透镜组件的制作方法

文档序号:27752812发布日期:2021-12-01 14:33阅读:136来源:国知局
透镜组件的制作方法
透镜组件
1.相关申请的交叉引用
2.本技术要求于2020年11月30日在韩国知识产权局提交的第10

2020

0164893号韩国专利申请的优先权的权益,出于所有目的将其全部公开内容通过引用并入本文。
技术领域
3.下面的描述涉及一种透镜组件,例如,涉及一种用于将透镜固定地组装在透镜镜筒中的技术。


背景技术:

4.相机模块可以包括其中容纳透镜的透镜镜筒。透镜插入到透镜镜筒中以固定到其上。可以使用压配合环将透镜固定到透镜镜筒上。
5.压配合环插入到透镜镜筒中以与透镜接触并支撑透镜。压配合环固定到透镜镜筒上,以将由压配合环支撑的透镜固定到透镜镜筒上。
6.通常使用粘合剂将压配合环固定到透镜镜筒上。在这种情况下,当压配合环的外径小于透镜镜筒的内径时,粘合剂流入空的空间以对透镜的固定位置产生影响,或者流入透镜的光学表面以对相机模块的分辨能力产生不利影响。因此,压配合环以强制装配方式组装在透镜镜筒内,并且在装配过程中,压配合环被弯折以进行组装。
7.当完成压配合环的组装时,施加粘合剂并固化以将压配合环固定到透镜镜筒。在这种情况下,在施加和固化粘合剂的过程中,压配合环的固定位置可能通过压配合环的弹性力而改变。
8.因此,需要一种用于将压配合环更稳定地固定到透镜镜筒的结构。
9.上述信息仅作为背景信息来呈现,以帮助获得对本公开的理解。对于上述内容中的任何内容是否可以作为关于本公开的现有技术适用,没有作出确定,且没有作出断言。


技术实现要素:

10.提供本实用新型内容部分是为了以简要的形式介绍对实用新型构思的选择,而在下面的具体实施方式部分中将进一步描述这些实用新型构思。本实用新型内容部分目的不在于确认所要求保护的主题的关键特征或必要特征,也不旨在用于帮助确定所要求保护的主题的范围。
11.在一个总的方面,一种透镜组件包括:透镜镜筒、透镜以及固定构件,其中,透镜容纳在透镜镜筒中,固定构件设置在透镜的一侧并且配置为将透镜固定到透镜镜筒。固定构件具有开口环形形状。
12.透镜镜筒可以具有凹槽,固定构件的至少一部分容纳在该凹槽中。
13.透镜凹槽可以设置在透镜镜筒的内侧表面中并沿圆周方向延伸。
14.固定构件可配置为使得固定构件的外径分别随着固定构件的端部之间的距离增大或减小而增大或减小。
15.固定构件可构造成在变宽的同时容纳在透镜镜筒的凹槽中。
16.固定构件可以是卡环。
17.固定构件可包括分别设置在其两端的孔。
18.透镜可以包括彼此相对的第一弧形部分和第二弧形部分,以及从第一弧形部分的端部延伸到第二弧形部分的端部的直部分。固定构件可在对应于直部分的位置开口。
19.在另一个总的方面,一种透镜组件包括:透镜镜筒;以及容纳在透镜镜筒中的透镜。透镜包括设置在透镜的侧表面上的紧固部分。透镜镜筒包括与紧固部分相对应的底座部分。当透镜容纳在底座部分中时,底座部分在平行于透镜组件的光轴的第一方向上支撑透镜。紧固部分包括直径沿着第一方向增大然后减小的部分。
20.紧固部分可以包括具有沿着第一方向增大的直径的第一锥形部分,以及从第一锥形部分延伸并且具有沿着第一方向减小的直径的第二锥形部分。
21.底座部分可包括与第一锥形部分和第二锥形部分相对应的锥形部。
22.紧固部分可以包括在透镜的侧表面上的凸部。所述底座部分可包括与所述凸部相对应的凹部。
23.在另一个总的方面,一种透镜组件包括:透镜镜筒,其包括内表面和沿着所述内表面的圆周彼此间隔开设置的多个凹槽;透镜,其容纳在透镜镜筒中;以及环形固定构件,其设置在透镜上,并且包括多个突起,所述多个突起沿着环形固定构件的圆周彼此间隔开地设置,并且分别容纳在所述多个凹槽中。环形固定构件配置为限制透镜在平行于透镜的光轴的方向上的移动。
24.透镜可以包括弧形侧部和在弧形侧部之间延伸的直侧部。所述多个突起可设置在对应于弧形侧部的位置。
25.所述多个凹槽可以包括至少四个凹槽,并且所述多个突起可以包括至少四个突起。
26.环形固定构件可以通过压配合固定在透镜镜筒中。
27.在根据本公开的透镜组件中,支撑透镜的压配合环可以稳定地固定到透镜镜筒。此外,可以降低制造工艺和制造成本。
28.根据以下具体实施方式、附图和所附权利要求书,其它特征和方面将是显而易见的。
附图说明
29.图1是根据示例的透镜组件的立体图。
30.图2是图1的透镜组件的分解立体图。
31.图3是沿着图1的线i

i'截取的剖视图。
32.图4是根据另一示例的透镜组件的立体图。
33.图5是图4的透镜组件的分解立体图。
34.图6是沿图4的线ii

ii'截取的剖视图。
35.图7是根据另一示例的透镜组件的立体图。
36.图8是图7的透镜组件的分解立体图。
37.图9是沿着图7的线iii

iii'截取的剖视图。
38.在所有附图和具体实施方式中,相同的附图标记表示相同的元件。附图可能不是按比例绘制的,并且为了清楚、说明和方便,附图中的元件的相对尺寸、比例和描绘可能被夸大。
具体实施方式
39.提供以下具体实施方式以帮助读者获得对本文中所描述的方法、设备和/或系统的全面理解。然而,在理解本公开内容之后,本文中所描述的方法、设备和/或系统的各种改变、修改和等同将是显而易见的。例如,除了必须以特定顺序发生的操作之外,本文中所描述的操作的顺序仅仅是示例,并且不限于在本文中所阐述的顺序,而是可以做出在理解本公开内容之后将显而易见的改变。此外,为了更加清楚和简洁,可省略对本领域已知的特征的描述。
40.本文中所描述的特征可以以不同的形式实施,而不应被理解为限于本文中所描述的示例。更确切地,提供本文所描述的示例仅仅是为了说明实施本文中所描述的方法、设备和/或系统的许多可行方式中的一些可行方式,在理解本公开内容之后,这些可行方式将是显而易见的。在下文中,虽然将参考附图详细描述本公开的实施方式,但是应当注意,示例不限于此。
41.在整个说明书中,当诸如层、区域或基板的元件被描述为位于另一元件“上”、“连接到”或“联接到”另一元件时,该元件可直接位于另一元件“上”、直接“连接到”或直接“联接到”另一元件,或者可存在介于该元件与该另一元件之间的一个或多个其它元件。相反地,当元件被描述为“直接位于”另一元件“上”、“直接连接到”或“直接联接到”另一元件时,则不存在介于该元件与该另一元件之间的其它元件。如本文所用,元件的“部分”可包括整个元件或小于整个元件。
42.如本文所用,措辞“和/或”包括相关联的所列项目中的任何一项以及任何两项或更多项的任何组合;同样,
“……
中的至少一个”包括相关联的所列项目中的任何一项以及任何两项或更多项的任何组合。
43.尽管在本文中可以使用诸如“第一”、“第二”和“第三”的措辞来描述各种构件、部件、区域、层或部分,但是这些构件、部件、区域、层或部分不受这些措辞的限制。更确切地,这些措辞仅用于将一个构件、部件、区域、层或部分与另一个构件、部件、区域、层或部分区分开。因此,在不背离本文中描述的示例的教导的情况下,示例中提及的第一构件、第一部件、第一区域、第一层或第一部分也可以被称作第二构件、第二部件、第二区域、第二层或第二部分。
44.诸如“在
……
之上”、“较上”、“在
……
之下”和“较下”的空间相对措辞可以在本文中为了描述便利而使用,以描述如附图中示出的一个元件相对于另一个元件的关系。除了涵盖附图中所描绘的定向之外,这些空间相对措辞旨在还涵盖装置在使用或操作中的不同的定向。例如,如果附图中的装置翻转,则描述为位于另一元件“之上”或相对于另一元件“较上”的元件将位于该另一元件“之下”或相对于该另一元件“较下”。因此,根据装置的空间定向,措辞“在
……
之上”涵盖“在......之上”和“在......之下”两种定向。该装置还可以以其它方式定向(例如,旋转90度或处于其它定向),并且本文中使用的空间相对措辞应被相应地解释。
45.本文中使用的术语仅用于描述各种示例,而不用于限制本公开内容。除非上下文另有明确指示,否则冠词“一”、“一个”和“该”旨在也包括复数形式。措辞“包括”、“包含”和“具有”说明所陈述的特征、数字、操作、构件、元件和/或它们的组合的存在,但不排除一个或多个其它特征、数字、操作、构件、元件和/或它们的组合的存在或添加。
46.由于制造技术和/或公差,附图中所示的形状可能发生变化。因此,本文中所描述的示例不限于附图中所示的特定形状,而是包括在制造期间发生的形状变化。
47.本文中所描述的示例的特征可以以各种方式组合,这些方式在获得对本公开内容的理解之后将是显而易见的。此外,尽管本文中所描述的示例具有多种配置,但是在获得对本公开内容的理解之后将显而易见的是,其它配置也是可能的。
48.在本文中,应注意,关于示例使用术语“可以”,例如关于示例可以包括或实现什么,意味着存在其中包括或实现这种特征的至少一个示例,而所有示例不限于此。
49.图1是根据第一示例的透镜组件100的立体图。图2是图1的透镜组件100的分解立体图。图3是沿着图1的线i

i'截取的剖视图。在下文中,将参照图1至图3描述透镜组件100。
50.参照图1至图3,在示例中,透镜组件100可以包括透镜镜筒110、透镜120和固定构件140。透镜120可以容纳在透镜镜筒110中,并且固定构件140可以配置为防止透镜120从透镜镜筒110移除。
51.透镜镜筒110可以具有总体圆柱形形状或柱状形状,在该形状中,圆柱体的两侧在一个方向(例如,z方向)上被切割成平坦的。透镜120可以是具有其中圆的相对侧被切割的形状的d

切割透镜120。例如,透镜120可以包括弧形部分121和在弧形部分121的两端平行地延伸至相对的对应弧形部分121的直部分122。例如,弧形部分121是透镜120的侧表面凸出的部分,而直部分122是透镜120的侧表面平坦的部分。在所示的实施方式中,仅示出了一个透镜120设置在透镜镜筒110中,但是这仅仅是为了便于描述的示例,并且可以在透镜镜筒110中设置一个或多个其它光学元件(例如,另一个透镜、阻光构件和/或间隔件)。当光学元件是阻光构件或间隔件时,光学元件可以具有入射孔,该入射孔配置成允许穿过透镜120的光从一侧穿过光学元件到另一侧。
52.在示例中,透镜120可以包括呈现光学性能的光学部分123,以及在径向方向上从光学部分123延伸的凸缘部分124。透镜120可以通过凸缘部分124安装在透镜镜筒110或另一个光学元件130上。
53.透镜镜筒110可以包括台阶部分111,透镜120或光学元件130可以安置在台阶部分111上。例如,透镜120的凸缘部分124可以安置在台阶部分111上,以将透镜120组装在透镜镜筒110中。作为另一个示例,当光学元件130是透镜时,光学元件130的凸缘部分可以安置在台阶部分111上,并且透镜120的凸缘部分124可以安置在光学元件130的凸缘部分上。
54.当透镜120安置在透镜镜筒110的台阶部分111上或光学元件130上时,透镜120的移动在一个方向上受到限制。例如,当透镜120安置在光学元件130上时,光学元件130沿正x方向支撑透镜120,并且透镜120不能沿负x方向进一步移动。在这种情况下,固定构件140可以设置在透镜镜筒110上,以限制透镜120在相反方向(例如,正x方向)上的移动。
55.在示例中,固定构件140可以设置在透镜120的一侧上,以防止透镜120从透镜镜筒110移除。透镜120可以沿负x方向插入到透镜镜筒110中,然后,固定构件140可以连接到透镜镜筒110以设置在透镜120上。因此,可以防止透镜120沿正x方向从透镜镜筒110移除。
56.在示例中,固定构件140可以固定地连接到透镜镜筒110。固定构件140的一部分可容纳在形成于透镜镜筒110内侧的凹槽112中,以将固定构件140组装在透镜镜筒110中。例如,凹槽112可以沿圆周方向形成在透镜镜筒110的内表面上,并且固定构件140的边缘可以容纳在凹槽112中。
57.在示例中,当固定构件140组装在透镜120上时,固定构件140可以具有围绕透镜120的光学部分123的周边的形状。在一个示例中,固定构件140可以具有类似于透镜120的形状的形状。例如,固定构件140的外边缘可以具有这样的形状,其中圆形的相对侧被切割成直的。
58.在示例中,固定构件140可以具有开口环形形状,并且可以以这样的方式形成,即固定构件140的第一端141和第二端142彼此面对,并且开口143位于在第一端141和第二端142之间。例如,固定构件140可以是卡环。固定构件140的开口143可以设置在与透镜120的直部分122相对应的位置。
59.当固定构件140的第一端141和第二端142之间的间隙分别减小或增大时,固定构件140可以收缩(例如,变窄)或扩张(例如,变宽)。例如,当第一端141和第二端142之间的距离(例如,第一端141和第二端142之间的开口143的距离长度)减小时,固定构件140的外径可以减小。当第一端141和第二端142之间的距离增加时,固定构件140的外径可以增加。固定构件140可由具有弹性的材料形成,使得当释放收缩固定构件140的外力时,固定构件140可再次扩张。例如,可以使用工具减小分别设置在固定构件140的两端141和142中的第一孔144和第二孔145之间的距离。
60.在示例中,在透镜镜筒110前面(在正x方向)的凹槽112的内径可以小于固定构件140的外径。当在固定构件140收缩并放置在与透镜镜筒110的凹槽112相对应的位置之后释放收缩固定构件140的力时,固定构件140可再次扩张以容纳在透镜镜筒110的凹槽112中。在固定构件140容纳在凹槽112中之后,固定构件140可容纳在凹槽112中以沿光轴方向(例如,x方向)固定,除非固定构件140再次被工具收缩。例如,固定构件140可以通过压配合固定在凹槽112中。因此,透镜120可以固定地容纳在透镜镜筒110中。
61.当透镜120起初安置在透镜镜筒110上时(例如,当透镜120沿负x方向组装时),透镜120的凸缘部分124的上表面125可设置成与凹槽112的一侧的壁表面113相对应(例如,与凹槽112的一侧的壁表面113共面)。当固定构件140容纳在凹槽112中时,固定构件140的下表面146和光学元件130的上表面131之间的距离d可以与设置在固定构件140和光学元件130之间的透镜120的凸缘部分124的厚度t相同或基本相同。
62.图4是根据另一示例的透镜组件200的立体图。图5是图4的透镜组件200的分解立体图。图6是沿图4的线ii

ii'截取的剖视图。在下文中,将参考图4至图6描述透镜组件200。
63.参照图4至图6,在示例中,透镜组件200可以包括透镜镜筒210、透镜220和固定构件240。将省略与图1至图3中的透镜镜筒和透镜的特征的描述相同的透镜镜筒210和透镜220的特征的重复描述。
64.在示例中,固定构件240可以设置在透镜220的一侧上,以防止透镜220从透镜镜筒210移除。例如,透镜220可以沿负x方向插入到透镜镜筒210中,然后,固定构件240可以连接到透镜镜筒210以设置在透镜220上。因此,可以防止透镜220沿正x方向从透镜镜筒210移除。
65.在示例中,固定构件240可以固定地连接到透镜镜筒210。固定构件240的一部分可以容纳在形成于透镜镜筒210内侧的凹槽212中,以将固定构件240组装在透镜镜筒210中。例如,固定构件240可以通过压配合固定在凹槽212中。
66.在示例中,当固定构件240组装在透镜220上时,固定构件240可以具有围绕透镜220的光学部分223的周边的形状。在示例中,固定构件240可以包括在径向方向上延伸的突起241。透镜镜筒210可以具有凹槽212,设置为容纳突起241。多个突起241可以分别设置在固定构件240的外表面的不同位置,并且可以沿着固定构件240的圆周彼此间隔开。多个凹槽212可以分别对应于多个突起241,并且可以沿着透镜镜筒210的内圆周彼此间隔开。在所示的示例中,在与透镜220的弧形部分221相对应的位置设置有四个突起241,并且在透镜镜筒210的内表面上分别在与四个突起241的位置相对应的位置设置有四个凹槽212。然而,这仅仅是示例。在其它示例中,突起241的数量或位置可以不同。
67.当固定构件240容纳在凹槽212中时,固定构件240的下表面242和光学元件230的上表面231之间的距离可以对应于或基本上对应于设置在固定构件240和光学元件230之间的透镜220的凸缘部分224的厚度t。
68.图7是根据另一示例的透镜组件300的立体图。图8是图7的透镜组件300的分解立体图。图9是沿着图7的线iii

iii'截取的剖视图。在下文中,将参考图7至图9描述透镜组件300。
69.参照图7至图9,在示例中,透镜组件300可以包括透镜镜筒310和固定地容纳在透镜镜筒310中的透镜320。将省略与图1至图3中的透镜镜筒和透镜的特征的描述相同的透镜镜筒310和透镜320的特征的重复描述。
70.在透镜组件300中,透镜320可以通过透镜320本身的结构固定到透镜镜筒310,这与参照图1至图6描述的示例不同。然而,在下面将要描述的示例中,透镜组件300可以另外包括位于透镜320上的图1至图6中所描述的固定构件140或240。
71.在示例中,透镜320可以包括在其侧部上的紧固部分325。透镜镜筒310可以包括容纳透镜320的紧固部分325的底座部分312。紧固部分325和底座部分312可以设置成在光轴方向上相对于透镜镜筒310固定透镜320。例如,透镜320可以通过压配合固定在底座部分312中。在本公开中,短语“沿光轴方向固定”是指透镜320固定到透镜镜筒310并且不沿平行于光轴的第一方向(例如,负x方向)和与第一方向相反的第二方向(例如,正x方向)移动的状态。
72.在示例中,紧固部分325可以通过包括这样的部分来形成,在该部分中,透镜320的侧表面326的直径φ沿着平行于光轴的一个方向(例如,正x方向或负x方向)增大然后减小。在这种情况下,底座部分312的内径也可以形成为等于紧固部分325的直径。例如,底座部分312可以包括内径沿着平行于光轴的一个方向增大然后减小的部分。
73.在本文的公开内容中,直径或内径可以是指示透镜320的侧表面326上的点或透镜镜筒310的内表面上的点离开中心轴o(图9)多远的参数。例如,句子“透镜320的侧表面326的直径φ增大然后减小”意味着从透镜320的中心轴o到侧表面326的距离沿着平行于中心轴o的方向增大然后减小。
74.在示例中,透镜320的紧固部分325可以包括沿着正x方向变宽的第一锥形部分327,以及从第一锥形部分327延伸并沿着正x方向变窄的第二锥形部分328。在示例中,从第
一锥形部分327延伸到第二锥形部分328的部分可以设置为具有不连续变化的斜率。在另一个示例中,从第一锥形部分327延续到第二锥形部分328的部分可以被设置为弯曲表面。例如,当从透镜镜筒310观察时,透镜320的紧固部分325可以具有凸形形状。
75.在示例中,紧固部分325可以包括在透镜320的侧表面326上的凸部,而底座部分312可以包括与该凸部相对应的凹部。
76.在示例中,透镜镜筒310的底座部分312可以包括对应于第一锥形部分327的第三锥形部分313,以及对应于第二锥形部分328的第四锥形部分314。例如,底座部分312的直径可以在第三锥形部分313中沿着正x方向增大,然后可以在第四锥形部分314中沿着正x方向减小。当透镜320容纳在透镜镜筒310的底座部分312中时,底座部分312的第三锥形部分313可以与透镜320的第一锥形部分327紧密接触,以限制透镜320在负x方向上的移动。底座部分312的第四锥形部分314可以与透镜320的第二锥形部分328紧密接触,以限制透镜320在正x方向上的移动。因此,透镜320可以沿光轴方向固定到透镜镜筒310。
77.在一个示例中,透镜320的紧固部分325可以设置在透镜320的弧形部分321上。附加地或替代地,透镜320的紧固部分325可以设置在透镜320的直部分322上。
78.在另一个示例中,紧固部分325可以通过包括这样的部分来形成,在该部分中,透镜320的侧表面326的直径沿着平行于光轴的一个方向(例如,正x方向或负x方向)减小然后增大。例如,透镜320的侧表面326可以包括这样的部分,在该部分中,到透镜320的中心轴o的距离沿着平行于中心轴o的方向减小然后增大。在这种情况下,底座部分312的内径也可以改变成与紧固部分325相等。例如,底座部分312可以包括内径沿着平行于光轴的一个方向减小然后增大的部分。
79.例如,透镜320的侧表面326可以包括沿着正x方向变窄的第一锥形部分,以及从第一锥形部分延伸并沿着正x方向变宽的第二锥形部分。在这种情况下,从第一锥形部分延续到第二锥形部分的部分可以设置为弯曲表面。透镜镜筒310的底座部分312可包括对应于第一锥形部分的第三锥形部分和对应于第二锥形部分的第四锥形部分。例如,底座部分312的直径可以在第三锥形部分中沿着正x方向减小,然后可以在第四锥形部分中沿着正x方向增大。
80.在所示的示例中,透镜320的紧固部分325的直径可以沿着一个方向逐渐增大或减小,但是这仅仅是示例。紧固部分325的直径可以不连续地增大或减小。例如,紧固部分325可以包括沿着光轴方向呈台阶状的部分。在这种情况下,底座部分312还可以具有与紧固部分325的台阶部分相对应的台阶部分。
81.在另一个示例中,透镜320的紧固部分325可以包括在径向方向上从透镜320的侧表面326延伸的至少一个突起。在这种情况下,透镜镜筒310的底座部分312可以具有其中容纳至少一个突起的凹槽。在另一个示例中,透镜320的紧固部分325可以包括围绕透镜320的侧表面326凹陷的凹陷部分。在这种情况下,透镜镜筒310的底座部分312可以包括形成为容纳在凹陷部分中的突起。
82.如上所述,在根据示例的透镜组件中,支撑透镜的压配合环可以稳定地固定到透镜镜筒。此外,可以降低制造工艺和制造成本。
83.虽然上文示出和描述了具体示例,但在理解本公开内容之后将显而易见的是,在不背离权利要求及其等同的精神和范围的情况下,可对这些示例作出形式和细节上的各种
变化。本文中所描述的示例应仅以描述性意义解释,而非出于限制的目的。对每个示例中的特征或方面的描述应被认为可适用于其它示例中的相似的特征或方面。如果以不同的顺序执行所描述的技术,和/或如果以不同的方式组合和/或用其它部件或它们的等同替换或增补所描述的系统、架构、装置或电路中的部件,则也可以获得合适的结果。因此,本公开的范围不通过具体实施方式限定,而是通过权利要求及其等同限定,并且在权利要求及其等同的范围之内的全部变型应被理解为包括在本公开中。
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1