DE3404274A1 - Duennfilm-magnetkopf - Google Patents
Duennfilm-magnetkopfInfo
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- G11B5/39—Structure or manufacture of flux-sensitive heads, i.e. for reproduction only; Combination of such heads with means for recording or erasing only using magneto-resistive devices or effects
- G11B5/3903—Structure or manufacture of flux-sensitive heads, i.e. for reproduction only; Combination of such heads with means for recording or erasing only using magneto-resistive devices or effects using magnetic thin film layers or their effects, the films being part of integrated structures
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- G11B5/3916—Arrangements in which the active read-out elements are coupled to the magnetic flux of the track by at least one magnetic thin film flux guide
- G11B5/3919—Arrangements in which the active read-out elements are coupled to the magnetic flux of the track by at least one magnetic thin film flux guide the guide being interposed in the flux path
- G11B5/3922—Arrangements in which the active read-out elements are coupled to the magnetic flux of the track by at least one magnetic thin film flux guide the guide being interposed in the flux path the read-out elements being disposed in magnetic shunt relative to at least two parts of the flux guide structure
- G11B5/3925—Arrangements in which the active read-out elements are coupled to the magnetic flux of the track by at least one magnetic thin film flux guide the guide being interposed in the flux path the read-out elements being disposed in magnetic shunt relative to at least two parts of the flux guide structure the two parts being thin films
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Description
Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein einen Magnetkopf und insbesondere einen Dünnfilm-Magnetkopf zum
Nachweis von auf einem magnetischen Aufzeichnungsmedium
aufgezeichneten Signalen unter Verwendung eines magnetoresistiven Elements (im Folgenden kurz als MR-Element
bezeichnet), das auf der Grundlage des magnetoresistiven Effekts eines ferromagnetischen Dünnfilms erhalten
wurde.
Es ist bereits bekannt, daß mit MR-Elementen ausgerüstete
Dünnfilm-Magnetköpfe (im Folgenden als MR-Köpfe bezeichnet) viele Vorteile gegenüber induktiven Magnetköpfen
aufweisen. Das heißt, daß die MR-Köpfe den Vorteil besitzen, daß sie aufgrund ihrer Eigenschaft,
Widerstandsänderungen in Spannungsänderungen umzuwandein,
wenn sie einem magnetischen Feld von auf einem magnetischen Aufzeichnungsmedium aufgezeichneten Signalen
ausgesetzt werden, befähigt sind, das Magnetfeld der Signale unabhängig von den Fortbewegungsgeschwindigkeiten
der magnetischen Aufzeichnungsmedien zu re-0 produzieren. Weiterhin besitzen die MR-Köpfe einen dahingehenden
Vorteil, daß sie in dem Fall niedriger Fortbewegungsgeschwindigkeiten der magnetischen Aufzeichnungsmedien
ein Signal höherer Ausgangsleistung abgeben als die induktiven Magnetköpfe.
Da die MR-Elemente für den Einsatz mit magnetischen Aufzeichnunqsmaterialien mit hohen Aufzeichnungsdichten
vorgesehen sind, weisen herkömmlicherweise die MR-Köpfe
eine solche Bauweise auf, daß die MR-Elemente den magnetischen
Aufzeichnungsmedien benachbart angeordnet sind, so daß sie an den vorderen Enden der MR-Köpfe
freiliegen. Weiterhin sind ein oder zwei magnetische
Abschirmungen aus einem magnetischen Material hoher Permeabilität auf einer Seite oder gegenüberliegenden Seiten jedes der MR-Elemente angebracht. Im Falle bekannter mehrspuriger MR-Köpfe wird nunmehr eine untere magnetische Abschirmung (ein Substrat) aus NiZn-Ferrit oder MnZn-Ferrit hergestellt, während eine obere magnetische Abschirmung aus einem metallischen magnetischen Material mit hoher Permeabilität wie Permalloy etc. im Hinblick auf deren ausgezeichnete maschinelle Bearbeitbarkeit hergestellt wird. Zur Anpassung der
Abschirmungen aus einem magnetischen Material hoher Permeabilität auf einer Seite oder gegenüberliegenden Seiten jedes der MR-Elemente angebracht. Im Falle bekannter mehrspuriger MR-Köpfe wird nunmehr eine untere magnetische Abschirmung (ein Substrat) aus NiZn-Ferrit oder MnZn-Ferrit hergestellt, während eine obere magnetische Abschirmung aus einem metallischen magnetischen Material mit hoher Permeabilität wie Permalloy etc. im Hinblick auf deren ausgezeichnete maschinelle Bearbeitbarkeit hergestellt wird. Zur Anpassung der
abgeschirmten MR-Köpfe für einen Einsatz mit magnetischen Aufzeichnungsmaterialien hoher Aufzeichnungsdichten
(50 KBPI oder mehr) ist es erforderlich, die Länge des Abstandes auf 0,5 μπι oder weniger zu erniedrigen.
Aufgrunddessen sind die abgeschirmten MR-Köpfe mit dem
Nachteil behaftet, daß beim Anordnen des MR-Elements in einer solchen engen Lücke ein Kurzschluß des MR-Elements
infolge von feuchtem Staub auf dem magnetischen Aufzeichnungsmedium oder geringfügigem Abschälen der
aus magnetischem Material hoher Permeabilität herge-
stellten oberen magnetischen Abschirmung eintritt, wenn das Vorderende der abgeschirmten MR-Köpfe mit dem magnetischen
Aufzeichnungsmedium in Kontakt gebracht wird, was dazu führt, daß das Ausgangssignal des Kopfes verkleinert
wird.
Weiterhin haftet den MR-Köpfen des Standes der Technik
insofern ein Nachteil an, als in dem Fall, in dem das magnetische Aufzeichnungsmedium aus elektrisch leitendem
ferromagnetischen Metall hergestellt ist, ein Kurzschluß des MR-Elements durch das magnetische Aufzeich-
nungsmedium verursacht wird. Ein weiterer Nachteil der abgeschirmten MR-Köpfe liegt darin, daß die Dicke des
MR-Elements zwecks Verbesserung seiner Empfindlichkeit
außerordentlich stark auf 30 bis 70 nm (300 bis 700 A)
verringert ist, so daß die Haltbarkeit des MR-Elements in dem Fall, in dem das MR-Element so angeordnet ist, daß es an dem vorderen Ende jedes der abgeschirmten MR-Köpfe freiliegt, gering ist.
verringert ist, so daß die Haltbarkeit des MR-Elements in dem Fall, in dem das MR-Element so angeordnet ist, daß es an dem vorderen Ende jedes der abgeschirmten MR-Köpfe freiliegt, gering ist.
Zur Behebung der im Vorstehenden beschriebenen Nachtei-Ie
der abgeschirmten Magnetköpfe wurde entsprechend der Darstellung in Fig. 1 ein Dünnfilm-Magnetkopf vorgeschlagen,
der mit einem Fluß-Führungselement (Joch) 2 zur Übertragung des von einem magnetischen Aufzeichnungsmedium
5 erzeugten magnetischen Flusses auf ein
MR-Element 1 ausgerüstet ist (im Folgenden als "MR-Kopf des Joch-Typs" bezeichnet), in dem das MR-Element 1 in einem gewissen Abstand vom Vorderende des MR-Kopfes vom Joch-Typ angeordnet ist. Das Joch 2 ist zusammengesetzt aus einem Vorderjoch 2A und einem Hinterjoch 2B. Das
MR-Element ist zwischen dem Vorderjoch 2A und dem Hinterjoch 2B aus magnetischem Material hoher Permeabilität eingesetzt, das einen Abstand s zu dem magnetischen Aufzeichnungsmedium 5 aufweist.
MR-Element 1 ausgerüstet ist (im Folgenden als "MR-Kopf des Joch-Typs" bezeichnet), in dem das MR-Element 1 in einem gewissen Abstand vom Vorderende des MR-Kopfes vom Joch-Typ angeordnet ist. Das Joch 2 ist zusammengesetzt aus einem Vorderjoch 2A und einem Hinterjoch 2B. Das
MR-Element ist zwischen dem Vorderjoch 2A und dem Hinterjoch 2B aus magnetischem Material hoher Permeabilität eingesetzt, das einen Abstand s zu dem magnetischen Aufzeichnungsmedium 5 aufweist.
Im einzelnen haben das Vorderjoch 2A und das Hinterjoch 2B jeweils eine Dicke ty. Das Vorderjoch 2A umfaßt
einen Basisteil 2A1'' mit einer Länge th, einen geneigten
Teil 2A1 ' , das sich vom hinteren Ende des Basisteils
2A1" unter einem Winkel o<
mit der Oberseite eines unteren Joches 4 aufwärts-rückwärts erstreckt,
und einen oberen Teil 2A1 mit einer Länge yl, so daß der geneigte Teil 2A1 ' den Basisteil 2A1 ' ' und den
und einen oberen Teil 2A1 mit einer Länge yl, so daß der geneigte Teil 2A1 ' den Basisteil 2A1 ' ' und den
oberen Teil 2A1 miteinander verbindet. Das Hinterjoch
2B umfaßt einen geneigten Teil 2B", der sich unter einem Winkel mit der Oberseite des unteren Joches 4
aufwärts-vorwärts erstreckt, und einen oberen Teil 2B'
mit einer Länge y2. Der obere Teil 2A1 des Vorderjochs
2A überlappt mit seinem rückwärtigen Ende das vordere Ende des MR-Elements 1 auf einer Länge ovyl, während
der obere Teil 2B' des Hinterjochs 2B mit seinem vorderen
Ende das rückwärtige Ende des MR-Elements 1 auf
einer Länge ovy2 überlappt. Der Basisteil 2A1 ' ' des
Vorderjochs 2A weist zu dem unteren Joch 4 einen Abstand g auf, während der obere Teil 2A1 des Vorderjochs
2A und der obere Teil 2B' des Hinterjochs 2B einen Abstand
yh von dem unteren Joch 4 haben. Weiterhin haben der obere Teil 2A' des Vorder jochs 2A und der obere
Teil 2B' des Hinterjochs 2B einen freien Abstand ovh
von dem MR-Element 1, das eine Länge w und eine Filmdicke t besitzt.
Der bekannte MR-Kopf des Joch-Typs ist jedoch wegen des
Abstandes zwischen dem MR-Element 1 und dem magnetischen Aufzeichnungsmedium 5 mit dem Nachteil behaftet,
daß magnetischer Fluß von ' dem Vorder joch 2A zu dem unteren Joch 4 streut, bevor er das MR-Element 1 erreicht.
Wenn man den Abstand g zwischen dem Vorderjoch 2A und dem unteren Joch 4 vergrößert, wird die erwähnte
Streuung des magnetischen Flusses zwar verringert, jedoch tritt in diesem Falle ein anderer Nachteil insofern
auf, als die Wiedergabeschärfe des MR-Kopfs vom Joch-Typ gemäß dem Stand der Technik verringert wird.
0 Weiterhin ist der bekannte MR-Kopf des Joch-Typs auch dadurch nachteilig, daß das Vorderjoch 2A und das Hinterjoch 2B die geneigten Teile 2A1' bzw. 2B'' aufweisen und an diesen geneigten Teilen 2A'1 und 2B'' die Perme-
0 Weiterhin ist der bekannte MR-Kopf des Joch-Typs auch dadurch nachteilig, daß das Vorderjoch 2A und das Hinterjoch 2B die geneigten Teile 2A1' bzw. 2B'' aufweisen und an diesen geneigten Teilen 2A'1 und 2B'' die Perme-
abilität verringert werden kann. Hierzu ist anzumerken,
daß die Anwesenheit des Hinterjochs 2B erforderlich ist, damit der magnetische Fluß auf den zentralen Teil
des MR-Elements 1 übertragen wird. Außerdem hat der
bekannte MR-Kopf des Joch-Typs solche Nachteile, daß sein Aufbau kompliziert ist und seine Ausgangsleistung im Bereich kurzer Wellenlängen niedrig ist.
bekannte MR-Kopf des Joch-Typs solche Nachteile, daß sein Aufbau kompliziert ist und seine Ausgangsleistung im Bereich kurzer Wellenlängen niedrig ist.
Dementsprechend ist es ein Hauptziel der vorliegenden Erfindung, einen verbesserten MR-Kopf des Joch-Typs
verfügbar zu machen, der einen vereinfachten Aufbau aufweist und dadurch eine hohe Reproduktions-Leistung liefert, wobei die den herkömmlichen MP.-Köpfen dieser Art eigenen Nachteile im wesentlichen ausgeschaltet werden.
verfügbar zu machen, der einen vereinfachten Aufbau aufweist und dadurch eine hohe Reproduktions-Leistung liefert, wobei die den herkömmlichen MP.-Köpfen dieser Art eigenen Nachteile im wesentlichen ausgeschaltet werden.
Ein weiteres wichtiges Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, einen verbesserten MR-Kopf des Joch-Typs der
oben beschriebenen Art verfügbar zu machen, der im praktischen Gebrauch in hohem Maße zuverlässig ist und
sich für eine Massenherstellung zu niedrigen Kosten
eignet.
Zur Erreichung dieser und anderer Ziele wird gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung ein verbesserter Dünnfilm-Magnetkopf verfügbar gemacht mit einem unteren Joch aus einem magnetisehen
Material mit hoher Permeabilität,
einem magnetoresistiven Element und
einem magnetoresistiven Element und
einem oberen Joch zum Obertragen des magnetisches Flusses
zu dem magnetoresistiven Element, das über dem unteren Joch in der Weise angeordnet ist, daß es sich
waagerecht von einem Vorderende des Dünnfilm-Magnetkopfes
in rückwärtiger Richtung erstreckt, so daß das magnetoresistive Element eingeschoben ist zwischen das
untere Joch und das obere Joch,
wobei das obere Joch mit einem Teil seines rückwärtigen Endes einen Teil des vorderen Endes des magnetoresistiven
Elements überlappt und
wobei das untere Joch an einem dem magnetoresistiven Element gegenüberliegenden Teil mit einer Nute versehen
ist, so daß das magnetoresistive Element mit einem Teil seines rückwärtigen Endes das untere Joch überlappt.
Gemäß der vorliegenden Erfindung wird der MR-Kopf des Joch-Typs hinsichtlich seiner Bauweise vereinfacht, und
seine Reproduktionsleistung wird gegenüber den MR-Köpfen vom Joch-Typ des Standes der Technik vergrößert.
Diese und weitere Ziele und Merkmale der vorliegenden Erfindung sind der folgenden Beschreibung in Verbindung
mit der bevorzugten Ausführungsform unter Bezugnahme
auf die beigefügten Zeichnungen zu entnehmen.
Fig. 1 zeigt im Querschnitt einen MR-Kopf vom Joch-Typ nach dem Stand der Technik (der bereits beschrieben
wurde).
Fig. 2 zeigt im Querschnitt einen MR-Kopf vom Joch-Typ
gemäß der vorliegenden Erfindung.
Fig. 3 zeigt eine erläuternde graphische Darstellung zum Magnetisierungsverhalten des MR-Kopfes vom Joch-Typ
nach dem Stand der Technik entsprechend Fig. 1 und des in Fig. 2 dargestellten MR-Kopfes vom Joch-Typ gemäß
der vorliegenden Erfindung.
In den Zeichnungen sind jeweils gleiche Teile durch gleiche Bezugszahlen bzw. -zeichen dargestellt.
Der in der Fig. 2 dargestellte MR-Kopf K vom Joch-Typ gemäß der vorliegenden Erfindung umfaßt ein MR-Element
7, beispielsweise hergestellt aus einem Dünnfilm aus Permalloy etc., und ein oberes Joch 8 aus magnetischem Material mit hoher Permeabilität wie Permalloy etc. zur Übertragung des magnetischen Flusses auf das MR-Element 7. Der MR-Kopf K vom Joch-Typ umfaßt ferner ein unteres Joch 9 aus magnetischem Material mit hoher Permeabilität und ein magnetisches Aufzeichnungsmedium 10, wobei das MR-Element 7 so angeordnet ist, daß es sich zwischen dem oberen Joch 8 und dem unteren Joch 9 befindet. Das untere Joch 9 weiterhin so ausgebildet, daß
7, beispielsweise hergestellt aus einem Dünnfilm aus Permalloy etc., und ein oberes Joch 8 aus magnetischem Material mit hoher Permeabilität wie Permalloy etc. zur Übertragung des magnetischen Flusses auf das MR-Element 7. Der MR-Kopf K vom Joch-Typ umfaßt ferner ein unteres Joch 9 aus magnetischem Material mit hoher Permeabilität und ein magnetisches Aufzeichnungsmedium 10, wobei das MR-Element 7 so angeordnet ist, daß es sich zwischen dem oberen Joch 8 und dem unteren Joch 9 befindet. Das untere Joch 9 weiterhin so ausgebildet, daß
ein dem MR-Element 7 gegenüberliegender Teil eine Nute 11 mit einer Breite gw und einer Tiefe gd bildet, um zu
verhindern, daß das untere Joch 9 in unnötigem Maße magnetischen Fluß absorbiert, wobei das vordere Ende
der Nute 11 einen Abstand th von dem vorderen Ende des
unteren Jochs 9 aufweist.
Im einzelnen weist das untere Joch 9, in ähnlicher Weise wie bei dem in Fig. 1 dargestellten MR-Kopf vom
Joch-Typ des Standes der Technik, einen Abstand s zu dem magnetischen Aufzeichnungsmedium 10 auf, und das
obere Joch 8 besitzt eine Dicke ty. Das obere Joch 8 überlappt mit seinem rückwärtigen Ende das vordere Ende
des MR-Elements 7 auf einer Länge ovyl, während das MR-Element 7 seinerseits mit seinem hinteren Ende das
untere Joch 9 auf einer Länge ovy2 überlappt. Das obere 0 Joch 8 hat von dem unteren Joch 9 einen Abstand g und
einen freien Abstand ovh von dem MR-Element 7. überdies
ist das vordere Ende der Nute 11 um die Länge yl von
dem vorderen Ende des MR-Elements 7 entfernt.
Auf diese Weise wird das an dem magnetischen Aufzeichnungsmedium 10 erzeugte magnetische Feld von dem oberen
Joch 8 über den Überlappungsbereich des oberen Jochs 8 und des MR-Elements 7, der die Strecke ovyl umfaßt, auf
das MR-Element 7 übertragen.
Aufgrund der oben beschriebenen Anordnung weist der MR-Kopf K vom Joch-Typ eine bemerkenswert vereinfachte
Bauart auf, da es nicht erforderlich ist, daß das obere Joch in die in Fig. 1 dargestellte Stufenform gebracht
wird. Wie im Vorstehenden beschrieben überlappt das MR-Element 7 mit seinem hinteren Ende das untere Joch 9
und wird mit seinem zentralen Teil von dem unteren Joch 9 durch die Nute 11 auf Abstand gehalten, so daß Streuverluste
des magnetischen Flusses von dem MR-Element 7 verhindert werden.
Der Vorteil, daß der MR-Kopf K vom Joch-Typ zur Abgabe einer höheren Ausgangsleistung befähigt ist als der in
Fig. 1 dargestellte MR-Kopf vom Joch-Typ des Standes der Technik, wird im Folgenden durch die Berechnung der Verteilung der Magnetisierung auf dem MR-Element aufgrund des von dem magnetischen Aufzeichnungsmedium erzeugten magnetischen Feldes aufgezeigt.
Fig. 1 dargestellte MR-Kopf vom Joch-Typ des Standes der Technik, wird im Folgenden durch die Berechnung der Verteilung der Magnetisierung auf dem MR-Element aufgrund des von dem magnetischen Aufzeichnungsmedium erzeugten magnetischen Feldes aufgezeigt.
Für den Fall der Wiedergabe einer hinreichend großen Wellenlänge der Aufzeichnung auf dem magnetischen Aufzeichnungsmedium
durch den MR-Kopf vom Joch-Typ wird angenommen, daß das magnetische Aufzeichnungsmedium
aufgrund des Arcustangens-Ubergangs der Magnetisierung
gleichmäßig in Richtung seiner Dicke magnetisiert wird und die Magnetisierung durch die Gleichung
M(x) = 1 Mr tan"1 () (1)
Iv. a
gegeben ist, in der
Mr = Restmagnetisierung auf dem magnetischen Aufzeichnungsmedium,
a = Ubergangs-Länge und
a = Ubergangs-Länge und
ρ = Wert der Position, an der der Übergang erfolgt.
Es ist möglich, Magnetisierungsverteilungen auf dem MR-Element und dem Joch aufgrund des durch den Magnetisierungsübergang
erzeugten magnetischen Feldes mit Hilfe einer sogenannten integralen Methode zu erhalten,
die beispielsweise in einem Bericht unter dem Titel "An analysis of the effect of shield length on the performance
of magnetoresistive heads" (IEEE Trans.Magn. Vol. MAG-14 (1978), S. 515) von G.V. Kelly und R.A. Ketcham
beschrieben ist.
Weiterhin ist die Ausgangsspannung V des MR-Kopfes aus
der berechneten Magnetisierungsverteilung gegeben durch die Gleichung
der berechneten Magnetisierungsverteilung gegeben durch die Gleichung
V = Is R(x) (2),
in der
Is = durch das MR-Element fließender Lesestrom
(sense current) und
(sense current) und
R(χ) = Widerstandswert des MR-Elements.
ti
Der spezifische Widerstand des MR-Elements ändert sich in Breitenrichtung y des MR-Elements und wird
nach der Gleichung
P(y) =
p0 ··· Mx2 + My2 - Ms2
berechnet, in der
^0 = spezifischer Widerstand zur Zeit der Sättigung
(Mx2 + My2 + Mz2) der Magnetisierung auf
dem MR-Element und
Ap = Maximalwert der Änderung des spezifischen
;max 3 c
;max 3 c
Widerstandes §.
In dem Fall, in dem das MR-Element aus Ni^1Fe1q hergestellt
ist und eine Filmdicke von 50 nm (500 A) besitzt, werden ^n = 35 χ 10 52. cm und ein maximales
Ä'nderungsverhältnis Aj /9 = 0,02 erhalten.
ΙϊΙα,Λ. U
Der oben genannte Widerstandswert R (χ) des MR-Elements ist gegeben durch die Gleichung
_ v_ f[Hinterende des MR-Elements ι _^
R(x) ~ tw LL· __„ Λ_ Λ__ w„ „, ~ΓΠ7Γ dYi (4)
Vorderende des MR-Elements
in der
ν = Spurbreite des MR-Elements,
w = Breite des Elements und
t = Filmdicke des Elements.
Ein Widerstands-Änderungsverhältnis -5—, das seine
Gleichstrom-Komponente ausschließt, ist gegeben durch die Gleichung
AD 1 f Hinterende des MR-Elements 1 -l , ,_.
ΞΕ = A- [ i—τ- dy] - 1 (5)
Ro PO J vorderende des MR-Elements P <Y'
- 13 -
in der
Ro =
Ro =
tw
Es wird angenommen, daß das oben bezeichnete Widerstands-Änderungsverhältnis
^- den Werten der Magnetisierung auf dem MR-Element angenähert proportional ist.
Im Folgenden werden die Magnetisierungs-Kennwerte des MR-Kopfes K vom Joch-Typ (Fig. 2) gemäß der vorliegenden
Erfindung im Vergleich zu denjenigen des in der Fig. 1 dargestellten MR-Kopfes vom Joch-Typ des Standes
der Technik angegeben.Die Abmessungen des MR-Kopfes vom
Joch-Typ des Standes der Technik und des MR-Kopfes K vom Joch-Typ sind in der folgenden Tabelle 1 angegeben.
Tabelle 1
(alle Angaben mit Ausnahme des Winkels ot in μΐη) .
(alle Angaben mit Ausnahme des Winkels ot in μΐη) .
Stand der Technik Vorliegende Erfindung
0,3 | 0,3 | |
g | 2 | 2 |
ty | 5 | 5 |
th | 71° | - |
o6 | 7,5 | 2,5 |
Yl | 6 | - |
yh | 4 | 2,5 |
ovyl | 4 | 2,5 |
ovy2 | 15 | 15 |
W | 0,05 | 0,05 |
t | 0,1 | 0,1 |
ovh | 7,5 | - |
y2 | 0,3 | 0,3 |
S | - | 15 |
gd | — | 15 |
gw | ||
Aufgrund der Annahme, daß die Restmagnetisierung Mr des magnetischen Aufzeichnungsmediums 123,83 emu/cm3 ist,
die Übergangs-Länge a 0,5 ρ ist, das magnetische Aufzeichnungsmedium eine Dicke von 0,5 μΐη hat und die magnetischen
Susceptibilitäten des oberen Jochs, des MR-Elements und des unteren Jochs aus einem magnetischen
Substrat mit hoher Permeabilität 227,4, 199 bzw. 144 betragen, wurde die Magnetisierung auf dem MR-Element
berechnet. Aus Fig. 3, in der die Magnetisierungsver-
teilungen des MR-Kopfes vom Joch-Typ des Standes der
Technik und des MR-Kopfes K vom Joch-Typ gemäß der vorliegenden Erfindung dargestellt sind, ist zu entnehmen,
daß die Magnetisierung des MR-Kopfes K vom Joch-Typ gemäß der vorliegenden Erfindung größer ist als die des
MR-Kopfes vom Joch-Typ des Standes der Technik und dem Wert nach etwa das 1,5-Fache beträgt. Das bedeutet, daß
die Reproduktions-Leistung des MR-Kopfes K vom Joch-Typ gemäß der vorliegenden Erfindung bei weitem größer ist
als die des MR-Kopfes vom Joch-Typ des Standes der
Technik.
Wie aus der vorstehenden Beschreibung hervorgeht, kann der MR-Kopf gemäß der vorliegenden Erfindung mit einer
einfachen Bauart relativ leicht gefertigt und seine Reproduktionsleistung erheblich gegenüber der der MR-Köpfe
vom Joch-Typ des Standes der Technik vergrößert werden.
Da weiterhin der erfindungsgemäße MR-Kopf ein solcher des Joch-Typs ist, liegt das MR-Element am vorderen
Ende des MR-Kopfes nicht frei, wodurch solche unerwünschten Erscheinungen wie die Erzeugung von Rauschen
durch das MR-Element und Qualitätsminderung des MR-Elements ausgeschaltet werden können.
AS
- Leerseite -
Claims (7)
- VON KREISLER SCHÖNWALD EISHOLD FUES VON KREISLER KELLER SELTING WERNERPATENTANWÄLTE
Dr.-Ing. von Kreisler 11973Sharp Kabushiki Kaisha, Dr.-Ing. K.W. Eishold ti981Osaka, Japan. Dr.-Ing K.Schönwaldc Dr. J. F. FuesDipl.-Chem. Alek von Kreisler
Dipl.-Chem. Carola Keller
Dipl.-Ing. G. Setting
Dr. H.-K. WernerDEICHMANNHAUS AM HAUPTBAHNHOFD-5000 KÖLN Ί07. Februar 1984
AvK/GF 94Patentansprüche(1.) Dünnfilm-Magnetkopf (K) miteinem unteren Joch (9) aus einem magnetischen Material mit hoher Permeabilität,
einem magnetoresxstiven Element (7) undeinem oberen Joch (8) zum Übertragen des magnetischen Flusses zu dem magnetoresxstiven Element, das über dem unteren Joch (9) in der Weise angeordnet ist, daß es sich waagerecht von einem Vorderende des Dünnfilm-Magnetkopfes (K) in rückwärtiger Richtung erstreckt., so daß das magnetoresistive Element (7) eingeschoben ist zwischen das untere Joch (9) und das obere Joch (8),
wobei das obere Joch (8) mit einem Teil seines rückwärtigen Endes einen Teil des vorderen Endes des magnetoresxstiven Elements (7) überlappt undwobei das untere Joch (9) an einem dem magnetoresxstiven Element (7) gegenüberliegenden Teil mit einer Nute (11) versehen ist, so daß das magnetoresistive Element (7) mit einem Teil seines rückwärtigen Endes das untere Joch (9) überlappt.Telefon: (0221) 131041 · Telex: 8882307 dopa d -Telegramm: Dompatent KP'n_ 2 — - 2. Dünnfilm-Magnetkopf (K) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das obere Joch (8) so ausgebildet ist, daß es einen rechteckigen Querschnitt besitzt.
- 3. Dünnfilm-Magnetkopf (K) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Nute (11) so ausgebildet ist, daß sie sich im wesentlichen entlang des magnetoresistiven Elements (7) erstreckt.
- 4. Dünnfilm-Magnetkopf (K) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Nute (11) so ausgebildet ist, daß sie sich im wesentlichen entlang des magnetoresistiven Elements (7) erstreckt.
- 5. Dünnfilm-Magnetkopf (K) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das obere Joch (8) aus einem magnetischem Material mit hoher Permeabilität hergestellt ist.
- 6. Dünnfilm-Magnetkopf (K) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Nute (11) so ausgebildet ist, daß sie sich von dem Teil des vorderen Endes des magnetoresistiven Elements (7) in Richtung nach vorn erstreckt.
- 7. Dünnfilm-Magnetkopf (K) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Nute (11) so ausgebildet ist, daß sie sich von dem Teil des vorderen Endes des magnetoresistiven Elements (7) in Richtung nach vorn erstreckt.
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DE3404274A1 true DE3404274A1 (de) | 1985-04-11 |
DE3404274C2 DE3404274C2 (de) | 1987-06-19 |
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ID=16056792
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US (1) | US4803581A (de) |
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DE (1) | DE3404274A1 (de) |
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