具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
本实用新型实施例通过壳体内的镜头共用感光芯片,以对应不同镜头,完善镜头成像的功能。
请参阅图1,图1是本实用新型的一种摄像头的结构示意图。
本实用新型实施例所涉及的环形通孔可为圆形通孔、多边形通孔等通孔,本实施例则以圆形通孔为例进行描述。
如图1所示,本实用新型提供的摄像头包括:壳体、感光芯片1、支撑板2、同轴数据线3、旋转轴4、第一镜头8、第二镜头9以及挡片7。感光芯片1设置于壳体内,且感光芯片1可以相对壳体旋转,分别与第一镜头8和第二镜头9对应并将镜头捕捉的光信号转换成电信号,其中第一镜头8为终端的前置镜头,第二镜头9为终端的后置镜头。
作为一种可实施的方式,壳体包括第一壳体5和第二壳体6,用于固定第一镜头8和第二镜头9,并且安置感光芯片1。具体实现中,第一镜头8位于第一壳体5的一侧,第二镜头9位于第二壳体6的一侧。第一壳体5与第二壳体6左右两侧分别各自设有通孔,第一壳体5与第二壳体6封装适配,使得各自的通孔对接形成环形通孔。使得感光芯片1能通过环形通孔相对壳体旋转。
作为一种可实施的方式,感光芯片1位于支撑板2之上,由于感光芯片1 是很容易受到破坏的感光部件,因此将感光芯片1固定在支撑板2上以保证感光芯片1在使用的过程中不受到破坏。
作为一种可实施的方式,包括感光芯片1的支撑板2左右两侧分别连接旋转轴4和同轴数据线3,旋转轴4和同轴数据线3的外侧分别通过封装的壳体两侧的环形通孔,以固定感光芯片1在封装后的壳体内部的位置,并通过旋转轴4使感光芯片1能够自由旋转。感光芯片1通过第二镜头9获取的光信号转换成为电信号,通过同轴数据线3将电信号传输至手机的处理器(未图示)。
作为一种可实施的方式,旋转轴4通过环形通孔的外侧可连接微型马达(未图示),用于控制旋转轴4的旋转方向。
作为一种可实施的方式,第二壳体6靠近包括感光芯片1的支撑板2的前后两侧分别设置挡片7。挡片7用于限定包括感光芯片1的支撑板2的旋转方向。
作为一种可实施的方式,支撑板2靠近挡片7的其中一侧设有面积大于或等于挡片7面积的缺口。通过这个缺口使得支撑板2能朝一定的方向转动,使得第一镜头、第二镜头能共用支撑板2上的感光芯片1,不仅节省了成本,还提高了第一镜头的成像质量。
第一壳体5的一侧安装有第一镜头8,第二壳体6的一侧安装有第二镜头9,其中,第一镜头8包括第一镜头镜片(未图示)以及第一镜头模组(未图示),第二镜头9包括第二镜头镜片(未图示)以及第二镜头模组(未图示),用于成像。
通过图1的本实用新型将第一镜头8与第二镜头9组合在一起,共用感光芯片,当用户使用第一镜头8时,通过旋转轴4将感光芯片1旋转至朝向第一镜头8的一面,使第一镜头8开始工作,从而完善镜头成像的功能。
请参阅图2,图2是本实用新型的一种摄像头中第一镜头、第二镜头转换的结构示意图。
本实施例所涉及的环形通孔可为圆形通孔、多边形通孔等通孔,本实施例则以圆形通孔为例进行描述。
如图2所示,摄像头中第一镜头、第二镜头的转换过程如下:
第二壳体6中的两个挡片7分别置于通孔的另外两侧,其中一个挡片7靠近支撑板2的缺口,另一个挡片7靠近支撑板2的缺口的对立侧。当支撑板2 的缺口如图2所示是在图2中支撑板2的右侧时,此时支撑板2上的感光芯片1正对着第一镜头8,当需要将感光芯片1转向第二镜头9时,微型马达(未图示)控制旋转轴4顺时针旋转,支撑板2包括感光芯片1的一面朝第二镜头9的方向旋转。当支撑板2没有缺口的一侧旋转至图2中第二壳体6右侧的挡片7时,支撑板2被挡片7阻挡,则停止旋转,使得支撑板2包括感光芯片1的一面朝向第二壳体6,正对着第二镜头9,第二镜头9开始工作,感光芯片1则将通过第二镜头9获取的光信号转换成为电信号,通过同轴数据线3将电信号传输至手机的处理器(未图示)。
作为一种可实施的方式,当用户从第二镜头9转换至第一镜头8时,由微型马达(未图示)控制旋转轴4逆时针旋转,使得支撑板2包括感光芯片1的一面朝第一镜头8的方向旋转。当支撑板2没有缺口的一侧旋转至图2中第二壳体6左侧的挡片7时,支撑板2被挡片7阻挡,则停止旋转,使得支撑板2包括感光芯片1的一面朝向第一壳体5,正对着第一镜头8,第一镜头8开始工作,感光芯片1则将通过第一镜头8获取的光信号转换成为电信号,通过同轴数据线3将电信号传输至手机的处理器(未图示)。
作为一种可实施的方式,若支撑板2的缺口设置在如图2所示支撑板的左侧,则在转换过程中旋转轴4的方向按照相反方向旋转即可。
通过图2的本实用新型将第一镜头8与第二镜头9组合在一起,共用感光芯片,当用户使用第一镜头8时,通过旋转轴4将感光芯片1旋转至朝向第一镜头8的一面,使第一镜头8开始工作,从而完善镜头成像的功能。
请参阅图3,图3是本实用新型实施例的一种终端的正视图。如图3所示的终端可以为手机,平板电脑等具有至少两个摄像头的终端。该终端包括实施例图1和实施例图2所述的摄像头以及显示屏,本实用新型实施例则以终端为手机进行说明。从图3中的手机正视图以及图4中的手机后视图可看出,其中第一镜头8与第二镜头9由于安装在同一个壳体内,且相对设置,因此他们的位置相对。
结合图4,如图3所示的手机摄像头的转换工作原理如下:
当用户从第二镜头9转换至第一镜头8时,由微型马达(未图示)控制旋转轴4逆时针旋转,使得支撑板2包括感光芯片1的一面朝第一镜头8的方向 旋转。支撑板2包括感光芯片1的一面朝向第一壳体5,正对着第一镜头8,第一镜头8开始工作,感光芯片1则将通过第一镜头8获取的光信号转换成为电信号,通过同轴数据线3将电信号传输至手机的处理器(未图示)。手机的处理器(未图示)则将感光芯片1传输的电信号进行相应转换于手机显示屏显示图像,此时手机显示屏显示的摄像预览则为第一镜头8采集的图像。
当用户从第一镜头8转换至第二镜头9时,只需支撑板2往相反的方向旋转,使感光芯片1通过支撑板2的转向朝向第二镜头9。第二镜头9开始工作,感光芯片1则将通过第二镜头9获取的光信号转换成为电信号,通过同轴数据线3将电信号传输至手机的处理器(未图示)。手机的处理器(未图示)则将感光芯片1传输的电信号进行相应转换于手机显示屏显示图像,此时手机显示屏显示的摄像预览则为第二镜头9采集的图像。
通过图3的本实用新型将第一镜头8与第二镜头9组合在一起,共用感光芯片1,当用户使用第一镜头8时,通过旋转轴4将感光芯片1旋转至朝向第一镜头8的一面,使第一镜头8开始工作,从而完善镜头成像的功能。
本实用新型实施例中所述模块或单元,可以通过通用集成电路,例如CPU(Application Specific Integrated Circuit,专用集成电路)来实现。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)或随机存储记忆体(Random Access Memory,RAM)等。
本实用新型实施例装置中的模块或单元可以根据实际需要进行合并、划分和删减。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。