本發(fā)明涉及到照片或視頻的拍攝領域,特別是涉及到一種移動終端及其雙攝像頭模組。
背景技術:
雙攝像頭模組即為兩個并列設置的攝像頭,在拍攝圖像時,根據各自的性能拍攝不同的圖像,然后合成,形成拍攝效果高于其中單個攝像頭拍攝的效果。如,一個攝像頭負責拍攝廣角圖像、另一個攝像頭負責拍攝遠焦圖像;或者,一個攝像頭負責拍攝彩色圖像,另一個負責拍攝黑白圖像等。
目前雙攝像頭模組在暗光條件下拍攝圖像時,由于進光量不足,造成拍攝的圖像亮度較低,且畫面噪點較多,圖像質量不高;同時,目前的rgb+rgb或rgb+rgbw雙攝像頭方案,合成后的色彩出錯率較高。
技術實現(xiàn)要素:
本發(fā)明的主要目的為提供一種提高圖像亮度、降低畫面噪點的移動終端及其雙攝像頭模組。
本發(fā)明提供了一種雙攝像頭模組,包括第一攝像頭以及第二攝像頭,所述第一攝像頭以及所述第二攝像頭各有一邊相鄰且平行設置,并在相鄰出設置防磁層;
所述第一攝像頭包括光圈不小于f2的大光圈鏡頭,所述第一攝像頭為包括rgb圖像傳感器的rgb攝像頭;所述第二攝像頭為包括rgbw圖像傳感器的rgbw攝像頭;
所述第一攝像頭包括第一馬達,該第一馬達包括第一殼體,以及設置在第一殼體內的第一線圈定子、第一磁體動子、第一z軸霍爾傳感器、第一xy軸霍爾傳感器和第二xy軸霍爾傳感器;
所述第一線圈定子設置于所述第一殼體背離圖像采集端口的底端,所述第一磁體動子設置于所述第一線圈定子朝向圖像采集端口的一側;所述第一z軸霍爾傳感器、第一xy軸霍爾傳感器和第二xy軸霍爾傳感器分別設置在所述第一殼體內,且所述第一z軸霍爾傳感器與所述第一xy軸霍爾傳感器和第二xy軸霍爾傳感器構成等腰三角形;所述第一磁體動子上設置對應所述第一z軸霍爾傳感器的第一永磁體。
進一步地,所述雙攝像頭模組還包括圖像處理器,所述圖像處理器分別連接所述第一攝像頭以及第二攝像頭接收圖像信號,并將接收到的圖像信號進行融合生成圖像。
進一步地,所述圖像處理器接收所述第一攝像頭以及第二攝像頭圖像信號,將所述第一攝像頭采集的彩色信號與所述第二攝像頭采集的亮度信號對應進行合成生成圖像。
進一步地,所述第一殼體包括第一頂端、第一底端、第一a側壁、第一b側壁、第一c側壁和第一d側壁,所述第一a側壁、第一b側壁、第一c側壁和第一d側壁沿順時針依次相連圍成一個第一矩形腔體,該第一矩形腔體的兩端分別為所述第一頂端和第一底端;
所述第一線圈定子設置于所述第一殼體的第一底端,所述第一磁體動子設置于所述第一線圈定子朝向第一頂端的一側;所述第一xy軸霍爾傳感器和第二xy軸霍爾傳感器分別設置在所述第一矩形腔體的相鄰的兩個側壁棱角處,其均位于所述第一線圈定子和第一磁體動子之間;所述第一磁體動子上設置分別對應所述第一xy軸霍爾傳感器和第二xy軸霍爾傳感器的第一xy軸永磁體。
進一步地,所述第二攝像頭包括第二馬達,該第二馬達包括第二殼體,以及設置在第二殼體內的第二線圈定子和第二磁體動子;
所述第二殼體包括第二頂端、第二底端、第二a側壁、第二b側壁、第二c側壁和第二d側壁,所述第二a側壁、第二b側壁、第二c側壁和第二d側壁沿順時針依次相連圍成一個第二矩形腔體,該第二矩形腔體的兩端分別為所述第二頂端和第二底端;
所述第二線圈定子設置于所述第二殼體的第二底端,所述第二磁體動子設置于所述第二線圈定子朝向第二頂端的一側;
所述第一a側壁與所述第二a側壁相鄰且平行設置;
所述第二磁體動子上的第二永磁體遠離所述第二a側壁設置。
進一步地,所述第二馬達為閉環(huán)馬達;所述第二矩形腔體的側壁上設置對應所述第二永磁體的第二z軸霍爾傳感器。
進一步地,所述第一矩形腔體與所述第一xy軸霍爾傳感器和第二xy軸霍爾傳感器相對的側壁上設置所述第一z軸霍爾傳感器。
進一步地,所述第二永磁體設置為一個,所述第二永磁體設置在靠近所述第二b側壁沿周向方向的中間位置。
進一步地,所述第一xy軸霍爾傳感器設置在第一a側壁和第一b側壁之間的棱角;所述第二xy軸霍爾傳感器設置在第一b側壁和第一c側壁之間的棱角;
所述第一z軸霍爾傳感器設置在所述第一d側壁沿周向方向的中間位置。
進一步地,所述第二永磁體設置為一個,所述第二永磁體設置在靠近所述第二c側壁沿周向方向的中間位置。
進一步地,所述第一xy軸霍爾傳感器設置在第一c側壁和第一d側壁之間的棱角;所述第二xy軸霍爾傳感器設置在第一d側壁和第一a側壁之間的棱角;所述第一z軸霍爾傳感器設置在所述第一b側壁沿周向方向的中間位置;或者,
所述第一xy軸霍爾傳感器設置在第一d側壁和第一a側壁之間的棱角;所述第二xy軸霍爾傳感器設置在第一a側壁和第一b側壁之間的棱角;所述第一z軸霍爾傳感器設置在所述第一c側壁沿周向方向的中間位置;或者,
所述第一xy軸霍爾傳感器設置在第一a側壁和第一b側壁之間的棱角;所述第二xy軸霍爾傳感器設置在第一b側壁和第一c側壁之間的棱角;所述第一z軸霍爾傳感器設置在所述第一d側壁沿周向方向的中間位置。
進一步地,所述第一xy軸霍爾傳感器設置在第一b側壁和第一c側壁之間的棱角;所述第二xy軸霍爾傳感器設置在第一c側壁和第一d側壁之間的棱角;
所述第一z軸霍爾傳感器設置在所述第一a側壁沿周向方向的中間位置。
進一步地,所述第二永磁體包括一個,該第二永磁體設置在靠近所述第二d側壁沿周向方向的中間位置。
進一步地,所述第一xy軸霍爾傳感器設置在第一c側壁和第一d側壁之間的棱角;所述第二xy軸霍爾傳感器設置在第一d側壁和第一a側壁之間的棱角;
所述第一z軸霍爾傳感器設置在所述第一b側壁沿周向方向的中間位置。
進一步地,所述第二永磁體包括兩個,兩個所述第二永磁體位于同一平面上,且分別設置在靠近所述第二b側壁沿周向方向的中間位置和所述第二c側壁沿周向方向的中間位置;
所述第二z軸霍爾傳感器設置在所述第二c側壁沿周向方向的中間位置。
進一步地,所述第一xy軸霍爾傳感器設置在第一b側壁和第一c側壁之間的棱角;所述第二xy軸霍爾傳感器設置在第一c側壁和第一d側壁之間的棱角;
所述第一z軸霍爾傳感器設置在所述第一a側壁沿周向方向的中間位置。
進一步地,所述第二永磁體包括兩個,兩個所述第二永磁體位于同一平面上,且分別設置在靠近所述第二b側壁沿周向方向的中間位置和所述第二d側壁沿周向方向的中間位置。
進一步地,所述第一xy軸霍爾傳感器設置在第一b側壁和第一c側壁之間的棱角;所述第二xy軸霍爾傳感器設置在第一c側壁和第一d側壁之間的棱角;
所述第一z軸霍爾傳感器設置在所述第一a側壁沿周向方向的中間位置。
進一步地,所述第二永磁體包括兩個,兩個所述第二永磁體位于同一平面上,且分別設置在靠近所述第二c側壁沿周向方向的中間位置和所述第二d側壁沿周向方向的中間位置;
所述第二z軸霍爾傳感器設置在所述第二c側壁沿周向方向的中間位置。
進一步地,所述第一xy軸霍爾傳感器設置在第一b側壁和第一c側壁之間的棱角;所述第二xy軸霍爾傳感器設置在第一c側壁和第一d側壁之間的棱角;
所述第一z軸霍爾傳感器設置在所述第一a側壁沿周向方向的中間位置。
進一步地,所述第二永磁體包括三個,三個所述第二永磁體位于同一平面上,且分別設置在靠近所述第二b側壁沿周向方向的中間位置、所述第二c側壁沿周向方向的中間位置和所述第二d側壁沿周向方向的中間位置;
所述第二z軸霍爾傳感器設置在所述第二c側壁沿周向方向的中間位置。
進一步地,所述第一xy軸霍爾傳感器設置在第一b側壁和第一c側壁之間的棱角;所述第二xy軸霍爾傳感器設置在第一c側壁和第一d側壁之間的棱角;
所述第一z軸霍爾傳感器設置在所述第一a側壁沿周向方向的中間位置。
進一步地,所述第二z軸霍爾傳感器位于所述第二線圈定子和第二磁體動子之間。
本發(fā)明還提供了一種移動終端,包括終端主體,所述終端主體上設置如上述任一項所述的雙攝像頭模組。
本發(fā)明中的移動終端及其雙攝像頭模組,第一攝像頭包括光圈不小于f2的大光圈鏡頭,大光圈具有充足的進光量,提升圖像亮度;第二攝像頭為包括rgbw圖像傳感器的rgbw攝像頭,rgbw攝像頭大幅度提升了鏡頭的透光率,亮度大幅提高,使得畫面層次更加分明,畫面更通透;第二攝像頭與第一攝像頭構成雙攝像頭模組,采集圖像信號進行融合成圖像,使得畫面更亮,噪聲更少,合成后的色彩出錯率低。
附圖說明
圖1為本發(fā)明一實施例的雙攝像頭模組的第一攝像頭和第二攝像頭中各霍爾傳感器和永磁體的布置示意圖;
圖2為本發(fā)明一實施例的雙攝像頭模組的第一攝像頭和第二攝像頭中各霍爾傳感器和永磁體的布置示意圖;
圖3為本發(fā)明一實施例的雙攝像頭模組的第一攝像頭和第二攝像頭中各霍爾傳感器和永磁體的布置示意圖;
圖4為本發(fā)明一實施例的雙攝像頭模組的第一攝像頭和第二攝像頭中各霍爾傳感器和永磁體的布置示意圖;
圖5為本發(fā)明一實施例的雙攝像頭模組的第一攝像頭和第二攝像頭中各霍爾傳感器和永磁體的布置示意圖;
圖6為本發(fā)明一實施例的雙攝像頭模組的第一攝像頭和第二攝像頭中各霍爾傳感器和永磁體的布置示意圖;
圖7為本發(fā)明一實施例的雙攝像頭模組的第一攝像頭和第二攝像頭中各霍爾傳感器和永磁體的布置示意圖;
圖8為本發(fā)明一實施例的移動終端的結構示意圖。
本發(fā)明目的的實現(xiàn)、功能特點及優(yōu)點將結合實施例,參照附圖做進一步說明。
具體實施方式
應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發(fā)明,并不用于限定本發(fā)明。
參照圖1,本發(fā)明實施例提供一種雙攝像頭模組,包括第一攝像頭100和第二攝像頭200。
第一攝像頭100以及所述第二攝像頭200各有一邊相鄰且平行設置;
上述第一攝像頭100包括光圈不小于f2的大光圈鏡頭,上述第一攝像頭100為包括rgb圖像傳感器的rgb攝像頭;上述第二攝像頭200為包括rgbw圖像傳感器的rgbw攝像頭;光圈f值=鏡頭的焦距/鏡頭光圈的直徑,光圈的作用在于決定鏡頭的進光量。在快門不變的情況下:f后面的數(shù)值越小,光圈越大,進光量越多,畫面比較亮,焦平面越窄,主體背景虛化越大;f值越大,光圈越小,進光量越少,畫面比較暗,焦平面越寬,主體前后越清晰。rgbw攝像頭采用了rgbw技術,rgbw技術是在原有的rgb三原色上增加了w白色子像素,成為四色型像素設計,是subpixelrendering技術方式。在新的像素排布方式下色彩表現(xiàn)的一致性;同時大幅度透光率,在顯示相同亮度的畫面時,其耗電量更低;而相同功耗的情況下,亮度大幅提高,這使得畫面層次更加分明,畫面更通透。
上述第一攝像頭100包括第一馬達,該第一馬達包括第一殼體,以及設置在第一殼體內的第一線圈定子、第一磁體動子120、第一z軸霍爾傳感器140、第一xy軸霍爾傳感器141和第二xy軸霍爾傳感器142;上述第一磁體動子120即為可以在殼體內沿x、y、z三個方向移動的模組,第一攝像頭100的第一鏡頭130設置在第一磁體動子120上。
上述第一線圈定子設置于上述第一殼體背離圖像采集端口的底端,上述第一磁體動子120設置于上述第一線圈定子朝向圖像采集端口的一側;上述第一z軸霍爾傳感器140、第一xy軸霍爾傳感器141和第二xy軸霍爾傳感器142分別設置在上述第一殼體內,且上述第一z軸霍爾傳感器140與上述第一xy軸霍爾傳感器141和第二xy軸霍爾傳感器141構成等腰三角形;上述第一磁體動子120上設置對應上述第一z軸霍爾傳感器140的第一永磁體121。
上述雙攝像頭模組還包括圖像處理器,上述圖像處理器分別連接上述第一攝像頭100以及第二攝像頭200接收圖像信號,并將接收到的圖像信號進行融合生成圖像。圖像處理器將兩個攝像頭相同特征點(相同特征點可以分布在圖像上的任何一個地方)的pixel值進行相加、加權平均等方法進行合并,使得該區(qū)域的特殊更銳利或噪聲更小。
或者,上述圖像處理器接收上述第一攝像頭以及第二攝像頭圖像信號,將上述第一攝像頭采集的彩色信號與上述第二攝像頭采集的亮度信號對應進行合成生成圖像。
本發(fā)明實施例中的雙攝像頭模組,第一攝像頭100包括光圈不小于f2的大光圈鏡頭,大光圈具有充足的進光量,提升圖像亮度;第二攝像頭200為包括rgbw圖像傳感器的rgbw攝像頭,rgbw攝像頭大幅度提升了鏡頭的透光率,亮度大幅提高,使得畫面層次更加分明,畫面更通透;第二攝像頭100與第一攝像頭200構成雙攝像頭模組,采集圖像信號進行融合成圖像,使得畫面更亮,噪聲更少,合成后的色彩出錯率低。
具體地,上述第一殼體包括第一頂端、第一底端、第一a側壁111、第一b側壁112、第一c側壁113和第一d側壁114,第一a側壁111、第一b側壁112、第一c側壁113和第一d側壁114沿順時針依次相連圍成一個第一矩形腔體,該第一矩形腔體的兩端分別為第一頂端和第一底端,也就是說,第一殼體是一個長方體或立方體,方便與下述的第二殼體并排設置。上述第一頂端一般設置上述第一鏡頭130,上述第一底端一般為底部設置感光模組等。
上述第一線圈定子設置于第一殼體的第一底端,第一磁體動子120設置于第一線圈定子朝向第一頂端的一側;第一xy軸霍爾傳感器141和第二xy軸霍爾傳感器142分別設置在第一矩形腔體的相鄰的兩個側壁棱角處,其均位于第一線圈定子和第一磁體動子120之間;第一磁體動子120上設置分別對應第一xy軸霍爾傳感器141和第二xy軸霍爾傳感器142的第一xy軸永磁體(圖中未示出);上述第一xy軸霍爾傳感器141和第二xy軸霍爾傳感器142均為根據霍爾效應制作的一種磁場傳感器,其可以感知磁場的變化,并根據磁場的變化生成對應的電信號。上述第一xy軸霍爾傳感器141和第二xy軸霍爾傳感器142主要用于感知第一攝像頭100在x、y軸上的偏移,并將對應的電信號反饋給對應的處理器,處理器控制第一線圈定子控制第一磁體動子120在x、y軸上移動,以實現(xiàn)光學防抖。
上述第二攝像頭200包括第二馬達,該第二馬達包括第二殼體,以及設置在第二殼體內的第二線圈定子和第二磁體動子220。上述第二線圈定子固定在第二殼體內,其為按照預設繞線方向纏繞而成的線圈,當給第二線圈定子上電,會生成沿線圈軸向的磁場;上述第二磁體動子220即為可以在殼體內沿z軸方向移動的模組,第二攝像頭200的第二鏡頭230會設置在第二磁體動子220上。
上述第二殼體包括第二頂端、第二底端、第二a側壁211、第二b側壁212、第二c側壁213和第二d側壁214,第二a側壁211、第二b側壁212、第二c側壁213和第二d側壁214沿順時針依次相連圍成一個第二矩形腔體,該第二矩形腔體的兩端分別為第二頂端和第二底端,也就是說,第二殼體是一個長方體或立方體,方便與上述的第一殼體并排設置。上述第二頂端一般設置上述第二鏡頭230,上述第二底端一般為底部沒設置感光模組等。
上述第二線圈定子設置于第二殼體的第二底端,第二磁體動子220設置于第二線圈定子朝向第二頂端的一側;當?shù)诙€圈定子上電后,根據電流方向等不同,可以控制第二磁體動子220沿第二矩形腔體的軸向移動。
上述第一a側壁111與第二a側壁211相鄰且平行設置;上述第二磁體動子220上的第二永磁體221遠離第二a側壁211設置。
本實施例中,上述第二馬達為閉環(huán)馬達;第二矩形腔體的側壁上設置對應第二永磁體221的第二z軸霍爾傳感器240。上述第二馬達為閉環(huán)馬達;第二矩形腔體的側壁上設置對應第二永磁體221的第二z軸霍爾傳感器240。上述第二z軸霍爾傳感器240為根據霍爾效應制作的一種磁場傳感器,其可以感知磁場的變化,并根據磁場的變化生成對應的電信號。上述第二z軸霍爾傳感器240主要用于感知第二鏡頭230在z軸上的位置,并將對應的電信號反饋給對應的處理器,處理器控制第二線圈定子控制第二磁體動子220在z軸上移動,以實現(xiàn)光學變焦。閉環(huán)馬達控制準確,反映快速。在其它實施例中,上述第二馬達也可以為開環(huán)馬達。上述第二z軸霍爾傳感器240位于第二線圈定子和第二磁體動子220之間。
本實施例中,上述第一矩形腔體與第一xy軸霍爾傳感器141和第二xy軸霍爾傳感器142相對的側壁上設置第一z軸霍爾傳感器140;第一磁體動子120上設置對應第一z軸霍爾傳感器140的第一永磁體121。即,第一馬達同樣為閉環(huán)馬達,上述第一z軸霍爾傳感器140主要用于感知第一鏡頭130在z軸上的位置,并將對應的電信號反饋給對應的處理器,處理器控制第一線圈定子控制第一磁體動子120在z軸上移動,以實現(xiàn)光學變焦。閉環(huán)馬達控制準確,反映快速。
參照圖1,在一實施例中,上述第二永磁體221設置為一個,該第二永磁體221設置在靠近第二b側壁212沿周向方向的中間位置。上述第一xy軸霍爾傳感器141設置在第一a側壁111和第一b側壁112之間的棱角;第二xy軸霍爾傳感器142設置在第一b側壁112和第一c側壁113之間的棱角;第一z軸霍爾傳感器140設置在第一d側壁114沿周向方向的中間位置。第一xy軸永磁體相距第二永磁體221和第二z軸霍爾傳感器240相距較遠,基本上不會對第一xy軸霍爾傳感器141和第二xy軸霍爾傳感器142產生磁干擾,提高第一攝像頭100的光學防抖的效果。第一永磁體121和第一z軸霍爾傳感器140,與第二永磁體221和第二z軸霍爾傳感器240相距同樣較遠,相互磁干擾較小。第一攝像頭100內的各永磁體與第二攝像頭200內的各永磁體相距都較遠,所以產生的相互引力或斥力較小,提高精度安裝的良率。
參照圖2,在一實施例中,上述第二永磁體221設置為一個,該第二永磁體221設置在靠近第二c側壁213沿周向方向的中間位置。上述第一xy軸霍爾傳感器141設置在第一c側壁113和第一d側壁114之間的棱角;第二xy軸霍爾傳感器142設置在第一d側壁114和第一a側壁111之間的棱角;第一z軸霍爾傳感器140設置在第一b側壁112沿周向方向的中間位置;或者,第一xy軸霍爾傳感器141設置在第一d側壁114和第一a側壁111之間的棱角;第二xy軸霍爾傳感器142設置在第一a側壁111和第一b側壁112之間的棱角;第一z軸霍爾傳感器140設置在第一c側壁113沿周向方向的中間位置;或者,第一xy軸霍爾傳感器141設置在第一a側壁111和第一b側壁112之間的棱角;第二xy軸霍爾傳感器142設置在第一b側壁112和第一c側壁113之間的棱角;第一z軸霍爾傳感器140設置在第一d側壁114沿周向方向的中間位置;或者第一xy軸霍爾傳感器141設置在第一b側壁112和第一c側壁113之間的棱角;第二xy軸霍爾傳感器142設置在第一c側壁113和第一d側壁114之間的棱角;第一z軸霍爾傳感器140設置在第一a側壁111沿周向方向的中間位置。因為第二永磁體221設置在第二c側壁213,其與第一xy軸霍爾傳感器141、第二xy軸霍爾傳感器142、第一xy永磁體、第一永磁體121的距離都至少大于第二鏡頭230的直徑,所以,對第一攝像頭100中的各永磁體和各霍爾傳感器的磁干擾都較小,不會影響高精度安裝的良率,提高第一攝像頭100的光學防抖的效果,即當二永磁體設置靠近第二c側壁213沿周向方向的中間位置時,第一xy軸霍爾傳感器141、第二xy軸霍爾傳感器142、第一xy永磁體、第一永磁體121等在第一攝像頭100內可以根據需求任意設置,而不會與第二攝像頭200內的第二永磁體221和第二z軸霍爾傳感器240之間產生影響光學防抖和精度安裝良率的影響。
參照圖3,在一實施例中,上述第二永磁體221設置為一個,該第二永磁體221設置在靠近第二d側壁214沿周向方向的中間位置。上述第一xy軸霍爾傳感器141設置在第一c側壁113和第一d側壁114之間的棱角;第二xy軸霍爾傳感器142設置在第一d側壁114和第一a側壁111之間的棱角;第一z軸霍爾傳感器140設置在第一b側壁112沿周向方向的中間位置。第一xy軸永磁體相距第二永磁體221和第二z軸霍爾傳感器240相距較遠,基本上不會對第一xy軸霍爾傳感器141和第二xy軸霍爾傳感器142產生磁干擾,提高第一攝像頭100的光學防抖的效果。第一永磁體121和第一z軸霍爾傳感器140,與第二永磁體221和第二z軸霍爾傳感器240相距同樣較遠,相互磁干擾較小。第一攝像頭100內的各永磁體與第二攝像頭200內的各永磁體相距都較遠,所以產生的相互引力或斥力較小,提高精度安裝的良率。
參照圖4,在一實施例中,上述第二永磁體221包括兩個,兩個第二永磁體221位于同一平面上,且分別設置在靠近第二b側壁212沿周向方向的中間位置和第二c側壁213沿周向方向的中間位置;第二z軸霍爾傳感器240設置在第二c側壁213沿周向方向的中間位置。上述第一xy軸霍爾傳感器141設置在第一b側壁112和第一c側壁113之間的棱角;第二xy軸霍爾傳感器142設置在第一c側壁113和第一d側壁114之間的棱角;第一z軸霍爾傳感器140設置在第一a側壁111沿周向方向的中間位置。本實施例中,兩個第二永磁體221位于同一平面上,提高受力均勻性。上述第二z軸霍爾傳感器240設置在第二c側壁213沿周向方向的中間位置,距離第一攝像頭100內的第一永磁體121和第一xy軸永磁體較遠,相互之間的磁干擾較小,提高第一攝像頭100的光學防抖的準確度,同時提高第一攝像頭100和第二攝像頭200的變焦準確度。
參照圖5,在一實施例中,上述第二永磁體221包括兩個,兩個第二永磁體221位于同一平面上,且分別設置在靠近第二b側壁212沿周向方向的中間位置和第二d側壁214沿周向方向的中間位置。上述第一xy軸霍爾傳感器141設置在第一b側壁112和第一c側壁113之間的棱角;第二xy軸霍爾傳感器142設置在第一c側壁113和第一d側壁114之間的棱角;第一z軸霍爾傳感器140設置在第一a側壁111沿周向方向的中間位置。兩個第二永磁體221位于同一平面上,提高受力均勻性。第一永磁體121和第二永磁體221之間的距離較遠,第一xy軸霍爾傳感器141和第二xy軸霍爾傳感器142距離第二永磁體221距離更遠,相互之間的磁干擾也更小。
參照圖6,在一實施例中,上述第二永磁體221包括兩個,兩個第二永磁體221位于同一平面上,且分別設置在靠近第二c側壁213沿周向方向的中間位置和第二d側壁214沿周向方向的中間位置;第二z軸霍爾傳感器240設置在第二c側壁213沿周向方向的中間位置。上述第一xy軸霍爾傳感器141設置在第一b側壁112和第一c側壁113之間的棱角;第二xy軸霍爾傳感器142設置在第一c側壁113和第一d側壁114之間的棱角;第一z軸霍爾傳感器140設置在第一a側壁111沿周向方向的中間位置。本實施例中,兩個第二永磁體221位于同一平面上,提高受力均勻性。上述第二z軸霍爾傳感器240設置在第二c側壁213沿周向方向的中間位置,距離第一攝像頭100內的第一永磁體121和第一xy軸永磁體較遠,相互之間的磁干擾較小,提高第一攝像頭100的光學防抖的準確度,同時提高第一攝像頭100和第二攝像頭200的變焦準確度。
參照圖7,在一實施例中,上述第二永磁體221包括三個,三個第二永磁體221位于同一平面上,且分別設置在靠近第二b側壁212沿周向方向的中間位置、第二c側壁213沿周向方向的中間位置和第二d側壁214沿周向方向的中間位置;第二z軸霍爾傳感器240設置在第二c側壁213沿周向方向的中間位置。上述第一xy軸霍爾傳感器141設置在第一b側壁112和第一c側壁113之間的棱角;第二xy軸霍爾傳感器142設置在第一c側壁113和第一d側壁114之間的棱角;第一z軸霍爾傳感器140設置在第一a側壁111沿周向方向的中間位置。本實施例中,三個第二永磁體221位于同一平面上,提高受力均勻性。上述第二z軸霍爾傳感器240設置在第二c側壁213沿周向方向的中間位置,距離第一攝像頭100內的第一永磁體121和第一xy軸永磁體較遠,相互之間的磁干擾較小,提高第一攝像頭100的光學防抖的準確度,同時提高第一攝像頭100和第二攝像頭200的變焦準確度。
本實施例中,上述第一a側壁111與第二a側壁211通過黏膠粘合。因為第一a側壁111和第二a側壁211上不會同時設置永磁體,在精密安裝時,第一攝像頭100和第二攝像頭200之間不會或只產生較小的由永磁體之間產生的吸力或斥力,所以第一殼體和第二殼體之間可以無限接近地設置?,F(xiàn)有技術中,都是先固定安裝第一攝像頭100,然后再在安裝第二攝像頭200的位置進行點膠,然后將第二攝像頭200粘合在點膠位置。本實施例中,不僅在上述點膠位置進行點膠,還會在第一a側壁111上進行點膠,安裝第一攝像頭100時,不僅其底部與上述點膠處粘合,還會與第一a側壁111粘合,大大地提高第一攝像頭100和第二攝像頭200之間的位置穩(wěn)定,并且可以進一步地降低第二攝像頭200在安裝時點膠未干而發(fā)生位移的情況發(fā)生。
在另一實施例中,上述第一a側壁111與第二a側壁211之間設置防磁層。上述防磁層是利用順磁性材料如鐵、鎳、軟磁材料等將磁力線屏蔽起來的隔層,或者是利用導磁率差的材料如銅或者鉛等其它擋住磁力線的隔層。防磁層的設置,進一步地降低第一攝像頭100和第二攝像頭200之間的磁力干擾,可以提高第一攝像頭100和第二攝像頭200的變焦準確性,以及提高雙攝像頭1安裝良率。
本實施例中,上述第一殼體內側或外側設置第一防磁罩體。上述第二殼體內側或外側設置第二防磁罩體。第一防磁罩體和第二防磁罩體同樣是利用順磁性材料如鐵、鎳、軟磁材料等將磁力線屏蔽起來的隔離罩,或者是利用導磁率差的材料如銅或者鉛等其它擋住磁力線的隔離罩。第一防磁罩體和/或第二防磁罩體的設置,進一步地降低第一攝像頭100和第二攝像頭200之間的磁力干擾,可以提高第一攝像頭100和第二攝像頭200的變焦準確性,以及提高雙攝像頭1安裝良率。
本實施例中,上述第一殼體向遠離第二a側壁211的方向延伸有第一散熱條。上述第二殼體向遠離第一a側壁111的方向延伸有第二散熱條。因為有兩個攝像頭,在其變焦過程中會同時變焦,第一閉環(huán)馬達和第二閉環(huán)馬達會同時工作,所以必然雙攝像頭1處必然會產生高溫,本實施例中,在第一殼體和第二殼體相反的方向上分別設置第一散熱條和第二散熱條,可以將熱量導向兩側,防止雙攝像頭1處的溫度過高。
本發(fā)明實施例的雙攝像頭模組,第一攝像頭100具有光學防抖功能,第二攝像頭200為普通的可變焦的攝像頭,兩者相鄰,第一a側壁111與第二a側壁211平行設置,且第二a側壁211上沒有設置永磁體,在精密安裝時,第一攝像頭100和第二攝像頭200之間不會或只產生較小的由永磁體之間產生的吸力或斥力,在膠水未干時,不會使第一攝像頭100和第二攝像頭200發(fā)生相對位移,或者相對位移會在指定的誤差之內,大大地提高雙攝像頭安裝良率;同時,第二攝像頭200內設置的永磁體距離第一攝像頭100內的第一xy軸軸霍爾傳感器或第二xy軸霍爾傳感器142較遠,對其幾乎沒有影響,提高防抖的準確性,而且可以將兩個攝像頭無限制地靠近設置,第一攝像頭100可以隨意轉動設置,提高設計的便利性。
進一步地,第一攝像頭100包括光圈不小于f2的大光圈鏡頭,大光圈具有充足的進光量,提升圖像亮度;第二攝像頭200為包括rgbw圖像傳感器的rgbw攝像頭,rgbw攝像頭大幅度提升了鏡頭的透光率,亮度大幅提高,使得畫面層次更加分明,畫面更通透;第二攝像頭100與第一攝像頭200構成雙攝像頭模組,采集圖像信號進行融合成圖像,使得畫面更亮,噪聲更少,合成后的色彩出錯率低。
參照圖8,本發(fā)明實施例中還提供一種移動終端,發(fā)明實施例還提供一種移動終端,一般為手機、照相機、平板電腦等電子設備,其包括終端主體2,所述終端主體2上設置雙攝像頭1。該雙攝像頭模組1可以是上述任一實施例中所述的雙攝像頭模組1,其具體結構及實現(xiàn)方式參照上述所述,在此不再進行贅述。
綜上所述,為本發(fā)明實施例中的移動終端及其雙攝像頭模組,第一攝像頭包括光圈不小于f2的大光圈鏡頭,大光圈具有充足的進光量,提升圖像亮度;第二攝像頭為包括rgbw圖像傳感器的rgbw攝像頭,rgbw攝像頭大幅度提升了鏡頭的透光率,亮度大幅提高,使得畫面層次更加分明,畫面更通透;第二攝像頭與第一攝像頭構成雙攝像頭模組,采集圖像信號進行融合成圖像,使得畫面更亮,噪聲更少,合成后的色彩出錯率低。
本發(fā)明提供了以下技術方案:
a1、一種雙攝像頭模組,包括第一攝像頭以及第二攝像頭,所述第一攝像頭以及所述第二攝像頭各有一邊相鄰且平行設置,并在相鄰出設置防磁層;
所述第一攝像頭包括光圈不小于f2的大光圈鏡頭,所述第一攝像頭為包括rgb圖像傳感器的rgb攝像頭;所述第二攝像頭為包括rgbw圖像傳感器的rgbw攝像頭;
所述第一攝像頭包括第一馬達,該第一馬達包括第一殼體,以及設置在第一殼體內的第一線圈定子、第一磁體動子、第一z軸霍爾傳感器、第一xy軸霍爾傳感器和第二xy軸霍爾傳感器;
所述第一線圈定子設置于所述第一殼體背離圖像采集端口的底端,所述第一磁體動子設置于所述第一線圈定子朝向圖像采集端口的一側;所述第一z軸霍爾傳感器、第一xy軸霍爾傳感器和第二xy軸霍爾傳感器分別設置在所述第一殼體內,且所述第一z軸霍爾傳感器與所述第一xy軸霍爾傳感器和第二xy軸霍爾傳感器構成等腰三角形;所述第一磁體動子上設置對應所述第一z軸霍爾傳感器的第一永磁體。
a2、根據a1所述的雙攝像頭模組,所述雙攝像頭模組還包括圖像處理器,所述圖像處理器分別連接所述第一攝像頭以及第二攝像頭接收圖像信號,并將接收到的圖像信號進行融合生成圖像。
a3、根據a2所述的雙攝像頭模組,所述圖像處理器接收所述第一攝像頭以及第二攝像頭圖像信號,將所述第一攝像頭采集的彩色信號與所述第二攝像頭采集的亮度信號對應進行合成生成圖像。
a4、根據a1所述的雙攝像頭模組,所述第一殼體包括第一頂端、第一底端、第一a側壁、第一b側壁、第一c側壁和第一d側壁,所述第一a側壁、第一b側壁、第一c側壁和第一d側壁沿順時針依次相連圍成一個第一矩形腔體,該第一矩形腔體的兩端分別為所述第一頂端和第一底端;
所述第一線圈定子設置于所述第一殼體的第一底端,所述第一磁體動子設置于所述第一線圈定子朝向第一頂端的一側;所述第一xy軸霍爾傳感器和第二xy軸霍爾傳感器分別設置在所述第一矩形腔體的相鄰的兩個側壁棱角處,其均位于所述第一線圈定子和第一磁體動子之間;所述第一磁體動子上設置分別對應所述第一xy軸霍爾傳感器和第二xy軸霍爾傳感器的第一xy軸永磁體。
a5、根據a4所述的雙攝像頭模組,所述第二攝像頭包括第二馬達,該第二馬達包括第二殼體,以及設置在第二殼體內的第二線圈定子和第二磁體動子;
所述第二殼體包括第二頂端、第二底端、第二a側壁、第二b側壁、第二c側壁和第二d側壁,所述第二a側壁、第二b側壁、第二c側壁和第二d側壁沿順時針依次相連圍成一個第二矩形腔體,該第二矩形腔體的兩端分別為所述第二頂端和第二底端;
所述第二線圈定子設置于所述第二殼體的第二底端,所述第二磁體動子設置于所述第二線圈定子朝向第二頂端的一側;
所述第一a側壁與所述第二a側壁相鄰且平行設置;
所述第二磁體動子上的第二永磁體遠離所述第二a側壁設置。
a6、根據a5所述的雙攝像頭模組,所述第二馬達為閉環(huán)馬達;所述第二矩形腔體的側壁上設置對應所述第二永磁體的第二z軸霍爾傳感器。
a7、根據a6所述的雙攝像頭模組,所述第一矩形腔體與所述第一xy軸霍爾傳感器和第二xy軸霍爾傳感器相對的側壁上設置所述第一z軸霍爾傳感器。
a8、根據a7所述的雙攝像頭模組,所述第二永磁體設置為一個,所述第二永磁體設置在靠近所述第二b側壁沿周向方向的中間位置。
a9、根據a8所述的雙攝像頭模組,所述第一xy軸霍爾傳感器設置在第一a側壁和第一b側壁之間的棱角;所述第二xy軸霍爾傳感器設置在第一b側壁和第一c側壁之間的棱角;
所述第一z軸霍爾傳感器設置在所述第一d側壁沿周向方向的中間位置。
a10、根據a7所述的雙攝像頭模組,所述第二永磁體設置為一個,所述第二永磁體設置在靠近所述第二c側壁沿周向方向的中間位置。
a11、根據a10所述的雙攝像頭模組,所述第一xy軸霍爾傳感器設置在第一c側壁和第一d側壁之間的棱角;所述第二xy軸霍爾傳感器設置在第一d側壁和第一a側壁之間的棱角;所述第一z軸霍爾傳感器設置在所述第一b側壁沿周向方向的中間位置;或者,
所述第一xy軸霍爾傳感器設置在第一d側壁和第一a側壁之間的棱角;所述第二xy軸霍爾傳感器設置在第一a側壁和第一b側壁之間的棱角;所述第一z軸霍爾傳感器設置在所述第一c側壁沿周向方向的中間位置;或者,
所述第一xy軸霍爾傳感器設置在第一a側壁和第一b側壁之間的棱角;所述第二xy軸霍爾傳感器設置在第一b側壁和第一c側壁之間的棱角;所述第一z軸霍爾傳感器設置在所述第一d側壁沿周向方向的中間位置。
a12、根據a10所述的雙攝像頭模組,所述第一xy軸霍爾傳感器設置在第一b側壁和第一c側壁之間的棱角;所述第二xy軸霍爾傳感器設置在第一c側壁和第一d側壁之間的棱角;
所述第一z軸霍爾傳感器設置在所述第一a側壁沿周向方向的中間位置。
a13、根據a7所述的雙攝像頭模組,所述第二永磁體包括一個,該第二永磁體設置在靠近所述第二d側壁沿周向方向的中間位置。
a14、根據a13所述的雙攝像頭模組,所述第一xy軸霍爾傳感器設置在第一c側壁和第一d側壁之間的棱角;所述第二xy軸霍爾傳感器設置在第一d側壁和第一a側壁之間的棱角;
所述第一z軸霍爾傳感器設置在所述第一b側壁沿周向方向的中間位置。
a15、根據a7所述的雙攝像頭模組,所述第二永磁體包括兩個,兩個所述第二永磁體位于同一平面上,且分別設置在靠近所述第二b側壁沿周向方向的中間位置和所述第二c側壁沿周向方向的中間位置;
所述第二z軸霍爾傳感器設置在所述第二c側壁沿周向方向的中間位置。
a16、根據a15所述的雙攝像頭模組,所述第一xy軸霍爾傳感器設置在第一b側壁和第一c側壁之間的棱角;所述第二xy軸霍爾傳感器設置在第一c側壁和第一d側壁之間的棱角;
所述第一z軸霍爾傳感器設置在所述第一a側壁沿周向方向的中間位置。
a17、根據a7所述的雙攝像頭模組,所述第二永磁體包括兩個,兩個所述第二永磁體位于同一平面上,且分別設置在靠近所述第二b側壁沿周向方向的中間位置和所述第二d側壁沿周向方向的中間位置。
a18、根據a17所述的雙攝像頭模組,所述第一xy軸霍爾傳感器設置在第一b側壁和第一c側壁之間的棱角;所述第二xy軸霍爾傳感器設置在第一c側壁和第一d側壁之間的棱角;
所述第一z軸霍爾傳感器設置在所述第一a側壁沿周向方向的中間位置。
a19、根據a7所述的雙攝像頭模組,所述第二永磁體包括兩個,兩個所述第二永磁體位于同一平面上,且分別設置在靠近所述第二c側壁沿周向方向的中間位置和所述第二d側壁沿周向方向的中間位置;
所述第二z軸霍爾傳感器設置在所述第二c側壁沿周向方向的中間位置。
a20、根據a19所述的雙攝像頭模組,所述第一xy軸霍爾傳感器設置在第一b側壁和第一c側壁之間的棱角;所述第二xy軸霍爾傳感器設置在第一c側壁和第一d側壁之間的棱角;
所述第一z軸霍爾傳感器設置在所述第一a側壁沿周向方向的中間位置。
a21、根據a7所述的雙攝像頭模組,所述第二永磁體包括三個,三個所述第二永磁體位于同一平面上,且分別設置在靠近所述第二b側壁沿周向方向的中間位置、所述第二c側壁沿周向方向的中間位置和所述第二d側壁沿周向方向的中間位置;
所述第二z軸霍爾傳感器設置在所述第二c側壁沿周向方向的中間位置。
a22、根據a21所述的雙攝像頭模組,所述第一xy軸霍爾傳感器設置在第一b側壁和第一c側壁之間的棱角;所述第二xy軸霍爾傳感器設置在第一c側壁和第一d側壁之間的棱角;
所述第一z軸霍爾傳感器設置在所述第一a側壁沿周向方向的中間位置。
a23、根據a6所述的雙攝像頭模組,所述第二z軸霍爾傳感器位于所述第二線圈定子和第二磁體動子之間。
b1、一種移動終端,包括終端主體,所述終端主體上設置如a1-a23中任一項所述的雙攝像頭模組。
以上所述僅為本發(fā)明的優(yōu)選實施例,并非因此限制本發(fā)明的專利范圍,凡是利用本發(fā)明說明書及附圖內容所作的等效結構或等效流程變換,或直接或間接運用在其他相關的技術領域,均同理包括在本發(fā)明的專利保護范圍內。