CN1360310A - 因硬盘旋转而产生旋转震动量的检测方法 - Google Patents

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Abstract

本发明不需要传感器和特别添加电路等简单地依据硬盘的不均衡性,检测出旋转震动量,它可以对应噪音等一连串的现象,提供有效数据的因硬盘旋转而产生旋转震动量的检测方法,包括:在记录媒体低速旋转状态下,计算交叉信号的数量的第一过程;在硬盘的高速旋转下,计算交叉信号的数量的第二过程;计算由第一过程和第二过程中计算的交叉信号的数量的差值的第三过程;以及将从第三过程中得出的交叉信号的数量差值换算成旋转震动量的第四过程。

Description

因硬盘旋转而产生旋转震动量的检测方法
本发明涉及因硬盘旋转而产生的旋转震动量的检测方法,特别涉及在装上旋转记录媒体初始,因硬盘的不均衡性而产生震动量的情况,在没有任何附加的电路的前提下,也可以检测到因硬盘旋转而产生旋转震动量的检测方法。
一般情况,在光驱上产生的震动在很大程度上影响其读盘的能力,也因此引发性能低下的结果。特别是刻录机的情况,对于刻录数据方面产生致命的影响,从而引发性能低下以及品质偏差等诸多问题。
所谓震动可以分为两种,一种是由外部原因产生的外部震动,另外一种是因内部原因而产生的内部震动。其中内部产生的内部震动是由于硬盘的旋转而产生的。
因不均衡性硬盘的重量中心偏向一边,所以随着硬盘旋转速度的加快,对圆心力的震动量也随着加大。
所以从前为了检测初期驱动旋转的记录媒体的震动量,而特别加装了传感器,通过与记录媒体的震动量成比例输出的电能的值来检测其记录媒体的震动量。还有一种是无视初期记录媒体的震动量而进行驱动后,按照再生数据的误差率来间接地检测方法。
结果,上述传统技术不能达到产品预期的稳定性,从而引发可靠性低下的问题,而为了检测震动量而增设附加电路的话,又会产生成本增加的问题。
尤其是以前的记录媒体的震动量检测方法中,特别需要添加传感器,检测记录媒体的振动量,从而也引发了成本上升等问题;而根据数据误差率来判断的情况是检测完再生数据后才有可能掌握震动量,所以会引发从旋转速度的调整导致再生数据的稳定性需要相当长时间的问题。
为了解决上述的种种问题,本发明的目的是它可以自动检测硬盘的偏心量,从而进行补偿,旋转时不需要任何附加的电路也可以检测出硬盘的不均衡性,它可以预防障碍的产生,体现产品稳定性的,对于硬盘旋转而产生的旋转震动量的检测方法。
为达到上述目的,本发明的由硬盘旋转而产生旋转震动量的检测方法的特征在于:包括以下四个步骤:在记录媒体低速旋转状态下,计算交叉信号的数量的第一过程;完成第一过程之后,在硬盘的高速旋转下,计算交叉信号的数量的第二过程;计算由第一过程和第二过程中计算的交叉信号的数量的差值的第三过程;以及将从第三过程中得出的交叉信号的数量差值换算成旋转震动量的第四过程。
为达到此目的,本发明的另一个特征在于:包括以下七个步骤:当确定已经插入光驱时,初期装上光驱记录媒体的第一过程;通过上述第一过程,在初期驱动过程中,在低速驱动模式下,控制拾取单元,从初始位置电流检测出记录信号的第二过程;通过上述第二过程检测出记录信号过程中检测出交叉信号,计算交叉信号的状态以及单位时间段检测出的信号数量的第三过程;完成上述第三过程结束后,在高速驱动模式下,检测出交叉信号并计算单位时间段交叉信号数量的第四过程;比较通过上述第三过程和第四过程计算出的单位时间段交叉信号的数量和并将该比较值再换算成震动量的第五过程;将从上述第五过程换算出的震动量与已设定的临界范围或门限值相比较的第六过程;以及当通过上述第六过程得到门限值以内的震动值时,在正常的驱动模式下驱动,如果超出门限值的震动量产生时,在低速模式下驱动的第七过程。
图1是根据本发明的记录媒体的震动量检测方式所适用的记录媒体的再生装置的部分结构图;
图2是根据本发明,在硬盘旋转情况下如何检测其旋转震动量的说明图;
图3是根据本发明,在硬盘旋转情况下检测旋转震动量的过程的流程图。
本行业有经验的技术人员可以参照附加的图表和后面的正确的实例来理解本发明的目的和各种优点。
图1是根据本发明的记录媒体的震动量检测方式所适用的记录媒体的再生装置的部分构成图。它包括将光源入射到记录媒体10以检测记录信号的拾取单元11;使拾取单元11沿记录媒体10的径向移动的移送电机12a;旋转驱动记录媒体10的转轴电机12b;驱动上述移送电机12a以及转轴电机12b的驱动单元30,由上述拾取单元11检测出的记录信号进行滤波和定型化的R/F单元20;和上述拾取单元11中输出的焦点错误F.E以及轨迹错误T.E信号一起,控制驱动上述驱动单元30及记录媒体10的旋转速度,同时检测R/F单元20的输出信号的同步性的伺服单元40;利用上述检测出的同步性,根据R/F单元20读出的信号再恢复成数字信号的数字信号处理单元50;用于设定时间的计时单元70和根据由计时单元70检测出GFS信号产生的时间计算上述记录媒体的震动量的微机60构成。
本发明是基于硬盘不均衡性的旋转下,随着硬盘旋转速度的加快震动量也随着增加的这一点上。
所以,根据本发明即由硬盘的旋转而产生的旋转震动量的检测程序如附加图2所表示出的,参照图2,其中参考符号10是表示旋转的硬盘,参考符号11是拾取单元。这时图2表示无法通过,但焦点是亮着的状态。
上述旋转的硬盘10中产生震动时拾取单元11的线路无法通过,焦点是亮着的,这时纵横两个波段间产生交叉信号。
这时观察产生交叉信号的数量,它会随着震动量的增加而增加,从而可通过交叉信号的数量来测定震动量。
即,每旋转1次产生的交叉信号的数量来计算,可以根据正在旋转的硬盘的偏心量和硬盘不均衡性来测定震动量。
这时当正在旋转的硬盘的不均衡量少的情况下,即使提高了旋转速度也不会产生很多震动,所以只要观察到交叉信号的数量,则可以依据低速状态下观察到的偏心成分,由此随着在交叉信号的数量上添加的震动成分而产生的交叉信号的数量变化是很小的。
检测这种硬盘旋转的旋转震动量,则可以看出预防旋转震动引发的障碍产生,也可以达到品质稳定性的目的。
但是,在硬盘不均衡量大的情况产生的震动量会使路线无法通过,在焦点亮的状态下,计算硬盘每旋转1次产生的交叉信号的数量,添加在低速和含有偏心成分的交叉信号,确认在高速旋转状态下含震动成分的交叉信号。
即,在高速下,无论是依据偏心性还是硬盘的不均衡性,可以观察到包含震动成分的交叉信号。
所以,震动量大的时候,在高速旋转下的交叉信号的数量和低速旋转下的交叉信号的数量在单位时间段而言存在很大差距。
以这种方法变化硬盘的旋转速度,观察交叉信号,根据硬盘的旋转速度,再利用交叉信号数量的差值来检测硬盘不均衡性的旋转震动量。即随着硬盘旋转速度交叉信号数量差值越大,说明硬盘不均衡性的旋转震动量也越大。
如此正确地检测出硬盘不均衡性下的旋转震动量,在产生光驱无法自身克服的以上的震动时,消除障碍,使其能够稳定作业和执行一连串的响应,达到品质提高的目的。
参照附加这种一连串动作的图3。
图3是按照本方法对硬盘的旋转而产生旋转震动量的检测过程流程图。首先上述微机是在S101阶段判断是否插入记录媒体10,如已判断插入好了,进行S102阶段,通过上述的伺服单元40和驱动单元30驱动上述的转轴电机12b。这时微机60对上述的转轴电机12b施加驱动电压,并执行以恒定角速度即CAV方式初期安装上述记录媒体10。
通过S102阶段,初期驱动光驱,再经S103阶段在低速驱动模式状态下,微机60控制上述拾取单元11,从现在的初期位置跟综上述记录媒体10的路线行驶,从而检测出记录信号。R/F单元20对由上述拾取单元11检测出的高频信号进行滤波和定型化,上述滤波定型化后的信号由上述伺服单元40检测出同步成分,上述数字信号处理单元50根据上述伺服单元40中检测出的同步成分由上述R/F单元20输出的高频信号再恢复为原来的数字信号。
这种过程中检测低速模式的交叉信号,在S104阶段计算交叉信号的状态以及单位时间段检测出的信号数量。
以后,通过上述S104阶段的过程,在低速驱动模式下计算单位时间段检测出的交叉信号的数量之后,进行S105阶段,在高速驱动模式下检测交叉信号。
又通过S106阶段,在高速驱动模式下计算单位时间段检测出的交叉信号数量,然后进行S107阶段,比较上述S104和S106阶段中各自计算出的单位时间段的交叉信号数量,如此得来比较值,在S108阶段换算成震动量。
上述S108阶段中产出的震动量与已设定的临界范围或门限值进行比较的S109阶段。通过上述S109阶段,如果得到门限值以内的数值,则按正常的驱动模式驱动,如果超出门限值的震动量的情况,则按低速模式驱动。
如以上说明本发明,因硬盘的旋转而产生旋转震动量的检测方法是利用传感器等元件,不需要特别添加电路,只是依据硬盘的不均衡性准确地检测出旋转震动量,也可以对应例如噪音等一连串反应提供有效的数据。
从以上说明看到,本发明是和特定的事例有关连的用图表来说明了,但是在申请专利的过程中产生的发明的思想以及领域中没能挣脱出来,是在人们可以理解的限度内进行了改造和变化,一般有知识的同行业的人都可以很容易地理解。

Claims (2)

1.一种因硬盘旋转而产生旋转震动量的检测方法,其特征在于:包括以下一步骤:
在记录媒体低速旋转状态下,计算交叉信号的数量的第一过程;
完成第一过程之后,在硬盘的高速旋转下,计算交叉信号的数量的第二过程;
计算由第一过程和第二过程中计算的交叉信号的数量的差值的第三过程;
以及将从第三过程中得出的交叉信号的数量差值换算成旋转震动量的第四过程。
2.一种由硬盘旋转而产生旋转震动量的检测方法,其特征在于:包括以下一步骤:
当确定已经插入光驱时,初期装上光驱记录媒体的第一过程;
通过上述第一过程,在初期驱动过程中,在低速驱动模式下,控制拾取单元,从初始位置电流检测出记录信号的第二过程;
通过上述第二过程检测出记录信号过程中检测出交叉信号,计算交叉信号的状态以及单位时间段检测出的信号数量的第三过程;
完成上述第三过程结束后,在高速驱动模式下,检测出交叉信号并计算单位时间段交叉信号数量的第四过程;
比较通过上述第三过程和第四过程计算出的单位时间段交叉信号的数量和并将该比较值再换算成震动量的第五过程;
将从上述第五过程换算出的震动量与已设定的临界范围或门限值比较的第六过程;
以及当通过上述第六过程,得到门限值以内的震动值时,在正常的驱动模式下驱动,如果超出门限值的震动量产生时,在低速模式下驱动的第七过程。
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