KR100528344B1 - 내장형 디스크 드라이브의 취부 구조 - Google Patents

내장형 디스크 드라이브의 취부 구조 Download PDF

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Abstract

내장형 디스크 드라이브의 양 표면에 각각 대향하는 대향면을 가진 전자시스템의 내부에 디스크 드라이브를 취부하기 위한 내장형 디스크 드라이브의 취부 구조가 개시된다. 개시된 취부 구조는, 디스크 드라이브의 양 표면으로부터 돌출되도록 디스크 드라이브의 가장자리 부위에 결합된 마운팅 댐퍼와, 전자시스템의 대향면의 마운팅 댐퍼에 대응되는 위치에 형성된 마운팅 홈을 구비한다. 이와 같은 취부 구조에 의하면, 마운팅 댐퍼가 마운팅 홈에 삽입됨으로써 디스크 드라이브가 전자시스템 내부에 취부된다. 따라서, 나사를 사용하지 않고서도 디스크 드라이브를 전자시스템 내부에 용이하게 취부할 수 있을 뿐만 아니라 외부로부터 가해지는 충격과 진동을 감쇠할 수 있다.

Description

내장형 디스크 드라이브의 취부 구조{Mounting structure for embedded type disk drive}
본 발명은 내장형 디스크 드라이브를 전자시스템의 내부에 취부시키기 위한 취부 구조에 관한 것으로, 보다 상세하게는 내장형 디스크 드라이브에 가해지는 진동과 충격을 감쇠시킬 수 있으며 조립, 분해 및 재조립이 용이한 내장형 디스크 드라이브의 취부 구조에 관한 것이다.
정보 저장 장치들 중의 하나인 디스크 드라이브는 디스크에 저장된 데이터를 재생하거나, 디스크에 데이터를 기록하는 장치이다. 예컨대, 하드 디스크 드라이브(HDD: Hard Disk Drive)에 있어서는, 액츄에이터에 탑재된 읽기/쓰기 헤드(read/write head)가 회전하는 디스크의 기록면으로부터 소정 높이 부상한 상태로 원하는 위치로 이동하면서 디스크에 대해 데이터를 재생하거나 기록하게 된다.
특히, PDA, 캠코더 및 MP3 플레이어 등의 휴대용 전자시스템에는 소형의 디스크 드라이브가 사용되며, 이러한 모바일용 소형 디스크 드라이브는 그 취부 방식에 따라 삽입 분리형과 내장형(embedded type)으로 대별된다. 이 중 삽입 분리형 디스크 드라이브는 전자시스템으로부터 수시로 분리하여야 할 필요가 있는 경우에 사용되며, 이에 따라 전자시스템의 내부에 삽입하거나 전자시스템으로부터 분리하기가 용이한 구조를 가져야 하므로 비교적 그 취부 구조가 복잡하다. 한편, 내장형 디스크 드라이브는 전자시스템으로부터 수시로 분리하여야 할 필요가 없는 경우에 사용된다. 따라서, 내장형 디스크 드라이브는 전자시스템 내부에 고정적으로 설치되므로, 전자시스템의 케이스에 의해 보호될 수 있으며 그 취부 구조가 상대적으로 단순한 장점이 있다.
이러한 내장형 디스크 드라이브는 일반적으로 나사를 사용하여 전자시스템 내부에 체결된다. 그런데, 디스크 드라이브를 전자시스템 내부에 나사로 직접 취부하게 되면, 외부로부터의 충격과 진동이 나사를 통해 디스크 드라이브에 직접 전달됨으로써 디스크 드라이브 내에 설치된 스핀들 모터의 베어링이 손상되거나 읽기/쓰기 헤드가 디스크의 표면에 충돌하게 되는 문제점이 발생하게 된다.
이러한 문제점을 방지하기 위하여, 디스크 드라이브에는 여러 가지 진동 감쇠 구조가 채용되고 있으며, 그 일 예가 도 1에 도시되어 있다.
도 1을 참조하면, 디스크 드라이브(10)는, 디스크, 디스크를 회전시키기 위한 스핀들 모터, 읽기/쓰기 헤드 및 이 헤드를 디스크 상의 원하는 위치로 이동시키는 액츄에이터 등을 구비하고 있으며, 이들은 베이스(11)와 커버(12)에 의해 둘러싸여 보호된다. 상기 베이스(11)의 모서리 부위 각각에는 외부로부터의 충격이나 진동을 감쇠시키기 위한 댐퍼(13)가 마련되어 있으며, 상기 댐퍼(13) 각각에는 나사 삽입홀(14)이 형성되어 있다. 따라서, 상기 디스크 드라이브(10)는 상기 나사 삽입홀(14)에 삽입되는 나사(15)에 의해 전자시스템 내부에 고정적으로 취부된다.
이와 같이, 도 1에 도시된 종래의 내장형 디스크 드라이브(10)는 그 모서리에 마련된 댐퍼(13)에 의해 외부로부터의 충격이나 진동을 어느 정도 감쇠시킬 수 있는 장점을 가진다. 그러나, 상기 디스크 드라이브(10)는 여전히 나사(15)를 사용하여 전자시스템의 내부에 고정적으로 취부되는 구조를 가지고 있으므로, 나사(15)를 통하여 충격이나 진동이 디스크 드라이브(10)에 직접 전달될 가능성이 있다. 또한, 소형 디스크 드라이브(10)는 그 자체의 크기가 매우 작으므로, 디스크 드라이브(10)의 취부에 사용되는 나사(15)도 매우 작은 것이 사용되어야 한다. 이러한 소형 나사(15)의 가격은 상당히 비싸므로 디스크 드라이브(10)의 제조 비용이 상승하게 되는 단점이 있으며, 또한 다수의 소형 나사(15)를 체결하는데 비교적 많은 시간이 소요되는 단점도 있다. 그리고, 내장형 디스크 드라이브(10)의 경우에도 필요시에는 전자시스템으로부터 분리하게 되는데, 이 때 디스크 드라이브(10)의 취부시와 마찬가지로 다수의 나사(15)를 분해하는데 비교적 많은 시간이 소요되며 디스크 드라이브(10)를 다시 취부하는 데에도 많은 시간이 소요되는 문제점이 있었다.
본 발명은 상기와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위하여 창출된 것으로, 특히 나사를 사용하지 않고서도 디스크 드라이브를 전자시스템 내부에 취부할 수 있을 뿐만 아니라 디스크 드라이브의 진동 감쇠 및 조립 및 재조립성을 향상시킨 내장형 디스크 드라이브의 취부 구조를 제공하는데 그 목적이 있다.
상기의 기술적 과제를 달성하기 위해 본 발명은,
내장형 디스크 드라이브의 양 표면에 각각 대향하는 대향면을 가진 전자시스템의 내부에 상기 디스크 드라이브를 취부하기 위한 내장형 디스크 드라이브의 취부 구조에 있어서,
상기 디스크 드라이브의 양 표면으로부터 돌출되도록 상기 디스크 드라이브의 가장자리 부위에 결합된 마운팅 댐퍼; 및
상기 전자시스템의 대향면의 상기 마운팅 댐퍼에 대응되는 위치에 형성된 마운팅 홈;을 구비하여,
상기 마운팅 댐퍼가 상기 마운팅 홈에 삽입됨으로써 상기 디스크 드라이브가 상기 전자시스템 내부에 취부되는 것을 특징으로 하는 내장형 디스크 드라이브의 취부 구조를 제공한다.
여기에서, 본 발명의 일 특징에 의하면, 상기 마운팅 댐퍼는 상기 디스크 드라이브의 코너 부위 각각의 양 표면에 접착될 수 있다.
그리고, 본 발명의 다른 특징에 의하면, 상기 마운팅 댐퍼는 상기 디스크 드라이브의 서로 마주보는 양측 가장자리 부위 각각의 양 표면에 접착되며, 상기 양측 가장자리를 따라 길게 형성될 수 있다.
상기 특징들에 있어서, 상기 마운팅 댐퍼는 접착제 또는 양면 테잎에 의해 상기 디스크 드라이브의 양 표면에 접착될 수 있다.
그리고, 상기 마운팅 댐퍼의 높이는 상기 마운팅 홈의 깊이보다 큰 것이 바람직하다.
또한, 서로 접촉되는 상기 마운팅 댐퍼의 외측면과 상기 마운팅 홈의 내측면은 경사지게 형성된 것이 바람직하다.
본 발명의 또 다른 특징에 의하면, 상기 디스크 드라이브의 코너 부위 각각에는 바깥쪽을 향해 열려진 결합홀이 형성되고, 상기 결합홀에 상기 마운팅 댐퍼가 끼워져 결합될 수 있다.
여기에서, 상기 마운팅 댐퍼는, 상기 결합홀에 끼워지는 기둥 형상의 결합부와, 상기 결합부의 양단부에 형성되며 상기 디스크 드라이브의 양 표면으로부터 돌출되어 상기 마운팅 홈에 삽입되는 마운팅부를 포함하는 것이 바람직하다.
그리고, 상기 마운팅부의 단면적은 상기 결합부의 단면적보다 넓은 것이 바람직하며, 상기 마운팅부의 높이는 상기 마운팅 홈의 깊이보다 큰 것이 바람직하다.
또한, 서로 접촉되는 상기 마운팅부의 외측면과 상기 마운팅 홈의 내측면은 경사지게 형성된 것이 바람직하다.
상기 특징들에 있어서, 상기 마운팅 댐퍼는 점탄성 물질로 이루어진 것이 바람직하다.
이와 같은 본 발명에 의하면, 나사를 사용하지 않고서도 디스크 드라이브를 전자시스템 내부에 용이하게 취부할 수 있을 뿐만 아니라 외부로부터 가해지는 충격과 진동을 감쇠할 수 있다.
이하, 첨부된 도면을 참조하면서 본 발명에 따른 내장형 디스크 드라이브의 취부 구조의 바람직한 실시예들을 상세히 설명한다. 이하의 도면들에서 동일한 참조부호는 동일한 구성요소를 가리킨다.
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 디스크 드라이브의 취부 구조를 도시한 분해 사시도이고, 도 3은 도 2에 도시된 디스크 드라이브가 전자시스템 내부에 취부된 상태를 도시한 부분 단면도이다.
도 2와 도 3을 함께 참조하면, 디스크 드라이브(100)는 베이스(111)와 커버(112)를 구비하고 있으며, 상기 베이스(111)에는 디스크(130)를 회전시키기 위한 스핀들 모터(120)와, 읽기/쓰기 헤드(144)를 디스크(130) 상의 원하는 위치로 이동시키기 위한 액츄에이터(140)가 설치된다. 상기 커버(112)는 베이스(111)의 상부에 결합되어 디스크(130)와 액츄에이터(140) 등을 감싸서 보호하는 역할을 한다. 상기 베이스(111)와 커버(112)는 통상적으로 알루미늄으로 제조된다.
상기 액츄에이터(140)는, 디스크 드라이브(100)의 베이스(111)에 설치된 액츄에이터 피봇(141)에 회전 가능하게 결합된 액츄에이터 아암(142)과, 액츄에이터 아암(142)의 일측 단부에 설치되어 상기 헤드(144)를 디스크(130)의 표면쪽으로 탄성 바이어스되게 지지하는 서스펜션(143)을 가진다. 그리고, 상기 액츄에이터(140)에는 액츄에이터 아암(142)을 회전시키기 위한 보이스 코일 모터(VCM; Voice Coil Motor, 150)가 구비된다. 상기 보이스 코일 모터(150)는 액츄에이터 아암(142)의 타측 단부에 결합되는 VCM 코일(151)과, VCM 코일(151)에 대향되게 베이스(111) 상에 설치되는 마그네트(152)를 구비한다. 상기 보이스 코일 모터(150)는 서보 제어 시스템에 의해 제어되며, VCM 코일(151)에 입력되는 전류와 마그네트(152)에 의해 형성된 자기장의 상호 작용에 의해 플레밍의 왼손 법칙에 따르는 방향으로 액츄에이터 아암(142)을 회전시키게 된다. 즉, 디스크 드라이브(100)의 전원이 온(on) 되어 디스크(130)가 회전하기 시작하면, 보이스 코일 모터(150)는 액츄에이터 아암(142)을 반시계 방향으로 회전시켜 상기 헤드(144)를 디스크(130)의 기록면 위로 이동시킨다. 반대로, 디스크 드라이브(100)의 전원이 오프(off) 되어 디스크(130)의 회전이 정지하면, 보이스 코일 모터(150)는 액츄에이터 아암(142)을 시계방향으로 회전시켜 상기 헤드(144)가 디스크(130)를 벗어나도록 한다.
상기한 바와 같이 구성된 디스크 드라이브(100)는 이를 채용하는 전자시스템, 예컨대 PDA, 캠코더 또는 MP3 플레이어 내부에 취부된다. 본 발명에 의하면, 상기 디스크 드라이브(100)의 취부는, 디스크 드라이브(100)의 양 표면으로부터 돌출되도록 디스크 드라이브(100)의 가장자리 부위에 결합된 마운팅 댐퍼(161, 162)와, 디스크 드라이브(100)의 양 표면에 각각 대향하는 전자시스템의 대향면에 형성된 마운팅 홈(171, 172)에 의해 이루어진다. 즉, 본 발명에 따른 디스크 드라이브(100)의 취부 구조에 의하면, 상기 마운팅 댐퍼(161, 162)가 마운팅 홈(171, 172)에 삽입됨으로써 디스크 드라이브(100)가 전자시스템 내부에 견고하게 취부된다.
구체적으로, 상기 마운팅 댐퍼(161, 162)는 디스크 드라이브(100)의 양 표면, 즉 저면과 상면의 각 코너 부위에 접착된다. 상기 마운팅 댐퍼(161, 162)의 평면 형상은 도시된 바와 같이 사각형으로 이루어질 수 있으며, 이 외에도 원형이나 다각형 등 다양한 형상으로 이루어질 수 있다. 그리고, 상기 마운팅 댐퍼(161, 162)는 통상적으로 사용되는 접착제 또는 양면 테잎에 의해 디스크 드라이브(100)의 양 표면에 접착될 수 있다. 이 때, 사용되는 접착제 또는 양면 테잎은 충격, 진동 및 온도 변화가 가해져도 디스크 드라이브(100)의 표면으로부터 분리되지 않을 정도의 접착 강도 및 내열성을 가진 것이 사용된다.
이러한 마운팅 댐퍼(161, 162)는 디스크 드라이브(100)의 취부 기능과 함께 외부로부터 전달되는 충격이나 진동을 흡수하여 감쇠시키는 기능을 하게 된다. 이를 위해, 상기 마운팅 댐퍼(161, 162)는 충격이나 진동의 흡수 성능이 양호한 점탄성 물질(viscoelastic material), 예컨대 소정의 탄성과 신축성을 가진 고무 또는 엔지니어링 플라스틱으로 이루어진다.
상기 마운팅 홈(171, 172)은 디스크 드라이브(100)의 양 표면, 즉 저면과 상면에 각각 대향되는 전자시스템의 대향면에 형성된다. 여기에서, 상기 전자시스템의 대향면은 전자시스템의 구조와 디스크 드라이브(100)의 취부 위치에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 상기 전자 시스템의 대향면은 전자시스템 내부에 설치된 인쇄회로기판(181)의 상면과 전자시스템의 케이스(182)의 저면일 수 있다. 즉, 디스크 드라이브(100)는 전자시스템의 인쇄회로기판(181)과 케이스(182) 사이에 배치된다. 상기 인쇄회로기판(181)의 상면에는 디스크 드라이브(100)의 저면에 접착된 마운팅 댐퍼(161)에 대응되는 위치에 마운팅 홈(171)이 형성되고, 상기 케이스(182)의 저면에도 디스크 드라이브(100)의 상면에 접착된 마운팅 댐퍼(162)에 대응되는 위치에 마운팅 홈(172)이 형성된다. 상기 마운팅 홈(171, 172)은 마운팅 댐퍼(161, 162)가 삽입될 수 있도록 마운팅 댐퍼(161, 162)와 상응하는 형상과 넓이를 가지도록 형성된다. 즉, 도시된 바와 같이 상기 마운팅 댐퍼(161, 162)가 사각형으로 형성된 경우에는, 상기 마운팅 홈(171, 172)도 사각형으로 형성되고, 마운팅 댐퍼(161, 162)가 원형 또는 다각형으로 형성된 경우에는, 상기 마운팅 홈(171, 172)도 이에 상응하게 원형 또는 다각형으로 형성된다.
그리고, 상기 마운팅 댐퍼(161, 162)의 높이(H)는 상기 마운팅 홈(171, 172)의 깊이(D)보다 큰 것이 바람직하다. 이는, 상기 마운팅 댐퍼(161, 162)가 마운팅 홈(171, 172)에 삽입되어 디스크 드라이브(100)가 전자시스템 내부에 취부된 상태에서, 디스크 드라이브(100)의 저면과 인쇄회로기판(181)의 상면 사이 및 디스크 드라이브(100)의 상면과 케이스(182)의 저면 사이에 각각 소정의 갭(G)이 형성되도록 하기 위한 것이다. 이에 따라, 디스크 드라이브(100)의 양 표면이 전자시스템의 대향면에 접촉하지 않으므로, 외부로부터의 충격이나 진동이 전자시스템의 대향면을 통해 직접 디스크 드라이브(100)에 전달되지 않는다.
한편, 마운팅 댐퍼(161, 162)로서 사용되는 점탄성 물질은 강성이 낮을수록 충격이나 진동 저감 특성이 우수하나, 이 경우에는 고충격하에서 변형량이 커지므로 충분한 높이를 가져야 할 필요가 있다. 본 발명에 의하면, 전자시스템의 내부 공간에 제약이 있는 경우에는, 마운팅 홈(171, 172)의 깊이를 보다 깊게 조절함으로써 저강성 점탄성 물질로 이루어진 마운팅 댐퍼(161, 162)의 높이를 충분히 확보할 수 있다.
이와 같이 구성된 본 발명에 따른 디스크 드라이브(100)의 취부 구조에 있어서, 상기 디스크 드라이브(100)는 다음과 같은 방식으로 전자시스템 내부에 취부될 수 있다. 먼저, 전자시스템의 케이스(182)를 오픈시킨 후, 디스크 드라이브(100)의 저면에 접착된 마운팅 댐퍼(161)를 인쇄회로기판(181)의 상면에 형성된 마운팅 홈(171)에 삽입시켜 디스크 드라이브(100)를 인쇄회로기판(181) 위에 취부한다. 이어서, 상기 케이스(182)를 닫으면서 케이스(182)의 저면에 형성된 마운팅 홈(172)에 디스크 드라이브(100)의 상면에 접착된 마운팅 댐퍼(162)가 삽입되도록 한다. 이에 따라. 디스크 드라이브(100)는 전자시스템의 인쇄회로기판(181)과 케이스(182) 사이에 견고하게 취부된다.
상기한 바와 같이, 본 발명에 의하면 종래의 나사를 사용하지 않고서도 디스크 드라이브(100)를 전자시스템 내부에 용이하고 견고하게 취부할 수 있다. 따라서, 디스크 드라이브(100)의 조립 시간과 제조 비용이 저감된다. 한편, 본 발명에 의하면, 상기 케이스(181)만 열면 디스크 드라이브(100)를 쉽게 분해할 수 있으며, 디스크 드라이브(100)의 재조립도 상기한 바와 같이 매우 용이하게 수행될 수 있다. 이와 같이 본 발명에 따른 디스크 드라이브(100)의 취부 구조에 의하면, 디스크 드라이브(100)의 조립, 분해 및 재조립성이 향상된다. 그리고, 상기 마운팅 댐퍼(161, 162)에 의해 외부로부터 가해지는 충격과 진동이 감쇠된다. 따라서, 외부로부터의 충격이나 진동에 의해 헤드(144)와 디스크(130)의 표면이 손상되거나 스핀들 모터(120)의 베어링이 손상되는 문제점이 해소될 수 있으므로, 디스크 드라이브(100)의 성능과 신뢰성이 향상된다.
도 7은 도 2와 도 3에 도시된 본 발명의 제1 실시예에 따른 취부 구조에서의 마운팅 댐퍼의 내충격 성능을 테스트한 결과를 나타낸 그래프이다. 이 테스트에서, 마운팅 댐퍼로는 4mm 두께의 고무가 사용되었다. 그리고, 디스크 드라이브가 취부된 전자시스템에는 1500G의 높은 충격입력이 1ms 동안 가해졌으며, 이 때 디스크 드라이브에 가해지는 피봇 입력을 측정하였다. 도 7의 그래프를 보면, 전자시스템에 1500G의 높은 충격입력이 가해진 경우에, 실제로 디스크 드라이브에 가해지는 피봇 입력은 대략 990G로 낮아졌음을 알 수 있다. 이는, 마운팅 댐퍼에 의해 충격입력이 대략 34% 정도 감쇠되었음을 의미한다. 따라서, 디스크 드라이브 내부에 설치된 스핀들 모터의 베어링과 헤드 및 디스크 등을 외부의 충격이나 진동으로부터 보호할 수 있다.
도 4에는 도 2와 도 3에 도시된 마운팅 댐퍼와 마운팅 홈의 변형예가 도시되어 있다.
도 4를 참조하면, 디스크 드라이브(100)의 양 표면에 접착되는 마운팅 댐퍼(161', 162')는 그 외측면이 경사지게 형성된다. 그리고, 인쇄회로기판(181)의 상면과 케이스(182)의 저면에 형성된 마운팅 홈(171', 172')의 내측면도 경사지게 형성된다. 또한, 서로 접촉되는 마운팅 댐퍼(161', 162')의 외측면과 마운팅 홈(171', 172')의 내측면 각각의 경사 각도 및 방향은 실질적으로 동일하게 이루어진다.
상기한 바와 같이, 서로 접촉되는 마운팅 댐퍼(161', 162')의 외측면과 마운팅 홈(171', 172')의 내측면이 경사지게 형성되면, 마운팅 댐퍼(161', 162')를 마운팅 홈(171', 172')에 보다 용이하게 삽입할 수 있는 장점이 있다. 또한, 마운팅 댐퍼(161', 162')의 외측면이 마운팅 홈(171', 172')의 내측면에 보다 긴밀하게 접촉될 수 있으므로, 디스크 드라이브(100)가 보다 견고하게 취부될 수 있다.
도 5에는 본 발명의 제2 실시예에 따른 디스크 드라이브의 취부 구조가 도시되어 있다.
도 5를 참조하면, 본 발명의 제2 실시예에 따른 디스크 드라이브(100)의 취부 구조도, 전술한 제1 실시예에서와 같이 디스크 드라이브(100)의 양 표면에 접착된 마운팅 댐퍼(261, 262)와 전자시스템의 대향면에 형성된 마운팅 홈(271, 272)을 구비한다.
구체적으로, 상기 마운팅 댐퍼(261, 262)는 디스크 드라이브(100)의 서로 마주보는 양측 가장자리 부위 각각의 양 표면에 접착되며, 상기 양측 가장자리를 따라 길게 형성된다. 즉, 상기 마운팅 댐퍼(261, 262)는 긴 막대 형상을 가진다. 그리고, 상기 마운팅 홈(271, 272)은 인쇄회로기판(181)의 상면과 케이스(182)의 저면에 마운팅 댐퍼(261, 262)에 대응되는 위치에 형성된다. 상기 마운팅 홈(271, 272)은 마운팅 댐퍼(261, 262)가 삽입될 수 있도록 마운팅 댐퍼(261, 262)와 상응하는 형상과 넓이를 가지도록 형성된다.
한편, 상기 마운팅 댐퍼(261, 262)는 점탄성 물질로 이루어질 수 있으며, 그 높이는 상기 마운팅 홈(271, 272)의 깊이보다 큰 것이 바람직하다. 또한, 서로 접촉되는 마운팅 댐퍼(261, 262)의 외측면과 마운팅 홈(271, 272)의 내측면은 도 4에 도시된 바와 마찬가지로 경사지게 형성될 수 있다. 본 발명의 제2 실시예에 있어서, 상기 특징들과 이에 따른 효과는 전술한 제1 실시예에서와 동일하므로, 이에 대한 상세한 설명은 생략한다.
도 6에는 본 발명의 제3 실시예에 따른 디스크 드라이브의 취부 구조가 도시되어 있다.
도 6을 참조하면, 본 발명의 제3 실시예에 따른 디스크 드라이브(100)의 취부 구조는, 디스크 드라이브(100)의 코너 부위 각각에 결합되는 마운팅 댐퍼(360)와, 전자시스템의 대향면에 형성된 마운팅 홈(371, 372)을 구비한다.
구체적으로, 디스크 드라이브(100)의 코너 부위 각각에는 바깥쪽을 향해 열려진 결합홀(364)이 형성되고, 상기 결합홀(364)에 상기 마운팅 댐퍼(360)가 끼워져 결합된다. 이를 위해, 상기 마운팅 댐퍼(360)는, 상기 결합홀(364)에 끼워지는 기둥 형상의 결합부(361)와, 상기 결합부(361)의 양단부에 형성되며 디스크 드라이브(100)의 양 표면으로부터 돌출되는 마운팅부(362, 363)를 포함한다. 상기 결합홀(364)은 원형의 단면 형상을 가질 수 있으며, 이에 따라 상기 마운팅 댐퍼(360)의 결합부(361)도 원기둥 형상으로 형성될 수 있다. 상기 마운팅부(362, 363)는 결합부(361)와 마찬가지로 원형으로 형성될 수 있으나, 이 외에도 사각형 또는 다각형으로 형성될 수도 있다. 그리고, 상기 마운팅부(362, 363)의 단면적은 상기 결합부(361)의 단면적보다 넓은 단면적을 가진 것이 바람직하다. 따라서, 결합부(361)가 결합홀(364)에 끼워진 상태에서 마운팅 댐퍼(360)가 상하로 움직이는 것이 방지되며, 또한 마운팅부(362, 363)와 마운팅 홈(371, 372)의 접촉 면적이 넓어지게 되어 보다 견고한 취부가 이루어질 수 있다. 이러한 구조를 가진 마운팅 댐퍼(360)는 전술한 실시예들에서와 같이 점탄성 물질로 이루어질 수 있다.
상기 마운팅 홈(371, 372)은 인쇄회로기판(181)의 상면과 케이스(182)의 저면에 마운팅 댐퍼(360)의 마운팅부(362, 263)에 대응되는 위치에 형성된다. 상기 마운팅 홈(371, 372)은 마운팅 댐퍼(360)의 마운팅부(362, 363)가 삽입될 수 있도록 마운팅부(362, 363)와 상응하는 형상과 넓이를 가지도록 형성된다.
상기한 바와 같은 구조를 가진 본 발명의 제3 실시예에 따른 디스크 드라이브(100)의 취부 구조에 의하면, 전술한 실시예들과는 달리 마운팅 댐퍼(360)가 디스크 드라이브(100)의 양 표면에 접착되지 않고 디스크 드라이브(100)의 코너 부위에 착탈 가능하도록 결합된다.
한편, 상기 마운팅부(362, 263)의 높이는 상기 마운팅 홈(371, 372)의 깊이보다 큰 것이 바람직하며, 서로 접촉되는 상기 마운팅부(362, 263)의 외측면과 마운팅 홈(371, 372)의 내측면은 도 4에 도시된 바와 마찬가지로 경사지게 형성될 수 있다. 본 발명의 제3 실시예에 있어서, 상기 특징들과 이에 따른 효과는 전술한 실시예들에서와 동일하므로, 이에 대한 상세한 설명은 생략한다.
본 발명은 도면에 도시된 실시예를 참고로 설명되었으나, 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 분야에서 통상적 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 예컨대, 위에서 본 발명에 따른 취부 구조는 하드 디스크 드라이브에 적용되는 것으로 도시되고 설명되었으나, 이에 한정되는 것은 아니며 광 디스크 드라이브를 포함하는 다양한 구조의 디스크 드라이브에도 적용될 수 있다. 또한, 마운팅 댐퍼와 마운팅 홈의 형상과 위치도 그 각각의 기능을 달성할 수 있는 범위 내에서 다양하게 변형될 수 있다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위에 의해서 정해져야 할 것이다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 내장형 디스크 드라이브의 취부 구조에 의하면, 나사를 사용하지 않고서도 디스크 드라이브를 전자시스템 내부에 용이하게 취부할 수 있을 뿐만 아니라 외부로부터 가해지는 충격과 진동을 감쇠할 수 있다. 따라서, 디스크 드라이브의 조립, 분해 및 재조립이 용이할 뿐만 아니라 제조 비용이 저감되며, 외부로부터의 충격과 진동이 감쇠되어 디스크 드라이브의 성능이 향상되는 효과가 있다.
그리고, 마운팅 홈의 깊이를 조절함으로써 마운팅 댐퍼의 높이를 충분히 확보할 수 있으므로 마운팅 댐퍼의 충격 및 진동 감쇠 특성이 향상될 수 있다.
도 1은 종래의 내장형 디스크 드라이브의 일 예를 개략적으로 도시한 사시도이다.
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 디스크 드라이브의 취부 구조를 도시한 분해 사시도이다.
도 3은 도 2에 도시된 디스크 드라이브가 전자시스템 내부에 취부된 상태를 도시한 부분 단면도이다.
도 4는 도 2와 도 3에 도시된 마운팅 댐퍼와 마운팅 홈의 변형예를 보여주는 부분 확대 단면도이다.
도 5는 본 발명의 제2 실시예에 따른 디스크 드라이브의 취부 구조를 보여주는 분해 사시도이다.
도 6은 본 발명의 제3 실시예에 따른 디스크 드라이브의 취부 구조를 보여주는 분해 사시도이다.
도 7은 도 2와 도 3에 도시된 본 발명의 제1 실시예에 따른 취부 구조에서의 마운팅 댐퍼의 내충격 성능을 테스트한 결과를 나타낸 그래프이다.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
100...디스크 플레이어 111...베이스
112...커버 120...스핀들 모터
130...디스크 140...액츄에이터
141...액츄에이터 피봇 142...액츄에이터 아암
143...서스펜션 144...읽기/쓰기 헤드
150...보이스 코일 모터 151...VCM 코일
152...마그네트 161,162,261,262...마운팅 댐퍼
171,172,271,272,371,372...마운팅 홈
181...인쇄회로기판 182...케이스
360...마운팅 댐퍼 361...결합부
362,363...마운팅부 364...결합홀

Claims (12)

  1. 내장형 디스크 드라이브의 양 표면에 각각 대향하는 대향면을 가진 전자시스템의 내부에 상기 디스크 드라이브를 취부하기 위한 내장형 디스크 드라이브의 취부 구조에 있어서,
    상기 디스크 드라이브의 양 표면으로부터 돌출되도록 상기 디스크 드라이브의 가장자리 부위에 결합된 마운팅 댐퍼; 및
    상기 전자시스템의 대향면의 상기 마운팅 댐퍼에 대응되는 위치에 형성된 마운팅 홈;을 구비하여,
    상기 마운팅 댐퍼가 상기 마운팅 홈에 삽입됨으로써 상기 디스크 드라이브가 상기 전자시스템 내부에 취부되고, 상기 마운팅 댐퍼와 상기 마운팅 홈은 밀착될 수 있도록 서로 대응되는 형상을 가진 것을 특징으로 하는 내장형 디스크 드라이브의 취부 구조.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 마운팅 댐퍼는 상기 디스크 드라이브의 코너 부위 각각의 양 표면에 접착된 것을 특징으로 하는 내장형 디스크 드라이브의 취부 구조.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 마운팅 댐퍼는 상기 디스크 드라이브의 서로 마주보는 양측 가장자리 부위 각각의 양 표면에 접착되며, 상기 양측 가장자리를 따라 길게 형성된 것을 특징으로 하는 내장형 디스크 드라이브의 취부 구조.
  4. 제 2항 또는 제 3항에 있어서,
    상기 마운팅 댐퍼는 접착제 또는 양면 테잎에 의해 상기 디스크 드라이브의 양 표면에 접착되는 것을 특징으로 하는 내장형 디스크 드라이브의 취부 구조.
  5. 제 2항 또는 제 3항에 있어서,
    상기 마운팅 댐퍼의 높이는 상기 마운팅 홈의 깊이보다 큰 것을 특징으로 하는 내장형 디스크 드라이브의 취부 구조.
  6. 제 2항 또는 제 3항에 있어서,
    서로 접촉되는 상기 마운팅 댐퍼의 외측면과 상기 마운팅 홈의 내측면은 경사지게 형성된 것을 특징으로 하는 내장형 디스크 드라이브의 취부 구조.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 디스크 드라이브의 코너 부위 각각에는 바깥쪽을 향해 열려진 결합홀이 형성되고, 상기 결합홀에 상기 마운팅 댐퍼가 끼워져 결합되는 것을 특징으로 하는 내장형 디스크 드라이브의 취부 구조.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 마운팅 댐퍼는, 상기 결합홀에 끼워지는 기둥 형상의 결합부와, 상기 결합부의 양단부에 형성되며 상기 디스크 드라이브의 양 표면으로부터 돌출되어 상기 마운팅 홈에 삽입되는 마운팅부를 포함하는 것을 특징으로 하는 내장형 디스크 드라이브의 취부 구조.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 마운팅부의 단면적은 상기 결합부의 단면적보다 넓은 것을 특징으로 하는 내장형 디스크 드라이브의 취부 구조.
  10. 제 8항에 있어서,
    상기 마운팅부의 높이는 상기 마운팅 홈의 깊이보다 큰 것을 특징으로 하는 내장형 디스크 드라이브의 취부 구조.
  11. 제 8항에 있어서,
    서로 접촉되는 상기 마운팅부의 외측면과 상기 마운팅 홈의 내측면은 경사지게 형성된 것을 특징으로 하는 내장형 디스크 드라이브의 취부 구조.
  12. 제 1항, 제 2항, 제 3항 및 제 7항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 마운팅 댐퍼는 점탄성 물질로 이루어진 것을 특징으로 하는 내장형 디스크 드라이브의 취부 구조.
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