JP2008059652A - Hard disk device - Google Patents

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JP2008059652A JP2006233169A JP2006233169A JP2008059652A JP 2008059652 A JP2008059652 A JP 2008059652A JP 2006233169 A JP2006233169 A JP 2006233169A JP 2006233169 A JP2006233169 A JP 2006233169A JP 2008059652 A JP2008059652 A JP 2008059652A
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Inventor
Daisuke Sumi
大輔 角
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Teac Corp
ティアック株式会社
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a hard disk device which is stably operable even in a small space. <P>SOLUTION: In a disk cartridge 16, two HDD's 50a and 50b are stacked together to be housed so that the installation surfaces of spindle motors 52a and 52b face each other. A heater 30 is disposed between the HDD's 50a and 50b, and thus the two HDD's 50a and 50b are simultaneously heated by one heater 30. A temperature sensor 32 is disposed near a seek motor 54a of the preferentially used first HDD 50a of the two HDD's 50a and 50b. A control circuit (not shown) controls driving of the heater 30 according to a temperature detected by the temperature sensor 32, and maintains the temperatures of the HDD's 50a and 50b within a temperature rage guaranteed. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、情報処理装置などの電子機器に搭載されるハードディスク装置であって、特に、二以上のハードディスクドライブを備えたハードディスク装置に関する。   The present invention relates to a hard disk device mounted on an electronic device such as an information processing apparatus, and more particularly to a hard disk device including two or more hard disk drives.
ハードディスクドライブ(以下「HDD」という)を備えたハードディスク装置は、情報処理装置などの電子機器に搭載される。かかるハードディスク装置を内蔵した電子機器を寒冷地で使用する場合において、当該電子機器をオフした状態で長時間放置すると、冷えすぎにより、HDDが正常に駆動しない場合がある。これは、HDDに搭載されたスピンドルモータやシークモータ、読書ヘッドの一部が凍結等するためである。かかる問題を解決するために、先行技術1〜3には、HDD近傍に発熱体と温度センサをもうけて、HDDが動作保証されている温度範囲の下限値を下回っている場合には、HDDを発熱体により加温する技術が開示されている。かかる技術によれば、寒冷地においても、HDDを搭載した情報処理装置を適切に駆動させることができる。   A hard disk device including a hard disk drive (hereinafter referred to as “HDD”) is mounted on an electronic device such as an information processing apparatus. When an electronic device incorporating such a hard disk device is used in a cold region, if the electronic device is left for a long time with the electronic device turned off, the HDD may not be driven normally due to excessive cooling. This is because a part of the spindle motor, seek motor, and reading head mounted on the HDD is frozen. In order to solve such a problem, prior arts 1 to 3 include a heating element and a temperature sensor in the vicinity of the HDD, and if the HDD is below the lower limit of the temperature range in which the operation is guaranteed, the HDD is not installed. A technique for heating by a heating element is disclosed. According to such a technique, an information processing apparatus equipped with an HDD can be appropriately driven even in a cold region.
特開平6−74986号公報JP-A-6-74986 特開平5−205461号公報Japanese Patent Laid-Open No. 5-205461 特開2004−335004号公報JP 2004-335004 A
ところで、ハードディスク装置の中には、複数のHDDを有するものがある。かかるハードディスク装置に、上記先行技術1〜3に記載の技術を応用した場合、各HDDごとに発熱体や温度センサを設ける必要が生じる。この場合、部品点数が多くなり、コスト増加や、装置全体としてのサイズ増加を招く。   Meanwhile, some hard disk devices have a plurality of HDDs. When the techniques described in the prior arts 1 to 3 are applied to such a hard disk device, it is necessary to provide a heating element and a temperature sensor for each HDD. In this case, the number of parts increases, leading to an increase in cost and an increase in the size of the entire apparatus.
そこで、本発明では、より省スペースでありながら、安定した動作が可能なハードディスク装置を提供することを目的とする。   Therefore, an object of the present invention is to provide a hard disk device capable of stable operation while saving more space.
本発明のハードディスク装置は、複数のハードディスクドライブを備えたハードディスク装置であって、少なくとも二つのハードディスクドライブを積層して収容する収容体と、積層された少なくとも二つのハードディスクドライブの間に設けられ、自ら発熱することにより二つのハードディスクドライブをともに加温する発熱手段と、ハードディスクドライブ近傍の温度を検出する温度検出手段と、検出された温度に応じて発熱手段の駆動を制御する制御手段と、を備えることを特徴とする。   The hard disk device of the present invention is a hard disk device including a plurality of hard disk drives, and is provided between a container that houses at least two hard disk drives in a stacked manner and at least two hard disk drives that are stacked. A heating unit that heats the two hard disk drives together by generating heat; a temperature detection unit that detects a temperature in the vicinity of the hard disk drive; and a control unit that controls the driving of the heating unit according to the detected temperature. It is characterized by that.
好適な態様では、温度検出手段は、二つのハードディスクドライブのうち優先的にアクセスされるハードディスクドライブの近傍に設けられる。他の好適な態様では、二つのハードディスクドライブは、そのスピンドルモータが互いに向かい合うように積層され、発熱手段は、互いに向かい合うスピンドルモータの間に設けられる。他の好適な態様では、さらに、弾性と伝熱性を備えた材料からなり、発熱手段と各ハードディスクドライブとの間に配される伝熱シートを有する。他の好適な態様では、制御手段は、温度検出手段で検出された温度が、所定のハードディスクドライブの動作保証温度に達していないと判断された場合に、発熱体を駆動させる。この場合、制御手段は、温度検出手段で検出された温度が、ハードディスクドライブが動作を開始すると判断できる温度に達していると判断された場合に、発熱体の駆動を停止させることが望ましい。   In a preferred embodiment, the temperature detecting means is provided in the vicinity of the hard disk drive that is preferentially accessed out of the two hard disk drives. In another preferred embodiment, the two hard disk drives are stacked such that their spindle motors face each other, and the heat generating means is provided between the spindle motors facing each other. In another preferred embodiment, the heat transfer sheet further includes a heat transfer sheet made of a material having elasticity and heat transfer property and disposed between the heat generating means and each hard disk drive. In another preferred aspect, the control means drives the heating element when it is determined that the temperature detected by the temperature detection means has not reached a predetermined operation guarantee temperature of the hard disk drive. In this case, it is desirable that the control unit stops driving the heating element when it is determined that the temperature detected by the temperature detection unit has reached a temperature at which it can be determined that the hard disk drive starts operating.
本発明によれば、少なくとも二つのハードディスクドライブの間に設けられた発熱体で二つのハードディスクドライブをともに加温する。その結果、ヒータの個数を低減することができ、省スペースでありながら、安定した動作が可能なハードディスク装置となる。   According to the present invention, both the two hard disk drives are heated by the heating element provided between the at least two hard disk drives. As a result, the number of heaters can be reduced, resulting in a hard disk device capable of stable operation while saving space.
以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。図1は、本発明の実施形態であるデータ記録装置10の外観図である。このデータ記録装置10は、図示しないデータ取得手段、例えば、画像データを取得するビデオカメラなどに接続されており、当該データ取得手段で取得されたデータを記録する装置である。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 is an external view of a data recording apparatus 10 according to an embodiment of the present invention. The data recording apparatus 10 is connected to data acquisition means (not shown), for example, a video camera that acquires image data, and is an apparatus that records data acquired by the data acquisition means.
データ記録装置10は、通常の情報処理装置と同様に、ハードディスク装置やCPU、メモリなどを有しており、これらがバスにより接続されている。また、このデータ記録装置10は、比較的、温度変化の大きい環境、特に、低温環境下でも使用されることが想定されている。   The data recording apparatus 10 includes a hard disk device, a CPU, a memory, and the like as in a normal information processing apparatus, and these are connected by a bus. The data recording apparatus 10 is assumed to be used even in an environment where the temperature change is relatively large, particularly in a low temperature environment.
データ記録装置10のハードディスクドライブ(以下「HDD」という)は、予め、ディスクカートリッジ16と呼ばれる収容容器に収容されており、データ記録装置10の本体部12に対して着脱自在となっている。ディスクカートリッジ16は、後に詳説するように、二つのHDDを積層して収容する。データ記録装置10のフロントパネルの右側にはこのディスクカートリッジ16の抜き差しを許容する開口14が形成されている。当該開口14を介して挿入されたディスクカートリッジ16は、データ記録装置10の内部に形成されたディスクホルダに収容される。このディスクカートリッジ16は、後述する制御回路と電気的に接続されることによりハードディスク装置として機能する。   A hard disk drive (hereinafter referred to as “HDD”) of the data recording apparatus 10 is previously stored in a storage container called a disk cartridge 16 and is detachable from the main body 12 of the data recording apparatus 10. As will be described in detail later, the disk cartridge 16 stacks and accommodates two HDDs. An opening 14 is formed on the right side of the front panel of the data recording apparatus 10 to allow the disk cartridge 16 to be inserted and removed. The disc cartridge 16 inserted through the opening 14 is accommodated in a disc holder formed inside the data recording apparatus 10. The disk cartridge 16 functions as a hard disk device by being electrically connected to a control circuit described later.
データ記録装置10の内部には、さらに、プリント基板に搭載されたCPUやメモリなどが設けられている。CPUは、フロントパネルに形成された操作ボタン18を介して入力されたユーザからの指示に応じて、データ記録装置10全体を制御する。また、データ記録装置10の内部には、ディスクカートリッジ16内部に設けられたヒータの駆動を制御する制御回路も設けられている。このヒータの駆動制御は、ディスクカートリッジ内部に設けられた温度センサでの検出温度に応じて行われる。   Inside the data recording apparatus 10, a CPU and a memory mounted on a printed circuit board are further provided. The CPU controls the entire data recording apparatus 10 in accordance with an instruction from the user input through the operation button 18 formed on the front panel. In addition, a control circuit that controls driving of a heater provided in the disk cartridge 16 is also provided in the data recording apparatus 10. This heater drive control is performed according to the temperature detected by a temperature sensor provided inside the disk cartridge.
すなわち、既述したとおり、本実施形態のデータ記録装置10は、低温環境下でも使用されることを想定している。かかるデータ記録装置10に搭載されるHDDは、低温が原因で正常に駆動できない場合がある。具体的には、データ記録装置10が寒冷地において電源オフの状態で放置された場合には、HDDのモータや読取/書込用ヘッドが凍りつき、正常に駆動できない場合がある。かかる問題を低減するために、本実施形態では、ディスクカートリッジ16の内部にヒータおよび温度センサを設けるとともに、制御回路で温度センサでの検出温度に応じてヒータを駆動して、HDDを動作保証された温度範囲まで加温する構成となっている。以下、これについて詳説する。   That is, as described above, it is assumed that the data recording apparatus 10 of this embodiment is used even in a low temperature environment. The HDD mounted on the data recording apparatus 10 may not be driven normally due to low temperature. Specifically, when the data recording apparatus 10 is left in a cold region with the power off, the motor of the HDD and the read / write head may freeze and cannot be driven normally. In order to reduce such a problem, in the present embodiment, a heater and a temperature sensor are provided inside the disk cartridge 16 and the heater is driven by the control circuit in accordance with the temperature detected by the temperature sensor to guarantee the operation of the HDD. It is configured to heat up to a certain temperature range. This will be described in detail below.
図2はディスクカートリッジ16の外観斜視図であり、図3はディスクカートリッジ16の分解斜視図である。また、図4は、図2におけるディスクカートリッジをB方向から見たときのA−A断面図である。なお、図3においては、見易さのために、ディスクカートリッジの外部筐体20の図示を省略している。   FIG. 2 is an external perspective view of the disc cartridge 16, and FIG. 3 is an exploded perspective view of the disc cartridge 16. 4 is a cross-sectional view taken along line AA when the disk cartridge in FIG. 2 is viewed from the B direction. In FIG. 3, the external housing 20 of the disk cartridge is not shown for easy viewing.
ディスクカートリッジ16は、既述したとおり、二つのHDD50a,50bを積層して収容する箱状の収容体である。このディスクカートリッジの外部筐体20は、アルミ等の伝熱性材料からなり、その形状は、二つのHDD50a,50bを収容可能な程度の大きさの箱状となっている。ディスクカートリッジ16の前面には、データ記録装置10の本体部12から抜き差しする際にユーザにより把持される把持部24が形成されている。また、当該把持部24の両側には、本体部12に螺合される接続ネジ26が取り付けられている。   As described above, the disk cartridge 16 is a box-shaped container that houses two HDDs 50a and 50b in a stacked manner. The outer casing 20 of the disk cartridge is made of a heat conductive material such as aluminum and has a box shape that can accommodate two HDDs 50a and 50b. On the front surface of the disk cartridge 16, a grip portion 24 is formed that is gripped by the user when being inserted into and removed from the main body portion 12 of the data recording apparatus 10. Further, connection screws 26 that are screwed into the main body 12 are attached to both sides of the grip portion 24.
このディスクカートリッジ16の内部には、二つのHDD50a,50bが、上下に積層して収容される。各HDD50a,50bは、その略中央にスピンドルモータ52a,52bを有し、端部付近にシークモータ54a,54bを有している。ディスクカートリッジ16に収容される際は、二つのHDD50a,50bは、スピンドルモータ52a,52bの設置面が、互いに向かい合うように積層される。データ記録装置10は、この二つのHDD50a,50bのうち、下側に設置された第一HDD50aをマスタドライブとして優先的に使用し、上側に設置された第二HDD50bはスレイブドライブとして補助的にアクセスする。   Inside the disk cartridge 16, two HDDs 50a and 50b are stacked one on top of the other and stored. Each HDD 50a, 50b has spindle motors 52a, 52b in the approximate center thereof, and has seek motors 54a, 54b in the vicinity of the ends. When accommodated in the disk cartridge 16, the two HDDs 50a and 50b are stacked such that the installation surfaces of the spindle motors 52a and 52b face each other. Of the two HDDs 50a and 50b, the data recording apparatus 10 preferentially uses the first HDD 50a installed on the lower side as a master drive, and the second HDD 50b installed on the upper side is accessed as a slave drive. To do.
二つのHDD50a,50bの間には、仕切板28およびヒータ30が設けられている。仕切板28は、二つのHDD50a,50bの間に配され、ディスクカートリッジ16の内部を二つの空間に仕切る板材である。仕切板28は、ディスクカートリッジ16の外部筐体20と同じく、アルミ等の高伝熱材料からなる。仕切板28および外部筐体20をアルミ等の高伝熱材料で形成することにより、両者がHDD50a,50bのヒートシンクとして機能することになる。すなわち、駆動に伴いHDD50a,50bが発熱した場合には、当該熱はHDD50a,50bから伝熱性の高い仕切板28および外部筐体20に伝達され、温度の低い空気中に放出される。その結果、HDD50a,50bが過度に高温となることが防止され、高温に起因して生じるHDDの性能低下や破損を防止できる。   A partition plate 28 and a heater 30 are provided between the two HDDs 50a and 50b. The partition plate 28 is a plate material that is disposed between the two HDDs 50 a and 50 b and partitions the inside of the disk cartridge 16 into two spaces. The partition plate 28 is made of a high heat transfer material such as aluminum, like the outer casing 20 of the disk cartridge 16. By forming the partition plate 28 and the external housing 20 from a high heat transfer material such as aluminum, both function as heat sinks of the HDDs 50a and 50b. That is, when the HDDs 50a and 50b generate heat as they are driven, the heat is transmitted from the HDDs 50a and 50b to the partition plate 28 having high heat conductivity and the external housing 20, and is released into the air having a low temperature. As a result, it is possible to prevent the HDDs 50a and 50b from becoming excessively high in temperature, and it is possible to prevent performance degradation and damage to the HDD caused by the high temperature.
仕切板に28は、切り欠き28aが形成されており、当該切り欠き28a内にヒータ30が配される。換言すれば、ヒータ30は、二つのHDD50a,50bで挟まれるように配されている。このヒータ30は、データ記録装置10の内部に設けられた制御回路によりその駆動が制御され、低温時には発熱してHDD50a,50bを加温する発熱体として機能する。このヒータ30は、二つのHDD50a,50bのスピンドルモータ52a,52bに正対する位置に設けられている。かかる位置にヒータ30を設けるのは、HDD50a,50bの駆動に際して、最も重要となるスピンドルモータ52a,52bを優先的に加温するためである。   The partition plate 28 is formed with a notch 28a, and a heater 30 is disposed in the notch 28a. In other words, the heater 30 is disposed so as to be sandwiched between the two HDDs 50a and 50b. The driving of the heater 30 is controlled by a control circuit provided in the data recording apparatus 10 and functions as a heating element that generates heat at a low temperature and heats the HDDs 50a and 50b. The heater 30 is provided at a position facing the spindle motors 52a and 52b of the two HDDs 50a and 50b. The reason why the heater 30 is provided at such a position is to preferentially heat the spindle motors 52a and 52b, which are most important when the HDDs 50a and 50b are driven.
ディスクカートリッジ16内部には、さらに、温度センサ32も設けられている。温度センサ32は、HDD50a,50b近傍の温度を検出し、その検出結果を制御回路に出力する温度検出手段として機能する。この温度センサ32は、第一HDD50aのシークモータ54aに対向する位置に設けられており、優先的に使用される第一HDD50aの温度を優先的に測定できるようになっている。なお、仕切板28には、この温度センサ32を収容する略矩形の孔28bが形成されている。   A temperature sensor 32 is also provided inside the disk cartridge 16. The temperature sensor 32 functions as temperature detection means for detecting the temperature in the vicinity of the HDDs 50a and 50b and outputting the detection result to the control circuit. The temperature sensor 32 is provided at a position facing the seek motor 54a of the first HDD 50a, and can preferentially measure the temperature of the first HDD 50a used preferentially. The partition plate 28 is formed with a substantially rectangular hole 28b for accommodating the temperature sensor 32.
次に、このディスクカートリッジ16に内蔵されたHDD50a,50bの温度調節について説明する。データ記録装置10の電源がオンされると、まず、ヒータ30の駆動を制御する制御回路およびディスクカートリッジ16内部の温度センサ32に給電される。温度センサ32は、検出できた温度を制御回路に出力する。ここで、温度センサ32は、マスタドライブとして優先的に使用される第一HDD50a近傍に設けられている。したがって、当該温度センサ32での検出温度は、第一HDD50aの温度と見なすことができる。   Next, temperature adjustment of the HDDs 50a and 50b built in the disk cartridge 16 will be described. When the data recording device 10 is turned on, power is first supplied to the control circuit that controls the driving of the heater 30 and the temperature sensor 32 inside the disk cartridge 16. The temperature sensor 32 outputs the detected temperature to the control circuit. Here, the temperature sensor 32 is provided in the vicinity of the first HDD 50a used preferentially as a master drive. Therefore, the temperature detected by the temperature sensor 32 can be regarded as the temperature of the first HDD 50a.
制御回路は、温度センサ32で検出された温度が、換言すれば、第一HDD50aの温度が、予め規定された第一基準温度以下か否かを判断する。第一基準温度は、第一HDD50aの温度が、当該HDD50aの動作保証温度範囲の下限値近傍であると判断できる値である。具体的には、第一HDD50aの動作保証温度範囲が、−2.5℃以上である場合、第一基準温度は0℃のように設定できる。   In other words, the control circuit determines whether or not the temperature detected by the temperature sensor 32 is equal to or lower than the first reference temperature defined in advance. The first reference temperature is a value by which it can be determined that the temperature of the first HDD 50a is near the lower limit value of the operation guaranteed temperature range of the HDD 50a. Specifically, when the operation guaranteed temperature range of the first HDD 50a is −2.5 ° C. or higher, the first reference temperature can be set to 0 ° C.
温度センサ32で検出された温度が、第一基準温度を上回っている場合、第一HDD50aは正常に駆動可能であるため、制御回路は、ヒータを駆動することなく、処理を終了する。一方、温度センサ32で検出された温度が、第一基準温度以下の場合、第一HDD50aの温度が、当該HDD50aの動作保証温度範囲から外れていると予想される。したがって、この場合、制御回路は、ディスクカートリッジ16の内部に設けられたヒータ30を駆動して発熱を開始させる。ヒータ30は、二つのHDD50a,50bの間に配されているため、当該ヒータ30が発熱することにより二つのHDD50a,50bが同時に加温されることになる。このとき、ヒータ30は、スピンドルモータ52a,52bに対向する位置に設けられているため、HDD50a,50bの駆動に大きな影響を与えるスピンドルモータが優先的に加温される。その結果、比較的、短時間でHDD50a,50bを安定動作可能な状態にすることができる。   If the temperature detected by the temperature sensor 32 is higher than the first reference temperature, the first HDD 50a can be driven normally, and the control circuit ends the process without driving the heater. On the other hand, when the temperature detected by the temperature sensor 32 is equal to or lower than the first reference temperature, the temperature of the first HDD 50a is expected to be out of the guaranteed operating temperature range of the HDD 50a. Therefore, in this case, the control circuit starts the heat generation by driving the heater 30 provided in the disk cartridge 16. Since the heater 30 is disposed between the two HDDs 50a and 50b, the two HDDs 50a and 50b are simultaneously heated by the heat generated by the heater 30. At this time, since the heater 30 is provided at a position facing the spindle motors 52a and 52b, the spindle motor that greatly affects the drive of the HDDs 50a and 50b is preferentially heated. As a result, the HDDs 50a and 50b can be brought into a stable operation state in a relatively short time.
ヒータ30での加温により動作可能な温度に達すれば、HDD50a,50bは駆動を開始する。この駆動に伴い、HDD50a,50bのモータなどから、徐々に熱が発生してくる。   When reaching an operable temperature by heating with the heater 30, the HDDs 50a and 50b start driving. With this drive, heat is gradually generated from the motors of the HDDs 50a and 50b.
一方、制御回路は、ヒータ30を駆動させた後は、温度センサ32で検出された温度が、予め規定された第二基準温度以下か否かを判断する。ここで、第二基準温度は、第一HDD50aが動作を開始すると推定でき得る温度である。例えば、第一HDD50aの動作保証温度範囲が−2.5℃以上であった場合、第二基準温度は、5℃程度に設定される。   On the other hand, after driving the heater 30, the control circuit determines whether or not the temperature detected by the temperature sensor 32 is equal to or lower than a second reference temperature defined in advance. Here, the second reference temperature is a temperature at which the first HDD 50a can be estimated to start operation. For example, when the operation guarantee temperature range of the first HDD 50a is −2.5 ° C. or higher, the second reference temperature is set to about 5 ° C.
温度センサ32で検出された温度が第二基準温度を下回っている場合には、第一HDD50aの発熱量が不十分であると推測できるため、ヒータ30による加温を続行する。一方、温度センサ32で検出された温度が第二基準温度以上となれば、第一HDD50aが動作を開始し始めていると推測できる。したがって、この場合は、ヒータ30による加温がなくても、動作保証温度を維持することが可能となるため、制御回路は、ヒータ30の駆動を停止し、HDD50a,50bの加温を中止する。   If the temperature detected by the temperature sensor 32 is lower than the second reference temperature, it can be estimated that the amount of heat generated by the first HDD 50a is insufficient, and thus heating by the heater 30 is continued. On the other hand, if the temperature detected by the temperature sensor 32 is equal to or higher than the second reference temperature, it can be estimated that the first HDD 50a starts to operate. Therefore, in this case, since the operation guarantee temperature can be maintained without the heater 30 being heated, the control circuit stops the driving of the heater 30 and stops the heating of the HDDs 50a and 50b. .
ここで、ヒータ30による加温が中止されたとしても、この時点でHDD50a,50b自らが動作に伴い発熱しているため、HDD50a,50bの温度が動作保証範囲の下限値を下回ることはない。一方、HDD50a,50bによる発熱量が多くなり、HDD50a,50bの温度が動作保証範囲の上限値を上回りそうな場合には、ヒートシンクとして機能する仕切板28および外部筐体20により放熱が行われる。すなわち、HDD50a,50bから発生した熱は、伝熱性の高い仕切板28や外部筐体20に伝達され、当該仕切板28および外部筐体20から低温の空気中に放出される。この一連の伝熱によりHDD50a,50bの過度な温度上昇が防止される。その結果、HDD50a,50bは動作保証範囲の温度を維持することが可能となり、常に安定した駆動が可能となる。   Here, even if the heating by the heater 30 is stopped, the HDDs 50a and 50b themselves generate heat during operation at this time, so the temperature of the HDDs 50a and 50b does not fall below the lower limit value of the operation guarantee range. On the other hand, when the amount of heat generated by the HDDs 50a and 50b increases and the temperature of the HDDs 50a and 50b is likely to exceed the upper limit value of the operation guarantee range, heat is radiated by the partition plate 28 functioning as a heat sink and the external housing 20. That is, the heat generated from the HDDs 50a and 50b is transmitted to the partition plate 28 and the external housing 20 having high heat conductivity, and is released from the partition plate 28 and the external housing 20 into the low-temperature air. This series of heat transfer prevents excessive temperature rise of the HDDs 50a and 50b. As a result, the HDDs 50a and 50b can maintain the temperature within the guaranteed operation range, and can always be stably driven.
以上の説明から明らかなように、本実施形態によれば、HDD50a,50bが低温である場合には、ヒータ30により加温されるため、HDD50a,50bの駆動、特に、低温環境下でデータ記録装置10の電源をオンした直後におけるHDD50a,50bの駆動を安定させることができる。また、ヒータ30を二つのHDD50a,50bの間に配することにより、一つのヒータ30で二つのHDD50a,50bを同時に加温することができる。その結果、ヒータ30の個数を低減でき、コスト低下、設置スペース低減等が実現できる。   As is clear from the above description, according to the present embodiment, when the HDDs 50a and 50b are at a low temperature, they are heated by the heater 30, so that the HDDs 50a and 50b are driven, particularly, data recording is performed in a low temperature environment. It is possible to stabilize the driving of the HDDs 50a and 50b immediately after the power of the apparatus 10 is turned on. Further, by arranging the heater 30 between the two HDDs 50a and 50b, the two HDDs 50a and 50b can be simultaneously heated by the single heater 30. As a result, the number of heaters 30 can be reduced, and cost reduction, installation space reduction, and the like can be realized.
なお、本実施形態では、ヒータ30からの熱を直接HDD50a,50bに伝達する構成としているが、ヒータ30とHDD50a,50bとの間に伝熱部材を配し、当該伝熱部材を介してヒータ30の熱をHDD50a,50bに伝達させてもよい。例えば、図5に図示するように各HDD50a,50bとヒータ30との間に、伝熱シート34を介在させてもよい。伝熱シート34は、伝熱性と弾性を備えた材料、例えば、シリコンやアクリルなどからなるシート状部材である。伝熱シート34は弾性を備えているため、ヒータ30およびHDD50a,50bに密着することができる。そして、この密着により、ヒータ30とHDD50a,50bとの間にある空気を低減できる。一般に空気は伝熱性が低いが、この伝熱性の低い空気を低減できることにより、ヒータ30からの熱を効率的にHDD50a,50bに伝達することができる。また、この伝熱シート34を仕切板28の一部にも重複する大きさとすれば、仕切板28にも密着することになる。この場合、HDD50a,50bから仕切板28への伝熱効率を向上させることができ、ひいては、HDD50a,50bの放熱効率も向上させることができる。   In this embodiment, heat from the heater 30 is directly transmitted to the HDDs 50a and 50b. However, a heat transfer member is disposed between the heater 30 and the HDDs 50a and 50b, and the heater is interposed via the heat transfer member. The heat of 30 may be transmitted to the HDDs 50a and 50b. For example, as illustrated in FIG. 5, a heat transfer sheet 34 may be interposed between the HDDs 50 a and 50 b and the heater 30. The heat transfer sheet 34 is a sheet-like member made of a material having heat transfer properties and elasticity, for example, silicon or acrylic. Since the heat transfer sheet 34 has elasticity, it can be in close contact with the heater 30 and the HDDs 50a, 50b. And this contact | adherence can reduce the air which exists between the heater 30 and HDD50a, 50b. In general, air has low heat conductivity. However, by reducing the air having low heat conductivity, heat from the heater 30 can be efficiently transmitted to the HDDs 50a and 50b. Further, if the heat transfer sheet 34 has a size that overlaps with a part of the partition plate 28, the heat transfer sheet 34 also comes into close contact with the partition plate 28. In this case, the heat transfer efficiency from the HDDs 50a and 50b to the partition plate 28 can be improved, and as a result, the heat dissipation efficiency of the HDDs 50a and 50b can also be improved.
また、本実施形態では、データ記録装置10を例として説明している。しかし、本実施形態は、積層された複数のHDDを有するハードディスク装置を搭載する電子機器であれば、当然、他の電子機器に応用されてもよい。また、ヒータは、二つのHDDに挟まれるのであれば、その位置や数は適宜、変更されてもよい。また、温度センサの設置位置や数も適宜、変更可能である。   In the present embodiment, the data recording apparatus 10 is described as an example. However, the present embodiment may be applied to other electronic devices as long as the electronic device is mounted with a hard disk device having a plurality of stacked HDDs. Further, as long as the heater is sandwiched between two HDDs, the position and number of the heaters may be changed as appropriate. Moreover, the installation position and number of temperature sensors can be changed as appropriate.
また、本実施形態では、積層された二つのHDDを有するハードディスク装置を例に説明したが、積層されるHDDは二つに限定されるものではない。ヒータは、積層されるHDDの数によって設置形態が異なるが、ヒータが二つのHDDに挟まれるサンドイッチ構造であれば、位置や数は限定されない。ただし、積層されるHDDが偶数個である場合には二つのHDDをペアにしてそれぞれ実施形態に説明されるような構成にするのが望ましい。   In this embodiment, a hard disk device having two stacked HDDs has been described as an example. However, the number of stacked HDDs is not limited to two. The installation form of the heater is different depending on the number of stacked HDDs, but the position and the number are not limited as long as the heater is sandwiched between two HDDs. However, when there are an even number of HDDs to be stacked, it is desirable that two HDDs be paired and configured as described in the embodiment.
本発明の実施形態であるデータ記録装置の外観図である。1 is an external view of a data recording apparatus that is an embodiment of the present invention. ディスクカートリッジの外観図である。1 is an external view of a disk cartridge. ディスクカートリッジの分解斜視図である。It is an exploded perspective view of a disk cartridge. 図2におけるディスクカートリッジをB方向から見たときのA−A断面図である。FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line AA when the disk cartridge in FIG. 2 is viewed from the B direction. 他のディスクカートリッジの分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of another disk cartridge.
符号の説明Explanation of symbols
10 データ記録装置、16 ディスクカートリッジ、20 外部筐体、28 仕切板、30 ヒータ、32 温度センサ、34 伝熱シート、50 HDD、52 スピンドルモータ、54 シークモータ。   10 data recording device, 16 disc cartridge, 20 external housing, 28 partition plate, 30 heater, 32 temperature sensor, 34 heat transfer sheet, 50 HDD, 52 spindle motor, 54 seek motor.

Claims (6)

  1. 複数のハードディスクドライブを備えたハードディスク装置であって、
    少なくとも二つのハードディスクドライブを積層して収容する収容体と、
    積層された少なくとも二つのハードディスクドライブの間に設けられ、自ら発熱することにより二つのハードディスクドライブをともに加温する発熱手段と、
    ハードディスクドライブ近傍の温度を検出する温度検出手段と、
    検出された温度に応じて発熱手段の駆動を制御する制御手段と、
    を備えることを特徴とするハードディスク装置。
    A hard disk device having a plurality of hard disk drives,
    A container for stacking and housing at least two hard disk drives;
    A heating means which is provided between at least two hard disk drives stacked and heats the two hard disk drives together by generating heat;
    Temperature detecting means for detecting the temperature in the vicinity of the hard disk drive;
    Control means for controlling the driving of the heat generating means according to the detected temperature;
    A hard disk device comprising:
  2. 請求項1に記載のハードディスク装置であって、
    温度検出手段は、二つのハードディスクドライブのうち優先的にアクセスされるハードディスクドライブの近傍に設けられることを特徴とするハードディスク装置。
    The hard disk device according to claim 1,
    The temperature detecting means is provided in the vicinity of a hard disk drive that is preferentially accessed out of two hard disk drives.
  3. 請求項1または2に記載のハードディスク装置であって、
    二つのハードディスクドライブは、そのスピンドルモータが互いに向かい合うように積層され、
    発熱手段は、互いに向かい合うスピンドルモータの間に設けられることを特徴とするハードディスク装置。
    The hard disk device according to claim 1 or 2,
    Two hard disk drives are stacked with their spindle motors facing each other,
    The hard disk device is characterized in that the heat generating means is provided between the spindle motors facing each other.
  4. 請求項1から3のいずれか1項に記載のハードディスク装置であって、さらに、
    弾性と伝熱性を備えた材料からなり、発熱手段と各ハードディスクドライブとの間に配される伝熱シートを有することを特徴とするハードディスク装置。
    The hard disk device according to any one of claims 1 to 3, further comprising:
    A hard disk device comprising a heat transfer sheet made of a material having elasticity and heat conductivity and disposed between a heat generating means and each hard disk drive.
  5. 請求項1から4のいずれか1項に記載のハードディスク装置であって、
    制御手段は、温度検出手段で検出された温度が、所定のハードディスクドライブの動作保証温度に達していないと判断された場合に、発熱体を駆動させることを特徴とするハードディスク装置。
    The hard disk device according to any one of claims 1 to 4,
    The control means drives the heating element when it is determined that the temperature detected by the temperature detection means has not reached a predetermined operation guarantee temperature of the hard disk drive.
  6. 請求項1から5のいずれか1項に記載のハードディスク装置であって、
    制御手段は、温度検出手段で検出された温度が、ハードディスクドライブが動作を開始すると判断できる温度に達していると判断された場合に、発熱体の駆動を停止させることを特徴とするハードディスク装置。
    The hard disk device according to any one of claims 1 to 5,
    The control means stops the drive of the heating element when it is determined that the temperature detected by the temperature detection means has reached a temperature at which it can be determined that the hard disk drive starts operating.
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