NL1008437C2 - Optische pick-up inrichting. - Google Patents

Optische pick-up inrichting. Download PDF

Info

Publication number
NL1008437C2
NL1008437C2 NL1008437A NL1008437A NL1008437C2 NL 1008437 C2 NL1008437 C2 NL 1008437C2 NL 1008437 A NL1008437 A NL 1008437A NL 1008437 A NL1008437 A NL 1008437A NL 1008437 C2 NL1008437 C2 NL 1008437C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
coil
pair
objective lens
optical pick
track
Prior art date
Application number
NL1008437A
Other languages
English (en)
Other versions
NL1008437A1 (nl
Inventor
Kwang-Suk Lee
Original Assignee
Daewoo Electronics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1019970006529A external-priority patent/KR100220522B1/ko
Priority claimed from KR1019970006528A external-priority patent/KR100220521B1/ko
Application filed by Daewoo Electronics Co Ltd filed Critical Daewoo Electronics Co Ltd
Publication of NL1008437A1 publication Critical patent/NL1008437A1/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL1008437C2 publication Critical patent/NL1008437C2/nl

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/08Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers
    • G11B7/09Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following
    • G11B7/0925Electromechanical actuators for lens positioning
    • G11B7/0932Details of sprung supports
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/08Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers
    • G11B7/09Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following
    • G11B7/0925Electromechanical actuators for lens positioning
    • G11B7/0933Details of stationary parts
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/08Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers
    • G11B7/09Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following
    • G11B7/0925Electromechanical actuators for lens positioning
    • G11B7/0935Details of the moving parts
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B7/00Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
    • G11B7/08Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers
    • G11B7/09Disposition or mounting of heads or light sources relatively to record carriers with provision for moving the light beam or focus plane for the purpose of maintaining alignment of the light beam relative to the record carrier during transducing operation, e.g. to compensate for surface irregularities of the latter or for track following
    • G11B7/0925Electromechanical actuators for lens positioning
    • G11B7/093Electromechanical actuators for lens positioning for focusing and tracking

Landscapes

  • Optical Recording Or Reproduction (AREA)
  • Optical Head (AREA)

Description

Titel: Optische pick-up inrichting.
Achtergrond van de uitvinding 2. Gebied van de uitvinding
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een 5 schijfspeler en meer in het bijzonder op een optische pick-up inrichting voor een schijfspeler die met kleine afmetingen kan worden vervaardigd.
2. Stand der techniek 10 Een optische pick-up is een inrichting voor het registreren van informatie op een optische schijf of het lezen van de geregistreerde informatie op de optische schijf met gebruikmaking van een laserbundel. De optische pick-up wordt aangebracht onder de optische schijf en 15 beweegt lineair vanuit een centrum van de optische schijf naar een buitenomtrek van de optische schijf om een gewenste spoorpositie op de optische schijf te detecteren. Door gebruik van de optische pick-up wordt een bundel die wordt uitgestraald vanuit een holografisch element 20 ingevoerd naar een put die is gevormd op een registratie-oppervlak van de optische schijf. Wanneer de bundel wordt gereflecteerd door de optische schijf detecteert de optische pick-up een digitaal signaal uit de gereflecteerde bundel door een optisch stelsel. Het gedetecteerde digitale 25 signaal wordt omgezet in een analoog signaal door een D/A omzetter zodat informatie die is geregistreerd op de optische schijf wordt weergegeven.
In het algemeen omvat de optische pick-up een lichtbron voor het voortbrengen van de laserbundel, een 30 bundelsplitser voor het richten van de laserbundel die wordt uitgezonden door de lichtbron naar een objectieflens die de laserbundel focusseert op het oppervlak van een optische schijf, en een fotodiode voor het opvangen van de 1008437 2 laserbundel die wordt gereflecteerd door het oppervlak van de optische schijf.
Informatiesporen, waarop informatie is geregistreerd, zijn concentrisch of spiraalvormig gevormd 5 op het registratie-oppervlak van de optische schijf, en de optische pick-up zendt de laserbundel uit naar de informatiesporen om data te registreren op een vooraf-bepaalde positie van de optische schijf of om de data vanaf de voorafbepaalde positie weer te geven.
10 Om de data nauwkeurig te registreren of weer te geven moet een focusseringsfoutbesturing en een volgfoutbesturing worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de laserbundel die wordt uitgezonden naar het informatiespoor vanaf de optische pick-up het informatiespoor moet volgen 15 terwijl de schijfspeler werkt. Bovendien moet de afstand tussen het registratie-oppervlak van de optische schijf en de objectieflens constant worden gehouden. Derhalve detecteert een schijfregistratie/weergeefinrichting een servofoutsignaal dat een focusseringsfoutsignaal en een 20 volgfoutsignaal omvat door gebruik te maken van de bundel die wordt gereflecteerd door het informatiespoor, en legt vervolgens elektrische signalen aan aan zowel een focusseringsschakeling als een volgschakeling gebaseerd op het gedetecteerde servofoutsignaal waardoor de optische 25 pick-up in focusserings- en spoorrichtingen beweegt.
Fig. 5 toont een dergelijke gebruikelijke optische pick-up 10. Zoals getoond in fig. 5 omvat een gebruikelijke optische pick-up 10 een jukplaat 44, waaraan ophang-ondersteuningsplaten 46 zijn bevestigd, en een objectief-30 lenshouder 14 die is opgehangen boven de jukplaat 44 door middel van ophangingen 50 en een objectieflens 12 ondersteunt.
Een laserbundel door de opening 45 wordt gevormd op het centrum van de jukplaat 44 om de laserbundel daardoor-35 heen te laten passeren, en een paar binnenjukken 38 en 40 en een paar buitenjukken 36 en 42 zijn aangebracht op de 100B437 3 jukplaat tegenover elkaar. De binnenjukken 38 en 40 worden respectievelijk omgeven door focusseringsspoelen 24 en 26. Permanente magneten 32 en 34 zijn respectievelijk aangebracht tussen het binnenjuk 38 en het buitenjuk 36 en 5 tussen het binnenjuk 40 en het buitenjuk 42. Ook zijn spoorspoelen 28 en 30 respectievelijk aangebracht tussen de focusseringsspoel 24 en de permanente magneet 32, en tussen de focusseringsspoel 26 en de permanente magneet 34. Ophang-ondersteunsplaten 46 zijn bevestigd aan één uiteinde 10 van de jukplaat 44 en een eindplaat 48 is bevestigd aan het achteroppervlak van de ophang-ondersteunsplaten 46.
Ophangingen 50 worden vervaardigd uit geleidende materialen en vangen een elektrische stroom op uit de stroombron (niet getekend) via een eindplaat 48. Eén einde 15 van elke ophanging 50 wordt gefixeerd aan de eindplaat 48 en gaat door ophang-ondersteunsplaten 46, en het andere einde van elke ophanging 50 wordt gefixeerd aan onder-steuningsonderdelen 16 en 18 die aan één stuk zijn gevormd met beide zijden van de objectieflenshouder 14.
20 De optische pick-up 10 die geconstrueerd is zoals in het bovenstaande is beschreven werkt als volgt.
Wanneer een optische schijf zoals een CD is geladen in een patroon van de schijfspeler, beweegt eerst de optische pick-up 10 naar een schijfladingspositie door 25 middel van een aandrijfinrichting (niet getekend).
Vervolgens wordt een laserbundel uitgezonden naar het registratie-oppervlak van de optische schijf vanuit een laserbundelbron (niet getekend) via de objectieflens 12. Vervolgens wordt de laserbundel gereflecteerd door het 30 registratie-oppervlak en ingevoerd naar een fotodetector (niet getekend).
Bij het opvangen van de gereflecteerde laserbundel detecteert de fotodetector een focusseringsfout die wordt veroorzaakt door een verticale beweging van de optische 35 schijf en een volgfout die wordt veroorzaakt door radiale deviatie van de optische schijf en zendt focusserings- en 1 onrλ 4 volgfoutsignalen naar een microcomputer (niet getekend). Vervolgens zendt de microcomputer om de focusserings- en volgfouten te corrigeren een elektrisch signaal naar zowel een focusseringsschakeling als een volgschakeling zodat 5 een elektrische stroom wordt aangelegd aan zowel de focusseringsspoelen 24 en 26 en de spoorspoelen 28 en 30. Wanneer de elektrische stroom wordt aangelegd aan de focusseringsspoelen 24 en 26 beweegt de objectieflenshouder 14 in een focusseringsrichting F door middel van een 10 elektromagnetische interactie die wordt voortgebracht tussen permanente magneten 32 en 34 en de focusseringsspoelen 24 en 26 waardoor de focusseringsfout wordt gecorrigeerd.
Wanneer bovendien de elektrische stroom wordt 15 aangelegd aan de spoorspoelen 28 en 30 beweegt de objectieflenshouder 14 in een spoorrichting F door een elektromagnetische interactie tussen de permanente magneten 32 en 34 en spoorspoelen 28 en 30 waardoor de volgfout wordt gecorrigeerd.
20 Om echter de lenshouder 14 nauwkeurig te bewegen in de focusserings- of spoorrichting, moeten de spoor- en focusseringsspoelen nauwkeurig worden gepositioneerd op hun werkposities ten opzichte van de permanente magneten 32 en 34. Hoewel de focusseringsspoelen 24 en 26 nauwkeurig 25 kunnen worden gewikkeld rond de lenshouder 14 ten opzichte van de permanente magneten 32 en 34 is het moeilijk om nauwkeurig de spoorspoelen 28 en 30 aan te brengen in hun werkpositie ten opzichte van de permanente magneten 32 en 34 .
30 Derhalve moet de fabrikant de posities van de spoorspoelen 28 en 30 corrigeren om nauwkeurige posities te verkrijgen ten opzichte van de permanente magneten 32 en 34 onder de voorwaarde dat de spoorspoelen 24 en 26 tijdelijk worden gefixeerd aan de focusseringsspoelen 24 en 26.
35 Derhalve is het samenstellen van de spoorspoelen 28 en 30 '1 1008437 5 in de focusseringsspoelen 24 en 26 zeer gecompliceerd en derhalve neemt de productiviteit van de pick-up 10 af.
Wanneer bovendien de elektrische stroom hieraan wordt aangelegd, hebben de spoorspoelen 28 en 30 die zijn 5 bevestigd aan de focusseringsspoelen 24 en 26 een elektromagnetische interactie met betrekking tot de permanente magneten 32 en 34 om de lenshouder 14 te bewegen in de spoorrichting. Daar echter de zij oppervlakken van de spoorspoelen 28 en 30 die naar elkaar toe zijn gericht de 10 elektromagnetische interactie slechts kunnen doen met betrekking tot de permanente magneten 32 en 34 wordt het werkrendement ervan gereduceerd.
Voorts zijn het paar buitenjukken 36 en 42 voor het fixeren van de permanente magneten 32 en 34, het paar 15 binnenjukken 38 en 40 voor het vormen van een magnetische gesloten keten, en de ophang-ondersteunsplaat 46 voor het fixeren van de eindplaat 48 aangebracht in de jukplaat 44 door middel van buiging. Dit soort buiging moet nauwkeurig worden uitgevoerd, zodat het werkrendement afneemt.
20 Bovendien vereist de gebruikelijke optische pick-up inrichting het paar binnenjukken 38 en 40, het paar buitenjukken 36 en 42, het paar focusseringsspoelen 24 en 26, twee paar spoorspoelen 28 en 30 en het paar permanente magneten 32 en 34, zodat de jukplaat 44 waarop boven-25 genoemde elementen worden aangebracht moet worden ontworpen met betrekkelijk grote afmetingen. Derhalve zijn niet slechts vele montagestappen vereist, maar is het ook moeilijk om de optische pick-up inrichting met kleine afmetingen te maken.
30
Samenvatting van de uitvinding
De onderhavige uitvinding is gedaan om de bovengenoemde problemen van.de stand der techniek te overwinnen en het is derhalve een doel van de onderhavige 35 uitvinding om te voorzien in een optische pick-up inrichting met een eenvoudige constructie die met kleine 1 0 0 8 4 3 7 6 afmetingen kan worden vervaardigd en waarin een focusseringsspoel en een spoorspoel eenvoudig kunnen worden aangebracht in de optische pick-up inrichting.
Om het bovengenoemde doel te bereiken verschaft de 5 onderhavige uitvinding een optische pick-up inrichting, omvattende: een basisplaat die aan één einde ervan voorzien is van een ondersteuningsplaat die naar boven toe uitsteekt; een permanente magneet die bevestigd is aan een 10 voorvlak van de ondersteuningsplaat; een gelhouder die gefixeerd is aan een bovenoppervlak van de basisplaat; een ophangprintplaat die bevestigd is aan een achteroppervlak van de gelhouder; 15 een magneetspoel die aangebracht is aan de voorzijde van de permanente magneet met een voorafbepaalde afstand vanaf de permanente magneet; een focusseringsspoel en spoorspoel die zijn gewikkeld rond de magneetspoel loodrecht op elkaar; 20 een paar spoelprintplaten die zijn bevestigd aan een voorvlak van de magneetspoel en waarmee de focusserings- en spoorspoel en zijn verbonden,- een objectieflenshouder met een objectieflens daarop aangebracht, waarbij de objectieflenshouder is bevestigd 25 aan twee voorvlakken van het paar spoelprintplaten; en twee paren ophangdraden voor het ophangen van de objectieflenshouder op een zodanige wijze dat de objectieflenshouder beweegbaar is in een focusserings-richting of een spoorrichting, waarbij elk paar ophang-30 draden zich uitstrekt vanaf de ophangprintplaat en respectievelijk verbonden is met achteroppervlakken van het paar spoelprintplaten via de gelhouder.
Volgens een voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding heeft de magneetspoel een horizontale H-vorm die 35 bepaald wordt door een bovenbalk, een onderbalk die parallel is met de bovenbalk, en een kolom die is aan- j 1 0 Π R J 9 7 7 gebracht tussen de boven- en onderbalken. De focusserings-spoel is gewikkeld rond de kolom en de spoorspoel is gewikkeld rond de boven- en onderbalken.
Een bovenste halsdeel met een breedte die kleiner is 5 dan de breedte van de bovenbalk is aangebracht in het centrum van de bovenbalk en een onderste halsdeel met een breedte die kleiner is dan de breedte van de onderste balk is aangebracht in het centrum van de onderste balk. De spoorspoel is gewikkeld rond de bovenste en onderste 10 halsdelen.
De pick-up inrichting met de bovengenoemde constructie werkt als volgt.
De laserbundel die wordt uitgezonden vanuit een holografisch element wordt gericht naar de objectieflens 15 door een spiegelsectie. De laserbundel die gericht is naar objectieflens wordt geconvergeerd naar het registratievlak van een schijf door de objectieflens en wordt gereflecteerd door het registratie-oppervlak van de schijf. Vervolgens wordt de gereflecteerde bundel ingevoerd naar de foto-20 detector in het holografische element via de objectieflens. De fotodetector detecteert volg- en focusseringsfouten die zijn gebaseerd op de gereflecteerde bundel en zendt volgen focusseringsfoutsignalen naar een microcomputer. Bij het onvangen van de volg- en focusseringsfoutsignalen zendt de 25 microcomputer een stroomtoevoersignaal naar de stroombron zodat de stroom wordt aangelegd aan de spoor- en focusseringsspoelen vanuit de stroombron.
Wanneer de stroom wordt aangelegd aan de spoor/focusseringsspoel wordt een Lorentz-kracht opgewekt 30 tussen de spoor/focusseringsspoel en de permanente magneet zodat de spoor/focusseringsspoel beweegt in de spoor/focusseringsrichting. Derhalve beweegt de objectieflenshouder die gekoppeld is met de magneetspoel in de spoorrichting om de objectieflens in een nauwkeurige 35 spoor/focusseringspositie te brengen en om de 1008437 8 volg/focusseringsfout die wordt veroorzaakt door een radiale afwijking van de schijf te corrigeren.
De focusseringsbesturing en spoorbesturing worden continu uitgevoerd terwijl de optische pick-up inrichting 5 werkt om nauwkeurig informatie op/vanaf de schijf te registreren/weer te geven.
Zoals vermeld in het bovenstaande kunnen volgens de optische pick-up inrichting van de onderhavige uitvinding de spoor- en focusseringsspoelen nauwkeurig worden 10 gepositioneerd ten opzichte van de permanente magneet en kunnen gemakkelijk worden gewikkeld rond de magneetspoel zodat het montagewerk ervan gemakkelijk kan worden uitgevoerd.
Bovendien heeft de spoorspoel een wijde elektro-15 magnetische interactie ten opzichte van de permanente magneet, zodat het werkrendement ervan wordt verbeterd.
Daar er voorts geen behoefte is om verschillende elementen te installeren op de basisplaat zoals buitenjukken en binnenjukken heeft de basisplaat een eenvoudige 20 constructie.
Daar de basisplaat kan worden vervaardigd met kleine afmetingen kan de optische pick-up inrichting ook met kleine afmetingen worden vervaardigd.
25 Korte beschrijving van de tekeningen
Het bovengenoemde doel en andere voordelen van de onderhavige uitvinding zullen nu duidelijk worden aan deskundigen onder beschrijving in detail van een voorkeursuitvoeringsvorm ervan onder verwijzing naar de 30 aangehechte tekeningen, waarin: fig. 1 een uit elkaar getrokken perspectivisch aanzicht is van de optische pick-up inrichting volgens een eerste uitvoeringsvorm van de uitvinding; fig. 2 een samengesteld perspectivisch aanzicht is 35 van een optische pick-up inrichting volgens de eerste uitvoeringsvorm van de uitvinding; *008437 9 fig. 3 een uit elkaar getrokken perspectivisch aanzicht is van een optische pick-up inrichting volgens een tweede uitvoeringsvorm van de uitvinding; fig. 4 een samengesteld perspectivisch aanzicht is 5 van een optische pick-up inrichting volgens de tweede uitvoeringsvorm van de uitvinding; en fig. 5 een perspectivisch aanzicht is van een gebruikelijke optische pick-up inrichting.
10 Beschrijving van de voorkeursuitvoeringsvormen
In het vervolg zal nu een voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding worden beschreven in detail onder verwijzing naar de begeleidende tekeningen.
Fig. 1 en 2 tonen een optische pick-up inrichting 15 100 volgens de eerste uitvoeringsvorm van de uitvinding.
Zoals getoond in fig. 1 en 2 heeft de optische pick-up inrichting 100 een basisplaat 160 die aan één einde ervan is voorzien van een ondersteuningsplaat 164 die opwaarts uitsteekt daaruit. Een permanente magneet 168 is 20 bevestigd aan het voorvlak van de ondersteuningsplaat 164. In deze aanvrage betekent het voorvlak van de voorzijde een positie die correspondeert met een voorzijde van de optische pick-up inrichting 100 zoals getoond in fig. 1 en 2 en aangeduid met de pijl 105, en het achteroppervlak of 25 de achterzijde betekent een positie die correspondeert met de achterzijde van de optische pick-up inrichting 100, zoals getoond in fig. 1 en 2 door de pijl 107.
Een gelhouder 148 die gevuld is met een dempingsgel voor het reduceren van fibratie wordt gefixeerd aan een 30 bovenoppervlak van de basisplaat 160 en een ophangprint-plaat 152 wordt bevestigd aan een achteroppervlak van de gelhouder 148. Een magneetspoel 101, rondom welke een focusseringsspoel 128 en een spoorspoel 124 loodrecht op elkaar zijn gewikkeld, wordt aangebracht aan de voorzijde 35 van een permanente magneet 168 met een voorafbepaalde afstand vanaf de permanente magneet 168. Op het voorvlak 1 0 0 8 4 3 7 10 van de magneetspoel 101 is een paar spoelprintplaten 134 bevestigd waaraan focusserings- en spoorspoelen 128 en 124 zijn verbonden.
Bevestigd aan het voorste oppervlak van het paar 5 spoelprintplaten 134 is een objectieflenshouder 110 met een objectieflens 114 daarop aangebracht. De objectieflens 114 wordt gevormd op het bovenoppervlak ervan met een lenszitting 112 waarin de objectieflens 114 wordt geplaatst. Bovendien strekken zich twee paren ophangdraden 10 158 voor het ophangen van de objectieflenshouder 110 op een zodanige wijze dat de objectieflenshouder 110 beweegbaar is in een focusseringsrichting F of spoorrichting T, uit vanaf de ophangprintplaat 152 en zijn respectievelijk verbonden met de achteroppervlakken van het paar spoelprintplaten 134 15 via de gelhouder 148.
De gelhouder 148 wordt gevormd aan een voorste " oppervlak daarvan met een rechthoekige groef 147 waarin een ondersteuningsonderdeel 140 rust. Het ondersteuningsonder-deel 140 wordt gevormd op een centrumpositie ervan met een 20 schroefopening 155. Bovendien worden de gelhouder 148 en de ophangprintplaat 152 gevormd op het centrumdeel ervan met eerste en tweede perforaties 150 en 154 respectievelijk.
Een eerste schroef 156 is gekoppeld in de schroefopening 155 van het ondersteuningsonderdeel 140 via eerste en 25 tweede perforaties 150 en 154 zodat de gelhouder 148 en de ophangprintplaat 152 gefixeerd worden ondersteund op de basisplaat 160.
Bovendien is het ondersteuningsonderdeel 140 aan een onderste deel ervan voorzien van een paar fixatieplaten 30 144. Elke fixatieplaat 144 heeft een schroefopening 146.
Een paar tweede schroeven 170 is gekoppeld in de schroefopeningen 146 via een paar derde perforaties 162, zodat de ondersteuning 140 wordt gefixeerd aan het bovenoppervlak van de basisplaat 160.
35 Een paar uitstekende delen 166 is aan één stuk 'l aangebracht aan het voorste onderste deel van de 1008437 11 ondersteuningsplaat 164. De permanente magneet 168 is bevestigd aan het voorste oppervlak van de ondersteuningsplaat 164 door middel van een ultraviolette verbinding terwijl deze wordt ondersteund op uitstekende delen 166.
5 De magneetspoel 101 is aan één stuk aan het voorste oppervlak ervan voorzien van ten minste één koppelpen 130 en de objectieflenshouder 110 is gevormd aan een achter-oppervlak ervan met ten minste één koppelopening 116 waarin de koppelpen 130 wordt ingebracht. Bovendien wordt de 10 magneetspoel 101 aan het voorste oppervlak ervan gevormd met een paar groeven 132 waarin het paar spoelprintplaten 134 gedeeltelijk wordt ingebracht. Het paar spoelprintplaten 134 wordt bevestigd aan groeven 132 van de magneetspoel 101 door middel van een ultraviolette 15 verbinding. Bovendien wordt de objectieflenshouder 110 ook bevestigd aan het voorste oppervlak van de spoelprintplaten 134 door middel van een ultraviolette verbinding. Wanneer derhalve de objectieflenshouder 110 is bevestigd aan de spoelprintplaten 134, staat de magneetspoel 101 met een 20 voorafbepaalde afstand vanaf de objectieflenshouder 110 door de spoelprintplaten 134 zodat de spoor- en focusseringsspoelen 124 en 128 die zijn gewikkeld rond de magneetspoel 101 geen contact kunnen maken met het achter-oppervlak van de objectieflenshouder 110.
25 De magneetspoel 101 heeft een horizontale H-vorm die wordt bepaald door een bovenbalk 120, een onderbalk 129 die parallel is aan de bovenbalk 120 en een kolom 126 die is aangebracht tussen de boven- en onderbalken 120 en 129. De focusseringsspoel 128 wordt gewikkeld rond de kolom 126 en 30 de spoorspoel 124 wordt gewikkeld rond de boven- en benedenbalken 120 en 129.
Om de spoorspoel 124 gemakkelijk te laten wikkelen rond de boven- en benedenbalken 120 en 129 is een bovenste halsdeel 121 met een breedte kleiner dan de breedte van de 35 bovenbalk 120 aangebracht in het centrum van de bovenbalk 120, en is een onderste halsdeel 122 met een breedte 1008437 12 kleiner dan de breedte van de onderste balk 129 aangebracht in een centrum van de benedenbalk 129. De spoorspoel 124 wordt gewikkeld rond de bovenste en onderste halsdelen 121 en 122. Derhalve kunnen de spoor- en focusseringsspoelen 5 124 en 128 nauwkeurig worden gepositioneerd ten opzichte van de permanente magneet 168. Door deze opstelling kan het achterste oppervlak van de spoorspoel 124 die een elektromagnetische interactie heeft ten opzichte van de permanente magneet 168 wijd worden gevormd, zodat het werkrendement 10 ervan wordt verbeterd.
De pick-up inrichting met de bovengenoemde constructie werkt als volgt.
Allereerst wordt de laserbundel die wordt uitgezonden uit een holografisch element (niet getekend) 15 gericht naar de objectieflenshouder 114 door een spiegelsectie (niet getekend). De laserbundel die gericht is naar de objectieflenshouder 114 wordt geconvergeerd op het registratie-oppervlak van een schijf via de objectieflenshouder 114 en wordt gereflecteerd door het 20 registratie-oppervlak van de schijf. Vervolgens wordt de gereflecteerde bundel ingevoerd naar de fotodetector in het holografische element via de objectieflenshouder 114. De fotodetector detecteert volg- en focusseringsfouten, gebaseerd op de gereflecteerde bundel en zendt volg- en 25 focusseringsfoutsignalen naar een microcomputer (niet getekend). Bij het ontvangen van de volg- en focusseringsfoutsignalen zendt de microcomputer een stroomtoevoersignaal naar de stroombron zodat de stroom wordt aangelegd aan de spoor- en focusseringsspoelen 124 en 30 128 vanuit de stroombron.
Wanneer de stroom wordt aangelegd aan de spoorspoel 124 wordt een Lorentz-kracht opgewekt tussen de spoor-spoelen 124 en de permanente magneet 168, zodat de spoorspoel beweegt in de volgrichting T. Dienovereenkomstig 35 beweegt de objectieflenshouder 110 die is gekoppeld met de magneetspoel 101 in de volgrichting T om de objectief- i 0 o 8 4 3 7 13 lenshouder 114 in een nauwkeurige volgpositie te brengen, en de volgfout te corrigeren die wordt veroorzaakt door een radiale deviatie van de schijf.
Tegelijktijdig, wordt de stroom die wordt aangelegd 5 aan de focusseringsspoel 128 een Lorentz-kracht opgewekt tussen de focusseringsspoel 128 en de permanente magneet 168, zodat de objectieflenshouder 110 beweegt in de focusseringsrichting F. Dienovereenkomstig beweegt de objectieflenshouder 114 die is gemonteerd op het 10 bovenoppervlak van de objectieflenshouder 110 in de focusseringsrichting F en corrigeert de focusseringsfout die wordt veroorzaakt door een verticale beweging van de schij f.
De focusseringsbesturing en spoorbesturing worden 15 continu uitgevoerd terwijl de optische pick-up inrichting werkt om nauwkeurig informatie op/vanaf de schijf te registreren/weer te geven.
Zoals in het bovenstaande vermeld kunnen volgens de optische pick-up volgens de uitvinding de spoor- en 20 focusseringsspoelen nauwkeurig worden gepositioneerd ten opzichte van de permanente magneet en kunnen gemakkelijk worden gewikkeld rond de magneetspoel, zodat het montagewerk ervan gemakkelijk wordt uitgevoerd.
Bovendien heeft de spoorspoel een wijde elektro-25 magnetische interactie ten opzichte van de permanente magneet zodat het werkrendement ervan wordt verbeterd.
Daar er voorts geen behoefte bestaat om verschillende elementen op de basisplaat te installeren, zoals buitenjukken en binnenjukken heeft de basisplaat een 30 eenvoudige constructie.
Daar de basisplaat kan worden vervaardigd met kleine afmetingen kan de optische pick-up inrichting ook worden vervaardigd met kleine afmetingen.
Daarentegen tonen fig. 3 en 4 een optische pick-up 35 inrichting 200 volgens een tweede uitvoeringsvorm van de uitvinding van de onderhavige uitvinding.
1008437 14
Zoals getoond in de figuren heeft de optische pick-up inrichting 200 volgens de tweede uitvoeringsvorm van de uitvinding van de onderhavige uitvinding een basisplaat 260 die aan een eerste einde is voorzien van een 5 eerste ondersteuningsplaat 262 die opwaarts uitsteekt en een tweede einde ervan is voorzien van een tweede onder-steuniningsplaat 265 die opwaarts uitsteekt. De eerste en tweede ondersteuningsplaten 262 en 265 worden gevormd door het buigen van beide einden van de basisplaat 260. Wanneer 10 de tweede ondersteuningsplaat 265 wordt gebogen wordt een paar ondersteuningsdelen 268 gevormd op een achtereinde van de basisplaat 260.
Een permanente magneet 276 wordt bevestigd aan een achteroppervlak van de eerste ondersteuningsplaat 262 en 15 een gelhouder 246 die gevuld is met een dempingsgel wordt bevestigd aan een achteroppervlak van de tweede ondersteuningsplaat 246. Een ophangprintplaat 240 is bevestigd aan een achteroppervlak van de gelhouder 246. Een magneet -spoel 220 met een focusseringsspoel 280 en een spoorspoel 20 270 die zijn gewikkeld rond de magneetspoel 220 loodrecht op elkaar worden aangebracht nabij een achteroppervlak van de permanente magneet 276.
Aan beide zijden van de magneetspoel 220 is een paar spoelprintplaten 234 bevestigd waaraan focusserings- en 25 spoorspoelen 280 en 270 zijn bevestigd. De spoelprintplaten 234 worden bevestigd aan de magneetspoel 220 door middel van een ultraviolette verbinding. Een objectieflenshouder 210 met een objectieflens 212 die daarop is aangebracht wordt bevestigd aan een achteroppervlak van de magneetspoel 30 220. Bovendien strekken zich twee paren ophangdraden 242 voor het ophangen van de objectieflenshouder 210 op een zodanige wijze dat de objectieflenshouder 210 beweegbaar is in de focusserings- of spoorrichting, uit vanaf de ophangprintplaat 240 en zijn verbonden met zijwanden van 35 het paar spoelprintplaten 234 via de gelhouder 246.
1008437 15
De gelhouder 246 wordt gevormd op een vooroppervlak ervan met een rechthoekige groef 247 waarin de tweede ondersteuningsplaat 265 rust. De ophangprintplaat 240 en de gelhouder 246 worden gevormd aan hun bovendelen met eerste 5 en tweede perforaties 244 en 248. Een schroef 250 is gekoppeld in de schroefopening 266 die wordt gevormd op een bovendeel van de tweede ondersteuningsplaat 265 via de eerste en tweede perforaties 244 en 248, zodat de ophangprintplaat 240 en de gelhouder 246 kunnen worden 10 gefixeerd aan de tweede ondersteuningsplaat 265.
Een paar uitsteeksels 264 is aan één stuk aangebracht op een bovenoppervlak van de basisplaat 260 nabij de eerste ondersteuningsplaat 262. De permanente magneet 276 is bevestigd aan het achteroppervlak van de 15 eerste ondersteuningsplaat 262 door middel van een ultraviolette verbinding terwijl deze wordt ondersteund door de uitsteeksels 264.
De magneetspoel 220 heeft een horizontale H-vorm die bepaald wordt door een bovenbalk 222, een onderste balk 224 20 die parallel is aan de bovenste balk 222 en een kolom 226 die is aangebracht tussen de bovenste en onderste balken 222 en 224. Een focusseringsspoel 280 is gewikkeld rond de kolom 226 en een spoorspoel 270 is gewikkeld rond de bovenste en onderste balken 222 en 224.
25 Bovendien is een paar bovenste panelen 228 met een breedte die groter is dan de breedte van de bovenste balk 222 aan één stuk aangebracht op een bovenoppervlak van de bovenste balk 222 tegenover elkaar en een paar onderste panelen 230 met een breedte die groter is dan de breedte 30 van de onderste balk 224 is aan één stuk aangebracht op de onderzijde van de onderste balk 224 tegenover elkaar. De spoor- en focusseringsspoelen 270 en 280 maken geen contact met de permanente magneet 276 vanwege de bovenste en onderste panelen 228 en 230.
35 Bovenste koppelpennen 232 zijn aangebracht op elk achteroppervlak van de bovenste panelen 228 en onderste 1008437 16 koppelpennen 233 zijn aangebracht aan elk achteroppervlak van de onderste panelen 230. De objectieflenshouder 210 is aan een vooroppervlak ervan voorzien van een aantal koppel-openingen 216 waarin de bovenste en onderste koppelpennen 5 232 en 233 worden ingestoken.
Om het mogelijk te maken dat de spoorspoel 260 gemakkelijk wordt gewikkeld rond de bovenste en onderste balken 222 en 224 is een bovenste halsdeel 272 met een breedte die kleiner is dan de breedte van de bovenste balk 10 222 aangebracht in het centrum van de bovenste balk 222 en is een onderste halsdeel 282 met een breedte die kleiner is dan de breedte van de onderste balk 224 aangebracht in het centrum van de onderste balk 224. De spoorspoel 270 wordt gewikkeld rond de bovenste en onderste halsdelen 272 en 15 282.
Derhalve kunnen evenals in de eerste uitvoeringsvorm van de uitvinding van de onderhavige uitvinding de spoor-en focusseringsspoelen 270 en 280 volgens de tweede uitvoeringsvorm van de uitvinding van de onderhavige 20 uitvinding nauwkeurig worden gepositioneerd ten opzichte van de permanente magneet 276.
Hoewel de onderhavige uitvinding in het bijzonder is getoond en beschreven onder verwijzing naar een voorkeursuitvoeringsvorm zal het duidelijk zijn aan deskundigen dat 25 talloze veranderingen in vorm en details kunnen worden aangebracht zonder het kader en de beschermingsomvang van de uitvinding zoals bepaald door de aangehechte conclusies te overschrijden.
5 o o 8 4 3 7

Claims (16)

1. Optische pick-up inrichting omvattende: een basisplaat die op één einde ervan is voorzien van een ondersteuningsplaat die opwaarts uitsteekt; een permanente magneet die is bevestigd aan een 5 vooroppervlak van de ondersteuningsplaat; een gelhouder die is gefixeerd aan een bovenoppervlak van de basisplaat; een ophangprintplaat die is bevestigd aan een achteroppervlak van de gelhouder; 10 een magneetspoel die is aangebracht voor de permanente magneet op een voorafbepaalde afstand van de permanente magneet; een focusseringsspoel en spoorspoel die zijn gewikkeld rond de magneetspoel loodrecht op elkaar; 15 een paar spoelprintplaten die zijn bevestigd aan een vooroppervlak van de magneetspoel en waarmee de focusserings- en spoorspoelen zijn verbonden; een objectieflenshouder met een objectieflens daarop aangebracht, waarbij de objectieflenshouder is aangebracht 20 aan de vooroppervlakken van het paar spoelprintplaten; en twee paren ophangdraden voor het ophangen van de objectieflenshouder op een zodanige wijze dat de objectief-lenshouder beweegbaar is in een focusseringsrichting of een spoorrichting, waarbij elk paar ophangdraden zich uitstrekt 25 vanaf de ophangingsprintplaat en respectievelijk is verbonden met achteroppervlakken van het paar spoelprintplaten via de gelhouder.
2. Optische pick-up inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de gelhouder op een vooroppervlak ervan 30 wordt voorzien van een rechthoekige groef waarin een ondersteuningsonderdeel rust, terwijl de ophangprintplaat en de gelhouder door middel van een eerste schroef zijn gekoppeld met het ondersteuningsonderdeel. 1 0 0 O f. o ~ύ
3. Optische pick-up inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat het ondersteuningsonderdeel aan een onderste deel ervan is voorzien van een paar fixatieplaten, waarbij de fixatieplaten zijn aangebracht op beide zijden 5 van het ondersteuningsonderdeel en zijn gefixeerd aan het bovenste oppervlak van de basisplaat door middel van een tweede schroef.
4. Optische pick-up inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat een paar uitsteeksels aan één stuk zijn 10 aangebracht op een voorste onderste deel van de ondersteuningsplaat, waarbij de permanente magneet is aangebracht op de uitsteeksels en bevestigd is aan het voorste oppervlak van de ondersteuningsplaat door middel van een ultraviolette verbinding.
5. Optische pick-up inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de magneetspoel aan één stuk op het voorste oppervlak ervan is voorzien van ten minste één koppelpen, waarbij de objectieflenshouder op een achteroppervlak ervan is voorzien van ten minste één 20 koppelopening, waarin de koppelpen wordt ingestoken.
6. Optische pick-up inrichting volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat de magneetspoel aan het voorste oppervlak ervan is voorzien van een paar groeven, waarin het paar spoelprintplaten gedeeltelijk wordt ingestoken, terwijl de 25 magneetspoel op een voorafbepaalde afstand staat vanaf de objectieflenshouder door de spoelprintplaten wanneer de magneetspoel is gemonteerd op de objeetieflenshouder.
7. Optische pick-up inrichting volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat het paar spoelprintplaten is bevestigd aan 30 het paar schroeven door middel van een ultraviolette verbinding.
8. Optische pick-up inrichting volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat de magneetspoel een horizontale H-vorm heeft die bepaald wordt door een bovenbalk, een onderbalk 35 die parallel loopt aan de bovenbalk en een kolom die is aangebracht tussen de boven- en onderbalken, waarbij de 1 0 Π P A Q 7 focusseringsspoel is gewikkeld rond de kolom en de spoorspoel is gewikkeld rond de boven- en onderbalken.
9. Optische pick-up inrichting volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat een bovenste halsdeel met een breedte die 5 kleiner is dan de breedte van de bovenbalk is aangebracht in het centrum van de bovenbalk, terwijl een onderste halsdeel met een breedte die kleiner is dan de breedte van de onderste balk is aangebracht in het centrum van de onderste balk, terwijl de spoorspoel wordt gewikkeld rond 10 de bovenste en onderste halsdelen.
10. Optische pick-up inrichting omvattende: een basisinrichting die aan een eerste einde ervan is voorzien van een eerste ondersteuningsplaat die opwaarts uitsteekt en een tweede einde ervan is voorzien van een 15 tweede ondersteuningsplaat die naar boven uitsteekt; een permanente magneet die bevestigd is aan een achteroppervlak van de eerste ondersteuningsplaat; een gelhouder die bevestigd is aan een achteroppervlak van de tweede ondersteuningsplaat; 20 een ophangprintplaat die bevestigd is aan een achteroppervlak van de gelhouder; een magneetspoel die is aangebracht nabij een achteroppervlak van de permanente magneet; een focusseringsspoel en spoorspoel die zijn 25 gewikkeld rond de magneetspoel loodrecht op elkaar; een paar spoelprintplaten die zijn bevestigd aan beide zijden van de spoel en waarmee de focusserings- en spoorspoelen zijn verbonden; een objectieflenshouder met een objectieflens daarop 30 aangebracht, waarbij de objectieflenshouder is bevestigd aan een achteroppervlak van de magneetspoel; en twee paren ophangdraden voor het ophangen van de objectieflenshouder op een zodanige wijze dat de objectieflenshouder beweegbaar is in een focusserings-35 richting of een spoorrichting, waarbij elk paar ophangdraden zich uitstrekt vanaf de ophangprintplaat en 1008437 respectievelijk is verbonden met zijwanden van het paar spoelprintplaten.
11. Optische pick-up inrichting volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat de gelhouder aan het vooroppervlak 5 ervan is voorzien van een rechthoekige groef waarin de tweede ondersteuningsplaat rust, waarbij de ophangprint-plaat en de gelhouder door middel van een schroef zijn gekoppeld met de tweede ondersteuningsplaat.
12. Optische pick-up inrichting volgens conclusie 10, 10 met het kenmerk, dat een paar uitsteeksels aan één stuk zijn aangebracht op een bovenoppervlak van de basisplaat nabij de eerste ondersteuningsplaat, waarbij de permanente magneet is aangebracht op de uitsteeksels en aan het achteroppervlak van de eerste onderstreuningsplaat is 15 bevestigd door middel van een ultraviolette verbinding.
13. Optische pick-up inrichting volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat de magneetspoel een horizontale H-vorm heeft die wordt bepaald door een bovenbalk, een onderbalk die parallel is aan de bovenbalk, en een kolom die is 20 aangebracht tussen de boven- en onderbalken, waarbij de focusseringsspoel is gewikkeld rond de kolom, en de spoorspoel is gewikkeld rond de boven- en onderbalken.
14. Optische pick-up inrichting volgens conclusie 13, met het kenmerk, dat een paar bovenste panelen met een 25 breedte die groter is dan de breedte van de bovenbalk aan één stuk zijn aangebracht op een bovenoppervlak van de bovenbalk tegenover elkaar en een paar onderste panelen met een breedte die groter is dan de breedte van de onderste ; balk aan één stuk zijn aangebracht op de onderzijde van de , 30 onderbalk tegenover elkaar, waarbij de spoor- en focusseringsspoelen met een voorafbepaalde afstand staan van de permanente magneet door de boven- en onderpanelen.
15. Optische pick-up inrichting volgens conclusie 14, met het kenmerk, dat een koppelpen is aangebracht op elk 35 achteroppervlak van de bovenste en onderste panelen, en dat de objectieflenshouder aan de vooroppervlakte ervan is 10 0 8437 voorzien van een aantal koppelopeningen, waarin de koppelpen wordt ingestoken.
16. Optische pick-up inrichting volgens conclusie 14, met het kenmerk, dat een bovenste halsdeel is aangebracht 5 op het centrum van de bovenbalk, en een onderste halsdeel is aangebracht op het centrum van de onderste balk, waarbij de spoorspoel is gewikkeld rond de bovenste en onderste halsdelen. 1008437
NL1008437A 1997-02-28 1998-02-27 Optische pick-up inrichting. NL1008437C2 (nl)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1019970006529A KR100220522B1 (ko) 1997-02-28 1997-02-28 광픽업 액츄에이터
KR1019970006528A KR100220521B1 (ko) 1997-02-28 1997-02-28 광픽업 액츄에이터
KR19970006529 1997-02-28
KR19970006528 1997-02-28

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NL1008437A1 NL1008437A1 (nl) 1998-08-31
NL1008437C2 true NL1008437C2 (nl) 1999-12-15

Family

ID=26632544

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1008437A NL1008437C2 (nl) 1997-02-28 1998-02-27 Optische pick-up inrichting.

Country Status (5)

Country Link
US (1) US6016292A (nl)
JP (1) JPH10283649A (nl)
CN (1) CN1197978A (nl)
FR (1) FR2762431A1 (nl)
NL (1) NL1008437C2 (nl)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1129121C (zh) 1998-02-20 2003-11-26 松下电器产业株式会社 物镜驱动装置
US6134058A (en) * 1998-07-03 2000-10-17 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Object lens driving device
JP2000163776A (ja) * 1998-11-27 2000-06-16 Mitsumi Electric Co Ltd 光ピックアップ、それに使用されるダンパベース及びその調整方法
KR100392633B1 (ko) * 2000-12-19 2003-07-23 삼성전자주식회사 광디스크 드라이브의 광픽업장치
JP2003242671A (ja) * 2002-02-15 2003-08-29 Sanyo Electric Co Ltd アクチュエータのサスペンション架設装置
KR20040097352A (ko) * 2002-04-15 2004-11-17 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 광 디스크 드라이브용 판독/기록 헤드와, 이 판독/기록헤드를 구비한 광 디스크 드라이브
JP3993135B2 (ja) * 2003-05-26 2007-10-17 日本電産サンキョー株式会社 光スイッチ装置
WO2004104673A1 (ja) * 2003-05-26 2004-12-02 Nidec Sankyo Corporation 光スイッチ装置
KR100515004B1 (ko) * 2003-12-16 2005-09-15 삼성전기주식회사 광 픽업 액추에이터
KR100682064B1 (ko) * 2005-05-18 2007-02-15 삼성전자주식회사 광픽업용 액츄에이터 및 이를 포함하는 광 기록/재생장치

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60201537A (ja) * 1984-03-23 1985-10-12 Canon Inc 光学系駆動装置
JPS60209935A (ja) * 1984-03-31 1985-10-22 Toshiba Corp 光学ヘツド装置
EP0287285A2 (en) * 1987-04-17 1988-10-19 Pioneer Electronic Corporation Device for driving optical parts of an optical pickup
EP0617419A1 (en) * 1993-03-23 1994-09-28 Sony Corporation Biaxial actuator for optical pickup
US5463501A (en) * 1992-01-13 1995-10-31 Sharp Kabushiki Kaisha Objective-lens driving apparatus
US5604641A (en) * 1994-02-14 1997-02-18 Nec Corporation Objective lens actuator and method for manufacturing the same

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE69313536T2 (de) * 1992-07-01 1998-03-05 Philips Electronics Nv Elektrooptische Abtasteinrichtung und mit der Abtasteinrichtung versehener Spieler
US5524004A (en) * 1993-04-02 1996-06-04 U.S. Philips Corporation Suspension for the optical head of a disc scanner with mechanical limiting of objective lens
JP3246140B2 (ja) * 1993-11-16 2002-01-15 ソニー株式会社 対物レンズ駆動装置
TW282529B (nl) * 1993-12-28 1996-08-01 Sony Co Ltd
JP3401965B2 (ja) * 1994-11-18 2003-04-28 ソニー株式会社 二軸アクチュエータ
US5768037A (en) * 1995-10-06 1998-06-16 Eastman Kodak Company Actuator with single surface-field motor

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60201537A (ja) * 1984-03-23 1985-10-12 Canon Inc 光学系駆動装置
JPS60209935A (ja) * 1984-03-31 1985-10-22 Toshiba Corp 光学ヘツド装置
EP0287285A2 (en) * 1987-04-17 1988-10-19 Pioneer Electronic Corporation Device for driving optical parts of an optical pickup
US5463501A (en) * 1992-01-13 1995-10-31 Sharp Kabushiki Kaisha Objective-lens driving apparatus
EP0617419A1 (en) * 1993-03-23 1994-09-28 Sony Corporation Biaxial actuator for optical pickup
US5604641A (en) * 1994-02-14 1997-02-18 Nec Corporation Objective lens actuator and method for manufacturing the same

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 010, no. 057 (P - 434) 7 March 1986 (1986-03-07) *
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 010, no. 072 (P - 438) 22 March 1986 (1986-03-22) *

Also Published As

Publication number Publication date
FR2762431A1 (fr) 1998-10-23
JPH10283649A (ja) 1998-10-23
NL1008437A1 (nl) 1998-08-31
CN1197978A (zh) 1998-11-04
US6016292A (en) 2000-01-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5566149A (en) Optical pickup actuator in an optical disc player
NL1008437C2 (nl) Optische pick-up inrichting.
NL1008436C2 (nl) Optische pickup-aandrijver.
EP0735526B1 (en) Optical pick-up apparatus
US5657172A (en) Objective lens driving device
KR20060047382A (ko) 대물렌즈 구동장치
US7545708B2 (en) Objective lens holder for an objective lens driving device capable of thinning an optical pickup unit
KR20080030930A (ko) 광 픽업
US7543312B2 (en) Optical pickup device
US5872662A (en) Optical pick-up apparatus
EP0986812A1 (en) Optical pick-up apparatus
US7428112B2 (en) Objective lens driving device having damper portions capable of obtaining a moderate damping effect
JP3441517B2 (ja) 光学式情報記録再生装置
JP3440461B2 (ja) 二軸アクチュエータ
KR100640565B1 (ko) 광픽업 조립체 및 그 조립방법
US20100103797A1 (en) Pickup f0r accessing moving storage media and drive having the pickup
KR0155102B1 (ko) 힌지타입 광픽업 액츄에이터의 이중 대물렌즈
JP2601181B2 (ja) 光学ピックアップ装置
JP4486019B2 (ja) 対物レンズ駆動装置及び光ピックアップ
JP2500797B2 (ja) 光学ピックアップ装置
KR0162575B1 (ko) 광디스크플레이어용 광픽업엑츄에이터
JPH08180439A (ja) 二軸アクチュエータ
JPH08147733A (ja) 二軸アクチュエータ
JP2005018863A (ja) 光ピックアップ装置
JPH08147731A (ja) 二軸アクチュエータ

Legal Events

Date Code Title Description
AD1A A request for search or an international type search has been filed
RD2N Patents in respect of which a decision has been taken or a report has been made (novelty report)

Effective date: 19991007

PD2B A search report has been drawn up
ZD Corrections to earlier publications

Free format text: ON THE FRONTPAGE OF PAMPHLET 1008437, ISSUED ON 01.02.2000, SHOULD A SECOND PRIORITY BE ADDED: 28.02.1997 KR 9706529.

VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20020901