KR910007761B1 - 기록재생장치의 전자편집장치 - Google Patents

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히로미 나까세
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마쓰시다 덴끼 산교오 가부시기가이샤
다니이 아끼오
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Abstract

내용 없음.

Description

기록재생장치의 전자편집장치
제1도는 본 발명의 전자편집장치의 한 실시예의 블록도.
제2a, b, c도는 테이프위의 기록트랙패턴과 전자편집시의 트랙패턴의 설명도.
제3a도는 각 트랙에 기록되는 파일럿신호의 설명도.
제3c도는 트래킹오차 검출회로의 블록도.
제3b도는 헤드주사상태의 설명도.
제4a, b, c도는 변형 검출센서의 구성도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
1 : 자기헤드(磁氣 head) 2 : 전기기계 변환소자
3 : 전극 4 : 변형센서
6 : 트래킹오차(tracking error) 검출기 8 : 비교기(comparator)
9 : 메모리회로 10, 17 : D/A 변환기(converter)
11 : 가산기(加算器) 14 : 차동앰프
15 : 비교기 16 : 메모리회로
본 발명은 비데오테이프레코오더(VTR)나 비데오시이트(video sheet)레코오더 등에 있어서의 전자편집(編集)장치에 적용함에 관한 것이다.
VTR의 전자편집기술은 실용화되어온지 오래되었다. 그러나 VTR 기록밀도가 향상하여와서 밀착트랙 기록이 진행하여온 오늘날 전자편집정밀도가 고밀도기록화를 제한하는 요소로 되어오고 있다.
전자편집시에 문제로 되는 기록밀도의 하나의 한계는 기록트랙피치와 트랙의 직선성(直線性)(직선으로부터의 굽힘으로 정의한다)의 관계에 있다.
회전헤드실린더지름 700㎜ψ 정도의 헤리칼스캔(herical scan)방식 VTR에 있어서의 트랙직선성은 5μm 정도가 현상에 있어서의 한계이다.
직선성이 5μm 정도일 때 기성기록트랙와 그에 계속 기록되는 편집트랙의 직선성이 반대의 굽힘을 하고 있다고 하면 편집점에 있어서의 직선성의 차이는 등가적(等價的)으로 10μm로 된다. 따라서 이러한 조건에 있어서 전자편집을 문제없이 하기 위하여는 트랙피치는 30μm 정도 이상이 바람직하다.
한편 최근의 자기테이프, 헤드의 기술진보에 따라서 트랙피치는 10μm 이하라 하더라도 기록재생의 화질(畵質)성능을 얻을 수 있도록 되어 있다.
또한 10μm의 기록트랙피치로서 또한 기록트랙의 직선성이 5μm이였어도 각 트랙이 동일경향의 굽힘을 하고 있으면 재생시에는 굽힘에 추종한 다이나믹한 트래킹에 의하여 바르게 기록트렉에 첨가하여 재생하는 다이나믹트래킹 기술도 존재하고 있다.
그러나 상술한 바와 같이 전자 편집하는 경우 처음에 기록한 묶음(deck)과 전자편집하는 묶음이 다른 경우에는 특히 편집점 전후에서 트랙굽힘이 불연속으로 변화하기 때문에 편집점 트랙에서 트랙의 겹침이나, 트랙사이의 가아드(guard)가 넓어지는 등의 현상이 일어나서 편집한 다음의 테이프를 재생하는 경우에 화상의 교란의 발생을 일으키는 경우가 있으며 트랙피치 20μm 정도 이하의 경우에 있어서 이것을 회피하는 유효한 수단은 종래 실용화된 것이 없었다.
본 발명은 상기한 문제점에 비추어 밀착트랙기록시에 문제가 있었던 전자편집시에 있어서의 기성기록트랙과 신기록트랙의 굽힘의 불일치에 의한 편집점에서의 화상교란의 문제를 해결하는 것을 목적으로 한다.
기록매체상에 순차 인접한 기록트랙을 형성하여 신호를 기록하고 재생하는 장치에 있어서의 전자편집장치에 관하여 편집기록함에 있어 편집점보다 앞의 트랙으로부터 재생을 개시하여 전기기계 변환소자위에 탑재된 재생헤드를 편이(偏移)시켜서 전술한 재생트랙의 굽힘에 추종한 재생을 하게함과 동시에 전기기계 변환 소자상에 설치된 변형센서에 따라 편집점 직전의 트랙재생시에 있어서의 전기기계 변환소자의 변형량을 검출하여 검출신호를 디지틀적으로 기억하게 함과 동시에 편집점에 도달하면 재생헤드를 기록상태로하여 전술한 헤드가 탑재되어 있는 전기기계 변환소자를 구동하여 전기기계 변환소자위에 설치된 변형센서의 트랙주사에 있어서의 변형패턴이 디지틀적으로 기억된 편집점 직전의 트랙재생시에 있어서의 변형센서의 변형패턴에 추종하도록 하였다.
편집점 직전의 재생트랙의 굽힘에 추종하여 재생헤드가 주사하도록 전술한 헤드가 탑재된 전기기계 변환소자가 구동되어 전기기계 변환소자위에 설치된 변형센서에 의하여 전기기계 변환소자의 편이량이 검출되도록 구성되어 있으며 편집점 직전의 재생트랙의 굽힘에 따른 전기기계 변환소자의 편이량에 따른 변형센서의 변형량을 디지틀적으로 기억시켜둔다.
편집점에 도달하면 전술한 헤드는 기록모우드로 되고 전기기계 변환소자가 편집점 직전의 트랙굽힘과 같은 패턴의 굽힘으로 되도록 구동한다.
이때 구동된 전기기계 변환소자위에 설치된 변형센서의 변형이 디지틀적으로 기억되어 있는 변형의 패턴과 일치하도록 폐루우프(closed loop) 구성으로서 전기기계 변환소자가 구동되기 때문에 외란(disturbance)에 대하여도 안정한 제어를 할 수 있게 된다.
본 발명에 의하면 일단을 고정한 전기기계 변환소자의 개방단에 헤드를 탑재한 회전헤드형 자기기록재생 장치에 있어서 전자편집을 하는 경우 편집점의 바로 앞에서 기록의 끝난 트랙의 재생을 비롯하여 재생트랙의 굽힘패턴에 잇따라서 헤드를 주사하도록 전기기계 변환소자를 구동함과 동시에 그 트랙의 굽힘패턴을 디지틀적으로 기억시켜둠과 동시에 그 때의 전기기계 변환소자의 변형패턴을 그 소자위에 설치된 변형검출센서로 검출하고 동시에 트랙굽힘에 대응한 전기기계 변형소자의 변형패턴을 디지틀적으로 기억시켜둔다.
이에 따라 편집점에 도달하여 기록모우드로 되어도 편집점 직전의 트랙굽힘과 같은 패턴으로 새로운 기록트랙을 형성하도록 폐루우프의 제어가 가능하게 되어 안정한 제어시스템을 구성할 수 있게 된다.
제2a도는 헬리칼스캔방식 비데오테이프레코오더(VTR)로 기록된 자기테이프위의 기록트랙을 뜻한다. 제2a도에 있어서의 테이프위의 a-a′의 위치이강을 어셈블기록(전자적인접속기록)을 하는 경우에 대하여 연구하였다.
제2a도의 기록테이프를 기록한 VTR와 동일한 VTR으로 전자편집하는 경우에는 제2b도와 같이 기록된 트랙의 굽힘은 마찬가지경향을 지니고 있으며 편집점 a-a′의 전후에서의 기록트랙패턴의 교란은 일반적으로 발생하지 않았다. 그러나 제2a도의 기록테이프를 기록한 VTR와는 다른 VTR으로 전자편집을 하는 경우에는 기록트랙의 직선성의 굽힘패턴은 VTR에 따라서 다르기 때문에 제2c도와 같이 편집점 a-a′의 전후에서 기록트랙의 굽힘이 다른 패턴이 되기 때문에 편집점에 있어서 기록트랙이 일부 겹친다거나 가이드가 크게 열린다거나 하여 기록패턴에 교란을 발생하여 재생시에 편집점에서 재생화상에 교란을 발생하게 된다.
실시예에서는 전자편집에 즈음하여 비로서 기록한 VTR와 다른 VTR에서 전자편집을 하여도 제2b도와 같이 편집점 전후에 있어서의 기록트랙의 굽힘패턴을 변화하는 일이 없이 편집점 전후에서 균일한 트랙패턴을 형성하는 것이 가능하게 되었다.
이것을 실현하기 위하여 피에조(piezo) 압전소자와 같은 전기기계 변환소자의 자기헤드를 탑재하여 편집점의 앞으로부터 기록트랙의 굽힘에 추종하여 재생을 개시하고 트랙의 굽힘에 따른 전기기계 변환소자의 편이량을 검출하여 편집점 직전의 트랙전체길이에 걸친 편이량을 디지틀적으로 메모리에 기억시킴과 동시에 편집점에 도달하면 자기헤드를 기록상태로 하여 편집점 직전의 트랙의 굽힘에 추종하는 전기기계 변환소자의 편이량과 같은 편이량이 되도록 폐루우프 제어한다.
제1도에 따라서 본 발명의 구체적인 실시예에 대하여 설명한다.
전자편집을 하는 경우 제2도의 a-a′점에 따라 좌측의 위치로부터 우선재생을 개시하여 이미 기록되어 있는 트랙의 굽힘에 잇따른 재생트래킹이 개시된다.
이러한 상태에 있어서는 헤드(1)로부터 재생된 재생신호는 스위치(19)의 접점(P2)을 통하여 전치증폭기(5)에 의하여 증폭되어(6)에 안내되어서 트래킹오차신호가 검출된다(나중에 설명한다).
트래킹오차신호는 스위치(7)의 접점(p3)을 개재하여 비교기(8)에 안내되고(8)의 출력에는 +1 또는 -1을 얻을 수 있다.
메모리회로(9)는 1트랙분의 트랙굽힘에 대응한 정보를 디지틀적으로 기억시키기 위한 기억회로이며 예컨대 1트랙을 같은 간격으로 10점 샘플하고 각 샘플을 6비트(bit)로 양자화(量子化)하는 것으로 하면 굽힘패턴을 ±32계조(gradation)(예 64계조)로서 기억할 수 있다.
그리고 재생개시점에서는 메모리의 값은 각 샘플 모두 영으로 하고 재생개시 후 비교기의 출력이 있는 샘플점에서 +1이였을 경우에는 그 샘플점의 값에 1점을 더하도(-1이였을 경우에는 그 샘플점의 값으로부터 1을 뺀다)록 구성한다.
메모리회로(9) 출력은 1트랙주사 후에 판독되어 D/A 변환되어서 가산기(11), 구동용증폭기(12)를 개재하여 전기기계 변환소자(2)가 구동된다.
이때 메모리회로(9)의 출력에 의하여 전기기계 변환소자가 트랙굽힘의 양종(良從)방향으로 구동되기 때문에 트래킹오차도 변화를 받는다.
이때 비교기의 출력이 전회주사(前回走査)시와 마찬가지 샘플점에서 마찬가지로 +1이였을 경우에는 메모리회로(9)의 동샘플점의 값에 다시금 1이 가하여진다.
기록트랙의 굽힘은 마찬가지의 패턴을 반복하기 때문에 이와 같은 조작이 반복됨에 따라서 메모리회로의 기억내용이 트랙의 굽힘패턴에 대응한 내용에 수렴되어 동일샘플점에 있어서의 비교기(8)의 출력이 트랙마다에 +1과 -1로 번갈아 변화하는 상태로 된다. 최대에서도 32트랙 주사하면 안정상태로 수렴한다.
지금 가령 64계조를 트랙피치폭으로 상당하도록 선택하여 두면 ±1의 오차는 트랙피치의 1/32에 상당하는 정밀도의 트래킹오차에 상당하게 된다.
양자회비트수를 더욱 증대하므로서 더욱 정밀도가 좋은 트랙굽힘추종도 가능하게 된다.
또, 1트랙의 샘플수도 더욱 증대하는 것도 자유이다.
그런데 이와 같이하여 편집점의 바로 앞의 트랙굽힘에 추종하여 재생이 이루어져서 메모리회로에는 트랙굽힘의 패턴에 추종한 정보가 기억하게 되어 편집점에 달하는 직전에서 스위치(7)를 P4측으로 하여 메모리 내용을 수용(hold)한다.
이에 따라 편집기록이 개시되어도 메모리회로(9)로부터는 헤드주사마다에 같은 트랙굽힘정보가 판독되어서 마찬가지의 굽힘패턴으로 전기기계 변환소자(2)가 구동된다.
한편 전기기계 변환소자(2)의 변형을 검출하는 변형센서(4)로부터 들어내어진 변형정보는 센서앰프(13)를 개재하여 차동앰프(14)에 안내되어 D/A 콘버어터(17)의 출력과의 레벨차가 그 출력에 얻어져서 스위치(21)의 접점(P7)을 개재하여 비교기(15)에 안내된다.
더우기 도면에는 없으나 전기기계 변환소자(2)는 자기헤드(1)가 탑재되어 있는 단부와는 반대의 단부가 회전실린더(도면에 없다)에 고정되어 있다.
메모리회로(16)는 전술한 메모리회로(9)와 마찬가지 구성으로하여 1트랙주사기간을 등분하여 예컨대 10개의 샘플점으로 하고 각 샘플을 6비트로하여 기억하게 한다.
그리고 비교기(15)의 출력이 +1일 때는 대응하는 샘플점에 있어서의 메모리값에 1을 가하다(-1인 때에는 1을 차인한다). 메모리회로(16)의 정보는 다음의 트랙주사시에 1트랙분 늦게 판독되어 A/D 변환되어서 차동앰프(14)에 안내된다.
본 동작이 트랙주사마다에 반복됨에 따라서 전기기계 변환소자가 트랙굽힘에 추종하여 트랙주사마다에 같은 패턴을 반복함에 따라서 전기기계 변환소자의 변형패턴에 따른 정보가 메모리회로(16)에서 디지틀적으로 기억되어 편집점의 직전에서 스위치(21)의 접점이(8)측으로 전환되어 메모리(16)에 그 직전의 변형패턴이 수용된다.
그런데 이상과 같이 편집점의 바로 앞에서는 상술한 바와 같이 스위치(7),(18),(19),(21)의 접점은 각기 (P3),(P6),(P2),(P7)측으로 접속되어 메모리회로(9),(16)에는 트랙굽힘에 추종한 정보가 1트랙분 기억되어 편집점 직전에서 스위치(7),(21)의 접점이 각기 (P4),(P8)로 전환되어 그 직전의 각 메모리회로(9),(16)의 기억내용이 수용되게 된다.
그리고 편집점에 오면 스위치(19)는 접점(P1)측으로 전환되어 헤드(1)는 기록상태로 되어 기억앰프(20)의 신호가 헤드에 가하여진다.
또 스위치(18)도 접점(P5)측으로 전환되어 차동앰프(14)의 출력이 가산기(11)에 안내된다.
그리고 메모리회로(9) 및 (16)에 기억된 트랙굽힘에 대응한 정보는 헤드회전위상에 따라서 트랙주사마다에 판독하게 된다.
따라서 메모리회로(9)로부터 판독된 편집점 직전의 굽힘정보에 따라서 전기기계 변환소자(2)가 편집점 직전의 트랙굽힘과 마찬가지의 패턴으로 구동됨과 동시에 이때의 전기기계 변환소자의 변형이 전술한 바와 마찬가지로 변형센서(4)에 의하여 검출되어 메모리회로(16)에 기억되어 있는 굽힘정보를 판독한 정보와의 차분이 차동앰프(14)로 들어내어 스위치(18)의 접점(P5)을 개재하여 가산기(11)에 안내되어 D/A 변환기(10)의 출력에 가하여진다.
메모리회로(16)에 기억되어 있는 굽힘패턴정보가 기준신호로 되어서 차동앰프(14)의 출력이 최소로 되도록 폐루우프 제어되어 안정한 제어시스템을 구성하게 된다.
13-18에서 구성되는 제어루우프가 없었다하여도 3.9-12에 의하여 구성되는 개루우프 제어시스템에 의하여 편집점 직전의 굽음을 추종한 기록트랙을 형성하는 것은 가능하지만 전원전압의 변동이나 잡음 등의 외란에 대하여 불안정하게 되어 안정한 제어시스템을 구성하는 것은 곤란하였다(4.13-18 등으로 되는 루우프는 피이드백 루우프를 구성하고 있다).
편집점 이후는 상술한 바와 같이 안정한 폐루우프 제어에 의하여 편집점 직전의 트랙굽음에 추종한 헤드 주사가 가능하게 됨과 동시에 기록앰프(20) 스위치(19)를 개재하여 헤드(1)에 기록신호가 안내되어서 테이프위에 새로운 신호기록트랙이 형성된다.
다음에 제1도(6)의 트래킹오차신호 검출에 대하여 제3도의 구체예에서 따라서 설명한다.
제3a도는 테이프위에 기록된 트랙패턴과 각 트랙에 신호와 함께 기록된 파일럿신호의 종류를 나타내고 있다.
기록트랙에는 8밀리비데오 등으로 사용되고 있는 것과 같은 4개의 주파수 f1,f2,f3,f4의 파일럿신호가 사이클릭(cyclic)에 순차기록된다.
그리고 이러한 4종류의 파일럿신호의 사이에는 다음과 같은 관계를 지니고 있다.
F1=f2-f1
Figure kpo00001
f3-f4
F2=f3-f2
Figure kpo00002
f4-f1
단 f1<f2<f4<f3
이와 같이 설정함과 동시에 제3c도와 같이 헤드(31)으로부터 재생된 신호를 전치증폭기(32)로 증폭하여 파일럿신호대역을 분리하는 대역필터(33)을 통하여 파일럿신호를 뽑아내어 헤테로다인(hetero dyne)회로(곱셈기)(34)에 안내되어 기준파일럿 주파수발진기(35)의 신호와 곱셈이 이루어져 차주파(差周波)성분을 F1의 주파수를 중심으로 하는 대역(帶域)필터(37) 및 F2를 중심으로 하는 대역필터(38)에 안내되어 그 출력을 각기 검파기(39),(40)로 검파하여 차동(差動)앰프(41)에 안내하고 그 출력단자(42)에 트래킹오차성분을 얻도록 구성되어 있다.
지금 제3b도와 같이 재생헤드가 f2의 파일럿신호를 기록한 트랙에 잇따라서 주사하고 있는 경우를 생각하면 재생파일럿 신호로서는 f2가 주로되며 좌우의 인접트랙으로부터도 누설신호로서의 f1,f3의 파일럿신호(이것을 각기 △f1,△f3라고 표현한다)가 재생되어 오기 때문에 동도면(C)의 대역필터(33)의 출력은 △f2+△f1+△f3로 되어 있다.
이때 기준파일럿 주파발생기(35)의 신호주파수를 f2라고 하면 곱셈기(34)의 출력에는 △(f2-f1),△(f3-f1)을 얻을 수 있다.
△(f2-f1)는 대역필터(37)로 분리되어 △(f3-f1)는 대역필터(38)로 분리된다.
즉 차동앰프(41)의 입력에는 좌우의 인접트랙으로부터의 누설에 의한 파일럿신호레벨이 입력하게 되어 그 출력에는 트래킹차이에 상당한 정보를 얻을 수 있게 된다. 그리고 통상재생시에는 42단자의 신호가 캡스턴(capstan) 구동신호로서도 사용되어 폐루우프가 구성되어서 안정한 트래킹을 하게 된다.
더우기 단자(36)는 기준발진기(35)의 발진주파수를 전환하기 위한 제어신호이며 1트랙주사마다에 f1,f2,f3,f4와 순차전환하도록 제어하는 신호가 입력된다.
상술한 구체예와 같이 트래킹오차신호는 트랙전체길이에 걸쳐서 연속적으로 뽑아낼 수 있다.
트랭킹오차신호의 검출로서는 이와 같이 반드시 연속검출할 필요는 없고 트랙전체길이중 몇점인가를 샘플적으로 트랙오차를 검출할 수 있는 방법이라도 좋다.
그리하여 다음에 전기기계 변환소자와 그 변형검출센서의 구체예 제4도에 대하여 설명한다.
제4a도는 소자의 입체도이며, (51)은 자기헤드, (52)는 전기기계 변환소자, (53)은 변환소자구동용 전극, (54)는 변환소자의 변형을 검출하기 위한 전극, (55),(56)은 전극(53),(54)의 각각의 리이드단자이다.
전기기계 변환소자는 동도면(B)에 나타낸 바와 같이 화살표방향으로 분극(分極)된 2장 압전소자(52-1),(52-2)가 맞붙여져 있으며, 2장의 맞붙인면에는 2장에 공통인 전극이 부착되어 있다.
그리고, 동도면(A),(B)에 나타낸 바와 같이 맞붙인 압전소자의 상면 및 하면에는 (53),(54)의 전극이 분리하여 부착되어 있으며(하면에는 마찬가지로 전극이 부착되어 있다) 상면과 하면의 전극은 각기 리이드선으로 접속되어 있으며, 단자(55),(56)가 설치되어 있다.
동 전기기계 변환소자(52)는 헤드가 부착되어 있는 단부와 반대의 단부가 고정되어 있다.
이와 같은 전기기계 변환소자에 대하여 맞붙이면의 공통단자를 접지하여 단자(55)에 구동전압을 가하면 예컨대 소자(52-1)은 압축되고 소자(52-2)는 신장되어서 결과적으로 동도면(C)과 같이 헤드부착단부가 상부방향으로 굽어져서 헤드는 상방으로 변위하게 된다.
압전소자가 이와 같이 변형함에 따라서 동 압전소자위에 설치된 전극(54)과 맞붙인 공통면(접지)의 사이에 기전력이 발생한다. 따라서 전극(54)은 전기기계 변환소자의 변형검출센서로 된다.
이와 같은 소자는 일본국 특개소 52-117105호 공보에 나타내고 있어 본 발명에 적용함에 가장 적합하다. 전극(54)의 대신에 전기기계 변환소자위에 반도체 변형센서를 부착시킴에 따라서 전기기계 변환소자의 변형에 따른 변형을 검출하는 것도 가능하다.
더우기 상기한 실시예에서는 1헤드의 경우에 대하여 설명하였으나 기록재생헤드가 여러개로 되었을 경우라도 상기한 구성을 여러개 사용하면 좋다는 것은 말할것도 없다.
또 상기한 설명에서는 어셈블편집시의 동작에 대하여 설명하였으나 인서어트(insert)편집시의 인서어트 종료점과 그 후에 이어지는 트랙의 굽힘에 대하여도 균일성이 유지된 안정한 인서어트편집을 할 수 있다.

Claims (4)

  1. 자기헤드(1)와 동 자기헤드의 재생신호로부터 재생트랙의 굽힘의 정보를 기억하는 메모리(9),(16)와 동 메모리(9) 출력에 따라 구동되고 또한 자기헤드를 탑재하는 전기기계 변환소자(2)와 동 전기기계 변환소자의 변형을 검출하는 변형센서(4)와 동 변형센서 출력과 메모리(16)의 굽힘정보가 일치하도록 전기기계 변환소자를 구동하는 보조회로(14),(11),(18) 등을 구비하여 편집기록할 때 편집점으로부터 바로 앞의 트랙에서 재생하여 재생트랙의 굽힘의 정보를 메모리에 기억하고 편집점에서 자기헤드가 도달한 시점에서 상술한 헤드를 기록상태로 하는 것을 특징으로 하는 전자편집장치.
  2. 자기헤드와 동 자기헤드의 재생신호로부터 재생트랙의 굽힘의 정보를 기억하는 제1메모리(9)와 동 제1메모리(9) 출력에 따라 구동되고 또한 자기헤드를 탑재하는 전기기계 변환소자와 동 전기기계 변환소자의 변형을 검출하는 변형센서와 동 변형센서의 출력을 기억하는 제2메모리(16)와 변형센서 출력과 제2메모리(16)의 굽힘정보가 일치하도록 전기기계 변환소자를 구동하는 보조회로를 구비하여 편집기록할 때 편집점으로부터 바로 앞의 트랙에서 재생하여 재생트랙의 굽힘정보를 제1 제2메모리에 기억한 다음 편집점에 자기 헤드가 도달한 시점에서 헤드를 기록상태로 하는 것을 특징으로 하는 전자편집장치.
  3. 제2항에 있어서, 자기헤드가 편집점에 도달하기까지는 제1메모리는 자기헤드에 제1스위치를 온함에 따라 접속되며 제2메모리는 변형센서에 제2스위치를 온함에 따라 접속되고 편집점에 도달한 시점에서 제1 (7), 제2 (21) 스위치를 오프하는 전자편집장치.
  4. 제2항에 있어서 전기변환소자는 2장의 압전소자를 맞붙인 것의 전자편집장치.
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