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Die
vorliegende Erfindung betrifft einen Rahmen für ein Festplattenlaufwerk
und insbesondere einen Anti-Vibrations- und Anti-EMI-Rahmen für
eine Festplatte.
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In
den immer kleiner werdenden Notebook-Computern konnte das herkömmliche 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk
(HDD) die Anforderungen kompakter Notebook-Computer nicht mehr erfüllen,
und es wurde ein neues 1,8-Zoll-HDD entwickelt und weit verbreitet
verwendet. Das von einigen Herstellern von Notebook-Computern, wie
z. B. Toshiba, produzierte 1,8-Zoll-HDD ist nicht mit Schraubenlöchern
versehen. Ein solches Festplattenlaufwerk ist schwer zu montieren.
Gegenwärtig verwenden die meisten Hersteller von Notebook-Computern
ein Gummimaterial und einen Stützrahmen zum Befestigen
des Festplattenlaufwerks im Notebook-Computer. Während
dies das Festplattenlaufwerk vor Vibrationen schützt, ist
das Gummimaterial elektrisch nicht leitend und kann das Festplattenlaufwerk
nicht erden. Daher muss ein anderes Strukturmaterial zusätzlich
verwendet werden, um das Festplattenlaufwerk zu erden. Das zusätzliche
Strukturmaterial würde die Herstellungskosten des Notebook-Computers unvermeidlich
erhöhen.
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Die
zwei Haupttests, die von existierenden Notebook-Herstellern beim
Installieren von Festplattenlaufwerken auf einen Notebook-Computer
ausgeführt werden müssen, sind Anti-Vibration
und Erdung, so dass gewährleistet wird, dass das Festplattenlaufwerk
die Standards erfüllt. Zusätzlich ist bekannt,
dass das Festplattenlaufwerk beim Betrieb unvermeidlich elektromagnetische
In terferenz (EMI) bewirken würde und den Betrieb des Notebook-Computers
sowie die Gesundheit des Benutzers nachteilig beeinflussen würde.
Daher verlangen viele Länder, dass elektronische Produkte
den Test auf elektromagnetische Verträglichkeit (EMC-Test)
bestehen, bevor sie auf dem Markt verkauft werden dürfen.
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In
der
taiwanschen Patentanmeldung
Nr. 094207592 ist eine Antivibrationsstruktur für
ein Festplattenlaufwerk offenbart, welche ein Gehäuse mit
mehreren Seiten und zwei offenen vorderen und hinteren Enden ist.
Mehrere elastische Elemente sind integral auf den mehreren Seiten
ausgebildet, so dass ein Festplattenlaufwerk in das Gehäuse über ein
von seinen offenen Enden erstreckt werden kann und dort aufgenommen
werden kann. Die elastischen Elemente dämpfen den Stoß auf
das Festplattenlaufwerk, wenn eine elektronische Vorrichtung mit dem
darin montierten Festplattenlaufwerk mit einem anderen Gegenstand
zusammenstößt. Wenngleich die vorstehend erwähnte
Erfindung das Vibrationsproblem bei den Festplattenlaufwerken wirksam
löst, stellt sie keine Funktion zum Abschirmen von EMI zum
Festplattenlaufwerk und von diesem bereit.
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In
einer anderen
taiwanschen Patentanmeldung
Nr. 094211325 ist eine Anti-EMI- und Anti-Vibrations-Erdungsvorrichtung
für ein Festplattenlaufwerk offenbart, die ein Festplattenlaufwerk
und zwei elektrisch leitende Rahmen aufweist. Jeder der zwei leitenden
Rahmen ist ein liegendes U-förmiges Element mit einer lang
gestreckten vertikalen Wand und zwei horizontalen Wänden,
die sich parallel in der gleichen Richtung von zwei entgegengesetzten
oberen und unteren Rändern der vertikalen Wand erstrecken,
um dadurch eine seitliche Öffnung zu definieren. Die zwei
horizontalen Wände jedes leitenden Rahmens sind jeweils
mit mehreren elastischen Vorsprüngen versehen, und die
seitlichen Öffnungen der zwei leitenden Rahmen können
getrennt auf zwei entgegengesetzte Seiten des Festplattenlaufwerks eingepasst
werden, so dass die elastischen Vorsprünge gegen eine untere
Abdeckung und eine obere Abdeckung einer Festplattenbucht einer
elektronischen Vorrichtung zusammengedrückt werden, wenn das
Festplattenlaufwerk in der Festplattenbucht aufgenommen wird. Wenngleich
die Erdungsvorrichtung für ein Festplattenlaufwerk, die
in der vorstehend erwähnten Erfindung offenbart ist, die
Vibrations- und EMI-Probleme im Festplattenlaufwerk löst,
handelt es sich um eine komplizierte zweiteilige Struktur, die die
Schwierigkeit und die Kosten beim Herstellen und Montieren eines
Notebook-Computers erhöht.
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Eine
Hauptaufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, einen einteiligen
Anti-Vibrations- und Anti-EMI-Rahmen für ein Festplattenlaufwerk bereitzustellen,
der zu verringerten Herstellungskosten einfach hergestellt und montiert
werden kann und das darin angeordnete Festplattenlaufwerk vor Vibrationen
schützt und die EMI vom Festplattenlaufwerk und zu diesem
abschirmt.
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Um
die vorstehende und andere Aufgaben zu lösen, weist ein
Anti-Vibrations- und Anti-EMI-Rahmen für ein Festplattenlaufwerk
gemäß der vorliegenden Erfindung ein elektrisch
leitendes Gehäuse mit mehreren Seitenplatten, einer vorderen Öffnung
und einer hinteren Öffnung zum Aufnehmen eines Festplattenlaufwerks
darin vor dem Befestigen in einer Festplattenbucht einer elektronischen
Vorrichtung auf. Das Gehäuse ist auf den Seitenplatten mit
einer Anzahl von nach außen vorstehenden elastischen Elementen
mit einem konvexen Abschnitt und an der hinteren Öffnung
mit einer Anschlagplatte und zwei Anbringungsplatten versehen. Die
Anschlagplatte verhindert, dass das Festplattenlaufwerk aus dem
Gehäuse durch seine hintere Öffnung heraus bewegt.
Das Gehäuse ist in der Festplattenbucht der elektronischen
Vorrichtung durch Befestigen von Schrauben durch die Anbringungsplatten
in die Festplattenbucht befestigt. Mindestens eines der elastischen Elemente
auf dem Gehäuse hat eine Vorsprungshöhe, die größer
als jene anderer elastischer Elemente ist.
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Die
elastischen Elemente haben vorzugsweise eine Bogenform, um eine
erhöhte Antivibrationswirkung bereitzustellen.
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Die
konvexen Abschnitte der elastischen Elemente sind vorzugsweise so
eingerichtet, dass sie zwei oder mehr verschiedene Vorsprungshöhen haben.
Die elastischen Elemente mit einem konvexen Abschnitt mit größerer
Vorsprungshöhe haben einen geringeren Elastizitätskoeffizienten,
während die elastischen Elemente mit einem konvexen Abschnitt
mit kleinerer Vorsprungshöhe einen höheren Elastizitätskoeffizienten
haben. Die elastischen Elemente mit verschiedenen Vorsprungshöhen
sind ferner auf dem Gehäuse gestaffelt angeordnet.
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Wenn
das Festplattenlaufwerk in das Gehäuse über seine
vordere Öffnung geschoben wird und das Gehäuse
in der elektronischen Vorrichtung befestigt wird, stehen die auf
dem Gehäuse bereitgestellten elastischen Elemente in Kontakt
mit der elektronischen Vorrichtung. Daher schirmt das leitende Gehäuse
nicht nur die EMI zum Festplattenlaufwerk und von diesem ab, sondern
schützt auch das Festplattenlaufwerk vor Vibrationen.
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Eine
Vorrichtung gemäß vorliegender Erfindung ist denen
nach dem Stand der Technik überlegen, weil das elektrisch
leitende Gehäuse mit nach außen vorstehenden elastischen
Elementen integral ausgebildet ist, die intern in Kontakt mit der
elektronischen Vorrichtung stehen, um das Festplattenlaufwerk vor
Vibrationen zu schützen, während gleichzeitig
eine Erdungswirkung bereitgestellt wird. Ferner kann die vorliegende
Erfindung einfach hergestellt und montiert werden, um eine große
Verringerung ihrer Herstellungskosten zu ermöglichen.
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Die
Struktur und die von der vorliegenden Erfindung verwendeten technischen
Mittel zum Erreichen der vorstehenden und anderer Aufgaben können
am besten mit Bezug auf die folgende detaillierte Beschreibung der
bevorzugten Ausführungsformen und die anliegende Zeichnung
verstanden werden, wobei:
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1 eine
perspektivische Ansicht von oben auf ein Anti-Vibrations- und Anti-EMI-Rahmens
für ein Festplattenlaufwerk gemäß einer
ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist,
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2 eine
Schnittansicht eines in 1 dargestellten Anti-Vibrations-
und Anti-EMI-Rahmens mit einem darin angeordneten Festplattenlaufwerk ist,
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3 eine
Längsschnittansicht des in 1 dargestellten
Anti-Vibrations- und Anti-EMI-Rahmens ist, der in einer elektronischen
Vorrichtung befestigt ist, und
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4 eine
Längsschnittansicht eines Anti-Vibrations- und Anti-EMI-Rahmens
für ein Festplattenlaufwerk gemäß einer
zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist,
der in einer elektronischen Vorrichtung befestigt ist.
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Wie
in 1 dargestellt ist, weist ein Anti-Vibrations-
und Anti-EMI-Rahmen für das Festplattenlaufwerk gemäß einer
ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ein elektrisch
leitendes Gehäuse 1000 auf, das in der erläuterten
Ausführungsform aus Edelstahl besteht. Das Gehäuse 1000 weist mehrere
Seitenplatten 1100, die dazwischen einen Empfangsraum definieren,
eine vordere Öffnung, die als Zugangsöffnung dient,
und eine hintere Öffnung auf. Jede der Seitenplatten 1100 weist
eine innere und eine äußere Oberfläche
auf. Eine Anschlagplatte 1200 und zwei Anbringungsplatten 1300 sind
an der hinteren Öffnung des Gehäuses 1000 integral
ausgebildet. Die zwei Anbringungsplatten 1300 sind jeweils mit
einem Schraubenloch 1310 versehen. Überdies sind
mehrere bogenförmige elastische Elemente 1110 integral
an den Seitenplatten 1100 des Gehäuses 1000 ausgebildet
und stehen von diesen nach außen vor. Die elastischen Elemente 1110 bestehen aus
einem elektrisch leitenden Material und weisen einen konvexen Abschnitt
auf, der von der äußeren Oberfläche der
Seitenplatte des Gehäuses vorsteht. Unter gleichzeitigem
Bezug auf 2 wird angemerkt, dass ein Festplattenlaufwerk 2000 in
den Empfangsraum im Gehäuse 1000 durch seine vordere Öffnung
geschoben werden kann und durch die Anschlagplatte 1200 vom
Herausbewegen aus dem Gehäuse 1000 über
seine hintere Öffnung gehindert wird.
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Wie
in 3 dargestellt ist, kann das im Gehäuse 1000 enthaltenes
Festplattenlaufwerk 2000 in einer Festplattenbucht 3100 einer
elektronischen Vorrichtung 3000 befestigt sein, die gemäß der
erläuterten Ausführungsform ein Notebook-Computer
ist, so dass die äußeren Oberflächen
des Gehäuses den inneren Wandoberflächen der Festplattenbucht 3100 gegenüberstehen.
Die Festplattenbucht 3100 weist mehrere Seiten (nicht dargestellt),
eine untere Abdeckung 3110 und eine obere Abdeckung 3120 auf.
Die untere Abdeckung 3110 ist an ihrer inneren Wandoberfläche
mit zwei sich nach oben erstreckenden und innen mit einem Gewinde
versehenen hohlen Pfosten 3111 versehen, die den zwei Schraubenlöchern 1310 an
den Anbringungsplatten 1300 des Gehäuses 1000 entsprechen.
Zum Befestigen des Festplattenlaufwerks 2000 in der Festplattenbucht 3100 wird das
Festplattenlaufwerk 2000 zuerst in das Gehäuse 1000 geschoben,
so dass es sicher im Empfangsraum des Gehäuses 1000 gehalten
wird. Dann wird das Gehäuse 1000 auf die untere
Abdeckung 3110 der Festplattenbucht 3100 gesetzt,
und zwei Schrauben 3112 werden über die Schraubenlöcher 1310 der Anbringungsplatten 1300 in
den innen mit einem Gewinde versehenen hohlen Pfosten 3111 befestigt,
so dass das Gehäuse 1000 mit der unteren Abdeckung 3110 der
Festplattenbucht 3100 sicher verbunden wird. Schließlich
wird die obere Abdeckung 3120 oben auf die Seiten der Festplattenbucht 3100 gelegt.
Somit das Festplattenlaufwerk 2000 zusammen mit dem Gehäuse 1000 in
der elektronischen Vorrichtung 3000 befestigt. In dieser
Position stehen die elastischen Elemente 1110 auf dem Gehäuse 1000 in Kontakt
mit den inneren Wandoberflächen der zwei von den lateralen
Seiten, der unteren Abdeckung 3110 und der oberen Abdeckung 3120 der
Festplattenbucht 3100 in der elektronischen Vorrichtung 3000.
Die Elastizität der elastischen Elemente 1110 schützt
das Festplattenlaufwerk 2000 im Gehäuse 1000 vor
Vibrationen, wenn es in der Festplattenbucht 3100 befestigt
ist. Weil das Gehäuse 1000 und die elastischen
Elemente 1110, die integral darauf ausgebildet sind, ferner
aus einem elektrisch leitenden Material bestehen, erdet das Gehäuse 1000 nicht
nur das darin aufgenommene Festplattenlaufwerk 2000, sondern
schirmt auch die elektromagnetische Interferenz vom Festplattenlaufwerk
und zu diesem ab.
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In 4 ist
eine zweite Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
dargestellt. Zum Bereitstellen sogar noch besserer Antivibrationswirkungen
weist mindestens ein elastisches Element 1110 auf dem Gehäuse 1000 einen
konvexen Abschnitt mit einer größeren Vorsprungshöhe
auf, so dass die vertikale Höhe des erhöhten elastischen
Elements 1110 erheblich größer als diejenige
anderer elastischer Elemente 1110 ist. Gemäß der
dargestellten zweiten Ausführungsform stehen die elastischen
Elemente 1110 mit zwei verschiedenen Vorsprungshöhen
vom Gehäuse 1000 vor. Die versetzten elastischen
Elemente 1110 mit einem konvexen Abschnitt mit größerer
Vorsprungshöhe haben einen geringeren Elastizitätskoeffizienten,
während die elastischen Elemente 1110 mit einem
konvexen Abschnitt mit kleinerer Vorsprungshöhe einen höheren
Elastizitätskoeffizienten haben. Ferner sind die elastischen
Elemente 1110 mit verschiedenen vertikalen Höhen
auf den Seitenplatten 1100 des Gehäuses 1000 gestaffelt
angeordnet. Auf diese Weise stehen normalerweise nur die elastischen
Elemente 1110 mit größerer Vorsprungshöhe
in physikalischem Kontakt mit der unteren Abdeckung 3110 und
der oberen Abdeckung 3120 der Festplattenbucht 3100 der
elektronischen Vorrichtung 3000, so dass verhältnismäßig
kleine Stöße und Vibrationen absorbiert werden.
Wenn die elektronische Vorrichtung 3000 einem starken Stoß unterzogen
wird, das das Versetzen des Gehäuses 1000 bewirken
würde, gelangen die elastischen Elemente 1110 mit
kleinerer Vorsprungshöhe in Kontakt mit der unteren Abdeckung 3110 und
der oberen Abdeckung 3120 der Festplattenbucht 3100,
und die elastischen Elemente 1110 mit kleinerer Vorsprungshöhe
wirken mit den anderen elastischen Elementen 1110 zusammen,
um stärkere Stöße und Vibrationen zu
absorbieren.
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Kurz
gesagt, ist die vorliegende Erfindung gegenüber dem Stand
der Technik überlegen, weil das elektrisch leitende Gehäuse 1000 mit
integral ausgebildeten nach außen vorstehenden elastischen Elementen 1110 versehen
ist, die in physikalischem Kontakt mit der elektronischen Vorrichtung 3000 stehen,
um das Festplattenlaufwerk 2000 vor Vibrationen zu schützen,
während gleichzeitig eine Erdungswirkung bereitgestellt
wird. Ferner kann die vorliegende Erfindung einfach hergestellt
und montiert werden, so dass die Herstellungskosten der elektronischen
Vorrichtung stark verringert werden.
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Wenngleich
die vorliegende Erfindung mit Bezug auf ihre bevorzugte Ausführungsform
beschrieben wurde, werden Fachleute verstehen, dass eine Vielzahl
von Modifikationen und Abänderungen vorgenommen werden
kann, ohne vom Schutzumfang der vorliegenden Erfindung abzuweichen,
der durch die anliegenden Ansprüche definiert werden soll.
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- 1000
- Gehäuse
- 1100
- Seitenplatten
- 1110
- elastisches
Element
- 1200
- Anschlagplatte
- 1300
- Anbringungsplatte
- 1310
- Schraubenloch
- 2000
- Festplattenlaufwerk
- 3000
- elektronische
Vorrichtung
- 3100
- Festplattenbucht
- 3110
- untere
Abdeckung
- 3111
- innen
mit einem Gewinde versehene hohle Pfosten
- 3112
- Schraube
- 3120
- obere
Abdeckung
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
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Zitierte Patentliteratur
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- - TW 094207592 [0004]
- - TW 094211325 [0005]