KR100225548B1 - 기록증폭회로 - Google Patents
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Abstract
본원 발명의 기록증폭회로는 상호 배선으로 접속된 제1 및 제2의 차동증폭수단으로 구성되고, 제2의 차동증폭수단은 배선을 연장함으로써 로타리드럼 바로 근방에 배치도며, 따라서 배선에 의한 분포용량의 발생을 최소한으로 억압할 수 있다.
Description
제1도는 종래의 데이터기록장치를 도시한 접속도.
제2도는 그 주파수특성의 설명을 위한 특성곡선도.
제3도는 본원 발명에 의한 데이터기록장치의 일실시예를 도시한 접속도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
(1), (10) : 데이터기록장치 (2), (11) : 기록증폭회로
(3) : 로타리트랜스 (4) : 헤드
(5) : 자기테이프 (13) : 배선
본원 발명은 기록증폭회로에 관한 것이며, 특히 정보데이터를 회전헤드로 자기테이프상에 기록하는 예를들면 데이터기록장치의 기록증폭회로에 적용하기에 적합한 것이다.
종래 헬리컬스캔방식에 의한 디지탈비디오테이프레코더를 사용하여, 정보데이터를 고밀도기록하도록 이루어진 데이터기록장치가 있다.
즉, 제1도에 도시한 바와 같이, 이와 같은 데이터기록장치(1)에 있어서 정보데이터는 예를 들면 8-9 변조방식으로 부호화되고, 이 결과 얻어지는 기록신화 SO가 등화회로(等火回路)에서 등화되는 동시에 기록증폭회로(2)에서 증폭되고, 로타리트랜스(3)를 통해서 드럼상에 배치된 회전헤드(4)에 공급된다.
드럼에는 자기테이프(5)가 경사방향으로 주행하도록 감기고, 이것에 의해 회전헤드(4)가 자기테이프(5)상을 헬리컬스캔방식으로 주사한다.
또한, 로타리트랜스(3)의 LS는 로타리트랜스(3)에 의한 로스를 나타내고, 회전헤드(4)의 LH는 로타리트랜스(3) 및 회전헤드(4)를 합친 인덕턴스를 나타낸다.
여기서, 용량 CH은 기록증폭회로(2)자신의 출력용량 외에, 배선이나 로타리트랜스(3)에 의해 발생하는 분포용량을 나타낸다.
이것에 의해 데이터기록장치(1)에 있어서는 용량 CH 및 헤드(4)의 인덕턴스 LH에 의해 공진회로(共振回路)가 형성되고, 이 결과 제2도에 도시한 바와 같이, 주파수특성 TO의 최고주파수 f1 부근의 진폭특성에 상승이 발생한다.
그래서, 데이터기록장치(1)에 있어서는 일단이 접지된 덤핑저항 RH을 기록증폭회로(2)의 출력 단에 접속하고, 이로써 초고주파수 f1 부근의 진폭특성의 상승을 되도록 보정한 주파수특성 T1을 얻도록 되어 있다.
이와 같이해서, 이 데이터기록장치(1)에 있어서는 통상정보데이터를 88〔Mbps〕(기록최고주파수 44〔MHZ〕로 이루어짐)의 데이터레이트로 기록하고, 자기테이프(5)의 기록트랙상에 최단 0.9 〔Lm〕의 간격으로 반전하는 자화패턴을 형성한다.
여기서, 이와 같은 데이터기록장치(1)에 있어서는 회전헤드(4)의 회전속도나 자기테이프(5)의 기록트랙방향의 상대속도를 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/24 배등으로 가변속제어하여, 데이터레이트가 88, 44, 11, 5.50, 3, 67 〔Mbps〕의 정보데이터, 즉 기록최고주파수 44, 22, 11 ,5.50, 2.50, 1.84〔MHZ〕의 기록신호 SO를 기록할 수 있도록 되어 있다.
즉, 예를들면 데이터레이트가 88〔Mbps〕, 기록최고주파수 44〔MHZ〕의 기록신호로 기록된 정보데이터에 대해서, 자기테이프(5) 및 회전헤드(4)의 기록트랙방향 상대속도를 1/2배로 가변속제어하면, 이것을 데이터레이트가 44〔Mbps〕즉 기록최고주파수가 22〔MHZ〕의 정보데이터로서 독출할 수 있으며, 이로써 1/2배속의 저속재생할 수 있도록 되어 있다.
역으로, 예를 들면 데이터레이트가 22〔Mbps〕,기록최고주파수 11〔MHZ〕의 기록신화 SO로 기록된 정보데이터에 대해 상대속도를 1/1배로 가변속제어하면, 이것을 데이터레이트가 88〔Mbps〕즉 기록최고주파수 44〔MHZ〕의 정보데이터로서 독출할 수 있으며, 이로써 4배속의 고속 재생할 수 있도록 되어 있다.
실제로 이와 같은 데이터기록장치(1)의 경우, 상기와 같이 1/1∼1/24배속의 사이에서 가변속기록할 수 있음으로써, 예를들면 천체관측과 같이 서서히 변화하는 관측데이터에 대해서는 3.67〔Mbps〕등과 같이 저속도의 데이터레이트로 기록하고, 88〔Mbps〕등과 같이 고속도의 데이터레이트로 재생함으로써, 예를들면 컴퓨터시스템을 이용해서 단시간에 효율적으로 해석할 수 있다.
또한, 이와 역으로 신속하게 변화하는 관측데이터나 계측데이터에 대하여는 88〔Mbps〕등과 같이 고속도의 데이터레이트로 기록하고, 3.67〔Mbps〕등과 같이 저속도의 데이터레이트로 재생함으로써, 저속도로 확실하게 해석할 수 있으며, 이로써 이 데이터기록장치(1)에 있어서는 다대한 정보량으로 이루어지는 정보데이터의 주파수변환용 버퍼로서도 사용할 수 있도록 되어 있다.
그런데 이러한 구성의 데이터기록장치(1)에 있어서는 파형등화된 기록신호를 증폭하는 것이나 기록신호자체가 저역성분을 포함하게되어, 기록증폭회로(2)로서 직선적인 증폭특성을 가진 이른바 리니어(linear)증폭회로가 사용되고 있다. 이와 같이, 리니어증폭회로구성으로 이루어지는 기록증폭회로(2)는 일반적으로 대형인 회로규모를 가지며, 따라서 캡스턴이나 가이드롤러등의 자기데이타이프주행계가 존재하는 드럼 바로 근방에 배치하는 것이 곤란하며, 데이터기록장치(1)에서는 기록증폭회로(2)의 출력측의 배선을 연장하도록 되어 있다.
그런데, 이러한 구성의 데이터기록장치(1)에 있어서는 기록증폭회로(2)의 출력측이 배선을 연장하면, 그만큼 분포용량 CH의 값이 커져서 공지에 의한 주파수특성 TO의 상승 외에, 다음식
으로 나타낸 바와 같이, 통과주파수특성 fH을 연장할 수 없게 되는 문제가 있었다.
특히, 이와 같은 문제는 멀티채널기록하도록 이루어진 데이터기록장치에 있어서, 채널수에 대응하는 기록증폭회로가 필요하며, 그만큼 배선을 길게 연장하게 되어 더욱 현저해졌다.
본원 발명은 이상의 점을 고려해서 이루어진 것으로, 종래의 문제를 일거에 해결해서 배선에 의한 분포용량의 발생을 최소한으로 억압할 수 있는 기록증폭회로를 제안하려고 하는 것이다.
이러한 과제를 해결하기 위해 본원 발명에 있어서는 자기테이프(5)가 감긴 드럼에 재치된 회전헤드(4)에 기록신호 S10, S11을 증폭하여 공급하는 기록증폭회로에 있어서, 상기 기록신호 S10, S11이 베이스에 입력되는 동시에 에디터에 정전류(停電流)가 공급되고, 콜렉터에 증폭출력을 얻는 제 1 및 제2의 트랜지스터 Q3, Q4로 이루어지는 제1의 차동증폭수단 11A와, 에디터가 각각 상기 제1 및 제2의 트랜지스터 Q3, Q4의 콜렉터에 접속되는 동시에, 베이스가 정전위로 유지되며, 콜렉터출력을 상기 회전헤드(4)에 공급하는 제3 및 제4의 트랜지스터 Q6, Q7로 이루어지는 제2의 차동증폭수단 11B를 구비하고, 상기 제 1 및 제2의 트랜지스터 Q3, Q4의 상기 콜렉터 및 상기 제3 및 제4의 트랜지스터 Q6, Q7의 상기 에디터간의 배선을 연장해서, 상기 제2의 차동증폭수단 11B를 상기 드럼의 바로 근방에 배치하도록 한 것을 특징으로 하는 기록증폭회로를 제공한다.
제1의 차동증폭수단을 이루는 제1, 제2의 트랜지스터 Q3, Q4의 콜렉터와 제2의 차동증폭수단을 이루는 제3 및 제4의 트랜지스터 Q6, Q7의 에디터간의 배선(13)을 연장하고, 상기 제1의 차동증폭수단의 베이스에 기록신호 S10, S11이 입력되고, 에디터에 정전류가 공급되며, 상기 제2의 차동증폭수단 11B를 드럼의 바로 근방에 배치하도록 하여, 배선(13)에 의한 분포용량의 발생을 최소한으로 억압할 수 있다.
본원 발명의 상기 목적 및 기타목적, 특징 및 이점은 첨부도면에 따른 다음의 발명의 상세한 설명으로 보다 명백해질 것이다.
다음에, 본원 발명의 일실시예에 대하여 첨부도면에 따라서 상세히 설명한다.
제1도와의 대응부분에 동일부호를 붙여서 도시한 제3도에 있어서, (10)는 전체적으로 본원 발명에 의한 기록증폭회로(11)를 사용한 데이터기록장치를 도시하고, 기록신호 S10 및 그 반전신호 S11이 각각 플러스 및 마이너스의 전원 +V 및 -V간에 접속된 저항 R1 및 R2, R3 및 R4 의 접속중점을 통해서 차동트랜지스터쌍으로 입력버퍼를 구성하는 제1 및 제2의 PNP 트랜지스터 Q1, Q2의 베이스에 입력된다.
이 제1, 제2의 트랜지스터 Q1, Q2의 에미터는 공통 접속되어 저항 R5를 통해서 플러스의 전원 +V에 접속되고, 콜렉터는 각각 저항 R6, R7을 통해서 마이너스의 전원 -V에 접속되어 있다.
이로써, 제1 및 제2의 트랜지스터 Q1, 및 Q2의 콜렉터에는 각각 입력되는 기록신호 S10 및 그 반전신호 S11에 대응하는 콜렉터전압이 출력되고, 이것이 각각 차동트랜지스터쌍으로 리니어 증폭회로를 구성하는 제3 및 제4의 NPN 트랜지스터 Q3 및 Q4의 베이스에 입력된다.
이 제3 및 제4의 트랜지스터 Q3 및 Q4의 에디터는 공통접속되어, 정전류원을 구성하는 NPN 트랜지스터 Q5의 콜렉터에 접속되어 있다. 또한, 트랜지스터 Q5의 에디터는 저항 R8을 통해서 마이너스의 전원 -V에 접속되고, 베이스는 저항 R9를 통해서 마이너스의 전원 -V에 접속되는 동시에 저항 R10을 통해서 접지되어 있다.
이로써, 제3 및 제4의 트랜지스터 Q3 및 Q4의 콜렉터로부터는 제1 및 제2의 트랜지스터 Q1 및 Q2의 콜렉터전압, 즉 기록신호 S10 및 그 반전신호 S11을 소정의 증폭 율로 증폭한 콜렉터전류가 출력된다.
이 제3 및 제4의 트랜지스터 Q3 및 Q4의 콜렉터전류는 각각 제3 및 제4의 트랜지스터 Q3 및 Q4의 카스케이드(cascade) 접속된 차동트랜지스터쌍으로 이루어지는 제6 및 제7의 NPN 트랜지스터 Q6 및 Q7의 에디터에 입력된다.
실제로 제3 및 제4의 트랜지스터 Q3 및 Q4와, 제6 및 제7의 NPN 트랜지스터 Q6 및 Q7을 이와 같이 접속함으로써, 카스케이드형 차동증폭회로가 구성된다.
이 제6 및 제7의 트랜지스터 Q6 및 Q7은 베이스접지되어 출력버퍼를 구성하고, 각각의 콜렉터로부터 출력되는 콜렉터전류가 중점에 플러스의 전원 +V이 공급되는 출력트랜스(12)의 1차권선의 양단에 공급된다.
이 출력트랜스(12)의 2차권선은 로타리트랜스(3)의 1차권선에 접속되고, 이와 같이해서 기록신호 S10이 기록증폭회로(11)에서 소정의 증폭율로 증폭되고, 로타리트랜스(3)를 통해서 회전헤드(4)에 공급되고, 이와 같이해서 자기테이프(5)상에 기록신호 S10가 기록된다.
여기서, 이 실시예의 경우 카스케이드형 차동증폭회로를 구성하는 제3 및 제4의 트랜지스터 Q3 및 Q4의 콜렉터와, 제6 및 제7의 트랜지스터 Q6 및 Q7의 에디터와의 사이의 배선(13)이 연장되고, 기록증폭회로(11)가 증폭회로부(11A)와 출력버퍼부(11B)로 2분할되어 있다.
이들중 제3 및 제4의 트랜지스터 Q3 및 Q4를 포함하여 대형인 회로구성으로 이루어지는 증폭회로부(11A)는 다른 기록계의 회로기판과 동일한 기판상에 형성되고, 이에 대해 제6 및 제7의 트랜지스터 Q6 및 Q7 을 포함하는 출력버퍼부(11B)는 드럼(즉 로타리트랜스(3))바로 근방에 배치된 소형기판상에 형성되어 있다.
실제로, 이와 같이 제3, 제4의 트랜지스터 Q3, Q4의 콜렉터 및 제6, 제7의 트랜지스터 Q6, Q7의 에미터간의 배선(13)을 연장하면, 예를들면 10〔cm〕에 대해 10〔pF〕정도의 분포용량이 발생한다.
그런데, 이 실시예의 경우에는 제6, 제7의 트랜지스터 Q6, Q7이 베이스접지되어 있으므로, 제3, 제4의 트랜지스터 Q3, Q4의 콜렉터 및 제6, 제7의 트랜지스터 Q6, Q7의 에디터간의 임피던스가 대략 0이 되며, 이 결과 배선(13)에 의한 분포용량을 무시할 수 있으며, 이로써 배선(13)을 자유로이 연장시킬 수 있다.
이와 같이 해서 기록증폭회로(11)의 출력버퍼부(11B)를 드럼(즉 로타리트랜스(3))의 바로 근방에 배치함으로써, 배선등에 의한 분포용량의 발생을 최소한으로 억압할 수 있으며, 이것으로 공진에 의한 주파수특성의 상승을 억제하고, 통과주파수특성 fH 을 연신할 수 있는 기록증폭회로(11)를 실현할 수 있다.
이상의 구성에 의하면, 제3, 제4의 트랜지스터 Q3, Q4의 콜렉터 및 제6, 제7의 트랜지스터 Q6, Q7의 에디터간의 배선(13)을 연장하고, 제6, 제7의 트랜지스터 Q6, Q7을 포함한 출력버퍼부(11B)를 드럼의 바로 근방에 배치하도록 하여, 배선 등에 의한 분포용량의 발생을 최소한으로 억압할 수 있는 기록증폭회로(11)를 실현할 수있다.
이와 같이 함으로써, 회전헤드(4)로 자기테이프(5)를 헬리컬스캔하여 디지탈신호를 기록할 경우에 적합한 기록증폭회로를 얻을 수 있다.
또한, 상기 실시예에 있어서는 본원 발명을 데이터기록장치에 적용하였으나, 본원 발명은 이것에 한정되지 않고, 예를들면 디지탈비디오테이프레코더나 디지탈오디오테이프레코더등의 기록재생장치의 기록증폭회로에 널리 적용하기에 적합한 것이다.
전술과 같이, 본원 발명에 의하면 베이스에 기록신호가 입력되고, 에미터정전류가 공급되는 제1의 차동증폭수단의 콜렉터와, 각각 베이스가 정전위로 유지되는 제1의 차동증폭수단의 에디터와의 사이의 배선을 연장해서, 제2의 차동증폭수단을 드럼의 바로 근방에 배치하도록 하여, 배선에 의한 분포용량의 발생을 최소한으로 억압할 수 있는 기록증폭회로를 실현할 수 있다.
Claims (5)
- 자기테이프가 담긴 드럼에 재치된 회전에 헤드에 기록신호를 증폭하여 공급하는 기록증폭회로에 있어서, 상기 기록신호가 베이스 입력되는 동시에 에미터에 정전류(定電流)가 공급되고, 콜렉터에 증폭출력을 얻는 제1 및 제2의 트랜지스터로 이루어지는 제1의 차동증폭수단과, 에미터가 각각 상기 제1 및 제2의 트랜지스터의 콜렉터에 접속되는 동시에, 베이스가 정전위로 유지되며, 콜렉터출력을 상기 회전헤드에 공급하는 제3 및 제4의 트랜지스터로 이루어지는 제2의 차동증폭수단을 구비하고, 상기 제1 및 제2의 트랜지스터의 상기 콜렉터 및 상기 제3 및 제4의 트랜지스터의 상기 에미터간의배선을 연장해서, 상기 제2의 차동증폭수단을 상기 드럼의 바로 근방에 배치하도록 한 것을 특징으로 하는 기록증폭회로.
- 제1항에 있어서, 상기 제2의 차동증폭수단은 상기 제1의 차동증폭수단으로부터 분리된 별개의 회로기판상에 형성되며, 상기 제1의 차동증폭수단은 상기 배선과 같은 전용 케이블을 통해 상기 제2의 차동증폭수단에 접속되는 것을 특징으로 하는 기록증폭회로.
- 제1항에 있어서, 상기 제2의 차동증폭수단은 출력트랜스를 가지고, 이 출력트랜스의 1차권선의 중점은 전원에 접속되고, 상기 출력트랜스의 1차권선의 양단은 상기 제3 및 제4의 트랜지스터의 콜렉터에 접속되며, 상기 출력트랜스의 2차권선은 상기 회전헤드와 함께 회전하는 로타리트랜스의 고정측 권선에 접속되고, 상기 제2의 차동증폭수단의 콜렉터출력은 상기 출력트랜스 및 상기 로타리트랜스를 통해서 상기 회전헤드에 인가되는 것이 특징으로 하는 기록증폭회로.
- 제1항에 있어서, 제5 및 제6의 트랜지스터로 이루어지는 제3의 차동증폭수단의 상기 제1의 차동증폭수단의 전단계에 배설되고, 상기 제5 및 제6의 트랜지스터의 베이스에 상기 기록신호가 인가되며, 상기 제5 및 제6의 트랜지스터의 콜렉터는 상기 제1 및 제2의 트랜지스터의 베이스에 접속되는 것을 특징으로 하는 기록증폭회로.
- 제1항에 있어서, 상기 기록신호는 디지탈데이터신호인 것을 특징으로 하는 기록증폭회로.
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