KR200236622Y1 - 관성을이용한광픽업액츄에이터의댐핑구조 - Google Patents
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Abstract
본 고안은 렌즈 홀더가 수직방향 및 수평방향으로 저주파수의 진동이 작용하는 경우에도 그 진동을 신속하게 감소시킴으로써, 신호손실 시간을 단축하기 위한 것이다.
본 고안은 요크에 고정되어 서스펜션 와이어(30)에 접촉하는 실리콘겔(26)을 내장한 겔홀더(20)와, 렌즈 홀더(40)에 광축 방향으로 형성한 다수의 수직공동(50)과, 각각의 수직공동(50) 내에 삽입되는 제1 볼(53)과, 수직공동(50) 내의 제1 볼(53)의 양측에 각각 설치되는 제1 스프링(51) 및 제2 스프링(53)과, 렌즈 홀더(40)에 트래킹 방향으로 형성한 다수의 수평공동(54)과, 각각의 수평공동(54) 내에 삽입되는 제2 볼(57)과, 수평공동(54) 내의 제2 볼(57)의 양측에 각각 설치되는 제3 스프링(55) 및 제4 스프링(56)을 포함하여 이루어지는 댐핑구조로서, 서스펜션 와이어(30)에 접촉되는 실리콘겔(26)에 의해 미세하고 빠르게 떨리는 고주파수의 진동이 감쇄되고, 수평공동(54) 및 수직공동(50)에 삽입된 제1 볼(53) 및 제2 볼(57)에 의해 크고 느리게 떨리는 저주파수의 진동이 감쇄되므로, 렌즈 홀더(40)가 신속하게 안정되어 디스크의 기록 재생이 중단되는 신호손실 시간을 단축할 수 있다.
Description
본 고안은 관성을 이용한 광픽업 액츄에이터의 댐핑구조에 관한 것으로서, 특히 렌즈 홀더에 수직방향 및 수평방향의 공동을 각각 형성하고 각각의 공동에 스프링에 탄지되는 볼을 삽입하여 관성력을 발생시킴으로써, 렌즈 홀더가 수직방향 및 수평방향으로 저주파수의 진동을 하는 경우에도 그 진동을 신속하게 감소시킴으로써, 신호손실 시간을 단축하기 위한 관성을 이용한 광픽업 액츄에이터의 댐팽구조에 관한 것이다.
일반적으로 광픽업 액츄에이터는 홀로그램 소자에서 대물렌즈를 통하여 디스크의 기록 피트에 형성한 레이저 빔의 초점에 광축 방향의 에러나 래디얼 방향의 에러가 발생하였을 때, 대물렌즈를 래디얼 방향으로 이동시켜 디스크의 트랙을 찾고, 또 포커스 방향으로 이동시켜 초점의 크기를 조절함으로써 레이저 빔의 초점의 에러를 보정하기 위한 구동수단으로 사용된다.
이러한 광픽업 액츄에이터중 일반적으로 사용되는 와이어 구동방식의 액츄에이터를 제1도에 도시하였다.
이 액츄에이터는 대물렌즈(142)를 고정시킨 렌즈 홀더(140)를 서스펜션 와이어(130)로 요크(110)에 유동 가능하게 설치시킨 형태로 되어 있는데, 렌즈 홀더(140)의 중심에 대물렌즈(142)를 결합시키고, 이 렌즈 홀더(140)의 둘레에 포커싱 코일(144)을 권선한 다음, 그 위에 미리 사각형상으로 권선된 트래킹 코일(146)을 접착시켰다. 그리고 이 렌즈 홀더(140)의 양측에 코일 피씨비(148)를 고정하여 트래킹 코일(146) 및 포커싱 코일(144)을 접속시켰다.
그리고 요크(110)에는 대칭되는 한 쌍의 외측 절곡편(114)을 형성하고 트래킹 코일(146) 및 포커싱 코일(144)에 자속을 가하여 전자력을 발생시키기 위한 마그네트(118)를 접착하여 고정하며, 이 외측 절곡편(114)의 내측에 대칭되는 한 쌍의 내측 절곡편(112)을 요크(110)에서 상향 절곡 형성하여 마그네트(118)의 자속의 흐름을 유도함으로써, 마그네트(118)의 자속이 트래킹 코일(146) 및 포커싱 코일(144)을 수평으로 강하게 지나 내측 절곡편(112) 및 요크(110)의 평면을 지나 다시 마그네트(118)로 들어가는 자기폐쇄회로를 형성하였다.
또, 요크(110)의 일측 가장자리에는 제2 절곡편(116)를 형성하여 겔홀더(120) 및 서스펜션 피씨비(122)를 스크류(124)로 고정하고, 서스펜션 와이어(130)의 일단을 렌즈 홀더(140)에 접착된 코일 피씨비(148)에 접속하고 타단을 서스펜션 피씨비(122)에 접속시킴으로써, 렌즈 홀더(140)가 이 서스펜션 와이어(130)에 의해 부상되어 설치되게 하고, 신호처리부로부터 서스펜션 피씨비(122)에 인가되는 전류가 서스펜션 와이어(130)를 통해 트래킹 코일(146) 및 포커싱 코일(144)에 전달되게 하였다.
또한 서스펜션 와이어(130)는 겔홀더(120)의 내부를 지나게 하고, 이 겔홀더(120)의 내부에 점성이 강한 실리콘겔(126)을 주입함으로써, 서스펜션 와이어(130)의 부공진을 실리콘겔(126)의 점성력으로 신속하게 감소시켰다. 이와 같은 실리콘겔(126)은 점성계수가 크므로 서스펜션 와이어(130)가 미세하고 빠르게 떨리는 고주파수의 진동을 감소시키는 데 효과적이다.
따라서 실리콘겔(126)은 외부로부터 서스펜션 와이어(30)를 타고 렌즈 홀더(140)에 전달되는 고주파수의 진동 및 렌즈 홀더(30)가 구동되는 중 발생하는 고주파수의 진동을 감소시킴으로써, 대물렌즈(142)를 지나는 레이저 빔을 안정시켜 디스크의 기록을 양호하게 재생하도록 하였다.
그런데 상기와 같은 광픽업 액츄에이터는 자동차 등 충격이 잦은 곳에 설치되는 씨디플레이어에 장착된 경우, 외부로부터 크고 느린 진동이 가해지면 서스펜션 와이어(130)에 지지된 렌즈 홀더(140)가 상하 또는 좌우로 크게 유동하는 저주파수의 진동을 하게 되므로, 렌즈 홀더(140)에 고정된 대물렌즈(142)를 지나는 레이저 빔이 순간적으로 디스크의 기록피트로부터 이탈하게 된다.
이때 서스펜션 와이어(130)에 접촉되는 실리콘겔(126)은 점성계수가 크므로, 서스펜션 와이어(130)가 크고 느리게 떨리는 저주파수의 진동은 효과적으로 감소시키지 못하게 된다. 따라서 종래의 액츄에이터는 렌즈 홀더(140)가 안정될 때까지 디스크의 기록을 재생할 수 없으므로, 신호손실 시간이 길어지는 문제점이 있다.
본 고안은 종래의 문제점을 개선하기 위하여 안출한 것으로, 본 고안의 목적은 렌즈 홀더가 수직방향 및 수평방향으로 저주파수의 진동이 작용하는 경우에도 그 진동을 신속하게 감소시킴으로써, 신호손실 시간을 단축하기 위한 것이다.
제1도는 일반적인 광픽업 액츄에이터를 도시한 사시도.
제2도는 본 고안의 일실시예에 따른 렌즈 홀더의 사시도.
제3(a),(b)도는 본 고안의 일실시예에 따른 렌즈 홀더의 작용을 도시한 측단면도.
제4(a),(b)도는 본 고안의 일실시예에 따른 렌즈 홀더의 작용을 도시한 평단면도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
20 : 겔홀더 26 : 실리콘겔
30 : 서스펜션 와이어 40 : 렌즈 홀더
50 : 수직공동 51 : 제1 스프링
52 : 제2 스프링 53 : 제1 볼
54 : 수평공동 55 : 제3 스프링
56 : 제4 스프링 57 : 제2 볼
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 고안은, 대물렌즈를 고정하는 렌즈 홀더와, 상기 렌즈 홀더를 서스펜션 와이어로 지지하는 요크와, 상기 요크에 고정되어 상기 서스펜션 와이어에 접촉하는 실리콘겔을 내장한 겔홀더가 구비된 광픽업 액츄에이터에 있어서; 상기 렌즈 홀더에 광축 방향으로 형성한 다수의 수직공동; 상기 각각의 수직공동 내에 삽입되는 제1 볼; 상기 수직공동 내의 상기 제1 볼의 양측에 각각 설치되는 제1 스프링 및 제2 스프링; 상기 렌즈 홀더에 트래킹 방향으로 형성한 다수의 수평공동; 상기 각각의 수평공동 내에 삽입되는 제2 볼; 및 상기 수평공동 내의 상기 제2 볼의 양측에 각각 설치되는 제3 스프링 및 제4 스프링을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
이와 같은 댐핑구조는 렌즈 홀더가 크게 진동할 때 공동 내에 삽이된 제1 볼 및 제2 볼이 대물렌즈의 광축방향 및 트래킹 방향으로 각각 관성력을 발생시켜 렌즈 홀더의 진동을 감소시킨다.
따라서 렌즈 홀더는 저주파수 영역의 진동시에도 렌즈 홀더를 신속하게 안정시키므로, 대물렌즈를 지나는 레이저 빔의 포커스가 디스크의 기록 피트를 신속하게 찾게 되어 신호손실 시간을 단축할 수 있다.
이하에서는 본 고안의 양호한 실시예를 설명하여 본 고안을 더욱 상세히 한다.
먼저 본 실시예는 제2도에 렌즈 홀더의 내부가 투시되도록 사시도로 도시한 바와 같이, 대물렌즈(42)를 고정하는 렌즈 홀더(40)와, 상기 렌즈 홀더(40)를 서스펜션 와이어(30)로 지지하는 요크(미도시; 제1도의 '110'과 동일)와, 상기 요크에 고정되어 상기 서스펜션 와이어(30)에 접촉하는 실리콘겔(26)을 내장한 겔홀더(20)가 구비된 광픽업 액츄에이터에 적용된다.
여기서 렌즈 홀더(40)에 광축 방향으로 다수의 수직공동(50)을 형성하고, 각각의 수직공동(50) 내에 제1 볼(53)을 삽입한다. 그리고 수직공동(50) 내의 제1 볼(53)의 양측에 제1 스프링(51) 및 제2 스프링(53)을 각각 설치하고, 수직공동(50)을 폐쇄한다.
또 렌즈 홀더(40)에 트래킹 방향으로 다수의 수평공동(54)을 형성하고, 각각의 수평공동(54) 내에 제2 볼(57)을 삽입한다. 그리고 수평공동(54) 내의 제2 볼(57)의 양측에 제3 스프링(55) 및 제4 스프링(56)을 각각 설치하고, 수평공동(54)을 폐쇄한다.
이하에서는 상기와 같은 구성으로 된 광픽업 액츄에이터의 작용을 설명한다.
본 실시예의 광픽업 액츄에이터가 설치된 씨디플레이어가 자동차 등에 설치된 경우, 엔진으로부터 전달되는 고주파수의 진동은 서스펜션 와이어(30)에 접촉하는 실리콘겔(26)의 점성력에 의해 신속하게 감소되어 렌즈 홀더(40)가 안정된다. 또한 렌즈 홀더(40)가 트래킹 방향 및 포커싱 방향으로 구동하는 도중 발생하는 부공진도 실리콘겔(26)의 점성력에 의해 신속하게 감소된다.
한편, 자동차가 도로의 굴곡된 부분을 지나는 등의 경우에서 진폭이 크고 느린 진동이 광픽업 액츄에이터에 가해지면, 서스펜션 와이어(30)에 지지된 렌즈 홀더(40)가 상하 또는 좌우로 크게 유동하는 저주파수의 진동을 하게 된다.
이때 렌즈 홀더(40)의 수직공동(50) 및 수평공동(54) 내에 삽입된 제1 볼(53) 및 제2 볼(57)은 관성에 의해 렌즈 홀더(40)를 댐핑하게 되는데, 그 작용을 첨부도면을 참조하여 설명한다.
제3(a)도는 렌즈 홀더(40) 및 겔홀더(20)의 측단면을 도시한 도면으로서 렌즈 홀더(40)의 광축 방향 진동을 감쇄시키는 작용을 설명한다.
이 도면에 도시한 바와 같이, 렌즈 홀더(40)가 갑자기 도면을 기준으로 하방으로 크게 유동할 때 수직공동(50)에 삽입된 제1 볼(53)은 렌즈 홀더(40)와 일체가 아니므로 관성에 의해 제자리에 머물르게 되고, 이때 렌즈 홀더(40)와 일체로 하강하는 상측의 제1 스프링(51)에 접촉하여 제1 스프링(51)을 압축함에 따라 렌즈 홀더(40)의 진폭을 감소시킨다. 반대로 제3(b)도에 도시한 바와 같이 렌즈 홀더(40)가 도면을 기준으로 상측으로 유동할 때에는, 제1 볼(53)은 관성에 의해 하측의 제2 스프링(52)을 압축하여 렌즈 홀더(40)의 진폭을 감소시킨다.
이러한 현상은 렌즈 홀더(40)가 광축 방향으로 진동하는 동안 연속적으로 발생하게 되므로, 렌즈 홀더(40)는 제1 볼(53)의 진동 감쇄작용에 의해 신속하게 안정된다.
한편, 제4(a)도는 렌즈 홀더(40) 및 겔홀더(20)의 평단면을 도시한 도면으로서 렌즈홀더(40)의 트래킹 방향 진동을 감쇄시키는 작용을 설명한다.
이 도면에 도시한 바와 같이, 렌즈 홀더(40)가 갑자기 도면을 기준으로 반시계방향으로 크게 유동할 때 수평공동(54)에 삽입된 제2 볼(57)은 렌즈 홀더(40)와 일체가 아니므로 관성에 의해 제자리에 머무르게 되고, 이때 도면을 기준으로 오른쪽에 위치하여 렌즈 홀더(40)와 일체로 유동하는 회전하는 제3 스프링(55)을 압축함에 따라 렌즈 홀더(40)의 진폭을 감소시킨다. 반대로 제4(b)도에 도시한 바와 같이 렌즈 홀더(40)가 시계 방향으로 유동할 때에는, 제2 볼(57)은 관성에 의해 왼쪽의 제4 스프링(56)을 압축하여 렌즈 홀더(40)의 진폭을 감소시킨다.
이러한 현상은 렌즈 홀더(40)가 트래킹 방향으로 진동하는 동안 연속적으로 발생하게 되므로, 렌즈 홀더(40)는 제2 볼(57)의 진동 감쇄작용에 의해 신속하게 안정된다.
이와 같이 본 실시예의 광픽업 액츄에이터는 서스펜션 와이어(30)에 접촉되는 실리콘겔(26)에 의해 미세하고 빠르게 고주파수의 진동이 감쇄되고, 수직공동(50) 및 수평공동(54)에 삽입된 제1 볼(53) 및 제2 볼(53)의 관성에 의한 댐핑작용에 의해 크고 느리게 떨리는 저주파수의 진동이 감쇄된다. 따라서 레이저 빔의 포커스가 디스크의 기록 피트를 놓친 후, 렌즈 홀더(40)가 신속하게 안정되므로 빠르게 기록피트를 찾아 신호를 재생하게 된다.
상기의 실시예에서 설명한 바와 같이, 본 고안은 요크에 고정되어 서스펜션 와이어(30)에 접촉하는 실리콘겔(26)을 내장한 겔홀더(20)와, 렌즈 홀더(40)에 광축 방향으로 형성한 다수의 수직공동(50)과, 각각의 수직공동(50) 내에 삽입되는 제1 볼(53)과, 수직공동(50) 내의 제1 볼(53)의 양측에 각각 설치되는 제1 스프링(51) 및 제2 스프링(53)과, 렌즈 홀더(40)에 트래킹 방향으로 형성한 다수의 수평공동(54)과, 각각의 수평공동(54) 내에 삽입되는 제2 볼(57)과, 수평공동(54) 내의 제2 볼(57)의 양측에 각각 설치되는 제3 스프링(55) 및 제4 스프링(56)을 포함하여 이루어지는 댐핑구조로서, 서스펜션 와이어(30)에 접촉되는 실리콘겔(26)에 의해 미세하고 빠르게 떨리는 고주파수의 진동이 감쇄되고, 수평공동(54) 및 수직공동(50)에 삽입된 제1 볼(53) 및 제2 볼(57)에 의해 크고 느리게 떨리는 저주파수의 진동이 감쇄되므로, 렌즈 홀더(40)가 신속하게 안정되어 디스크의 기록 재생이 중단되는 신호손실 시간을 단축할 수 있는 효과가 있다.
Claims (1)
- 대물렌즈(42)를 고정하는 렌즈 홀더(40)와, 상기 대물렌즈(42)를 서스펜션 와이어(30)로 지지하는 요크와, 상기 요크에 고정되어 상기 서스펜션 와이어(30)에 접촉하는 실리콘겔(26)을 내장한 겔홀더(20)가 구비된 광픽업 액츄에이터에 있어서; 상기 렌즈 홀더(40)에 광축 방향으로 형성한 다수의 수직공동(50); 상기 각각의 수직공동(50) 내에 삽입되는 제1 볼(53); 상기 수직공동(50) 내의 상기 제1 볼(53)의 양측에 각각 설치되는 제1 스프링(51) 및 제2 스프링(53); 상기 렌즈 홀더(40)에 트래킹 방향으로 형성한 다수의 수평공동(54); 상기 각각의 수평공동(54) 내에 삽입되는 제2 볼(57); 및 상기 수평공동(54) 내의 상기 제2 볼(57)의 양측에 각각 설치되는 제3 스프링(55) 및 제4 스프링(56)을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 관성을 이용한 광픽업 액츄에이터의 댐핑구조.
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