JP2024004170A - ディスク装置 - Google Patents
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Abstract
Description
この発明の実施形態は、ディスク装置に関する。
ディスク装置として、例えば、ハードディスクドライブ(HDD)は、筐体内に配設された磁気ディスク、磁気ディスクを支持および回転駆動するスピンドルモータ、磁気ヘッドを支持および移動させるアクチュエータアッセンブリ等を備えている。
アクチュエータアッセンブリは、ベアリングを介して枢軸に回動自在に支持されたアクチュエータブロックと、アクチュエータブロックから延出する複数本のアームと、各アームに取り付けられたサスペンションアッセンブリと、を有している。ベアリングには、摩擦・摩耗を低減するためにグリース等の潤滑剤が充填されている。
アクチュエータアッセンブリは、ベアリングを介して枢軸に回動自在に支持されたアクチュエータブロックと、アクチュエータブロックから延出する複数本のアームと、各アームに取り付けられたサスペンションアッセンブリと、を有している。ベアリングには、摩擦・摩耗を低減するためにグリース等の潤滑剤が充填されている。
近年、HDDの記憶容量の増大に伴い、磁気ディスクの設置枚数も増加しつつある。多数枚の磁気ディスクに対応するため、複数、例えば、2つのアクチュエータアッセンブリを積層配置した、いわゆるマルチアクチュエータアッセンブリが提案されている。マルチアクチュエータアッセンブリにおいて、2つのユニットベアリングは軸方向に重ねて配置される。
アクチュエータアッセンブリのシーク動作時、ベアリングからグリースのミスト成分、ガス成分などのコンタミネーションが外部に飛散する場合がある。マルチアクチュエータアッセンブリの場合、2つのユニットベアリングの間にグリース飛散部(隙間)が存在するため、ベアリングからのグリース飛散が増大する可能性がある。飛散したミスト成分、ガス成分は、磁気ディスクの回転によって生じる気流に乗って、磁気ディスクの上まで運ばれ、磁気ディスク表面あるいは磁気ヘッドに付着する場合がある。磁気ディスクおよび磁気ヘッドにグリースが付着すると、磁気ヘッドの浮上不足やヘッドクラッシュを引き起こし、データの読み書き不良などの問題を引き起こす可能性がある。
この発明の実施形態の課題は、コンタミネーションの飛散を低減し、信頼性の向上したディスク装置を提供することにある。
実施形態によれば、ディスク装置は、回転自在な複数枚の磁気ディスクと、第1軸受ユニットを介して枢軸に回転自在に支持された第1アクチュエータアッセンブリと、第2軸受ユニットを介して前記枢軸に回転自在に支持され、前記第1アクチュエータアッセンブリと前記枢軸の軸方向に並んで設けられた第2アクチュエータアッセンブリと、前記第1アクチュエータアッセンブリおよび前記第2アクチュエータアッセンブリと前記磁気ディスクとの間に設けられたフィルタユニットと、を備えている。前記フィルタユニットは、前記第1アクチュエータアッセンブリと前記第2アクチュエータアッセンブリとの間の境界部に対向する遮蔽部と前記境界部に対し前記軸方向に離間した位置に設けられた通風開口とを有する保持体と、前記保持体に保持され前記通風開口に対向するフィルタと、を備えている。
以下、図面を参照しながら、実施形態に係るディスク装置ついて説明する。
なお、開示はあくまで一例にすぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更であって容易に想到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである。また、図面は説明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には、同一の符号を付して、詳細な説明を適宜省略することがある。
なお、開示はあくまで一例にすぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更であって容易に想到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである。また、図面は説明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には、同一の符号を付して、詳細な説明を適宜省略することがある。
(第1実施形態)
ディスク装置として、第1実施形態に係るハードディスクドライブ(HDD)について詳細に説明する。
図1は、トップカバーを外して示す第1実施形態に係るHDDの分解斜視図である。
HDDは、偏平なほぼ矩形状の筐体10を備えている。筐体10は、上面の開口した矩形箱状のベース12と、トップカバー14と、を有している。トップカバー14は、複数のねじ13によりベース12にねじ止めされ、ベース12の上端開口を閉塞する。ベース12は、トップカバー14と隙間を置いて対向する矩形状の底壁12aと、底壁12aの周縁に沿って立設された側壁12bとを有し、例えば、アルミニウムにより一体に成形されている。トップカバー14は、例えば、ステンレスにより矩形板状に形成されている。
ディスク装置として、第1実施形態に係るハードディスクドライブ(HDD)について詳細に説明する。
図1は、トップカバーを外して示す第1実施形態に係るHDDの分解斜視図である。
HDDは、偏平なほぼ矩形状の筐体10を備えている。筐体10は、上面の開口した矩形箱状のベース12と、トップカバー14と、を有している。トップカバー14は、複数のねじ13によりベース12にねじ止めされ、ベース12の上端開口を閉塞する。ベース12は、トップカバー14と隙間を置いて対向する矩形状の底壁12aと、底壁12aの周縁に沿って立設された側壁12bとを有し、例えば、アルミニウムにより一体に成形されている。トップカバー14は、例えば、ステンレスにより矩形板状に形成されている。
筐体10内に、記録媒体としての複数枚、例えば、9枚の磁気ディスク18、および磁気ディスク18を支持および回転させる駆動部としてのスピンドルモータ19が設けられている。スピンドルモータ19は、底壁12a上に配設されている。各磁気ディスク18は、上面および/または下面に磁気記録層を有している。磁気ディスク18は、スピンドルモータ19の図示しないハブに互いに同軸的に嵌合されているとともに、クランプばね20によりクランプされハブに固定されている。磁気ディスク18は、ベース12の底壁12aとほぼ平行に位置した状態に支持されている。複数枚の磁気ディスク18は、スピンドルモータ19により所定の回転数で回転される。
なお、磁気ディスクは9枚に限定されることなく、8枚以下、あるいは、10枚以上としてもよい。
なお、磁気ディスクは9枚に限定されることなく、8枚以下、あるいは、10枚以上としてもよい。
筐体10内には、磁気ディスク18に対して情報の記録、再生を行なう複数の磁気ヘッド17、および、これらの磁気ヘッド17を磁気ディスク18に対して移動自在に支持したヘッドアクチュエータアッセンブリが設けられている。本実施形態では、ヘッドアクチュエータアッセンブリは、複数のアクチュエータアッセンブリ、例えば、第1アクチュエータアッセンブリ22Aおよび第2アクチュエータアッセンブリ22Bを有するマルチアクチュエータアッセンブリとして構成されている。第1および第2アクチュエータアッセンブリ22A、22Bは、共通の支持シャフト(枢軸)26の回りで回動自在に支持されている。
筐体10内には、第1および第2アクチュエータアッセンブリ22A、22Bを回動および位置決めするボイスコイルモータ(VCM)24、磁気ヘッド17が磁気ディスク18の最外周に移動した際、磁気ヘッド17を磁気ディスク18から離間したアンロード位置に保持するランプロード機構25、および変換コネクタ等の電子部品が実装された基板ユニット(FPCユニット)21が設けられている。更に、磁気ディスク18の外周と第1および第2アクチュエータアッセンブリ22A、22Bとの間に、フィルタユニット70が設けられている。フィルタユニット70は、底壁12aの上に設置されている。
筐体10内には、第1および第2アクチュエータアッセンブリ22A、22Bを回動および位置決めするボイスコイルモータ(VCM)24、磁気ヘッド17が磁気ディスク18の最外周に移動した際、磁気ヘッド17を磁気ディスク18から離間したアンロード位置に保持するランプロード機構25、および変換コネクタ等の電子部品が実装された基板ユニット(FPCユニット)21が設けられている。更に、磁気ディスク18の外周と第1および第2アクチュエータアッセンブリ22A、22Bとの間に、フィルタユニット70が設けられている。フィルタユニット70は、底壁12aの上に設置されている。
底壁12aの外面には、プリント回路基板23がねじ止めされている。プリント回路基板23は制御部を構成し、この制御部は、スピンドルモータ19の動作を制御するとともに、基板ユニット21を介してVCM24および磁気ヘッド17の動作を制御する。
図2は、マルチアクチュエータアッセンブリおよびFPCユニットを示す斜視図、図3は、整列状態のマルチアクチュエータアッセンブリの斜視図である。
図2および図3に示すように、マルチアクチュエータアッセンブリは、第1アクチュエータアッセンブリ22Aおよび第2アクチュエータアッセンブリ22Bを有している。第1および第2アクチュエータアッセンブリ22A、22Bは、互いに重ねて配置され、また、ベース12の底壁12aに立設された共通の支持シャフト26の回りで互いに独立して回動可能に設けられている。第1アクチュエータアッセンブリ22Aおよび第2アクチュエータアッセンブリ22Bは、ほぼ同一の構造に構成されている。一例では、上側に配置されたアクチュエータアッセンブリを第1アクチュエータアッセンブリ22A、下側に配置されたアクチュエータアッセンブリを第2アクチュエータアッセンブリ22Bとしている。
図2および図3に示すように、マルチアクチュエータアッセンブリは、第1アクチュエータアッセンブリ22Aおよび第2アクチュエータアッセンブリ22Bを有している。第1および第2アクチュエータアッセンブリ22A、22Bは、互いに重ねて配置され、また、ベース12の底壁12aに立設された共通の支持シャフト26の回りで互いに独立して回動可能に設けられている。第1アクチュエータアッセンブリ22Aおよび第2アクチュエータアッセンブリ22Bは、ほぼ同一の構造に構成されている。一例では、上側に配置されたアクチュエータアッセンブリを第1アクチュエータアッセンブリ22A、下側に配置されたアクチュエータアッセンブリを第2アクチュエータアッセンブリ22Bとしている。
第1アクチュエータアッセンブリ22Aは、アクチュエータブロック(第1アクチュエータブロック)29と、アクチュエータブロック29から延出した5本のアーム30と、各アーム30に取付けられたヘッドサスペンションアッセンブリ(ヘッドジンバルアッセンブリ(HGA)と称する場合もある)32と、ヘッドサスペンションアッセンブリに支持された磁気ヘッド17と、を備えている。アクチュエータブロック29は内孔31を有し、この内孔31に軸受ユニット(ユニット軸受)50が収納されている。アクチュエータブロック29は、軸受ユニット50により、支持シャフト26に回動自在に支持されている。
本実施形態において、アクチュエータブロック29および5本のアーム30はアルミニウム等により一体に成形され、いわゆるEブロックを構成している。アーム30は、例えば、細長い平板状に形成され、アクチュエータブロック29から支持シャフト26と直交する方向に延出している。5本のアーム30は、互いに隙間を置いて、平行に設けられている。
第1アクチュエータアッセンブリ22Aは、アクチュエータブロック29からアーム30と反対の方向へ延出する支持フレーム34を有している。ボイスコイル36が支持フレーム34に支持されている。図1および図2に示すように、ボイスコイル36は、ベース12に設置された一対のヨーク38の間に位置し、これらのヨーク38、および何れかのヨーク38に固定された磁石39とともにVCM24を構成している。
第1アクチュエータアッセンブリ22Aは、アクチュエータブロック29からアーム30と反対の方向へ延出する支持フレーム34を有している。ボイスコイル36が支持フレーム34に支持されている。図1および図2に示すように、ボイスコイル36は、ベース12に設置された一対のヨーク38の間に位置し、これらのヨーク38、および何れかのヨーク38に固定された磁石39とともにVCM24を構成している。
図2および図3に示すように、第1アクチュエータアッセンブリ22Aは、9本のヘッドサスペンションアッセンブリ32を備え、これらのヘッドサスペンションアッセンブリ32は各アーム30の延出端にそれぞれ取付けられている。複数のヘッドサスペンションアッセンブリ32は、磁気ヘッド17を上向きに支持するアップヘッドヘッドサスペンションアッセンブリと、磁気ヘッド17を下向きに支持するダウンヘッドヘッドサスペンションアッセンブリと、を含んでいる。
9本のヘッドサスペンションアッセンブリ32は、5本のアーム30から延出し、互いにほぼ平行に、かつ、所定の間隔を置いて配置されている。各サスペンションアッセンブリ32は、アーム30に固定されたほぼ矩形状のベースプレート35と、細長い板ばね状のロードビーム37と、細長い帯状のフレクシャ(配線部材)40と、を有している。ロードビーム37は、その基端部がベースプレート35の端部に重ねて固定されている。ロードビーム37は、ベースプレート35から延出し、延出端に向かって先細に形成されている。ベースプレート35およびロードビーム37は、例えば、ステンレスにより形成されている。
フレクシャ40は、ロードビーム37およびベースプレート35の表面上に取付けられ、更に、ベースプレート35の側縁から外側に延出しアーム30に沿ってアーム30の基端部(アクチュエータブロック29)まで延びている。ロードビーム37上に位置するフレクシャ40の先端部に、変位自在なジンバル部(弾性支持部)が設けられ、このジンバル部に磁気ヘッド17が搭載されている。フレクシャ40の配線は、磁気ヘッド17に電気的に接続されている。
フレクシャ40は、延出端に設けられた接続端部55を有している。接続端部55には複数の接続端子が設けられている。接続端部55は、アクチュエータブロック29の側面上に設置された後述のFPCに接合されている。
フレクシャ40は、延出端に設けられた接続端部55を有している。接続端部55には複数の接続端子が設けられている。接続端部55は、アクチュエータブロック29の側面上に設置された後述のFPCに接合されている。
第2アクチュエータアッセンブリ22Bは、第1アクチュエータアッセンブリ22Aと同様に構成されている。第2アクチュエータアッセンブリ22Bのアクチュエータブロック(第2アクチュエータブロック)29は、軸受ユニット50を介して、支持シャフト26に回転自在に支持されている。アクチュエータブロック29は、支持シャフト26の基端部(底壁12a側の半分部)に支持され、第1アクチュエータブロック29の下方に同軸的に配置されている。アクチュエータブロック(第2アクチュエータブロック)29は、第1アクチュエータブロック29と僅かな隙間を置いて対向している。
第2アクチュエータアッセンブリ22Bのボイスコイル36は、ベース12に設置された一対のヨーク38間に位置し、これらのヨーク38、および何れかのヨークに固定された磁石39とともにVCM24を構成している。
図3に示すように、第1アクチュエータアッセンブリ22Aの支持フレーム34およびボイスコイル36は、第2アクチュエータアッセンブリ22Bの支持フレーム34およびボイスコイル36と軸方向に間隔を置いて互いにほぼ平行に対向している。第1アクチュエータブロック29と第2アクチュエータブロック29との間の境界あるいは隙間は、2組の支持フレーム34およびボイスコイル36の間に位置している。
図3に示すように、第1アクチュエータアッセンブリ22Aの支持フレーム34およびボイスコイル36は、第2アクチュエータアッセンブリ22Bの支持フレーム34およびボイスコイル36と軸方向に間隔を置いて互いにほぼ平行に対向している。第1アクチュエータブロック29と第2アクチュエータブロック29との間の境界あるいは隙間は、2組の支持フレーム34およびボイスコイル36の間に位置している。
図2に示すように、FPCユニット21は、ほぼ矩形状のベース部42、ベース部42の一側縁から延出した2本の細長い帯状の中継部44、それぞれ中継部44の先端に連続して設けられた2つの接合部(第1配線基板、第2配線基板)46と、を一体に有している。ベース部42、中継部44、および接合部46は、フレキシブルプリント配線基板(FPC)により形成されている。フレキシブルプリント配線基板は、ポリイミド等の絶縁層と、この絶縁層上に形成され、配線、接続パッド等を形成する導電層と、導電層を覆う保護層とを有している。
ベース部42上に、図示しない変換コネクタ、複数のコンデンサ等の電子部品が実装され、図示しない配線に電気的に接続されている。ベース部42に、補強板として機能する金属板45が貼付されている。ベース部42は、ベース12の底壁12a上に設置されている。2本の中継部44は、ベース部42の側縁から第1および第2アクチュエータアッセンブリ22A、22Bに向かって延びている。中継部44の延出端に設けられた接合部46は、それぞれ第1および第2アクチュエータブロック29の一側面(設置面)に貼付され、更に、固定ねじにより設置面にねじ止め固定されている。
図2および図3に示すように、各接合部46に、フレクシャ40の接続端部55が接合され、接合部46の配線に電気的に接続されている。接合部46上にヘッドIC(ヘッドアンプ)48が実装され、このヘッドIC48は配線を介して接続端部55およびベース部42に接続されている。更に、接合部46は、ボイスコイル36が接続された接続パッド49を有している。
第1アクチュエータアッセンブリ22Aの9個の磁気ヘッド17は、それぞれフレクシャ40の配線、接続端部55、FPCユニット21の接合部46、中継部44を通して、ベース部42に電気的に接続される。同様に、第2アクチュエータアッセンブリ22Bの9個の磁気ヘッド17は、それぞれフレクシャ40の配線、接続端部55、FPCユニット21の接合部46、中継部44を通して、ベース部42に電気的に接続される。更に、ベース部42は、変換コネクタを介して、筐体10の底面側のプリント回路基板23に電気的に接続される。
第1アクチュエータアッセンブリ22Aの9個の磁気ヘッド17は、それぞれフレクシャ40の配線、接続端部55、FPCユニット21の接合部46、中継部44を通して、ベース部42に電気的に接続される。同様に、第2アクチュエータアッセンブリ22Bの9個の磁気ヘッド17は、それぞれフレクシャ40の配線、接続端部55、FPCユニット21の接合部46、中継部44を通して、ベース部42に電気的に接続される。更に、ベース部42は、変換コネクタを介して、筐体10の底面側のプリント回路基板23に電気的に接続される。
次に、第1アクチュエータアッセンブリ22Aおよび第2アクチュエータアッセンブリ22Bの支持構造について詳細に説明する。図4は、アクチュエータアッセンブリおよび軸受部の断面図である。図4は、更に、フィルタユニット70とアクチュエータアッセンブリ22A、22Bとの位置関係を示している。
以下、第1アクチュエータアッセンブリ22Aの構成要素に「第1」を付加して説明し、第2アクチュエータアッセンブリ22Bの構成要素に「第2」を付加して説明する。
図4に示すように、ベース12の底壁12aに支持シャフト26が立設されている。一例では、支持シャフト26は、底壁12aと一体に成形され、底壁12aに対してほぼ垂直に立設されている。支持シャフト26は、基端外周に設けられた環状のフランジ(台座)26bを一体に有している。
以下、第1アクチュエータアッセンブリ22Aの構成要素に「第1」を付加して説明し、第2アクチュエータアッセンブリ22Bの構成要素に「第2」を付加して説明する。
図4に示すように、ベース12の底壁12aに支持シャフト26が立設されている。一例では、支持シャフト26は、底壁12aと一体に成形され、底壁12aに対してほぼ垂直に立設されている。支持シャフト26は、基端外周に設けられた環状のフランジ(台座)26bを一体に有している。
第1アクチュエータアッセンブリ22Aの第1軸受ユニット50と第2アクチュエータアッセンブリ22Bの第2軸受ユニット50とは、共通のベアリングシャフト51を有している。ベアリングシャフト51は、ほぼ中空の円筒形状に形成され、下端外周に環状のフランジ51cを有している。ベアリングシャフト51は、支持シャフト26の周囲に嵌合され、支持シャフト26と同軸に延在している。ベアリングシャフト51の軸方向の長さは、支持シャフト26の軸方向長さよりも長く形成されている。ベアリングシャフト51のフランジ51cは、支持シャフト26のフランジ26aの上に載置されている。ベアリングシャフト51の軸方向の上端部は、支持シャフト26の軸方向の上端を超えて上方に延出している。
トップカバー14およびベアリングシャフト51の内孔を通して支持シャフト26の上端部に固定ねじ60がねじ込まれている。固定ねじ60のヘッドは、トップカバー14を介してベアリングシャフト51の軸方向上端に当接し、ベアリングシャフト51を台座26bに向かって押圧している。これにより、第1軸受ユニット50および第2軸受ユニット50のベアリングシャフト51が支持シャフト26に対して所定の位置に取付け固定されている。
第1アクチュエータブロック29、第2アクチュエータブロック29の各々は、支持シャフト26と直交して延在する上端面29aおよび下端面29bを有している。内孔31は、アクチュエータブロック29を貫通して形成され、上端面29aおよび下端面29bに開口している。また、内孔31は、支持シャフト26と同軸的に形成されている。
第1アクチュエータブロック29は、第1軸受ユニット50を介して、ベアリングシャフト51の軸方向の上端側部分に回動自在に支持されている。第1軸受ユニット50は、ほぼ円筒形状の第1スリーブ52aと、第1スリーブ52aとベアリングシャフト51との間に嵌合された複数、例えば、一対のボールベアリング54a、54bと、を有している。ボールベアリング54a、54bには、グリース等の潤滑剤が充填されている。
第1スリーブ52aは、第1アクチュエータブロック29の高さとほぼ等しい、軸方向長さを有している。第1スリーブ52aの外径は、内孔31の径とほぼ等しく形成されている。第1スリーブ52aの内径は、ベアリングシャフト51の外径よりも大きく形成されている。第1スリーブ52aは、その内周面の軸方向中間部から軸中心に向って突出した環状の凸部53を一体に有している。
第1スリーブ52aは、第1アクチュエータブロック29aの内孔31内に嵌合され、接着剤等により第1アクチュエータブロック29aに固定されている。第1スリーブ52aは、内孔31と同軸的に位置し、軸方向の上端および下端は、第1アクチュエータブロック29aの上端面29aおよび下端面29bとほぼ整列している。
第1スリーブ52aは、第1アクチュエータブロック29aの内孔31内に嵌合され、接着剤等により第1アクチュエータブロック29aに固定されている。第1スリーブ52aは、内孔31と同軸的に位置し、軸方向の上端および下端は、第1アクチュエータブロック29aの上端面29aおよび下端面29bとほぼ整列している。
一方のボールベアリング54aは、インナーレースがベアリングシャフト51の外周面に嵌合し、アウターレースが第1スリーブ52aの内周面に嵌合した状態で、第1スリーブ52aの上端部内に配置されている。他方のボールベアリング54bは、インナーレースがベアリングシャフト51の外周面に嵌合し、アウターレースが第1スリーブ52aの内周面に嵌合した状態で、第1スリーブ52aの下端部内に配置されている。凸部53は、ボールベアリング54a、54bの間に位置し、スペーサとして機能している。
第1スリーブ52aの上端部内周に環状のキャップ58aが取り付けられている。キャップ58aは、上側のボールベアリング54aと僅かな隙間を置いて対向している。キャップ58aは、ボールベアリング54aからのグリースの飛散を防止するカバーとして機能している。
第1スリーブ52aの上端部内周に環状のキャップ58aが取り付けられている。キャップ58aは、上側のボールベアリング54aと僅かな隙間を置いて対向している。キャップ58aは、ボールベアリング54aからのグリースの飛散を防止するカバーとして機能している。
第2アクチュエータアッセンブリ22Bの第2アクチュエータブロック29は、第2軸受ユニット50を介して、ベアリングシャフト51の基端側部分に回動自在に支持されている。第2軸受ユニット50は、第1軸受ユニット50とほぼ同一の構造を有している。
詳細には、第2軸受ユニット50は、ベアリングシャフト51の周囲に同軸的に配置されたほぼ円筒形状の第2スリーブ52bと、ベアリングシャフト51と第2スリーブ52bとの間に嵌合された複数、例えば、2つのボールベアリング54a、54bと、を有している。
詳細には、第2軸受ユニット50は、ベアリングシャフト51の周囲に同軸的に配置されたほぼ円筒形状の第2スリーブ52bと、ベアリングシャフト51と第2スリーブ52bとの間に嵌合された複数、例えば、2つのボールベアリング54a、54bと、を有している。
第2スリーブ52bは、第2アクチュエータブロック29の高さとほぼ等しい、軸方向長さを有している。第2スリーブ52bの外径は、内孔31の径とほぼ等しく形成されている。第2スリーブ52bの内径は、ベアリングシャフト54の外径よりも大きく形成されている。第2スリーブ52bは、その内周面の軸方向中間部から軸中心に向って突出した環状の凸部53を一体に有している。
第2スリーブ52bは、第2アクチュエータブロック29の内孔31内に嵌合され、接着剤等により第2アクチュエータブロック29に固定されている。第2スリーブ52bは、内孔31と同軸的に位置し、軸方向の上端および下端は、第2アクチュエータブロック29の上端面29aおよび下端面29bとほぼ整列している。
第2スリーブ52bは、第2アクチュエータブロック29の内孔31内に嵌合され、接着剤等により第2アクチュエータブロック29に固定されている。第2スリーブ52bは、内孔31と同軸的に位置し、軸方向の上端および下端は、第2アクチュエータブロック29の上端面29aおよび下端面29bとほぼ整列している。
一方のボールベアリング54aは、インナーレースがベアリングシャフト54の外周面に嵌合し、アウターレースが第2スリーブ52bの内周面に嵌合した状態で、第1スリーブ52aの上端部内に配置されている。他方のボールベアリング54bは、インナーレースがベアリングシャフト54の外周面に嵌合し、アウターレースが第2スリーブ52bの内周面に嵌合した状態で、第2スリーブ52bの下端部内に配置されている。凸部53は、ボールベアリング54a、54bの間に位置し、スペーサとして機能している。
第2スリーブ52bおよび第2アクチュエータブロック29は、ボールベアリング54a、54bにより、ベアリングシャフト54および支持シャフト26に対して回動自在に支持されている。
第2スリーブ52bおよび第2アクチュエータブロック29は、ボールベアリング54a、54bにより、ベアリングシャフト54および支持シャフト26に対して回動自在に支持されている。
第1軸受ユニット50と第2軸受ユニット50との間で、ベアリングシャフト51の外周にスペーサリング59が嵌合されている。スペーサリング59は、第1軸受ユニット50の下側のボールベアリング54bと第2軸受ユニット50の上側のボールベアリング54aとの間に挟まれている。スペーサリング59は、ボールベアリング54b、54aのインナーレースに当接し、かつ、アウターレースに隙間を置いて対向している。
上記のように、第1アクチュエータアッセンブリ22Aおよび第2アクチュエータアッセンブリ22Bは、第1軸受ユニット50および第2軸受ユニット50により、それぞれ独立して回動可能に、ベアリングシャフト51および支持シャフト26に支持されている。第1アクチュエータブロック29の下端面29bと第2アクチュエータブロック29bの上端面29aとは、隙間(ギャップ)Gを置いて対向している。
上記のように、第1アクチュエータアッセンブリ22Aおよび第2アクチュエータアッセンブリ22Bは、第1軸受ユニット50および第2軸受ユニット50により、それぞれ独立して回動可能に、ベアリングシャフト51および支持シャフト26に支持されている。第1アクチュエータブロック29の下端面29bと第2アクチュエータブロック29bの上端面29aとは、隙間(ギャップ)Gを置いて対向している。
図4に示すように、第1アクチュエータアッセンブリ22Aの支持フレーム34およびボイスコイル36は、支持シャフト26と直交する方向に延在している。同様に、第2アクチュエータアッセンブリ22Bの支持フレーム34およびボイスコイル36は、支持シャフト26と直交する方向に延在している。第2アクチュエータアッセンブリ22Bの支持フレーム34およびボイスコイル36は、第1アクチュエータアッセンブリ22Aの支持フレーム34およびボイスコイル36に対し、支持シャフト26の軸方向に間隔を置いてほぼ平行に対向している。第1アクチュエータブロック29と第2アクチュエータブロック29との間の境界あるいは隙間Gは、2組の支持フレーム34およびボイスコイル36の間に位置している。
次に、フィルタユニット70について詳細に説明する。図5は、一方向から見た本実施形態に係るフィルタユニットの斜視図、図6は、他方向から見たフィルタユニットの斜視図、図7は、フィルタユニットの保持体およびフィルタを示す側面図、図8は、フィルタが装着された状態のフィルタユニットの側面図である。
図5および図6に示すように、フィルタユニット70は、保持体71と保持体71に装着されたフィルタ80とを有している。本実施形態において、フィルタユニット70は、複数枚のブレード74を含むスポイラ82を更に備えている。保持体71およびスポイラ82は、合成樹脂あるいは金属などにより一体に成形されている。
図5および図6に示すように、フィルタユニット70は、保持体71と保持体71に装着されたフィルタ80とを有している。本実施形態において、フィルタユニット70は、複数枚のブレード74を含むスポイラ82を更に備えている。保持体71およびスポイラ82は、合成樹脂あるいは金属などにより一体に成形されている。
保持体71は、ほぼ偏平な直方体形状の保持壁部72と、保持壁部72の一側に設けられた支持スリーブ73と、保持壁部72から突出したブラケット78と、を一体に有している。前述した支持シャフト26の軸方向をX方向、X方向と直交する方向をY方向とした場合、保持壁部72および支持スリーブ73は、X方向に起立して設けられる。
保持壁部72は、平坦な第1主面72aと、これにほぼ平行に対向する平坦な第2主面72bと、を有している。保持壁部に72はフィルタ80を収納可能な装着スロット76が形成されている。装着スロット76は、第1主面72aと第2主面72bとの間に位置し、保持壁部72の上端から下端まで延在している。
保持壁部72は、平坦な第1主面72aと、これにほぼ平行に対向する平坦な第2主面72bと、を有している。保持壁部に72はフィルタ80を収納可能な装着スロット76が形成されている。装着スロット76は、第1主面72aと第2主面72bとの間に位置し、保持壁部72の上端から下端まで延在している。
保持壁部72は、第1主面72aおよび装着スロット76にそれぞれ開口した第1通風開口OP1および第2通風開口OP2を有している。一例では、第1通風開口OP1および第2通風開口OP2は、矩形状に形成されている。第1通風開口OP1および第2通風開口OP2は、X方向に互いに間隔を置いて設けられている。第1通風開口OP1は、X方向において、第1主面72aの上端部の側に設けられ、第2通風開口OP2は第1主面72aの下端部の側に設けられている。これにより、第1通風開口OP1と第2通風開口OP2との位置する壁部は、閉塞された遮蔽部72cとして機能する。
保持壁部72は、第2主面72bおよび装着スロット76にそれぞれ開口した複数の、例えば、7つの第3通風開口OP3を有している。第3通風開口OP3は、それぞれY方向に延びる長孔であり、間隔を置いてX方向に並んで設けられている。
保持壁部72は、第2主面72bおよび装着スロット76にそれぞれ開口した複数の、例えば、7つの第3通風開口OP3を有している。第3通風開口OP3は、それぞれY方向に延びる長孔であり、間隔を置いてX方向に並んで設けられている。
図7及び図8に示すように、フィルタ80は、例えば、細長い矩形板状に形成されている。一例では、フィルタ80は、装着スロット76のX方向の長さ、およびX方向と直交する方向の幅と、とほぼ等しい長さおよび幅に形成されている。フィルタ80は、装着スロット76に装着され、装着スロット76内に保持されている。フィルタ80は、第1通風開口OP1および第2通風開口OP2に対向して位置し、第1通風開口OP1および第2通風開口OP2の装着スロット76の側の開口端を覆っている。また、フィルタ80は、7つの第3通風開口OP3に対向し、これら第3通風開口OP3の装着スロット76側の開口端を閉塞している。
後述するように、HDDの動作状態において、磁気ディスク18の回転によって生じる空気流の一部は、フィルタユニット70の第3通風開口OP3から保持体71に流入し、フィルタ80を通過した後、第1通風開口OP1および第2通風開口OP2からアクチュエータアッセンブリ22A、22Bの側に流出する。フィルタ80を通過することにより、空気流中のパーティクルがフィルタ80に捕獲される。
後述するように、HDDの動作状態において、磁気ディスク18の回転によって生じる空気流の一部は、フィルタユニット70の第3通風開口OP3から保持体71に流入し、フィルタ80を通過した後、第1通風開口OP1および第2通風開口OP2からアクチュエータアッセンブリ22A、22Bの側に流出する。フィルタ80を通過することにより、空気流中のパーティクルがフィルタ80に捕獲される。
図5および図6に示すように、スポイラ82は、保持体71の第2主面72bからY方向、すなわち、第2主面に対して垂直な方向、にそれぞれ延出した複数枚のブレード74を有している。複数枚のブレード、例えば、9枚のブレード74は、互いにX方向に所定の間隔を置いて、互いにほぼ平行に並んでいる。すなわち、ブレード74は、それぞれ磁気ディスク18の表面とほぼ平行に延在している。
図1に示すように、上記構成のフィルタユニット70は、磁気ディスク18の回転方向に関しアクチュエータアッセンブリ22A、22Bの上流側で、磁気ディスク18の外周縁近傍に配置される。すなわち、フィルタユニット70は、アクチュエータアッセンブリ22A、22Bと磁気ディスク18の外周縁との間に配置されている。ベース12の底壁12aに立設された図示しない枢軸がフィルタユニット70の支持スリーブ73に挿通され、かつ、ブラケット78が底壁12aにねじ止めされる。これにより、フィルタユニット70は底壁12aに固定され、底壁12a上にほぼ垂直に立設されている。
保持壁部72の第1主面72aおよび第1、第2通風開口OP1、OP2がアクチュエータアッセンブリ22A、22Bの側に位置し、保持壁部72の第2主面72bおよび第3通風開口OP3が磁気ディスク18の側に位置している。なお、一例では、複数の第3通風開口OP3は、それぞれ隣合う磁気ディスク18の間の隙間に対向している。
保持壁部72の第1主面72aおよび第1、第2通風開口OP1、OP2がアクチュエータアッセンブリ22A、22Bの側に位置し、保持壁部72の第2主面72bおよび第3通風開口OP3が磁気ディスク18の側に位置している。なお、一例では、複数の第3通風開口OP3は、それぞれ隣合う磁気ディスク18の間の隙間に対向している。
スポイラ82の最上部のブレード74aおよび最下部のブレード74bを除いて、他の複数枚のブレード74は、それぞれ隣接する2枚の磁気ディスク18の間に延出し、磁気ディスク18の外周部と隙間を置いて対向している。最上部のブレード74aは、最上部の磁気ディスク18の上面に隙間を置いて対向している。最下部のブレード74bは、最下部の磁気ディスク18の下面に隙間を置いて対向している。
スポイラ82のブレード74、74a、74bは、磁気ディスク18の表面に生じる風を整流し、アクチュエータアッセンブリ22A、22Bに対する風外乱を低減させる。これにより、アクチュエータアッセンブリ22A、22Bの振動を抑制し、ヘッド位置決め精度の改善を図ることが可能となる。
スポイラ82のブレード74、74a、74bは、磁気ディスク18の表面に生じる風を整流し、アクチュエータアッセンブリ22A、22Bに対する風外乱を低減させる。これにより、アクチュエータアッセンブリ22A、22Bの振動を抑制し、ヘッド位置決め精度の改善を図ることが可能となる。
図4に示すように、フィルタユニット70を底壁12a上に立設した状態では、保持壁部72の第1通風開口OP1は、X方向において、第1アクチュエータアッセンブリ22Aの支持フレーム34およびボイスコイル36が延在している平面よりも高い位置にあり、第2通風開口OP2は、第2アクチュエータアッセンブリ22Aの支持フレーム34およびボイスコイル36が延在している平面よりも低い位置に位置している。すなわち、第1通風開口OP1および第2通風開口OP2は、X方向において、第1アクチュエータアッセンブリ22Aと第2アクチュエータアッセンブリ22Bとの間の境界および隙間Gから上下にずれた位置に配置されている。本実施形態では、第1通風開口OP1および第2通風開口OP2は、X方向において、2つのボイスコイル36の間の領域Aから上下にずれた位置に配置されている。これにより、保持壁部72の遮蔽部72cが上記2つのボイスコイル36の間の領域Aに対向している。
一方、フィルタユニット70の複数の第3通風開口OP3は、磁気ディスク18の側に向いているとともに、それぞれ磁気ディスク18間の領域対向している。
一方、フィルタユニット70の複数の第3通風開口OP3は、磁気ディスク18の側に向いているとともに、それぞれ磁気ディスク18間の領域対向している。
上記構成のHDDによれば、動作状態において、磁気ディスク18の回転によって生じる空気流の一部は、フィルタユニット70の第3通風開口OP3から保持体71に流入する。更に、空気流は、フィルタ80を通過した後、第1通風開口OP1および第2通風開口OP2からアクチュエータアッセンブリ22A、22Bの側に流出する。フィルタ80を通過することにより、空気流中のパーティクルがフィルタ80に捕獲される。
この際、第1通風開口OP1と第2通風開口OP2との間は遮蔽部72cにより遮蔽されているため、流入空気流は遮蔽部72cにより遮蔽され、第1通風開口OP1および第2通風開口OP2からのみアクチュエータアッセンブリの側に流出する。すなわち、ボイスコイル36間の領域Aに空気流が流出することがなく、隙間Gに高速の空気流が当たることがない。
この際、第1通風開口OP1と第2通風開口OP2との間は遮蔽部72cにより遮蔽されているため、流入空気流は遮蔽部72cにより遮蔽され、第1通風開口OP1および第2通風開口OP2からのみアクチュエータアッセンブリの側に流出する。すなわち、ボイスコイル36間の領域Aに空気流が流出することがなく、隙間Gに高速の空気流が当たることがない。
図9は、HDD内部において、アクチュエータアッセンブリの隙間Gを含む平面領域における空気流の解析結果(流速)を模式的に示している。この図から、隙間G付近の空気流の流速は低く、隙間Gに向かって高速の空気流が流出していないことが解る。
アクチュエータアッセンブリ22A、22B間の隙間Gに高速の空気流が当たらない構成とすることにより、隙間Gから筐体内へのコンタミネーション(グリースのミスト成分、ガス成分など)の飛散を低減あるいは防止することができる。
アクチュエータアッセンブリ22A、22B間の隙間Gに高速の空気流が当たらない構成とすることにより、隙間Gから筐体内へのコンタミネーション(グリースのミスト成分、ガス成分など)の飛散を低減あるいは防止することができる。
以上のように構成された第1実施形態に係るHDDによれば、筐体内に発生するごみ、塵等のパーティクルをフィルタユニット70によって捕獲し、磁気ディスク18へのパーティクルの付着を低減することができる。同時に、独立して駆動可能な第1アクチュエータアッセンブリ22Aおよび第2アクチュエータアッセンブリ22Bを共通の支持シャフト26に重ねて配置した構成であるにも係らず、第1および第2アクチュエータアッセンブリの間の境界部(隙間)から筐体内へ飛散するコンタミネーション(グリースのミスト成分、ガス成分等)を低減することが可能となる。これにより、グリースのミスト成分、ガス成分が磁気ディスクの上に飛散することを防止し、磁気ディスクあるいは磁気ヘッドへのグリースの付着を抑制することができる。従って、グリースに起因する磁気ヘッドの浮上不足やヘッドクラッシュ、更には、データの読み書き不良などの発生を防止し、HDDの信頼性の向上を図ることが可能となる。
本実施形態では、フィルタユニット70とスポイラ82とを一体の構成部品として成形することにより、部品点数の低減、組立の簡略化を図ることが可能なディスク装置を得ることができる。
本実施形態では、フィルタユニット70とスポイラ82とを一体の構成部品として成形することにより、部品点数の低減、組立の簡略化を図ることが可能なディスク装置を得ることができる。
次に、第1実施形態の変形例、および他の実施形態に係るHDDについて説明する。以下に述べる変形例および他の実施形態において、上述した第1実施形態と同一の部分には、同一の参照符号を付してその詳細な説明を省略あるいは簡略化し、第1実施形態と異なる部分を中心に説明する。
(第1変形例)
図10は、第1変形例に係るフィルタユニットの支持体およびフィルタを示す正面図である。図示のように、フィルタ80は、単一のフィルタに限らず、独立した2つのフィルタ80A、80Bを用いても良い。一方のフィルタ80Bは、装着スロット76に装着され、第2通風開口OP2と対向する位置に保持される。他方のフィルタ80Aは、装着スロット76に装着され、第1通風開口OP2と対向する位置に保持される。
(第1変形例)
図10は、第1変形例に係るフィルタユニットの支持体およびフィルタを示す正面図である。図示のように、フィルタ80は、単一のフィルタに限らず、独立した2つのフィルタ80A、80Bを用いても良い。一方のフィルタ80Bは、装着スロット76に装着され、第2通風開口OP2と対向する位置に保持される。他方のフィルタ80Aは、装着スロット76に装着され、第1通風開口OP2と対向する位置に保持される。
(第2変形例)
図11は、第2変形例に係るフィルタユニットの正面図である。図示のように、フィルタユニット70の流出側の通風開口は、複数に限らず、1つとしてもよい。一例では、フィルタユニット70の保持体71には、第1通風開口OP1が形成され、第1アクチュエータアッセンブリ22Aと第2アクチュエータアッセンブリ22Bとの間の隙間G(境界)に対して、X方向の上方にずれて位置している。第2通風開口の部分は閉塞し、遮蔽部72cを構成している。
第2変形例において、通風開口OPは、上記隙間Gに対して、X方向の上方に限らず、X方向の下方にずれた位置に設けてもよい。
上述した第1変形例および第2変形例のいずれにおいても、前述した第1実施形態と同様の作用効果を得ることができる。
図11は、第2変形例に係るフィルタユニットの正面図である。図示のように、フィルタユニット70の流出側の通風開口は、複数に限らず、1つとしてもよい。一例では、フィルタユニット70の保持体71には、第1通風開口OP1が形成され、第1アクチュエータアッセンブリ22Aと第2アクチュエータアッセンブリ22Bとの間の隙間G(境界)に対して、X方向の上方にずれて位置している。第2通風開口の部分は閉塞し、遮蔽部72cを構成している。
第2変形例において、通風開口OPは、上記隙間Gに対して、X方向の上方に限らず、X方向の下方にずれた位置に設けてもよい。
上述した第1変形例および第2変形例のいずれにおいても、前述した第1実施形態と同様の作用効果を得ることができる。
(第2実施形態)
図12は、第2実施形態に係るHDDのベース部分を示す斜視図、図13は、前記ベース部分を異なる方向から見た斜視図である。
図示のように、第2実施形態によれば、フィルタユニット70の保持体71は、筐体10のベース12と一体に成形されている。一例では、保持体71の保持壁部72は、ベース12の底壁12aにほぼ垂直に立設され、かつ、ベース12の側壁12bに繋がっている。保持壁部72は、側壁12bと同一の高さに形成され、磁気ディスク18の外周縁に沿って、側壁12bからアクチュエータアッセンブリ22A、22Bの側に延出している。
図12は、第2実施形態に係るHDDのベース部分を示す斜視図、図13は、前記ベース部分を異なる方向から見た斜視図である。
図示のように、第2実施形態によれば、フィルタユニット70の保持体71は、筐体10のベース12と一体に成形されている。一例では、保持体71の保持壁部72は、ベース12の底壁12aにほぼ垂直に立設され、かつ、ベース12の側壁12bに繋がっている。保持壁部72は、側壁12bと同一の高さに形成され、磁気ディスク18の外周縁に沿って、側壁12bからアクチュエータアッセンブリ22A、22Bの側に延出している。
保持壁部72は、第1、第2アクチュエータアッセンブリ22A、22Bに対向する第1主面72aと、第1主面72aと反対側に位置し磁気ディスク18の外周縁に対向する第2主面72bと、フィルタ80を収納可能な装着スロット76と、を有している。装着スロット76は、第1主面72aと第2主面72bとの間に位置し、保持壁部72の上端から下端までX方向に延在している。
保持壁部72は、第1主面72aおよび装着スロット76にそれぞれ開口した第1通風開口OP1および第2通風開口OP2を有している。一例では、第1通風開口OP1および第2通風開口OP2は、矩形状に形成されている。第1通風開口OP1および第2通風開口OP2は、X方向に互いに間隔を置いて設けられている。第1通風開口OP1は、X方向において、第1主面72aの上端部の側に設けられ、第2通風開口OP2は第1主面72aの下端部の側に設けられている。これにより、第1通風開口OP1と第2通風開口OP2との位置する壁部は、閉塞された遮蔽部72cとして機能する。
保持壁部72は、第2主面72bおよび装着スロット76に開口した第3通風開口OP3を有している。第3通風開口OP3は、保持壁部72の上端から下端の近傍までX方向に延びている。第3通風開口OP3は、装着スロット76の幅(X方向と直交する方向の幅)よりも狭い幅を有している。
保持壁部72は、第2主面72bおよび装着スロット76に開口した第3通風開口OP3を有している。第3通風開口OP3は、保持壁部72の上端から下端の近傍までX方向に延びている。第3通風開口OP3は、装着スロット76の幅(X方向と直交する方向の幅)よりも狭い幅を有している。
フィルタ80は、例えば、細長い矩形板状に形成されている。一例では、フィルタ80は、装着スロット76のX方向の長さ、およびX方向と直交する方向の幅と、とほぼ等しい長さおよび幅に形成されている。フィルタ80は、第1通風開口OP1および第2通風開口OP2に対向して位置し、第1通風開口OP1および第2通風開口OP2の装着スロット76の側の開口端を覆っている。また、フィルタ80は、第3通風開口OP3に対向し、第3通風開口OP3の装着スロット76側の開口端を閉塞している。
第1アクチュエータアッセンブリ22Aおよび第2アクチュエータアッセンブリ22Bをベース12に設置した状態において、保持壁部72の第1通風開口OP1は、X方向において、第1アクチュエータアッセンブリ22Aの支持フレーム34およびボイスコイル36が延在している平面よりも高い位置にあり、第2通風開口OP2は、第2アクチュエータアッセンブリ22Aの支持フレーム34およびボイスコイル36が延在している平面よりも低い位置に位置している。すなわち、第1通風開口OP1および第2通風開口OP2は、X方向において、第1アクチュエータアッセンブリ22Aと第2アクチュエータアッセンブリ22Bとの間の境界および隙間Gから上下にずれた位置に配置されている。本実施形態では、第1通風開口OP1および第2通風開口OP2は、X方向において、2つのボイスコイル36の間の領域A(図4参照)から上下にずれた位置に配置されている。保持壁部72の遮蔽部72cは上記2つのボイスコイル36の間の領域Aに対向する。
第2実施形態において、HDDの他の構成は、前述した第1実施形態に係るHDDと同一である。但し、第2実施形態において、フィルタユニット70の保持体71と一体に形成されたスポイラ82は省略している。
上記構成の第2実施形態に係るHDDにおいても、前述した第1実施形態に係るHDDと同様の作用効果を得ることができる。すなわち、第2実施形態に係るHDDによれば、筐体内に発生するごみ、塵等のパーティクルをフィルタユニット70によって捕獲し、磁気ディスク18へのパーティクルの付着を低減することができる。同時に、独立して駆動可能な第1アクチュエータアッセンブリ22Aおよび第2アクチュエータアッセンブリ22Bを共通の支持シャフト26に重ねて配置した構成であるにも係らず、アクチュエータアッセンブリ間の隙間から筐体内に飛散するコンタミ(グリースのミスト成分、ガス成分など)を低減することが可能となる。これにより、グリースのミスト成分、ガス成分が磁気ディスクの上に飛散することを防止し、磁気ディスクあるいは磁気ヘッドへのグリースの付着を抑制することができる。従って、グリースに起因する磁気ヘッドの浮上不足やヘッドクラッシュ、更には、データの読み書き不良などの発生を防止し、HDDの信頼性の向上を図ることが可能となる。更に、本実施形態では、フィルタユニット70を筐体と一体の構成部品として形成することにより、部品点数の低減、組立の簡略化を図ることが可能なディスク装置を得ることができる。
(第3実施形態)
図14は、第3実施形態に係るHDDのアクチュエータアッセンブリの軸受部を示す断面図である。前述した第1実施形態において、第1軸受ユニットおよび第2軸受ユニットは、共通のベアリングシャフト51を有している構成としたが、ベアリングシャフトは一体に限らず、第1ベアリングシャフトと第2ベアリングシャフトとに分離していてもよい。
図14に示すように、第3実施形態によれば、第1アクチュエータアッセンブリ22Aの第1軸受ユニット50と第2アクチュエータアッセンブリ22Bの第2軸受ユニット50とは、互いに分離した独立の軸受ユニットとして構成され、それぞれ第1アクチュエータブロック29および第2アクチュエータブロック29に別々に装着されている。
図14は、第3実施形態に係るHDDのアクチュエータアッセンブリの軸受部を示す断面図である。前述した第1実施形態において、第1軸受ユニットおよび第2軸受ユニットは、共通のベアリングシャフト51を有している構成としたが、ベアリングシャフトは一体に限らず、第1ベアリングシャフトと第2ベアリングシャフトとに分離していてもよい。
図14に示すように、第3実施形態によれば、第1アクチュエータアッセンブリ22Aの第1軸受ユニット50と第2アクチュエータアッセンブリ22Bの第2軸受ユニット50とは、互いに分離した独立の軸受ユニットとして構成され、それぞれ第1アクチュエータブロック29および第2アクチュエータブロック29に別々に装着されている。
第1アクチュエータアッセンブリ22Aを支持する第1軸受ユニット50は、ほぼ円筒形状の第1ベアリングシャフト51aと、第1べアリングシャフト51aの周囲に同軸的に配置されたほぼ円筒形状の第1スリーブ52aと、第1べアリングシャフト51aと第1スリーブ52aとの間に嵌合された複数の軸受、例えば、2つのボールベアリング54a、54bと、を有している。
第1スリーブ52aは、第1べアリングシャフト51aに対して、軸方向の一方、ここでは、上方に僅かにずれて配置されている。これにより、第1べアリングシャフト51aの上端は、第1スリーブ52aの上端よりも僅かに下方にずれて位置し、第1べアリングシャフト51aの下端は、第1スリーブ52aの下端から下方に僅かに突出している。
第1スリーブ52aは、第1べアリングシャフト51aに対して、軸方向の一方、ここでは、上方に僅かにずれて配置されている。これにより、第1べアリングシャフト51aの上端は、第1スリーブ52aの上端よりも僅かに下方にずれて位置し、第1べアリングシャフト51aの下端は、第1スリーブ52aの下端から下方に僅かに突出している。
第1スリーブ52aは、第1アクチュエータブロック29の内孔31内に嵌合され、接着剤等により第1アクチュエータブロック29に固定されている。第1スリーブ52aは、内孔31と同軸的に位置し、軸方向上端および下端は、第1アクチュエータブロック29の上端面29aおよび下端面29bとほぼ整列している。第1べアリングシャフト51aの軸方向下端部は、第1アクチュエータブロック29の下端面29bから僅かに下方に突出している。
第1アクチュエータブロック29に装着された第1軸受ユニット50は、第1べアリングシャフト51aを支持シャフト26の上端部に嵌合することにより、支持シャフト26に取付けられている。
第1アクチュエータブロック29に装着された第1軸受ユニット50は、第1べアリングシャフト51aを支持シャフト26の上端部に嵌合することにより、支持シャフト26に取付けられている。
一方、第2アクチュエータアッセンブリ22Bを支持する第2軸受ユニット50は、支持シャフト26の基端側部分に回動自在に取り付けられている。
詳細には、第2軸受ユニット50は、ほぼ円筒形状の第2べアリングシャフト51bと、第2ベアリングシャフト51bの周囲に同軸的に配置されたほぼ円筒形状の第2スリーブ52bと、第2べアリングシャフト51bと第2スリーブ52bとの間に嵌合された複数の軸受、例えば、2つのボールベアリング54a、54bと、を有している。
第2中空シャフト51bは、その軸方向下端の外周に設けられた環状のフランジ51cを一体に有している。第2中空シャフト51bは、支持シャフト26の外周面に嵌合され、フランジ51cは支持シャフト26の台座26bに当接している。第2スリーブ52bは、第2アクチュエータブロック29の内孔31内に嵌合され、接着剤等により第2アクチュエータブロック29に固定されている。第2スリーブ52bは、内孔31と同軸的に位置し、軸方向上端および下端は、第2アクチュエータブロック29の上端面29aおよび下端面29bとほぼ整列している。第2スリーブ52bの上端部内周に環状のキャップ58bが取り付けられている。
詳細には、第2軸受ユニット50は、ほぼ円筒形状の第2べアリングシャフト51bと、第2ベアリングシャフト51bの周囲に同軸的に配置されたほぼ円筒形状の第2スリーブ52bと、第2べアリングシャフト51bと第2スリーブ52bとの間に嵌合された複数の軸受、例えば、2つのボールベアリング54a、54bと、を有している。
第2中空シャフト51bは、その軸方向下端の外周に設けられた環状のフランジ51cを一体に有している。第2中空シャフト51bは、支持シャフト26の外周面に嵌合され、フランジ51cは支持シャフト26の台座26bに当接している。第2スリーブ52bは、第2アクチュエータブロック29の内孔31内に嵌合され、接着剤等により第2アクチュエータブロック29に固定されている。第2スリーブ52bは、内孔31と同軸的に位置し、軸方向上端および下端は、第2アクチュエータブロック29の上端面29aおよび下端面29bとほぼ整列している。第2スリーブ52bの上端部内周に環状のキャップ58bが取り付けられている。
第2アクチュエータアッセンブリ22Bは、第2軸受ユニット50を介して、支持シャフト26の基端側部分に回動自在に支持されている。すなわち、第2軸受ユニット50の第2ベアリングシャフト51bに支持シャフト26の基端側部分が挿通されている。第2ベアリングシャフト51bは、支持シャフト26の外周面に嵌合され、フランジ51cは支持シャフト26の台座26bに当接している。第2スリーブ52bおよび第2アクチュエータブロック29は、ボールベアリング54a、54bにより、第2ベアリングシャフト51bおよび支持シャフト26に対して回動自在に支持されている。
前述した第1アクチュエータアッセンブリ22Aは、第1軸受ユニット50を介して、支持シャフト26の先端側部分に回動自在に支持されている。第1軸受ユニット50の第1ベアリングシャフト51aに支持シャフト26の先端側部分が挿通されている。第1ベアリングシャフト51aは、支持シャフト26の外周面に嵌合され、更に、第1ベアリングシャフト51aの軸方向上端部は、支持シャフト26の先端を越えて上方に延出している。
第1ベアリングシャフト51aの軸方向下端は、第2ベアリングシャフト51bの軸方向上端に当接している。第1ベアリングシャフト51aの内孔を通して支持シャフト26の上端部に固定ねじ60がねじ込まれている。固定ねじ60のヘッドはトップカバー14を介して第1ベアリングシャフト51aの軸方向上端に当接し、第1ベアリングシャフト51aおよび第2ベアリングシャフト51bを台座26bに向かって押圧している。
第1ベアリングシャフト51aの軸方向下端は、第2ベアリングシャフト51bの軸方向上端に当接している。第1ベアリングシャフト51aの内孔を通して支持シャフト26の上端部に固定ねじ60がねじ込まれている。固定ねじ60のヘッドはトップカバー14を介して第1ベアリングシャフト51aの軸方向上端に当接し、第1ベアリングシャフト51aおよび第2ベアリングシャフト51bを台座26bに向かって押圧している。
これにより、第1軸受ユニット50および第2軸受ユニット50が支持シャフト26に対して所定の位置に取付け固定されている。第1中空シャフト51aの下端が第2中空シャフト51bの上端に当接することにより、第2アクチュエータアッセンブリ22Bに対して第1アクチュエータアッセンブリ22Aが所定の位置に位置決めされている。すなわち、第1アクチュエータアッセンブリ22Aおよび第2アクチュエータアッセンブリ22Bは、第1アクチュエータブロック29の下端面29bと第2アクチュエータブロック29の上端面29aとの間に所定の隙間Gが形成された状態に位置決めされている。
第3実施形態において、HDDの他の構成は、前述した第1実施形態に係るHDDと同一である。上記構成の第3実施形態に係るHDDにおいても、前述した第1実施形態に係るHDDと同様の作用効果を得ることができる。
本発明は上述した実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
例えば、フィルタユニットは、スポイラを一体に備えた構成に限らず、スポイラと別体に構成してもよい。また、スポイラに代えて、シュラウドを設けることも可能である。
マルチアクチュエータアッセンブリは、第1および第2の2つアクチュエータアッセンブリに限らず、3つ以上のアクチュエータアッセンブリを共通の支持シャフト上に回動自在に支持する構成としてもよい。磁気ディスクは9枚に限らず、8枚以下あるいは10枚以上としてもよく、ヘッドサスペンションアッセンブリの数および磁気ヘッドの数も磁気ディスクの設置枚数に応じて増減すればよい。ディスク装置を構成する要素の材料、形状、大きさ等は、上述した実施形態に限定されることなく、必要に応じて種々変更可能である。
例えば、フィルタユニットは、スポイラを一体に備えた構成に限らず、スポイラと別体に構成してもよい。また、スポイラに代えて、シュラウドを設けることも可能である。
マルチアクチュエータアッセンブリは、第1および第2の2つアクチュエータアッセンブリに限らず、3つ以上のアクチュエータアッセンブリを共通の支持シャフト上に回動自在に支持する構成としてもよい。磁気ディスクは9枚に限らず、8枚以下あるいは10枚以上としてもよく、ヘッドサスペンションアッセンブリの数および磁気ヘッドの数も磁気ディスクの設置枚数に応じて増減すればよい。ディスク装置を構成する要素の材料、形状、大きさ等は、上述した実施形態に限定されることなく、必要に応じて種々変更可能である。
10…筺体、12…ベース、12a…底壁、12b…側壁、14…トップカバー、
17…磁気ヘッド、18…磁気ディスク、19…スピンドルモータ、
21…FPCユニット、22A…第1アクチュエータアッセンブリ、
22B…第2アクチュエータアッセンブリ、26…支持シャフト(枢軸)、
29…アクチュエータブロック、30…アーム、
32…ヘッドサスペンションアッセンブリ、34…支持フレーム、
36…ボイスコイル、40…フレクシャ(配線部材)、50…軸受ユニット、
70…フィルタユニット、71…保持体、72…保持壁部、80…フィルタ、
82…スポイラ、OP1…第1通風開口、OP2…第2通風開口、
OP3…第3通風開口
17…磁気ヘッド、18…磁気ディスク、19…スピンドルモータ、
21…FPCユニット、22A…第1アクチュエータアッセンブリ、
22B…第2アクチュエータアッセンブリ、26…支持シャフト(枢軸)、
29…アクチュエータブロック、30…アーム、
32…ヘッドサスペンションアッセンブリ、34…支持フレーム、
36…ボイスコイル、40…フレクシャ(配線部材)、50…軸受ユニット、
70…フィルタユニット、71…保持体、72…保持壁部、80…フィルタ、
82…スポイラ、OP1…第1通風開口、OP2…第2通風開口、
OP3…第3通風開口
Claims (8)
- 回転自在な複数枚の磁気ディスクと、
第1軸受ユニットを介して枢軸に回転自在に支持された第1アクチュエータアッセンブリと、
第2軸受ユニットを介して前記枢軸に回転自在に支持され、前記第1アクチュエータアッセンブリと前記枢軸の軸方向に並んで設けられた第2アクチュエータアッセンブリと、
前記第1アクチュエータアッセンブリおよび前記第2アクチュエータアッセンブリと前記磁気ディスクとの間に設けられたフィルタユニットと、を備え、
前記フィルタユニットは、
前記第1アクチュエータアッセンブリと前記第2アクチュエータアッセンブリとの間の境界部に対向する遮蔽部と前記境界部に対し前記軸方向に離間した位置に設けられた通風開口とを有する保持体と、前記保持体に保持され前記通風開口に対向するフィルタと、を備えている、ディスク装置。 - 前記保持体は、前記第1アクチュエータアッセンブリおよび前記第2アクチュエータアッセンブリと対向する第1主面と、前記磁気ディスクに対向する第2主面と、前記第1主面と第2主面との間に設けられた装着スロットと、前記第1主面および前記装着スロットに開口した前記通風開口と、前記第2主面および前記装着スロットに開口した第3通風開口と、を有し、前記フィルタは前記装着スロットに配置されている、請求項1に記載のディスク装置。
- 前記保持体の前記通風開口は、それぞれ前記第1主面および前記装着スロットに開口した第1通風開口および第2通風開口を含み、
前記第1通風開口および第2通風開口は、それぞれ前記境界部に対し前記軸方向に離間し、かつ、前記軸方向に互いに離間して設けられている、請求項2に記載のディスク装置。 - 前記第1アクチュエータアッセンブリは、前記第1軸受ユニットにより前記枢軸に回動自在に支持された第1アクチュエータブロックと、前記第1アクチュエータブロックから第1方向に延出した第1サスペンションアッセンブリと、前記第1アクチュエータブロックから前記第1方向と反対の第2方向に延出した支持フレームと、前記支持フレームに支持された第1ボイスコイルと、を具備し、
前記第2アクチュエータアッセンブリは、前記第2軸受ユニットにより前記枢軸に回動自在に支持された第2アクチュエータブロックと、前記第2アクチュエータブロックから前記第1方向に延出した第2サスペンションアッセンブリと、前記第2アクチュエータブロックから前記第2方向に延出した支持フレームと、前記支持フレームに支持された第2ボイスコイルと、を具備し、
前記通風開口は、前記第1ボイスコイルと前記第2ボイスコイルとの間の領域に対し、前記軸方向に離れて設けられている請求項1に記載のディスク装置。 - 前記保持体の前記通風開口は、第1通風開口および第2通風開口を含み、
前記第1通風開口および第2通風開口は、それぞれ前記領域に対し前記軸方向に離間し、かつ、前記軸方向に互いに離間して設けられている、請求項4に記載のディスク装置。 - 底壁および前記底壁の周縁部に沿って立設された側壁を有する筐体を更に備え、
前記保持体は、前記底壁に立設されている、請求項1に記載のディスク装置。 - 底壁および前記底壁の周縁部に沿って立設された側壁を有する筐体を更に備え、
前記保持体は、前記底壁あるいは側壁と一体に成形された保持壁部を有している、
請求項1に記載のディスク装置。 - 前記フィルタユニットは、それぞれ前記保持体から延出し前記磁気ディスクの表面に対向する複数枚のブレードを有するスポイラを備えている請求項1に記載のディスク装置。
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