CN1220980C - 磁盘播放器的倾斜调整方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供的磁盘播放器的倾斜调整方法包括以下步骤:磁盘插入有无判断(S10),判断在转台10上是否插入有磁盘1;聚焦错误输出时间判断(S20),在磁盘插入有无判断步骤(S10)中如果磁盘被插入到转台10上,那么使用于在磁盘1记录面上照射光束的光学读取元件20在一定的时间上升后再下降,判断输出上升时聚焦错误的第1聚焦错误输出时间(FET1)和输出下降时聚焦错误的第2聚焦错误的输出时间(FET2);减法(S30),在聚焦错误输出时间判断步骤(S20)中,从第2聚焦错误输出时间(FET2)减去第1聚焦错误输出时间(FET1),输出聚焦错误输出时间差(FET);磁盘记录面判断(S40),使在减法步骤(S30)中输出的聚焦错误输出时间差(FET)与磁盘记录面被正常时预先设定的基准聚焦错误输出时间差(FETrf)作比较,判断磁盘1记录面的弯曲状态;倾斜调整(S50),在磁盘记录面判断步骤(S40)中,如果聚焦错误输出时间差(FET)和基准聚焦错误输出时间差(FETrf)不同,则使所述转台10旋转,调整所述光学读取元件20和磁盘1的倾斜。
Description
技术领域
本发明涉及磁盘播放器的倾斜调整方法,尤其是有关在转台上作高速旋转的磁盘记录面的弯曲状态下在相应放置可调整倾斜的磁盘播放器的倾斜调整方法。
背景技术
磁盘播放器通过装载机构的驱动,磁盘例如数字光盘(Compact Disk)或数字视频光盘(Digital Video Disk)被装载在转台上,通过夹紧单元进行夹紧,并通过一边在磁盘的半径方向作往复移动,一边在磁盘记录凹坑(pit)上放射的光学读取元件(optical pick-up unit)的驱动,进行重放或记录磁盘信息。
为了使磁盘的信息得到重放或记录,由于要求在光学读取元件中放射的光束正确垂直地照射在磁盘记录凹坑上,所以磁盘面必须扁平,但在磁盘的制造和流通工程中磁盘面可能在一定方向上具有弯曲扭转变形。
从而,当磁盘面在一定方向上具有弯曲扭转变形时,磁盘的记录面发生弯曲,根据这样的磁盘记录面的弯曲程度,在磁盘的记录面和光学读取元件的照射光束之间发生倾斜(tilt)。
问题是,象该倾斜现象随着磁盘记录面和光学读取元件的光轴(opticalaxis)变得倾斜而在聚光束上产生相差,光频率特性,尤其在该情况下,相位特性也变差,重放特性明显下降,特别是在磁盘的记录面弯曲程度严重的情况下,不能重放。
用于解决该问题的倾斜调整装置展示在大韩民国实用新型申请号第1999-22530号中,其对倾斜的调整是使光学读取元件在磁盘半径方向引导的引导棒作上下调整。
然而,这种场合下,在要使引导棒上下调整的情况下,尽管一边光学读取元件以此作斜移,一边作倾斜调整,但是,如果要求作细调的光学读取的驱动源中,根据引导棒的倾斜度产生超载,使光学读取移动特性降低,因此,影响到重放特性。并且,利用手工调整在作精调时受到限制。
发明内容
本发明为解决上述问题而提出的,目的在于提供一种磁盘播放器的倾斜调整方法,判断磁盘面的弯曲状态,根据磁盘面的弯曲状态,固定在调整板上,通过主轴马达驱动旋转使放置磁盘的转台转动,从光学读取元件照射的光束正确地照射在磁盘面上,可提高重放特性。
为了达到上述目的,本发明的磁盘播放器的倾斜调整方法,其特征是,包括以下步骤:插入磁盘有无判断,判断在转台上是否有插入磁盘;聚焦错误输出时间判断,在插入磁盘有无判断步骤中如果磁盘被插入到转台上,那么使用于在磁盘记录面上照射光束的光学读取元件在一定的时间内上升后再下降,判断输出上升时聚焦错误的第1聚焦错误输出时间和输出下降时聚焦错误的第2聚焦错误的输出时间;减法,在聚焦错误输出时间判断步骤中,从第2聚焦错误输出时间中减去第1聚焦错误输出时间,输出聚焦错误输出时间差;磁盘记录面判断,使在减法步骤中输出的聚焦错误输出时间差与所述的磁盘记录面被正常时预先设定的基准聚焦错误输出时间差作比较,判断磁盘记录面的弯曲状态;倾斜调整,在磁盘记录面判断步骤中,如果聚焦错误输出时间差和基准聚焦错误输出时间差不同,则使所述转台旋转,调整所述光学读取元件和磁盘的倾斜。
为了达到上述目的,本发明还提供一种磁盘播放器的倾斜调整方法,设有以下步骤:磁盘插入有无判断,判断是否在转台中插入磁盘;聚焦错误输出时间判断,在所述磁盘插入有无判断步骤中,如果磁盘被插入转台中,则用于使在所述磁盘的记录面上照射光束的光学读取元件以一定时间上升后下降,判断输出上升时聚焦错误的第1聚焦错误输出时间和输出下降时聚焦错误的第2聚焦错误输出时间;减法,在所述聚焦错误输出时间判断步骤中从第2聚焦错误输出时间中减去第1聚焦错误输出时间,输出聚焦错误输出时间差;磁盘记录面判断,比较在所述减法步骤中输出的聚焦错误输出时间差和所述磁盘记录面在正常时的预设定的基准聚焦错误输出时间差,判断磁盘记录面的弯曲状态;第1次倾斜调整,如果在所述磁盘记录面判断步骤中聚焦错误输出时间差与基准聚焦错误输出时间差不相同,则使所述转台转动,为了使聚焦错误输出时间差和基准聚焦错误输出时间差相同,调整光学读取元件和磁盘的倾斜;记录信号读出,在所述第1次倾斜调整步骤后,通过光学读取元件在磁盘的记录面上入射光束,读出记录信号;RF信号输出,在所述记录信号读出步骤中,接收在光学读取元件中读出的记录信号,对接收的记录信号进行滤波,输出定形的RF信号;峰值电压比较,接收所述RF信号,比较接收的RF信号的峰值电压和预设定的基准峰值电压;第2次倾斜调整,如果在所述峰值电压比较步骤中所述RF信号峰值电压与预设定的基准峰值电压不相同,则使所述转台转动,为了使RF信号峰值电压与预设定的基准峰值电压具有相同值,调整光学读取元件和磁盘的倾斜。
附图说明
图1是表示本发明磁盘播放器的倾斜调整方法的第1实施例的顺序图;
图2是表示本发明磁盘播放器的倾斜调整方法的第2实施例的顺序图;
图3是表示本发明磁盘播放器的倾斜调整方法的第3实施例的顺序图;
图4(a)、(b)、(c)是对于图1及图3的聚焦错误输出时间判断步骤的工作图;
图5是表示用于本发明的磁盘播放器倾斜调整方法的磁盘播放器的剖视图;
图6(a)、(b)是表示磁盘倾斜调整状态的示意图。
具体实施方式
下面参照附图详细说明本发明的最佳实施例。
图1是表示本发明磁盘播放器的倾斜调整方法的第1实施例的顺序图。
作为图1的第1实施例的本发明磁盘播放器倾斜调整方法,其步骤包括:插入磁盘有无判断(S10),判断在转台10上是否有插入磁盘1;聚焦错误输出时间判断(S20),在插入磁盘有无判断步骤(S10)中如果磁盘被插入到转台10上,那么使用于在磁盘1记录面上照射光束的光学读取元件20在一定的时间内上升后再下降,判断输出上升时聚焦错误的第1聚焦错误输出时间(FET1)和输出下降时聚焦错误的第2聚焦错误输出时间(FET2);减法(S30),在聚焦错误输出时间判断步骤(S20)中,从第2聚焦错误输出时间(FET2)减去第1聚焦错误输出时间(FET1),输出聚焦错误输出时间差(FET);磁盘记录面判断(S40),使在减法步骤(S30)中输出的聚焦错误输出时间差(FET)与磁盘记录面被正常时预先设定的基准聚焦错误输出时间差(FETrf)作比较,判断磁盘1记录面的弯曲状态;倾斜调整(S50),在磁盘记录面判断步骤(S40)中,如果聚焦错误输出时间差(FET)与基准聚焦错误输出时间差(FETrf)不同,则使所述转台10旋转,调整所述光学读取元件20和磁盘1的倾斜。
倾斜调整步骤(S50)包括以下步骤:马达驱动信号输出(S52),在磁盘记录面判断步骤(S40)中,如果聚焦错误输出时间差(FET)与基准聚焦错误输出时间差(FETrf)不同,则输出马达驱动信号(MD);倾斜马达工作(S54),根据在马达驱动信号输出步骤(S52)中输出的马达驱动信号(MD),使倾斜马达40正反转;及,转台旋转(S56),与使转台10旋转的主轴马达70整体成形的调整板80的端部81与螺旋形倾斜凸轮60滑接,在倾斜马达工作步骤(S54)中通过倾斜马达40旋转驱动的凸轮装置50,使与凸轮装置50同轴设置的螺旋形凸轮60旋转,利用螺旋形倾斜凸轮60旋转使调整板80升降,转动转台10。
作为图1第1实施例的本发明磁盘播放器的倾斜调整方法,还可包括以下步骤:比较(S62),根据在数字信号处理部输出的纠错信号数,计量从磁盘1记录面读出的重放信息错误发生频度,比较错误发生的频度和预设定的基准错误发生频度;及,倾斜再调整(S64),如果在比较步骤(S62)中错误发生的频度比预设定的基准错误发生频度大,则为了通过数字信号处理部不发生纠错信号,以与在倾斜调整步骤(S50)中使转台10旋转方向相反的方向转动转台10,再调整光学读取元件20和磁盘1的倾斜。
图2是表示本发明磁盘播放器的倾斜调整方法的第2实施例的顺序图。
作为图2的第2实施例的本发明磁盘播放器的倾斜调整方法,包括以下步骤:磁盘插入有无判断(S110),判断是否在转台10中插入磁盘1;记录信号读出(S120),在磁盘插入有无判断步骤(S110)中,如果磁盘1被插入转台10中,则通过光学读取元件20使光束入射到磁盘1的记录面上,读出记录信号;RF信号输出(S130),在记录信号读出步骤(S120)中接收从光学读取元件20读出的记录信号,对接收的记录信号进行滤波,输出定形的RF信号;峰值电压比较(S140),接收RF信号,将接收的的RF信号峰值电压(RFPK)与预设定的基准峰值电压(PKrf)进行比较;及,倾斜调整(S160),在峰值电压比较步骤(S140)中,如果RF信号的峰值电压(RFPK)与预先设定的基准峰值电压(PKrF)不相同,则使转台10转动,调整光学读取元件20和磁盘1的倾斜。
倾斜调整步骤(S160)由以下步骤组成:马达驱动信号输出(S162),在峰值电压比较步骤(S140)中,如果RF信号的峰值电压(RFPK)与预设定的基准峰值电压(PKrf)不相同,则输出马达驱动信号(MD);倾斜马达工作(S164),根据在马达驱动信号输出步骤(S162)中输出的马达驱动信号(MD),使倾斜马达40正反转;及,转台转动(S166),和使转台10转动的主轴马达70整体成形的调整板80的端部81与螺旋形倾斜凸轮60滑接,在倾斜马达工作步骤(S164)中通过倾斜马达40的转动驱动的凸轮装置50使与凸轮装置50同轴设置的螺旋形倾斜凸轮60转动,利用螺旋形倾斜凸轮60的转动使调整板80升降,转动转台10。
作为图2的第2实施例的本发明磁盘播放器的倾斜调整方法,还设有直流电压比较步骤(S150),接收RF信号,比较接收的RF信号的平均直流电压(RFDC)和预设定的基准平均直流电压(DCrf),如果在倾斜调整步骤(S160)中RF信号的峰值电压(RFPK)与预设定的基准峰值电压(PKrf)不同,并且如果在直流电压比较步骤(S150)中RF信号的平均直流电压(RFDC)比基准平均直流电压(DCrf)小,那么,使转台10转动,调整光学读取元件20和磁盘1的倾斜。
与图1的实施例1相同,作为本发明中图2的第2实施例的本发明的磁盘播放器的倾斜调整方法,还设有以下步骤:比较(S172),根据在数字信号处理部输出的纠错信号,对从所述磁盘记录面读出的重放信号的错误产生频度计数,比较错误发生的频度和预设定的基准错误发生频度;及,倾斜再调整(S174),如果在比较步骤(S172)中错误发生频度比预设定的基准错误发生频度大,那么,为了使通过数字信号处理部不发生纠错信号,在倾斜调整步骤(S160)中与使转台转动的方向相反的方向转动转台10,再调整光学读取元件20和磁盘1的倾斜。
图3是表示本发明磁盘播放器的倾斜调整方法的第3实施例的顺序图。
作为图3的第3实施例的本发明磁盘播放器的倾斜调整方法,设有以下步骤:磁盘插入有无判断(S210),判断是否在转台10中插入磁盘1;聚焦错误输出时间判断(S220),在磁盘插入有无判断步骤(S210)中,如果磁盘1被插入转台10中,则用于使在磁盘1的记录面上照射光束的光学读取元件20以一定时间上升后下降,判断输出上升时聚焦错误的第1聚焦错误输出时间(FET1)和输出下降时聚焦错误的第2聚焦错误输出时间(FET2);减法(S230),在聚焦错误输出时间判断步骤(S220)中从第2聚焦错误输出时间(FET2)中减去第1聚焦错误输出时间(FET1),输出聚焦错误输出时间差(FET);磁盘记录面判断(S240),比较在减法步骤(S230)中输出的聚焦错误输出时间差(FET)和磁盘1记录面在正常时的预设定的基准聚焦错误输出时间差(FETrf),判断磁盘1记录面的弯曲状态;第1次倾斜调整(S250),如果在磁盘记录面判断步骤(240)中聚焦错误输出时间差(FET)和基准聚焦错误输出时间差(FETrf)不相同,则使转台10转动,为了使聚焦错误输出时间差(FET)和基准聚焦错误输出时间差(FETrf)相同,调整光学读取元件20和磁盘1的倾斜;记录信号读出(S260),在第1次倾斜调整步骤后(S250)后,通过光学读取元件20在磁盘的记录面上入射光束,读出记录信号;RF信号输出(S270),在记录信号读出步骤(S260)中,接收在光学读取元件20中读出的记录信号,对接收的记录信号进行滤波,输出定形的RF信号;峰值电压比较(S280),接收RF信号,比较接收的RF信号的峰值电压(RFPK)和预设定的基准峰值电压(PKrf);及,第2次倾斜调整(S300),如果在峰值电压比较步骤(S280)中RF信号峰值电压(RFPK)与预设定的基准峰值电压(PKrf)不相同,则使转台10转动,为了使RF信号峰值电压(RFPK)与预设定的基准峰值电压(PKrf)具有相同值,调整光学读取元件20和磁盘1的倾斜。
第1次倾斜调整步骤(S250)由以下步骤组成:马达驱动信号输出(S252),在磁盘记录面判断步骤(S240)中如果聚焦错误输出时间差(FET)与基准聚焦错误输出时间差(FETrf)不相同,则输出马达驱动信号(MD);倾斜马达工作(S254),根据在马达驱动信号输出步骤(S252)中输出的马达驱动信号(MD),使倾斜马达40正反转;及,转台转动(S256),和使转台10转动的主轴马达70整体成形的调整板80的端部81与螺旋形倾斜凸轮60滑接,在倾斜马达工作步骤(S254)中通过倾斜马达40的转动驱动的凸轮装置50,使与凸轮装置50同轴设置的螺旋形倾斜凸轮60转动,利用螺旋形倾斜凸轮60的转动使调整板80升降,转动转台10。
第2次倾斜调整步骤(S300)由下面步骤组成:马达驱动信号输出(S302),在峰值电压比较步骤(S280)中RF信号的峰值电压(RFPK)与预设定的基准峰值电压(PKrf)如果不相同,则输出马达驱动信号(MD);倾斜马达工作(S254),根据在马达驱动信号输出步骤(S302)中输出的马达驱动信号(MD),使倾斜马达40正反转;及,转台转动(S306),和使转台10转动的主轴马达70整体成形的调整板80的端部81与螺旋形倾斜凸轮60滑接,在倾斜马达工作步骤(S304)中通过倾斜马达40的转动驱动凸轮装置50使与凸轮装置50同轴设置的螺旋形倾斜凸轮60转动,利用螺旋形倾斜凸轮60的转动使调整板80升降,转动转台10。
作为图3的第3实施例的本发明磁盘播放器的倾斜调整方法,还设有直流电压比较步骤(S290),接收RF信号,比较接收的RF信号的平均直流电压(RFDC)和预设定的基准平均直流电压(DCrf),如果在第2次倾斜调整步骤(S300)中RF信号的峰值电压(RFPK)与预设定的基准峰值电压(PKrf)不相同,以及,在直流电压比较步骤(S290)中RF信号的平均直流电压(RFDC)小于基准平均直流电压(DCrf),则使转台10转动,调整光学读取元件20和磁盘1的倾斜。
与图1的第1实施例一样,作为图3的第3实施例的本发明磁盘播放器的倾斜调整方法还设有以下步骤:比较(S312),根据在数字信号处理部输出的纠错信号,对从所述磁盘记录面读出的重放信号的错误发生频度计数,比较错误发生频度和预设定的基准错误发生频度;及,倾斜再调整(S314),如果在比较步骤(S312)中错误发生频度比预设定的基准错误发生频度大,则为了使通过数字信号处理部不产生纠错信号,在与第2次倾斜调整步骤(S300)中使转台10转动的方向相反的方向转动转台10,再调整光学读取元件20和磁盘1的倾斜。
根据所述构成的本发明的磁盘播放器的倾斜调整方法的工作按照下面进行。
作为图1的第1实施例的本发明的磁盘播放器的倾斜调整方法的工作如下。磁盘插入有无判断步骤(S10)判断在转台10中是否插入磁盘1。聚焦错误输出时间判断步骤(S20)如果在磁盘插入有无判断步骤(S10)中磁盘1被插入转台10,则使用于在磁盘1的记录面上照射光束的光学读取元件20在一定时间上升后下降,判断输出上升时聚焦错误的第1聚焦错误输出时间(FET1)和输出下降时聚焦错误的第2聚焦错误输出时间(FET2)。减法步骤(S30)从第2聚焦错误输出时间(FET2)减去第1聚焦错误输出时间(FET1),输出聚焦错误输出时间差(FET)。磁盘记录面判断步骤(S40)比较聚焦错误输出时间差(FET)和磁盘记录面正常时预设定的基准聚焦错误输出时间差(RFFET),判断磁盘1的记录面的弯曲状态。即是说,如图4(a)所示,当在转台10上载放的磁盘1在正常情况下,在减法步骤(S30)中从第2聚焦错误输出时间(FET2)减去第1聚焦错误输出时间(FET1)的聚焦错误输出时间差(FET)具有与预设定的基准聚焦错误输出时间差(RFFET)同一值。如图4(b)所示,在转台10上放置的磁盘1a比正常的磁盘1向上弯曲的情况下,在减法步骤(S30)中从第2聚焦错误输出时间(FET2a)中减去第1聚焦错误输出时间(FET1a)的聚焦错误输出时间差(FETa)具有比预设定的基准聚焦错误输出时间差(RFFET)小的值。而且,如图4(c)所示,当放置在转台10上的磁盘1b比正常磁盘1向下方弯曲的情况下,在减法步骤(S30)中从第2聚焦错误输出时间(FET2b)中减去第1聚焦错误输出时间(FET1b)的聚焦错误输出时间差(FETb)具有比预设定的基准点错误输出时间(RFFET)的大的值。倾斜调整步骤(S50)如果在磁盘记录面判断步骤(S40)中聚焦错误输出时间(FET)和基准聚焦错误输出时间差(RFFET)不相同,即是说,如图4(b)及图4(c)所示,当在转台10中放置的磁盘向上或向下弯曲的情况下,如图6(a)及图6(b)所示,使转台10向上或向下转动,调整光学读取元件20和磁盘1的倾斜。
倾斜调整步骤(S50)由下面步骤构成:马达驱动信号输出(S52)、倾斜马达工作(S54)及,转台转动(S56)。
如图5所示,马达驱动信号输出步骤(S52)在磁盘记录面判断步骤(S40)中如果聚焦错误输出时间差(FET)和基准聚焦错误输出时间差(RFFET)不同,则通过马达驱动信号发生部30向倾斜马达40输出马达驱动信号(MD)。倾斜马达工作步骤(S54)根据马达驱动信号(MD)使倾斜马达40正转或反转。转台转动步骤(S56)与由使转台10转动的定子72和转子71组成的主轴马达70整体成形的调整板80的端部81与螺旋形倾斜凸轮60滑接,在倾斜马达工作步骤(S54)中利用倾斜马达40的转动驱动凸轮装置50使与凸轮装置50同轴设置的螺旋倾斜凸轮60旋转,通过螺旋形倾斜凸轮60的转动,升降调整板80使转台10转动。没有说明的2是支持调整板50的台面座。
例如,如图4(b)所示,当在转台10上放置的磁盘1a与正常磁盘1比较向上方弯曲时,由于在减法步骤(S30)中聚焦错误输出时间差(FETa)具有比预设定的基准聚焦错误输出时间差(RFFET)小的值,所以,马达驱动信号发生部30输出使倾斜马达40正转的马达驱动信号(MD),倾斜马达工作步骤(S54)使倾斜马达40正转。因此,转台转动步骤(S56)是与使转台10转动的主轴马达70整体成形的调整板80的端部81与螺旋形倾斜凸轮60滑接,在倾斜马达工作步骤(S54)中通过倾斜马达40的正转使螺旋形倾斜凸轮60转动,利用螺旋形倾斜凸轮60的转动调整板80的一端部如图6(a)所示向D方向下降,因此,调整板80的另一端部上升,主轴马达70和转台10倾斜,使具有与磁盘1a的记录面的弯曲角度相同的角度(tlt1)。从而,用光学读取元件20放射的光束被倾斜调整,使转台10上放置的磁盘1a的记录面与光轴方向成直角,为的是正确垂直地照射在磁盘记录凹坑上。
用与所述同样的方法,如图4(c)所示,放置在转台10上的磁盘1b与正常磁盘1比较向下方弯曲的情况下,在减法步骤(S30)中,聚焦错误输出时间差(FETb)由于具有比预设定的基准聚焦错误输出时间差(RFFET)大的值,所以,马达驱动信号发生部30输出用于使倾斜马达40反转的马达驱动信号(MD),倾斜马达工作步骤(S54)使倾斜马达40反转。转台转动步骤(S56)利用倾斜马达40的反转使螺旋形倾斜凸轮60转动,通过螺旋形倾斜凸轮60的转动,调整板80的一端向如图6(b)所示的U方向上升,这样,调整板80的另一端向下方下降,主轴马达70和转台10倾斜,使具有与磁盘1b记录面的弯曲角度相同的角度(tlt2)。因此,用光学读取元件20放射的光束被倾斜调整,使转台10上放置的磁盘1b的记录面与光轴方向成直角,为的是正确垂直地照射在磁盘记录凹坑上。
作为由所述磁盘插入有无判断步骤(S10)、聚焦错误输出时间判断步骤(S20)、减法步骤(S30)、磁盘记录面判断步骤(S40)、及倾斜调整步骤(S50)构成的第1实施例的本发明磁盘播放器的倾斜调整方法,为了正确地判断是否把磁盘放置在转台10上和磁盘向怎样的方向弯曲,较好至少用磁盘的任意位置的2处进行判断。
作为图1的第1实施例的本发明磁盘播放器的倾斜调整方法还包括以下步骤:比较(S62),接收在数字信号处理部输出的纠错信号,对从磁盘记录面读出的重放信息的错误发生频度计数,比较错误发生频度和预设定的基准错误发生频度;及,倾斜再调整(S64),如果错误发生频度比预设定的基准错误发生频度要大,则为了不通过数字处理部产生纠错信号,在倾斜调整步骤(S50)中与转台10转动的方向相反方向转动转台10,再调整光学读取元件20和磁盘1的倾斜。其结果,即使在磁盘成扭转状弯曲情况下,也能正确地调整倾斜。
作为图2的第2实施例的本发明的磁盘播放器的倾斜调整方法的工作按以下进行。磁盘插入有无判断步骤(S110)判断在转台10上是否插入磁盘1。记录信号读出步骤(S120)如果在转台10中插入磁盘1,则通过光学读取元件20将光束入射到磁盘1的记录面上,读出记录信号。RF信号输出步骤(S130)接收用光学读取元件20读出的记录信号,对接收的记录信号进行滤波,输出定形的RF信号。峰值电压比较步骤(S140)是接收RF信号,把接收的RF信号的峰值电压(RFPK)和预设定的基准峰值电压(PKrf)进行比较。倾斜调整步骤(S160)在峰值电压比较步骤(S140)中如果RF信号的峰值电压(RFPK)与预设定的基准峰值电压(PKrf)不相同,则使转台10转动,调整光学读取元件20和磁盘1的倾斜。
与所述一样,倾斜调整步骤(S160)由马达驱动信号输出步骤(S162)、倾斜马达工作步骤(S164)、及,转台转动步骤(S166)组成。
马达驱动信号输出步骤(S162)是如果RF信号的峰值电压(RFPK)与预设定的基准峰值电压(RPKV)不相同,则输出驱动信号(MD)。倾斜马达工作步骤(S164)根据马达驱动信号(MD)使倾斜马达40正反转。转台转动步骤(S166)是使与转台10转动的主轴马达70整体形成的调整板80的端部81与螺旋形倾斜凸轮60滑接,在倾斜马达工作步骤(S164)中通过倾斜马达40转动驱动的凸轮装置50,使与凸轮装置50同轴设置的螺旋倾斜凸轮60转动,利用螺旋倾斜凸轮60转动使调整板80升降,转动转台10。
例如,如果磁盘1a向上方弯曲,那么,由于RF信号的峰值电压(RFPK)具有比预设定的基准峰值电压(PKrf)大的值,所以,如图5及图6(a)所示,马达驱动信号发生部30输出用于使倾斜马达40正转的马达驱动信号(MD),通过倾斜马达40的正转,调整板80的一端部按D方向下降,以此,调整板80的另一端部朝上方上升,主轴马达70和转台10倾斜,使具有与磁盘1a的记录面的弯曲角度相同的角度(tlt1)。从而,用光学读取元件20放射的光束被倾斜调整,使转台10上放置的磁盘1a的记录面与光轴方向成直角,为的是正确垂直地照射在磁盘记录凹坑上。
与所述的相同,如果磁盘1b向下方弯曲,则RF信号的峰值电压(RFPK)具有比预设定的基准峰值电压(PKrf)小的值,所以,如图5及图6(a)所示,马达驱动信号发生部30输出用于使倾斜马达40反转的马达驱动信号(MD),通过倾斜马达40的反转,调整板80的一端部沿U方向下降,这样,调整板80的另一个端部往下下降,主轴马达70和转台10倾斜,使具有与磁盘1b的记录面的弯曲角度相同的角度(tlt2)。从而,用光学读取元件20放射的光束被倾斜调整,使转台10上放置的磁盘1b的记录面与光轴方向成直角,为的是正确垂直地照射在磁盘记录凹坑上。
并且,根据磁盘的弯曲程度,RF信号的平均直流电压(RFDC)由于具有不同的值,所以作为图2的第2实施例的本发明磁盘播放器的倾斜调整方法,通过直流电压比较步骤(S150),比较RF信号的平均直流电压(RFDC)和预设定的基准平均直流电压(RDC),在倾斜调整步骤(S160)中,如果RF信号峰值电压(RFPK)与预设定的基准峰值电压(PKrf)不相同,或者在直流电压比较步骤(S150)中,如果RF平均直流电压(RFDC)小于基准平均直流电压(RDC),那么,使转台10转动,可调整光学读取元件20和磁盘1的倾斜。
与作为图1的第1实施例的本发明的磁盘播放器的倾斜调整方法一样,作为第2实施例的本发明磁盘播放器的倾斜调整方法还设有:比较步骤(S162)和倾斜再调整步骤(S164),在磁盘向上、向下或扭转弯曲的情况下,可正确地调整倾斜。
图3的本发明磁盘播放器的倾斜调整方法的第3实施例的工作按照下面进行。作为图3的第3实施例的本发明磁盘播放器的倾斜调整方法,与图1的第1实施例和图2的第2实施例同时进行,与图1的第1实施例相同,通过磁盘插入有无判断步骤(S210)、聚焦错误输出时间判断步骤(S220)、减法步骤(S230)、磁盘记录面判断步骤(S240)、及,第1次倾斜调整步骤(S250)首先判断磁盘向怎样的方向弯曲,进行倾斜调整之后,与图2的第2实施例一样,利用记录信号读出步骤(S260)、RF信号输出步骤(S270)、峰值电压比较步骤(S280)、及第2次倾斜调整步骤(S300),即使是磁盘扭转的情况下也能正确地进行倾斜调整。如果在磁盘上方向或上下方向产生大的弯曲的情况下,则不能在磁盘上读出记录的记录信号,产生当放置在转台上的磁盘的重放不能进行时的错误信号,磁盘得不到驱动。从而,根据磁盘的弯曲状态一次调整倾斜,使得通过利用磁盘插入有无判断步骤(S210)、聚焦错误输出时间判断步骤(S220),减法步骤(S230)、磁盘记录面判断步骤(S240)、及,第1次倾斜调整步骤(S250)获得磁盘的重放,这样,磁盘处于可正常重放的状态。其后,与图2的第2实施例一样,通过记录信号读出步骤(S260)、RF信号输出步骤(S270)、峰值电压比较步骤(S280)、及第2次倾斜调整步骤(S300),即使是在磁盘发生扭曲的情况下,也能正确地调整倾斜。
本发明利用聚焦错误输出时间差或RF信号的峰值电压判断磁盘面的弯曲状态,根据磁盘面的弯曲状态由调整板固定,通过主轴马达驱动旋转,使放置磁盘的转台转动,经光学读取元件照射的光束正确地照射在磁盘面上,可使重放特性提高。
Claims (9)
1、一种磁盘播放器的倾斜调整方法,其特征是,该方法包括以下步骤:
磁盘插入有无判断,判断在转台上是否插入有磁盘;
聚焦错误输出时间判断,在所述磁盘插入有无判断步骤中如果磁盘被插入到转台上,那么使用于在所述磁盘记录面上照射光束的光学读取元件在一定的时间内上升后再下降,判断输出上升时聚焦错误的第1聚焦错误输出时间和输出下降时聚焦错误的第2聚焦错误输出时间;
减法,在所述聚焦错误输出时间判断步骤中,从第2聚焦错误输出时间中减去第1聚焦错误输出时间,输出聚焦错误输出时间差;
磁盘记录面判断,使在所述减法步骤中输出的聚焦错误输出时间差与所述的磁盘记录面被正常时预先设定的基准聚焦错误输出时间差作比较,判断磁盘记录面的弯曲状态;
倾斜调整,在所述磁盘记录面判断步骤中,如果聚焦错误输出时间差和基准聚焦错误输出时间差不同,则使所述转台旋转,调整所述光学读取元件和磁盘的倾斜。
2、根据权利要求1所述的方法,其特征是,所述倾斜调整步骤包括以下步骤:
马达驱动信号输出,在所述磁盘记录面判断步骤中,如果聚焦错误输出时间差和基准聚焦错误输出时间差不同,则输出马达驱动信号;
倾斜马达工作,根据在马达驱动信号输出步骤中输出的马达驱动信号,使倾斜马达正反转;
转台旋转,与使转台旋转的主轴马达整体成形的调整板的端部与螺旋形倾斜凸轮滑接,在所述倾斜马达工作步骤中通过倾斜马达旋转驱动的凸轮装置,使与凸轮装置同轴设置的螺旋形凸轮旋转,利用螺旋形倾斜凸轮旋转使调整板升降,转动所述转台。
3、根据权利要求1所述的方法,其特征是,该方法还可包括以下步骤:
比较,根据在数字信号处理部输出的纠错信号数,计量从磁盘(1)记录面读出的重放信息错误发生频度,比较错误发生的频度和预设定的基准错误发生频度;
倾斜再调整,如果在所述比较步骤中错误发生的频度比预设定的基准错误发生频度大,则为了通过所述数字信号处理部不发生纠错信号,以与在所述倾斜调整步骤中使转台(10)旋转方向相反的方向转动转台,再调整光学读取元件和磁盘的倾斜。
4、一种磁盘播放器的倾斜调整方法,设有以下步骤:
磁盘插入有无判断,判断是否在转台中插入磁盘;
聚焦错误输出时间判断,在所述磁盘插入有无判断步骤中,如果磁盘被插入转台中,则用于使在所述磁盘的记录面上照射光束的光学读取元件以一定时间上升后下降,判断输出上升时聚焦错误的第1聚焦错误输出时间和输出下降时聚焦错误的第2聚焦错误输出时间;
减法,在所述聚焦错误输出时间判断步骤中从第2聚焦错误输出时间中减去第1聚焦错误输出时间,输出聚焦错误输出时间差;
磁盘记录面判断,比较在所述减法步骤中输出的聚焦错误输出时间差和所述磁盘记录面在正常时的预设定的基准聚焦错误输出时间差,判断磁盘记录面的弯曲状态;
第1次倾斜调整,如果在所述磁盘记录面判断步骤中聚焦错误输出时间差与基准聚焦错误输出时间差不相同,则使所述转台转动,为了使聚焦错误输出时间差和基准聚焦错误输出时间差相同,调整光学读取元件和磁盘的倾斜;
记录信号读出,在所述第1次倾斜调整步骤后,通过光学读取元件在磁盘的记录面上入射光束,读出记录信号;
RF信号输出,在所述记录信号读出步骤中,接收在光学读取元件中读出的记录信号,对接收的记录信号进行滤波,输出定形的RF信号;
峰值电压比较,接收所述RF信号,比较接收的RF信号的峰值电压和预设定的基准峰值电压;
第2次倾斜调整,如果在所述峰值电压比较步骤中所述RF信号峰值电压与预设定的基准峰值电压不相同,则使所述转台转动,为了使RF信号峰值电压与预设定的基准峰值电压具有相同值,调整光学读取元件和磁盘的倾斜。
5、根据权利要求4所述的方法,其特征是,所述第1次倾斜调整步骤由以下步骤组成:
马达驱动信号输出,在所述磁盘记录面判断步骤中如果聚焦错误输出时间差与基准聚焦错误输出时间差不相同,则输出马达驱动信号;
倾斜马达工作,根据在马达驱动信号输出步骤中输出的马达驱动信号,使倾斜马达正反转;
转台转动,和使所述转台转动的主轴马达整体成形的调整板端部与螺旋形倾斜凸轮滑接,在所述倾斜马达工作步骤中通过倾斜马达的转动驱动的凸轮装置,使与凸轮装置同轴设置的螺旋形倾斜凸轮转动,利用螺旋形倾斜凸轮的转动使调整板升降,转动所述转台。
6、根据权利要求4所述的方法,其特征是,所述第2次倾斜调整步骤由下面步骤组成:
马达驱动信号输出,在所述峰值电压比较步骤中如果所述RF信号的峰值电压与预设定的基准峰值电压不相同,则输出马达驱动信号;
倾斜马达工作,根据在所述马达驱动信号输出步骤中输出的马达驱动信号,使倾斜马达正反转;
转台转动,和使所述转台转动的主轴马达整体成形的调整板端部与螺旋形倾斜凸轮滑接,在所述倾斜马达工作步骤中通过倾斜马达的转动驱动的凸轮装置,使与凸轮装置同轴设置的螺旋形倾斜凸轮转动,利用螺旋形倾斜凸轮的转动使调整板升降,转动所述转台。
7、根据权利要求4所述的方法,其特征是,该方法还设有直流电压比较步骤,接收所述RF信号,比较接收的RF信号的平均直流电压和预设定的基准平均直流电压,如果在所述第2次倾斜调整步骤中所述RF信号的峰值电压与预设定的基准峰值电压不相同,以及,在所述直流电压比较步骤中所述RF信号的平均直流电压小于基准平均直流电压,则使所述转台转动,调整所述光学读取元件和磁盘的倾斜,直到所述RF信号的峰值电压具有与预设定的基准峰值的电压的值相同,在所述直流电压比较步骤中所述RF信号的平均直流电压具有大于基准平均直流电压的值。
8、根据权利要求4所述的方法,其特征是,所述第2次倾斜调整步骤由下面步骤组成:
马达驱动信号输出,如果所述RF信号的峰值电压与预设定的基准峰值电压不相同,并且,如果所述RF信号的平均直流电压小于基准平均直流电压,则输出倾斜马达驱动信号;
倾斜马达工作,根据在所述马达驱动信号输出步骤中输出的马达驱动信号,使倾斜马达正反转;
转台转动,和使所述转台转动的主轴马达整体成形的调整板端部与螺旋形倾斜凸轮滑接,在所述倾斜马达工作步骤中通过倾斜马达的转动驱动的凸轮装置,使与凸轮装置同轴设置的螺旋形倾斜凸轮转动,利用螺旋形倾斜凸轮的转动使调整板升降,转动所述转台。
9、根据权利要求4所述的方法,其特征是,还设有以下步骤:
比较,根据在数字信号处理部输出的纠错信号,对从所述磁盘记录面读出的重放信号的错误产生频度计数,比较错误发生的频度和预设定的基准错误发生频度;
倾斜再调整,如果在所述比较步骤中错误发生频度比预设定的基准错误发生频度大,那么,为了使通过所述数字信号处理部不发生纠错信号,在所述倾斜调整步骤中与使转台转动的方向相反方向转动所述转台,再调整所述光学读取元件和磁盘的倾斜。
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