目前,用户对于移动终端的前置拍照功能的需求越来越高,因此,智能手机上出现了前置单摄、前置双摄甚至更多前置相机,而设置前置相机需要占用的空间也越来越大。
我们常见的方案,是将前置相机安装在智能手机的机体正面的上方,但这就需要占用屏幕的空间,导致移动终端屏幕的畸形以及屏占比不高。而随着全面屏手机的发展,人们对手机屏占比的需求不断提高,也有相关手机制造商尝试“直上直下”的隐藏式前置摄像头方案,但这些方案由于响应速度慢,并不能带给用户很好的体验。
为此,小米在2019年4月30日申请了一项名为“旋出式摄像模组及终端”的发明专利(申请号:201910364382.9),申请人为北京小米移动软件有限公司。
根据该专利目前公开的相关文件,让我们一起来看看这项技术方案吧。
如上图,为该专利中发明的具有旋出式摄像模组的智能手机的结构示意图,可以看到,该结构中主要包括有:中框120和旋出式摄像模组140,在中框上朝向终端内的一个边缘上设置有通孔122,通孔上设置有转轴124并沿中框的宽度方向设置,而旋出式摄像模组就连接在转轴上。
该方案中发明的旋出式摄像模组包括:对称设置的两个摄像壳体142和伸缩模组144,两个摄像壳体的一端连接在转轴上,伸缩模组设置在转轴的正下方并连接在两个摄像壳体的底部。较有新意的是,两个摄像壳体呈扇形设计,扇形角的一端连接在转轴上,另一端通过连杆11连接在伸缩模组上。
当相机工作时,伸缩模组可以在通电状态下推动两个摄像壳体以转轴为圆心旋出中框,也就是说,当伸缩模组处于通电状态时,伸缩模组通过连杆推动两个摄像壳体以转轴为圆心做弧线运动,从而将摄像壳体旋出中框。而当这两个摄像壳体旋出中框之后,伸缩模组仍处于通电状态,如果此时改变通电电流的方向,伸缩模组则将两个摄像壳体旋回中框内。
因此,这样具有新意的设计,使得摄像模组设置于智能手机的内部,因此不需要占用屏幕的空间,提高了手机的屏占比。此外,像比如直上直下的隐藏式设计方案,这种旋出式摄像模组中摄像壳体以弧线作为运动轨迹,将直线位移转化为角位移,从而能够实现更加快速的摄像模组的旋出。
此外,我们再来看看这个旋出式摄像模组中的伸缩模组,上图为其结构示意图,这是一种电磁伸缩模组,包括有:导杆21和磁芯骨架22。磁芯骨架包括筒状壳体43,该筒状壳体的横截面是由两个同心圆组成的环状,其内壳与外壳之间的密封空间处于中空状态,磁芯骨架内部设置的n个线圈42处于密封空间中,且缠绕在筒状壳体的内壳上。
磁芯骨架用于在线圈处于第一通电状态下会沿导杆向靠近第一导杆底座31的方向移动,当线圈处于第一通电状态时,线圈会产生一个电磁场,该电磁场可以与磁铁33产生相斥或者相吸的作用,进而推动磁芯骨架向靠近第一导杆底座的方向移动。这也会使得连接在第一连杆支架41上的连杆11推动摄像壳体以转轴124为圆心做弧线运动,从而将摄像壳体旋出中框。
以上就是小米发明的旋出式摄像模组方案,该方案通过在智能手机中设置旋出式摄像模组,实现了智能手机的拍摄功能,由于不需要占用屏幕空间,以此可以实现较大的屏占比。而相比于直上直下的隐藏式设计方案,该方案将直线位移转化为角位移,从而能够实现更加快速的摄像模组的旋出
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