[发明专利]摄像模块有效

专利信息
申请号: 200980110539.X 申请日: 2009-03-03
公开(公告)号: CN101981499A 公开(公告)日: 2011-02-23
发明(设计)人: 冈田弘 申请(专利权)人: 京瓷株式会社
主分类号: G03B17/02 分类号: G03B17/02;H04N5/225
代理公司: 中科专利商标代理有限责任公司 11021 代理人: 刘文海
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 摄像 模块
【说明书】:

技术领域

本发明涉及一种使用了半导体图像传感器等摄像元件的摄像模块。

背景技术

例如,专利文献1作为小型的摄像模块公开了如下的摄像模块:作为将被摄体光变换为电信号的摄像元件,使用CCD图像传感器或CMOS图像传感器等半导体图像传感器,并且具有摄像基板和支架,所述摄像基板搭载有摄像元件,所述支架设置有对汇集被摄体光的透镜进行支承的透镜支承用筒部。

另外,在专利文献1所述的摄像模块中,摄像基板和支架通过螺纹紧固而被固定。具体地说,在摄像基板上设置使螺纹件通过的贯通孔,在支架上设置螺纹拧止孔,使螺纹件从与被摄体相反侧插入摄像基板的贯通孔中并且继续插入支架的螺纹拧止孔中,由支架和螺纹件的头部将摄像基板紧固,由此将摄像基板固定在支架上。

还有,作为摄像基板,使用能够耐受螺纹件的紧固且环氧树脂等树脂材料制的印制电路板。

专利文献1:特开2004-272196号公报

在上述摄像基板与支架的固定中,在紧固螺纹件时,摄像基板产生了在与主面平行的方向上延伸扩展的应力。另一方面,在支架上不通过螺纹件紧固,故不会产生这样的应力。因此,存在如下的问题:摄像基板延伸扩展的应力承受来自基于螺纹紧固的固定部的反力,而产生相对于摄像基板的压缩应力,在摄像基板上产生翘曲。当在这种状态下调整摄像元件与透镜的距离时,在摄像基板上残留有压缩应力,因此,在长期使用摄像模块之际,当借助因周围的温度变化等引起的支架的热膨胀等来消除残留的压缩应力时,摄像基板的翘曲变小,故还存在摄像元件与透镜的距离产生变化的问题。

这样,在现有的摄像模块中,在长期使用之际,透镜与摄像元件的距离容易变化,无法调整被摄体光的焦点,且难以取得高精度的图像。

发明内容

本发明为了解决以上那样的现有技术中的问题而提出,其目的在于,提供一种能够减小搭载有摄像元件的摄像基板的变形,并能够取得高精度的图像的摄像模块。

本发明提供一种摄像模块,其特征在于,具有:长方形状的摄像基板,其搭载有将被摄体光变换为电信号的摄像元件;基板保持用板材,其由长方形状的板材构成,一主面与所述摄像基板的搭载有所述摄像元件的一侧的主面对置配置,并在与所述摄像基板的四角对置的位置分别设置有固定所述摄像基板的基板固定部,设置有由四处部位的所述基板固定部围成的区域开口所形成的开口部,且设置有相对于四处部位的所述基板固定部分别位于长度方向的外侧的支架固定部;透镜支承用筒部,其在内部支承将被摄体光汇集于所述摄像元件的透镜;支架,其一体设置在所述透镜支承用筒部上,与所述基板保持用板材的另一主面对置配置,并在与所述基板保持用板材的所述支架固定部对置的位置设置有分别固定所述支架固定部的板材固定部。

另外,本发明的摄像模块,在上述构成的基础上,其特征在于,所述开口部开口至在所述摄像基板的长度方向上对置的所述基板固定部之间的区域。

另外,本发明的摄像模块,在上述构成的基础上,其特征在于,所述摄像元件被收纳在由所述摄像基板、所述基板保持用板材的所述开口部及所述支架形成的空间内。

根据本发明的摄像模块,由于采用了在与摄像基板的四角对置的位置分别设置有固定摄像基板的基板固定部、且设置有由四处部位的基板固定部围成的区域开口所形成的开口部的基板保持用板材,因此,在将摄像基板固定在基板保持用板材上时,如果向各基板固定部施加应力而摄像基板延伸扩展,则正是因为设置有开口部,因此基板保持用板材也与摄像基板的延伸相匹配而延伸,因此,摄像基板从基板固定部承受的反力变小,压缩应力变小。并且,由于在基板保持用板材设置的、固定一体设于透镜支承用筒部的支架的支架固定部相对于四处部位的基板固定部位于长度方向的外侧,因此,通过将基板保持用板材固定在支架上,以缓和伴随摄像基板的延伸的残留应力的方式使基板保持用板材延伸扩展,由此,降低了残留在摄像基板上的压缩应力。即,根据本发明的摄像模块,由于残留于摄像基板的压缩应力小,所以即使支架因周围的温度变化等而热膨胀,搭载有摄像元件的摄像基板的变形也变小,且透镜与摄像元件的距离及透镜汇集光的方向与摄像元件的角度的变化变小,因此,即使在长期使用下也能够取得高精度的图像。

另外,根据本发明的摄像模块,当开口部开口至在摄像基板的长度方向上对置的基板固定部之间的区域时,基板保持用板材变得更加容易延伸,因此,残留于摄像基板的压缩应力变得更小,在长期使用下也能够取得更高精度的图像。

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