手机照相模组之vcm介绍
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音圈马达驱动芯片行业概况
(1)音圈马达驱动芯片分类及功能介绍
音圈马达(Voice Coil Motor, VCM)属于线性直流马达,是用于推动镜头移动产生自动聚焦的装置。
音圈马达按照其功能主要可以分为开环式马达(Open loop)、闭环式马达(Close loop)、中置马达(Alternate)、OIS光学防抖马达(分平移式、移轴式、记忆金属式等)、OIS+Close loop六轴马达等,其中开环式马达、闭环式马达和OIS光学防抖马达是最为常见的三种。
音圈马达驱动芯片(VCM Driver)为与音圈马达匹配的驱动芯片,主要用于控制音圈马达来实现自动聚焦功能,常见的三类芯片包括开环式音圈马达驱动芯片、闭环式音圈马达驱动芯片和OIS光学防抖音圈马达驱动芯片。
(2)音圈马达驱动芯片市场概况
智能手机的摄像头模组是音圈马达驱动芯片的重要应用领域,对智能手机的需求增加以及更高的照片拍摄需求促使目前音圈马达驱动芯片市场保持稳定增长。
根据沙利文统计,2014年到2018年期间,全球音圈马达驱动芯片市场规模的复合年均增长率为4.48%,2018年全球市场规模达到1.43亿美元。
随着双摄像头和前置自动对焦摄像头应用的增加,音圈马达驱动芯片市场规模将进一步增长,预计到2023年全球市场规模将达到2.73亿美元。
CMOS Camera Module 摄像头模组知识培训手机摄像头模组的应用手机摄像头模组结构介绍摄像头Sensor的相关技术摄像头模组的相关技术自动变焦摄像头模组摄像头Sensor的相关技术1)Sensor的工作原理2)Sensor的像素3)Sensor的类型4)Sensor的封装形式5)Sensor的厂商和型号6)目前国内及全球Sensor使用现况光是一种波,可见光只是整个光波中的一段。
Lens就是一个能够截止不可见光波,而让可见光通过的带通滤波器。
Sensor 的工作原理其实传感器Sensor中感光的部分是由许多个像素按照一定规律排列的,如左图:光照--〉电荷--〉弱电流--〉RGB数字信号波形--〉YUV数字信号信号Sensor 的工作原理Sensor的工作原理Sensor的像素★30万像素最大点阵640×480 (VGA)★130万像素最大点阵1280×960 (SXGA)★200万像素最大点阵1600×1280 (UXGA)★300万像素最大点阵2048×1536Sensor的类型此类感光元件有两种,CCD和CMOS。
CCD(Charge Coupled Device)为电荷藕合器件图像传感器。
目前有能力生产CCD 的公司分别为:SONY、Philips、Kodak、Matsushita、Fuji和Sharp,大半是日本厂商。
CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)为互补性氧化金属半导体图像传感器。
对于CMOS来说,具有便于大规模生产,且速度快、成本较低,将是数字相机关键器件的发展方向。
CMOS感光器以已经有逐渐取代CCD感光器的趋势,并有希望在不久的将来成为主流的感光器。
Sensor的封装形式目前的Sensor有两种封装形式,即CSP和DICE。
在模组厂商加工制造中,CSP所对应的制程是SMT,DICE所对应的制程是COB。
VCM介绍Henry Wu2012.6.21何为VCMVCM是Voil Coil Motor 的缩写,中文叫音圈马达。
原用于扬声器产生振动发声,现用于推动镜头移动产生自动对焦的成像模组。
其基本原理是:线圈和镜头筒固定在一起,磁铁和铁壳构成的磁场穿过线圈,当线圈中有电流通过时产生力,使镜筒带镜头前后移动。
VCM 基本结构VCM主要由以下零件组成:1. SHIELD CASE外壳或外罩,其作用是保护和使磁场不外泄。
有些VCM 没有。
2. YOKE 铁壳,可以分为几块,其作用是导磁,同磁铁一起产生磁场回路。
3. MAGNET磁铁,不同的设计有不同的磁铁样式和充磁方式,可以分为几块,产生磁场。
4. COIL线圈,通电后产生推动力。
5. BOBBIN(LENS HOLDER) 绕线支架(镜筒),固定线圈,内部带螺纹用于旋入镜头。
6. SPRING 弹簧,片状,上下各一。
产生与磁力相反的拉力,另一作用是给线圈导电。
7. CASE 端盖,大多分为上下盖,形式多样,用于固定,限位等作用。
8. SENSOR HOLDER,用于连接VCM。
一体式可省略此零件。
9. 其它,某些VCM还有其它的零件,用于产生初始保持力,防尘,固定,绝缘等作用。
VCM 基本结构Upper caseUpper springWire springHolderCoilMagnetHousingLower springLower case 图面仅供参考VCM的主要性能指标总表�Rated Current 额定电流�Voltage Range 电压范围�Terminal Resistance (25oC) 电阻值�Rated Stroke (Horizontal) 额定行程�Max Stroke 最大行程�Starting Current (Horizontal) 启动电流�Linear Fit Slope 线性斜率�Hysteresis 回滞误差�Posture Difference 方向偏差�Settling time 稳定时间�Static Tilt 静态偏斜.�Dynamic Tilt 动态偏摆�Torque for Lens Assy. 镜头扭力VCM的主要性能指标�Rated Current 额定电流镜头达到额定的行程时的电流,一般定为80mA,也有定义90mA或100mA的。
vcm名词解释
摘要:
一、VCM 名词简介
1.VCM 的定义
2.VCM 的应用领域
二、VCM 的组成及原理
1.VCM 的组成成分
2.VCM 的工作原理
三、VCM 的特点与优势
1.VCM 的特点
2.VCM 的优势
四、VCM 的发展趋势与展望
1.VCM 技术的创新与发展
2.VCM 在我国的应用前景
正文:
【VCM 名词解释】
VCM(Voice Coil Motor,音圈马达)是一种将电能转化为机械能的装置,广泛应用于各种电子设备中,如手机、摄像头、打印机等。
VCM 具有体积小、响应快、精度高等特点,能实现高精度的定位和控制。
【VCM 的组成及原理】
VCM 主要由线圈、磁铁、弹片和壳体等组成。
当给线圈通电时,会产生
磁场,与磁铁磁场相互作用,使磁铁产生位移,进而带动弹片运动。
线圈和磁铁之间的间隙越小,转矩越大,运动精度也越高。
【VCM 的特点与优势】
VCM 的特点包括:高精度、高转矩、响应速度快、体积小、低噪音等。
VCM 的优势主要体现在其广泛的应用领域和优越的性能。
随着科技的发展,VCM 在智能手机、无人机、自动驾驶等领域的应用将越来越广泛。
【VCM 的发展趋势与展望】
未来,VCM 技术将继续发展,以满足更高精度的定位需求。
例如,通过采用多线圈设计、优化磁场分布等方式,提高VCM 的性能。
手机摄像模组知识简介CCM名词解释手机摄像模组又称为CCM英文为:Contraction/Chip Camera Module 中文为:紧凑型/单芯片型摄像模组手机摄像模组CCM结构手机摄像头模组由镜头lens holder)、传感器Sensor简介图像传感器(Image Sensor)图像传感器(Image Sensor)是一种半导体芯片,其表面包含有几十万到几百万的光电二极管。
光电二极管受到光照射时,就会产生电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号。
目前有两种:一种是CCD(Charge Coupled Device电荷藕合器件);另一种是CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor互补金属氧化物导体)。
舜宇光电Sensor简介Wafer PLCC DIPCLCC CSPImage Sensor的应用范围CCD CMOS区别CMOS器件产生的图像质量相比CCD来说要低一些。
到目前为止,市面上绝大多数的消费级别的数码相机都使用CCD作为感应器;CMOS则作为中低端产品应用于一些摄像头上。
CMOS影像传感器的优点之一是电源消耗量比CCD低,CCD为提供优异的影像品质,付出代价即是较高的电源消耗量,为使电荷传输顺畅,噪声降低,需由高压差改善传输效果。
但CMOS影像传感器将每一画素的电荷转换成电压,读取前便将其放大,利用3.3V的电源即可驱动,电源消耗量比CCD低。
CMOS影像传感器的另一优点,是与周边电路的整合性高,可将ADC与信号处理器整合在一起,使体积大幅缩小,例如,CMOS影像传感器只需一组电源,CCD却需三或四组电源,由于CCD的ADC与信号处理器的制程与CMOS不同,要缩小CCD套件的体积很困难。
CMOS SENSOR的主要分类按像素分1、CIF: Common Intermediate Format 通用中间格式352*288 (10万)2、VGA: Video Graphics Array 视频图形阵列640*480 (30万)3、SXGA: Super Extended Graphics Array高级扩展图形阵列1200*1024 (1.3Mega)4、UXGA: Ultra Extended Graphics Array超级扩展图形阵列1600*1200 (2Mega)5、QXGA: Quadruple XGA 四倍的XGA2048*1536 (3Mega)6、QSXGA: Quadruple SXGA四倍的SXGA2560*2048 (5Mega)CMOS SENSOR的主要分类CMOS SENSOR的主要分类按光学尺寸分指感光区的对角线长度一般有:1/2”1/3”1/4”1/5”1/7”1/11”等CMOS SENSOR的主要分类按输出接口分Traditional parallel digital video port (标准并行数字视频接口)MIPI(移动工业处理器接口)SMIA(标准移动图像处理体系结构)舜宇光电1、OmniVision---豪威2、Aptina(Micron)---美光3、ST---意法半导体4、SamSung---三星5、Sony---索尼6、SiliconFile7、MagaChip8、SET9、PixelPlus10、Hynix11、Galaxycore(格科微)SENSOR工作原理景物通过镜头(Lens)生成的光学图像,投射到图像传感器(Sensor)感光面上,将光信号转为电信号。
什么是VCM
什么是VCMVCM?取⾃VoiceCoilMotor?⾸位英⽂字母的缩写,俗称⾳圈马达或⾳圈电机。
因其原理和扬声器类似,所以叫⾳圈电机。
⽬前世界上的⼿机变焦和硬盘的磁臂的驱动电机⼀般都是VCM。
直线对焦马达因与喇叭的⼯作原理类似,⼜叫⾳圈马达。
马达由定⼦和动⼦两
部分组成。
其中定⼦由永磁体和软磁材组成,两者间留有的间隙形成磁场;动⼦部分由镜头载体和线圈组成,置于永磁体和软磁体之间的间隙内。
当
线圈通以直流电流时,定⼦在磁场内产⽣前进的动⼒;动⼦两头的弹簧⽚对此推⼒起到平衡和稳定的作⽤。
由于动⼦停留的位置和电流的⼤⼩呈线性
关系,从⽽达到带动镜头实现对焦的⽬的。
⼿机⾃动对焦⾳圏马达VCM是什么?⼿机⾃动对焦功能是通过将摄像头锁⼊⾳圈马达来实现的,⾳圈马
达简称(VCM),它主要有线圈,磁铁组和弹⽚构成,线圈通过上下两个弹⽚固定在磁铁组内,当给线圈通电时,线圈会产⽣磁场,线圈磁场和磁
⽯组相互作⽤,线圈会向上移动,⽽锁在线圈⾥的摄像头便⼀起移动,当断电时,线圈在弹⽚弹⼒下返回,这样就实现了⾃动对焦功能。
宁波舜宇光电信息有限公司NINGBO SUNNY OPOTECH CO.,LTD手机摄像模组知识简介宁波舜宇光电信息有限公司研发部电子课CCM名词解释手机摄像模组又称为CCM英文为:Contraction/Chip Camera Module 中文为:紧凑型/单芯片型摄像模组手机摄像模组CCM结构CCM结构手机摄像头模组由镜头(lens)、镜座(lens holder)、传感器(sensor)、电容、FPC板(Flexible Printed Circuitry)、连接器(Connector)组成。
Sensor简介图像传感器(Image Sensor)图像传感器(Image Sensor)是一种半导体芯片,其表面包含有几十万到几百万的光电二极管。
光电二极管受到光照射时,就会产生电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号。
目前有两种:一种是CCD(Charge Coupled Device电荷藕合器件);另一种是CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor互补金属氧化物导体)。
Sensor简介Wafer PLCC DIPCLCC CSPImage Sensor的应用范围CCD CMOS区别CMOS器件产生的图像质量相比CCD来说要低一些。
到目前为止,市面上绝大多数的消费级别的数码相机都使用CCD作为感应器;CMOS则作为中低端产品应用于一些摄像头上。
CMOS影像传感器的优点之一是电源消耗量比CCD低,CCD为提供优异的影像品质,付出代价即是较高的电源消耗量,为使电荷传输顺畅,噪声降低,需由高压差改善传输效果。
但CMOS影像传感器将每一画素的电荷转换成电压,读取前便将其放大,利用3.3V的电源即可驱动,电源消耗量比CCD低。
CMOS影像传感器的另一优点,是与周边电路的整合性高,可将ADC与信号处理器整合在一起,使体积大幅缩小,例如,CMOS影像传感器只需一组电源,CCD却需三或四组电源,由于CCD的ADC与信号处理器的制程与CMOS不同,要缩小CCD套件的体积很困难。
vcm聚焦原理VCM聚焦原理VCM (Voice Coil Motor) 是指利用电磁感应的原理来实现聚焦的一种驱动方式。
在摄影镜头领域,VCM被广泛应用于自动对焦系统中,以实现高速、精确的对焦功能。
VCM聚焦原理的基本思想是通过改变镜头的位置来调节光线的聚焦位置。
具体来说,通过在镜头结构中添加一个电磁线圈,该线圈可固定在光学组件上。
当电流通过线圈时,会在线圈周围产生磁场,而这个磁场又会与镜头内的永磁体相互作用。
根据电磁感应定律,当线圈处于磁场中移动时,会产生一个与移动方向相反的反向电流,这个反向电流会产生一个反向的磁场。
这样,线圈在磁场中的移动就会受到一个相反的力,从而产生一个恢复力,使得线圈保持平衡的位置。
当需要聚焦时,系统会通过改变线圈中的电流来改变线圈的位置。
通过改变线圈的位置,就可以改变光学组件的位置,从而实现光线的聚焦。
当线圈移动时,系统会通过传感器实时监测线圈的位置,以便及时调整电流,保持光学组件的正确位置。
VCM聚焦原理的优点之一是其响应速度快。
由于线圈的质量较轻,而且系统的机械结构简单,因此可以实现快速准确的对焦。
此外,VCM驱动方式还具有高精度和高可靠性的特点,能够满足高端相机对焦系统的要求。
除了在相机镜头中的应用,VCM聚焦原理还被广泛应用于其他领域。
比如,在光学传感器中,VCM驱动方式可以实现对物体的精确控制和定位。
在激光打印机中,VCM可以实现激光束的快速扫描和调节。
在医疗设备中,VCM可以用于精确定位和移动。
总的来说,VCM聚焦原理通过利用电磁感应的原理实现对焦功能,具有快速响应、高精度和高可靠性的特点。
它不仅在相机镜头中得到广泛应用,还在其他领域发挥着重要作用。
随着科技的不断进步,VCM聚焦原理在光学和电子领域的应用前景将更加广阔。