[实用新型]音圈马达的平板弹片无效
| 申请号: | 200720004550.6 | 申请日: | 2007-03-15 |
| 公开(公告)号: | CN201032703Y | 公开(公告)日: | 2008-03-05 |
| 发明(设计)人: | 张文嘉 | 申请(专利权)人: | 鸿友科技股份有限公司 |
| 主分类号: | H02K33/02 | 分类号: | H02K33/02;G03B13/34 |
| 代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 | 代理人: | 汤在彦 |
| 地址: | 中国台*** | 国省代码: | 中国台湾;71 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 马达 平板 弹片 | ||
技术领域
本实用新型是关于一种平板弹片,特别是关于一种使用于音圈马达的平板弹片,并在不增加阻尼与不增加弹片的弹性系数条件下,具有响应时间短的特性。
背景技术
随着移动通讯的高速发展以及电子设备的普及化,人们越来越希望随身配备的电子产品可以有效减小体积,但受限于机电整合系统的发展,且微机电(Microelectromechanical Systems,MEMS)应用领域尚未普及化,所以业界普遍应用音圈马达(Voice Coil Motor,VCM)为电子产品上致动系统。
音圈马达的优点在于体积小、耗电少、致动位移精确及价格相对低廉,非常适合做为电子产品中精确的短距离致动器,如手机中的震动马达、储存设备中的磁头/光学读写头的上下位移致动器, 相机镜头内的自动对焦致动器等,然而音圈马达的致动与复原变化速度与电子产品动辄数豪秒的速度相比,相对较慢些,因此在音圈马达上通常会加入至少一弹片来加速致动或是复原的变化速度。
请参阅图1所示,其为使用于相机自动变焦(AF)的传统音圈马达的分解示意图,该音圈马达包含有一上盖11、一下底盖12及一外框架13,外框架13内四边分别设有磁铁14围绕一个镜头座15,该镜头座15用以容置一镜头组16,同时上线圈17与下线圈18分别固设在该镜头座15上,其中,该镜头座15可活动于该外框架13内的磁铁14环绕空间,当该上线圈17与下线圈18导通微弱电流时,可与该磁铁14的磁场产生相吸或是相斥的作用,并进而致动或是复位该镜头座15,而镜头座15是通过一个或是一组的平板弹片19来加速致动或复位速度。
图2所示即为一般的平板弹片,然而在手机相机评价性能指标中,音圈马达的响应时间(Response-Time)是一项非常重要的特性,其量测方式是外加一个80mA的脉冲电流,音圈马达可动部(如镜头座15)由启动到暂态响应稳定的时间,其中的暂态响应稳定条件是行程要小于10um,图3所示即为电流脉冲与音圈马达的行程示意图。
实际上音圈马达决定响应时间的关键为可动部的劳伦兹力(LorentzForce)与平板弹片的弹性力平衡的全部时间,请参照图1示,现有的技术如下,当线圈(Coil,如上线圈17与下线圈18)在磁场(Magnetic Field,磁铁14所产生)中受到劳伦兹力的作用,带动可动部产生一向+Z方向移动的动能,因此、弹片受到此力影响,产生位移并变形,当+Z方向的劳伦兹力与弹片变形所产生的弹性力平衡时,即达到稳定平衡,也就是响应稳定的行程与所需的时间。
一般改善响应时间的方法有两种:其一、增加阻尼(Damping);其二、增加弹簧弹性系数,但音圈马达为一精密致动马达,特别为了符合手机相机轻薄短小构造,所以音圈马达也以小体积为发展目标,增加阻尼的作法对于讲求体积越来越小的音圈马达并不适用,至于增加弹簧弹性系数则需选用刚性较强的弹簧材料,但此举会增加音圈马达的启动电流需求,进而造成耗电增加,减少电池供应时间。
由此,本案设计人为解决现有音圈马达中所使用平板弹片的缺陷,并有感上述缺陷的可改善,乃特潜心研究,终于提出一种设计合理且可有效改善上述缺失的本实用新型。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是:提供一种具有高稳定性的音圈马达的平板弹片,其可在不增加弹片组尼与弹性系数以维持低耗电设计下,缩短音圈马达的响应时间。
本实用新型的技术解决方案是:一种音圈马达的平板弹片,其包含有:
一固定部,用以维持一弹片形状;
一变形部,自该固定部延伸而成,可扭曲以产生一弹性回复力;
一支持部,连接该变形部;
一受力部,与该支持部连接;
一稳定部,由该支持部所延伸而出,并设置于该支持部与该固定部之间。
如上所述的音圈马达的平板弹片,其中,该弹片还包含有一凸点,设置在该稳定部的尾端。
如上所述的音圈马达的平板弹片,其中,该弹片形状为一圆板面,固接于该音圈马达内的一外框架。
如上所述的音圈马达的平板弹片,其中,该受力部与一活动件相接。
如上所述的音圈马达的平板弹片,其中,该活动件受一外力时,将扭曲该变形部,当该外力消失时,藉由该变形部所产生的该弹性回复力复位。
如上所述的音圈马达的平板弹片,其中,该受力部受一外力时,将移动该变形部、该支持部与该稳定部,当该外力消失时,藉由该变形部、该支持部与该稳定部所共同产生的一整合弹性回复力复位。
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