JP4496847B2 - Disk unit cooling structure - Google Patents
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Description
本発明は、ディスク装置に出し入れ可能に配設されたディスクトレイを用いて冷却するようにしたディスク装置の冷却構造に関するものである。 The present invention relates to a cooling structure for a disk device that is cooled by using a disk tray that can be inserted into and removed from the disk device.
第1の従来技術を図6(a)(b)に示す。この従来の光ディスク装置は、図6(a)(b)に示すように、筐体内に進退可能に収容され光ディスクを搭載するディスクトレイ104と、光ピックアップ106と、ディスクトレイに固定され且つスピンドルモータ105及び光ピックアップを半径方向へ進退させる移動手段を保持したメカユニット107と、筐体内の後部に配置され且つ発熱部品を搭載した回路基板112とを備え、メカユニットが筐体内に収容された時、回路基板の上方に突出するディスクトレイの後部に複数の開口部104a、104bを貫通形成し、光ディスクの回転時に発生する空気流を開口部を介して回路基板に供給して発熱部品の放熱を促進するように構成したものである。(例えば、特許文献1参照)。
The first prior art is shown in FIGS. 6 (a) and 6 (b). As shown in FIGS. 6 (a) and 6 (b), this conventional optical disk apparatus has a
ところが、これにおいては、開口部104a、104bが小さいので、空気流がディスクトレイの上側から下側に入り難く、充分な放熱作用が得られないという問題があった。
However, in this case, since the
第2の従来技術を図7(a)(b)に示す。この従来のディスク再生装置における冷却方法は、図7(a)(b)に示すように、ディスク再生装置のトレイ213の外周面にスリット孔213aを設け、ディスク再生装置の動作と同時に開始されるディスク214の回転によって発生した空気の流れをスリット孔213aに誘導し、トレイ213内部に取付けられた発熱部品を冷却させる。さらにトレイの底面部に空気の排出孔を設け、空気の流れを円滑にする。(例えば、特許文献2参照)。
The second prior art is shown in FIGS. 7 (a) and 7 (b). As shown in FIGS. 7A and 7B, the cooling method in this conventional disk reproducing apparatus is started simultaneously with the operation of the disk reproducing apparatus by providing
ところが、これにおいては、スリット孔213aがトレイ213の外周面に設けられているために、ディスク214の回転によって生じる空気の流れのうち、外側の空気の流れだけ誘導して取り入れるだけで、ディスク214の下側に生じるおおきな空気流の流れを誘導して取り入れることができないという問題があった。
本発明は、上記従来の問題に鑑みてなされたものであって、ディスク装置内部にディスクの回転で生じる空気流を効率よく導入することができて、光ヘッドや、ディスク装置内のIC等を効率よく冷却することができ、高熱による光ヘッドやディスク装置内のIC等の劣化を防止することができ、ディスクの回転速度に比例して効率的に冷却を行なうことができ、しかも構造が簡単で冷却のためのコストや設置箇所について考慮しなくてもよいディスク装置の冷却構造を提供することを目的としている。 The present invention has been made in view of the above-described conventional problems, and can efficiently introduce the air flow generated by the rotation of the disk into the disk device, so that the optical head, the IC in the disk device, etc. Cooling can be performed efficiently, deterioration of the optical head and IC in the disk device due to high heat can be prevented, cooling can be performed efficiently in proportion to the rotational speed of the disk, and the structure is simple It is an object of the present invention to provide a cooling structure for a disk device that does not require consideration of the cost for cooling and the installation location.
本発明は、上記課題を解決するために提案されたものであって、請求項1に記載の発明は、ディスク装置に出し入れ可能に配設されたディスクトレイを用いて冷却するようにしたディスク装置の冷却構造において、前記ディスクトレイにおけるディスクをセットする箇所であるセット部に、12cmのディスクがセットされる第1段差部と、この第1段差部に対して窪んだ形状を有して8cmのディスクがセットされる第2段差部とが設けられ、前記第2段差部の外周部分を含んで前記第1段差部と前記第2段差部とに跨がる複数の冷却用の孔部が放射状に穿設され、スピンドルモータによって回転駆動されるターンテーブルとクランパとで挟持されるディスクの回転時に生じる空気流を、前記ディスクトレイの複数の孔部からディスク装置の内部に導入し、ディスク装置の内部を冷却するように構成され、前記セット部の下方であって前記スピンドルモータの下側に基板が配置され、前記スピンドルモータと当該基板との間に防塵用の網目材が配置されていると共に、前記放射状の複数の孔部がディスクトレイの中心側から外側に向けて開く略二等辺三角形状に形成されていることを特徴としている。
The present invention has been proposed in order to solve the above-mentioned problems, and the invention according to
請求項2に記載の発明は、ディスク装置に出し入れ可能に配設されたディスクトレイを用いて冷却するようにしたディスク装置の冷却構造において、前記ディスクトレイにおけるディスクをセットする箇所であるセット部に、12cmのディスクがセットされる第1段差部と、この第1段差部に対して窪んだ形状を有して8cmのディスクがセットされる第2段差部とが設けられ、前記第2段差部の外周部分を含んで前記第1段差部と前記第2段差部とに跨がる複数の冷却用の孔部が放射状に穿設され、スピンドルモータによって回転駆動されるターンテーブルとクランパとで挟持されるディスクの回転時に生じる空気流を、前記ディスクトレイの複数の孔部からディスク装置の内部に導入し、ディスク装置の内部を冷却するように構成され、前記セット部の下方であって前記スピンドルモータの下側に基板が配置され、前記スピンドルモータと当該基板との間に防塵用の網目材が配置されていることを特徴としている。 According to a second aspect of the present invention, in the cooling structure of the disk device that is cooled by using a disk tray that is detachably disposed in the disk device , the set portion that is a place where the disk is set in the disk tray is provided. , A first step portion on which a 12 cm disc is set, and a second step portion on which an 8 cm disc is set having a recessed shape with respect to the first step portion. A plurality of cooling holes spanning the first stepped portion and the second stepped portion including the outer peripheral portion are radially formed and sandwiched between a turntable and a clamper that are rotationally driven by a spindle motor. The air flow generated when the disc is rotated is introduced into the inside of the disc device from the plurality of holes of the disc tray, and the inside of the disc device is cooled. Wherein a lower set part substrate is disposed on the lower side of the spindle motor, the mesh material dustproof between the spindle motor and the substrate is characterized in that it is arranged.
請求項3に記載の発明は、前記放射状の複数の孔部は、ディスクトレイの中心側から外側に延びる略長方形状に形成されている。 According to a third aspect of the present invention, the plurality of radial holes are formed in a substantially rectangular shape extending outward from the center side of the disc tray.
請求項4に記載の発明は、前記放射状の複数の孔部は、ディスクトレイの中心側から外側に延び、ディスクの回転方向とは逆方向に湾曲した略円弧状にそれぞれ形成されている。 According to a fourth aspect of the present invention, each of the plurality of radial holes extends outward from the center side of the disc tray and is formed in a substantially arc shape that is curved in the direction opposite to the rotation direction of the disc.
請求項5に記載の発明は、前記放射状の複数の孔部は、周方向に向けてディスクの回転方向側が下側に傾斜する傾斜面を有し、ディスクの回転方向と逆側が垂直面を有するように構成されている。 According to a fifth aspect of the present invention, the plurality of radial holes have an inclined surface in which the rotation direction side of the disk is inclined downward in the circumferential direction, and a vertical surface is opposite to the rotation direction of the disk. It is configured as follows.
請求項1に記載の発明によれば、ディスクトレイの中心側から外側に向けて放射状の複数の冷却用の孔部を設けているので、ディスク装置内部にディスクの回転で生じる空気流を効率よく導入することができて、光ヘッドや、ディスク装置内のIC等を効率よく冷却することができ、高熱による光ヘッドやディスク装置内のIC等の劣化を防止することができ、ディスクの回転速度に比例して効率的に冷却を行なうことができ、しかも構造が簡単で冷却のためのコストや設置箇所について考慮しなくてもよい効果を奏する。更に、放射状の孔部がディスクトレイの中心側から外側に向けて開く略二等辺三角形状に形成されているので、ディスクの回転時に生じる中心側から外側に向けて流れる空気流をこの略二等辺三角形状の複数の孔部からディスク装置の内部に効率よく導入することができて、より一層冷却効果を高めることができる。また、ディスク装置内における基板の上側に網目材が配置されているので、ディスクトレイの孔部から空気流と一緒にディスク装置内に入り込んだ塵等をこの網目材で受けて基板上にこの塵等が落ちることを防ぐことができ、塵等により支障が生じることを防ぐことができる。 According to the first aspect of the present invention, since a plurality of radial cooling holes are provided from the center side to the outside of the disk tray, the air flow generated by the rotation of the disk is efficiently generated inside the disk device. It can be introduced, can efficiently cool the optical head, IC in the disk device, etc., can prevent deterioration of the optical head, IC in the disk device, etc. due to high heat, and the rotational speed of the disk In addition, the cooling can be efficiently performed in proportion, and the structure is simple and there is an effect that it is not necessary to consider the cost and installation location for cooling. Furthermore, since the radial holes are formed in a substantially isosceles triangle shape that opens outward from the center side of the disc tray, the air flow that flows outward from the center side that occurs when the disc rotates is substantially isosceles. It can be efficiently introduced into the disk device from a plurality of triangular holes, and the cooling effect can be further enhanced. In addition, since the mesh material is disposed on the upper side of the substrate in the disk device, dust or the like that has entered the disk device together with the airflow from the hole of the disk tray is received by the mesh material, and this dust is received on the substrate. Etc. can be prevented, and troubles caused by dust or the like can be prevented.
請求項2に記載の発明によれば、ディスクトレイの中心側から外側に向けて放射状の複数の冷却用の孔部を設けているので、ディスク装置内部にディスクの回転で生じる空気流を効率よくディスク装置内に導入することができて、光ヘッドや、ディスク装置内のIC等を効率よく冷却することができ、高熱による光ヘッドやディスク装置内のIC等の劣化を防止することができ、ディスクの回転速度に比例して効率的に冷却を行なうことができ、ディスクの回転速度に比例して効率的に冷却を行うことができ、しかも構造が簡単で冷却のためのコストや設置場所について考慮しなくてもよい効果を奏する。また、ディスク装置内における基板の上側に網目材が配置されているので、ディスクトレイの孔部から空気流と一緒にディスク装置内に入り込んだ塵等をこの網目材で受けて基板上にこの塵等が落ちることを防ぐことができ、塵等により支障が生じることを防ぐことができる。 According to the second aspect of the present invention, since the plurality of radial cooling holes are provided from the center side to the outside of the disk tray, the air flow generated by the rotation of the disk is efficiently generated inside the disk device. It can be introduced into the disk device, can efficiently cool the optical head, IC in the disk device, etc., can prevent deterioration of the optical head, IC in the disk device, etc. due to high heat, Cooling can be efficiently performed in proportion to the rotational speed of the disk, cooling can be performed in proportion to the rotational speed of the disk, and the structure is simple and the cost and installation location for cooling are simple. There is an effect that does not need to be considered. In addition, since the mesh material is disposed on the upper side of the substrate in the disk device, dust or the like that has entered the disk device together with the airflow from the hole of the disk tray is received by the mesh material, and this dust is received on the substrate. Etc. can be prevented, and troubles caused by dust or the like can be prevented.
請求項3に記載の発明によれば、放射状の複数の孔部が略長方形状に形成されているので、ディスクの回転で生じる空気流の殆どをディスク装置内に導入することができて、冷却効果を高めることができる。また、孔部が略長方形であるので、この孔部をディスクトレイに形成しやすい利点がある。 According to the third aspect of the present invention, since the plurality of radial holes are formed in a substantially rectangular shape, most of the air flow generated by the rotation of the disk can be introduced into the disk device, and cooling is performed. The effect can be enhanced. Further, since the hole is substantially rectangular, there is an advantage that the hole can be easily formed in the disc tray.
請求項4に記載の発明によれば、放射状の複数の孔部がディスクの回転方向とは逆方向に湾曲した略円弧状に形成されているので、ディスクの回転で生じるディスクの回転方向と逆方向に流れる空気流をこの略円弧状の孔部に導入しやすく、効率的にディスク装置の内部を冷却することができる。 According to the fourth aspect of the present invention, since the plurality of radial holes are formed in a substantially arc shape curved in the direction opposite to the rotation direction of the disk, the direction opposite to the rotation direction of the disk generated by the rotation of the disk is reversed. An air flow flowing in the direction can be easily introduced into the substantially arc-shaped hole, and the inside of the disk device can be efficiently cooled.
請求項5に記載の発明によれば、ディスクの回転方向から逆方向に流れる空気流を傾斜面でディスクトレイの下側にガイドすることができ、ガイドされた空気流は垂直面に当たってディスク装置内に導入されるので、ディスクの回転で生じる空気流をより一層効率よくディスク装置内に導入して冷却効果を高めることができる。 According to the fifth aspect of the present invention, the air flow flowing in the reverse direction from the rotation direction of the disk can be guided to the lower side of the disk tray by the inclined surface, and the guided air flow hits the vertical surface and enters the disk device. Therefore, the air flow generated by the rotation of the disk can be introduced into the disk device more efficiently and the cooling effect can be enhanced.
以下、本発明に係るディスク装置の冷却構造について、図を参照しつつ説明する。 Hereinafter, a cooling structure of a disk device according to the present invention will be described with reference to the drawings.
図1は本発明のディスク装置の冷却構造の第1実施形態を示す概略平面図、図2は同冷却構造の概略縦断面図である。 FIG. 1 is a schematic plan view showing a first embodiment of a cooling structure for a disk device according to the present invention, and FIG. 2 is a schematic longitudinal sectional view of the cooling structure.
この第1実施形態のディスク装置の冷却構造は、図1、図2に示すように、装置本体(図示略)に出し入れされるディスクトレイ1にディスクDをセットするセット部1aが設けられ、このセット部1aには、12cmのディスクDをセットするための第1段差部1bと8cmのディスクDをセットするための第2段差部1cが設けられている。ディスクDは装置本体から上下に移動するターンテーブル2と装置本体の上側に設けられたクランパ3とで挟持されて、スピンドルモータ4の回転駆動で軸部4aを介しターンテーブル2の回転でこのディスクDが回転されるように構成されている。
As shown in FIGS. 1 and 2, the cooling structure of the disk device according to the first embodiment is provided with a
また、装置本体内におけるスピンドルモータ4の下側には、IC等が取り付けられた基板5が配置されている。この基板5の上側には、防塵用の網目材6が配設されている。ディスクトレイ1のセット部1aには、中心側から外側に向けて放射状の複数の孔部7が穿設されている。これらの孔部7は、ディスクトレイ1の中心側から外側に向けて開く略二等辺三角形状に形成されている。
A
スピンドルモータ4の回転駆動でターンテーブル2が回転されると、ディスクDが回転される。このディスクDの回転で空気流が生じ、この空気流がディスクトレイ1に放射状に複数穿設された孔部7から装置本体内に導入され、基板5上のIC(図示略)や光ヘッド(図示略)からの放熱がこの空気流で冷却されて、装置本体内が冷却されることとなる。
When the
従って、この第1実施形態によれば、ディスクトレイ1の中心側から外側に向けて放射状の複数の冷却用の孔部7を設けているので、装置本体内部にディスクDの回転で生じる空気流を効率よく導入することができて、光ヘッドや、ディスク装置内のIC等を効率よく冷却することができ、高熱による光ヘッドや装置本体内のIC等の劣化を防止することができ、ディスクの回転速度に比例して効率的に冷却を行なうことができる。しかも構造が簡単で冷却のためのコストや設置箇所について考慮しなくてもよい効果を奏する。
Therefore, according to the first embodiment, since a plurality of
更に、放射状の孔部7がディスクトレイ1の中心側から外側に向けて開く略二等辺三角形状に形成されているので、ディスクDの回転時に生じる中心側から外側に向けて流れる空気流をこの略二等辺三角形状の複数の孔部7から装置本体の内部に効率よく導入することができて、より一層冷却効果を高めることができる。また、装置本体内における基板5の上側に網目材6が配置されているので、ディスクトレイ1の孔部7から空気流と一緒に装置本体内に入り込んだ塵等をこの網目材6で受けて基板5上にこの塵等が落ちることを防ぐことができ、塵等により支障が生じることを防ぐことができる。
Furthermore, since the
図3は第2実施形態のディスク装置の冷却構造を示す概略平面図である。尚、上記した第1実施形態と同一部材、同一箇所には同一符号を付して、その説明を省略する。 FIG. 3 is a schematic plan view showing the cooling structure of the disk device of the second embodiment. In addition, the same code | symbol is attached | subjected to the same member and the same location as above-mentioned 1st Embodiment, and the description is abbreviate | omitted.
この第2実施形態のディスク装置の冷却構造は、図3に示すように、ディスクトレイ1に穿設される複数の孔部7Aは、ディスクトレイ1のセット部1aの中心側から外側に延びる略長方形状に形成されている。従って、この第2実施形態によれば、放射状の複数の孔部7Aが略長方形状に形成されているので、ディスクDの回転で生じる空気流の殆どを装置本体内に導入することができて、冷却効果を高めることができる。また、孔部7Aが略長方形であるので、この孔部7Aをディスクトレイに形成しやすい利点がある。
As shown in FIG. 3, the cooling structure of the disk device according to the second embodiment is such that the plurality of
図4は第3実施形態のディスク装置の冷却構造を示す概略平面図である。尚、上記した第1実施形態と同一部材、同一箇所には同一符号を付して、その説明を省略する。 FIG. 4 is a schematic plan view showing the cooling structure of the disk device of the third embodiment. In addition, the same code | symbol is attached | subjected to the same member and the same location as above-mentioned 1st Embodiment, and the description is abbreviate | omitted.
この第3実施形態のディスク装置の冷却構造は、図4に示すように、ディスクトレイ1に穿設される複数の孔部7Bは、ディスクトレイ1のセット部1aの中心側から外側に延び、ディスクDの回転方向とは逆方向に湾曲した略円弧状にそれぞれ形成されている。
As shown in FIG. 4, in the cooling structure of the disk device of the third embodiment, a plurality of
従って、この第3実施形態によれば、放射状の複数の孔部7BがディスクDの回転方向とは逆方向に湾曲した略円弧状に形成されているので、ディスクDの回転で生じるディスクDの回転方向と逆方向に流れる空気流をこの略円弧状の孔部7Bに導入しやすく、効率的に装置本体の内部を冷却することができる。 Therefore, according to the third embodiment, the plurality of radial holes 7B are formed in a substantially arc shape curved in the direction opposite to the rotation direction of the disk D. An air flow flowing in the direction opposite to the rotation direction can be easily introduced into the substantially arc-shaped hole 7B, and the inside of the apparatus main body can be efficiently cooled.
図5は第4実施形態のディスク装置の冷却構造におけるディスクトレイに設けられた放射状の孔部の一部を示し、(a)はその部分平面図、(b)はその部分断面図である。 5A and 5B show a part of radial holes provided in a disk tray in the cooling structure of the disk device of the fourth embodiment. FIG. 5A is a partial plan view thereof, and FIG. 5B is a partial cross-sectional view thereof.
この第4実施形態のディスク装置の冷却構造は、図5(a)(b)に示すように、放射状の複数の孔部7Cが、周方向に向けてディスクの回転方向側が下側に傾斜する傾斜面7aを有し、ディスクDの回転方向と逆側が垂直面7bを有するように構成されている。従って、この第4実施形態によれば、ディスクDの回転方向から逆方向に流れる空気流を傾斜面7aでディスクトレイ1の下側にガイドすることができ、ガイドされた空気流は垂直面7bに当たって装置本体内に導入されるので、ディスクDの回転で生じる空気流をより一層効率よく装置本体内に導入して冷却効果を高めることができる。
In the cooling structure of the disk device of the fourth embodiment, as shown in FIGS. 5 (a) and 5 (b), the plurality of radial holes 7C incline the disk rotation direction downward toward the circumferential direction. It has an
D ディスク
1 ディスクトレイ
1a セット部
1b 第一段差部
1c 第2段差部
2 ターンテーブル
3 クランパ
4 スピンドルモータ
4a 軸部
5 基板
6 網目材
7 孔部
7A 孔部
7B 孔部
7C 孔部
7a 傾斜面
7b 垂直面
Claims (5)
前記ディスクトレイにおけるディスクをセットする箇所であるセット部に、12cmのディスクがセットされる第1段差部と、この第1段差部に対して窪んだ形状を有して8cmのディスクがセットされる第2段差部とが設けられ、
前記第2段差部の外周部分を含んで前記第1段差部と前記第2段差部とに跨がる複数の冷却用の孔部が放射状に穿設され、スピンドルモータによって回転駆動されるターンテーブルとクランパとで挟持されるディスクの回転時に生じる空気流を、前記ディスクトレイの複数の孔部からディスク装置の内部に導入し、ディスク装置の内部を冷却するように構成され、
前記セット部の下方であって前記スピンドルモータの下側に基板が配置され、前記スピンドルモータと当該基板との間に防塵用の網目材が配置されていると共に、前記放射状の複数の孔部がディスクトレイの中心側から外側に向けて開く略二等辺三角形状に形成されていることを特徴とするディスク装置の冷却構造。 In the cooling structure of the disk device that is cooled by using a disk tray that is detachably disposed in the disk device,
A first step portion in which a 12 cm disc is set is set in a set portion which is a place where the disc is set in the disc tray , and an 8 cm disc is set having a depressed shape with respect to the first step portion. A second step portion is provided,
A turntable in which a plurality of cooling holes extending radially between the first stepped portion and the second stepped portion including the outer peripheral portion of the second stepped portion are formed in a radial manner and are rotationally driven by a spindle motor An air flow generated during rotation of the disk held between the disk clamper and the clamper is introduced into the disk device from the plurality of holes of the disk tray, and the inside of the disk device is cooled.
A substrate is disposed below the set motor and below the spindle motor, a dustproof mesh material is disposed between the spindle motor and the substrate, and the plurality of radial holes are provided. A cooling structure for a disk device, which is formed in a substantially isosceles triangle shape that opens outward from the center side of the disk tray.
前記ディスクトレイにおけるディスクをセットする箇所であるセット部に、12cmのディスクがセットされる第1段差部と、この第1段差部に対して窪んだ形状を有して8cmのディスクがセットされる第2段差部とが設けられ、
前記第2段差部の外周部分を含んで前記第1段差部と前記第2段差部とに跨がる複数の冷却用の孔部が放射状に穿設され、スピンドルモータによって回転駆動されるターンテーブルとクランパとで挟持されるディスクの回転時に生じる空気流を、前記ディスクトレイの複数の孔部からディスク装置の内部に導入し、ディスク装置の内部を冷却するように構成され、
前記セット部の下方であって前記スピンドルモータの下側に基板が配置され、前記スピンドルモータと当該基板との間に防塵用の網目材が配置されていることを特徴とするディスク装置の冷却構造。 In the cooling structure of the disk device that is cooled by using a disk tray arranged so as to be able to be taken in and out of the disk device,
A first step portion in which a 12 cm disc is set is set in a set portion which is a place where the disc is set in the disc tray , and an 8 cm disc is set having a depressed shape with respect to the first step portion. A second step portion is provided,
A turntable in which a plurality of cooling holes extending radially between the first stepped portion and the second stepped portion including the outer peripheral portion of the second stepped portion are formed in a radial manner and are rotationally driven by a spindle motor An air flow generated during rotation of the disk held between the disk clamper and the clamper is introduced into the disk device from the plurality of holes of the disk tray, and the inside of the disk device is cooled.
A cooling structure for a disk device , wherein a substrate is disposed below the spindle motor and below the spindle motor, and a dustproof mesh material is disposed between the spindle motor and the substrate. .
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