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KR20100054707A - Image stabilization apparatus - Google Patents

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KR20100054707A
KR20100054707A KR1020090060829A KR20090060829A KR20100054707A KR 20100054707 A KR20100054707 A KR 20100054707A KR 1020090060829 A KR1020090060829 A KR 1020090060829A KR 20090060829 A KR20090060829 A KR 20090060829A KR 20100054707 A KR20100054707 A KR 20100054707A
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South Korea
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driving
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KR1020090060829A
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Inventor
시로노 마사히로
준 고마다
Original Assignee
삼성전자주식회사
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Publication date
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Abstract

PURPOSE: An image stabilization apparatus which realizes the miniaturization of the apparatus is provided to increase the compensation ability by reducing the driven amount of a maintenance unit. CONSTITUTION: A first moving unit(130) moves a maintenance unit(120) from a first direction. A second moving unit(140) moves the maintenance unit from a second direction. A first driving unit(151) drives the first moving unit. A second driving unit(161) drives the second moving unit. A load control units(180,190) are respectively installed in the first driving unit and the second driving unit. The load control units give the load to each driving unit by a dynamic stability of the elastic material. The dynamic stability is displaced according to the movement of each moving unit.

Description

상흔들림 보정 장치{Image stabilization apparatus}Image stabilization apparatus {Image stabilization apparatus}

본 발명은 상흔들림 보정 장치에 관한 것으로서, 상세하게는 렌즈 쉬프트 방식의 상흔들림 보정 장치에 관한 것이다.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an image shake correction apparatus, and more particularly, to an image shake correction apparatus of a lens shift method.

상흔들림 보정 장치는 카메라나 비디오 카메라 등의 촬상 장치에서 촬영된 화상 등의 영상에 흔들림이 발생하는 것을 방지하는 장치이다. 최근에는 촬상 소자인, 예를 들면 CCD(Charge Coupled Device)의 고화소화에 따라, 디스플레이 등의 표시 장치에 화상을 확대하여 표시시키면 미세한 흔들림도 두드러지기 때문에, 소형 디지털 카메라에도 상흔들림 보정 장치가 탑재되어 있다.The image shake correction device is a device for preventing shaking from occurring in an image such as an image photographed by an imaging device such as a camera or a video camera. In recent years, when the image is enlarged and displayed on a display device such as a display according to the high pixel size of an image pickup device, for example, a CCD (Charge Coupled Device), a small shake is also noticeable. It is.

상흔들림 보정 장치는 크게 렌즈 쉬프트 방식과 CCD 쉬프트 방식의 두 가지 방식으로 구분된다. 렌즈 쉬프트 방식의 상흔들림 보정 장치는 동경(銅鏡) 안의 일부 렌즈를 손떨림에 따라 구동시켜 상흔들림을 보정한다. 상기 방식은 구동시키는 렌즈가 경량이기 때문에 힘이 약한 액추에이터로도 구성할 수 있는 반면 렌즈 설계가 어려워진다. 반면 CCD 쉬프트 방식의 상흔들림 보정 장치는 CCD를 손떨림에 따라 구동시켜 상흔들림을 보정한다. 상기 방식은 렌즈 구성에 의하지 않고 촬상 장치만으로 구성할 수 있지만, 구동시키는 CCD의 중량이 무겁기 때문에 강력한 액추 에이터가 필요하게 된다. 따라서 촬상 장치의 소형화가 어렵고 액추에이터의 소비 전력이 크다는 문제가 존재하였다. The image stabilization apparatus is largely divided into two types, a lens shift method and a CCD shift method. The image shift compensation device of the lens shift method corrects the image shake by driving some lenses in the mirror in accordance with the hand shake. The above-mentioned method can be configured even with a weak force actuator because the lens to be driven is light, but the lens design becomes difficult. On the other hand, the image shift correction device of the CCD shift method corrects the image shake by driving the CCD according to the hand shake. The above system can be constituted only by the imaging device, regardless of the lens configuration, but a strong actuator is required because the weight of the CCD to be driven is heavy. Therefore, there has been a problem that miniaturization of the imaging device is difficult and power consumption of the actuator is large.

렌즈 쉬프트 방식의 상흔들림 보정 장치에서의 상기 문제를 해결하기 위해, 특허문헌 1에는 상흔들림 보정용 렌즈를 유지한 상태에서 보정 방향으로 이동 가능한 이동부에, 렌즈의 광축에 대해 대략 수직인 두 방향으로 이동시키기 위한 구동부의 일부인 자석을 일체로 설치하고, 이동부를 지지하는 받침대에 설치한 코일에 의해 자석에 전자 구동력을 발생시켜 렌즈의 위치를 보정하는 상흔들림 보정 장치가 개시되어 있다. 상기 상흔들림 보정 장치는 단순한 구조로 구현할 수 있다. In order to solve the above-mentioned problem in the image shift correction device of the lens shift method, Patent Literature 1 describes a moving part that is movable in the correction direction while holding the lens for image shake correction in two directions substantially perpendicular to the optical axis of the lens. Disclosed is an image shake correction device that integrally installs a magnet that is a part of a driving unit for moving and generates an electromagnetic driving force on the magnet by a coil provided on a pedestal supporting the moving unit to correct the position of the lens. The image correction device can be implemented in a simple structure.

한편, 특허문헌 2에는 해당 유지부를 이동시키는 이동부와 렌즈의 유지부를 일체로 형성하고, 유지부와 받침대 사이에 볼 부재를 개재한 상태에서, 유지부를 받침대쪽으로 탄성 가압하는 상흔들림 보정 장치가 개시되어 있다. 상기 상흔들림 보정 장치에서는, 볼 부재는 렌즈를 보정하는 보정 범위 내에서는 반드시 구르도록 설치되어 있어, 보정 구동력에 악영향을 주는 슬라이딩 저항을 줄일 수 있다.On the other hand, Patent Document 2 discloses an image shake correction device for elastically pressing the holding portion toward the pedestal while the holding portion of the moving portion and the lens for moving the holding portion are integrally formed and a ball member is interposed between the holding portion and the pedestal. It is. In the image shake correction device, the ball member is provided so as to roll within the correction range for correcting the lens, thereby reducing the sliding resistance which adversely affects the correction driving force.

한편 특허문헌 3에는 렌즈를 유지하는 유지부와, 유지부를 이동시키는 이동부를 별개로 형성하는 상흔들림 보정 장치가 개시되어 있다. 상기 상흔들림 보정 장치는 유지부와 이동부를 별개로 형성함으로써 렌즈를 각 이동 방향으로 용이하게 이동시킬 수 있다.On the other hand, patent document 3 discloses the image shake correction apparatus which forms a holding part which hold | maintains a lens and the moving part which moves a holding part separately. The image shake correction device can easily move the lens in each moving direction by forming the holding part and the moving part separately.

[특허문헌 1] 미국특허 제5835799호 명세서[Patent Document 1] US Patent No. 5835799

[특허문헌 2] 미국특허 제6064827호 명세서[Patent Document 2] US Patent No. 6054827

[특허문헌 3] 일본특개 평04-180040호 공보[Patent Document 3] Japanese Patent Application Laid-Open No. 04-180040

그러나 상기 특허문헌 1 및 특허문헌 2의 상흔들림 보정 장치는 렌즈를 유지하는 유지부와, 유지부를 이동시키는 이동부가 일체로 구성되어 있기 때문에, 한 방향으로만 유지부를 이동시키는 경우에도 모든 이동부가 구동한다. 즉, 이동하지 않아도 되는 이동부의 중량도 피구동 중량에 포함되어 보정 구동 성능이 저하되기 쉽다는 문제가 존재하였다. 또한, 이동하지 않아도 되는 이동부의 이동 범위도 확보할 필요가 있기 때문에 장치가 대형화된다는 문제도 존재하였다. However, since the image shake correction apparatus of Patent Documents 1 and 2 is composed of a holding part for holding the lens and a moving part for moving the holding part, all moving parts are driven even when the holding part is moved in only one direction. do. That is, there existed a problem that the weight of the moving part which does not need to move is included in the driven weight, and the correction drive performance tends to fall. In addition, there is also a problem that the apparatus is enlarged because it is necessary to secure the moving range of the moving part which does not need to move.

또한, 상기 특허문헌 2의 상흔들림 보정 장치에서는 이동부가 받침대에 대해 이동할 때 이동부는 확실하게 두 방향으로 안내 규제되지 않는다. 따라서 유지부를 한 방향으로만 이동시키는 경우에도 유지부가 다른 방향으로도 살짝 이동하는 크로스 토크가 발생하여 보정 성능상 문제가 되기 쉽다.Moreover, in the image shake correction apparatus of the said patent document 2, when a moving part moves with respect to a base, a moving part is not guide-controlled surely in two directions. Therefore, even when the holding part is moved only in one direction, crosstalk in which the holding part is slightly moved in the other direction occurs, which tends to be a problem in correction performance.

또한, 상기 특허문헌 3의 상흔들림 보정 장치에서는 렌즈의 유지부와 이동부 사이에 보정 방향 및 렌즈의 광축 방향으로 백러시가 발생하여 보정 성능상 문제가 되었다. 또한, 렌즈를 유지하는 유지부의 외형 틀 안에 이동부를 설치하였기 때문에 장치가 대형화된다는 문제도 존재하였다.Moreover, in the image shake correction apparatus of the said patent document 3, backlash generate | occur | produced in the correction direction and the optical axis direction of a lens between the holding | maintenance part and the moving part of a lens, and became a problem in correction performance. In addition, there has been a problem that the device is enlarged because the moving part is provided in the outer frame of the holding part for holding the lens.

본 발명은 상기 문제를 감안하여 이루어진 것으로서, 본 발명의 목적으로 하는 부분은, 보정 성능을 저하시키지 않고 장치를 소형화할 수 있는 신규 및 개량된 상흔들림 보정 장치를 제공하는 데 있다.SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a novel and improved image stabilization apparatus capable of miniaturizing an apparatus without degrading the correction performance.

상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 일 관점에 의하면, 렌즈를 유지하는 유지부와, 유지부와 독립적으로 설치되어 렌즈의 광축에 대해 실질적으로 수직인 평면상에서 유지부를 이동시키는 이동부와, 이동부를 구동하는 구동부와, 유지부를 지지하는 받침대와, 이동부에 힘을 가해 유지부를 받침대 쪽으로 가압하는 가압 부재와, 구동부에 부하를 주는 부하 조정 기구를 구비한 상흔들림 보정 장치가 제공된다. 이동부는, 유지부를 제1 방향으로 이동시키는 제1 이동부와, 유지부를 제1 방향에 대해 직교하는 제2 방향으로 이동시키는 제2 이동부로 이루어지고, 구동부는, 제1 이동부를 구동하는 제1 구동부와, 제2 이동부를 구동하는 제2 구동부로 이루어진다. 그리고 부하 조정 기구는 제1 구동부 및 제2 구동부에 각각 설치되어 각 이동부의 이동에 따라 변위되는 탄성 부재의 복원력에 의해 각 구동부에 부하를 준다.According to an aspect of the present invention for solving the above problems, the holding portion for holding the lens, the moving portion is provided independent of the holding portion to move the holding portion on a plane substantially perpendicular to the optical axis of the lens, and the moving portion An image shake correction device is provided that includes a driving unit for driving, a support for holding the holding unit, a pressurizing member for applying a force to the moving unit to press the holding unit toward the pedestal, and a load adjusting mechanism for applying a load to the driving unit. A moving part consists of a 1st moving part which moves a holding part in a 1st direction, and a 2nd moving part which moves a holding part in the 2nd direction orthogonal to a 1st direction, and a drive part is the 1st which drives a 1st moving part. It consists of a drive part and the 2nd drive part which drives a 2nd moving part. And the load adjustment mechanism is provided in each drive part by the restoring force of the elastic member respectively provided in a 1st drive part and a 2nd drive part, and displaced with the movement of each moving part.

본 발명에 의하면, 렌즈를 유지하는 유지부는, 유지부와 독립적으로 설치된 제1 이동부와 제2 이동부에 의해 이동된다. 유지부를 제1 방향으로 이동시킬 때에는 제1 구동부의 구동에 의해 제1 이동부 만이 유지부에 작용한다. 한편, 유지부를 제2 방향으로 이동시킬 때는 제2 구동부의 구동에 의해 제2 이동부 만이 유지부에 작용한다. 이와 같이 유지부와 2개의 이동부를 분리함으로써 유지부를 이동시킬 때의 피구동량을 줄일 수 있어 보정 성능을 향상시킬 수 있다. 또한 2개의 이동부는 각각 한 방향으로만 이동하기 때문에 각 이동부의 이동 범위를 좁힐 수 있어 장치의 소형화를 실현할 수 있다. 또한, 가압 부재에 의해 유지부를 받침대 쪽으로 가압함으로써 유지부가 회전하는 것을 방지할 수 있다.According to the present invention, the holding portion holding the lens is moved by the first moving portion and the second moving portion provided independently of the holding portion. When moving the holding part in the first direction, only the first moving part acts on the holding part by driving the first driving part. On the other hand, when moving the holding part in the second direction, only the second moving part acts on the holding part by driving the second driving part. By separating the holding portion and the two moving portions in this way, the driven amount when moving the holding portion can be reduced, and the correction performance can be improved. In addition, since the two moving parts move only in one direction, respectively, the moving range of each moving part can be narrowed, and the device can be miniaturized. In addition, it is possible to prevent the holding portion from rotating by pressing the holding portion toward the pedestal by the pressing member.

그리고 본 발명의 상흔들림 보정 장치는, 제1 이동부 및 제2 이동부를 구동하는 제1 구동부 및 제2 구동부에 부하 저항을 가하는 부하 조정 기구를 구비한다. 이로써 제1 이동부 및 제2 이동부가 이동시에 받는 부하 변동의 영향을 줄일 수 있어 상흔들림 보정 장치의 제어 정밀도를 향상시킬 수 있다.And the image shake correction apparatus of this invention is equipped with the load adjustment mechanism which applies a load resistance to the 1st drive part and 2nd drive part which drive a 1st moving part and a 2nd moving part. Thereby, the influence of the load fluctuation which a 1st moving part and a 2nd moving part receive at the time of a movement can be reduced, and the control precision of an image shake correction apparatus can be improved.

여기에서 부하 조정 기구의 탄성 부재로서 판스프링을 사용할 수 있다. 이 때, 판스프링의 일단은 받침대에 고정되고 판스프링의 타단은 이동부의 이동에 따라 이동 가능하게 설치된다.Here, a leaf spring can be used as an elastic member of the load adjustment mechanism. At this time, one end of the leaf spring is fixed to the pedestal and the other end of the leaf spring is installed to be movable in accordance with the movement of the moving part.

또한, 판스프링은 렌즈가 중점 위치에 존재하는 초기 위치에서의 복원력이 제로가 되도록 설치되어, 구동부의 이동부의 이동에 따라 변위된 판스프링에 생기는 복원력을 부하로서 구동부에 주도록 설치할 수 있다. 이와 같이, 렌즈가 중점 위치에 존재할 때 판스프링이 복원력이 제로인 중립 상태가 되도록 부하 조정 기구를 구성함으로써, 상흔들림 보정에 의한 소비 전력을 줄일 수 있다.In addition, the leaf spring is provided so that the restoring force at the initial position where the lens is located at the midpoint position is zero, so that the restoring force generated in the leaf spring displaced according to the movement of the moving part of the driving unit can be provided as a load. In this way, by configuring the load adjusting mechanism such that the leaf spring is in a neutral state with zero restoring force when the lens is in the mid-point position, power consumption due to image stabilization can be reduced.

또한, 판스프링은 구동부가 최대 구동력으로 이동부를 구동했을 때 이동부가 이동할 수 있도록 구동부에 대해 부하를 줄 수도 있다. In addition, the leaf spring may apply a load to the driving unit so that the moving unit can move when the driving unit drives the moving unit with the maximum driving force.

또한, 제1 구동부 및 제2 구동부는, 제1 이동부 및 제2 이동부의 받침대와 대향하는 쪽 면에 각각 설치되어 렌즈의 광축에 대해 실질적으로 평행한 자계를 발생하는 자석과, 받침대의 자석과 대향하여 설치되는 코일로 이루어지도록 구성할 수 있다. 이때, 부하 조정 기구의 판스프링은 착자성(着磁性)을 가지고 있으며 판스프링의 타단은 자석에 항상 흡착되도록 한다.In addition, the first driving unit and the second driving unit are provided on the side opposite to the pedestal of the first moving unit and the second moving unit, respectively, to generate a magnetic field substantially parallel to the optical axis of the lens, and the magnet of the pedestal; It can be configured to consist of coils installed oppositely. At this time, the leaf spring of the load adjustment mechanism has magnetism, and the other end of the leaf spring is always adsorbed to the magnet.

또한, 판스프링은 해당 판스프링의 타단에 자석 쪽을 향해 돌출되는 돌기부 를 구비하도록 할 수도 있다. 이때 돌기부와 자석이 접촉하게 된다. 또한, 돌기부는 대략 반구형으로 형성할 수 있다. 혹은 돌기부는 판스프링의 타단에 볼 부재를 설치함으로써 형성할 수도 있다.In addition, the leaf spring may be provided with a projection protruding toward the magnet at the other end of the leaf spring. At this time, the protrusion and the magnet are in contact. In addition, the protrusion may be formed in a substantially hemispherical shape. Alternatively, the projection may be formed by providing a ball member at the other end of the leaf spring.

이상 설명한 바와 같이 본 발명에 의하면 보정 성능을 저하시키지 않고 장치를 소형화할 수 있는 상흔들림 보정 장치를 제공할 수 있다.As described above, according to the present invention, it is possible to provide an image shake correction device capable of miniaturizing the device without degrading the correction performance.

이하에 첨부한 도면을 참조하면서 본 발명의 바람직한 실시형태에 대해서 상세히 설명하기로 한다. 본 명세서 및 도면에서 실질적으로 동일한 기능 구성을 가진 구성 요소에 대해서는 동일 부호를 붙임으로써 중복 설명을 생략한다.EMBODIMENT OF THE INVENTION Preferred embodiment of this invention is described in detail, referring drawings attached below. In the present specification and the drawings, components having substantially the same functional configuration are denoted by the same reference numerals to omit duplicate explanation.

우선, 도 1∼도 7에 기초하여 본 발명의 실시형태에 관한 상흔들림 보정 장치의 구성에 대해서 설명하기로 한다. 도 1은, 본 실시형태에 관한 상흔들림 보정 장치의 구성을 도시한 평면도이다. 도 2는, 본 실시형태에 관한 상흔들림 보정 장치의 구성을 도시한 사시도이다. 도 3은, 본 실시형태에 관한 상흔들림 보정 장치의 구성을 도시한 평면도로서, 도 1의 상태에서 제2 이동부(140) 및 제2 자석(161)을 제외한 상태를 도시한다. 도 4는, 본 실시형태에 관한 상흔들림 보정 장치의 구성을 도시한 평면도로서, 도 1의 상태에서 제1 이동부(130), 제2 이동부(140), 제1 자석(151) 및 제2 자석(161)을 제외한 상태를 도시한다. 도 5는, 본 실시형태에 관한 제1 이동부(130) 및 제2 이동부(140)의 구성을 도시한 부분 배면도이다. 도 6은, 본 실시형태에 관한 상흔들림 보정 장치의 구성을 도시한 평면도로서, 도 1의 상태로 커버 플레이트를 설치한 상태를 도시한다. 도 7은, 도 6에 도시한 상흔들림 보정 장치의 구성을 도시한 사시도이다.First, the structure of the image shake correction apparatus which concerns on embodiment of this invention is demonstrated based on FIG. 1 is a plan view showing the configuration of the image shake correction apparatus according to the present embodiment. Fig. 2 is a perspective view showing the configuration of the image shake correction device according to the present embodiment. FIG. 3 is a plan view showing the configuration of the image shake correction apparatus according to the present embodiment, and shows a state in which the second moving part 140 and the second magnet 161 are removed from the state of FIG. 1. FIG. 4 is a plan view showing the configuration of the image shake correction device according to the present embodiment, wherein the first moving part 130, the second moving part 140, the first magnet 151, and the first moving part are shown in the state of FIG. 1. The state except 2 magnets 161 is shown. FIG. 5 is a partial rear view showing the configuration of the first moving unit 130 and the second moving unit 140 according to the present embodiment. FIG. 6 is a plan view showing the configuration of the image shake correction apparatus according to the present embodiment, and shows a state in which a cover plate is provided in the state of FIG. 1. FIG. 7 is a perspective view showing the configuration of the image shake correction device shown in FIG. 6. FIG.

<상흔들림 보정 장치의 구성><Configuration of the image stabilizer>

본 실시형태에 관한 상흔들림 보정 장치는, 카메라나 비디오 카메라 등의 촬상 장치의 셔터 부분에 설치되는 렌즈 쉬프트 방식의 상흔들림 보정 장치이다. 본 실시형태에 관한 상흔들림 보정 장치(100)는, 도 1∼도 3에 도시한 바와 같이 받침대(110)에 지지되어 렌즈(L)를 유지하는 유지부(120)와, 유지부(120)를 제1 방향으로 이동시키는 제1 이동부(130)와, 유지부(120)를 제2 방향으로 이동시키는 제2 이동부(140)와, 제1 이동부(130)를 구동하는 제1 구동부와, 제2 이동부(140)를 구동하는 제2 구동부로 구성된다.The image shake correction device according to the present embodiment is a lens shift method image shake correction device provided in a shutter portion of an imaging device such as a camera or a video camera. As shown in FIGS. 1 to 3, the image shake correction apparatus 100 according to the present embodiment is supported by the pedestal 110 to hold the lens L, and the holding part 120. First moving unit 130 for moving the first direction, the second moving unit 140 for moving the holding unit 120 in the second direction, and the first driving unit for driving the first moving unit 130. And a second driving unit for driving the second moving unit 140.

유지부(120)는 렌즈(L)를 유지하는 부재이다. 유지부(120)는, 도 1에 도시한 바와 같이 렌즈(L)를 내부에 수용하며 렌즈(L)의 광축 방향으로 연장되는 대략 원통형의 렌즈 유지부(120a)와, 렌즈 유지부를 받침대(110) 위에서 지지하는 지지판으로 구성된다. 지지판은 도 1의 부호(120b)(120c)(120d)로 도시한 3개의 부분으로 이루어진, 렌즈(L)의 광축에 대해 수직인 판형 부재이다. 유지부(120)는, 지지판이 3개의 볼 부재에 의해 받침대(110) 위에 3점으로 지지되어 있으며, 렌즈(L)의 광축에 대해 수직인 평면 위를 이동할 수 있게 설치된다. 유지부(120)는 후술하는 제1 이동부(130) 및 제2 이동부(140)의 이동에 따라 제1 방향 및 제1 방향에 대해 직교하는 제2 방향으로 이동된다. 상기 동작의 상세에 대해서는 후술하기로 한다.The holding part 120 is a member holding the lens L. As shown in FIG. 1, the holder 120 accommodates the lens L therein, and has a substantially cylindrical lens holder 120a extending in the optical axis direction of the lens L, and the lens holder is a pedestal 110. It consists of a support plate supporting above. The support plate is a plate-shaped member perpendicular to the optical axis of the lens L, which is composed of three parts shown by reference numerals 120b, 120c, and 120d in FIG. The holding part 120 is supported so that the support plate may be supported on the pedestal 110 by three ball members at three points, and can move on a plane perpendicular to the optical axis of the lens L. The holding part 120 is moved in a second direction perpendicular to the first direction and the first direction according to the movement of the first moving part 130 and the second moving part 140 which will be described later. Details of the operation will be described later.

또한, 도 4에 도시한 바와 같이, 유지부(120)의 받침대(110)와 대향하는 면 에는 제1 이동부(130) 및 제2 이동부(140)의 이동량을 검출하기 위한 마그넷(128)(129)이 설치되어 있다. 받침대(110)의 마그넷(128)(129)과 대향하는 위치에는 홀 소자(195)(196)가 설치되어 있다. 홀 소자(195)(196)에 의해 제1 이동부(130) 및 제2 이동부(140)의 이동량을 검출함으로써 유지부(120)의 이동량을 파악할 수 있다. 상흔들림 보정 장치(100)의 제어부(미도시)는 홀 소자(195)(196)에서 검출한 유지부(120)의 이동량 등을 사용하여 상흔들림을 보정하기 위한 제어량을 산출한다. 상기 제어량에 따라 제1 코일(152) 및 제2 코일(162)에 전류를 흐르게 함으로써, 제1 이동부(130) 및 제2 이동부(140)를 이동시키고 최종적으로 렌즈(L)의 유지부(120)를 이동시킨다.In addition, as shown in FIG. 4, the magnet 128 for detecting the movement amounts of the first and second moving parts 130 and 140 is located on the surface of the holding part 120 facing the pedestal 110. 129 is installed. Hall elements 195 and 196 are provided at positions facing the magnets 128 and 129 of the pedestal 110. The movement amount of the holding part 120 can be grasped by detecting the movement amounts of the first moving part 130 and the second moving part 140 by the hall elements 195 and 196. The control unit (not shown) of the image shake correction apparatus 100 calculates a control amount for correcting the image shake using the movement amount of the holding unit 120 detected by the hall elements 195 and 196. By flowing a current through the first coil 152 and the second coil 162 according to the control amount, the first moving part 130 and the second moving part 140 are moved and finally the holding part of the lens L. Move 120.

제1 이동부(130)는 유지부(120)를 제1 방향, 예를 들면 X방향으로 이동시키는 부재이다. 제1 이동부(130)는 렌즈(L)의 광축에 대해 수직인 면 위에 설치되고 유지부(120) 위의 2점과 받침대(110) 위의 1점에서 볼 부재로 지지되어 있다. 제1 이동부(130)는 X방향으로는 유지부(120)와 함께 이동 가능하고, X방향에 대해 수직인 Y방향으로는 유지부(120)에 대해 이동 가능, 즉 제1 이동부(130) 단독으로 이동할 수 있다.The first moving part 130 is a member for moving the holding part 120 in the first direction, for example, the X direction. The first moving part 130 is installed on a surface perpendicular to the optical axis of the lens L and is supported by the ball member at two points on the holding part 120 and one point on the pedestal 110. The first moving part 130 is movable along with the holding part 120 in the X direction, and is movable relative to the holding part 120 in the Y direction perpendicular to the X direction, that is, the first moving part 130. ) Can be moved alone.

제1 이동부(130)의 받침대(110)와 대향하는 쪽 면에는, 도 5에 도시한 바와 같이 볼 부재를 안내하는 3개의 안내부(134)(135)(136)가 설치되어 있다. 안내부(134)(135)는, 예를 들면 Y방향으로 연장되는 대략 V자형 홈으로 형성할 수 있으며, 제1 이동부(130)를 유지부(120) 위에서 지지하는 볼 부재가 수용된다. 안내부(136)는, 예를 들면 X방향으로 연장되는 대략 V자형 홈으로 형성할 수 있으며, 제1 이동부(130)를 받침대(110) 위에서 지지하는 볼 부재가 수용된다. 또한 유지부(120) 및 받침대(110) 위에 안내부(134)(135)(136)와 대향하는 위치에는, 도 4에 도시한 바와 같이 안내부(134)(135)(136)와 대략 동일한 형상의 안내부(124)(125)(111)가 형성된다.Three guide parts 134, 135, 136 for guiding the ball member are provided on the side facing the pedestal 110 of the first moving part 130 as shown in FIG. The guide parts 134 and 135 may be formed as, for example, substantially V-shaped grooves extending in the Y direction, and the ball member for supporting the first moving part 130 on the holding part 120 is accommodated. The guide part 136 may be formed as a substantially V-shaped groove extending in the X direction, for example, and a ball member for supporting the first moving part 130 on the pedestal 110 is accommodated. In addition, the positions facing the guides 134, 135 and 136 on the holding part 120 and the pedestal 110 are substantially the same as the guide parts 134, 135 and 136 as shown in FIG. Guides 124, 125, and 111 in the shape are formed.

또한, 도 1에 도시한 바와 같이 제1 이동부(130)의 중앙부에는 관통공(133)이 형성되어 있다. 제1 이동부(130)의 받침대(110)와 대향하는 쪽 면에는, 도 5에 도시한 바와 같이 대략 직사각형의 제1 자석(151)이 관통공(133)을 덮도록 설치되어 있다. 제1 자석(151)의, 후술하는 제2 자석(161)과 대향하는 2개의 측면에는, 해당 측면을 덮는 대략 L자형의 제1 차폐 부재(132)가 설치된다. 차폐 부재(132)는, 제1 자석(151)과 후술하는 제2 자석(161)이 서로 당기는 인력을 줄이기 위해 설치된다. 이로써 제1 자석(151)과 제2 자석(161)에 의한 인력이 구동부가 발생하는 구동력에 영향을 미치는 것을 방지할 수 있다.In addition, as illustrated in FIG. 1, a through hole 133 is formed in the center of the first moving part 130. On the side facing the pedestal 110 of the first moving part 130, as shown in FIG. 5, a substantially rectangular first magnet 151 is provided so as to cover the through hole 133. As shown in FIG. On the two side surfaces of the first magnet 151 facing the second magnet 161 described later, a substantially L-shaped first shielding member 132 covering the side surface is provided. The shielding member 132 is provided in order to reduce the attraction force which the 1st magnet 151 and the 2nd magnet 161 mentioned later pull together. As a result, it is possible to prevent the attraction of the first magnet 151 and the second magnet 161 from affecting the driving force generated by the driving unit.

또한, 도 2, 도 6 및 7에 도시한 바와 같이 제1 이동부(130)의 표면에는 커버 플레이트(170)에 형성된 제1 가이드공(171)에 삽입 통과되는 제1 가이드 핀(130a)이 설치된다. 제1 가이드 핀(130a)은 제1 가이드공(171)과 함께 구동축 가이드를 구성한다. 제1 가이드 핀(130a)은 제1 이동부(130)가 제1 구동부에 의해 구동될 때 제1 이동부(130)가 제1 방향으로 이동하도록 안내한다.2, 6 and 7, the first guide pin 130a inserted into the first guide hole 171 formed in the cover plate 170 is formed on the surface of the first moving part 130. Is installed. The first guide pin 130a together with the first guide hole 171 constitutes a drive shaft guide. The first guide pin 130a guides the first moving part 130 to move in the first direction when the first moving part 130 is driven by the first driving part.

제2 이동부(140)는 유지부(120)를 제1 방향에 대해 수직인 제2 방향, 예를 들면 Y방향으로 이동시키는 부재이다. 제2 이동부(140)는, 도 1에 도시한 바와 같이 제1 이동부(130)와 마찬가지로 렌즈(L)의 광축에 대해 수직인 면 위에 설치되 어, 유지부(120) 위의 2점과 받침대(110) 위의 1점에서 볼 부재로 지지되어 있다. 제2 이동부(140)는 Y방향으로는 유지부(120)와 함께 이동 가능하고, Y방향에 대해 수직인 X방향으로는 유지부(120)에 대해 이동 가능, 즉 제2 이동부(140) 단독으로 이동할 수 있다. 또 본 실시형태에 관한 제2 이동부(140)는 렌즈(L)의 중심과 후술하는 밸런스 부재(115)의 중심을 연결하는 직선에 대해 제1 이동부(130)와 대략 대칭으로 배치된다.The second moving part 140 is a member for moving the holding part 120 in a second direction perpendicular to the first direction, for example, in the Y direction. As shown in FIG. 1, the second moving unit 140 is installed on a surface perpendicular to the optical axis of the lens L, similarly to the first moving unit 130, so that two points on the holding unit 120 are provided. And at one point on the pedestal 110 is supported by a ball member. The second moving part 140 is movable with the holding part 120 in the Y direction, and is movable with respect to the holding part 120 in the X direction perpendicular to the Y direction, that is, the second moving part 140. ) Can be moved alone. Moreover, the 2nd moving part 140 which concerns on this embodiment is arrange | positioned substantially symmetrically with the 1st moving part 130 with respect to the straight line which connects the center of the lens L and the center of the balance member 115 mentioned later.

제2 이동부(140)의 받침대(110)와 대향하는 쪽 면에는, 도 5에 도시한 바와 같이 볼 부재를 안내하는 3개의 안내부(144)(145)(146)이 설치되어 있다. 안내부(144)(145)는, 예를 들면 X방향으로 연장되는 대략 V자형 홈으로 형성할 수 있으며, 제2 이동부(140)를 유지부(120) 위에서 지지하는 볼 부재가 수용된다. 안내부(146)는, 예를 들면 Y방향으로 연장되는 대략 V자형 홈으로 형성할 수 있으며 제2 이동부(140)를 받침대(110) 위에서 지지하는 볼 부재가 수용된다. 더욱이 유지부(120) 및 받침대(110) 위의, 안내부(144)(145)(146)와 대향하는 위치에는 도 4에 도시한 바와 같이 안내부(144)(145)(146)와 동일한 형상의 안내부(126)(127)(112)가 형성된다.On the side facing the pedestal 110 of the second moving part 140, three guide parts 144, 145 and 146 for guiding the ball member are provided as shown in FIG. The guide parts 144 and 145 may be formed as, for example, substantially V-shaped grooves extending in the X direction, and the ball member for supporting the second moving part 140 on the holding part 120 is accommodated. The guide portion 146 may be formed as, for example, an approximately V-shaped groove extending in the Y direction and accommodates the ball member for supporting the second moving portion 140 on the pedestal 110. Furthermore, on the holding portion 120 and the pedestal 110, the positions opposite to the guide portions 144, 145, 146 are the same as the guide portions 144, 145, 146 as shown in FIG. 4. Guide portions 126, 127, 112 are formed.

또한, 제2 이동부(140)의 중앙부에는 관통공(143)이 형성되어 있다. 제2 이동부(140)의 받침대(110)와 대향하는 쪽 면에는, 도 5에 도시한 바와 같이 대략 직사각형의 제2 자석(161)이 관통공(143)을 덮도록 설치되어 있다. 제2 자석(161)의, 제1 자석(151)과 대향하는 2개의 측면에는, 해당 측면을 덮는 대략 L자형의 제2 차폐 부재(142)가 설치된다. 차폐 부재(142)는 제1 차폐 부재(132)와 마찬가지로 제1 자석(151)과 제2 자석(161)이 서로 당기는 인력을 줄이기 위해 설치된다. 또 본 실시형태에서 제1 이동부(130)와 제2 이동부(140)는 렌즈(L)의 광축에 대해 수직인 동일 평면에 배치되어 있다.In addition, a through hole 143 is formed in the center of the second moving part 140. As shown in FIG. 5, a substantially rectangular second magnet 161 is provided on the side facing the pedestal 110 of the second moving part 140 to cover the through hole 143. On the two side surfaces of the second magnet 161 that face the first magnet 151, a substantially L-shaped second shielding member 142 covering the side surface is provided. Like the first shielding member 132, the shielding member 142 is installed to reduce the attraction force between the first magnet 151 and the second magnet 161. In addition, in this embodiment, the 1st moving part 130 and the 2nd moving part 140 are arrange | positioned at the same plane perpendicular | vertical with respect to the optical axis of the lens L. As shown in FIG.

또한, 도 2, 도 6 및 도 7에 도시한 바와 같이 제2 이동부(140)의 표면에는 커버 플레이트(170)에 형성된 제2 가이드공(172), 제3 가이드공(173)에 삽입 통과되는 제2 가이드 핀(140a), 제3 가이드 핀(140b)이 설치된다. 제2 가이드 핀(140a), 제3 가이드 핀(140b)은 각각 제2 가이드공(172), 제3 가이드공(173)과 함께 구동축 가이드를 구성한다. 제2 가이드 핀(140a) 및 제3 가이드 핀(140b)은 제2 이동부(140)가 제2 구동부에 의해 구동될 때 제2 이동부(140)가 제2 방향으로 이동하도록 안내한다.In addition, as shown in FIGS. 2, 6, and 7, the surface of the second moving part 140 is inserted into the second guide hole 172 and the third guide hole 173 formed in the cover plate 170. The second guide pin 140a and the third guide pin 140b are installed. The second guide pin 140a and the third guide pin 140b together with the second guide hole 172 and the third guide hole 173 constitute a drive shaft guide. The second guide pin 140a and the third guide pin 140b guide the second moving part 140 to move in the second direction when the second moving part 140 is driven by the second driving part.

제1 구동부는 제1 이동부(130)를 제1 방향인 X방향으로 구동하는 구동부로서, 제1 이동부(130)에 설치되는 제1 자석(151)(도 5 참조)과, 도 4에 도시한 제1 코일(152)로 구성된다. 제1 구동부로서는, 예를 들면 보이스 코일 모터(이하, "VCM" 이라고 한다.)를 사용할 수 있다. 제1 구동부는 제1 자석(151)이 발생하는 자계 중에서 제1 코일(152)에 전류를 흐르게 했을 때 플레밍의 왼손의 법칙에 의해 발생하는 X방향으로의 구동력을 사용하여 제1 이동부(130)를 X방향으로 이동시킨다. 제1 코일(152)은 도선을 렌즈(L)의 광축 방향 둘레로 감아서 형성되고, 제1 이동부(130)의 이동 가능 범위에 대응하는 받침대(110) 위에 설치된다.The first driving unit is a driving unit for driving the first moving unit 130 in the X direction, which is the first direction, and includes a first magnet 151 (see FIG. 5) installed in the first moving unit 130, and FIG. 4. It consists of the 1st coil 152 shown. As the first driver, for example, a voice coil motor (hereinafter, referred to as "VCM") can be used. The first driving unit 130 uses the driving force in the X direction generated by the law of the left hand of Fleming when a current flows in the first coil 152 of the magnetic field generated by the first magnet 151. ) In the X direction. The first coil 152 is formed by winding the conducting wire around the optical axis direction of the lens L, and is installed on the pedestal 110 corresponding to the movable range of the first moving part 130.

제1 구동부를 구성하는 제1 자석(151)에는 제1 구동부의 구동시에 해당 제1 구동부에 대해 부하 저항을 가하는 제1 부하 조정 기구(180)가 설치된다. 제1 부하 조정 기구(180)는, 도 4에 도시한 바와 같이 판스프링부(181)와, 볼 부재(182)와, 고정 부재(184)로 이루어지고, 판스프링부(181)의 일단에 볼 부재(182)가 설치되고 판스프링부(181)의 타단이 고정 부재(184)에 의해 받침대(110)에 고정되어 있다. 제1 부하 조정 기구(180)의 상세에 대해서는 후술하기로 한다.The first magnet 151 constituting the first driving unit is provided with a first load adjusting mechanism 180 that applies a load resistance to the first driving unit when the first driving unit is driven. As shown in FIG. 4, the first load adjustment mechanism 180 includes a leaf spring 181, a ball member 182, and a fixing member 184, and is provided at one end of the leaf spring 181. The ball member 182 is provided and the other end of the leaf spring 181 is fixed to the pedestal 110 by the fixing member 184. The detail of the 1st load adjustment mechanism 180 is mentioned later.

또한, 도 4에 도시한 바와 같이, 제1 코일(152)과 받침대(110) 사이에는 자성을 가진 제1 요크(153)가 설치되어 있다. 제1 자석(151)과 제1 요크(153) 사이에는 자석 인력이 작용한다. 이로써 제1 자석(151)이 설치된 제1 이동부(130)는 받침대(110) 쪽으로 끌어당겨진다.As shown in FIG. 4, a magnetic first yoke 153 is provided between the first coil 152 and the pedestal 110. A magnetic attraction force acts between the first magnet 151 and the first yoke 153. As a result, the first moving part 130 provided with the first magnet 151 is pulled toward the pedestal 110.

제2 구동부는 제2 이동부(140)를 제2 방향인 Y방향으로 구동하는 구동부로서, 제2 이동부(140)에 설치되는 제2 자석(161)(도 5 참조)과, 도 4에 도시한 제2 코일(162)로 구성된다. 제2 구동부도 예를 들면 VCM을 사용할 수 있다. 제2 구동부는 제1 구동부와 마찬가지로 제2 자석(161)이 발생하는 자계 중에서 제2 코일(162)로 전류를 흐르게 했을 때 발생하는 Y방향으로의 구동력을 사용하여 제2 이동부(140)를 Y방향으로 이동시킨다. 제2 코일(162)은 도선을 렌즈(L)의 광축 방향 둘레로 돌려서 형성되고 제2 이동부(140)의 이동 가능 범위에 대응하는 받침대(110) 위에 설치된다.The second driving unit is a driving unit for driving the second moving unit 140 in the Y direction, which is the second direction, and includes a second magnet 161 (see FIG. 5) provided in the second moving unit 140, and FIG. 4. It consists of the 2nd coil 162 shown. The second driver may also use VCM, for example. Like the first driving unit, the second driving unit uses the driving force in the Y direction generated when a current flows in the second coil 162 in the magnetic field generated by the second magnet 161 to operate the second moving unit 140. Move in the Y direction. The second coil 162 is formed by turning the conducting wire around the optical axis direction of the lens L and is installed on the pedestal 110 corresponding to the movable range of the second moving unit 140.

제2 구동부를 구성하는 제2 자석(161)에는 제2 구동부의 구동시에 해당 제2 구동부에 대해 부하 저항을 가하는 제2 부하 조정 기구(190)가 설치된다. 제2 부하 조정 기구(190)는 도 4에 도시한 바와 같이 판스프링부(191)와, 볼 부재(192)와, 고정 부재(194)로 이루어지고, 판스프링부(191)의 일단에 볼 부재(192)가 설치되고 판스프링부(191)의 타단이 고정 부재(194)에 의해 받침대(110)에 고정되어 있다. 제2 부하 조정 기구(190)의 상세에 대해서는 제1 부하 조정 기구(180)와 함께 후술하기로 한다.The second magnet 161 constituting the second driving unit is provided with a second load adjusting mechanism 190 that applies a load resistance to the second driving unit when the second driving unit is driven. As shown in FIG. 4, the second load adjusting mechanism 190 includes a leaf spring portion 191, a ball member 192, and a fixing member 194, and a ball at one end of the leaf spring portion 191. The member 192 is installed and the other end of the leaf spring 191 is fixed to the pedestal 110 by the fixing member 194. Details of the second load adjustment mechanism 190 will be described later together with the first load adjustment mechanism 180.

또 도 4에 도시한 바와 같이 제2 코일(162)과 받침대(110) 사이에는 자성을 가진 제2 요크(163)가 설치되어 있다. 제2 자석(161)과 제2 요크(163) 사이에는 자석 인력이 작용하기 때문에 제2 자석(161)이 설치된 제2 이동부(140)는 받침대(110) 쪽으로 끌어당겨진다.As shown in FIG. 4, a magnetic second yoke 163 is provided between the second coil 162 and the pedestal 110. Since a magnetic attraction acts between the second magnet 161 and the second yoke 163, the second moving part 140 provided with the second magnet 161 is pulled toward the pedestal 110.

제1 이동부(130) 및 제2 이동부(140)는 렌즈(L)의 중심과 같은 위치에 그 중심이 존재하지 않는다. 따라서 제1 이동부(130) 및 제2 이동부(140)가 이동됨으로써 회전 모멘트가 발생하여 유지부(120)가 회전될 가능성이 있다. 그래서 도 1에 도시한 바와 같이 받침대(110)의 제1 이동부(130)와 제2 이동부(140) 사이에 밸런스 부재(115)를 만들어 밸런스 부재(115)의 무게에 의해 움직임의 균형을 잡도록 구성해도 좋다.The first moving unit 130 and the second moving unit 140 do not have a center at the same position as the center of the lens L. Therefore, when the first moving unit 130 and the second moving unit 140 are moved, a rotation moment may occur, and the holding unit 120 may rotate. Thus, as shown in FIG. 1, a balance member 115 is formed between the first moving unit 130 and the second moving unit 140 of the pedestal 110 to balance the movement by the weight of the balancing member 115. It may be configured to hold.

이상, 본 실시형태에 관한 상흔들림 보정 장치(100)의 구성에 대해서 설명하였다. 상기 상흔들림 보정 장치(100)는 렌즈(L)를 유지하는 유지부(120)를 서로 독립적인 제1 이동부(130)와 제2 이동부(140)에 의해 이동시켜 상흔들림을 보정한다. 이하, 본 실시형태에 관한 상흔들림 보정 장치(100)의 동작에 대해서 설명하기로 한다.In the above, the structure of the image shake correction apparatus 100 which concerns on this embodiment was demonstrated. The image shake correction apparatus 100 corrects the image shake by moving the holding unit 120 holding the lens L by the first moving unit 130 and the second moving unit 140 independent of each other. The operation of the image shake correction apparatus 100 according to the present embodiment will be described below.

<상흔들림 보정 장치의 동작><Operation of the image stabilizer>

본 실시형태에 관한 상흔들림 보정 장치(100)는 상술한 바와 같이 제1 구동 부에 의해 제1 이동부(130)를 X방향으로 이동시키고, 제2 구동부에 의해 제2 이동부를 Y방향으로 이동시킴으로써 렌즈(L)를 이동시킨다. 이때 렌즈(L)를 유지하는 유지부(120)는, 도 4에 도시한 바와 같이, 받침대(110)위에 3개의 볼 부재(121)(122)(123)에 의해 지지되어 있으며 렌즈(L)의 광축에 대해 수직인 XY평면을 이동할 수 있다.As described above, the image shake correction apparatus 100 according to the present embodiment moves the first moving unit 130 in the X direction by the first driving unit, and moves the second moving unit in the Y direction by the second driving unit. The lens L is moved by doing so. At this time, the holding part 120 holding the lens L is supported by the three ball members 121, 122, 123 on the pedestal 110, as shown in Figure 4, the lens (L) It can move the XY plane perpendicular to the optical axis of.

또 상술한 바와 같이, 제1 이동부(130)는 제1 이동부(130)의 안내부(134)(135)와 유지부(120)의 안내부(124)(125)에 수용된 볼 부재(137)(138)에 의해 유지부(120) 위에 지지되고, 제1 이동부(130)의 안내부(136)와 받침대(110)의 안내부(111)에 수용된 볼 부재(139)에 의해 받침대(110) 위에 지지되어 있다. 그리고 제2 이동부(140)는 제2 이동부(140)의 안내부(144)(145)와 유지부(120)의 안내부(126)(127)에 수용된 볼 부재(147)(148)에 의해 유지부(120) 위에 지지되고, 제2 이동부(140)의 안내부(146)와 받침대(110)의 안내부(112)에 수용된 볼 부재(149)에 의해 받침대(110) 위에 지지되어 있다.In addition, as described above, the first moving part 130 includes a ball member accommodated in the guide parts 134 and 135 of the first moving part 130 and the guide parts 124 and 125 of the holding part 120. 137 and 138 are supported on the holding portion 120, and the pedestal by the ball member 139 accommodated in the guide portion 136 of the first moving portion 130 and the guide portion 111 of the pedestal 110 It is supported above 110. In addition, the second moving parts 140 are ball members 147 and 148 accommodated in the guide parts 144 and 145 of the second moving parts 140 and the guide parts 126 and 127 of the holding part 120. Is supported on the holding part 120 by the ball member 149 accommodated in the guide part 146 of the second moving part 140 and the guide part 112 of the pedestal 110. It is.

유지부(120)는 제1 구동부의 구동력에 의한 제1 이동부(130)의 이동과 함께 X방향으로 이동된다. 즉, 제1 구동부가 X방향의 구동력을 발생하면 제1 자석(151)을 구비한 제1 이동부(130)가 X방향으로 이동된다. 이때, 제1 이동부(130)의 안내부(134)(135)와 유지부(120)의 안내부(124)(125)에 수용된 볼 부재(137)(138)는 도 5에 도시한 대략 V자형 홈에 의해 X방향의 움직임이 규제되어 있다. 이에 반해 제1 이동부(130)의 안내부(136)와 받침대(110)의 안내부(111)에 수용된 볼 부재(139)는 X방향의 이동은 규제되어 있지 않으며, X방향으로 연장되는 대략 V자형 홈을 따라 서 안내된다. 따라서 XY평면 상을 이동 가능한 유지부(120)는, 유지부(120) 위의 2개의 볼 부재(137)(138)에 의해 제1 이동부(130)와 일체가 되어 제1 구동부의 구동력에 의해 안내부(136)를 따라서 X방향으로 이동된다.The holding part 120 is moved in the X direction together with the movement of the first moving part 130 by the driving force of the first driving part. That is, when the first driving unit generates the driving force in the X direction, the first moving unit 130 including the first magnet 151 is moved in the X direction. At this time, the ball members 137 and 138 accommodated in the guide parts 134 and 135 of the first moving part 130 and the guide parts 124 and 125 of the holding part 120 are approximately shown in FIG. 5. The movement in the X direction is restricted by the V-shaped groove. On the contrary, the ball member 139 accommodated in the guide portion 136 of the first moving portion 130 and the guide portion 111 of the pedestal 110 is not restricted in the X direction, and is substantially extended in the X direction. Guided along the V-groove. Therefore, the holding | maintenance part 120 which can move on an XY plane is integrated with the 1st moving part 130 by the two ball members 137 and 138 on the holding part 120, and is driven by the driving force of a 1st drive part. Thereby moving in the X direction along the guide portion 136.

이때, 제2 이동부(140)는 제2 이동부(140)의 안내부(146)와 받침대(110)의 안내부(112)에 수용된 볼 부재(149)가 X방향의 움직임이 규제되어 있기 때문에 X방향으로는 이동하지 않는다. 반면 제2 이동부(140)의 안내부(144)(145) 및 유지부(120)의 안내부(126)(127)는 X방향으로 연장되는 대략 V자형 홈으로 형성된다. 따라서 유지부(120)가 X방향으로 이동할 때에는 제2 이동부(140)는 받침대(110)에 고정되어 이동하지 않으며, 유지부(120)는 제2 이동부(140)의 안내부(126)(127)를 따라서 X방향으로 이동되게 된다.At this time, in the second moving part 140, the movement of the ball member 149 accommodated in the guide part 146 of the second moving part 140 and the guide part 112 of the pedestal 110 is restricted in the X direction. Therefore, it does not move in the X direction. On the other hand, the guide parts 144 and 145 of the second moving part 140 and the guide parts 126 and 127 of the holding part 120 are formed as substantially V-shaped grooves extending in the X direction. Therefore, when the holding part 120 moves in the X direction, the second moving part 140 is fixed to the pedestal 110 and does not move, and the holding part 120 is the guide part 126 of the second moving part 140. It moves along the 127 in the X direction.

또 유지부(120)는 제2 구동부의 구동력에 의한 제2 이동부(140)의 이동과 함께 Y방향으로 이동된다. 즉, 제2 구동부가 Y방향의 구동력을 발생하면 제2 자석(161)을 구비한 제2 이동부(140)가 Y방향으로 이동된다. 이때 제2 이동부(140)의 안내부(144)(145)와 유지부(120)의 안내부(126)(127)에 수용된 볼 부재(147)(148)는 도 5에 도시한 대략 V자형 홈에 의해 Y방향의 움직임이 규제되어 있다. 이에 반해 제2 이동부(140)의 안내부(146)와 받침대(110)의 안내부(112)에 수용된 볼 부재(149)는 Y방향의 이동은 규제되어 있지 않으며, Y방향으로 연장되는 대략 V자형 홈을 따라서 안내된다. 따라서 XY평면 상을 이동할 수 있는 유지부(120)는 유지부(120) 위의 2개의 볼 부재(147)(148)에 의해 제2 이동부(140)와 일체가 되어 제2 구동부의 구동력에 의해 안내부(146)를 따라서 Y방향으로 이동된다.In addition, the holding part 120 is moved in the Y direction along with the movement of the second moving part 140 by the driving force of the second driving part. That is, when the second driving unit generates the driving force in the Y direction, the second moving unit 140 including the second magnet 161 is moved in the Y direction. At this time, the ball members 147 and 148 accommodated in the guide parts 144 and 145 of the second moving part 140 and the guide parts 126 and 127 of the holding part 120 are approximately V shown in FIG. 5. The movement in the Y direction is restricted by the male groove. On the contrary, the ball member 149 accommodated in the guide portion 146 of the second moving portion 140 and the guide portion 112 of the pedestal 110 is not restricted in the Y direction, and is substantially extended in the Y direction. Guided along the V-shaped groove. Therefore, the holding part 120 which can move on the XY plane is integrated with the second moving part 140 by the two ball members 147 and 148 on the holding part 120, and thus the driving force of the second driving part is reduced. It moves in the Y direction along the guide part 146 by this.

이때, 제1 이동부(130)는 제1 이동부(130)의 안내부(136)와 받침대(110)의 안내부(111)에 수용된 볼 부재(139)가 Y방향의 움직임이 규제되어 있기 때문에 Y방향으로는 이동하지 않는다. 반면 제1 이동부(130)의 안내부(134)(135) 및 유지부(120)의 안내부(124)(125)는 Y방향으로 연장되는 대략 V자형 홈으로 형성된다. 따라서 유지부(120)가 Y방향으로 이동할 때에는 제1 이동부(130)는 받침대(110)에 고정되어 이동하지 않으며, 유지부(120)는 제1 이동부(130)의 안내부(124)(125)를 따라서 Y방향으로 이동되게 된다.At this time, in the first moving part 130, the movement of the ball member 139 accommodated in the guide part 136 of the first moving part 130 and the guide part 111 of the pedestal 110 is restricted in the Y direction. Therefore, it does not move in the Y direction. On the other hand, the guide parts 134 and 135 of the first moving part 130 and the guide parts 124 and 125 of the holding part 120 are formed as substantially V-shaped grooves extending in the Y direction. Therefore, when the holding part 120 moves in the Y direction, the first moving part 130 is fixed to the pedestal 110 and does not move, and the holding part 120 is the guide part 124 of the first moving part 130. It moves along the 125 in the Y direction.

이와 같이 유지부(120)와 각 이동부(130)(140) 사이에 자기가 구동하지 않는 방향으로의 구동에 대해서는 자유도를 갖도록 하여 계합하는 관계를 갖도록 함으로써, 이동부(130)(140)가 이동하지 않을 때 이동부(130)(140) 자신과 유지부(120)를 용이하게 분리할 수 있어 다른 이동부의 이동을 방해하지 않는다.As such, the moving parts 130 and 140 have a relationship between the holding part 120 and the moving parts 130 and 140 to have a degree of freedom for driving in a direction in which the magnetic drive is not performed. When not moving, the moving parts 130 and 140 themselves and the holding part 120 can be easily separated and do not interfere with the movement of other moving parts.

이상, 본 실시형태에 관한 상흔들림 보정 장치(100)의 구성과 그 동작에 대해서 설명하였다. 이와 같이 2개의 이동부(130)(140)를 유지부(120)와 별개로 설치함으로써 유지부(120)를 이동시킬 때의 피구동 중량을 줄일 수 있어 렌즈(L)의 보정 성능을 향상시킬 수 있다. 또 제1 이동부(130) 및 제2 이동부(140)는 각각 한 방향으로밖에 이동할 수 없다. 따라서 다른 쪽 이동부가 이동할 때에는 자신은 이동하지 않기 때문에, 유지부(120)를 XY방향으로 이동시키는 이동부와 일체로 형성한 경우와 비교하여, 각 이동부(130)(140)의 이동 가능한 범위는 작다. 따라서 구동력 발생원인 제1 코일(152) 및 제2 코일(162)을 다른 이동부의 이동에 따른 자신의 이동을 고려하여 크게 할 필요가 없다. 이와 같이 종래와 비교하여 코일의 크기 를 줄일 수 있기 때문에 장치의 소형화에 기여할 수 있다.In the above, the structure and operation | movement of the image shake correction apparatus 100 which concerns on this embodiment were demonstrated. Thus, by installing the two moving parts 130 and 140 separately from the holding part 120, the driven weight at the time of moving the holding part 120 can be reduced, thereby improving the correction performance of the lens L. Can be. In addition, the first moving unit 130 and the second moving unit 140 can each move in only one direction. Therefore, since the other moving part does not move itself, the movable range of each moving part 130 and 140 can be moved compared with the case where the holding part 120 is integrally formed with the moving part moving in the XY direction. Is small. Therefore, it is not necessary to enlarge the first coil 152 and the second coil 162, which are the driving force generation sources, in consideration of their movement due to the movement of other moving parts. As such, since the size of the coil can be reduced as compared with the related art, it can contribute to the miniaturization of the device.

또 상기 상흔들림 보정 장치(100)에서는 볼 부재에 의해 지지되는 제1 이동부(130) 및 제2 이동부(140)가 해당 볼 부재가 안내부를 따라서 안내됨으로써 이동하고 그에 따라 유지부(120)가 이동된다. 제1 이동부(130) 및 제2 이동부(140)는 상술한 바와 같이, 제1 자석(151)과 제1 요크(153)의 사이에 작용하는 자기 인력 및 제2 자석(161)과 제2 요크(163) 사이에 작용하는 자기 인력에 의해 받침대(110) 쪽으로 가압되어 있다. 이로써 유지부(120)도 받침대(110) 쪽으로 가압되기 때문에 유지부(120)의 틸트 방향의 움직임을 억제할 수 있다. 또 제1 가이드 핀(130a)과 제1 가이드공(171), 제2 가이드 핀(140a)과 제2 가이드공(172), 제3 가이드 핀(140b)과 제3 가이드공(173)으로 구성되는 구동축 가이드에 의해 제1 이동부(130) 및 제2 이동부(140)를 이동 방향으로 확실하게 안내할 수 있다.In addition, in the scratch compensation device 100, the first moving part 130 and the second moving part 140 supported by the ball member are moved by guiding the ball member along the guide part, and thus the holding part 120 is moved. Is moved. As described above, the first moving unit 130 and the second moving unit 140 may be formed of a magnetic attraction force between the first magnet 151 and the first yoke 153, and the second magnet 161 and the second moving unit 140. It is pressed toward the pedestal 110 by the magnetic attraction acting between the two yokes 163. As a result, since the holding part 120 is also pressed toward the pedestal 110, the movement of the holding part 120 in the tilt direction can be suppressed. The first guide pin 130a and the first guide hole 171, the second guide pin 140a and the second guide hole 172, the third guide pin 140b and the third guide hole 173 The first moving part 130 and the second moving part 140 can be reliably guided in the moving direction by the driving shaft guide.

<부하 조정 기구의 구성><Configuration of Load Adjustment Mechanism>

여기에서 구동시의 부하 저항이 작은 구동계에서는 통상 이동 범위에 대한 입력 범위가 작아도 되는 반면, 마이컴의 A/D 검출에 할당되는 입력의 분해 능력이 저하되기 쉽다. 따라서 상흔들림 보정 제어 정밀도가 악화되는 경우가 많다. 또 전체의 부하 저항이 작은 만큼 마찰 저항에 의한 부하 히스테리시스나 슬라이딩부에서의 걸림 등 작은 부하 변동이 존재하면 그 영향을 크게 받아 상흔들림 보정 제어 정밀도가 악화된다.Here, in the drive system with a small load resistance at the time of driving, the input range with respect to the movement range may be small, whereas the resolution of the input allocated to the A / D detection of the microcomputer tends to be lowered. Therefore, the shake correction control accuracy often deteriorates. In addition, if there is a small load variation such as load hysteresis due to frictional resistance or a jam in the sliding part because the total load resistance is small, the influence is greatly affected, and the accuracy of the shake correction control is deteriorated.

본 실시형태에서는 구동부에 부하 조정 기구를 설치함으로써 상흔들림 보정 장치의 제어 악화를 방지한다. 이하, 도 8∼도 11에 기초하여 본 실시형태에 관한 부하 조정 기구에 대해서 설명하기로 한다. 도 8은, 본 실시형태에 관한 부하 조정 기구의 개략 구성을 도시한 평면도이다. 도 9는, 본 실시형태에 관한 부하 조정 기구를 도시한 측면도이다. 도 10A는, 본 실시형태에 관한 부하 조정 기구의 작용을 설명하는 설명도로서, 구동부가 정(正)의 방향으로 이동했을 때의 상태를 도시한다. 도 10B는, 본 실시형태에 관한 부하 조정 기구의 작용을 설명하는 설명도로서, 구동부가 부(負)의 방향으로 이동했을 때의 상태를 도시한다. 도 11은, 입력 전압과 감도의 관계를 도시한 그래프이다.In this embodiment, the deterioration of the control of the scratch correction device is prevented by providing a load adjusting mechanism in the drive section. Hereinafter, the load adjustment mechanism which concerns on this embodiment is demonstrated based on FIGS. 8-11. 8 is a plan view showing a schematic configuration of a load adjusting mechanism according to the present embodiment. 9 is a side view illustrating the load adjusting mechanism according to the present embodiment. FIG. 10A is an explanatory diagram for explaining the action of the load adjusting mechanism according to the present embodiment, and shows a state when the drive portion moves in the positive direction. FIG. 10B is an explanatory diagram for explaining the action of the load adjusting mechanism according to the present embodiment, and shows a state when the drive portion moves in the negative direction. 11 is a graph showing the relationship between the input voltage and the sensitivity.

본 실시형태에 관한 상흔들림 보정 장치(100)는, 도 8에 도시한 바와 같이 제1 구동부의 부하를 조정하는 제1 부하 조정 기구(180)와, 제2 구동부의 부하를 조정하는 제2 부하 조정 기구(190)를 구비한다. 제1 부하 조정 기구(180)는 상술한 바와 같이 판스프링부(181)와, 볼 부재(182)와, 고정 부재(184)로 이루어지고, 제2 부하 조정 기구(190)는 판스프링부(191)와, 볼 부재(192)와, 고정 부재(194)로 이루어진다. 제1 부하 조정 기구(180)와 제2 부하 조정 기구(190)는 동일 구성이므로 이하, 제1 부하 조정 기구(180)에 대해서 설명하기로 한다.As shown in FIG. 8, the image shake correction device 100 according to the present embodiment includes a first load adjustment mechanism 180 that adjusts the load of the first drive unit, and a second load that adjusts the load of the second drive unit. The adjusting mechanism 190 is provided. As described above, the first load adjustment mechanism 180 includes the leaf spring portion 181, the ball member 182, and the fixing member 184, and the second load adjustment mechanism 190 includes the leaf spring portion ( 191, the ball member 192, and the fixing member 194. Since the 1st load adjustment mechanism 180 and the 2nd load adjustment mechanism 190 are the same structure, the 1st load adjustment mechanism 180 is demonstrated below.

판스프링부(181)는 그 탄성력에 의해 제1 구동부에 부하를 주는 판형의 탄성 부재이다. 판스프링부(181)는 도 8 및 도 9에 도시한 바와 같이 일단에 볼 부재(182)가 고정되어 있고 타단은 고정 부재(184)에 의해 받침대(110)에 고정되어 있다. 판스프링부(181)는 볼 부재(182)를 통해 접속된 제1 자석(151)의 움직임을 억제함으로써 제1 구동부에 대해 부하를 준다.The leaf spring part 181 is a plate-shaped elastic member which loads a 1st drive part by the elastic force. As shown in FIGS. 8 and 9, the leaf spring 181 is fixed to the pedestal 110 by the ball member 182 at one end and the other end thereof by the fixing member 184. The leaf spring 181 applies a load to the first driver by suppressing the movement of the first magnet 151 connected through the ball member 182.

볼 부재(182)는, 제1 이동부의 제1 자석(151)과 흡착 접촉되는 자성 부재이 다. 볼 부재(182)는 그 일부가 판스프링부(181)의 일단에 고정되고 다른 일부가 제1 자석(151)에 항상 자기 흡착되어 제1 자석(151)과 점 접촉되어 있다. 즉, 볼 부재(182)는 판스프링부(181)와 제1 자석(151)을 연결한다. 제1 이동부(130)가 소정 방향(X축 방향)으로 이동했을 때 판스프링부(181)는 곡선을 그리면서 제1 이동부(130)의 이동 방향을 향해 휜다. 따라서 제1 이동부(130)과 판스프링부(181)의 이동 궤적이 살짝 다르다. 그래서 본 실시형태에 관한 제1 부하 조정 기구(180)는 제1 구동부에 의한 제1 이동부(130)의 이동을 방해하지 않고 판스프링부(181)의 복원력을 제1 구동부에 주기 때문에, 판스프링부(181)와 제1 자석(151)을 볼 부재(182)와 같은 대략 구형의 부재로 연결한다. 이로써 판스프링부(181)가 휘면 볼 부재(182)는 제1 자석(151)의 측면을 미끄러지도록 이동하여 판스프링부(181)와 제1 자석(151)의 연결을 유지한다.The ball member 182 is a magnetic member in suction contact with the first magnet 151 of the first moving part. A part of the ball member 182 is fixed to one end of the leaf spring portion 181 and the other part is always self-adsorbed to the first magnet 151 and is in point contact with the first magnet 151. That is, the ball member 182 connects the leaf spring 181 and the first magnet 151. When the first moving unit 130 is moved in a predetermined direction (X-axis direction), the leaf spring 181 is curved toward the moving direction of the first moving unit 130 while drawing a curve. Therefore, the movement trajectories of the first moving unit 130 and the leaf spring 181 are slightly different. Therefore, since the 1st load adjustment mechanism 180 which concerns on this embodiment gives a restoring force of the leaf | plate spring part 181 to a 1st drive part without interrupting the movement of the 1st moving part 130 by a 1st drive part, The spring portion 181 and the first magnet 151 are connected to a substantially spherical member such as the ball member 182. Accordingly, when the leaf spring 181 is bent, the ball member 182 moves to slide the side surface of the first magnet 151 to maintain the connection between the leaf spring 181 and the first magnet 151.

또 고정 부재(184)는 판스프링부(181)를 받침대(110)에 고정하는 부재로서, 예를 들면 나사를 사용할 수 있다.In addition, the fixing member 184 is a member for fixing the leaf spring 181 to the pedestal 110, for example, a screw can be used.

본 실시형태에 관한 부하 조정 기구는 판스프링부(181)에 자성 부재인 볼 부재(182)를 설치하여 구성되지만, 착자성을 가진 판스프링부(181)의 일단 쪽을 제1 자석(151) 쪽에 돌출시켜 돌기부를 형성해도 좋다. 이때 돌기부를 대략 반구형으로 형성함으로써 판스프링부(181)를 제1 자석(151)에 항상 점 접촉시킬 수 있다.Although the load adjustment mechanism which concerns on this embodiment is comprised by attaching the ball member 182 which is a magnetic member to the leaf | plate spring part 181, one end of the leaf | plate spring part 181 which has magnetism is made into the 1st magnet 151. The protrusion may be formed by protruding to the side. In this case, by forming the protrusion part in a substantially hemispherical shape, the leaf spring part 181 may be always in point contact with the first magnet 151.

<부하 조정 기구의 작용><Operation of Load Adjustment Mechanism>

이와 같은 제1 부하 조정 기구(180) 및 제2 부하 조정 기구(190)는, 판스프링부(181)(191)가 변위 되었을 때에 생기는 복원력을 부하 저항으로 하여 제1 구동 부 및 제2 구동부에 부하를 주는 기구이다. 여기에서 종래의 구동부로의 입력 전압에 대한 이동부의 이동량(감도)에 대해서 보면, 도 11의 왼쪽 도면에 도시한 바와 같이 이동부는 입력 전압 인가 직후에는 거의 움직이지 않고, 소정의 입력 전압을 넘으면 급격하게 이동하기 시작하였다. 이것은 이동부를 가벼운 힘으로 이동시킬 수 있는 반면 마찰 저항 등의 영향을 받기 쉬워 제어 입력 분해 능력이 저하되어 이동부의 이동을 제어할 수 없게 되기 때문이다. 따라서 제어 정밀도를 저하시키는 결과가 되었다.The first load adjusting mechanism 180 and the second load adjusting mechanism 190 use the restoring force generated when the leaf springs 181 and 191 are displaced as the load resistance to the first drive unit and the second drive unit. It is a mechanism to give a load. Here, as to the moving amount (sensitivity) of the moving part with respect to the input voltage to the conventional driving part, as shown in the left figure of FIG. 11, the moving part hardly moves immediately after the input voltage is applied, and suddenly exceeds the predetermined input voltage. Started to move. This is because the moving part can be moved with a light force, but is susceptible to frictional resistance and the like, and the resolution of the control input is degraded, making it impossible to control the moving part. This resulted in a decrease in control accuracy.

그래서 본 실시형태에 관한 제1 부하 조정 기구(180) 및 제2 부하 조정 기구(190)는 변형되면 원래 상태로 되돌아오려는 복원력이 발생하는 판스프링부(181)(191)의 성질을 이용하여 이동부에 적절한 부하를 주고 입력 전압과 제어 감도의 분해 능력을 최적화한다. 이하, 도 8, 도 10A 및 도 10B에 기초하여 부하 조정 기구의 작용에 대해서 설명하기로 한다. 제1 부하 조정 기구(180)와 제2 부하 조정 기구(190)는 동일 구성이므로 이하 제1 부하 조정 기구(180)에 대해서만 설명하기로 한다.Thus, the first load adjusting mechanism 180 and the second load adjusting mechanism 190 according to the present embodiment move by using the properties of the leaf springs 181 and 191 which generate a restoring force to return to the original state when deformed. Properly load the unit and optimize the resolution of the input voltage and control sensitivity. Hereinafter, the operation of the load adjustment mechanism will be described based on FIGS. 8, 10A, and 10B. Since the first load adjustment mechanism 180 and the second load adjustment mechanism 190 have the same configuration, only the first load adjustment mechanism 180 will be described below.

우선 렌즈(L)가 중점 위치에 존재할 때, 도 8에 도시한 바와 같이 판스프링부(181)는 휘지 않도록 일단이 받침대(110)에 고정되고, 타단의 볼 부재(182)가 제1 자석(151)의 측면에 흡착되어 접촉하도록 설치된다. 이때 판스프링부(181)에는 복원력이 생기지 않기 때문에 제1 구동부에 가해지는 부하는 제로이다.First, when the lens L is in the mid-point position, as shown in FIG. 8, one end of the leaf spring 181 is fixed to the pedestal 110 so as not to bend, and the other end of the ball member 182 is formed of the first magnet ( 151 is installed to be attracted to the side of the contact. At this time, since the restoring force does not occur in the leaf spring portion 181, the load applied to the first driving portion is zero.

이어서 제1 구동부가 제1 이동부(130)를 X축 정방향으로 이동하면, 제1 자석(151)도 X축 정방향으로 이동한다. 이때 판스프링부(181)는, 도 10A에 도시한 바 와 같이, 볼 부재(182)가 제1 자석(151)에 흡착된 상태에서 X축 정방향으로 이동하여 X축 정방향으로 휜 상태가 된다. 이때 판스프링부(181)는 휜 상태에서 원래 상태로 복귀하려고 X축 부(負)방향으로 작용하는 복원력을 부하 저항으로서 제1 구동부에 가한다. 이때 제1 이동부(130)가 중점 위치에서 이격됨으로써 판스프링부(181)에 의해 제1 구동부에 가해지는 부하 저항은 커진다.Subsequently, when the first driving unit moves the first moving unit 130 in the X-axis positive direction, the first magnet 151 also moves in the X-axis positive direction. At this time, as shown in Fig. 10A, the leaf spring portion 181 moves in the positive X-axis direction in the state where the ball member 182 is adsorbed by the first magnet 151, and is in the X-axis positive direction. At this time, the leaf spring portion 181 applies a restoring force acting in the X-axis portion direction as the load resistance to the first drive portion to return to the original state from the shock state. At this time, since the first moving unit 130 is spaced apart from the midpoint position, the load resistance applied to the first driving unit by the leaf spring 181 increases.

한편, 제1 구동부가 제1 이동부(130)를 X축 부(負)방향으로 이동하면, 제1 자석(151)도 X축 부(負)방향으로 이동한다. 이때 판스프링부(181)는 도 10B에 도시한 바와 같이 볼 부재(182)가 제1 자석(151)에 흡착된 상태에서 X축 부(負)방향으로 이동하여 X축 부(負)방향으로 휜 상태가 된다. 이때 판스프링부(181)는 휜 상태에서 원래 상태로 복귀하려고 X축 정방향으로 작용하는 복원력을 부하 저항으로서 제1 구동부에 가한다. 이때, 도 10A의 경우와 마찬가지로 제1 이동부(130)가 중점 위치에서 이격됨에 따라 판스프링부(181)에 의해 제1 구동부에 가해지는 부하 저항은 커진다.On the other hand, when the first driving unit moves the first moving unit 130 in the X-axis sub-direction, the first magnet 151 also moves in the X-axis sub-direction. At this time, the leaf spring portion 181 is moved in the X-axis portion direction in the state in which the ball member 182 is adsorbed to the first magnet 151 as shown in FIG. 휜 state. At this time, the leaf spring portion 181 applies a restoring force acting in the positive X-axis direction in order to return to the original state from the shock state as the load resistance as the load resistance. In this case, as in the case of FIG. 10A, as the first moving part 130 is spaced apart from the mid-point position, the load resistance applied to the first driving part by the leaf spring part 181 increases.

이와 같이 제1 부하 조정 기구(180)에 의해 제1 구동부에 부하 저항을 가하면, 도 11의 오른쪽 도면에 도시한 바와 같이, 제1 이동부(130)는 입력 전압을 인가하면 매끄럽게 움직이기 시작하여 거의 일정한 속도로 이동하게 된다. 이로써 이동 범위에 대한 입력 범위를 마이컴의 A/D에 최적으로 할당할 수 있어 이동부의 제어 정밀도를 향상시킬 수 있다.When the load resistance is applied to the first drive unit by the first load adjustment mechanism 180 as described above, the first moving unit 130 starts to move smoothly when the input voltage is applied, as shown in the right figure of FIG. It moves at almost constant speed. As a result, the input range for the moving range can be optimally allocated to the A / D of the microcomputer, thereby improving the control accuracy of the moving unit.

여기에서 제1 부하 조정 기구(180)의 판스프링부(181)는 제1 구동부가 최대 구동력으로 제1 이동부(130)를 구동했을 때에도 제1 이동부(130)가 이동할 수 있도 록 제1 구동부에 대해 부하를 주도록 구성된다. 즉, 판스프링부(181)에 의한 부하 저항을 제1 구동부의 최대 구동력에 의해 이동 가능한 크기보다 크게 하면 더 큰 구동력이 유지부(120)를 구동하기 위해 필요하게 되므로 소비 전력이 커진다. 본 실시형태에 관한 제1 부하 조정 기구(180)는 제1 이동부(130)를 매끄럽게 이동시키기 위해 제1 구동부에 부하를 가하는 것이다.Here, the leaf spring portion 181 of the first load adjustment mechanism 180 may allow the first moving portion 130 to move even when the first driving portion drives the first moving portion 130 with the maximum driving force. Configured to apply a load to the drive. That is, when the load resistance by the leaf spring portion 181 is larger than the size that can be moved by the maximum driving force of the first driving portion, a larger driving force is required to drive the holding portion 120, thereby increasing power consumption. The 1st load adjustment mechanism 180 which concerns on this embodiment applies a load to a 1st drive part in order to move the 1st moving part 130 smoothly.

또 본 실시형태에 관한 제1 부하 조정 기구(180)에서는, 렌즈(L)가 중점 위치에 존재할 때에 복원력이 제로가 되도록 판스프링부(181)를 설치함으로써 소비 전력을 줄일 수 있다. 예를 들면, 제1 이동부(130)가 X축 부(負)방향으로 최대 변위된 위치에서 복원력이 제로가 되도록 판스프링 부재(181)를 설치했다고 하자. 이 때, 제1 이동부(130)의 이동 범위에서의 중점 부근에서 항상 판스프링부(181)의 복원력이 제1 이동부(130)에 작용하게 된다. 그러나 OIS제어에서는 렌즈(L)를 중점 복귀시키거나 중점 위치에 유지시키는 경우가 많기 때문에, 판스프링부(181)의 복원력에 대항하는 힘을 항상 발생시켜야 하므로 소비 전력이 커진다는 문제가 있다.Moreover, in the 1st load adjustment mechanism 180 which concerns on this embodiment, power consumption can be reduced by providing the leaf | plate spring part 181 so that a restoring force may become zero when lens L exists in a midpoint position. For example, it is assumed that the leaf spring member 181 is provided such that the restoring force becomes zero at the position where the first moving part 130 is displaced in the X-axis direction in the maximum direction. At this time, the restoring force of the leaf spring 181 always acts on the first moving unit 130 near the midpoint in the moving range of the first moving unit 130. However, in the OIS control, since the lens L is often returned to the center point or maintained at the midpoint position, a force that opposes the restoring force of the leaf spring portion 181 must be generated at all times, thereby increasing the power consumption.

그래서 본 실시형태에 관한 제1 부하 조정 기구(180)와 같이 렌즈(L)가 중점 위치에 존재할 때, 판스프링부(181)가 복원력이 없는 중립 상태가 되도록 구성함으로써, 렌즈(L)가 중점 위치 근방에 위치할 때의 판스프링부(181)의 복원력을 줄일 수 있다. 이로써 렌즈(L)를 중점 복귀시키거나 중점 위치에 유지시킬 때의 소비 전력을 줄일 수 있다.Thus, when the lens L is present in the midpoint position as in the first load adjustment mechanism 180 according to the present embodiment, the lens L is configured to be in a neutral state without restoring force, so that the lens L is in the midpoint position. The restoring force of the leaf spring portion 181 when located near the position can be reduced. This can reduce power consumption when the lens L is returned to the center point or held at the center point position.

또 제1 부하 조정 기구(180)는 탄성 부재로서 하나의 판스프링부(181) 만을 가지고 있다. 이때, 제1 이동부(130)가 이동 방향 중 어느 한 방향으로 이동하더라 도 제1 이동부(130)를 이동시키는 제1 구동부에 부하 저항을 가하도록 하기 위해 여러 개의 탄성 부재를 만드는 것을 생각할 수 있다. 그러나 본 실시형태에 관한 제1 부하 조정 기구(180)에서는 하나의 판스프링부(181)를 사용하여 상기 기구를 실현하였다.Moreover, the 1st load adjustment mechanism 180 has only one leaf spring part 181 as an elastic member. At this time, even if the first moving unit 130 moves in any of the moving directions, it may be considered to make a plurality of elastic members to apply a load resistance to the first driving unit for moving the first moving unit 130. have. However, in the 1st load adjustment mechanism 180 which concerns on this embodiment, the said mechanism was implement | achieved using one leaf spring part 181. FIG.

즉, 상술한 바와 같이 렌즈(L)가 중점 위치에 존재할 때 판스프링부(181)가 중립 상태가 되도록 구성함으로써, 제1 이동부(130)가 중립 위치에서 도 10A 또는 도 10B의 어떤 방향으로 이동하더라도, 하나의 판스프링부(181)만으로 제1 구동부에 부하 저항을 가할 수 있다. 이로써 부품의 수를 줄일 수 있기 때문에 상흔들림 보정 장치(100)를 소형화할 수 있어 비용을 절감할 수 있다.That is, as described above, when the lens L is in the mid-point position, the leaf spring portion 181 is configured to be in a neutral state, so that the first moving portion 130 is in the neutral position in any direction of FIG. 10A or 10B. Even if it is moved, the load resistance may be applied to the first driving unit using only one leaf spring 181. As a result, since the number of parts can be reduced, the scratch compensation device 100 can be miniaturized, thereby reducing the cost.

이상, 본 발명의 실시형태에 관한 상흔들림 보정 장치(100)에 대해서 설명하였다. 본 실시형태에 의하면, 제1 이동부(130) 및 제2 이동부(140)을 구동하는 제1 구동부 및 제2 구동부에 부하 저항을 가하는 부하 조정 기구(180)(190)를 구비한다. 이로써, 제1 이동부(130) 및 제2 이동부(140)가 이동시에 받는 부하 변동의 영향을 줄일 수 있어 상흔들림 보정 장치(100)의 제어 정밀도를 향상시킬 수 있다. 또 1개의 판스프링부(181)(191)에 의해 제1 구동부 및 제2 구동부에 부하 저항을 가할 수 있기 때문에 장치를 소형화할 수 있어 비용을 절감할 수 있다. 또한 렌즈(L)가 중점 위치에 존재할 때 판스프링부(181)(191)가 중립 상태가 되도록 제1 부하 조정 기구(180) 및 제2 부하 조정 기구(190)를 구성함으로써 상흔들림 보정에 의한 소비 전력을 줄일 수 있다.In the above, the image shake correction apparatus 100 which concerns on embodiment of this invention was demonstrated. According to this embodiment, the 1st drive part which drives the 1st moving part 130 and the 2nd moving part 140, and the load adjustment mechanism 180 and 190 which apply a load resistance to a 2nd drive part are provided. Thereby, the influence of the load fluctuation which the 1st moving part 130 and the 2nd moving part 140 receive at the time of a movement can be reduced, and the control precision of the image shake correction apparatus 100 can be improved. In addition, since the load resistance can be applied to the first drive unit and the second drive unit by one leaf spring unit 181, 191, the device can be miniaturized and the cost can be reduced. In addition, by configuring the first load adjusting mechanism 180 and the second load adjusting mechanism 190 such that the leaf springs 181 and 191 are in a neutral state when the lens L is in the mid-point position, the image correction is performed by the image shake correction. Power consumption can be reduced.

이상, 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시형태에 대해 상세히 설 명하였으나 본 발명은 상기 예에 한정되지 않는다. 본 발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 특허청구범위에 기재된 기술적 사상의 범주 내에서 각종 변경예 또는 수정예를 생각해낼 수 있다는 것은 명백하며 이들에 대해서도 당연히 본 발명의 기술적 범위에 속하는 것으로 이해된다.As mentioned above, although preferred embodiment of this invention was described in detail with reference to an accompanying drawing, this invention is not limited to the said example. It will be apparent to those skilled in the art that the present invention can conceive various modifications or modifications within the scope of the technical idea described in the claims, and naturally belong to the technical scope of the present invention. It is understood that.

도 1은 본 발명의 제1 실시형태에 관한 상흔들림 보정 장치의 구성을 도시한 평면도이다.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS It is a top view which shows the structure of the image shake correction apparatus which concerns on 1st Embodiment of this invention.

도 2는 동 실시형태에 관한 상흔들림 보정 장치의 구성을 도시한 사시도이다.Fig. 2 is a perspective view showing the configuration of a scratch correction device according to the embodiment.

도 3은 동 실시형태에 관한 상흔들림 보정 장치의 구성을 도시한 평면도로서, 도 1의 상태에서 제2 이동부 및 제2 자석을 제외한 상태를 도시한다.FIG. 3 is a plan view showing the configuration of the image shake correction apparatus according to the embodiment, showing a state in which the second moving part and the second magnet are excluded from the state of FIG. 1.

도 4는 동 실시형태에 관한 상흔들림 보정 장치의 구성을 도시한 평면도로서, 도 1의 상태에서 제1 이동부, 제2 이동부, 제1 자석 및 제2 자석을 제외한 상태를 도시한다.FIG. 4 is a plan view showing the configuration of the image shake correction apparatus according to the embodiment, showing a state in which the first moving part, the second moving part, the first magnet and the second magnet are excluded from the state of FIG. 1.

도 5는 동 실시형태에 관한 제1 이동부 및 제2 이동부의 구성을 도시한 부분 배면도이다.5 is a partial rear view showing the configuration of the first moving unit and the second moving unit according to the embodiment.

도 6은 동 실시형태에 관한 상흔들림 보정 장치의 구성을 도시한 평면도로서 도 1의 상태에 커버 플레이트를 설치한 상태를 도시한다.FIG. 6 is a plan view showing the configuration of the image shake correction apparatus according to the embodiment, showing a state where a cover plate is provided in the state of FIG. 1. FIG.

도 7은 도 6에 도시한 상흔들림 보정 장치의 구성을 도시한 사시도이다.FIG. 7 is a perspective view showing a configuration of the image shake correction device shown in FIG. 6.

도 8은 동 실시형태에 관한 부하 조정 기구의 개략 구성을 도시한 평면도이다.8 is a plan view showing a schematic configuration of a load adjustment mechanism according to the embodiment.

도 9는 동 실시형태에 관한 부하 조정 기구를 도시한 측면도이다.9 is a side view showing a load adjusting mechanism according to the embodiment.

도 10A는 본 실시형태에 관한 부하 조정 기구의 작용을 설명하는 설명도로서, 구동부가 정의 방향으로 이동했을 때의 상태를 도시한다.FIG. 10A is an explanatory diagram for explaining the action of the load adjusting mechanism according to the present embodiment, and shows a state when the drive unit moves in the positive direction.

도 10B는 본 실시형태에 관한 부하 조정 기구의 작용을 설명하는 설명도로서, 구동부가 부의 방향으로 이동했을 때의 상태를 도시한다.FIG. 10B is an explanatory diagram for explaining the action of the load adjusting mechanism according to the present embodiment, and shows a state when the drive unit moves in the negative direction.

도 11은 입력 전압과 감도의 관계를 도시한 그래프이다.11 is a graph showing the relationship between input voltage and sensitivity.

<부호의 설명><Description of the code>

100: 상흔들림 보정 장치100: image correction device

110: 받침대110: pedestal

120: 유지부120: holding part

130: 제1 이동부130: first moving part

140: 제2 이동부140: second moving part

150: 제1 구동부150: first driving unit

151: 제1 자석151: first magnet

152: 제1 코일152: first coil

161: 제2 자석161: second magnet

162: 제2 코일162: second coil

170: 커버 플레이트170: cover plate

180: 제1 부하 조정 기구180: first load adjustment mechanism

181,191: 판스프링부181,191: leaf spring part

182,192: 볼 부재182,192: ball member

184,194: 고정 부재184,194: stationary member

190 제2: 부하 조정 기구190 Second: Load Adjustment Mechanism

L: 렌즈L: Lens

Claims (8)

렌즈를 유지하는 유지부,Holding part for holding the lens, 상기 유지부와 독립적으로 설치되어 상기 렌즈의 광축에 대해 실질적으로 수직인 평면상에서 상기 유지부를 이동시키는 이동부,A moving part installed independently of the holding part to move the holding part on a plane substantially perpendicular to the optical axis of the lens; 상기 이동부를 구동하는 구동부,A driving unit for driving the moving unit, 상기 유지부를 지지하는 받침대,Pedestal for supporting the holding portion, 상기 이동부에 힘을 가해 상기 유지부를 상기 받침대 쪽으로 가압하는 가압 부재,A pressing member for applying a force to the moving part to press the holding part toward the pedestal; 상기 구동부에 부하를 주는 부하 조정 기구,A load adjusting mechanism for applying a load to the drive unit; 를 구비하고,And, 상기 이동부는, 상기 유지부를 제1 방향으로 이동시키는 제1 이동부와, 상기 유지부를 상기 제1 방향에 대해 직교하는 제2 방향으로 이동시키는 제2 이동부로 이루어지고, The moving part includes a first moving part which moves the holding part in a first direction, and a second moving part which moves the holding part in a second direction perpendicular to the first direction, 상기 구동부는, 상기 제1 이동부를 구동하는 제1 구동부와, 상기 제2 이동부를 구동하는 제2 구동부로 이루어지고, The driving part includes a first driving part for driving the first moving part and a second driving part for driving the second moving part, 상기 부하 조정 기구는, 상기 제1 구동부 및 상기 제2 구동부에 각각 설치되어 상기 각 이동부의 이동에 따라 변위되는 탄성 부재의 복원력에 의해 상기 각 구동부에 부하를 주는 상흔들림 보정 장치.And the load adjustment mechanism is provided to the first drive unit and the second drive unit, respectively, to apply a load to the respective drive units by the restoring force of the elastic members displaced in accordance with the movement of the respective moving units. 제 1 항에 있어서, The method of claim 1, 상기 부하 조정 기구의 탄성 부재는 판스프링으로서, The elastic member of the load adjustment mechanism is a leaf spring, 상기 판스프링의 일단은 상기 받침대에 고정되고, One end of the leaf spring is fixed to the pedestal, 상기 판스프링의 타단은 상기 이동부의 이동에 따라 이동 가능하게 설치되는 상흔들림 보정 장치.The other end of the leaf spring is an image shake correction device that is installed to be movable in accordance with the movement of the moving part. 제 2 항에 있어서, The method of claim 2, 상기 판스프링은,The leaf spring is, 상기 렌즈가 중점 위치에 존재하는 초기 위치에서의 복원력이 제로가 되도록 설치되고, It is installed so that the restoring force at the initial position where the lens exists at the midpoint position becomes zero, 상기 구동부의 상기 이동부의 이동에 따라 변위된 상기 판스프링에 생기는 복원력을 부하로서 상기 구동부에 부여하는 상흔들림 보정 장치.An image shake correction device for applying a restoring force generated in the leaf spring displaced according to the movement of the moving part of the drive unit to the drive unit as a load. 제 3 항에 있어서, The method of claim 3, wherein 상기 판스프링은 상기 구동부가 최대 구동력으로 상기 이동부를 구동했을 때 상기 이동부가 이동 가능하도록 상기 구동부에 대해 부하를 주는 상흔들림 보정 장치.And the leaf spring is configured to apply a load to the driving unit such that the moving unit is movable when the driving unit drives the moving unit with the maximum driving force. 제 2 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서, The method according to any one of claims 2 to 4, 상기 제1 구동부 및 상기 제2 구동부는,The first driver and the second driver, 상기 제1 이동부 및 상기 제2 이동부의 상기 받침대와 대향하는 쪽 면에 각각 설치되어 상기 렌즈의 광축에 대해 실질적으로 평행한 자계를 발생하는 자석,Magnets which are respectively provided on opposite sides of the pedestal of the first moving part and the second moving part to generate a magnetic field substantially parallel to the optical axis of the lens; 상기 받침대의 상기 자석과 대향하여 설치되는 코일,A coil installed to face the magnet of the pedestal, 로 이루어지고, Made up of 상기 부하 조정 기구의 판스프링은 착자성(着磁性)을 가지고 있으며 상기 판스프링의 타단은 상기 자석에 항상 흡착되는 상흔들림 보정 장치.And a leaf spring of the load adjusting mechanism has magnetism, and the other end of the leaf spring is always attracted to the magnet. 제 5 항에 있어서, The method of claim 5, 상기 판스프링은 해당 판스프링의 타단에 상기 자석 쪽을 향해 돌출되는 돌기부를 구비하고,The leaf spring has a projection projecting toward the magnet at the other end of the leaf spring, 상기 돌기부와 상기 자석이 접촉하는 상흔들림 보정 장치.The image shake correction device that the projection and the magnet in contact. 제 6 항에 있어서, The method of claim 6, 상기 돌기부는 대략 반구형인 상흔들림 보정 장치.The projection correction device of the hemispherical shape is approximately hemispherical. 제 6 항에 있어서, The method of claim 6, 상기 돌기부는 상기 판스프링의 타단에 볼 부재를 설치함으로써 형성되는 상흔들림 보정 장치.And said projection is formed by providing a ball member at the other end of said leaf spring.
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