一种防雾片及其制造方法和一种摄像头与流程

文档序号:12468070阅读:922来源:国知局
一种防雾片及其制造方法和一种摄像头与流程

本发明涉及摄像设备技术领域,特别涉及一种防雾片、一种防雾片制造方法、一种设置有上述防雾片的摄像头。



背景技术:

摄像头前盖在低温环境中进入相对温度较高的环境时,会发生结雾现象,直接影响拍摄效果。因此,现有技术中,大多摄像头前盖采用防雾片结构,可以避免结雾现象影响拍摄效果。

一般的防雾片包括摄像头前盖和防雾层,防雾层是指涂覆在前盖外表面的一层聚四氟乙烯复合材料(或者在前盖的内外表面各涂覆一层聚四氟乙烯复合材料),从而能够起到防雾、防水、防尘、保证镜面清晰的效果。但是,防雾层会使摄像头的透光率变低(可视光波段平均透过率低于90%),影响拍摄成像质量。

因此,如何在解决摄像头前盖结雾问题的同时,避免摄像头的透光率变低,是目前本领域技术人员亟待解决的技术问题。



技术实现要素:

有鉴于此,本发明的目的在于提供一种防雾片及其制造方法,和一种设置有上述防雾片的摄像头。使防雾片不仅能够解决摄像头前盖结雾的问题,同时能够提高前盖的透光率,以保证拍摄质量。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种防雾片,包括:

透明的前盖;

透明导电膜,镀于所述前盖的背面,所述透明导电膜上设置有导电通道,所述导电通道的两端设置有电极;

具有预设厚度的减反射膜,镀于所述前盖的正面和/或所述透明导电膜上;

软性线路板,所述软性线路板与所述电极之间通过定向导电带进行电连接。

优选地,在上述防雾片中,所述减反射膜的材质为SiN,或者所述减反射膜的材质为具有预设厚度比例的SiO2和TiO2。

优选地,在上述防雾片中,所述透明导电膜为ITO导电膜。

优选地,在上述防雾片中,所述软性线路板包括:

用于连接电源的通电端;

用于连接所述电极的固定端,所述固定端设置有安装孔,所述透明导电膜位于所述安装孔内。

优选地,在上述防雾片中,所述前盖为玻璃,或者PET,或者PMMA。

一种摄像头,设置有上文中所述的防雾片。

一种防雾片制造方法,包括:

在用作前盖的透明基板的背面镀透明导电膜;

在所述透明导电膜上设置导电通道;

在所述导电通道的两端设置电极;

在所述透明基板的正面和/或背面镀预设厚度的减反射膜;

在所述电极上通过定向导电带绑定软性线路板。

优选地,在上述防雾片制造方法中,所述透明导电膜为ITO导电膜,

所述减反射膜的材质为SIN,或具有预设厚度比例的SIO2和TiO2。

优选地,在上述防雾片制造方法中,设置所述导电通道的过程具体为,通过黄光制程在所述ITO导电膜上制作出所述导电通道。

优选地,在上述防雾片制造方法中,在所述导电通道两端丝印导电银浆或镀钼铝钼导电膜作为电极。

本发明提供的防雾片的工作原理为:摄像头工作的同时,防雾片通过软性线路板给透明导电膜两端的电极施加5伏直流电压,透明导电膜两端受到电压会产生热量,热量传递到整个前盖,从而有利于雾气消散。此外,减反射膜是一种带有固定折射率的透明材料,通过预先设定的厚度使通过的光线形成不同波段的折射,频率相反的光波相互抵消降低了反射光,进而提高了可视光420~680nm波段的透过率。

可见,本发明提供的防雾片以及设置有该防雾片的摄像头,不仅能够解决摄像头前盖结雾的问题,同时能够提高前盖的透光率,从而保证了拍摄质量。

此外,本发明提供的防雾片制造方法在透明基板上通过镀膜的方式制作透明导电膜和减反射膜,使产品具备防雾功能,同时不降低透光率(可视光波段平均透过率大于93%)。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明实施例提供的防雾片的正面结构示意图;

图2为本发明实施例提供的防雾片的背面结构示意图。

1-前盖,2-透明导电膜,3-软性线路板,11-前盖的正面,12-前盖的背面。

具体实施方式

本发明公开了一种防雾片及其制造方法,和一种设置有上述防雾片的摄像头。该防雾片不仅能够解决摄像头前盖结雾的问题,同时能够提高前盖的透光率,保证了拍摄质量。

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1和图2,图1为本发明实施例提供的防雾片的正面结构示意图,图2为本发明实施例提供的防雾片的背面结构示意图。

本发明实施例提供的防雾片,包括透明的前盖1,以及透明导电膜2、软性线路板3和具有预设厚度的减反射膜。其中,透明导电膜2镀于前盖1的背面12,透明导电膜2上设置有导电通道,导电通道的两端设置有电极;减反射膜镀于前盖1的正面11或前盖背面12的透明导电膜2上(或者前盖1的正面11和背面12均镀有减反射膜);软性线路板3与电极之间通过定向导电带进行电连接。

本发明实施例提供的防雾片的工作原理:摄像头工作的同时,防雾片通过软性线路板3给透明导电膜2两端的电极施加5伏直流电压,透明导电膜2两端受到电压会产生热量,热量传递到整个前盖1,从而有利于雾气消散。此外,减反射膜是一种带有固定折射率的透明材料,通过预先设定的厚度使通过的光线形成不同波段的折射,频率相反的光波相互抵消降低了反射光,进而提高了可视光420~680nm波段的透过率。可见,本发明实施例提供的防雾片,不仅能够解决摄像头前盖结雾的问题,同时能够提高前盖的透光率,从而保证了拍摄质量。

在具体实施例中,上述防雾片的前盖1的材料包括但不限于玻璃、PET(Polyethylene terephthalate,聚对苯二甲酸乙二酯,是一种树脂)或PMMA(Polymethyl Methacrylate,聚甲基丙烯酸甲酯,是一种树脂)。

其中,减反射膜,又称增透膜、AR(Anti-Reflection,抗反射、增透)膜、AR片、AR滤光片,它的主要功能是减少或消除光学表面的反射光,从而增加元件的透光量,减少或消除系统的杂散光。在具体实施例中,上述防雾片的减反射膜的材质为SiN,或者为具有预设厚度比例的SiO2和TiO2

透明导电膜,是一种既能导电又在可见光范围内具有高透明率的一种薄膜,主要有金属膜系、氧化物膜系、其他化合物膜系、高分子膜系、复合膜系等。在具体实施例中,上述防雾片的透明导电膜为ITO导电膜,ITO(Indium tin oxide,即氧化铟锡,或者掺锡氧化铟),是一种铟(III族)氧化物(In2O3)和锡(IV族)氧化物(SnO2)的混合物,通常质量比为90%的In2O3,10%的SnO2

软性线路板(英文全称为Flexible Printed Circuit Board,简称FPCB或FPC),即柔性印刷电路板,是一种利用柔性基材制成的具有图形的印刷电路板,由绝缘基材和导电层构成,绝缘基材和导电层之间可以有粘结剂。在具体实施例中,上述防雾片的软性线路板3包括用于连接电源的通电端和用于连接透明导电膜2上的电极的固定端,固定端设置有安装孔,透明导电膜2位于安装孔内,这种连接方式牢固、可靠、不易脱落。具体地,当前盖1和透明导电膜2均为圆形时,软性线路板3的固定端的安装孔为与透明导电膜2适配的圆形。

此外,本发明实施例还提供了一种摄像头,该摄像头设置有上文中所述的防雾片。(因此,上文中所述的前盖1的正面即位于摄像头外侧的一面,上文中所述的前盖1的背面即位于摄像头内侧的一面。)

此外,本发明实施例还提供了上述防雾片的制造方法。该防雾片制造方法包括:在用于制作前盖1的透明基板上镀透明导电膜2,在透明导电膜2上设置导电通道,在导电通道的两端设置电极,在透明基板的正面11和/或背面12镀预设厚度的减反射膜,在电极上通过定向导电带绑定软性线路板3。

本发明实施例提供的防雾片制造方法,在透明基板上通过镀膜的方式制作透明导电膜2和减反射膜,使产品具备防雾功能,同时不降低透光率(可视光波段平均透过率大于93%)。

具体地,上述防雾片制造方法中,设置透明导电膜2的过程具体为,在透明基板上镀ITO导电膜,即上述透明导电膜2为ITO导电膜;设置减反射膜的过程具体为,在透明基板的正面11和/或背面12镀上具有预设厚度的SIN,或具有预设厚度比例的SIO2和TiO2,即减反射膜的材质为SIN,或具有预设厚度比例的SIO2和TiO2。

具体地,上述防雾片制造方法中,设置导电通道的过程具体为,通过黄光制程在ITO导电膜上制作出导电通道;在导电通道两端丝印导电银浆或镀钼铝钼导电膜作为电极。

最后,还需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者+其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。

对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

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