CN1473328A - 双轴致动器、光学拾波装置以及光学式信息处理装置 - Google Patents

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Abstract

提供可利用单体的部件良好地安装的双轴致动器、光学拾波装置以及光学式信息处理装置。在安装部件(100)上,设置自固定在基板(图未示)上的底板部(1)竖起的第1连结部(2a、2b)。在这些第1连结部(2a、2b)上通过第1应力集中点(3a、3b)设置连接部(4a、4b)。又,在这些连接部(4a、4b)上通过第2应力集中点(5a、5b)设置第2连结部(6a、6b)。而且,在这些第2连结部(6a、6b)之间设置安装部(7)。又,用于形成磁路的轭件(8a、8b、8c、8d),从底板部(1)上弯折形成。然后相对上述的安装部(7)安装双轴致动器的固定部(10)。这样,通过分别使应力集中点塑性变形可将基准状态的物镜固定在任意的位置,并可利用单体的部件容易且良好地安装双轴致动器。

Description

双轴致动器、光学拾波装置以及光学式信息处理装置
技术领域
本发明涉及可容易且良好地进行搭载物镜的双轴致动器的安装的双轴致动器、光学拾波装置以及光学式信息处理装置,其中物镜可用于例如光盘的记录以及/或者再生;特别是关于适合用在例如光盘的记录以及/或者再生装置上的双轴致动器、光学拾波装置以及光学式信息处理装置。
技术背景
在物镜可搭载在例如光盘的记录以及/或者再生装置上的双轴致动器上,必须调整安装使不驱动双轴致动器的状态下的物镜相对于盘面的径向和切向的倾度为基准状态。即,通过进行这样调整的安装,可将双轴致动器的物镜的驱动性能设计到最佳。
作为这样的双轴致动器,本申请人之前提出过公开实用昭和62-150723号和特开平9-251653号公报上介绍的技术。即,在前者上,采用如图5所示那样的球面轴部45(凸球面)、球面轴承部46(凹球面)和调整螺丝35、36,并可在其间调节设置在双轴致动器20上的物镜相对于盘面的径向和切(线方)向的倾度。又,在后者上,是在如图6所示那样的第1及第2片之间可进行同样的调整的形式。
即,在不驱动上述的双轴致动器的状态下,通过物镜对调整用的盘面照射光束,检测其反射光束等以调整相对于盘面的径向和切向的倾度成基准状态。而且在进行了这些调整后的状态下,利用调整螺丝固定凸球面和凹球面。或者利用焊锡等接合第1及第2片之间,从而固定物镜的基准状态。
然而在上述的双轴致动器上,必须如凸球面和凹球面、或者第1及第2片那样,有多个部件。又,为了容易在它们之间的面上进行调整,或为了使焊锡等的接合良好,必须进行表面处理。因此可能使这些部件的成本等上升。又,在用焊锡等接合时,其飞散可对物镜等光学部件造成污染等的可能性也很大。
本方案是鉴于这些而提出的,要解决的问题,是在传统装置上,不能消除必须有凸球面和凹球面、或者第1及第2片那样的多个部件,并且为了对接合面进行表面处理等而可能使这些部件的成本上升,又,用于接合的焊锡等飞散对物镜等光学部件造成污染的可能性很大等问题。
发明介绍
本发明的方案1,设计为将搭载了物镜的双轴致动器的固定部安装在2条臂之间设置的安装部上,而2条臂分别形成至少2处应力集中点。
这样,可通过分别使应力集中点塑性变形而将基准状态的物镜固定在任意的位置,并可利用单体的部件容易且良好地安装双轴致动器。
又,如果根据本发明的方案2,通过利用应力集中点的塑性变形固定物镜的基准状态,可极易调整到物镜的基准状态。
又,如果根据本发明的方案3,通过设置与形成2处应力集中点的2条臂以及安装部共同形成磁路的轭件,也可容易地形成磁路。
又,如果根据本发明的方案4,通过利用板金冲压及弯折加工形成包含2处应力集中点的2条臂以及安装部,可极易形成安装部件。
又,本发明的方案5,是具有保持物镜的镜架和检测通过该物镜的光束的检测机构的光学拾波装置,设计为将搭载了物镜的双轴致动器的固定部安装在2条臂之间设置的安装部上,而2条臂分别形成至少2处应力集中点。
这样,可通过分别使应力集中点塑性变形而将基准状态的物镜固定在任意的位置,并可利用单体的部件容易且良好地安装双轴致动器。
又,如果根据本发明的方案6,通过利用应力集中点的塑性变形固定物镜的基准状态,可极易调整到物镜的基准状态。
又,如果根据本发明的方案7,通过设置与形成2处应力集中点的2条臂以及安装部共同形成磁路的轭件,也可容易地形成磁路。
又,如果根据本发明的方案8,通过利用板金冲压及弯折加工形成包含2处应力集中点的2条臂以及安装部,可极易形成安装部件。
又,本发明的方案9,是一种光学式信息处理装置,是利用通过物镜照射的光束进行信息信号的记录以及/或者再生的光学式信息处理装置,设计为将搭载了物镜的双轴致动器的固定部安装在2条臂之间设置的安装部上,而2条臂分别形成至少2处应力集中点。
这样,可通过分别使应力集中点塑性变形而将基准状态的物镜固定在任意的位置,并可利用单体的部件容易且良好地安装双轴致动器。
又,如果根据本发明的方案10,通过利用应力集中点的塑性变形固定物镜的基准状态,可极易调整到物镜的基准状态。
又,如果根据本发明的方案11,通过设置与形成2处应力集中点的2条臂以及安装部共同形成磁路的轭件,也可容易地形成磁路。
又,如果根据本发明的方案12,通过利用板金冲压及弯折加工形成包含2处应力集中点的2条臂以及安装部,可极易形成安装部件。
图面的简单说明
图1是展示适用本发明的双轴致动器的一实施形式的构成立体图。
图2是用于其说明的线图。
图3是用于说明其动作的图。
图4是展示适用本发明的光学式信息处理装置的一实施形式的构成的方决图。
图5是传统的双轴致动器的安装部件的构成图。
图6是传统的双轴致动器的安装部件的构成图。
实施发明的最佳形式
在本发明中,设计为将搭载了物镜的双轴致动器的固定部安装在分别形成至少2处应力集中点的2条臂之间设置的安装部上。如果这样,可通过分别使应力集中点塑性变形而将基准状态的物镜固定在任意的位置,并可利用单体的部件容易且良好地安装双轴致动器。
参照图说明本发明。图1是展示适用本发明的双轴致动器的一实施形式的构成立体图。另外,在图1中,为了说明,分解示出安装部件和双轴致动器。即,在图1中,安装部件100表示在图面的下部,其上侧表示双轴致动器200的构成。
在该图1中,在安装部件100上,设置自固定在基板(图未示)上的底板部1竖起的第1连结部2a、2b。在该第1连结部2a、2b上通过第1应力集中点3a、3b设置连接部4a、4b。又,在这些连接部4a、4b上通过第2应力集中点5a、5b设置第2连结部6a、6b。而且,在这些第2连结部6a、6b之间设置安装部7。
在此,该安装部件100,如图2A的展开图和图2B的俯视图以及侧视图所示那样,是利用板金冲压及弯折加工从例如板金上形成的。又,应力集中点3a、3b及5a、5b,是在例如冲压加工时通过减少50%左右的厚度形成的,例如设计为利用1kg重量=10N左右可进行塑性变形的调整的形状。因此,如果可以是同程度的塑性变形则也可不减小厚度。但是,在通常的使用状态下假设的最大荷重设计为500g重量。
又,用于形成磁路的轭件8a、8b、8c、8d,自底板部1弯折而形成。另外,在图2A的展开图中,虽然轭件8b、8c的长度比轭件8a、8d短,但如果利用例如冲出加工则是设计为与轭件8a、8d同样的长度。然后,在这些轭件8a~8d上安装磁铁(图未示)形成磁路。因此,该部件虽然通常利用铁等磁性体的金属形成,但在仅利用磁铁驱动时也可利用非磁性体的金属形成。
然后,相对上述安装部7安装双轴致动器200的固定部10。又,通过支撑部件11a、11b在该固定部10上连接镜架12。而且在该镜架12上设置物镜13和驱动用的绕线管14。因此,该镜架12,构成可利用支撑部件11a、11b在上下(光轴方向)以及左右方向移动,同时,该移动可利用由聚焦线圈14以及跟踪线圈15和轭件8a~8d形成的磁路,对应流过聚焦线圈14以及跟踪线圈15的电流进行控制。
与这样的安装部件100相对的物镜13的基准状态的调整,例如可利用相对上述的安装部7在周围具有间隙的调整夹具(图未示)进行。而且,通过上述的调整夹具在必要的方向上反复操纵1kg重量=10N以上的荷重,这样使应力集中点3a、3b及5a、5b逐渐塑性变形进行所希望的调整。
即,在不驱动例如上述的双轴致动器200的绕线管14的状态下,通过物镜13对调整用的盘面(图未示)照射光束,检测其反射光束等测出相对于盘面的径向和切向的倾度。然后,移动调整夹具使这些径向和切向的倾度达到基准状态,通过在必要的方向上施加荷重,应力集中点3a、3b及5a、5b可塑性变形进行调整。
另外,在该调整中,例如不仅是图3A所示那样的物镜相对于盘面的径向倾度的调整、或如图3B所示那样的切方的倾度的调整,也可进行如图3C所示那样的物镜的跟踪方向的位置的调整、或还如图3D所示那样的物镜的高度的调整。即,通过任意塑性变形应力集中点3a、3b及5a、5b,可容易进行这些调整。
因此,在该实施形式中,通过设计为将搭载了物镜的双轴致动器的固定部安装在分别形成至少2处应力集中点的2条臂之间设置的安装部上,可通过使应力集中点分别塑性变形而将基准状态的物镜固定在任意的位置,并可利用单体的部件容易且良好地安装双轴致动器。
这样,在传统的装置上,必须有凸球面和凹球面、或者第1及第2片那样的多个部件,并且为了对接合面进行表面处理而可能使这些部件的成本上升,又,用于接合的焊锡等的飞散对物镜等光学部件造成污染的可能性很大等问题,如果采用本发明,则可容易消除这些问题。
因此,如果采用上述的双轴致动器,通过具有保持物镜的镜架、至少在物镜的光轴方向上可相对固定部变位支撑镜架的支撑部件、可安装固定部的且具有分别形成至少2处应力集中点的2条臂的安装部件,可使应力集中点分别塑性变形而固定基准状态的物镜在任意位置,并可利用单体的部件容易且良好地安装双轴致动器。
又,在本发明中,可以用上述双轴致动器构成光学式信息处理装置。即,图4中示出了本发明的光学式信息处理装置的一实施形式的简要构成。在该图4上,对记录盘400照射来自包含上述物镜驱动装置的光拾取装置401的光束进行信息信号的记录或再生。
另一方面,该记录盘400,利用由系统控制装置402的控制信号驱动的轴电机403,例如使线速度一定地被驱动转动。又,利用由系统控制装置402的控制信号驱动的输送电机404,使来自光拾取装置401的光束照射到记录盘400的既定位置地移动。
然后,例如来自输入端子405的信息信号通过记录再生电路406提供给光束的驱动检测电路407,根据来自该驱动检测电路407的信号控制光拾取装置401的光束的输出,这样,控制对记录盘400的来自输入端子405的信息信号的记录。又,利用驱动检测电路407检测出记录在记录盘400上的信息信号,该检测出的信息信号被通过记录再生电路406取出到输出端子408。
与此同时,在驱动检测电路407上检测出光束的跟踪和聚焦的误差信号,这些误差信号被提供给伺服电路409。然后,来自该伺服电路409的控制信号,被提供给光拾取装置401,控制驱动跟踪以及/或者聚焦。又,来自操作盘410的操作信号被提供给系统控制装置402,进行到所希望的纪录位置或再生位置的光拾取装置401的移动等。
而且,在这样的光学式信息处理装置上,在设置于上述光拾取(pickup)装置401上的双轴致动器上,也通过设计为将搭载了物镜的双轴致动器的固定部安装在上述分别形成至少2处应力集中点的2条臂之间设置的安装部上,可使应力集中点分别塑性变形而将基准状态的物镜固定在任意的位置,并可利用单体的部件容易且良好地安装双轴致动器。
这样,如果采用上述的光学式信息处理装置,则是利用通过物镜的光束进行信息信号的记录以及/或者再生的光学式信息处理装置,通过具有至少在物镜的光轴方向上可相对固定部变位支撑镜架的支撑部件、和可安装固定部的且具有分别形成至少2处应力集中点的2条臂的安装部件,可利用单体的部件容易且良好地安装双轴致动器。
另外,本发明不限于上述说明的实施形式,是不超出本发明的精神地可进行各种变形的发明。

Claims (12)

1.一种双轴致动器,其特征在于:具有保持物镜的镜架、至少在前述物镜的光轴方向上可相对固定部变位支撑前述镜架的支撑部件、以及可安装固定部的安装部件,而该安装部件具有分别形成至少2处应力集中点的2条臂。
2.如权利要求1所述的双轴致动器,其特征在于:利用前述双轴致动器的前述安装部件的前述应力集中点的塑性变形固定前述物镜的基准状态。
3.如权利要求1所述的双轴致动器,其特征在于:在前述双轴致动器的安装部件上设置与前述形成2处应力集中点的2条臂以及安装部共同形成磁路的轭件。
4.如权利要求1所述的双轴致动器,其特征在于:利用板金冲压及弯折加工形成前述双轴致动器的安装部件的前述包含2处应力集中点的2条臂以及前述安装部。
5.一种光学拾波装置,是具有保持物镜的镜架和检测通过该物镜的光束的检测机构的光学拾波装置,其特征在于:具有至少在前述物镜的光轴方向上可相对固定部变位支撑前述镜架的支撑部件、以及可安装前述固定部的安装部件,而该安装部件具有分别形成至少2处应力集中点的2条臂。
6.如权利要求5所述的光学拾波装置,其特征在于:利用前述双轴致动器的前述安装部件的前述应力集中点的塑性变形固定前述物镜的基准状态。
7.如权利要求5所述的光学拾波装置,其特征在于:在前述双轴致动器的安装部件上设置与前述形成2处应力集中点的2条臂以及安装部共同形成磁路的轭件。
8.如权利要求5所述的光学拾波装置,其特征在于:利用板金冲压及弯折加工形成前述双轴致动器的安装部件的前述包含2处应力集中点的2条臂以及前述安装部。
9.一种光学式信息处理装置,是利用通过物镜照射的光束进行信息信号的记录以及/或者再生的光学式信息处理装置,其特征在于:具有保持前述物镜的镜架、至少在前述物镜的光轴方向上可相对固定部变位支撑前述镜架的支撑部件、以及可安装固定部的安装部件,而该安装部件具有分别形成至少2处应力集中点的2条臂。
10.如权利要求9所述的光学式信息处理装置,其特征在于:利用前述双轴致动器的前述安装部件的前述应力集中点的塑性变形固定前述物镜的基准状态。
11.如权利要求9所述的光学式信息处理装置,其特征在于:在前述双轴致动器的安装部件上设置与前述形成2处应力集中点的2条臂以及安装部共同形成磁路的轭件。
12.如权利要求9所述的光学式信息处理装置,其特征在于:利用板金冲压及弯折加工形成前述双轴致动器的安装部件的前述包含2处应力集中点的2条臂以及前述安装部。
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