齿轮式自动光圈的制作方法

文档序号:9825688阅读:329来源:国知局
齿轮式自动光圈的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种摄像机自动光圈,尤其一种齿轮式自动光圈。
【背景技术】
[0002]摄像机通常都是在大范围光照度变化的场合应用的,因此,为保证CXD摄像机能够正确曝光成像,就必须随时调整镜头的光圈,以保证电视图像不出现‘限幅’现象,否则可能使图像亮处失去灰度层次,或因通光量减小而使画面灰暗且出现噪点。然而摄像机位置一旦固定下来以后,每天去手动调整光圈是非常不便的,只有使摄像机能够附带自动光圈功能(提供驱动自动光圈镜头的接口),才能在配接自动光圈镜头的情况下,使摄像机输出的视频图像信号自动地保持在标准状态。
[0003]现有的自动光圈都是通过差动电路控制旋转式拉拔磁阀来控制光圈大小的,使得产品控制光圈大小的精准度不高,成像不清晰。

【发明内容】

[0004]本发明的目的是提供一种齿轮式自动光圈,能够解决拉拔磁阀控制光圈大小的精度不高以及成像不清晰的问题。
[0005]为了解决上述技术问题,本发明的技术方案如下:齿轮式自动光圈,包括顶盖、底座,顶盖和底座扣合在一起形成壳体,壳体内设有拉片、切换器马达、自动光圈马达、PCB板,PCB板设置在切换器马达上,PCB板上连接有电子线,电子线的外接端子从壳体内伸出,自动光圈马达上也设有伸出壳体的电子线,其特征在于:所述自动光圈马达包括上盖、下盖、线圈、磁石、U铁,下盖内设有槽,线圈、磁石、U铁配合安装后设置在槽内,磁石的中心设有孔,孔内设有齿轮轴,上盖内也设有齿轮轴,两个齿轮轴之间设有传动齿轮,齿轮轴与传动齿轮之间相互啮合。
[0006]对上述技术方案的改进:所述的两个齿轮轴之间设有两个传动齿轮,两个齿轮轴与两个传动齿轮形成三级齿轮传动。
[0007]对上述技术方案的进一步改进:所述传动齿轮为直齿圆柱齿轮。
[0008]有益效果:
使用本发明所述的齿轮式自动光圈,通过电磁阀驱动光圈,并在电磁阀的驱动基础上增加了四个减速齿轮,达到了控制光圈大小的精准度,使得成像效果更清晰,并且结构紧凑、体积小,使得产品的适应度高。采用直齿圆柱齿轮作为传动齿轮,结构简单、易于生产。
【附图说明】
[0009]图1为本发明的爆炸图。
[0010]图2为自动光圈马达的爆炸图。
【具体实施方式】
[0011]如图1、图2所示的本发明齿轮式自动光圈,包括顶盖1、底座2,顶盖I和底座2扣合在一起形成壳体,壳体内设有拉片3、切换器马达4、自动光圈马达5、PCB板6,PCB板6设置在切换器马达4上,PCB板6上连接有电子线8,电子线8的外接端子从壳体内伸出,自动光圈马达5上也设有外接端子伸出壳体的电子线9,所述自动光圈马达5包括上盖10、下盖11、线圈12、磁石13、U铁14,下盖11内设有槽15,线圈12、磁石13、U铁14配合安装后设置在槽15内,磁石13的中心设有孔16,孔16内设有齿轮轴17,上盖10内也设有齿轮轴18,齿轮轴17、18之间设有直齿圆柱齿轮19、7,齿轮轴17、18与直齿圆柱齿轮19、7形成三级齿轮传动。
【主权项】
1.齿轮式自动光圈,包括顶盖、底座,顶盖和底座扣合在一起形成壳体,壳体内设有拉片、切换器马达、自动光圈马达、PCB板,PCB板设置在切换器马达上,PCB板上连接有电子线,电子线的外接端子从壳体内伸出,自动光圈马达上也设有伸出壳体的电子线,其特征在于:所述自动光圈马达包括上盖、下盖、线圈、磁石、U铁,下盖内设有槽,线圈、磁石、U铁配合安装后设置在槽内,磁石的中心设有孔,孔内设有齿轮轴,上盖内也设有齿轮轴,两个齿轮轴之间设有传动齿轮,齿轮轴与传动齿轮之间相互啮合。2.根据权利要求1所述的齿轮式自动光圈,其特征在于:所述的两个齿轮轴之间设有两个传动齿轮,两个齿轮轴与两个传动齿轮形成三级齿轮传动。3.根据权利要求1或2所述的齿轮式自动光圈,其特征在于:所述传动齿轮为直齿圆柱齿轮。
【专利摘要】本发明提供了一种齿轮式自动光圈,包括顶盖、底座,顶盖和底座扣合在一起形成壳体,壳体内设有拉片、切换器马达、自动光圈马达、PCB板,PCB板设置在切换器马达上,PCB板上连接有电子线,所述自动光圈马达包括上盖、下盖、线圈、磁石、U铁,下盖内设有槽,线圈、磁石、U铁配合安装后设置在槽内,磁石的中心设有孔,孔内设有齿轮轴,上盖内也设有齿轮轴,两个齿轮轴之间设有传动齿轮,齿轮轴与传动齿轮之间相互啮合。使用本发明所述的齿轮式自动光圈,通过电磁阀驱动光圈,并在电磁阀的驱动基础上增加了四个减速齿轮,达到了控制光圈大小的精准度,使得成像效果更清晰,并且结构紧凑、体积小,使得产品的适应度高。
【IPC分类】G03B9/02
【公开号】CN105589279
【申请号】CN201410586986
【发明人】肖体解
【申请人】湖北省满华光电科技有限公司
【公开日】2016年5月18日
【申请日】2014年10月29日
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