KR20040044154A - 회전 액츄에이터가 있는 고성능 디스크 드라이브에서 코일지지부의 진동을 감쇠하는 시스템 및 방법 - Google Patents

회전 액츄에이터가 있는 고성능 디스크 드라이브에서 코일지지부의 진동을 감쇠하는 시스템 및 방법 Download PDF

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Abstract

고성능 디스크 드라이브 조립체의 액츄에이터용 감쇠 조립체는 다수의 재료로 형성된다. 상기 감쇠 조립체는 액츄에이터에 추가되어 드라이브의 동작 중에 발생되는 진동을 감쇠시킨다. 감쇠 조립체는 액츄에이터의 코일 영역의 외부면에 결합된다.
감쇠 조립체는 코일 비틀림과 코일 벤딩의 진동 모드를 감쇠시키는 데 일조함으로써, 동적 안착 성능을 향상시켜 전체 파일 입력/출력 처리 성능을 개선시킨다. 또한, 이에 의해 자석 반경을 증가시킴으로써 보다 높은 보이스 코일 모터 토크가 일정하게 됨으로써, 또한 이동 시간을 향상시킬 수 있는데, 이 이동 시간의 향상은 파일 입력/출력 처리 성능을 추가로 개선시킨다. 전체 파일 성능은 코일 비틀림 모드 및 코일 벤딩 모드와 관련된 안착 시간을 감소시키고, 또한 보다 높은 토크가 일정하게 되게 하여 이동 시간을 향상시킴으로써 개선된다. 이들 양자의 효과는 파일 성능을 개선시키는 데 기여한다.

Description

회전 액츄에이터가 있는 고성능 디스크 드라이브에서 코일 지지부의 진동을 감쇠하는 시스템 및 방법{SYSTEM AND METHOD OF DAMPING VIBRATION ON COIL SUPPORTS IN HIGH PERFORMANCE DISK DRIVES WITH ROTARY ACTUATORS}
본 발명은 전반적으로 개선된 데이터 액세스 및 저장 시스템에 관한 것으로, 구체적으로는 회전 액츄에이터가 있는 고성능 디스크 드라이브의 코일 지지부의 진동을 감쇠시키는 개선된 시스템 및 방법에 관한 것이다.
데이터 액세스 및 저장 시스템은 자기 저장 매체 또는 광 저장 매체에 데이터를 저장하는 하나 이상의 저장 장치로 이루어지는 것이 일반적이다. 예컨대, 자기 저장 장치는 직접 액세스 저장 장치(DASP) 또는 하드 디스크 드라이브(HDD)로서 알려져 있으며, 하나 이상의 디스크와, 이 디스크와 관련된 국부적인 작업을 처리하는 디스크 제어기를 포함한다. 상기 하드 디스크 자체는 보통 알루미늄 합금 또는 유리와 세라믹의 혼합물로 제조되고, 자기 코팅으로 덮여 있다. 통상, 1개 내지 6개의 디스크가 공통 스핀들 상에 수직으로 적층되고, 이 스핀들은 디스크 드라이브 모터에 의해 수천 rpm(revolutions per minute)으로 회전된다.
전형적인 HDD는 또한 액츄에이터 조립체를 사용한다. 상기 액츄에이터는 자기 판독/기록 헤드를 회전 디스크 상의 원하는 지점에 이동시켜 그 지점에 정보를 기록하거나 그 지점으로부터 정보를 판독한다. 대부분의 HDD 내에서 자기 판독/기록 헤드는 슬라이더 상에 장착된다. 슬라이더는 헤드 및 이 헤드와 디스크 드라이브 시스템의 나머지 사이의 임의의 전기 접속을 기계적으로 지지하는 역할을 하는 것이 일반적이다. 슬라이더는 공기 역학적 형태로 형성되어 회전 디스크의 표면으로부터 균일한 간격을 유지하도록 이동 공기 위를 활주함으로써, 헤드가 디스크와 바람직하지 않게 접촉하는 것을 방지한다.
통상, 슬라이더에는 그 공기 지지면(ABS) 상에 공기 역학적 패턴의 돌출부가 형성되어 디스크 드라이브의 작업 중에 디스크에 가까운 일정한 높이에서 슬라이더가 비산될 수 있다. 슬라이더는 각 플래터의 각 측부에 결합되어 플래터의 표면 위에서만 비산된다. 각 슬라이더는 서스펜션 상에 장착되어 헤드 짐벌 조립체(HGA)를 형성한다. 상기 HGA는 이후에 전체 헤드 비산 유닛을 지지하는 반강성 액츄에이터 아암에 부착된다. 여러 반강성 아암을 조합하여 직선형 베어링이나 회전 피봇 베어링 시스템을 갖는 단일의 가동 유닛을 형성할 수 있다.
헤드와 아암 조립체는 소위 보이스 코일 모터(VCM)라 불리는 자석/코일 구조를 사용하여 직선 방향이나 피봇 방향으로 이동된다. VCM의 고정자는 기단판 또는 케이싱에 장착되며, 여기에는 또한 스핀들이 장착된다. 스핀들이 있는 상기 기단 케이싱, 액츄에이터 VCM, 및 내부 여과 시스템은 이후에 덮개 및 시일 조립체에 의해 봉입되어 오염물이 진입할 수 없고 디스크 위에서 비산하는 슬라이더의 신뢰성에 악영향을 미치지 않는 것을 보장할 수 있다. 전류가 모터에 공급되면, VCM은 인가된 전류에 거의 비례하는 힘 또는 토크를 발생시킨다. 따라서, 아암 가속은 전류의 크기에 거의 비례한다. 판독/기록 헤드가 원하는 트랙에 접근함에 따라,반대 극성 신호가 액츄에이터가 인가되어 상기 신호가 브레이크로서 작용하게 하며, 판독/기록 헤드가 원하는 트랙 바로 위에서 정지하여 안착되게 한다.
최신 HDD의 처리량과 저장 용량은 액츄에이터 구조의 개선에 의해 증가되었으며, 이 액츄에이터 구조의 개선에 의해 헤드 위치의 정확도 및 속도가 증가되었다. 액츄에이터가 보다 정확하게 판독/기록 헤드를 위치시킬수록, 드라이브 트랙의 밀도가 커지게 된다. "서보 대역폭"이라는 용어는 헤드 위치 결정 시스템에 적용된 개방 루프 전달 기능의 크로스오버 주파수를 나타낸다. HDD의 트랙 밀도가 증가하면, 통상 트랙 측정 등록(TMR; Track Measurement Registration) 성능을 향상시키는 데는 높은 서보 대역폭이 필요하다. 코일 및 카트리지의 기계적인 공명은 보이스 코일 구동식 HDD의 서보 대역폭을 제한하는 유력한 인자 중 하나이다. 또한, 속도 및 저장 용량의 증가에 대한 요구로 인해 보다 빠르고 더욱 간결한 하드 디스크 드라이브(HDD) 조립체가 생기게 된다. 최신의 고성능 디스크 드라이브는 통상 샤프트 상에서 10,000 rpm을 초과하는 속도로 회전하는 여러 개의 적층된 디스크를 갖는다. 이들 디스크의 트랙 밀도는 대개 인치 당 12,000 트랙(12,000 TPI)을 초과한다. HDD의 트랙 밀도가 증가함에 따라, TMR 뿐만 아니라 다른 성능 인터케이터에 의해 측정된 판독/기록 동작의 효율을 개선시키는 데 높은 서보 대역폭이 훨씬 더 중요하게 된다.
종래 기술에서, 동적 안착 성능을 개선시키는 장치 및 방법이 다수 제안되었다. 예컨대, Back에게 허여된 미국 특허 제5,930,071호, Edwards에게 허여된 미국특허 제5,914,837호, 및 Edwards에게 허여된 미국 특허 제5,666,242호는 모두 피봇 조립체에서의 진동을 감쇠하는 종래의 방법을 다루고 있다. 그 외의 미국 특허들, 예컨대 Beatty에게 허여된 제6,310,749호와 Huang에게 허여된 제5,936,808호는 액츄에이터 아암의 진동 감쇠에 관심을 집중시키고 있다. 이 후자의 종류의 예로는 코일 상에 플라스틱 오버몰딩을 활용하는 Alfred에게 허여된 미국 특허 제5,790,348호가 있다. 이 방법은 고성능 디스크 드라이브에는 적합하지 않은데, 그 이유는 고성능 디스크 드라이브는 높은 TPI가 가능하도록 코일 지지부에 높은 강성을 필요로 하기 때문이다. Castagna에게 허여된 미국 특허 제4,602,175호는 코일 보빈에 감쇠층을 사용하는 데, 이 감쇠층은 또한 코일 자체의 강성을 감소시킴으로써, 감쇠층의 고온으로 인해 감쇠 효율이 손실된다. 더욱이, 이 해법은 고성능 드라이브에 도움이 되지 않는데, 그 이유는 고성능 드라이브가 높은 TPI가 가능하도록 높은 코일 강성을 필요로 하기 때문이다. 또한 Aruga에게 허여된 미국 특허 제5,764,441호를 참조하라. 따라서, 디지털 기록 시스템에서 판독/기록 헤드의 트랙에서 벗어난 위치 에러에 대해 HDD 서스펜션 및 헤드 장치의 동적인 기계적 변형이 기여하는 것을 최소화하는 개선된 방법 및 시스템을 제공하는 것이 바람직하다. 만약 구현된다면, 그러한 시스템은 HDD 조립체의 액세스 시간, 성능 및 효율적인 트랙 밀도를 증가시키는 역할을 하게 된다.
도 1은 본 발명에 따른 고성능 디스크 드라이브의 일 실시예의 개략적인 평면도.
도 2는 도 1의 고성능 디스크 드라이브의 액츄에이터의 일실시예를 감쇠 조립체가 분해된 상태에서 보여주는 등각도.
도 3은 도 2의 액츄에이터를 감쇠 조립체가 부착된 상태에서 보여주는 등각도.
< 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 >
111: 디스크 드라이브
113: 기단부
115: 자기 디스크
117: 허브
121: 액츄에이터
123: 피봇 조립체
125: 아암
127: 서스펜션
133: 보이스 코일
134: 코일 지지부
고성능 디스크 드라이브 조립체의 액츄에이터용 감쇠 조립체의 일 실시예는 다수의 재료로 형성된다. 예컨대, 감쇠 조립체는 속박층 감쇠 장치일 수도 있다.감쇠 조립체는 액츄에이터에 추가되어 드라이브의 작동 중에 발생하는 진동을 감쇠한다. 감쇠 조립체는 액츄에이터의 코일 영역의 외부에 결합되는데, 이 외부는 보이스 코일의 임의의 부분, 코일 지지부 및/또는 코일 영역의 구성 요소 중 임의의 조합을 포함한다. 한 가지 버전에서, 감쇠 조립체는 접착제에 의해 코일 영역에 부착된다.
본 발명의 감쇠 조립체는 고성능 디스크 드라이브에 여러 잇점을 제공한다. 회전 액츄에이터의 코일 영역에서 감쇠되는 속박층과 같은 감쇠 조립체를 추가하면, 코일 비틀림 및 코일 벤딩의 진동 모드를 감쇠하는 데 일조하여, 동적 안착 성능을 향상시킴으로써 전체 파일 입력/출력 처리 성능을 향상시킨다. 또한, 이에 의해 자석 반경을 증가시킴으로써 보다 높은 보이스 코일 모터 토크가 일정하게 됨으로써, 또한 이동 시간을 향상시킬 수 있는데, 이 이동 시간의 향상은 파일 입력/출력 처리 성능을 추가로 개선시킨다. 전체 파일 성능은 코일 비틀림 모드와 코일 벤딩 모드와 관련된 안착 시간을 감소시키고, 또한 보다 높은 토크가 일정하게 되게 하여 이동 시간을 향상시킴으로써 개선된다.
본 발명의 전술한 목적 및 잇점과 그 외의 목적 및 잇점은 첨부된 청구 범위 및 첨부 도면과 함께 본 발명의 바람직한 실시예의 다음 상세한 설명을 고려하면 당업자에게 명백할 것이다.
본 발명의 특징 및 잇점 뿐만 아니라 명백하게 되는 기타 특징 및 잇점이 달성되고 보다 상세히 이해될 수 있도록 첨부된 도면(본 명세서의 일부를 구성함)에 도시된 본 발명의 실시예를 참조하여 상기 간략하게 요약된 본 발명을 보다 구체적으로 설명하기로 한다. 그러나, 상기 도면은 다만 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하는 것이므로 본 발명이 동일한 효과를 갖는 다른 실시예들을 인정하기 때문에 본 발명의 범위를 제한하는 것으로 생각해서는 않된다.
도 1을 참조하면, 컴퓨터 시스템용 자기 하드 디스크 파일 또는 드라이브(111)를 구비하는 정보 저장 시스템의 일실시예의 개략적인 도면이 도시되어 있다. 드라이브(111)에는 적층된 복수 개의 평행 자기 디스크(115; 1개 도시됨)를 수용하는 외부 하우징 또는 기단부(113)가 있는데, 이들 디스크는 서로 밀접하게 소정 간격을 두고 있다. 디스크(115)는 중심에 구동 허브(117)가 있는 스핀들 모터 조립체에 의해 회전된다. 액츄에이터(121)는 피봇 조립체(123)를 중심으로 피봇 가능하게 기단부(113)에 장착되는 빗 형태인 평행한 복수 개의 액츄에이터 아암(125; 예컨대 도 2 참조)을 포함한다. 기단부(113)에는 또한 아암(125)의 빗을 디스크(115)에 대해 선택적으로 이동시키는 제어기(119)가 장착되어 있다.
도시된 실시예에서, 각 아암(125)에는 이 아암으로부터 적어도 하나의 외팔보식 하중 비임 또는 서스펜션(127)이 연장되어 있다. 자기 판독/기록 변환기 또는 헤드(129)는 슬라이더 상에 장착되어 만곡부에 고정되는데, 이 만곡부는 각 서스펜션(127)에 구부러기 쉽게 장착되어 있다. 상기 판독/기록 헤드(129)는 디스크(115)로부터 데이터를 자기적으로 판독하고/판독하거나 디스크에 데이터를 자기적으로 기록한다. 헤드 짐벌 조립체라 부르는 집적 수준은 헤드(129)와 슬라이더이며, 이들은 서스펜션(127) 상에 장착된다. 슬라이더는 서스펜션(127)의 단부에 부착되는 것이 일반적이다. 헤드(129)는 통상 초소형 크기(대략 1250 ×1000×300 미크론)이고 세라믹 또는 금속간 재료로 형성된다. 헤드(129)는 또한, 예컨대 나노 크기(대략 2050 ×1600 ×450 미크론)이고 서스펜션(127)에 의해 디스크(115)의 표면에 대해 미리 로딩된다(2 내지 10 그램).
서스펜션(127)은 디스크에 대해 슬라이더 공기 지지면을 편향시키거나 가압하는 스프링같은 특질을 가짐으로써 슬라이더와 디스크 표면 사이에 공기 지지막을 형성할 수 있게 한다. 종래의 보이스 코일 모터 자석 조립체(134) 내에 수용된 보이스 코일(133)이 또한 아암(125)과 헤드 짐벌 조립체 반대측에 있는 액츄에이터(121)의 본체에 장착된다. 도시된 버전에서, 보이스 코일(133)은 코일 지지부(136) 사이에 위치되어 이 코일 지지부에 결합되는데, 코일 지지부는 예컨대 액츄에이터(121)의 본체로부터 일체로 연장되는 한쌍의 손가락형 돌출부를 포함한다. 제어기(119)에 의한 액츄에이터(121)의 이동[화살표(135)로 지시됨]은 헤드(129)가 목표 트랙 위에 안착될 때까지 헤드 짐벌 조립체(129)를 디스크(115) 상의 트랙을 가로질러 반경 방향으로 이동시킨다. 드라이브(111)가 아암이 서로 독립적으로 움직일 수 있는 다수의 독립적인 액츄에이터(도시 생략)를 사용하지 않는다면, 헤드 짐벌 조립체는 종래의 방식으로 작동되어 항상 서로 일제히 움직인다.
도 2와 도 3을 참조하면, 드라이브(111)의 액츄에이터(121)의 보다 상세한 도면이 도시되어 있다. 이 실시예에서, 액츄에이터(121)는 댐퍼 또는 감쇠 조립체(141)를 포함한다. 감쇠 조립체(141)는 액츄에이터(121)에 추가되어 드라이브(111)의 작동 중에 발생하는 진동을 감쇠시키는 하나 이상의 재료를 포함할 수도있다. 도시된 버전에 있어서, 감쇠 조립체(141)는 액츄에이터(121)의 코일 영역(143)의 외부 중 일부에만 결합되는 하나 이상의 재료층으로 형성된다. 여기에서 상기 "코일 영역"(143)은 본 발명의 범위로부터 벗어남이 없이 감쇠 조립체(141)가 코일 영역(143)의 다수의 구성 요소에 걸쳐 있도록 보이스 코일(133)의 임의의 부분, 코일 지지부(136) 및/또는 그 임의의 조합으로서 규정된다.
감쇠 조립체(141)는 상이한 복수 개의 부착 시스템 또는 방법에 의해 코일 영역(143)에 부착될 수 있지만, 접착제에 의해 결합되는 것이 바람직하다. 전술한 바와 같이, 감쇠 조립체(141)는 다수의 재료를 포함할 수도 있고, 도 2에 도시된 것처럼 속박층 감쇠 장치로서 형성될 수도 있다. 이 버전에서, 감쇠 조립체(141)는 알루미늄 또는 스테인레스강과 같은 금속 재료의 박층 또는 포일을 포함하고, 여기에는 탄성 재료, 점탄성 재료 또는 또 다른 재료의 층이 부착된다. 또한, 접착층을 사용하여 감쇠 조립체(141)의 여러 구성 요소들을 함께 그리고 액츄에이터(121)에 결합시킬 수도 있다. 더욱이, 감쇠 조립체(141)의 크기 및 형태는 도시된 실시예로 제한되지 않는다. 오히려, 감쇠 조립체(141)의 크기, 형태, 두께 등은 희망하는 임의의 성능 요건을 충족시키도록 변경될 수도 있다. 또한, 상이한 형태 및 치수를 각각 갖는 복수 개의 감쇠 조립체(141)를 액츄에이터(121)의 다수의 부착점에 사용할 수도 있다.
본 발명은 고성능 디스크 드라이브에 여러 잇점을 제공한다. 회전 액츄에이터의 코일 영역에서 감쇠되는 속박층과 같은 감쇠 조립체를 추가하면, 코일 비틀림및 코일 벤딩의 진동 모드를 감쇠하는 데 일조하여, 동적 안착 성능을 향상시킴으로써 전체 파일 입력/출력 처리 성능을 향상시킨다. 이에 의해 또한 보다 높은 보이스 코일 모터 토크가 일정하게 된다(Kt). 상기 Kt는 자석 반경을 증가시킴으로써 증가될 수 있고, 자석 반경의 증가는 또한 코일 비틀림 및 코일 벤딩 여기(勵起)를 증가시킬 수 있다. 그러나, 본 발명의 감쇠 시스템은 코일 비틀림 진동과 코일 벤딩 진동을 감쇠시키고, 이에 따라 자석 반경 및 Kt를 증가시킬 수 있다. 이들 변수는 또한 이동 시간을 향상시키는데, 이는 파일 입력/출력 처리 성능을 추가로 개선시킨다. 전체 파일 성능은 코일 비틀림 모드와 코일 벤딩 모드와 관련된 안착 시간을 감소시키고, 보다 높은 토크가 일정하게 되게 하여 또한 이동 시간을 향상시킴으로써 개선된다. 이들 양자의 효과는 파일 성능을 개선시키는 데 기여한다.
본 발명은 코일 비틀림 및 코일 벤딩을 약화시키는 데 사용하는 것이 특히 유리한데, 그 이유는 이들 2개의 모드가 일반적으로 저주파수를 가짐으로써, 그들 진동의 약화 속도가 저하되기 때문이다. 이들 모드는 보통 섹크 동작 중에 여기되고 고성능 회전 액츄에이터의 하드 디스크 드라이브에 안착 중에 서보 시스템에 의해 대개 증폭되기 때문에 안착 시간을 길어지게 하고 성능을 떨어뜨리는 고성능 디스크 드라이브에서 가장 문제가 되는 모드 중 2개이다. 이들 2개의 모드를 본 발명에 의해 감쇠시키면 서보 대역폭을 증가시키는 데 일조하지 않더라도 진동이 신속하게 약화되고, 이에 의해 TPI가 보다 높게 되며 액세스 시간 및 성능이 보다 빠르게 된다.
본 발명을 단 몇몇의 형태로 도시 및 설명하였지만, 당업자에게는 그것으로 제한되지 않고 본 발명의 범위를 벗어남이 없이 다양한 변경이 가능하다는 것이 명백할 것이다.
본 발명에 따르면, 감쇠 조립체는 코일 비틀림과 코일 벤딩의 진동 모드를 감쇠시키는 데 일조함으로써, 동적 안착 성능을 향상시켜 전체 파일 입력/출력 처리 성능을 개선시킨다. 또한, 이에 의해 자석 반경을 증가시킴으로써 보다 높은 보이스 코일 모터 토크가 일정하게 됨으로써, 또한 이동 시간을 향상시킬 수 있는데, 이 이동 시간의 향상은 파일 입력/출력 처리 성능을 추가로 개선시킨다. 전체 파일 성능은 코일 비틀림 모드 및 코일 벤딩 모드와 관련된 안착 시간을 감소시키고, 또한 보다 높은 토크가 일정하게 되게 하여 이동 시간을 향상시킴으로써 개선된다. 이들 양자의 효과는 파일 성능을 개선시키는 데 기여한다.

Claims (17)

  1. 고성능 디스크 드라이브로서,
    기단부와,
    상기 기단부에 회전 가능하게 결합된 하나 이상의 디스크와,
    상기 기단부에 피봇 가능하게 결합되고, 코일 영역과, 데이터를 디스크로부터 판독하고 데이터를 디스크에 기록하는 변환기를 포함하는 액츄에이터와,
    상기 코일 영역에 결합되어 고성능 디스크 드라이브의 동작 중에 고성능 디스크 드라이브의 진동을 감쇠시키는 댐퍼
    를 구비하는 것인 고성능 디스크 드라이브.
  2. 제1항에 있어서, 상기 댐퍼는 속박층 감쇠 조립체를 구비하는 것인 고성능 디스크 드라이브.
  3. 제2항에 있어서, 상기 속박층 감쇠 조립체는 하나 이상의 탄성층에 고정되는 하나 이상의 금속층을 포함하고, 상기 속박층 감쇠 장치는 코일 영역에 접착제에 의해 부착되는 것인 고성능 디스크 드라이브.
  4. 제1항에 있어서, 상기 코일 영역은 보이스 코일과 코일 지지부를 포함하고, 상기 댐퍼는 보이스 코일에 결합되는 것인 고성능 디스크 드라이브.
  5. 제1항에 있어서, 상기 코일 영역은 보이스 코일과 코일 지지부를 포함하고, 상기 댐퍼는 코일 지지부에 결합되는 것인 고성능 디스크 드라이브.
  6. 제1항에 있어서, 상기 코일 영역은 보이스 코일과 코일 지지부를 포함하고, 상기 댐퍼는 보이스 코일 및 코일 지지부 양자에 결합되어 걸쳐 있는 것인 고성능 디스크 드라이브.
  7. 제1항에 있어서, 상기 코일 영역은 외부면을 포함하고, 이 외부면의 일부에만 댐퍼가 결합되는 것인 고성능 디스크 드라이브.
  8. 고성능 디스크 드라이브로서,
    기단부와,
    상기 기단부에 회전 가능하게 결합되는 하나 이상의 디스크와,
    상기 기단부에 피봇 가능하게 결합되는 액츄에이터로서, 코일 영역과, 이 코일 영역의 대향측에 배치되어 데이터를 디스크로부터 판독하며 데이터를 디스크에 기록하는 변환기를 포함하고, 상기 코일 영역은 보이스 코일 및 코일 지지부를 포함하는 것인 액츄에이터와,
    상기 코일 영역에 결합되어 고성능 디스크 드라이브의 동작 중에 고성능 디스크 드라이브의 진동을 감쇠하는 속박층 감쇠 조립체
    를 구비하고, 상기 속박층 감쇠 조립체는 하나 이상의 탄성층에 고정되는 하나 이상의 금속층을 포함하며, 상기 속박층 감쇠 장치는 접착제에 의해 코일 영역에 부착되는 것인 고성능 디스크 드라이브.
  9. 제8항에 있어서, 상기 속박층 감쇠 조립체는 보이스 코일에 결합되는 것인 고성능 디스크 드라이브.
  10. 제8항에 있어서, 상기 속박층 감쇠 조립체는 코일 지지부에 결합되는 것인 고성능 디스크 드라이브.
  11. 제8항에 있어서, 상기 속박층 감쇠 조립체는 보이스 코일 및 코일 지지부 양자에 결합되어 걸쳐 있는 것인 고성능 디스크 드라이브.
  12. 제8항에 있어서, 상기 코일 영역은 외부면을 포함하고, 이 외부면의 일부에만 속박층 감쇠 조립체가 결합되는 것인 고성능 디스크 드라이브.
  13. 고성능 디스크 드라이브의 진동 감쇠 방법으로서,
    하나 이상의 회전 가능한 디스크를 포함하는 기단부와, 보이스 코일과 코일 지지부가 있는 코일 영역을 포함하는 피봇 액츄에이터를 제공하는 단계와,
    상기 피봇 액츄에이터의 코일 영역에 속박층 감쇠 조립체를 부착하는 부착단계와,
    상기 속박층 감쇠 조립체가 고성능 디스크 드라이브의 진동을 감쇠시키도록 상기 속박층 감쇠 조립체가 코일 영역에 부착된 상태에서 고성능 디스크 드라이브를 작동시키는 단계
    를 포함하는 것인 고성능 디스크 드라이브의 진동 감쇠 방법.
  14. 제13항에 있어서, 상기 부착 단계는 속박층 감쇠 조립체를 보이스 코일에 부착하는 단계를 포함하는 것인 고성능 디스크 드라이브의 진동 감쇠 방법.
  15. 제13항에 있어서, 상기 부착 단계는 속박층 감쇠 조립체를 코일 지지부에 부착하는 단계를 포함하는 것인 고성능 디스크 드라이브의 진동 감쇠 방법.
  16. 제13항에 있어서, 상기 부착 단계는 속박층 감쇠 조립체를 보이스 코일 및 코일 지지부 양자에 부착하는 단계를 포함하는 것인 고성능 디스크 드라이브의 진동 감쇠 방법.
  17. 제13항에 있어서, 상기 부착 단계는 속박층 감쇠 조립체를 코일 영역의 외부면에 부착하는 단계를 포함하는 것인 고성능 디스크 드라이브의 진동 감쇠 방법.
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