2013038628A (ja) * 2011-08-09 2013-02-21 Sony Corp カメラモジュール、製造装置、及び製造方法

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4717748B2 (ja) * 2006-08-11 2011-07-06 キヤノン株式会社 カメラ本体及びそれを有するカメラシステム
JP5198295B2 (ja) 2008-01-15 2013-05-15 富士フイルム株式会社 撮像素子の位置調整方法、カメラモジュール製造方法及び装置、カメラモジュール
KR20110064156A (ko) * 2009-12-07 2011-06-15 삼성전자주식회사 촬상 장치 및 그 제조방법
JP2013088525A (ja) 2011-10-14 2013-05-13 Sharp Corp カメラモジュールおよびカメラモジュールの製造方法
JP2014006340A (ja) * 2012-06-22 2014-01-16 Sony Corp 像振れ補正装置と像振れ補正方法および撮像装置
JP5919439B2 (ja) * 2013-08-01 2016-05-18 富士フイルム株式会社 撮像モジュール
WO2015016043A1 (ja) * 2013-08-01 2015-02-05 富士フイルム株式会社 撮像モジュール及び電子機器
JP5914763B2 (ja) * 2013-08-01 2016-05-18 富士フイルム株式会社 撮像モジュール及び電子機器並びに撮像モジュールの製造方法
WO2015016002A1 (ja) * 2013-08-01 2015-02-05 富士フイルム株式会社 撮像モジュール及び電子機器
WO2015104892A1 (ja) * 2014-01-08 2015-07-16 富士フイルム株式会社 撮像モジュールの製造方法及び撮像モジュール製造装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010088088A (ja) * 2008-10-03 2010-04-15 Fujifilm Corp カメラモジュール
WO2010044212A1 (ja) * 2008-10-14 2010-04-22 日本電産サンキョー株式会社 振れ補正機能付き光学ユニット、光学機器、および振れ補正機能付き光学ユニットの製造方法
JP2011158551A (ja) * 2010-01-29 2011-08-18 Fujifilm Corp カメラモジュール及び携帯電話機
JP2011249710A (ja) * 2010-05-31 2011-12-08 Konica Minolta Opto Inc プリント配線板の接続構造、及びカメラモジュール
JP2013038628A (ja) * 2011-08-09 2013-02-21 Sony Corp カメラモジュール、製造装置、及び製造方法

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018180682A1 (ja) * 2017-03-31 2018-10-04 日本電産コパル株式会社 レンズ駆動装置
US11340420B2 (en) 2017-03-31 2022-05-24 Nidec Copal Corporation Lens driving device
JP2019030007A (ja) * 2017-07-27 2019-02-21 三星電子株式会社Samsung Electronics Co.,Ltd. 複数のカメラを用いて映像を取得するための電子装置及びこれを用いた映像処理方法
JP7185434B2 (ja) 2017-07-27 2022-12-07 三星電子株式会社 複数のカメラを用いて映像を取得するための電子装置及びこれを用いた映像処理方法
JP2021036282A (ja) * 2019-08-30 2021-03-04 キヤノン株式会社 光学装置及び撮像装置
JP7328831B2 (ja) 2019-08-30 2023-08-17 キヤノン株式会社 光学装置及び撮像装置
WO2022124837A1 (ko) * 2020-12-09 2022-06-16 엘지이노텍 주식회사 카메라 장치
JP7541552B2 (ja) 2022-07-21 2024-08-28 維沃移動通信有限公司 センサーシフトアクチュエータ装置、撮像モジュールおよび電子機器

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2015016002A1 (ja) 2017-03-02
US20160142605A1 (en) 2016-05-19
JP5919440B2 (ja) 2016-05-18
US9699364B2 (en) 2017-07-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5919440B2 (ja) 撮像モジュール及び電子機器
JP5899383B2 (ja) 撮像モジュール及び電子機器
JP5899382B2 (ja) 撮像モジュール、及びこれを備えた電子機器、並びに撮像モジュールの製造方法
JP5919439B2 (ja) 撮像モジュール
US10197887B2 (en) Actuator, camera module, and camera mounted device
KR102003043B1 (ko) 연성 인쇄회로기판 및 이를 구비한 소형 카메라 장치
KR102504287B1 (ko) 웨이퍼 레벨 카메라 모듈
JP5914763B2 (ja) 撮像モジュール及び電子機器並びに撮像モジュールの製造方法
CN105527775A (zh) 含有支持手段的相机模块
US9979868B2 (en) Image pickup module manufacturing method, and image pickup module manufacturing device
US9609196B2 (en) Imaging module and electronic device
JP5895105B2 (ja) 撮像モジュールの製造方法、撮像モジュール、及び、電子機器
WO2015015998A1 (ja) 撮像モジュール、及びこれを備えた電子機器、並びに撮像モジュールの製造方法
US10020342B2 (en) Image pickup module manufacturing method, and image pickup module manufacturing device
US20240380958A1 (en) Camera actuator and camera device comprising same
KR20140117029A (ko) 카메라 모듈
WO2015016023A1 (ja) 撮像モジュール及び電子機器並びに撮像モジュールの製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 14831419

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2015529476

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 14831419

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

点击 这是indexloc提供的php浏览器服务,不要输入任何密码和下载