NL8901373A - Dunnefilm magneetkop alsmede een werkwijze voor de vervaardiging van een dergelijke magneetkop. - Google Patents

Dunnefilm magneetkop alsmede een werkwijze voor de vervaardiging van een dergelijke magneetkop. Download PDF

Info

Publication number
NL8901373A
NL8901373A NL8901373A NL8901373A NL8901373A NL 8901373 A NL8901373 A NL 8901373A NL 8901373 A NL8901373 A NL 8901373A NL 8901373 A NL8901373 A NL 8901373A NL 8901373 A NL8901373 A NL 8901373A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
slits
transfer
magnetic head
slit
film magnetic
Prior art date
Application number
NL8901373A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Philips Nv
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
Application filed by Philips Nv filed Critical Philips Nv
Priority to NL8901373A priority Critical patent/NL8901373A/nl
Publication of NL8901373A publication Critical patent/NL8901373A/nl

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B5/00Recording by magnetisation or demagnetisation of a record carrier; Reproducing by magnetic means; Record carriers therefor
    • G11B5/127Structure or manufacture of heads, e.g. inductive
    • G11B5/31Structure or manufacture of heads, e.g. inductive using thin films

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Magnetic Heads (AREA)

Description

De uitvinding heeft betrekking op een dunnefilm magneetkop voorzien van een kopvlak met een aantal, ten minste een niet-magneti-sche laag omvattende, overdrachtsspleten voor samenwerking met een in ten minste een bewegingsrichting verplaatsbare magnetische informatiedrager, waarbij de overdrachtsspleten naast elkaar zijn aangebracht en zich met hun lengterichting althans nagenoeg parallel aan de genoemde bewegingsrichting uitstrekken, welke magneetkop voorts voorzien is van f1uxgeIei dings1agen.
De uitvinding heeft tevens betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van een dunnefilm magneetkop, waarbij uitgegaan wordt van een drager waarop een elektrisch geleidende laag, een niet-magneti-sche laag, magneto-weerstandselementen, een verdere niet-magnetische laag en fluxgeleidingslagen aangebracht worden.
Een in de aanhef genoemde magneetkop is bekend uit US 4.757.410. Deze bekende magneetkop is voor het lezen van informatie van een magnetische informatiedrager waarbij de informatie in meerdere sporen en met verschillende golflengtes op de informatiedrager aanwezig is. Bij deze magneetkop werken de fluxgeleiders samen met magneto-weerstandselementen. Bij de overdrachtsspleten voor het lezen van informatie met .korte golflengtes liggen de magneto-weerstandselementen dichter bij het kopvlak dan bij de overdrachtsspleten voor het lezen van informatie met lange golflengtes, dit om de golflengte karakteristieken, die voor elke overdrachtsspleet het verband tussen de frequentie en de sterkte van het te lezen of te schrijven signaal, te veranderen. Deze constructie geeft een verbetering van de efficiëntie maar heeft nauwelijks effect op de golflengte karakteristieken.
Het doel van de uitvinding is onder andere een magneetkop te verschaffen met betere golflengte karakteristieken. Met name bij signalen met hogere frequenties wordt een betere signaalsterkte voor het te lezen en te schrijven signaal nagestreeft, waardoor het frequen-tiegebied waarvoor de magneetkop geschikt is vergroot wordt.
Hiertoe is een magneetkop volgens de uitvinding gekenmerkt, doordat de overdrachtsspleten althans groepsgewijze onderling een verschillende spleetlengte hebben, boor afhankelijk van de golflengte van het te lezen of te schrijven signaal een overdrachtsspleet met een geschikte spleetlengte uit te voeren verkrijgt men een magneetkop met sterk verbeterde golflengte karakteristieken. Door bij overdraehts-spleten voor het lezen of schrijven van hoge frequenties de spleetlengte te verkleinen verkrijgt men een sterker signaal.
Een uitvoeringsvorm van een magneetkop volgens de uitvinding is gekenmerkt, doordat de overdrachtsspleet of overdrachtsspleten met een grotere spleetlengte ten minste een verdere niet-magnetische laag omvat respectievelijk omvatten ten opzichte van de overdrachtsspleet of overdrachtsspleten met een kleinere spleetlengte. Dit heeft onder andere fabricage technisch voordelen ten opzichte van toepassing van dikkere lagen ter plaatse van de spleet ter verkrijging van een grotere spleetlengte. Nu zijn er geen extra stappen voor het aanbrengen van dikke lagen nodig.
Een verdere uitvoeringsvorm van een magneetkop volgens de uitvinding, omvattende een zich parallel aan het kopvlak en de overdrachtsspleten uitstrekkende elektrisch geleidende laag is gekenmerkt, doordat de elektrisch geleidende laag deel uitmaakt van de verdere niet-magnetische laag. Fabricage technisch is het van voordeel om de dikte van de niet-magnetische lagen beperkt te houden. Voor het verkrijgen van grote spleetlengtes is het gunstig om de toch al in de magneetkop aanwezige elektrisch geleidende laag door te laten lopen tot aan het kopvlak.
Nog een verdere uitvoeringsvorm van een magneetkop volgens de uitvinding is gekenmerkt, doordat de overdrachtsspleten in twee groepen verdeeld zijn waarvan een eerste groep negen overdrachtsspleten omvat met spleetlengten kleiner dan de spleetlengten van de overdrachtsspleten van de tweede groep die twee overdrachtsspleten omvat.
Dit is van voordeel indien de magneetkop geschikt moet zijn voor het lezen en/of schrijven van informatie in verschillende spoorformaten en met verschillende golflengtes, zoals bijvoorbeeld twee sporen overeenkomend met het bekende Compact Cassette formaat en negen sporen voor het lezen en/of schrijven van informatie volgens een hiervan afwijkend formaat.
Nog een verdere uitvoeringsvorm van een magneetkop volgens de uitvinding is gekenmerkt, doordat de eerste groep overdrachtsspleten digitaal lees- en/of sehrijfspleten zijn en de tweede groep overdrachtsspleten analoog lees- en/of sehrijfspleten zijn. Dit is van voordeel indien bij het afwijkende formaat de informatie in digitale vorm aanwezig is en bij het Compact Cassette formaat de informatie in analoge vorm aanwezig is.
Nog een verdere uitvoeringsvorm van een magneetkop volgens de uitvinding is gekenmerkt, doordat parallel aan de elektrisch geleidende laag zich ten minste een magneto-weerstandselement uitstrekt voor het lezen van informatie van een informatiedrager. Met name voor lezen van informatie is een dergelijke constructie gunstig.
Nog een verdere uitvoeringsvorm van een magneetkop volgens de uitvinding is gekenmerkt, doordat de elektrisch geleidende laag deel uitmaakt van een winding van een spoel voor het schrijven van informatie op een informatiedrager. Met name voor schrijven van informatie is een dergelijke constructie gunstig.
Nog een verdere uitvoeringsvorm van een magneetkop volgens de uitvinding is gekenmerkt, doordat de eerste groep overdrachtsspleten digitaal sehrijfspleten zijn en een spleetlengte hebben van althans nagenoeg 0,7 pm en de tweede groep overdrachtsspleten analoog schrijf-spleten zijn en een spleetlengte hebben van althans nagenoeg 1,7 pm.
Met deze waarden kan een voldoende informatiedichtheid op de magneetband verkregen worden om een gewenste speelduur te bereiken.
Nog een verdere uitvoeringsvorm van een magneetkop volgens de uitvinding, is gekenmerkt, doordat de eerste groep overdrachtsspleten digitaal leesspleten zijn en een spleetlengte hebben van althans nagenoeg 0,4 pm en de tweede groep overdrachtsspleten analoog leesspleten zijn en een spleetlengte hebben van althans nagenoeg 1,1 pm. Vastgesteld is dat dit gunstige waarden zijn voor het lezen van met de hiervoor vermelde spleten geschreven informatie.
Voor wat betreft de werkwijze is deuitvinding gekenmerkt, doordat voordat de fluxgeleidingslagen aangebracht worden, ten behoeve van het vormen van overdrachtsspleten althans een gedeelte van ten minste een van de niet-magnetische lagen verwijderd wordt. Dit heeft als voordeel dat men voor het vervaardigen van de verschillende overdrachtsspleten nagenoeg eenzelfde werkwijze toe kan passen, slechts eenmaal behoeft er een extra bewerking op een aantal plaatsen uitge- voerd worden.
Een uitvoeringsvorm van de werkwijze volgens de uitvinding is gekenmerkt, doordat het verwijderen van althans een gedeelte van ten minste een van de niet-magnetische lagen door etsen plaatsvindt. Dit is een gunstige wijze voor het nauwkeurig verwijderen van laagdelen. Een geschikte etsmethode is bijvoorbeeld het nat-chemisoh etsen.
Hieronder zal de uitvinding nader worden toegelicht aan de hand van in figuren getoonde uitvoeringsvoorbeelden van de magneetkop volgens de uitvinding.
Hierbij toont:
Figuur 1 een aanzicht van een kopvlak van een eerste uitvoeringsvorm van een leeskop volgens de uitvinding,
Figuur 2 een aanzicht van een kopvlak van een uitvoeringsvorm van een schrijfkop volgens de uitvinding,
Figuur 3 een dwarsdoorsnede van de in figuur 1 weergegeven leeskop ter plaatse van een korte overdrachtsspleet,
Figuur 4 een dwarsdoorsnede van de in figuur 1 weergegeven leeskop ter plaatse van een lange overdrachtsspleet,
Figuur 5 een dwarsdoorsnede van de in figuur 2 weergegeven schrijfkop ter plaatse van een korte overdrachtsspleet,
Figuur 6 een dwarsdoorsnede van de in figuur 2 weergegeven schrijfkop ter plaatse van een lange overdrachtsspleet, en
Figuur 7 een tweede uitvoeringsvorm van de leeskop volgens de uitvinding.
Figuur 8 toont een andere uitvoeringsvorm van de schrijfkop. In figuur 1 is een uitvoeringsvorm van de dunnefilm magneetkop volgens de uitvinding weergegeven. De getoonde magneetkop is een leeskop 1 voorzien van twee groepen overdrachtsspleten 14, 15. De eerste groep 15 bestaat uit negen overdrachtsspleten 4 voor het lezen van informatie in digitale vorm van een informatiedrager 100, in figuur 3 en 5 weergegeven in de vorm van een magneetband. De tweede groep 14 bestaat uit twee overdrachtsspleten 3 voor het lezen van informatie in analoge vorm. Deze beide spleten 3 zijn geschikt voor het lezen van informatie in de vorm van audio-frequente signalen aanwezig op een magneetband volgens het Compact Cassette formaat, De lengte 6 van deze spleten 3 bedraagt ongeveer 1,1 p en de spleten worden gevormd door vier lagen: een eerste op een substraat 5 aanwezige niet-magnetische laag 11, een elektrisch geleidende laag 13 en twee verdere niet-magnetische lagen 9 en 10. Digitale signalen op een magneetband volgens een van het Compact Cassette formaat afwijkend formaat hebben een kortere golflengte dan de genoemde analoge signalen. Om een magneetkop met een goede golflengte karakteristiek te verkrijgen moeten de overdrachtsspleten 4 voor het lezen van genoemde digitale signalen een kleinere spleetlengte hebbendan die van de overdrachtsspleten 3. Deze spleten worden gevormd door slechts een niet-magnetische isolatielaag 9 en hebben een lengte van ongeveer 0,4 pm. Alle spleten zijn met hun lengterichting 6 parallel aan een bewegingsrichting 101 van de magneetband en grenzen aan een kopvlak 2 van de magneetkop 1. De magneetkop omvat verder nog fluxgeleidingslagen 7 die samen met het magnetisch substraat 5 de spleetlengten begrenzen.
In figuur 2 is een andere uitvoeringsvorm van de magneetkop volgens de uitvinding weergegeven. Deze magneetkop is een schrijfkop 20 en is voorzien van overdrachtsspleten 23, 24 die onderverdeeld zijn in een groep 34 en in een aparte overdrachtsspleet 24. Deze overdrachts-spleet 24 is opgebouwd uit niet-magnetische lagen 29 en 30 en een elektrisch geleidende laag 33. Deze spleet 24 heeft een lengte van ongeveerd 1,7 pm en dient voor het schrijven van informatie in analoge vorm. De groep spleten 34 wordt gevormd door negen overdrachtsspleten 23 die de beide niet-magnetische lagen 29 en 30 omvatten. Deze spleten 23 hebben een lengte van ongeveer 0,7 pm en dienen voor het schrijven van informatie in digitale vorm. De spleten 23, 24 worden in lengterichting begrensd door enerzijds een magnetisch substraat 25 met daarop een zacht-magnetische laag 31 en anderzijds door fluxgeleidingslagen 27 en strekken zich naast elkaar uit in een kopvlak 22 van de magneetkop 20.
Figuren 3 en 4 tonen dwarsdoorsneden van de in figuur 1 weergegeven leeskop 1 ter plaatse van een overdrachtsspleet 4 respectievelijk een overdrachtsspleet 3. Op het magnetisch substraat 5 is een eerste niet-magnetische laag 11 aangebracht die samen met het substraat 5 een drager vormt waarop een elektrisch geleidende laag 13 is aangebracht. Deze elektrisch geleidende laag 13 strekt zich ter plaatse van de overdrachtsspleten 3 voor het analoog lezen tot aan het kopvlak 2 uit (zie figuur 4). Op deze laag 13 is een tweede niet-magnetische laag 10 aangebracht waarop de magneto-weerstandselementen 16 zijn aange bracht. Voor een goede instelling van deze elementen 16 zijn hierop "barberpole" strepen 17 aangebracht. Vervolgens is een derde niet-magnetische laag 9 aangebracht. Voordat deze laag 9 aangebracht werd zijn de niet-magnetische lagen 10 en 11 ter plaatse van een aan het kopvlak 2 grenzend gebied 18 weggeëtst ten behoeve van het vormen van de overdrachtsspleten 4 (zie figuur 3). Op deze niet-magnetische laag 9 zijn de fluxgeleidingslagen 7 en 8 aangebracht.
Figuren 5 en 6 tonen dwarsdoorsneden van de in figuur 2 weergegeven schrijfkop 20 ter plaatse van een overdrachtsspleet 23 respectievelijk overdrachtsspleet 24. Op het magnetische substraat 25 is een zacht-magnetische laag 31 aangebracht die met het substraat 25 een drager vormt. Op deze drager is een niet-magnetische laag 30 aangebracht waarop een elektrisch geleidende laag 33 is aangebracht. Deze elektrisch geleidende laag 33 strekt zich ter plaatse van de overdrachtsspleet 24 tot aan het kopvlak 22 uit en vormt een verdere niet-magnetische laag voor de vergroting van de spleetlengte van spleet 24 ten opzichte van spleten 23. De elektrisch geleidende laag 33 maakt deel uit van een winding van een spoel voor het genereren van een magnetisch schrijfveld in de schrijfkop 20. Op de elektrisch geleidende laag 33 is een verdere niet-magnetische laag 29 aangebracht waarop de fluxgeleidingslaag 27 is aangebracht.
In figuur 7 is een andere uitvoeringsvorm van een leeskop 40 volgens de uitvinding weergegeven. Deze leeskop is naast een groep 55 van negen overdrachtsspleten 44 voor het lezen van informatie in digitale vorm voorzien van een groep 54 van drie overdrachtsspleten 43 die naast het uitlezen van informatiesporen volgens het Compact Cassette formaat geschikt is voor het uitlezen van een hulpinformatie-spoor in analoge vorm.
In figuur 8 is een schrijfkop 60 weergegeven voor het schrijven van informatie in digitale vorm. Hiertoe is deze schrijfkop voorzien van een groep 74 van negen overdrachtsspleten 63. Deze schrijfkop 60 kan in combinatie met de in figuur 1 weergegeven leeskop 1 volgens de uitvinding toegepast worden in een apparaat voor het lezen en schrijven van informatie in digitale vorm en voor het lezen van informatie in analoge vorm. De in figuren 2 en 7 weergegeven schrijfkop 20 respectievelijk leeskop 40 kunnen in een apparaat toegepast worden dat verder nog geschikt is voor het lezen en schrijven van hulpinförma- tie in analoge vorm.
De uitvinding is niet beperkt tot de getoonde uitvoerings-voorbeelden. Ook magneetkoppen met andere aantallen spleten dan hier getoond zijn en met spleten met andere spleetlengten dan hier getoond zijn vallen onder de scope van de uitvinding.

Claims (11)

1· Dunnefilm magneetkop voorzien van een kopvlak met een aantal, ten minste een niet-magnetische laag omvattende, overdraehtsspleten voor samenwerking met een in ten minste een bewegingsrichting verplaatsbare magnetische informatiedrager, waarbij de overdraehtsspleten naast elkaar zijn aangebracht en zich met hun lengterichting althans nagenoeg parallel aan de genoemde bewegingsrichting uitstrekken, welke magneetkop voorts voorzien is van fluxgeleidingslagen, met het kenmerk, dat de overdraehtsspleten althans groepsgewijze onderling een verschillende spleetlengte hebben.
2. Dunnefilm magneetkop volgens conclusie· 1, met het kenmerk, dat de overdraehtsspleet of overdraehtsspleten met een grotere spleetlengte ten minste een verdere niet-magnetische laag omvat respectievelijk omvatten ten opzichte van de overdraehtsspleet of overdraehtsspleten met een kleinere spleetlengte.
3. Dunnefilm magneetkop volgens conclusie 2, omvattende een zich parallel aan het kopvlak en de overdraehtsspleten uitstrekkende elektrisch geleidende laag, met het kenmerk, dat de elektrisch geleidende laag deel uitmaakt van de verdere niet-magnetische laag.
4. * -Dunnefilm magneetkop volgens conclusie 1, 2 of 3, met het kenmerk, dat de overdraehtsspleten in twee groepen verdeeld zijn waarvan een eerste groep negen overdraehtsspleten omvat met spleetlengten kleiner dan de spleetlengten van de overdraehtsspleten van de tweede groep die twee overdraehtsspleten omvat.
5. Dunnefilm magneetkop volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de eerste groep overdraehtsspleten digitaal lees- en/of schrijfspleten zijn en de tweede groep overdraehtsspleten analoog lees-en/of schrijfspleten zijn.
6. Dunnefilm magneetkop volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat parallel aan de elektrisch geleidende laag zich ten minste een magneto-weerstandselement uitstrekt voor het lezen van informatie van een informatiedrager.
7. Dunnefilm magneetkop volgens conclusie T, 2 of 3» met het kenmerk, dat de elektrisch geleidende laag deel uitmaakt van een winding van een spoel voor het schrijven van informatie op een informatiedrager.
8. Dunnefilm magneetkop volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat de eerste groep overdraehtsspleten digitaal schrijfspleten en een spleetlengte hébben van althans nagenoeg 0,7 pm en de tweede groep overdraehtsspleten analoog schrijfspleten zijn en een spleetlengte hebben van althans nagenoeg 1,7 pm.
9. Dunnefilm magneetkop volgens conclusie 4, 5 of 6, met het kenmerk, dat de eerste groep overdraehtsspleten digitaal leesspleten zijn en een spleetlengte hebben van althans nagenoeg 0,4 pm en de tweede groep overdraehtsspleten analoog leesspleten zijn en een spleetlengte hebben van althans nagenoeg 1,1 pm.
10. Werkwijze voor het vervaardigen van een dunnefilm magneetkop volgens conclusie 6 of 8, waarbij uitgegaan wordt van een drager waarop een elektrisch geleidende laag, een niet-magnetische laag, magneto-weerstandselementen, een verdere niet-magnetische laag en fluxgeleidingslagen aangebracht worden, met het kenmerk, dat voordat de fluxgeleidingslagen aangebracht worden, ten behoeve van het vormen van overdraehtsspleten althans een gedeelte van ten minste een van de niet-magnetische lagen verwijderd wordt.
11. Werkwijze volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat het verwijderen van althans een gedeelte van ten minste een van de niet-magnetische lagen door etsen plaatsvindt.
NL8901373A 1989-05-31 1989-05-31 Dunnefilm magneetkop alsmede een werkwijze voor de vervaardiging van een dergelijke magneetkop. NL8901373A (nl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8901373A NL8901373A (nl) 1989-05-31 1989-05-31 Dunnefilm magneetkop alsmede een werkwijze voor de vervaardiging van een dergelijke magneetkop.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8901373A NL8901373A (nl) 1989-05-31 1989-05-31 Dunnefilm magneetkop alsmede een werkwijze voor de vervaardiging van een dergelijke magneetkop.
NL8901373 1989-05-31

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8901373A true NL8901373A (nl) 1990-12-17

Family

ID=19854750

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8901373A NL8901373A (nl) 1989-05-31 1989-05-31 Dunnefilm magneetkop alsmede een werkwijze voor de vervaardiging van een dergelijke magneetkop.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL8901373A (nl)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5218755A (en) * 1991-02-04 1993-06-15 U.S. Philips Corporation Method of manufacturing a magnetic head

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5218755A (en) * 1991-02-04 1993-06-15 U.S. Philips Corporation Method of manufacturing a magnetic head

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6005737A (en) Magnetic tape drive having improved servo control
US4121264A (en) Method for recording information signal and control signal
US5068760A (en) Thin film magnetic head for a bidirectionally moveable recording medium
EP0521552A2 (en) Thin-film magnetic head
EP0340882B1 (en) Thin film magnetic data transducer
EP0122660B1 (en) Magnetic head having a thin strip of magnetoresistive material as a reading element
EP0180201A2 (en) Multi-channel magnetic transducer head utilizing magnetoresistance effect
US4713709A (en) Twin head for electronic still camera and a method for making the same
US5469312A (en) Thin film magnetic head device having a core recess set to a predetermined spacing loss
US4768118A (en) Floating-type magnetic head
US4768121A (en) Magnetic head formed by composite main pole film and winding core for perpendicular magnetic recording
JPS63103408A (ja) 磁気ヘツド装置
NL8901373A (nl) Dunnefilm magneetkop alsmede een werkwijze voor de vervaardiging van een dergelijke magneetkop.
US4323941A (en) Integrated magnetic transducer
US4682256A (en) Method of manufacturing a composite type magnetic head
US4443826A (en) Magneto-resistive effect type magnetic head
JPS615415A (ja) 磁気ヘツド
EP0263681B1 (en) Magnetic transducer head structure
EP0431633A2 (en) Magnetic transducer head for narrow track width recording
US4768120A (en) Complex magnetic head having non-magnetic center core
US6633460B2 (en) Thin-film magnetic head having adjusted magnetostriction
KR100379045B1 (ko) 기록소자와판독소자가제공된자기헤드
JP2001513248A (ja) 情報を記録及び/又は再生するシステム、該システムに使用する媒体、磁気エンボスヘッド及び該媒体をフォーマットする装置
SU1185382A1 (ru) Многодорожечна тонкопленочна магнитна головка
WO1997036289A1 (en) Magnetic head with uninterrupted flux guide

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed