KR100329920B1 - 픽업엑추에이터 - Google Patents

픽업엑추에이터 Download PDF

Info

Publication number
KR100329920B1
KR100329920B1 KR1019980044822A KR19980044822A KR100329920B1 KR 100329920 B1 KR100329920 B1 KR 100329920B1 KR 1019980044822 A KR1019980044822 A KR 1019980044822A KR 19980044822 A KR19980044822 A KR 19980044822A KR 100329920 B1 KR100329920 B1 KR 100329920B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
lens holder
pair
base member
focusing
magnets
Prior art date
Application number
KR1019980044822A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20000027014A (ko
Inventor
신경식
Original Assignee
삼성전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자 주식회사 filed Critical 삼성전자 주식회사
Priority to KR1019980044822A priority Critical patent/KR100329920B1/ko
Priority to JP10309182A priority patent/JP3059141B2/ja
Priority to SG1998004387A priority patent/SG126667A1/en
Priority to DE69840946T priority patent/DE69840946D1/de
Priority to EP98308915A priority patent/EP0987688B1/en
Priority to CNB98126591XA priority patent/CN1155953C/zh
Priority to MYPI9804970 priority patent/MY123360A/en
Priority to TW87120124A priority patent/TW405118B/zh
Publication of KR20000027014A publication Critical patent/KR20000027014A/ko
Priority to HK00105216A priority patent/HK1026054A1/xx
Application granted granted Critical
Publication of KR100329920B1 publication Critical patent/KR100329920B1/ko

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/08Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers
    • G11B7/09Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following
    • G11B7/0925Electromechanical actuators for lens positioning
    • G11B7/0935Details of the moving parts
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/08Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers
    • G11B7/09Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following
    • G11B7/0925Electromechanical actuators for lens positioning
    • G11B7/0932Details of sprung supports
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/12Heads, e.g. forming of the optical beam spot or modulation of the optical beam
    • G11B7/135Means for guiding the beam from the source to the record carrier or from the record carrier to the detector
    • G11B7/1372Lenses
    • G11B7/1374Objective lenses
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B2220/00Record carriers by type
    • G11B2220/20Disc-shaped record carriers
    • G11B2220/25Disc-shaped record carriers characterised in that the disc is based on a specific recording technology
    • G11B2220/2537Optical discs

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)

Abstract

광학적 수단을 이용하여 광디스크에 소정의 정보를 기록 및/또는 재생하는 광 기록재생장치에 사용되는 픽업 엑추에이터를 개시한다. 개시된 픽업 엑추에이터는, 베이스 부재; 상기 베이스 부재의 상면에 일정 간격을 두고 설치된 한 쌍의 요크; 상기 요크의 내,외측면에 각각 부착된 두 쌍의 마그네트; 상기 요크 및 이에 부착된 마그네트를 수용하기 위한 홈을 갖는 한 쌍의 수직벽체를 구비하여 상기 베이스 부재에 포커싱 및 트래킹 방향으로의 이동이 가능하도록 그 일측이 와이어 스프링에 의해 현가 설치되며, 대물렌즈가 탑재된 렌즈 홀더; 상기 렌즈 홀더에 설치되며, 마그네트와의 전자기적 상호작용에 의하여 렌즈 홀더를 포커싱 및 트래킹 방향으로 구동시키는 구동코일; 및 상기 마그네트와 렌즈 홀더와의 사이에 적용되어, 렌즈 홀더의 구동시 렌즈 홀더에 발생되는 진동을 댐핑하는 자성유체를 포함하는 것을 특징으로 한다. 이에 의하면, 어떤 원인으로 인하여 렌즈 홀더에 진동이 발생되더라도, 이 진동이 마그네트와 렌즈 홀더와의 사이에 개재된 댐핑 유체에 의하여 곧바로 감쇄되기 때문에, 대물렌즈를 목표지점에 보다 빨리 도달시킬 수 있다. 따라서 심한 진동을 겪는 자동차용 광 기록재생장치에 효과적으로 사용될 수 있다.

Description

픽업 엑추에이터
본 발명은 광학적 수단을 이용하여 광디스크에 소정의 정보를 기록 및/또는 재생하는 광 기록재생장치에 사용되는 픽업 엑추에이터에 관한 것이다.
광디스크와 같은 기록매체에 광학적 수단을 이용하여 정보를 기록하고 재생하는 분야는 미래의 기술로써 주목 받고 있다. 이와 같은 광 기록재생장치에서 픽업 엑추에이터는 정보의 기록 및 독출 속도를 좌우하는 매우 중요한 구성요소이다. 이러한 픽업 엑추에이터는 크게, 베이스 부재, 상기 베이스 부재에 대하여 유동 가능하게 설치되며, 광디스크의 기록면으로 광을 조사하여 광신호를 읽거나 또는 정보를 기록하는 대물렌즈가 탑재된 렌즈 홀더 및 상기 렌즈 홀더를 포커싱 및 트래킹 방향으로 이동시키는 렌즈 홀더 구동수단을 포함하여 구성된다.
상기와 같은 픽업 엑추에이터의 전형적인 한 예가 도 1 내지 도 3에 도시되어 있는 바, 이를 살펴보면 다음과 같다.
도 1은 종래 픽업 엑추에이터의 분해 사시도 이고, 도 2는 조립 상태 사시도 이며, 도 3은 요부 단면도이다.
도면에서 참조부호 10은 베이스 부재이다. 도시된 바와 같이, 상기 베이스 부재(10)는 몸체부(12)와, 홀더 지지부(14)로 구성되어 있다. 상기 홀더지지부(14)는 몸체부(12)의 상면 일측에 수개의 나사(16a)(16b)에 의해 결합되어 있다.
상기 몸체부(12)의 상면 타측에는 한 쌍의 요크(20)(20')가 일정 간격을 두고 설치되어 있다. 상기 요크(20)(20')의 내측면에는 한 쌍의 제 1 마그네트(30)(30')가 부착되어 있으며, 외측면에는 한 쌍의 제 2 마그네트(32)(32')가 각각 부착되어 있다. 상기 두 쌍의 마그네트(30)(30')(32)(32')는 소정의 자기회로를 형성하며, 상기 요크(20)(20')는 마그네트(30)(30')(32)(32')의 자속밀도를 소요의 방향으로 집중시킴과 동시에 극대화시키는 역할을 한다.
도면에서 참조부호 40은 렌즈 홀더 이며, 이 렌즈 홀더(40)에는 대물렌즈(42)가 설치되어 있다. 상기 렌즈 홀더(40)는 2쌍의 와이어 스프링(44a)(44b)에 의해 유동이 가능하도록 베이스 부재(10)의 홀더 지지부(14)에 현가되어 있다. 그리고, 상기 렌즈 홀더(40)에는 베이스 부재(10)의 몸체부(12)에 설치된 한 쌍의 요크(20)(20')와 이에 부착된 마그네트(30)(30')(32)(32')를 수용하기 위한 사각홈을 갖는 한 쌍의 수직벽체(46a)(46b)가 형성되어 있다.
상기 한 쌍의 수직벽체(46a)(46b)에는 포커싱 코일(52a)(52b)이 각각 설치되어 있고, 상기 수직벽체(46a)(46b)를 연결하는 연결부에는 트래킹 코일(54)이 설치되어 있다. 상기 포커싱 코일(52a)(52b)는 렌즈 홀더(40)에 대하여 수평 방향으로 권선되어 있으며, 트래킹 코일(54)은 렌즈 홀더(40)에 대하여 수직 방향으로 권선되어 있다. 이들 포커싱 코일(52a)(52b)과 트래킹 코일(54)은 상기한마그네트(30)(30')(32)(32')와 함께 렌즈 홀더 구동수단을 구성한다. 이 렌즈 홀더 구동수단에 의해 렌즈 홀더(40)가 포커싱 및 트래킹 방향으로 이동된다.
이와 같은 픽업 엑추에이터는, 마그네트(30)(30')(32)(32')와, 포커싱 및 트래킹 코일(52a,52b)(54)에 의한 전자기적 상호작용에 의해 렌즈 홀더(40)가 포커싱 및 트래킹 방향으로 이동됨으로써 대물렌즈(42)의 포커싱 및 트래킹 동작이 수행된다.
그러나, 상기와 같은 종래의 픽업 엑추에이터는 렌즈 홀더(40)가 와이어 스프링(44a)(44b)에 의해 홀더 지지부(14)에 현가되어 있기 때문에, 대물렌즈(42)의 포커싱 및 트래킹 동작시, 대물렌즈(42)가 목표지점에 안정적으로 도달될 때까지 상당한 시간이 소요된다.
도 4를 참조하여 이를 보다 상세히 설명한다. 도 4에서, 세로축(s)은 대물렌즈(42)가 목표지점까지 도달하기 위하여 이동하여야 할 거리를, 가로축(t)은 대물렌즈(42)가 목표지점에 도달하는데 걸리는 시간을 나타낸다.
도 4의 "Ga"는 대물렌즈(42)의 이상적인 움직임을 나타내는 선도이다. 이 경우 대물렌즈(42)는 목표지점 "T"까지 도달하는데 "0"의 시간이 걸리게 된다. 그러나, 이 경우는 대물렌즈(42)의 속도(선도 "Ga"의 기울기)가 순간적으로 무한대의 값을 가져야 하기 때문에 현실적으로 불가능하다.
도 4의 "Gb"는 대물렌즈(42)의 현실적인 움직임을 나타낸 선도 중의 하나이다. 이 경우는, 도시된 바와 같이, 대물렌즈(42)가 목표지점 "T"까지 안정되게 도달하는데 소정의 시간 "tb"가 소요된다.
이 시간 "tb"를 줄이기 위하여 대물렌즈(42)의 이송속도를 빨리하면, 도 4에 "Gc"로 도시된 바와 같이, 대물렌즈(42)가 목표지점 "T"까지 도달하는데 걸리는 시간을 "tb"에서 "tc"로 줄일 수는 있으나, 이 경우에는 필연적으로 대물렌즈(42)가 진동을 겪게 된다.
이와 같이 대물렌즈(42)가 겪게되는 진동은 대물렌즈(42)의 이동속도가 크면 클수록 심해진다. 따라서 이 진동을 효과적으로 감쇄시키면 대물렌즈(42)가 목표지점 "T"에 보다 빨리 도달될 수 있다.
이를 위하여 종래에는 홀더 지지부(14)의 내부에 겔 상태의 댐퍼 본드(60)를 주입함으로써, 와이어 스프링(44a)(44b)을 통하여 전달되는 렌즈 홀더(40)의 진동이 이 댐퍼 본드(60)에 의해서 보다 빨리 감쇄될 수 있도록 하였다.(도 4의 "Gd" 참조)
그러나, 상기와 같은 종래의 진동 감쇄 구조는 렌즈 홀더(40)에서 발생된 진동이 일단 와이어 스프링(44a)(44b)을 통하여 댐퍼 본드(60)로 전달되어야만 댐퍼 본드(60)에 의한 댐핑 효과를 기대할 수 있기 때문에, 댐퍼 본드에 의한 대물렌즈(42)의 포커싱 및 트래킹 속도 향상에는 한계가 있다.
특히, 자동차용 광 기록재생장치 등과 같이 심한 진동을 겪는 경우나, 광 기록재생장치에 외부로부터 물리적인 충격이 가해지는 경우에는, 이로 인하여 렌즈 홀더(40)에 발생된 진동이 신속히 감쇄되지 못함으로써 광 기록재생장치의 오동작이 유발되는 등의 문제점이 발생된다.
더욱이, 상기와 같이 댐퍼 본드를 사용하는 경우에는 홀더 지지부(14)의 내부에 형성된 공간부(14a)에 측방향으로부터 댐퍼 본드를 주입하여야 하기 때문에, 댐퍼 본드를 주입하는 작업 자체가 어려워, 광 픽업의 생산성이 저하되는 등의 문제점도 있다.
또한, 댐퍼 본드의 주입이 끝난 후, 자외선을 조사하여 댐퍼 본드를 어느정도 경화시켜야 하기 때문에, 광 픽업의 제조 공정이 복잡해지고, 따라서 광 픽업의 제조 비용이 높아지게 된다.
본 발명은 상기와 같은 문제를 해소하기 위하여 안출한 것으로, 포커싱 및 트래킹 동작시 렌즈 홀더에 발생되는 진동을 신속히 감쇄시켜, 대물렌즈를 목표지점에 보다 빨리 도달 시킬 수 있는 픽업 엑추에이터를 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명의 다른 목적은, 외부로부터의 진동이나 충격 등으로 인하여 렌즈 홀더에 발생되는 진동을 신속히 감쇄시켜, 이로 인한 광 기록재생장치의 오동작을 방지할 수 있는 픽업 엑추에이터를 제공하는데 있다.
본 발명의 또 다른 목적은, 홀더 지지부의 내부에 댐퍼 본드를 주입할 필요가 없기 때문에, 광 픽업의 제조공정이 간단하고, 따라서 그 제조비용을 절감시킬 수 있는 픽업 엑추에이터를 제공하는데 있다.
도 1은 종래 픽업 엑추에이터의 한 예를 나타낸 분해 사시도.
도 2는 도 1에 나타낸 픽업 엑추에이터의 조립 상태 사시도.
도 3은 도 2에 나타낸 픽업 엑추에이터의 요부 단면도.
도 4는 종래 댐퍼 본드에 의한 댐핑 효과를 설명하기 위한 도면.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 의한 픽업 엑추에이터를 나타낸 사시도.
도 6은 도 5에 나타낸 픽업 엑추에이터의 평면도.
도 7은 본 발명의 댐핑 유체에 의한 댐핑 효과를 설명하기 위한 도면.
도 8은 본 발명의 다른 실시예에 의한 픽업 엑추에이터를 나타낸 평면도.
도 9는 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 픽업 엑추에이터를 나타낸 평면도.
도 10은 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 픽업 엑추에이터를 나타낸 평면도.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *
10;베이스 부재 14;홀더 지지부
20,20'요크 30,30';제 1 마그네트
32,32';제 2 마그네트 40;렌즈 홀더
42;대물렌즈 44a,44b;와이어 스프링
46a,46b;렌즈 홀더의 수직벽체 52a,52b;포커싱 코일
54;트래킹 코일 70;댐핑 유체
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 의한 픽업 엑추에이터는, 고정부재로써의 베이스 부재와, 이 베이스 부재에 대한 유동부재로써의 렌즈 홀더와의사이에, 렌즈 홀더의 구동시 렌즈 홀더에 발생되는 진동을 댐핑하는 댐핑 유체를 적용한 것을 특징으로 한다.
여기서, 댐핑 유체는 대기 온도 약 27℃에서 약 1000cP 내지 2000cP의 점도 범위를 가지며, 또한 자계강도 약 3∼4kOe에서 약 100G 이상 200G까지 자화될 수 있는 자성 유체인 것이 바람직하다. 따라서 이 자성 유체는 마그네트 부위에 도포되면 흘러내리거나 다른 곳으로 확산되지 않고 응집된 상태를 유지하면서 유동부재에 대한 충분한 댐핑 효과를 발휘한다.
본 발명의 바람직한 일 실시예에 따르면, 픽업 엑추에이터는, 베이스 부재; 베이스 부재에 포커싱 및 트래킹 방향으로의 이동이 가능하도록 설치되며, 대물렌즈가 탑재된 렌즈 홀더; 렌즈 홀더를 포커싱 및 트래킹 방향으로 구동하는 홀더 구동수단; 및 렌즈 홀더와 홀더 구동수단과의 사이에 적용되어, 홀더 구동수단에 의한 렌즈 홀더의 구동시 렌즈 홀더에 발생되는 진동을 댐핑하는 댐핑 유체를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 바람직한 다른 실시예에 따르면, 픽업 엑추에이터는, 베이스 부재; 베이스 부재의 상면에 일정 간격을 두고 설치된 한 쌍의 요크; 요크의 내,외측면에 각각 부착된 두 쌍의 마그네트; 요크 및 이에 부착된 마그네트를 수용하기 위한 홈을 갖는 한 쌍의 수직벽체를 구비하여 베이스 부재에 포커싱 및 트래킹 방향으로의 이동이 가능하도록 그 일측이 와이어 스프링에 의해 현가 설치되며, 대물렌즈가 탑재된 렌즈 홀더; 렌즈 홀더에 설치되며, 마그네트와의 전자기적 상호작용에 의하여 렌즈 홀더를 포커싱 및 트래킹 방향으로 구동시키는 구동코일; 및 마그네트와 렌즈 홀더와의 사이에 적용되어, 렌즈 홀더의 구동시 렌즈 홀더에 발생되는 진동을 댐핑하는 자성유체를 포함하는 것을 특징으로 한다.
여기서, 상기 자성유체는 한 쌍의 제 1 마그네트와 렌즈 홀더와의 사이에 적용될 수도 있고, 한 쌍의 제 2 마그네트와 렌즈 홀더와의 사이에 적용될 수도 있으며, 두 쌍의 제 1 및 제 2 마그네트 모두와 렌즈 홀더와의 사이에 적용될 수도 있다. 또한 상기 자성유체는 요크와 이에 부착된 마그네트의 외면과 렌즈 홀더의 수직벽체의 사각홈 내면과의 사이에 적용될 수도 있다.
이와 같은 본 발명의 픽업 엑추에이터에 의하면, 어떤 원인으로 인하여 렌즈 홀더에 진동이 발생되더라도, 이 진동이 마그네트와 렌즈 홀더와의 사이에 적용된 댐핑 유체에 의하여 곧바로 감쇄되기 때문에, 대물렌즈를 목표지점에 보다 빨리 도달시킬 수 있다.
또한, 본 발명의 픽업 엑추에이터에 의하면, 홀더 지지부의 내부에 댐퍼 본드를 주입할 필요가 없기 때문에, 광 픽업의 제조공정이 간단하고, 따라서 그 제조비용을 절감시킬 수 있다.
이하, 첨부도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.
첨부한 도 5는 본 발명의 일 실시예에 의한 픽업 엑추에이터를 나타낸 사시도 이고, 도 6은 도 5에 나타낸 픽업 엑추에이터의 평면도 이며, 도 7은 본 발명의 댐핑 유체에 의한 댐핑 효과를 설명하기 위한 도면이다.
참고로, 본 발명의 실시예를 설명함에 있어서, 종래기술과 그 구성 및 작용이 동일한 부분에 대해서는 동일한 참조부호를 부여하여 인용한다. 따라서 도면에서 부호 10은 베이스 부재, 20 및 20'는 요크, 30 및 30'는 제 1 마그네트, 32 및 32'는 제 2 마그네트, 40은 렌즈 홀더, 52a 및 52b는 포커싱 코일, 54는 트래킹 코일이다. 그리고, 참조부호 70은 댐핑 유체이다.
도 5 및 도 6에 의하면, 상기 베이스 부재(10)는 몸체부(12)와, 홀더 지지부(14)로 구성되어 있다. 상기 홀더 지지부(14)는 몸체부(12)의 상면 일측에 수개의 나사(16a)(16b)에 의해 결합되어 있다.
상기 몸체부(12)의 상면 타측에는 한 쌍의 요크(20)(20')가 일정 간격을 두고 설치되어 있다. 상기 요크(20)(20')의 내측면에는 한 쌍의 제 1 마그네트(30)(30')가 부착되어 있으며, 외측면에는 한 쌍의 제 2 마그네트(32)(32')가 각각 부착되어 있다. 상기 두 쌍의 마그네트(30)(30')(32)(32')는 소정의 자기회로를 형성하며, 상기 요크(20)(20')는 마그네트(30)(30')(32)(32')의 자속밀도를 소요의 방향으로 집중시킴과 동시에 극대화시키는 역할을 한다.
상기 렌즈 홀더(40)에는 대물렌즈(42)가 설치되어 있다. 상기 렌즈 홀더(40)는 2쌍의 와이어 스프링(44a)(44b)에 의해 유동이 가능하도록 베이스 부재(10)의 홀더 지지부(14)에 현가되어 있다. 그리고, 상기 렌즈 홀더(40)에는 베이스 부재(10)의 몸체부(12)에 설치된 한 쌍의 요크(20)(20')와 이에 부착된 마그네트(30)(30')(32)(32')를 수용하기 위한 사각홈을 갖는 한 쌍의 수직벽체(46a)(46b)가 형성되어 있다.
상기 한 쌍의 수직벽체(46a)(46b)에는 포커싱 코일(52a)(52b)이 각각 설치되어 있고, 상기 수직벽체(46a)(46b)를 연결하는 연결부에는 트래킹 코일(54)이 설치되어 있다. 상기 포커싱 코일(52a)(52b)는 렌즈 홀더(40)에 대하여 수평 방향으로 권선되어 있으며, 트래킹 코일(54)은 렌즈 홀더(40)에 대하여 수직 방향으로 권선되어 있다. 이들 포커싱 코일(52a)(52b)과 트래킹 코일(54)은 상기한 마그네트(30)(30')(32)(32')와 함께 렌즈 홀더 구동수단을 구성한다. 이 렌즈 홀더 구동수단에 의해 렌즈 홀더(40)가 포커싱 및 트래킹 방향으로 이동된다.
상기 댐핑 유체(70)는 렌즈 홀더(40)에 충분히 접촉되도록 한 쌍의 제 1 마그네트(30)(30')의 표면에 적용되어 있다. 이 댐핑 유체(70)는 렌즈 홀더(40)의 구동시, 즉 포커싱 및 트래킹 방향으로의 이동시 렌즈 홀더(40)에 발생되는 진동을 댐핑하는 역할을 한다.
상기 댐핑 유체(70)로는 상당한 크기의 원심력이나 자기장이 유체에 가해지더라도 자성입자가 유체로부터 분리되지 않는 자성유체, 보다 구체적으로는 액체속에 강자성 초미립자가 안정하게 분산된 콜로이드 용액이 사용될 수 있다. 여기서 상기 자성입자로는 Fe3O4가 사용될 수 있다.
그리고, 상기 댐핑 유체(70)는 대기 온도 약 27℃에서 약 1000cP 내지 2000cP의 점도 범위를 가지는 것이 바람직하며, 또한 자계강도 약 3∼4kOe에서 약 100G 이상 200G까지 자화될 수 있는 것이 바람직하다.
따라서, 상기 댐핑 유체(70)는 그 점성에 의하여 렌즈 홀더(40)의 진동을 댐핑하게 되며, 또한 그 자성에 의하여 하측으로 흘러내리지 않고 마그네트(30)(30')와 렌즈 홀더(40)와의 사이에서 적절히 유지된다.
일 예로, 댐핑 유체(70)로 미국 업체인 페로플루딕사(Ferrofiudics)에서 제작한 자성 유체를 사용할 수 있다. 이 자성 유체의 구성 성분은, 자료에 의하면, 자철광(Magnetite) 4∼6%, 오일 산포제(Oil soluble dispersant) 16∼20%, 작동유(Carrier liquid) 73∼80% 및 방향족 화합물(Aromatic amine) 0∼1%로 되어 있다.
한편, 도 5 및 도 6에서는 댐핑 유체(70)가 한 쌍의 제 1 마그네트(30)(30')와 이 마그네트(30)(30')와 대향하는 렌즈 홀더(40)의 수직벽체(46a)(46b)의 내면 일측과의 사이에 적용된 것을 도시하고 있으나, 상기 댐핑 유체(70)는 도 8에 나타낸 바와 같이, 한 쌍의 제 2 마그네트(32)(32')와 렌즈 홀더(40)와의 사이에 적용될 수도 있다.
또한, 상기 댐핑 유체(70)는 도 9에 나타낸 바와 같이, 두 쌍의 마그네트(30)(30')(32)(32')와 이에 대향하는 렌즈 홀더(40)의 수직벽체(46a)(46b)의 내면과의 사이 모두에 적용될 수도 있다.
뿐만 아니라, 상기 댐핑 유체(70)는 도 10에 나타낸 바와 같이, 요크(20)(20') 및 이에 부착된 두 쌍의 마그네트(30)(30')(32)(32')의 외면과 렌즈 홀더(40)의 수직벽체(46a)(46b)의 내면과의 사이에 전체적으로 적용될 수도 있다.
상기와 같은 다른 실시예의 경우에서도, 댐핑 유체(70)에 의한 렌즈 홀더 진동 감쇄 작용 및 원리는 상술한 일 실시예와 같게 이루어지며, 이와 같은 댐핑 유체(70)의 적용 위치를 제외한 다른 구성은 각 실시예에 공히 같게 이루어지므로,동일한 참조부호를 부여하여 구체적인 설명은 생략한다.
상기와 같이 구성된 본 발명에 따른 픽업 엑추에이터는, 마그네트(30)(30')(32)(32')와, 포커싱 및 트래킹 코일(52a,52b)(54)에 의한 전자기적 상호작용에 의해 렌즈 홀더(40)가 포커싱 및 트래킹 방향으로 이동됨으로써 대물렌즈(42)의 포커싱 및 트래킹 동작이 수행된다.
이 때, 렌즈 홀더(40)에는, 종래 기술에서 이미 설명한 것과 같은 이유로, 진동이 발생하며, 이 진동은, 종래의 경우와는 달리 와이어 스프링(44a)(44b)으로 전달되기 이전에, 마그네트 30, 30' 및/또는 32, 32'와 렌즈 홀더(40)와의 사이에 개재된 댐핑 유체(70)에 의해 곧바로 감쇄되기 시작한다.
따라서, 도 7에 선도 "Ge"로 나타낸 바와 같이, 종래의 댐퍼 본드를 사용한 경우(도 7의 선도 "Gd")에 비하여 대물렌즈(42)가 목표지점에 "T"에 안정적으로 도달될 때까지의 시간 "te"가 현저하게 단축된다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명의 픽업 엑추에이터에 의하면, 포커싱 및 트래킹 동작시 렌즈 홀더에 진동이 발생되더라도, 이 진동이 와이어 스프링으로 전달되기 이전에, 마그네트와 렌즈 홀더와의 사이에 적용된 댐핑 유체에 의하여 곧바로 감쇄되므로, 대물렌즈를 목표지점에 보다 빨리 도달시킬 수 있게 된다.
특히, 본 발명의 픽업 엑추에이터는, 외부로부터의 진동이나 충격 등으로 인하여 렌즈 홀더에 진동이 발생되는 경우에도, 상술한 바와 같이 렌즈 홀더를 효과적으로 댐핑할 수 있기 때문에, 자동차 등과 같이 심한 진동을 겪는 곳에 사용되는 광 기록재생장치에의 적응성이 뛰어나다고 하는 장점이 있다.
또한, 본 발명의 픽업 엑추에이터는, 베이스 부재의 홀더 지지부의 내부에 댐퍼 본드를 주입할 필요가 없기 때문에, 광 픽업의 제조공정이 간단하고, 따라서 광 픽업의 제조비용을 절감시킬 수 있다고 하는 장점이 있다.
한편, 이상에서 설명한 바와 같은 본 발명의 댐핑 유체(70)는, 구체적으로 도시하고 있지는 않으나, 종래의 댐퍼 본드(60)와 동시에 사용될 수도 있으며, 이러한 경우에도 상술한 바와 같은 탁월한 렌즈 홀더 댐핑 효과를 얻을 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에서는 댐핑 유체로써 자성유체를 예시하였으나, 상기 댐핑 유체는 예시된 자성유체에 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 댐핑 유체와 동일한 기능을 수행할 수 있는 유체라면 모두 적용이 가능할 것이다.
이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 또한 설명하였으나, 본 발명은 상기한 실시예에 한정되지 않고, 이하 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진자라면 누구든지 다양한 변형실시가 가능함은 물론 이며, 그와 같은 변형은 청구범위 기재의 범위 내에 있게 된다.

Claims (4)

  1. 베이스 부재;
    상기 베이스 부재의 상면에 일정 간격을 두고 설치된 한 쌍의 요크;
    상기 요크의 내,외측면에 각각 부착된 두 쌍의 제 1 및 제 2 마그네트;
    상기 요크 및 이에 부착된 마그네트를 수용하기 위한 홈을 갖는 한 쌍의 수직벽체를 구비하여 베이스 부재에 포커싱 및 트래킹 방향으로의 이동이 가능하도록 그 일측이 와이어 스프링에 의해 현가 설치되며, 대물렌즈가 탑재된 렌즈 홀더;
    상기 렌즈 홀더에 서로 직교하는 방향으로 권선되며, 마그네트와의 전자기적 상호작용에 의하여 렌즈 홀더를 포커싱 및 트래킹 방향으로 구동시키는 한 쌍의 포커싱 코일 및 트래킹 코일; 그리고,
    상기 한 쌍의 제 1 마그네트와 렌즈 홀더와의 사이에 적용되어, 렌즈 홀더의 구동시 렌즈 홀더에 발생되는 진동을 댐핑하는 댐핑유체;를 포함하며,
    상기 댐핑유체는 대기 온도 약 27℃에서 약 1000cP 내지 2000cP의 점도 범위를 가지며, 자계강도 약 3~4kOe에서 약 100G 이상 200G까지 자화될 수 있는 자성 유체인 것을 특징으로 하는 픽업 엑추에이터.
  2. 베이스 부재;
    상기 베이스 부재의 상면에 일정 간격을 두고 설치된 한 쌍의 요크;
    상기 요크의 내,외측면에 각각 부착된 두 쌍의 제 1 및 제 2 마그네트;
    상기 요크 및 이에 부착된 마그네트를 수용하기 위한 홈을 갖는 한 쌍의 수직벽체를 구비하여 베이스 부재에 포커싱 및 트래킹 방향으로의 이동이 가능하도록 그 일측이 와이어 스프링에 의해 현가 설치되며, 대물렌즈가 탑재된 렌즈 홀더;
    상기 렌즈 홀더에 서로 직교하는 방향으로 권선되며, 마그네트와의 전자기적 상호작용에 의하여 렌즈 홀더를 포커싱 및 트래킹 방향으로 구동시키는 한 쌍의 포커싱 코일 및 트래킹 코일; 그리고,
    상기 한 쌍의 제 2 마그네트와 렌즈 홀더와의 사이에 적용되어, 렌즈 홀더의 구동시 렌즈 홀더에 발생되는 진동을 댐핑하는 댐핑유체;를 포함하며,
    상기 댐핑유체는 대기 온도 약 27℃에서 약 1000cP 내지 2000cP의 점도 범위를 가지며, 자계강도 약 3~4kOe에서 약 100G 이상 200G까지 자화될 수 있는 자성 유체인 것을 특징으로 하는 픽업 엑추에이터.
  3. 베이스 부재;
    상기 베이스 부재의 상면에 일정 간격을 두고 설치된 한 쌍의 요크;
    상기 요크의 내,외측면에 각각 부착된 두 쌍의 제 1 및 제 2 마그네트;
    상기 요크 및 이에 부착된 마그네트를 수용하기 위한 홈을 갖는 한 쌍의 수직벽체를 구비하여 베이스 부재에 포커싱 및 트래킹 방향으로의 이동이 가능하도록 그 일측이 와이어 스프링에 의해 현가 설치되며, 대물렌즈가 탑재된 렌즈 홀더;
    상기 렌즈 홀더에 서로 직교하는 방향으로 권선되며, 마그네트와의 전자기적 상호작용에 의하여 렌즈 홀더를 포커싱 및 트래킹 방향으로 구동시키는 한 쌍의 포커싱 코일 및 트래킹 코일; 그리고,
    상기 두 쌍의 제 1 및 제 2 마그네트의 렌즈 홀더와의 사이 모두에 적용되어, 렌즈 홀더의 구동시 렌즈 홀더에 발생되는 진동을 댐핑하는 댐핑유체;를 포함하며,
    상기 댐핑유체는 대기 온도 약 27℃에서 약 1000cP 내지 2000cP의 점도 범위를 가지며, 자계강도 약 3~4kOe에서 약 100G 이상 200G까지 자화될 수 있는 자성 유체인 것을 특징으로 하는 픽업 엑추에이터.
  4. 베이스 부재;
    상기 베이스 부재의 상면에 일정 간격을 두고 설치된 한 쌍의 요크;
    상기 요크의 내,외측면에 각각 부착된 두 쌍의 제 1 및 제 2 마그네트;
    상기 요크 및 이에 부착된 마그네트를 수용하기 위한 홈을 갖는 한 쌍의 수직벽체를 구비하여 베이스 부재에 포커싱 및 트래킹 방향으로의 이동이 가능하도록 그 일측이 와이어 스프링에 의해 현가 설치되며, 대물렌즈가 탑재된 렌즈 홀더;
    상기 렌즈 홀더에 서로 직교하는 방향으로 권선되며, 마그네트와의 전자기적 상호작용에 의하여 렌즈 홀더를 포커싱 및 트래킹 방향으로 구동시키는 한 쌍의 포커싱 코일 및 트래킹 코일; 그리고,
    상기 요크와 이에 부착된 두 쌍의 제 1 및 제 2 마그네트의 외면과 렌즈 홀더의 수직벽체의 내면과의 사이에 전체적으로 적용되어, 렌즈 홀더의 구동시 렌즈 홀더에 발생되는 진동을 댐핑하는 댐핑유체;를 포함하며,
    상기 댐핑유체는 대기 온도 약 27℃에서 약 1000cP 내지 2000cP의 점도 범위를 가지며, 자계강도 약 3~4kOe에서 약 100G 이상 200G까지 자화될 수 있는 자성 유체인 것을 특징으로 하는 픽업 엑추에이터.
KR1019980044822A 1998-09-17 1998-10-26 픽업엑추에이터 KR100329920B1 (ko)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1019980044822A KR100329920B1 (ko) 1998-10-26 1998-10-26 픽업엑추에이터
JP10309182A JP3059141B2 (ja) 1998-09-17 1998-10-29 ピックアップアクチュエータ
DE69840946T DE69840946D1 (de) 1998-09-17 1998-10-30 Einrichtung zur Bewegung eines Aufnahmekopfes
EP98308915A EP0987688B1 (en) 1998-09-17 1998-10-30 Pickup actuator
SG1998004387A SG126667A1 (en) 1998-09-17 1998-10-30 Pickup actuator
CNB98126591XA CN1155953C (zh) 1998-09-17 1998-10-31 传感头驱动器
MYPI9804970 MY123360A (en) 1998-09-17 1998-10-31 Pickup actuator
TW87120124A TW405118B (en) 1998-09-17 1998-12-04 Pickup actuator
HK00105216A HK1026054A1 (en) 1998-09-17 2000-08-21 Pickup actuator.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1019980044822A KR100329920B1 (ko) 1998-10-26 1998-10-26 픽업엑추에이터

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20000027014A KR20000027014A (ko) 2000-05-15
KR100329920B1 true KR100329920B1 (ko) 2002-09-05

Family

ID=19555339

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1019980044822A KR100329920B1 (ko) 1998-09-17 1998-10-26 픽업엑추에이터

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR100329920B1 (ko)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003001518A1 (fr) * 2001-06-20 2003-01-03 Sony Corporation Dispositif de commande d'objectif, capteur optique et dispositif d'enregistrement et/ou de restitution d'informations optiques
KR100467829B1 (ko) * 2001-12-28 2005-01-24 삼성전기주식회사 광픽업 액츄에이터
KR100851909B1 (ko) * 2007-07-02 2008-08-13 삼성전자주식회사 광픽업장치

Also Published As

Publication number Publication date
KR20000027014A (ko) 2000-05-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100329918B1 (ko) 픽업엑추에이터
KR930005974B1 (ko) 대물렌즈 구동장치
US8570674B2 (en) Optical pickup actuator
KR100329920B1 (ko) 픽업엑추에이터
JP2003233919A (ja) 光学式ピックアップ
KR100329931B1 (ko) 픽업 엑추에이터
KR100329919B1 (ko) 픽업엑추에이터
KR100350053B1 (ko) 픽업엑추에이터
JP3059141B2 (ja) ピックアップアクチュエータ
KR100329921B1 (ko) 픽업엑추에이터
KR100329934B1 (ko) 픽업엑추에이터
JP4399103B2 (ja) 光学式ピックアップ
KR100238033B1 (ko) 자성유체를 적용한 광픽업 액츄에이터
KR19990077684A (ko) 광학식 픽업
KR19990057681A (ko) 광픽업용 대물렌즈 구동장치
KR100274224B1 (ko) 광픽업 액츄에이터
KR20060071251A (ko) 광 픽업 액츄에이터의 렌즈홀더 방열 구조
KR100488005B1 (ko) 광 픽업 액츄에이터
KR200159905Y1 (ko) 광픽업 액츄에이터의 마그네트 고정구조
KR930005783B1 (ko) 진동 제거재료 및 그 제조방법
JPH0334128A (ja) 光学的記録再生装置
JPS63155429A (ja) 光学系駆動装置
JPH0620290A (ja) 対物レンズ駆動装置
KR20000012247U (ko) 관성을 이용한 광픽업 액츄에이터의 댐핑구조
KR19980075206A (ko) 광픽업 액츄에이터의 서스펜션 피씨비 조립구조

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20070228

Year of fee payment: 6

LAPS Lapse due to unpaid annual fee