光驱以及光驱机芯的避震方法

文档序号:6756353阅读:253来源:国知局
专利名称:光驱以及光驱机芯的避震方法
技术领域
本发明涉及一种光驱,特别是涉及光驱的机芯的避震方法。
背景技术
随着光信息存取媒体的进步,应用于计算机外设(computer peripheral)的光驱(optical disc drive)的读取速度也呈现快速的发展。时至今日,主轴马达(spindle motor)转速超过一万转(10000rpm)以上的光驱已渐成市场上的主流产品。当主轴马达以高转速运转时,所产生的震动以及噪音问题也随之大增。
在光驱的实际应用上,过大的震动量会造成光学读写头读片能力的不稳定,使得光驱无法维持在最高转速读取数据。因此,如何有效抑制震动,以确保光驱能在最高倍速时平顺且正确无误的读取盘片上的数据,便是所有光驱制造厂商所必须克服的困难之一。
传统上,光驱制造厂商为降低光驱在高速运转的震动问题的方法有四种1.直接增加读取机构整体(MECHA)的重量以减低震动;2.以自动平衡系统(auto-balancing system)减震;3.应用震动理论上的动态减震系统(dynamic absorber)来减震;以及4.使用自动平衡主轴马达(auto balancer spindle motor)。
上述四种方法都能降低光驱的震动量,第一种方法由于直接增加读取机构整体(MECHA)本身的重量,且减震效果并不显著,现多已不采用;第二种方法利用加入平衡质量的方式,将盘片以及机芯的不平衡量抵销,直接减低震动的激发力量,但在实际运用上因其受到一些制造上的限制如真圆度、同心度及表面粗糙度等的影响,以及在主轴马达加速过程中,因不同盘片间各具有不同的不平衡量导致不同转动负载所造成的加速不稳定性,使其实施的平衡效果及一致性并不如理论上所预测的完美。
在第三种方法中,所谓动态减震系统(dynamic absorber)为在光驱机芯上方(或下方)额外加入一吸震器(absorber),使机芯上因主轴马达旋转所引发的震动,可由此吸震器吸收。依震动理论当外加的吸震器其自然频率与机芯的简谐(harmonic)激震频率相等时,机芯的位移将为零,即此时吸震器可完全吸收机芯上的震动量。
请参阅图1,传统上所使用的动态减震系统为在一吸震器10与机芯11间,加入数个具有弹簧效果的垫圈(damper)12;以及在机芯11与机芯承载机构(图上未显示)间加入数个具临界阻尼效果的隔震垫圈13,最后再以螺丝同时将吸震器10、垫圈12以及隔震垫圈13同时锁固于机芯11,以期达到减震的目的。
但是吸震器10受限于机芯11的组成,而有形状以及尺寸的限制,故针对机芯11的重心位置加以配重有困难,且无法有效增加吸震器10重量,故传统吸震器的减震效果大为降低。
在第四种方法中,由于自动平衡主轴马达较为昂贵,使得成本增加。

发明内容
因此,本发明的目的在于提供一种光驱以及光驱机芯的避震方法,以解决上述问题。
本发明的目的是这样实现的,即提供一种光驱,主要包括一壳体、一机芯以及一抑震装置。机芯设置在壳体中;抑震装置设置在壳体及机芯之间,作用一超距力于机芯以抑制机芯的震动。
在一实施例中,上述抑震装置包括一第一磁性构件,且上述机芯是由金属材料所构成,第一磁性构件与机芯之间产生上述超距力,以抑制机芯的震动。
在一实施例中,上述第一磁性构件为一永久磁铁设置于壳体,而上述超距力为一磁力以吸引上述机芯。
在另一实施例中,上述第一磁性构件为一电磁铁,而上述超距力为一磁力以吸引机芯。其中电磁铁包括一线圈以及一导体,线圈设置于壳体上,而导体设置于线圈及机芯之间,当线圈通电时,导体产生磁力以吸引机芯。
在另一实施例中,上述抑震装置包括一第一磁性构件以及一第二磁性构件,第一磁性构件系设置于壳体,第一、第二磁性构件之间产生上述超距力,以抑制机芯的震动。
在一实施例中,上述第一磁性构件为一金属片,且上述第二磁性构件为一永久磁铁并设置在机芯上,而上述超距力为一磁力以吸引金属片。
在另一实施例中,上述第一磁性构件为一金属片,且上述第二磁性构件为一电磁铁,而上述超距力为一磁力以吸引金属片。其中上述电磁铁可包括一线圈以及一导体,线圈设置于机芯上,而导体设置于线圈及壳体之间,当线圈通电时,导体产生磁力以吸引金属片。
又在本发明中,还包括一减震垫片(damper),设置于壳体及机芯之间。其中上述减震垫片可由橡胶所构成。
本发明提供一种光驱,包括一壳体、一机芯、一抑震装置以及一减震垫片。机芯设置在壳体中;抑震装置设置于壳体及机芯之间,通过抑震装置所产生的一超距力减少机芯于一第一方向(x方向)及一第二方向(y方向)上的震动;减震垫片设置于壳体及机芯之间,用以减少机芯于一第三方向(z方向)上的震动。
在一实施例中,上述抑震装置包括一第一磁性构件,且上述机芯是由金属材料所构成,在第一磁性构件与机芯之间产生上述超距力,以抑制机芯的震动。
上述壳体包括一第一边以及一第二边,第一边垂直于第一方向,第二边垂直于第二方向。
在一实施例中,上述第一磁性构件设置于第一边,使得第一磁性构件与机芯之间的超距力平行于第一方向,以抑制机芯于第一方向的震动。
在另一实施例中,上述第一磁性构件设置于第二边,使得第一磁性构件与机芯之间的超距力平行于第二方向,以抑制机芯于第二方向的震动。
在一实施例中,上述第一磁性构件为一永久磁铁设置于壳体上,而上述超距力为一磁力以吸引机芯。
在另一实施例中,上述第一磁性构件为一电磁铁,而上述超距力为一磁力以吸引机芯。其中电磁铁包括一线圈以及一导体,线圈设置于壳体上,导体设置于线圈及机芯之间,当线圈通电时,导体产生磁力吸引机芯,以抑制机芯的震动。
在另一实施例中,上述抑震装置包括一第一磁性构件以及一第二磁性构件,第一磁性构件设置于壳体上,第一、第二磁性构件之间产生上述超距力,以抑制机芯的震动。
上述壳体包括一第一边以及一第二边,第一边垂直于第一方向,第二边垂直于第二方向。
在一实施例中,上述第一磁性构件设置于第一边,上述第二磁性构件设置于机芯相对于第一磁性构件,使得第一磁性构件与第二磁性构件之间的超距力平行于第一方向,以抑制机芯于第一方向的震动。
在另一实施例中,上述第一磁性构件设置于第二边,上述第二磁性构件设置于机芯相对于第一磁性构件,使第一磁性构件与第二磁性构件之间的超距力平行于第二方向,以抑制机芯于第二方向的震动。
在一实施例中,上述第一磁性构件为一金属片,且上述第二磁性构件为一永久磁铁并设置于机芯,而上述超距力为一磁力以吸引金属片。
在另一实施例中,上述第一磁性构件为一金属片,且上述第二磁性构件为一电磁铁,而上述超距力为一磁力以吸引金属片。其中电磁铁包括一线圈以及一导体,线圈设置于机芯上,导体设置于线圈及壳体之间,当线圈通电时,导体产生磁力以吸引金属片。
又在本发明中,减震垫片是由橡胶所构成。
本发明也提供一种光驱机芯的避震方法,包括下列步骤提供一抑震装置,作用一超距力于机芯以抑制机芯的震动。另外,可还包括提供一壳体,上述机芯设置于壳体中,而上述抑震装置设置于壳体及机芯之间。
在一实施例中,上述抑震装置包括一第一磁性构件,且上述机芯是由金属材料所构成,第一磁性构件与机芯之间产生上述超距力。
上述壳体包括一第一边以及一第二边,第一边系垂直于一第一方向,第二边垂直于一第二方向。
在一实施例中,上述第一磁性构件设置于第一边,使得第一磁性构件与机芯之间的超距力平行于第一方向,以抑制机芯于第一方向的震动。
在另一实施例中,上述第一磁性构件设置于第二边,使得第一磁性构件与机芯之间的超距力平行于第二方向,以抑制机芯于第二方向的震动。
在一实施例中,上述第一磁性构件为一永久磁铁设置于壳体上,而上述超距力为一磁力以吸引机芯。
在另一实施例中,上述第一磁性构件为一电磁铁,而上述超距力为一磁力以吸引机芯。其中电磁铁包括一线圈以及一导体,线圈设置于壳体上,导体设置于线圈及机芯之间,当线圈通电时,导体产生磁力以吸引机芯,以抑制机芯的震动。
在另一实施例中,上述抑震装置包括一第一磁性构件以及一第二磁性构件,第一磁性构件设置于壳体,第一、第二磁性构件之间产生上述超距力,以抑制机芯的震动。
上述壳体包括一第一边以及一第二边,第一边垂直于一第一方向,第二边垂直于一第二方向。
在一实施例中,上述第一磁性构件设置于第一边,上述第二磁性构件设置于机芯相对于第一磁性构件,使得第一磁性构件与第二磁性构件之间的超距力平行于第一方向,以抑制机芯于第一方向的震动。
在另一实施例中,上述第一磁性构件设置于第二边,上述第二磁性构件设置于机芯相对于第一磁性构件,使得第一磁性构件与第二磁性构件之间的超距力平行于第二方向,以抑制机芯于第二方向的震动。
在一实施例中,上述第一磁性构件为一金属片,且上述第二磁性构件为一永久磁铁并设置于机芯,而上述超距力为一磁力以吸引金属片。
在另一实施例中,上述第一磁性构件为一金属片,且上述第二磁性构件为一电磁铁,而上述超距力为一磁力以吸引金属片。其中电磁铁包括一线圈以及一导体,线圈设置于机芯上,导体设置于线圈及壳体之间,当线圈通电时,导体产生磁力以吸引金属片。
又在本发明中,还包括一减震垫片(damper),与机芯连接。其中上述减震垫片可由橡胶所构成。
为使本发明的上述及其它目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举具体的较佳实施例,并配合所附图式做详细说明。


图1为现有的光驱的示意图;图2为本发明的光驱的示意图;图3A为本发明的光驱一实施例的示意图;图3B为本发明的光驱另一实施例的示意图;图4为本发明的光驱又一实施例的示意图;图5为本发明的光驱又一实施例的示意图;以及图6为本发明的光驱又一实施例的示意图。
具体实施例方式
请参见图2,本发明的光驱主要包括壳体21和机芯22,机芯22设置于壳体21中。本发明的光驱机芯22的避震方法主要是通过提供一抑震装置(图上未显示),作用一超距力于机芯22,由此超距力可抑制机芯22的震动。其中,上述的壳体21具有一第一边211以及一第二边212,第一边211垂直于一第一方向(如图所示的X方向),而第二边212垂直于一第二方向(如图所示的Y方向)。通过上述的抑震装置作用于机芯22的超距力可抑制机芯22于第一方向及第二方向上的震动。此外,在壳体21和机芯22之间可设置有减震垫片(例如橡胶垫片)23,通过螺丝24而将减震垫片23与壳体21和机芯22连接,由此可抑制机芯22在一第三方向上的震动(如图所示的Z方向)。以下将以具体的实施例说明本发明的抑震装置。
第一实施例图3A为本发明的光驱的上视示意图,本发明的光驱主要由壳体21、机芯22以及抑震装置所构成。抑震装置包括第一磁性结构,在本实施例中,第一磁性结构为永久磁铁251设置在壳体21的第一边211上,且沿第二方向(Y方向)延伸。由于机芯22是由金属材料所构成,因此,在机芯22与永久磁铁251之间将产生平行于第一方向(X方向)的超距力(例如磁吸力,如图上箭头A所示),通过此超距力可抑制机芯22在第一方向(X方向)上的震动。
第二实施例图3B显示本发明的光驱的上视示意图,与第一实施例相同的部分将不再重复。在第二实施例中,可在壳体21的第二边212上设置永久磁铁251,且沿第一方向(X方向)延伸。由于机芯22是由金属材料所构成,因此,在机芯22与永久磁铁251之间将产生平行于第二方向(Y方向)的超距力(例如磁吸力,如图上箭头B所示),通过此超距力可抑制机芯22在第二方向(Y方向)上的震动。
由上述可知,通过设置于壳体21及机芯22之间的第一磁性构件及减震垫片23,可抑制机芯22于第一方向(X方向)、第二方向(Y方向)及第三方向(Z方向)上的震动。
第三实施例图4显示本发明的光驱的上视示意图,与前述实施例相同的部分将不再重复。在本实施例中,第一磁性结构25为电磁铁,包括线圈252及导体253,线圈252设置于壳体21的第一边211上,且沿第二方向(Y方向)延伸,而导体253则设置于机芯22及线圈252之间。由于机芯22是由金属材料所构成,因此,当线圈252通电时,机芯22及导体253之间将产生平行于第一方向(X方向)的超距力(例如磁吸力,方向如图上箭头A所示),通过此超距力可抑制机芯22在第一方向(X方向)上的震动。
另外,也可在壳体21的第二边212上设置线圈252,且沿第一方向(X方向)延伸,而导体253则设置于机芯22及线圈252之间。由于机芯22是由金属材料所构成,因此,当线圈252通电时,机芯22及导体253之间将产生平行于第二方向(Y方向)的超距力(例如磁吸力,方向如图上箭头B所示),通过此超距力可抑制机芯22于第二方向(Y方向)上的震动。
由上述可知,通过设置于壳体21及机芯22之间的第一磁性构件及减震垫片23,可抑制机芯22于第一方向(X方向)、第二方向(Y方向)及第三方向(Z方向)上的震动。
第四实施例图5显示本发明的光驱的上视示意图,与前述实施例相同的部分将不再重复。在本实施例中,抑震装置包括第一磁性结构及第二磁性结构,第一磁性结构为金属片(例如铁片)254设置于壳体21的第一边211上,且沿第二方向(Y方向)延伸,而第二磁性构件为永久磁铁261设置于机芯22上,相对于金属片254。因此,在金属片254与永久磁铁261之间将产生平行于第一方向(X方向)的超距力(例如磁吸力,如图上箭头A所示),通过此超距力可抑制机芯22于第一方向(X方向)上的震动。
另外,也可在壳体21的第二边212上设置金属片254,且沿第一方向(X方向)延伸,而永久磁铁261设置于机芯22上,相对于金属片254。因此,在金属片254与永久磁铁261之间将产生平行于第二方向(Y方向)的超距力(例如磁吸力,方向如图上箭头B所示),通过此超距力可抑制机芯22于第二方向(Y方向)上的震动。
由上述可知,通过设置于壳体21及机芯22之间的第一、第二磁性构件及减震垫片23,可抑制机芯22于第一方向(X方向)、第二方向(Y方向)及第三方向(Z方向)上的震动。
第五实施例图6显示本发明的光驱的上视示意图,与前述实施例相同的部分将不再重复。在本实施例中,抑震装置包括第一磁性结构及第二磁性结构26,第一磁性结构为金属片(例如铁片)254设置于壳体21的第一边211上,且沿第二方向(Y方向)延伸,而第二磁性构件26为电磁铁,包括线圈262及导体263,线圈262设置在机芯22上,相对于金属片254,而导体263则设置于金属片254及线圈262之间。因此,当线圈262通电时,金属片254与导体263之间将产生平行于第一方向(X方向)的超距力(例如磁吸力,如图上箭头A所示),通过此超距力可抑制机芯22于第一方向(X方向)上的震动。
另外,也可在壳体21的第二边212上设置金属片254,且沿第一方向(X方向)延伸,线圈262设置在机芯22上,相对于金属片254,而导体263则设置于金属片254及线圈262之间。因此,当线圈262通电时,金属片254与导体263之间将产生平行于于第二方向(Y方向)的超距力(例如磁吸力,方向如图上箭头B所示),通过此超距力可抑制机芯22在第二方向(Y方向)上的震动。
由上述可知,通过设置于壳体21及机芯22之间的第一、第二磁性结构及减震垫片23,可抑制机芯22于第一方向(X方向)、第二方向(Y方向)及第三方向(Z方向)上的震动。
虽然结合以上较佳实施例揭露了本发明,然而其并非用以限定本发明,任何熟悉此项技术者,在不脱离本发明的精神和范围内,仍可作一些的更动与润饰,因此本发明的保护范围应以权利要求所界定的为准。
权利要求
1.一种光驱,包括一壳体;一机芯,设置在该壳体中;以及一抑震装置,设置在该壳体及该机芯之间,该抑震装置作用一超距力于该机芯以抑制该机芯的震动。
2.如权利要求1所述的光驱,其中该抑震装置包括一第一磁性构件,且该机芯是由金属材料所构成,该第一磁性构件与该机芯之间产生该超距力,通过该超距力以抑制该机芯的震动。
3.如权利要求2所述的光驱,其中该第一磁性构件为一永久磁铁设置于该壳体,且该超距力为一磁力吸引该机芯。
4.如权利要求2所述的光驱,其中该第一磁性构件为一电磁铁,且该超距力为一磁力吸引该机芯。
5.如权利要求4所述的光驱,其中该电磁铁包括一线圈以及一导体,该线圈设置于该壳体上,该导体设置于该线圈及该机芯之间,当该线圈通电时,该导体产生该磁力吸引该机芯。
6.如权利要求1所述的光驱,该抑震装置包括一第一磁性构件以及一第二磁性构件,该第一磁性构件设置于该壳体,该第一、第二磁性构件之间产生该超距力,通过该超距力以抑制该机芯的震动。
7.如权利要求6所述的光驱,其中该第一磁性构件为一金属片,该第二磁性构件为一永久磁铁并设置于该机芯,且该超距力为一磁力吸引该金属片。
8.如权利要求6所述的光驱,其中该第一磁性构件为一金属片,该第二磁性构件为一电磁铁,且该超距力为一磁力吸引该金属片。
9.如权利要求8所述的光驱,其中电磁铁包括一线圈以及一导体,该线圈设置在该机芯上,该导体设置在该线圈及该壳体之间,当该线圈通电时,该导体产生该磁力吸引该金属片。
10.如权利要求1所述的光驱,其还包括一减震垫片(damper),设置于该壳体及该机芯之间。
11.如权利要求10所述的光驱,其中该减震垫片是由橡胶所构成。
12.一种光驱机芯的避震方法,该光驱具有一壳体,包括下列步骤提供一抑震装置,作用一超距力于该机芯以抑制该机芯的震动。
13.如权利要求12所述的光驱机芯的避震方法,其中,该机芯设置于该壳体中,而该抑震装置设置于该壳体及该机芯之间。
14.如权利要求13所述的光驱机芯的避震方法,其中该抑震装置包括一第一磁性构件,而该机芯是由金属材料所构成,该第一磁性构件与该机芯之间产生该超距力。
15.如权利要求14所述的光驱机芯的避震方法,其中该壳体包括一第一边以及一第二边,该第一边垂直于一第一方向,该第二边垂直于一第二方向,该第一磁性构件设置于该第一边,使得该第一磁性构件与该机芯之间的该超距力平行于该第一方向。
16.如权利要求14所述的光驱机芯的避震方法,其中该第一磁性构件为一永久磁铁设置于该壳体,且该超距力为一磁力吸引该机芯。
17.如权利要求14所述的光驱机芯的避震方法,其中该第一磁性构件为一电磁铁,且该超距力为一磁力吸引该机芯。
18.如权利要求17所述的光驱机芯的避震方法,其中该电磁铁包括一线圈以及一导体,该线圈设置于该壳体上,该导体设置于该线圈及该机芯之间,当该线圈通电时,该导体产生该磁力吸引该机芯,通过该超距力以抑制该机芯的震动。
19.如权利要求12所述的光驱机芯的避震方法,其中,该超距力为一磁力。
全文摘要
一种光驱以及光驱机芯的避震方法,其中上述光驱包括一壳体、机芯以及一抑震装置。机芯设置在壳体中;抑震装置设置于壳体及机芯之间,抑震装置作用一超距力于机芯以抑制机芯的震动。
文档编号G11B7/00GK1808619SQ20051000387
公开日2006年7月26日 申请日期2005年1月19日 优先权日2005年1月19日
发明者邱显聪 申请人:明基电通股份有限公司
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