KR20000061280A - 축방식 광픽업 액츄에이터의 구동구조 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 축방식 광픽업 액츄에이터에 있어서 포커싱 코일과 트래킹 코일의 배치 및 자성체의 형상을 변경하여 마그네트의 자속을 효율적으로 이용한 것이다.
이러한 목적의 본 발명은 극성이, 양측으로 분리되는 경계의 제 1구간(M₁)과 일측 극성이 타측 극성의 외측으로 형성되는 경계의 제 2구간(M₂) 및 타측 극성이 일측 극성의 외측으로 형성되는 경계의 제 3구간(M₃)을 갖는 마그네트(20)와, 제 2구간(M₂)과 제 3구간(M₃)의 외측에 각각 대면되는 제 1포커싱 코일(44) 및 제 2포커싱 코일(45)과, 제 1구간(M₁)의 양측에 각각 대면되는 제 1트래킹 코일(46) 및 제 2트래킹 코일(47) 및 제 1구간(M₁)과 제 2구간(M₂) 및 제 3구간(M₃)에 각각 대면되는 형상을 갖는 자성체(52)를 포함하는 것으로서, 마그네트(20)의 극성 분리형태, 제 1, 2포커싱 코일(44,45) 및 제 1, 2트래킹 코일(46,47)의 권선위치, 자성체(52)의 형상에 따라 자속을 효율적으로 이용함으로써, 렌즈 홀더(40)의 자기부상력 및 구동감도를 향상시키는 효과가 있다.

Description

축방식 광픽업 액츄에이터의 구동구조{An actuating structure in shaft type optical pick-up actuator}
본 발명은 축방식 광픽업 액츄에이터의 구동구조에 관한 것으로서, 특히 렌즈 홀더에 고정한 포커싱 코일과 트래킹 코일의 배치 및 자성체의 형상을 변경하여 요크에 고정된 마그네트의 자속을 효율적으로 이용함으로써, 렌즈 홀더의 자기부상력 및 구동감도를 향상시키기 위한 축방식 광픽업 액츄에이터의 구동구조에 관한 것이다.
먼저 광학기록매체의 기록을 재생하는 광픽업 액츄에이터로서 축방식의 한 예를 도 1에 도시한다.
이 액츄에이터는 렌즈 홀더(140)의 중심에 원형공(143)을 형성하여 대물렌즈(142)를 고정하고, 일측에 축공(150)을 형성하며, 타측에 원호형의 장공(148)을 형성하여 트래킹 코일(146)을 권선하고, 측면 둘레에 포커싱 코일(144)을 권선한다.
그리고 요크(110)는 렌즈 홀더(140)의 축공(150)에 삽입되는 중심축(114)을 고정하고, 트래킹 코일(146) 및 포커싱 코일(144)의 외측에 위치하여 마그네트(120)를 고정하는 절곡편(112)을 형성한다.
이러한 액츄에이터에서 렌즈 홀더(140)를 부상시키기 위하여 트래킹 코일(146) 및 포커싱 코일(144)이 교차하는 지점의 렌즈 홀더(140)에 자성체(152)를 고정한 상태를 도 2에 도시한다. 이러한 자성체(152)는 마그네트(120)의 자력에 끌려 렌즈 홀더(140)를 부상시킴으로써, 렌즈 홀더(140)가 요크(110)에 접촉하는 마찰을 제거한다.
한편 렌즈 홀더(140)의 상면에는 트래킹 코일(146)과 포커싱 코일(144)이 접속되는 피씨비(154)를 고정하여 전원 공급부(미도시)로 연결되는 플렉시블 피씨비를 접속할 수 있도록 한다.
이하에서는 상기와 같은 구성으로 된 광픽업 액츄에이터의 작용을 설명한다.
광학계의 레이저 빔은 렌즈 홀더(140)의 원형공(143)을 통하여 대물렌즈(142)에 수직으로 조사되고, 대물렌즈(142)를 통과한 레이저 빔은 디스크 상에 집속되어 기록이 재생된다.
그리고 디스크의 재생중 대물렌즈(142)에서 형성한 레이저 빔의 초점에 트래킹 에러가 발생할 때에는, 전원공급부에서 피씨비(154)를 통하여 마그네트(120)의 자속이 미치는 트래킹 코일(146)에 전원을 인가하여 수평 방향으로 전자력을 발생시킴으로써, 렌즈 홀더(140)를 중심축(114)을 중심으로 회전되게 하여 트래킹 에러를 보정한다.
또 레이저 빔의 초점에 포커싱 에러가 발생할 때에는 포커싱 코일(144)에 전원을 인가하여 수직 방향으로 전자력을 발생시킴으로써, 렌즈 홀더(140)를 광축 방향으로 이동시켜 레이저 빔의 포커싱 에러를 보정한다.
한편, 상기와 같은 구조를 갖는 광픽업 액츄에이터에서 렌즈 홀더(140)를 부상시키는 힘은 전적으로 렌즈 홀더(140)의 일측에 고정된 자성체(152)가 마그네트(120)에 끌리는 자기인력에 의존하고 있다. 그런데 자성체(152)는 사각의 판 형상을 갖는 것으로, 렌즈 홀더(140)의 무게를 감소시키기 위하여 소정의 크기 이하로 설계하여야 하므로, 렌즈 홀더(140)를 부상시키는 충분한 힘을 가지는 못하는 문제점이 있다.
또한 포커싱 코일(144) 및 트래킹 코일(146)도 마그네트(120)로부터 나오는 자속에 의해 전자력을 발생시키는 것으로, 하나의 마그네트(120)로부터 나오는 자속은 한계가 있으므로, 그 전자력의 발생이 약하여 렌즈 홀더(140)의 구동감도가 낮은 문제점이 있다.
본 발명은 상기와 같은 종래의 문제점을 해소하기 위하여 안출한 것으로, 본 발명의 목적은 렌즈 홀더에 고정한 포커싱 코일과 트래킹 코일의 배치 및 자성체의 형상을 변경하여 요크에 고정된 마그네트의 자속을 효율적으로 이용함으로써, 렌즈 홀더의 자기부상력 및 구동감도를 향상시키기 위한 것이다.
도 1은 일반적인 광픽업 액츄에이터의 사시도.
도 2는 도 1에 도시한 광픽업 액츄에이터의 측단면도.
도 3은 본 발명에 따른 광픽업 액츄에이터의 일실시예를 도시한 분해 사시도.
도 4는 도 3에 도시한 광픽업 액츄에이터의 평단면도.
도 5a 및 5b는 도 3에 도시한 광픽업 액츄에이터의 측단면도.
〈도면의 주요부분에 대한 부호의 설명〉
10: 요크 12: 절곡편
14: 중심축 20: 마그네트
40: 렌즈 홀더 42: 대물렌즈
43: 원형공 44: 제 1포커싱 코일
45: 제 2포커싱 코일 46: 제 1트래킹 코일
47: 제 2트래킹 코일 48: 장공
50: 축공 52: 자성체
54: 피씨비 M1: 제 1구간
M2: 제 2구간 M3: 제 3구간
M4: 제 4구간 M5: 제 5구간
M6: 제 6구간
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 상면에 대물렌즈를 고정하고 광축방향의 축공을 형성한 렌즈 홀더; 상기 축공에 삽입되는 중심축을 고정한 요크;로 이루어진 축방식 광픽업 액츄에이터에 있어서, 상기 요크에 고정되고, 극성이 양측으로 분리되는 경계의 제 1구간과, 상기 제 1구간의 일단에서 일측 극성이 타측 극성의 외측으로 형성되는 경계의 제 2구간 및 상기 제 1구간의 타단에서 상기 타측 극성이 상기 일측 극성의 외측으로 형성되는 경계의 제 3구간을 갖는 마그네트; 상기 제 2구간과 상기 제 3구간의 외측에 각각 대면되게 상기 렌즈 홀더에 각각 권선된 제 1포커싱 코일 및 제 2포커싱 코일; 상기 제 1구간의 양측에 각각 대면되게 상기 렌즈 홀더에 각각 권선된 제 1트래킹 코일 및 제 2트래킹 코일; 및 상기 렌즈 홀더에 고정되고, 상기 제 1구간과 제 2구간 및 제 3구간에 각각 대면되는 제 4구간과 제 5구간 및 제 6구간을 갖는 자성체;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
이러한 광픽업 액츄에이터는 마그네트의 제 1구간 내지 제 3구간에 해당되는 N극에서 나온 자속이 제 1포커싱 코일 및 제 1트래킹 코일을 지나 자성체의 제 4구간 내지 제 6구간에 유도되고, 이 자속은 다시 제 2포커싱 코일 및 제 2트래킹 코일을 지나 마그네트의 제 1구간 내지 제 3구간에 해당되는 S극으로 귀환된다. 여기서 자성체는 마그네트에 끌리는 힘에 의해 렌즈 홀더를 자기부상시키고, 제 1, 2포커싱 코일 및 제 1, 2트래킹 코일은 자속에 의해 전자력이 발생하여 렌즈 홀더를 구동시킨다.
이와 같이 마그네트의 극성 분리형태, 제 1, 2포커싱 코일 및 제 1, 2포커싱 코일의 권선위치, 자성체의 형상에 따라 자속을 효율적으로 이용함으로써, 렌즈 홀더의 자기부상력 및 구동감도를 향상시킬 수 있다.
이하에서는 상기와 같은 구성을 갖는 본 발명의 양호한 실시예를 설명하여 본 발명의 실시를 용이하게 한다.
먼저 본 실시예가 적용되는 축방식의 광픽업 액츄에이터를 도 3에 도시한다.
이 도면에 도시한 광픽업 액츄에이터는, 상면에 대물렌즈(42)를 고정하고 광축방향의 축공(50)을 형성한 렌즈 홀더(40)와, 축공(50)에 삽입되는 중심축(14)을 고정한 요크(10)로 이루어진다.
이러한 요크(10)에는, 극성이 좌우로 분리되는 경계의 제 1구간(M₁)과, 상기 제 1구간(M₁)의 상단에서 N극이 S극의 상측으로 형성되는 경계의 제 2구간(M₂) 및 제 1구간(M₁)의 하단에서 S극이 N극의 하측으로 형성되는 경계의 제 3구간(M₃)을 갖는 마그네트(20)를 고정한다.
그리고 제 2구간(M₂)의 외측 N극에 대면되게 렌즈 홀더(40)에 제 1포커싱 코일(44)을 권선하고, 제 3구간(M₃)의 외측 S극에 대면되게 제 2포커싱 코일(45)을 권선한다. 또 제 1구간(M₁)의 N극과 S극에 각각 대면되게 렌즈 홀더(40)의 상하로 1트래킹 코일(46) 및 제 2트래킹 코일(47)을 각각 권선한다.
그리고 제 1구간(M₁)과 제 2구간(M₂) 및 제 3구간(M₃)에 각각 대면되는 제 4구간(M₄)과 제 5구간(M5) 및 제 6구간(M6)을 갖는 자성체(52)를 렌즈 홀더(40)에 고정한다.
한편, 렌즈 홀더(40)의 중심에는 원형공(43)을 형성하여 대물렌즈(42)를 고정하고, 일측에 원호형의 장공(48)을 상하로 관통되게 형성하여 제 1, 2트래킹 코일(46,47)이 자성체(52)를 포위하여 권선할 수 있도록 한다.
그리고 요크(10)에는 마그네트(20)가 고정되는 절곡편(12)을 형성한다.
또한 렌즈 홀더(40)의 상면에는 제 1, 2트래킹 코일(46,47)과 제 1, 2포커싱 코일(44,45)이 접속되는 피씨비(54)를 고정하여 전원 공급부(미도시)로 연결되는 플렉시블 피씨비를 접속할 수 있도록 한다.
이하에서는 상기와 같은 구성으로 된 광픽업 액츄에이터의 작용을 설명한다.
광학계의 레이저 빔은 렌즈 홀더(40)의 원형공(43)을 통하여 대물렌즈(42)에 수직으로 조사되고, 대물렌즈(42)를 통과한 레이저 빔은 디스크 상에 집속되어 기록이 재생된다.
그리고 디스크의 재생중 대물렌즈(42)에서 형성한 레이저 빔의 초점에 트래킹 에러가 발생할 때에는, 전원공급부에서 피씨비(54)를 통하여 제 1트래킹 코일(46)과 제 2트래킹 코일(47)에 각각 동일한 방향의 전원을 인가한다.
이때 본 실시예에 따른 광픽업 액츄에이터의 평단면을 도시한 도 4와 같이, 마그네트(20)의 제 1구간(M₁)에 위치한 N극으로부터 나온 자속은 제 1트래킹 코일(46)을 지나 자성체(52)의 제 4구간(M₄)에 유도되고, 다시 마그네트(20)의 제 1구간(M₁)에 위치한 S극으로 귀환된다. 따라서 마그네트(20)의 제 1구간(M₁)의 N극에 대면하는 제 1트래킹 코일(46)과, S극에 대면하는 제 2트래킹 코일(47)에서 수평방향의 전자력이 발생되어, 렌즈 홀더(40)를 중심축(14)을 중심으로 회전시켜 트래킹 에러를 보정한다.
또 레이저 빔의 초점에 포커싱 에러가 발생할 때에는, 전원공급부에서 피씨비(54)를 통하여 제 1포커싱 코일(44)과 제 2포커싱 코일(45)에 각각 동일한 방향의 전원을 인가한다.
이때 본 실시예에 따른 광픽업 액츄에이터의 측단면을 도시한 도 5a, 5b와 같이, 마그네트(20)의 제 2구간(M₂)에 위치한 N극으로부터 나온 자속은 제 1포커싱 코일(44)을 지나 자성체(52)의 제 5구간(M5)에 유도되고, 다시 마그네트(20)의 제 2구간(M₂)에 위치한 S극으로 귀환된다. 또 마그네트(20)의 제 3구간(M₃)에 위치한 N극으로부터 나온 자속은 자성체의 제 5구간(M5)에 유도되고, 다시 제 2포커싱 코일(45)을 지나 마그네트(20)의 제 3구간(M₃)에 위치한 S극으로 귀환된다.
따라서 마그네트(20)의 제 2구간(M₂)의 N극에 대면하는 제 1포커싱 코일(44)과, 마그네트(20)의 제 3구간(M₃)의 S극에 대면하는 제 2포커싱 코일(45)에서 수직방향의 전자력이 발생되어, 렌즈 홀더(40)를 중심축(14)을 중심으로 광축방향으로 이동시켜 레이저 빔의 포커싱 에러를 보정한다.
이러한 렌즈 홀더(40)의 동작에서 자성체(52)는 마그네트(20)에 끌리는 힘에 의해 렌즈 홀더(40)를 자기부상 시킴으로써, 렌즈 홀더(40)가 요크(10)에 접촉하는 마찰을 제거한다.
이와 같이 본 실시예는 마그네트(20)의 극성 분리형태, 제 1, 2포커싱 코일(44,45) 및 제 1, 2트래킹 코일(46,47)의 권선위치, 자성체(52)의 형상에 따라 자속을 효율적으로 이용함으로써, 렌즈 홀더(40)의 자기부상력 및 구동감도가 향상된다.
상기의 실시예에서 설명한 바와 같이, 본 발명은 극성이 양측으로 분리되는 경계의 제 1구간(M₁)과 제 1구간(M₁)의 일단에서 일측 극성이 타측 극성의 외측으로 형성되는 경계의 제 2구간(M₂) 및 제 1구간(M₁)의 타단에서 타측 극성이 일측 극성의 외측으로 형성되는 경계의 제 3구간(M₃)을 갖는 마그네트(20)와, 제 2구간(M₂)과 제 3구간(M₃)의 외측에 각각 대면되게 렌즈 홀더(40)에 각각 권선된 제 1포커싱 코일(44) 및 제 2포커싱 코일(45)과, 제 1구간(M₁)에 양측에 각각 대면되게 렌즈 홀더(40)에 각각 권선된 제 1트래킹 코일(46) 및 제 2트래킹 코일(47) 및 제 1구간(M₁)과 제 2구간(M₂) 및 제 3구간(M₃)에 각각 대면되는 제 4구간(M₄)과 제 5구간(M5) 및 제 6구간(M6)을 갖는 자성체(52)를 포함하는 광픽업 액츄에이터로서, 마그네트(20)의 극성 분리형태, 제 1, 2포커싱 코일(44,45) 및 제 1, 2트래킹 코일(46,47)의 권선위치, 자성체(52)의 형상에 따라 자속을 효율적으로 이용함으로써, 렌즈 홀더(40)의 자기부상력 및 구동감도를 향상시키는 효과가 있다.

Claims (1)

  1. 상면에 대물렌즈(42)를 고정하고 광축방향의 축공(50)을 형성한 렌즈 홀더(40); 상기 축공(50)에 삽입되는 중심축(14)을 고정한 요크(10);로 이루어진 축방식 광픽업 액츄에이터에 있어서,
    상기 요크(10)에 고정되고, 극성이 양측으로 분리되는 경계의 제 1구간(M₁)과, 상기 제 1구간(M₁)의 일단에서 일측 극성이 타측 극성의 외측으로 형성되는 경계의 제 2구간(M₂) 및 상기 제 1구간(M₁)의 타단에서 상기 타측 극성이 상기 일측 극성의 외측으로 형성되는 경계의 제 3구간(M₃)을 갖는 마그네트(20);
    상기 제 2구간(M₂)과 상기 제 3구간(M₃)의 외측에 각각 대면되게 상기 렌즈 홀더(40)에 각각 권선된 제 1포커싱 코일(44) 및 제 2포커싱 코일(45);
    상기 제 1구간(M₁)의 양측에 각각 대면되게 상기 렌즈 홀더(40)에 각각 권선된 제 1트래킹 코일(46) 및 제 2트래킹 코일(47); 및
    상기 렌즈 홀더(40)에 고정되고, 상기 제 1구간(M₁)과 제 2구간(M₂) 및 제 3구간(M₃)에 각각 대면되는 제 4구간(M₄)과 제 5구간(M5) 및 제 6구간(M6)을 갖는 자성체(52);를 포함하는 것을 특징으로 하는 축방식 광픽업 액츄에이터의 구동구조.
KR1019990010221A 1999-03-25 1999-03-25 축방식 광픽업 액츄에이터의 구동구조 KR100291752B1 (ko)

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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