KR100207268B1 - 광픽업 장치의 렌즈 홀더 위치 조정구조 - Google Patents

광픽업 장치의 렌즈 홀더 위치 조정구조 Download PDF

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Abstract

본 발명은 렌즈 홀더의 양측에 접착된 트랙킹 코일 및 포커싱 코일과 마그네트 사이의 거리를 동일하게 조절함으로써, 렌즈 홀더의 양측에 동일한 전자력을 발생시켜 렌즈 홀더가 균일하게 동작하도록 한 광픽업 장치의 렌즈 홀더 위치 조정구조에 관한 것이다.
본 발명은 요크 플레이트(50)에 형성된 제 2요크(52)와 이에 고정된 서스펜션 피씨비(56)에 각각 나사공(53)과 관통공(57)을 형성시키고, 상기 요크 플레이트(50)가 안착되는 픽업 베이스(80)의 일측에 제 2요크(52)의 나사공(53)에 대응되는 관통공(84)을 갖는 가이드(82)를 형성시키며, 상기 가이드(82)의 관통공(84)을 통과 시켜 압축 스프링(92)을 끼운 조정 스크류(90)를 서스펜션 피씨비(56)의 관통공(57)과 제 2요크(52)의 나사공(53)에 체결시킨다.
본 발명은 렌즈 홀더(70)의 좌측과 우측에 접착된 트랙킹 코일(74) 및 포커싱 코일(72)에서 발생되는 전자력이 동일하여 렌즈 홀더(70)가 균일하게 트랙킹 방향 및 광축 방향으로 이동함으로써, 대물렌즈(76)에서 디스크 상에 정확히 초점을 형성할 수 있게 된다.

Description

광픽업 장치의 렌즈 홀더 위치 조정구조
본 발명은 광픽업 장치의 렌즈 홀더의 위치를 조정하는 구조에 관한 것으로서, 특히 픽업 베이스에 가이드를 형성시키고 이 가이드에 압축 스프링을 끼운 조정 스크류를 체결시켜 요크 플레이트의 제 2요크의 위치를 조정함으로써, 서스펜션 와이어에 의해 제 2요크에 설치된 렌즈 홀더와 양측 마그네트 사이의 간격을 조정하기 위한 광픽업 장치의 렌즈 홀더 위치 조정구조에 관한 것이다.
일반적으로 광픽업 장치는 씨디 플레이어에 설치되어 디스크에 레이저 광을 조사하고 디스크로부터 반사되는 광을 받아들여 디스크의 기록 내용을 재생하는 장치로서, 레이저를 조사하고 반사된 빛을 전기신호로 바꾸는 홀로그램 소자와 홀로그램 소자로부터 조사된 레이저 광을 디스크 면상에 집속시키는 대물렌즈를 구비하고 있다.
이러한 광픽업 장치의 대물렌즈에서 디스크 상에 형성한 레이저 광의 초점에 에러가 발생하였을 때 대물렌즈를 광축 및 트랙킹 방향으로 이동시켜 에러를 보정하는데, 대물렌즈가 고정된 렌즈 홀더를 구동시키기 위한 액츄에이터는 도 1에 도시한 바와 같이, 대물렌즈(32)가 고정된 렌즈 홀더(20)를 다수 개의 서스펜션 와이어(40)로 요크 플레이트(10)에 유동 가능하게 설치한 구조로 되어 있다.
상기 렌즈 홀더(20)의 중심부에 대물렌즈(32)가 접착되어 있으며, 렌즈 홀더(20)의 측면 둘레에는 대물렌즈(32)를 광축 방향으로 이동시키기 위한 포커싱 코일(34)이 권선 되어 있고, 렌즈 홀더(20)의 양측 포커싱 코일(34) 위에는 대물렌즈(32)를 래디얼 방향으로 이동시키기 위한 한 쌍의 트랙킹 코일(36)이 각각 접착되어 있다.
또한, 렌즈 홀더(20)의 다른 양측에는 트랙킹 코일(36)과 포커싱 코일(34)이 접속되는 코일 피씨비(38)가 설치되어 있고, 이 코일 피씨비(38)에는 포커싱 코일(34)과 트랙킹 코일(36)에 서보시스템의 입.출력신호를 전달하고 렌즈 홀더(20)의 요동을 지지하며 외부로부터의 충격이 전달될 때 그 진동을 감쇄하는 서스펜션 와이어(40)가 접착되어 있다.
그리고 요크 플레이트(10)의 상측에는 렌즈 홀더(20)에 권선된 포커싱 코일에 유동되게 끼워져 자기 폐쇄회로를 형성하기 위한 한 쌍의 내측 요크(12)가 형성되고, 이 내측 요크(12)의 외측으로 마그네트(18)가 부착되는 한 쌍의 외측 요크(14)가 형성되어 있으며, 일측 외측 요크(14)의 외측에는 서스펜션 와이어(40)가 접속되는 서스펜션 피씨비(46)를 고정시키기 위한 제 2요크(16)가 형성되어 있다.
또, 제 2요크(16)에는 점성이 강한 댐핑겔(44)이 주입된 겔홀더(42)가 설치되는데, 렌즈 홀더(20)의 코일 피씨비(38)에 접착된 서스펜션 와이어(40)가 이 겔홀더(42)을 지나 서스펜션 피씨비(46)에 접속됨으로써, 렌즈 홀더(20)에 접착된 대물렌즈(32)가 포커싱 코일(34) 및 트랙킹 코일(36)에 의해 디스크 상에서 기록 피트에 초점을 형성하기 위해 이동하면서 진동할 때, 이 렌즈 홀더(20)를 지지하는 서스펜션 와이어(40)가 댐핑겔(44)에 의해 진동이 감소되어 대물렌즈(32)가 디스크 상에서 초점을 안정되게 형성시킬 수 있다.
한편 상기의 렌즈 홀더(20)가 설치된 위치는 도 2에 도시한 바와 같이, 렌즈 홀더(20)의 양측면에 권선 접착된 포커싱 코일(34) 및 트랙킹 코일(36)이 마그네트(18)와 일정 간격을 유지하며 서스펜션 와이어(40)에 의해 부상되어 있다. 따라서 마그네트(18)에서 나온 자속이 트랙킹 코일(36)과 포커싱 코일(34)을 차례로 지나 내측 요크(12)를 타고 요크 플레이트(10)의 바닥을 지나 다시 마그네트(18)로 들어감으로써 자기 폐쇄회로가 형성된다.
따라서 트랙킹 코일(36)에서는 전류가 인가될 때 마그네트(18)의 자속의 영향으로 렌즈 홀더(20)를 트랙킹 방향으로 구동시키는 전자력을 발생시키고, 포커싱 코일(34)에서는 전류가 인가될 때 마그네트(18)의 자속의 영향으로 렌즈 홀더(20)를 광축으로 이동시키는 전자력을 발생시킨다.
만일 요크 플레이트의 제 2요크(16)에 변형이 있을 경우, 이 제 2요크(16)에 고정된 서스펜션 피씨비(46)의 위치가 함께 변형되며, 이에 따라 서스펜션 피씨비(46)에 접속된 서스펜션 와이어(40)에 의해 부상된 렌즈 홀더(20)의 위치가 이동하여 렌즈 홀더(20)의 측면에 권선 접착된 포커싱 코일(34) 및 트랙킹 코일(36)이 일측 마그네트(18) 쪽으로 근접하거나 멀어지게 된다. 또한 서스펜션 와이어(40)를 렌즈 홀더(20)에 접속할 때 서스펜션 와이어(40)의 길이의 균형이 맞지 않을 때에도 렌즈 홀더(20)가 일측의 마그네트(18) 쪽으로 멀어지거나 근접하게 된다.
따라서 상기와 같이 렌즈 홀더(20)에 접착된 일측 트랙킹 코일(36) 및 포커싱 코일(34)과 마그네트(18)의 간격(d1)과 타측 트랙킹 코일(36) 및 포커싱 코일(34)과 마그네트(18)의 간격(d2)이 다르면, 트랙킹 코일(36)과 포커싱 코일(34)에 전류가 인가될 때 렌즈 홀더(20)의 양측에서 발생하는 전자력의 크기가 다르므로, 렌즈 홀더(20)가 기울어진 상태로 트랙킹 및 포커싱 방향으로 이동하여 대물렌즈(32)에서 디스크 상에 레이저 광의 초점을 정확하게 형성하지 못하는 문제점이 있다.
본 발명은 종래의 문제점을 개선하기 위하여 안출한 것으로, 본 발명의 목적은 렌즈 홀더의 양측에 접착된 트랙킹 코일 및 포커싱 코일과 마그네트 사이의 거리를 동일하게 조절함으로써, 렌즈 홀더의 양측에 동일한 전자력을 발생시켜 렌즈 홀더가 균일하게 동작하도록 하기 위한 것이다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 광픽업 장치의 요크 플레이트에 형성된 제 2요크와 이에 고정된 서스펜션 피씨비에 각각 나사공과 관통공을 형성시키고, 상기 요크 플레이트가 안착되는 픽업 베이스의 일측에 제 2요크의 나사공에 대응되는 관통공을 갖는 가이드를 형성시키며, 상기 가이드의 관통공을 통과 시켜 압축 스프링을 끼운 조정 스크류를 서스펜션 피씨비의 관통공과 제 2요크의 나사공에 체결시킨 광픽업 장치의 렌즈 홀더 위치 조정구조를 제공함으로써 달성될 수 있다.
도 1은 일반적인 광픽업 액츄에이터를 도시한 사시도.
도 2는 일반적인 광픽업 액츄에이터를 도시한 단면도.
도 3은 본 발명에 따른 광픽업 장치의 렌즈 홀더 위치 조정구조를 도시한 단면도.
도 4는 본 발명에 따른 광픽업 장치의 렌즈 홀더 위치 조정구조를 도시한 사시도.
〈도면의주요부분에대한부호의설명〉
50 : 요크 플레이트 52 : 제 2요크
53 : 나사공 54 : 겔홀더
55,57 : 관통공 58 : 서스펜션 와이어
60 : 마그네트 70 : 렌즈 홀더
72 : 포커싱 코일 74 : 트랙킹 코일
80 : 픽업 베이스 82 : 가이드
84 : 관통공 90 조정 스크류
92 : 압축 스프링
이하에서는 본 발명에 따른 액츄에이터의 렌즈 홀더 위치 조정구조에 대한 양호한 실시 예를 첨부 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
먼저 본 실시 예의 구성은 도 3에 도시한 바와 같이, 광픽업 장치의 요크 플레이트(50)에 형성된 제 2요크(52)의 배면에는 서스펜션 와이어(58)를 댐핑하기 위한 댐핑겔이 주입된 겔홀더(54)가 고정되고, 이 겔홀더(54)의 배면에는 서스펜션 와이어(58)가 접속되는 서스펜션 피씨비(56)가 고정되는데, 서스펜션 피씨비(56)와 겔홀더(54)의 상부 중심에는 관통공(55,57)을 형성하고 제 2요크(52)에는 관통공(55,57)에 대응하는 나사공(53)을 형성한다.
요크 플레이트(50)가 안착되는 픽업 베이스(80)는 요크 플레이트(50)의 제 2요크(52) 외측에 위치하도록 가이드(82)를 형성시키고, 이 가이드(82)에 제 2요크(52)의 나사공(53)에 대응되는 관통공(84)을 형성한다.
그리고 상기 가이드(82)의 관통공(55)을 통과 시켜 압축 스프링(92)을 끼운 조정 스크류(90)를 서스펜션 피씨비(56)와 겔홀더(54)의 관통공(55)을 지나 제 2요크(52)의 나사공(53)에 체결시킨다.
상기의 압축 스프링(92)은 제 2요크(52)를 탄성적으로 밀 수 있을 만큼의 강한 탄성을 가지는 제품을 사용한다.
상기와 같은 구성을 가지는 렌즈 홀더 위치 조정구조의 작용을 도 3과 도 4에 의해 설명한다.
픽업 베이스(80)에 형성된 가이드(82)의 관통공(55)에 삽입된 조정 스크류(90)에 끼워진 압축 스프링(92)에 의해 요크 플레이트(50)의 제 2요크(52)에 고정된 서스펜션 피씨비(56)는 탄성을 받게 되어 도 3의 우측으로 밀리는 힘을 받는데, 조정 스크류(90)의 선단이 제 2요크(52)에 체결되어 제 2요크(52)의 위치를 가이드(82)에 대해 고정함으로써, 서스펜션 피씨비(56)와 제 2요크(52)는 픽업 베이스(80)에 대해 고정된 상태가 된다.
이러한 상태에서 렌즈 홀더(70)의 좌측에 접착된 트랙킹 코일(74) 및 포커싱 코일(72)과 좌측의 마그네트(60) 사이의 간격(d1)이 렌즈 홀더(70)의 우측에 접착된 트랙킹 코일(74) 및 포커싱 코일(72)과 우측 마그네트(60) 사이의 간격(d2)보다 크다면, 조정 스크류(90)를 회전시켜 요크 플레이트(50)의 제 2요크(52)에 대한 체결력을 해제하여 압축 스프링(92)의 탄성으로 서스펜션 피씨비(56)를 밀어 제 2요크(52)를 우측으로 미세하게 기울임으로써, 서스펜션 와이어(58)와 이에 접속된 렌즈 홀더(70)를 우측으로 미세하게 이동시켜 렌즈 홀더(70)의 좌측에 접착된 트랙킹 코일(74) 및 포커싱 코일(72)과 좌측 마그네트(60) 사이의 간격(d1)과 렌즈 홀더(70)의 우측에 접착된 트랙킹 코일(74) 및 포커싱 코일(72)과 우측 마그네트(60) 사이의 간격(d2)이 같아지도록 조정한다.
또 렌즈 홀더(70)의 좌측에 접착된 트랙킹 코일(74) 및 포커싱 코일(72)과 좌측 마그네트(60) 사이의 간격(d1)보다 렌즈 홀더(70)의 우측에 접착된 트랙킹 코일(74) 및 포커싱 코일(72)과 우측 마그네트(60) 사이의 간격(d2)이 크다면, 조정 스크류(90)를 반대로 회전시켜 요크 플레이트(50)의 제 2요크(52)에 대한 체결력을 강하게 하여 서스펜션 피씨비(56)를 가이드(82)로 당김으로써 제 2요크(52)를 우측으로 미세하게 기울임으로써, 서스펜션 와이어(58)와 이에 접속된 렌즈 홀더(70)를 우측으로 미세하게 이동시켜 렌즈 홀더(70)의 좌측에 접착된 트랙킹 코일(74) 및 포커싱 코일(72)과 좌측의 마그네트(60) 사이의 간격(d1)과 렌즈 홀더(70)의 우측에 접착된 트랙킹 코일(74) 및 포커싱 코일(72)과 우측 마그네트(60) 사이의 간격(d2)이 같아지도록 조정한다.
따라서 렌즈 홀더(70)의 좌측에 접착된 트랙킹 코일(74)과 포커싱 코일(72)에 의해 발생하는 전자력과 렌즈 홀더(70)의 우측에 접착된 트랙킹 코일(74)과 포커싱 코일(72)에 의해 발생하는 전자력의 크기가 같으므로 렌즈 홀더(70)는 트랙킹 방향 및 광축 방향으로 균형잡힌 자세로 동작하게 된다.
상기의 실시 예에서 설명한 바와 같이, 본 발명은 픽업 베이스(80)에 가이드(82)를 형성시키고 조정 스크류(90)를 고정하여 요크 플레이트(50)의 제 2요크(52)를 변형시켜 렌즈 홀더(70)의 위치를 조정하는 구조로서, 렌즈 홀더(70)의 좌측과 우측에 접착된 트랙킹 코일(74) 및 포커싱 코일(72)에서 발생되는 전자력을 동일하게 조정하여 렌즈 홀더(70)를 균일하게 트랙킹 방향 및 광축 방향으로 이동시킴으로써, 대물렌즈(76)에서 디스크 상에 정확히 초점을 형성할 수 있는 효과가 있다.

Claims (2)

  1. 광픽업 장치의 요크 플레이트(50)에 형성된 제 2요크(52)에 고정된 서스펜션 피씨비(56)에 접속된 서스펜션 와이어(58)에 의해 부상된 렌즈 홀더(70)의 위치를 조정하는 구조에 있어서,
    상기 요크 플레이트(50)에 형성된 제 2요크(52)와 이에 고정된 서스펜션 피씨비(56)에 각각 나사공(53)과 관통공(57)을 형성시키고, 상기 요크 플레이트(50)가 안착되는 픽업 베이스(80)의 일측에 제 2요크(52)의 나사공(53)에 대응되는 관통공(84)을 갖는 가이드(82)를 형성시키며, 상기 가이드(82)의 관통공(84)을 통과 시켜 압축 스프링(92)을 끼운 조정 스크류(90)를 서스펜션 피씨비(56)의 관통공(57)과 제 2요크(52)의 나사공(53)에 체결시킨 것을 특징으로 하는 광픽업 장치의 렌즈 홀더 위치 조정구조.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 요크 플레이트(50)의 제 2요크(52)와 서스펜션 피씨비(56) 사이에는 겔홀더(54)가 고정되고, 이 겔홀더(54)에 제 2요크(52)의 나사공(53)에 대응되는 관통공(55)이 형성된 것을 특징으로 하는 광픽업 장치의 렌즈 홀더 위치 조정구조.
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