JPH0432079A - Floating type magnetic head - Google Patents
Floating type magnetic headInfo
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- Adjustment Of The Magnetic Head Position Track Following On Tapes (AREA)
Abstract
Description
【発明の詳細な説明】
[産業上の利用分野]
本発明は磁気記録再生装置において、磁気ディスク等の
磁気記録媒体に近接して配置され、この磁気記録媒体の
走行により生じる空気動圧力により浮上して前記磁気記
録媒体に対して非接触でデータを記録再生する浮動型磁
気ヘッドに関し、特に、安定して低浮上量を保持するこ
とができる浮動型磁気ヘッドに関する。Detailed Description of the Invention [Industrial Application Field] The present invention relates to a magnetic recording/reproducing device, which is disposed close to a magnetic recording medium such as a magnetic disk, and is levitated by air dynamic pressure generated by the running of the magnetic recording medium. The present invention relates to a floating magnetic head that records and reproduces data in a non-contact manner with respect to the magnetic recording medium, and particularly relates to a floating magnetic head that can stably maintain a low flying height.
[従来の技術]
磁気ディスクドライブ装置等の磁気記録再生装置におい
ては、磁気ヘッドの底面に、1対の平行レール状のスラ
イダを設け、磁気ヘッドの回転により前記スライダに空
気動圧力が作用することを利用して前記磁気ヘッドを磁
気ディスクがら浮上させる。[Prior Art] In a magnetic recording and reproducing device such as a magnetic disk drive device, a pair of parallel rail-shaped sliders is provided on the bottom surface of a magnetic head, and air dynamic pressure is applied to the slider by rotation of the magnetic head. The magnetic head is made to levitate from the magnetic disk by using.
この浮動型磁気ヘッドは、スライダに作用する空気動圧
力により磁気ヘッドを浮上させるため、その浮上量(浮
上高さ)が磁気ヘッドの走行速度、即ち回転周速度によ
り変動し、周速度が遅い内周部においては浮上量が少な
く、周速度が速い外周部においては浮上量が多い。この
ため、外周部は磁気ディスクと磁気ヘッドとの間のスペ
ーシングが増大し、高密度の磁気記録再生が困難である
。This floating magnetic head levitates the magnetic head using air dynamic pressure acting on the slider, so its flying height (flying height) varies depending on the running speed of the magnetic head, that is, the rotational circumferential speed. The flying height is small at the periphery, and the flying height is large at the outer periphery where the circumferential speed is high. For this reason, the spacing between the magnetic disk and the magnetic head increases at the outer circumference, making high-density magnetic recording and reproducing difficult.
また、浮上量はスライダに作用する空気動圧力と磁気ヘ
ッドを支持するサスペンションの荷重との間のバランス
により決まるので、通常ヘッド荷重としては約10gと
比較的重いものにする必要がある。このため、磁気ディ
スクの起動及び停止時[以下、C85(コンタクト・ス
タート・ストップ)時というコに発生する磁気ヘッド及
び磁気ディスク間の摺動により、磁気ヘッド及び磁気デ
ィスクの双方に傷が発生しやすく、極端な場合には磁気
ディスクがクラッシュするという問題点がある。Furthermore, since the flying height is determined by the balance between the aerodynamic pressure acting on the slider and the load of the suspension supporting the magnetic head, the head load usually needs to be relatively heavy, about 10 g. Therefore, the sliding between the magnetic head and the magnetic disk that occurs when the magnetic disk starts and stops (hereinafter referred to as C85 (contact start/stop)) can cause scratches on both the magnetic head and the magnetic disk. In extreme cases, the magnetic disk may crash.
なお、スライダの形状を小さくすることにより、磁気ヘ
ッドの浮上量を少なくすることができるが、前述の磁気
ディスクのクラッシュが一層生じやすくなるので好まし
くない。また、ヘッド荷重を重くしても磁気ヘッドの浮
上量が低減されるが、これは磁気ヘッドが磁気ディスク
に摺動しやすくなり、クラッシュが更に一層生じやすく
なるため、好ましくない。いずれの場合も、磁気ヘッド
の姿勢が安定しないという欠点がある。Note that by reducing the shape of the slider, the flying height of the magnetic head can be reduced, but this is not preferable because the aforementioned crash of the magnetic disk becomes more likely to occur. Further, increasing the head load also reduces the flying height of the magnetic head, but this is undesirable because it makes it easier for the magnetic head to slide on the magnetic disk, making crashes even more likely. In either case, there is a drawback that the attitude of the magnetic head is not stable.
そこで、近時、磁気記録再生の高密度化を達成すべく、
磁気ヘッドの浮上量を低減し、C8S時の信頼性を高め
るために、ヘッド荷重を低減した磁気ヘッドを実用化す
べく種々研究開発がなされている。Therefore, in recent years, in order to achieve higher density magnetic recording and reproduction,
In order to reduce the flying height of the magnetic head and improve reliability during C8S, various research and development efforts have been made to commercialize a magnetic head with reduced head load.
この低浮上量で高信頼性の磁気ヘッドとして、例えば、
特開昭57−82250号に開示されたものがある。第
3図はこの従来の磁気ヘッドを示す底面図、第4図は同
じくその側面図である。フェライト1゜2は一定のギャ
ップ長になるように接合されており、フェライト1の底
面の浮動面には、磁気ヘッドの走行方向に離隔するスラ
イダ4,5が設けられている。スライダ4とスライダ5
との間には凹部3が設けられている。このスライダ4,
5は磁気ヘッドの走行方向に直行する方向に2M配列さ
れている。そして、空気流入側のスライダ4にはテーパ
が設けられていない。For example, as a highly reliable magnetic head with a low flying height,
There is one disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 57-82250. FIG. 3 is a bottom view of this conventional magnetic head, and FIG. 4 is a side view thereof. The ferrite 1.degree. 2 is joined to have a constant gap length, and sliders 4 and 5 are provided on the bottom floating surface of the ferrite 1 and are spaced apart in the running direction of the magnetic head. slider 4 and slider 5
A recess 3 is provided between the two. This slider 4,
5 are arranged in a 2M array in a direction perpendicular to the running direction of the magnetic head. Further, the slider 4 on the air inflow side is not provided with a taper.
従前の浮動型磁気ヘッドは、このスライダ4゜5が磁気
ヘッドの走行方向に連結しており、2本のレール状をな
していて、更に空気流入側の端部には、テーパが設けら
れている。しかしながら、前記公報に開示された従来技
術は、スライダ4゜5間に凹部3を設けると共に、空気
流入側のスライダ4の端部にテーパを設けていない。こ
れにより、浮動面の面積を低減して浮上量を減少させる
と共に、空気流入側と空気流出側の浮上量を一定にし、
浮上量の安定化を図っている。In the conventional floating magnetic head, the slider 4.5 is connected in the running direction of the magnetic head and has the shape of two rails, and the end on the air inflow side is tapered. There is. However, in the prior art disclosed in the above-mentioned publication, the recess 3 is provided between the sliders 4.5, and the end of the slider 4 on the air inflow side is not tapered. This reduces the area of the floating surface and reduces the flying height, while also keeping the flying height on the air inflow side and air outflow side constant.
Efforts are being made to stabilize the floating height.
[発明が解決しようとする課題]
しかしながら、この従来の浮動型磁気ヘッドにおいては
、前述のごとく、回転する磁気ディスクの周速度(相対
線速度)が磁気ディスクの外周部から内周部にかけて著
しく変動するため、浮上量が変動するという欠点は解消
できない。また、スライダ4の空気流入側端部にテーパ
部を有しないため、ヘッドスライダの姿勢が僅かに変化
しただけで、空気流入側のヘッドスライダエツジが磁気
ディスクに接触しやすく、これによりヘッドクラッシュ
が発生しやすいという難点がある。[Problems to be Solved by the Invention] However, in this conventional floating magnetic head, as mentioned above, the circumferential velocity (relative linear velocity) of the rotating magnetic disk varies significantly from the outer circumference to the inner circumference of the magnetic disk. Therefore, the drawback that the flying height fluctuates cannot be overcome. In addition, since the slider 4 does not have a tapered portion at the end on the air inflow side, even a slight change in the attitude of the head slider causes the head slider edge on the air inflow side to easily come into contact with the magnetic disk, thereby preventing a head crash. The problem is that it is easy to occur.
本発明はかかる問題点に鑑みてなされたものであって、
クラッシュ等の不都合が生じることなく、浮上量を低減
することができ、信頼性を向上させることができる浮動
型磁気ヘッドを提供することを目的とする。The present invention has been made in view of such problems, and includes:
It is an object of the present invention to provide a floating magnetic head that can reduce the flying height and improve reliability without causing inconveniences such as crashes.
[課題を解決するための手段]
本発明に係る浮動型磁気ヘッドは、磁気記録媒体の走行
による空気動圧力によって浮上する浮動型磁気ヘッドに
おいて、浮動面にこの浮動面から突出して設けられた1
対の空気流入側スライダと、この空気流入側スライダか
ら前記磁気記録媒体の相対的走行方向に所定間隔をおい
て配設され前記浮動面から突出して設けられた夫々1対
の空気流出側スライダと、各スライダの外側にこのスラ
イダよりもくぼんで形成された空気流形成部とを有し、
前記空気流入側スライダの空気流入側端部にテーパ部を
有することを特徴とする。[Means for Solving the Problems] A floating magnetic head according to the present invention is a floating magnetic head that levitates due to air dynamic pressure caused by running of a magnetic recording medium.
a pair of air inflow side sliders; and a pair of air outflow side sliders, each of which is disposed at a predetermined interval from the air inflow side slider in the relative running direction of the magnetic recording medium and protrudes from the floating surface. , an air flow forming part formed on the outside of each slider and recessed than the slider,
The air inflow side slider is characterized in that the air inflow side end portion thereof has a tapered portion.
[作用コ
本発明においては、スライダの外側にこのスライダより
もくぼんで形成された空気流形成部を有する。この空気
流形成部により、磁気記録媒体が走行すると、スライダ
の外側に空気流が形成される。また、空気流入側スライ
ダと空気流出側スライダとの間には、所定間隔が開いて
いて凹部が設けられている。これにより、磁気記録媒体
が走行すると、前記各スライダにより磁気ヘッドの浮上
面には浮上刃が発生すると共に、前記空気流入側スライ
ダと空気流出側スライダとの間の前記凹部に前記空気流
形成部側から負圧が作用する。この負圧により、磁気ヘ
ッドの浮上量が低減される。[Operations] In the present invention, an air flow forming portion is formed on the outside of the slider and is recessed relative to the slider. This airflow forming portion forms an airflow outside the slider when the magnetic recording medium runs. Further, a recessed portion is provided between the air inflow side slider and the air outflow side slider with a predetermined interval therebetween. As a result, when the magnetic recording medium runs, a floating blade is generated on the air bearing surface of the magnetic head by each of the sliders, and the air flow forming portion is formed in the recess between the air inflow side slider and the air outflow side slider. Negative pressure is applied from the side. This negative pressure reduces the flying height of the magnetic head.
また、磁気記録媒体の走行速度が変動した場合は、浮上
刃が変動すると共に、前記負圧も同様に変動する。この
ため、浮上刃の変動が負圧の変動により相殺され、磁気
記録媒体の走行速度が変動した場合の浮上量の変動が抑
制される。更に、空気流入側スライダの空気流入側端部
には、テーパが形成されているので、磁気ヘッド及び磁
気記録媒体のクラッシュが有効に防止される。このよう
に、本発明においては、磁気ヘッドの形状及びヘッド荷
重はクラッシュが生じにくいものに設定しつつ、負圧が
生じる構造にすることにより、磁気ヘッドの浮上量及び
その浮上量の変動を低減することができる。従って、本
発明は信頼性を高く維持しつつ、ヘッド浮上量を低減す
ることができ、これにより記録再生を高密度化すること
ができる。Further, when the traveling speed of the magnetic recording medium changes, the floating blade changes and the negative pressure also changes in the same way. Therefore, fluctuations in the flying blade are offset by fluctuations in the negative pressure, and fluctuations in the flying height when the traveling speed of the magnetic recording medium fluctuates are suppressed. Further, since the air inflow side end of the air inflow side slider is tapered, crushing of the magnetic head and the magnetic recording medium is effectively prevented. In this way, in the present invention, the shape and head load of the magnetic head are set so that crushing does not occur easily, and the flying height of the magnetic head and fluctuations in the flying height are reduced by creating a structure that generates negative pressure. can do. Therefore, the present invention can reduce the flying height of the head while maintaining high reliability, thereby increasing the density of recording and reproduction.
[実施例コ
以下、本発明の実施例について添付の図面を参照して具
体的に説明する。[Embodiments] Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
第1図は本発明の実施例に係る浮上型磁気ヘッドを示す
模式的斜視図である。この第1図は本実施例の磁気ヘッ
ドの底面を主として示す。FIG. 1 is a schematic perspective view showing a floating magnetic head according to an embodiment of the present invention. FIG. 1 mainly shows the bottom surface of the magnetic head of this embodiment.
この磁気ヘッド10の底面、即ち浮動面11には、磁気
ディスク等の磁気記録媒体の相対的走行方向(図中、矢
印Aにて示す)に延長する2組の空気流入側スライダ1
2及び空気流出側スライダ13が浮動面11から突出す
るようにして設けられている。このスライダ12.13
は磁気記録媒体の相対的走行方向A1即ち空気の流入方
向の夫々前端部及び後端部に設けられており、スライダ
12.13間には適長間隔が開いている。このスライダ
12.13間の領域は、浮動面11と面一であり、この
領域が凹部15となっている。また、スライダ12.1
3の各組は、磁気ヘッド1oの幅方向の両側部に各側縁
から内側に離隔して配列されている。そして、スライダ
12.13の外側には、浮動面11が延出して平面部1
6となっている。この平面部16は空気流形成部となる
ものであり、本実施例においては、浮動面11と面一で
ある。On the bottom surface, that is, the floating surface 11 of the magnetic head 10, there are two sets of air inflow side sliders 1 extending in the relative running direction of a magnetic recording medium such as a magnetic disk (indicated by arrow A in the figure).
2 and an air outflow side slider 13 are provided to protrude from the floating surface 11. This slider 12.13
are provided at the front end and the rear end, respectively, in the relative running direction A1 of the magnetic recording medium, that is, in the air inflow direction, and there is an appropriate length interval between the sliders 12 and 13. The area between the sliders 12 and 13 is flush with the floating surface 11, and this area forms the recess 15. Also, slider 12.1
Each set of No. 3 is arranged on both sides of the magnetic head 1o in the width direction so as to be spaced apart from each side edge. A floating surface 11 extends from the outside of the slider 12.13, and a flat portion 1
It is 6. This plane part 16 serves as an airflow forming part, and in this embodiment, it is flush with the floating surface 11.
空気流入側スライダ12の空気流入側端部の面は、いず
れもテーパ面14となっている。また、一方の空気流出
側スライダ13には、磁気ヘッド部17が組み込まれて
いる。The surfaces of the air inflow end of the air inflow side slider 12 are all tapered surfaces 14 . Further, a magnetic head section 17 is incorporated in one of the air outflow side sliders 13.
次に、このように構成された磁気ヘッドの動作について
説明する。Next, the operation of the magnetic head configured as described above will be explained.
先ず、浮動面11を磁気ディスク等の磁気記録媒体の記
録再生面に向けて磁気ヘッド10を配設し、前記磁気デ
ィスクを回転駆動する。そうすると、この磁気ディスク
の回転に伴い、空気流入側スライダ12間及び空気流出
側スライダ13間の領域を空気が通流することにより、
磁気ヘッド10が浮上刃を受けて磁気ディスクから浮上
する。First, the magnetic head 10 is disposed with the floating surface 11 facing the recording/reproducing surface of a magnetic recording medium such as a magnetic disk, and the magnetic disk is driven to rotate. Then, as the magnetic disk rotates, air flows through the areas between the air inflow side sliders 12 and the air outflow side sliders 13.
The magnetic head 10 receives the flying blade and flies off the magnetic disk.
また、平面部16と磁気ディスクとの間にも磁気ディス
クの回転に伴い、空気が通流してスライダ12.13間
の凹部15には、負圧が発生する。Further, as the magnetic disk rotates, air flows between the flat portion 16 and the magnetic disk, and negative pressure is generated in the recess 15 between the sliders 12 and 13.
この負圧により、磁気ヘッド10の浮上量が低減される
。また、従来の凹部を有しない浮上型磁気ヘッドにおい
ては、浮上刃のみが作用するため、空気流入方向(矢印
入方向)の後端部が前端部よりも大きく浮上するが、本
実施例のようにスライダ12.13を非連続的にして凹
部15を設けることにより、空気流出側のスライダ13
の浮上量を抑制して空気流入側のスライダ12の浮上量
と同一にすることができる。このため、磁気ヘッド10
の浮上面11を磁気ディスクと確実に平行にすると共に
、磁気ヘッド10のヘッド部17と磁気ディスクとの間
のスペーシングを小さくして記録再生の高密度化を図る
ことができる。This negative pressure reduces the flying height of the magnetic head 10. In addition, in a conventional floating magnetic head that does not have a recess, only the floating blade acts, so the rear end in the air inflow direction (in the direction of the arrow) flies more than the front end. By making the sliders 12 and 13 discontinuous and providing the recess 15, the slider 13 on the air outflow side
The flying height of the slider 12 can be suppressed to be the same as the flying height of the slider 12 on the air inflow side. Therefore, the magnetic head 10
The air bearing surface 11 of the magnetic head 10 can be reliably parallel to the magnetic disk, and the spacing between the head portion 17 of the magnetic head 10 and the magnetic disk can be reduced, thereby achieving higher recording and reproducing density.
更に、空気流入側のスライダ12には、テーパ面14が
設けられているので、磁気ヘッド10のC8S時に磁気
ヘッド10の姿勢が乱れても、磁気ヘッド10と磁気デ
ィスクとが接触することはなく、そのクラッシュが防止
される。Furthermore, since the slider 12 on the air inflow side is provided with a tapered surface 14, even if the attitude of the magnetic head 10 is disturbed during C8S of the magnetic head 10, the magnetic head 10 and the magnetic disk will not come into contact with each other. , that crash is prevented.
第2図は本実施例に係る磁気ヘッド10の浮上量の測定
結果を、従来の磁気ヘッドの浮上量と比較して説明する
。第2図において、横軸は磁気ディスクの周速度、即ち
相対線速度であり、縦軸は磁気へラドギャップ部分の浮
上量を示す。なお、図中、曲線工は本実施例の磁気ヘッ
ドの場合、曲線■は従来の磁気ヘッド(第3図及び第4
図参照)の場合のものである。また、通常、磁気ヘッド
は空気流入側の方が浮上量が多く、磁気ヘッド部17が
設けられた空気流出側の方が浮上量が少ない。FIG. 2 explains the measurement results of the flying height of the magnetic head 10 according to this embodiment in comparison with the flying height of a conventional magnetic head. In FIG. 2, the horizontal axis represents the circumferential velocity of the magnetic disk, that is, the relative linear velocity, and the vertical axis represents the flying height of the magnetic heald gap portion. In addition, in the figure, the curved line is for the magnetic head of this embodiment, and the curved line (■) is for the conventional magnetic head (Figures 3 and 4).
(see figure). Further, normally, the magnetic head has a larger flying height on the air inflow side, and a smaller flying height on the air outflow side where the magnetic head section 17 is provided.
そこで、この試験においては、浮上量が少ない磁気ヘッ
ド部17のギャップ部分の浮上量を測定した。Therefore, in this test, the flying height of the gap portion of the magnetic head section 17 where the flying height is small was measured.
本実施例の場合は、ヘッド荷重が2gであり、従来例の
場合はヘッド荷重が9.5gである。また、浮上量の測
定は、短波長の光干渉法によりおこなった。測定精度は
100人である。In the case of this embodiment, the head load is 2 g, and in the case of the conventional example, the head load is 9.5 g. The flying height was measured using short wavelength optical interferometry. The measurement accuracy is 100 people.
その結果、本実施例の場合(曲線工)には、相対線速度
(磁気ヘッドと磁気ディスクとの間の相対的周速度)が
2乃至20m1秒の範囲において、磁気ヘッド10の浮
上量が300乃至600人(0,03乃至0.06μm
)と著しく小さい。また、負圧力と、浮動面における動
圧力と、ヘッド荷重とのバランスにより浮上量が決定さ
れているため、相対線速度が変化してもこの微小な浮上
量を保持することができた。これに対し、従来の磁気ヘ
ッドの場合(曲線■)は、相対線速度の上昇と共に、磁
気ヘッドの浮上量が増大した。即ち、従来例の場合は、
浮上量が本実施例の場合に比して多いと共に、浮上量が
相対線速度により著しく影響を受けることがわかる。As a result, in the case of this embodiment (curved work), the flying height of the magnetic head 10 is 300 m/sec when the relative linear velocity (relative circumferential velocity between the magnetic head and the magnetic disk) is in the range of 2 to 20 ml/sec. 600 people (0.03 to 0.06 μm
) is significantly smaller. Furthermore, since the flying height was determined by the balance between negative pressure, dynamic pressure on the floating surface, and head load, this small flying height could be maintained even if the relative linear velocity changed. On the other hand, in the case of the conventional magnetic head (curve ■), the flying height of the magnetic head increased as the relative linear velocity increased. That is, in the case of the conventional example,
It can be seen that the flying height is larger than in the case of this embodiment, and that the flying height is significantly affected by the relative linear velocity.
なお、本発明は上記実施例に限定されないことは勿論で
ある。例えば、凹部15及び平面部16は浮動面11と
面一にする必要はない。浮上量及び安定性等を考慮して
種々の高さに設定することができる。Note that the present invention is of course not limited to the above embodiments. For example, the recessed portion 15 and the flat portion 16 do not need to be flush with the floating surface 11. It can be set at various heights in consideration of flying height, stability, etc.
また、凹部15及び平面部16の面は浮動面11と平行
であることも必要ではなく、曲面又は凹凸面であっても
よい。Further, the surfaces of the recessed portion 15 and the flat portion 16 do not need to be parallel to the floating surface 11, and may be curved surfaces or uneven surfaces.
更に、上記実施例はヘッド部17をスライダ13に組み
込んだフンポジット型のヘッドであるが、モノリシック
型ヘッド及び薄膜型ヘッド等にも本発明を適用できるこ
とは勿論である。モノリシック型ヘッドは、スライダ部
及びヘッド構成部を同一の材質により作ることができる
ため、現在広く使用されている。しかし、このモノリシ
ック型ヘッドは、磁路長が長い等の難点もある。一方、
コンポジット型ヘッドは、磁気記録ヘッド部以外は、非
磁性のセラミックスを使用する。磁気ヘッド部のみを最
も記録効率が高い最適なヘッド形状にして設計すること
ができ、またスライダ部にセラミックスを使用すること
により、ヘッドに傷が発生しにくいという利点もある。Furthermore, although the above embodiment is a composite type head in which the head portion 17 is incorporated into the slider 13, it goes without saying that the present invention can also be applied to a monolithic type head, a thin film type head, and the like. Monolithic heads are currently widely used because the slider section and the head component can be made of the same material. However, this monolithic head has drawbacks such as a long magnetic path length. on the other hand,
The composite head uses non-magnetic ceramics except for the magnetic recording head section. Only the magnetic head section can be designed to have an optimal head shape with the highest recording efficiency, and the use of ceramics for the slider section also has the advantage that scratches are less likely to occur on the head.
更に、薄膜型磁気ヘッドは、非磁性セラミックス基板を
使用し、この基板上にリソグラフィ技術により磁気ヘッ
ドを形成する。この薄膜型磁気ヘッドは、磁気効率が高
り、トラック幅がlθμ■以下と狭いという利点がある
。また、薄膜型磁気ヘッドはリングラフィ技的によりヘ
ッドを形成するので、生産性が優れており、ヘッドの強
度も高く、信頼性が優れている。Furthermore, the thin film magnetic head uses a nonmagnetic ceramic substrate, and the magnetic head is formed on this substrate by lithography technology. This thin film magnetic head has the advantage of high magnetic efficiency and narrow track width of less than lθμ■. Further, since the head of the thin film magnetic head is formed using phosphorography, productivity is excellent, the strength of the head is high, and reliability is excellent.
[発明の効果]
本発明によれば、スライダの外側に空気流形成部を設け
、スライダ間の凹部に負圧を生じさせるように構成した
から、ヘッド荷重及びスライダの空気流入側端部の構造
はクラッシュが生じないものに設定すると共に、浮上量
を著しく低減することができる。また、この負圧は相対
線速度(回転周速度)と共に変動して浮上刃(動圧力)
の変動と相殺するから、相対線速度の変動に拘らず、浮
上量を微小なものに保持することができる。[Effects of the Invention] According to the present invention, since the air flow forming portion is provided on the outside of the slider and is configured to generate negative pressure in the recess between the sliders, the head load and the structure of the air inflow side end of the slider are reduced. is set so that no crash occurs, and the flying height can be significantly reduced. In addition, this negative pressure fluctuates with the relative linear velocity (rotational circumferential velocity) and creates a floating blade (dynamic pressure).
The flying height can be kept small regardless of the fluctuations in the relative linear velocity.
第1図は本発明の実施例に係る磁気ヘッドの底面を示す
模式的斜視図、第2図は本実施例の効果を示す浮上量の
グラフ図、第3図及び第4図は従来の磁気ヘッドを示す
図である。
10;磁気ヘッド、11:浮動面、12;空気流入側ス
ライダ、13;空気流出側スライダ、14;テーパ部、
15;凹部、16;平面部、17;磁気ヘッド部
第
図
相N縁邊展(m/s)
第
図FIG. 1 is a schematic perspective view showing the bottom surface of a magnetic head according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a graph of the flying height showing the effect of this embodiment, and FIGS. 3 and 4 are conventional magnetic heads. It is a figure showing a head. 10; magnetic head; 11; floating surface; 12; air inflow side slider; 13; air outflow side slider; 14; tapered portion;
15; Concave portion, 16; Plane portion, 17; Magnetic head portion Fig. Phase N edge extension (m/s) Fig.
Claims (1)
上する浮動型磁気ヘッドにおいて、浮動面にこの浮動面
から突出して設けられた1対の空気流入側スライダと、
この空気流入側スライダから前記磁気記録媒体の相対的
走行方向に所定間隔をおいて配設され前記浮動面から突
出して設けられた夫々1対の空気流出側スライダと、各
スライダの外側にこのスライダよりもくぼんで形成され
た空気流形成部とを有し、前記空気流入側スライダの空
気流入側端部にテーパ部を有することを特徴とする浮動
型磁気ヘッド。(1) In a floating magnetic head that floats due to air dynamic pressure caused by the running of a magnetic recording medium, a pair of air inflow side sliders provided on a floating surface and protruding from the floating surface;
A pair of air outflow side sliders are disposed at a predetermined interval from the air inflow side slider in the relative running direction of the magnetic recording medium and protrude from the floating surface, and a pair of air outflow side sliders are provided on the outside of each slider. 1. A floating magnetic head, comprising: an air flow forming section formed to be more concave than the airflow forming section; and a tapered section at an air inflow side end of the air inflow side slider.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP13916690A JPH0432079A (en) | 1990-05-29 | 1990-05-29 | Floating type magnetic head |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP13916690A JPH0432079A (en) | 1990-05-29 | 1990-05-29 | Floating type magnetic head |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH0432079A true JPH0432079A (en) | 1992-02-04 |
Family
ID=15239122
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP13916690A Pending JPH0432079A (en) | 1990-05-29 | 1990-05-29 | Floating type magnetic head |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPH0432079A (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0721716A (en) * | 1993-06-24 | 1995-01-24 | Internatl Business Mach Corp <Ibm> | Air-bearing-slider having no speed dependency |
-
1990
- 1990-05-29 JP JP13916690A patent/JPH0432079A/en active Pending
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0721716A (en) * | 1993-06-24 | 1995-01-24 | Internatl Business Mach Corp <Ibm> | Air-bearing-slider having no speed dependency |
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