CN101447205B - 判断一光驱中一光盘片大小的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种判断一光驱中一光盘片大小的方法,该光驱包含一转盘马达,用以承载该光盘片旋转,包含:以一预设的电压推动该转盘马达旋转;测量该转盘马达的旋转速度;在一段预设的时间内,施加一作动电压于该转盘马达上;在施加该作动电压后,测量该转盘马达的旋转速度改变;比较该转盘马达的旋转速度改变与一预设速度误差临界值大小;以及当该转盘马达的旋转速度改变大于该速度误差临界值时,判断该光盘片是一8公分的盘片。
Description
技术领域
本发明涉及一种应用于光驱中的方法,特别涉及一种判断一光驱中一光盘片大小的方法。
背景技术
在一般的光驱中,使用者可以放入不同尺寸的光盘片,以读取光盘片上的数据,一般而言,光盘片的规格有两种:直径8公分以及12公分。当使用者把光盘片置入光驱后,光盘片是由一转盘马达(Turn-Table-Motor,TTM)承载,当转盘马达转动时,光盘片亦被带动而转动。由于8公分以及12公分盘片的转动惯量有很大的不同,因此,控制转盘马达转速的转盘马达控制器需要了解光盘片的尺寸大小,以维持一个快速又稳定的转速控制,以稳定读取光盘片上的数据。
图1是一个现有技术中,部分被切掉的光驱透视图。在图1中,光盘片1是被置于一转盘2的上方,而转盘2是由转盘马达3所带动旋转。由两导轨5所支撑的光学读写头4是藉由螺杆6及步进马达7的带动,而沿着光盘片1的径向方向移动,以读写光盘片1数据。
在一典型的光驱中,用来判断光驱中的光盘片是8公分或12公分盘片的方法有两种。第一个方法是单纯地以机械式开关来决定,此方法需要额外地在加载盘片的机构中加入一机械式开关,该开关的作动方式为例如在加载12公分盘片时会被触动,因此可藉由开关的启动与否来判断光盘片的大小,然而此种方法会增加光驱的成本。第二个方法是,所加载的光盘片的大小可以在转动转盘马达时,由一个作动相位(kick phase)所决定,作动相位是指施加一作动电压(kick pulse)的期间。此法是由软件所完成,因此并不会额外地增加光驱的成本。
就第二个方法而言,在作动相位当中,一定电压由转盘马达控制器施加到转盘马达上,以快速地转动光盘片至一预定速度,一旦转动至该预定速度时,停止施加该定电压,而后,转盘马达控制器输出电压控制该光盘片的旋转速度,以配合不同的读写速度。在此作动相位的期间,例如从该定电压一被施加开始,到转盘马达控制器控制盘片转动速度为止,是藉由测量转盘马达所推动的光盘片的转动惯量来决定光盘片的大小。
但是,该方法的缺点是在整个作动相位的期间,需要测量光盘的转速,或者在作动相位结束的时候测量光盘的转速,以得到有关于转动惯量大小的信息。虽然该速度信号在若干转盘马达中可以获得,例如无刷转盘马达,但是有刷的转盘马达无法提供该速度信号。因此,在没有提供速度信号的转盘马达中,为了获得速度信号的信息,就需要额外的测量单元。
另一个缺点是:利用作动相位的期间决定光盘大小的方法,只能应用在该作动相位起始时,转盘马达的旋转速度为零的时候。也就是说在作动相位开始的时候,光驱必须为一静止的状态,否则光盘片旋转速度的检测可能会产生不正确的结果,例如将12公分的光盘片误认为是8公分的光盘片,该误认会造成基于不同大小光盘片来作动的转盘马达的控制产生很大的错误,无法正确地控制转盘马达的转速,进而无法稳定地读写光盘片数据。
因此,有必要提供一种简易判断盘片大小的方法,以解决现有技术中所发生的缺点。
发明内容
本发明提供一种判断一光驱中一光盘片大小的方法,该光驱包含一转盘马达,用以承载该光盘片旋转,包含:以一预设的电压推动该转盘马达旋转;测量该转盘马达的旋转速度;在一段预设的时间内,施加一作动电压到该转盘马达上;当施加该作动电压时,测量该转盘马达的旋转速度改变;比较该转盘马达的旋转速度改变与一速度误差临界值的大小;以及当该转盘马达的旋转速度改变大于该速度误差临界值时,判断该光盘片是一8公分的盘片。
本发明另提供一种判断一光驱中一光盘片大小的方法,该光驱包含一转盘马达,用以承载该光盘片旋转,包含:以一预设的电压推动该转盘马达旋转;测量该转盘马达的旋转速度;施加一作动电压到该转盘马达上;当施加该作动电压到该转盘马达上时,测量该转盘马达的旋转速度改变;及比较该转盘马达的旋转速度改变与一速度误差临界值的大小;其中,当该转盘马达的旋转速度改变大于该速度误差临界值时,判断该光盘片是一8公分的盘片;当该转盘马达的旋转速度改变小于该速度误差临界值时,判断是否该作动电压已被施加超过一预设时间;其中,当该作动电压未被施加超过该预设时间时,重复比较该转盘马达的旋转速度改变与一速度误差临界值的大小;当该作动电压被施加超过该预设时间时,判断该光盘片是一12公分的盘片。
附图说明
图1是一现有技术中,部分被切掉的光驱的透视图。
图2显示施加一作动电压对转盘马达的电压值影响的示意图。
图3显示作动电压对转盘马达承载不同大小光盘片产生的速度误差影响的示意图。
图4是图2的一部分放大图。
图5是图3的一部分放大图。
图6是本发明第一实施例中判断一光驱中一光盘片大小的方法流程图。
图7是本发明第二实施例中判断一光驱中一光盘片大小的方法流程图。
附图符号说明
1 光盘片 2 转盘
3 转盘马达 4 光学读写头
5 导轨 6 螺杆
7 步进马达 150 作动电压
152,154,160, 200、202、204、206、208、
162 曲线 210、212、214、216、300、
302、304、306、308、310、
312、314、316、318、320 步骤。
具体实施方式
本发明描述一改善传统技术的软件方法,用以判断光驱中的光盘片是8公分或12公分的盘片。本判断方法应用在正常的转盘马达速度控制的相位,例如在施加作动相位之后,利用存储在光盘中的数据时序频率的信息当成转盘马达速度的信号。一般而言,在高密度盘片或多功能数字盘片中,光驱的一锁相环(Phase Locked Loop,PLL)的频率会被锁定与光盘上数据的时序频率相同,因此,锁相环的频率可以被当成一可信赖的光盘片旋转速度的指针。但是也有其它已知的技术可以用来决定该被加载的光盘的旋转速度。
以下说明本发明第一实施例的检测光盘片大小的方法:当停止施加一作动相位至转盘马达后,转盘马达控制器会输出一预设电压以控制该光盘片的旋转速度,以配合不同的读写速度,此时以一作动电压施加到转盘马达上,该作动电压可以是一高于或是一低于转盘马达的正常控制信号的电位,亦即高于或低于该预设电压。若该作动电压高于该预设电压,则会加速转盘马达的旋转速度,反之,若该作动电压低于该预设电压,则会减低转盘马达的旋转速度(此时该作动电压亦可被称为煞车电压)。为了简化说明,以下的讨论将假设该作动电压高于该预设电压。在作动电压施加的期间,转盘马达的旋转速度会增加。而转盘马达的转速在施加作动电压的期间会增加多少,则要视被承载的光盘片的尺寸而定。
请参考图2至图5。图2显示施加一作动电压150对转盘马达的影响。该图中垂直轴代表应用于转盘马达的电压,水平轴代表时间。由图中可看出作动电压150施加于转盘马达的一小段时间内,转盘马达的电压值上升,因此其转速会立即增加。图2中另外有两条曲线152、154,曲线152代表在转动马达承载一8公分光盘片时施加作动电压150的影响,而曲线154代表在转动马达承载一12公分光盘片时施加作动电压150的影响。
图3显示施加一作动电压150对于光盘片旋转速度误差上的影响。当一光盘片以一几乎等速的速度在旋转时,光盘片的速度误差是0。但是当一作动电压150被施加在转盘马达上时,因为光盘片的旋转速度突然增加,速度误差于是就产生了。如图3所示,曲线160代表在转动马达承载一8公分光盘片时,施加作动电压150而产生的速度误差的影响,而曲线162代表在转动马达承载一12公分光盘片时,施加作动电压150而产生的速度误差的影响。如图3中,可以看出8公分光盘片的速度误差的改变较12公分光盘片大,因为8公分光盘片的质量轻于12公分光盘片,所以作动电压150对8公分光盘片的速度误差的影响较大。图4和图5分别是图2和图3的部分放大图。另外图5还显示了一速度误差的临界值STH,用来当成比较曲线160所代表的8公分光盘片的速度误差和曲线162所代表的12公分光盘片的速度误差的标准。因为只有8公分光盘片的速度误差绝对值会大于速度误差临界值STH的绝对值,因此速度误差临界值STH可以很容易地被用来判断光驱100中被加载的光盘片的大小。
请参考图6,图6是本发明第一实施例中判断光驱中一光盘片大小的方法流程图。包含下列步骤:
步骤200:开始。
步骤202:以一预设的电压推动转盘马达旋转以读取光盘片上的数据。
步骤204:测量转盘马达的一旋转速度,该速度可以利用读取光盘数据的时序频率来估计。
步骤206:在一段预设的时间内,施加一作动电压150到转盘马达上。
步骤208:在施加作动电压150之后,测量转盘马达的一旋转速度改变。
步骤210:判断速度改变绝对值是否大于一预设速度误差临界值STH的绝对值。如果是,执行步骤212,否则执行步骤214。
步骤212:该光盘片是一8公分的盘片。
步骤214:该光盘片是一12公分的盘片。
步骤216:结束。
在上述本发明的第一实施例当中,作动电压150被施加了一段预设的时间。直到施加作动电压150结束,才测量转盘马达控制器的速度误差。
请参考图7,图7是本发明一第二实施例中判断光驱中一光盘片大小的方法流程图。包含下列步骤:
步骤300:开始。
步骤302:以一预设的电压推动转盘马达旋转以读取光盘片上的数据。
步骤304:测量转盘马达的一旋转速度。该速度可以利用读取光盘数据的时序频率来估计。
步骤306:施加一作动电压150到转盘马达上。
步骤308:当施加作动电压150时,测量转盘马达的旋转速度改变。
步骤310:判断旋转速度改变绝对值是否大于一预设速度误差临界值STH的绝对值。如果是,执行步骤312,否则执行步骤314。
步骤312:该光盘片是一8公分的盘片。
步骤314:判断是否作动电压150已施加超过一段预设的时间。如果是,执行步骤316,否则执行步骤310。
步骤316:该光盘片是一12公分的盘片。
步骤318:停止施加作动电压150到转盘马达上。
步骤320:结束。
第一实施例和第二实施例的做法非常类似,但是第二实施例中一旦很明显地知道该被加载的光盘片是一8公分的盘片,即停止施加作动电压150。在第二实施例中会测量施加作动电压150的时间,若作动电压150已被施加超过一预设的时间,但转盘马达的速度改变绝对值未大于速度误差临界值STH的绝对值时,则可以判定该被加载的光盘片是一12公分的盘片。若还未满该预设的时间之前,该速度改变绝对值已大于速度误差临界值STH的绝对值时,则可以判定该被加载的光盘片是一8公分的盘片,并且可以停止施加作动电压150。因为只有8公分光盘片的速度改变绝对值会大于速度误差临界值STH的绝对值时,因此速度误差临界值STH可以很容易地被用来判断光驱中被加载的光盘片的大小。
不论是第一实施例或第二实施例的方法都可以很迅速地检测出被加载的光盘片的大小。第2、3图中,施加作动电压150的时间范围大约是1ms到10ms。
本发明提供一判断光盘片大小的方法,可以应用于任何型态的光盘片,例如高密度盘片,激光唱片(Laser disc),多功能数字盘片,迷你光盘片(minidisk),蓝光光盘片(Blue-ray disc),高分辨率多功能数字盘片(HD DVD)等等。本发明提供一识别两种不同尺寸的光盘片大小的方法,但是如果提供更多不同的临界值,本方法也可以应用于识别更多不同尺寸的光盘片。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,凡依本发明申请专利范围所做的均等变化与修饰,皆应属本发明的涵盖范围。
Claims (8)
1.一种判断一光驱中一光盘片大小的方法,该光驱包含一转盘马达,用以承载该光盘片旋转,包含:
以一预设的电压推动该转盘马达旋转;
测量该转盘马达的旋转速度;
在一段预设的时间内,施加一作动电压于该转盘马达上;
在施加该作动电压后,测量该转盘马达的旋转速度改变;
比较该转盘马达的旋转速度改变绝对值与一预设的速度误差临界值的绝对值的大小;及
当该转盘马达的旋转速度改变绝对值大于该速度误差临界值的绝对值时,判断该光盘片是一8公分的盘片;当该转盘马达的旋转速度改变绝对值小于该速度误差临界值的绝对值时,判断该光盘片是一12公分的盘片。
2.如权利要求1所述的方法,其中,该转盘马达的旋转速度是利用该光盘片的一数据时序频率来判断。
3.如权利要求2所述的方法,其中,该光盘片的数据时序频率是由一锁相环所提供。
4.如权利要求1所述的方法,其中,该作动电压为一高于或一低于该预设电压的电压。
5.一种判断一光驱中一光盘片大小的方法,该光驱包含一转盘马达,用于承载该光盘片旋转,包含:
以一预设的电压推动该转盘马达旋转;
测量该转盘马达的旋转速度;
施加一作动电压于该转盘马达上;
当施加该作动电压于该转盘马达时,测量该转盘马达的旋转速度改变;及
比较该转盘马达的旋转速度改变绝对值与一速度误差临界值的绝对值大小;
其中,当该转盘马达的旋转速度改变绝对值大于该速度误差临界值的绝对值时,判断该光盘片是一8公分的盘片;当该转盘马达的旋转速度改变绝对值小于该速度误差临界值的绝对值时,判断是否该作动电压已被施加超过一预设时间;
其中,当该作动电压未被施加超过该预设时间时,返回到所述比较该转盘马达的旋转速度改变绝对值与一速度误差临界值的绝对值大小的步骤;当该作动电压被施加超过该预设时间时,判断该光盘片是一12公分的盘片。
6.如权利要求5所述的方法,其中,该转盘马达的旋转速度是利用该光盘片的一数据时序频率来判断。
7.如权利要求6所述的方法,其中,该光盘片的数据时序频率是由一锁相环所提供。
8.如权利要求5所述的方法,其中,该作动电压为一高于或一低于该预设电压。
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