KR100570962B1 - 광픽업용 엑츄에이터 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 이종 광디스크를 억세스하기 위하여 서로 다른 광학조건을 가지는 광픽업 장치에 있어서, 두 개의 대물렌즈 각각을 수직방향과 수평방향으로 직선구동시키도록 한 광픽업용 엑츄에이터에 관한것이다.
본 발명에 따른 광픽업용 엑츄에이터는 두 개의 대물렌즈들과, 두 개의 대물렌즈들이 설치되는 보빈부재와, 두 개의 대물렌즈들 사이에 위치하도록 보빈부재의 내부에 설치되어 보빈부재를 구동하기 위한 구동력을 발생하는 자기회로를 구비한다.
이러한 구성에 의하여, 본 발명에 따른 광픽업용 엑츄에이터는 이종 광디스크를 억세스하기 위하여 서로 다른 광학조건을 가지는 광픽업 장치에 있어서, 두 개의 대물렌즈들 각각을 렌즈절환없이 수직방향과 수평방향으로 직선구동시킬 수 있게 된다.
Description
도 1은 종래의 광픽업용 엑츄에이터를 설명하기 위한 도면.
도 2a 및 도 2b는 두 개의 대물렌즈가 설치된 축습동 구동방식의 엑츄에이터를 나타내는 도면.
도 3a 및 도 3b는 두 개의 대물렌즈가 설치된 축습동 구동방식의 엑츄에이터의 다른 형태를 나타내는 도면.
도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 광픽업용 엑츄에이터의 단면도.
도 5는 도 4에 도시된 엑츄에이터의 사시도.
도 6은 도 4에 도시된 엑츄에이터를 위에서 바라 본 평면도.
도 7은 도 4에 도시된 엑츄에이터의 자기회로를 나타내는 단면도.
도 8은 도 4에 도시된 엑츄에이터의 자기회로를 나타내는 사시도.
도 9는 본 발명의 제2 실시예에 따른 광픽업용 엑츄에이터의 단면도.
도 10은 도 9에 도시된 엑츄에이터의 사시도.
도 11은 도 9에 엑츄에이터의 자기회로를 나타내는 사시도.
도 12는 도 9에 엑츄에이터의 자기회로를 나타내는 평면도.
도 13은 도 9에 엑츄에이터의 자기회로를 나타내는 단면도.
< 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 >
2,22a,22b,42a,42b,62a,62b,82a,82b : 대물렌즈
4,24,44,64,84 : 보빈 6,26,46,66,86 : 영구자석
8,28,48,68,88 : 요오크 10,30,50,70,90 : 포커싱 코일
12,32,52,72,92 : 트랙킹 코일 14,74,94 : 와이어 스프링
16,76,96 : 프레임 20,40 : 회전축
34,54 : 보빈지지댐퍼 36,56 : 베이스
78a,78b,98a,98b : 미러 80a,80b,100a,100b : 광원
102 : 하프미러 104 : 시준렌즈
본 발명은 광픽업용 엑츄에이터에 관한 것으로, 특히 이종 광디스크를 억세스하기 위하여 서로 다른 광학조건을 가지는 광픽업 장치에 있어서, 두 개의 대물렌즈 각각을 수직방향과 수평방향으로 직선구동시키도록 한 광픽업용 엑츄에이터에 관한것이다.
광디스크의 급속한 발전으로 광디스크의 정보를 기록/재생하기 위한 광픽업이 다양하게 개발되고 있다. 광픽업에는 대물렌즈에 의해 집광된 광스폿이 광디스크의 신호트랙의 중심을 추종하도록 대물렌즈를 광디스크의 반경방향으로 이동시킴과 아울러 광스폿이 신호트랙면에 대하여 초점심도 내에 들도록 대물렌즈를 광디스크에 대한 수직방향으로 이동시키는 역할을 하는 엑츄에이터가 설치된다. 즉, 엑츄에이터는 대물렌즈를 2축 방향으로 이동시켜 트랙킹 제어와 포커싱 제어를 수행하게 된다. 이러한 엑츄에이터는 자석과 자성체가 이루는 자기공간 안에 코일을 구성하여 플레밍의 왼손법칙에 의해 발생되는 로렌쯔힘(Lorentz force)으로 구동된다.
종래의 엑츄에이터는 도 1과 같이 대물렌즈(2), 보빈(4), 포커싱 코일(10), 트랙킹 코일(12), 및 와이어 스프링(14)을 포함한 가동부와, 영구자석(6), 요오크(8) 및 프레임(16)을 포함한 고정부로 구성된다. 이와 같은 액츄에이터에 있어서, 포커싱 방향의 구동력은 영구자석(6)과 요오크(8)에 의해 마련된 자기공간 내에서 자속선에 쇄교되는 포커싱 코일(10)에 인가되는 전류(i)의 방향에 따라 광디스크에 대한 수직한 방향의 광축방향으로 발생한다. 또한, 엑츄에이터의 트랙킹 방향의 구동력은 영구자석(6)과 대면된 트랙킹 코일(12)에 인가되는 전류(i)의 방향에 따라 디스크의 반경방향으로 발생한다. 이와 같은 가동부의 2축 구동에 의해 대물렌즈(2)로부터 집속된 광은 광디스크에 대하여 초점심도 내에 들게 되며, 트랙의 중심을 추종할 수 있게 된다.
최근의 광디스크는 기록용량의 대용량화되고 있으며, CD(Compact Disc)에 이어 DVD(Digital Video Disc)나 HD DVD(High Density Digital Video Disc)가 개발되고 있다. 이러한 광디스크는 고밀도화될수록 디스크의 표면으로부터 정보기록면까지의 거리가 짧아지고 있다. 실제로, DVD 계열의 광디스크는 디스크 표면으로부터 정보 기록면까지의 거리가 0.6 mm인 반면에 CD 계열의 광디스크는 1.2 mm 이다. 또한, DVD 계열 광디스크와 CD 계열의 광디스크를 억세스하기 위한 광빔의 파장(λ)과 빔 사이즈(BS) 그리고 대물렌즈의 개구수(NA)는 서로 다르게 된다. 예를 들면, CD 계열의 광디스크를 억세스하기 위한 광픽업 장치에 사용되는 광빔의 파장(λC)과 빔사이즈(BSC)는 각각 780 nm와 1.4 μm 를 갖어야 하고, 대물렌즈의 개구수(NAC)는 0.35∼0.45를 유지하여야 한다. 반면에, DVD 계열의 광디스크를 억세스하기 위한 광픽업 장치에 사용되는 광빔의 파장(λD)과 빔사이즈(BSD)는 각각 635∼650 nm와 0.9 μm 를 가져야 하고, 대물렌즈의 개구수(NAD)는 0.6 을 유지하여야 한다. 이러한 이종 광디스크를 억세스하기 위하여 광픽업 장치는 이종 광디스크들에 대하여 호환성있게 대응할 필요가 있다. 이에 따라, 도 1과 같이 하나의 대물렌즈를 구동시키는 엑츄에이터가 설치된 광픽업 장치에는 서로 다른 파장의 광빔을 발생하는 두 개의 광원들과, 동일한 대물렌즈(2)에 입사되는 광빔의 선속경을 조절하기 위한 파장선택수단이나 조리개수단이 설치되어야 한다. 이 경우, 파장선택수단이나 조리개수단에 의해 광의 일부가 차단되거나 선택적으로 투과되어 그 만큼 광효율이 나빠지고 지터(Jitter)가 많아지게 된다.
이와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 서로 다른 광디스크에 최적으로 대응하는 두 개의 대물렌즈를 광디스크의 종류에 따라 선택적으로 구동하는 광픽업 장 치가 개발되고 있다. 이러한 광픽업 장치에는 도 2 및 도 3과 같이 두 개의 대물렌즈를 2축 구동하기 위한 엑츄에이터가 설치된다.
도 2a 및 도 2b를 참조하면, 두 개의 대물렌즈를 구동하기 위한 엑츄에이터는 두 개의 대물렌즈(22a,22b)가 안착된 보빈(24), 보빈(24)에 권선된 포커싱 코일(30), 포커싱 코일(30) 상에 접착된 트랙킹 코일(32) 및 보빈지지댐퍼(34)을 포함한 가동부와, 회전축(20), 네 개의 영구자석(26), 네 개의 요오크(28) 및 베이스(36)를 포함한 고정부로 구성된다. 보빈(32)은 회전축에 회전 가능하게 끼워지게 되며, 대물렌즈(22a 또는 22b)를 선택하기 위하여 다극 자화된 네 개의 영구자석(26)과 트랙킹 코일(32)에 의해 발생한 회전력에 의해 회전된다. 또한, 보빈(32)은 대물렌즈(22a 또는 22b)로부터 집광된 광스폿이 트랙의 중심으로 추종하도록 영구자석들(26)과 트랙킹 코일(32)에 의해 발생한 회전력으로 회전됨과 아울러 대물렌즈(22a 또는 22b)로부터 집광된 광스폿이 초점심도 내에 들도록 영구자석(26)과 포커싱 코일(30)에 의해 발생한 수직방향의 구동력으로 회전축(20)을 따라 수직방향으로 구동된다.
도 3a 및 도 3b에 도시된 엑츄에이터는 도 2에 도시된 그것과 마찬가지로 보빈(44) 상에 두 개의 대물렌즈(42a,42b)가 안착되고, 이 보빈(44)이 구동되어 트랙킹과 대물렌즈(42a,42b)를 선택하기 위하여 회전축(40)을 중심으로 회전운동함과 아울러 포커싱을 위하여 회전축(40)을 따라 수직방향으로 직선운동하게 된다.
그러나 도 2 및 도 3과 같은 엑츄에이터들은 축습동 구동방식을 이용하기 때문에 공통적으로 가동부가 회전축(20,40)에 구속되어 포커싱/트랙킹 서보에 의해 회전구동 및 직선구동하게 된다. 다시 말하여, 축습동 구동방식의 엑츄에이터에서는 대물렌즈(22a,22b,42a,42b)들이 가동부의 원주상 즉, 보빈(22,42)의 원주상에 구성될 수밖에 없기 때문에 반드시 대물렌즈들(22a,22b,42a,42b)이 하나의 광축에 일치시키도록 절환하게 된다. 이 경우, 두 개의 대물렌즈들(22a,22b,42a,42b) 중, 어느 하나(22a,42a 또는 22b,42b)를 선택하기 위하여 추가적으로 설치되는 영구자석들과 같은 보조구동 장치가 필요하게 되고 회전축(20,40)의 높이에 의해 박형화되기 어려운 구조를 가진다. 또한, 도 2 및 도 3과 같은 엑츄에이터들은 회전축(20,40)의 습동에 의한 마찰로 인하여 다이나믹한 구동특성을 얻기 곤란한 단점이 있다. 더욱이 축습동 구동방식의 엑츄에이터는 트랙킹 동작이 회전축(20,40)을 중심으로 회전운동 형태로 수행되기 때문에 트랙킹 제어가 어려운 문제점이 있다.
따라서, 본 발명의 목적은 이종 광디스크를 억세스하기 위하여 서로 다른 광학조건을 가지는 광픽업 장치에 있어서, 두 개의 대물렌즈 각각을 수직방향과 수평방향으로 직선구동시키도록 한 광픽업용 엑츄에이터를 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 이종 광디스크를 억세스하기 위하여 서로 다른 광학조건을 가지는 광픽업 장치에 있어서, 박형화에 적합하도록 한 광픽업용 엑츄에이터를 제공함에 있다.
상기 목적들을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 광픽업용 엑츄에이터는 두 개의 대물렌즈들과, 두 개의 대물렌즈들이 설치되는 보빈부재와, 두 개의 대물렌즈들 사이에 위치하도록 보빈부재의 내부에 설치되어 보빈부재를 구동하기 위한 구동력을 발생하는 자기회로를 구비한다.
본 발명에 따른 광픽업용 엑츄에이터는 두 개의 대물렌즈들과, 두 개의 대물렌즈들이 설치되는 보빈부재와, 보빈의 양측면에 설치되어 보빈부재를 구동하기 위한 구동력을 발생하는 자기회로를 구비한다.
이하, 본 발명에 따른 광픽업용 엑츄에이터를 첨부한 도 4 내지 도 13을 참조하여 상세히 설명하기로 한다.
도 4 내지 도 6을 참조하면, 본 발명에 따른 광픽업용 엑츄에이터는 두 개의 대물렌즈(62a,62b)가 안착된 보빈(64), 보빈(64) 내에 권선된 포커싱 코일(70), 포커싱코일(72)에 접착된 트랙킹 코일(72) 및 와이어 스프링(74)을 포함한 가동부와, 보빈(64) 내에 삽입된 영구자석(66)과 요오크(68)를 포함한 고정부를 구비한다.
보빈(64)은 구동력을 발생하는 자기회로를 사이에 두고 대물렌즈(62a,62b)가 대향되게 안착되며, 그 내부에는 자기회로가 구성된 사각홀이 형성된다. 대물렌즈들(62a,62b)은 보빈(62)의 좌우에 대칭적으로 돌출되고 자기회로는 대물렌즈들(62a,62b)에 입사되는 광빔의 광경로에 중첩되지 않는다. 대물렌즈들(62a,62b)에 입사되는 광빔은 광원들(80a,80b)로부터 발생된다. 광원들(80a,80b)은 서로 다른 파장의 광빔을 발생하게 되며, 각각의 광빔들은 미러들(78a,78b)에 의해 대물렌즈들(62a,62b) 쪽으로 반사된다.
이와 같이, 두 개의 대물렌즈들(62a,62b)이 보빈(62a,62b) 상에서 돌출되고 자기회로가 광경로에 중첩되지 않으므로 엑츄에이터의 두께가 작아지게 된다.
자기회로는 도 7 및 도 8과 같이 요오크(68)에 접착된 영구자석(66)과, 영구자석(66)에 대면되는 포커싱 코일(70) 및 트랙킹 코일(72)로 구성된다. 영구자석(66)은 "L"자 형태로 절곡된 요오크(68)의 전면과 배면에 대향되게 접착된다. 와이어 스프링(74)은 프레임(76)에 장착된 인쇄회로보드(Printed Circuit Board)로부터 공급되는 전류신호를 포커싱 코일(70)과 트랙킹 코일(72)에 전달함과 아울러 가동부를 탄성 지지하게 된다.
이 자기회로에 있어서, 포커싱 방향의 구동력은 포커싱 코일(70)에 인가되는 전류의 방향에 따라 플레밍의 왼손법칙에 의해 가동부를 광디스크에 대하여 수직한 방향으로 직선운동시키는 로렌쯔힘으로 발생된다. 여기서, 영구자석(66)으로부터 발생되는 자속선은 포커싱 코일(70)을 쇄교하면서 가동부를 수직방향(포커싱 방향)으로 직선운동시키게 된다.
트랙킹 방향의 구동력은 트랙킹 코일(72)에 인가되는 전류의 방향에 따라 플레밍의 왼손법칙에 의해 가동부를 광디스크의 반경방향으로 직선운동시키는 로렌쯔힘으로 발생된다. 여기서, 영구자석(66)으로부터 발생되는 자속선은 트랙킹 코일(72)을 쇄교하면서 가동부를 수평방향(트랙킹 방향)으로 직선운동시키게 된다.
이와 같이, 본 발명에 따른 엑츄에이터는 두 개의 대물렌즈들(62a,62b) 각각에 광빔이 입사됨으로써 종래의 축습동 구동방식의 엑츄에이터와 달리 대물렌즈들을 절환할 필요가 없고 회전축에 의한 마찰이 없으므로 안정적으로 동작할 수 있게 된다.
도 9 내지 도 13은 본 발명의 다른 실시예에 따른 광픽업용 엑츄에이터를 나타낸다.
도 9 및 도 10을 참조하면, 본 발명에 따른 광픽업용 엑츄에이터는 두 개의 대물렌즈(82a,82b)가 안착된 보빈(84), 보빈(84)의 측면에 접착된 포커싱/트랙킹 코일(90,92) 및 와이어 스프링(94)을 포함한 가동부와, 포커싱/트랙킹 코일(90,92)에 대면되게 설치되는 영구자석(86)과 요오크(88)를 포함한 고정부를 구비한다.
보빈(84)은 "ㄷ"자 형태로 절곡되며, 그 내부에 두 개의 미러들(98a,98b)이 나란하게 설치된다. 대물렌즈들은(82a,82b)은 미러들(98a,98b) 위에 위치하도록 보빈(84) 상에 안착된다. 대물렌즈들(82a,82b)에 입사되는 광빔은 광원들(100a,100b)로부터 발생된다. 광원들(100a,100b)은 서로 다른 파장의 광빔을 발생하게 된다. 제1 광원(100a)으로부터 발생된 광빔은 하프미러(102)를 투과하고 시준렌즈(104)에 의해 평행빔으로 변환된 후, 제1 미러(98a)에 의해 반사되어 제1 대물렌즈(82a)에 입사된다. 제2 광원(100b)으로부터 발생된 광빔은 하프미러(102)에 의해 시준렌즈(104) 쪽으로 반사되고 시준렌즈(104)에 의해 평행빔으로 변환된 후, 제1 미러(98a)를 투과하고 제2 미러(98b)에 의해 반사되어 제2 대물렌즈(82b)에 입사된다. 이를 위하여, 하프미러(102)와 제1 미러(98a)는 광빔의 파장에 따라 광빔을 선택적으로 투과 및 반사시키도록 파장 선택성 물질이 코팅된다. 그 결과, 서로 다른 광원들(100a,100b)로부터 발생된 광빔은 동일한 광경로를 따라 진행하여 파장에 따라 제1 및 제2 대물렌즈(82a,82b)에 입사된다.
이와 같이, 광빔들이 보빈(84)의 내부로 진행하여 대물렌즈들(82a,82b)에 입사되고 자기회로가 광빔의 진행경로 상에 위치하게 되므로 엑츄에이터의 두께가 작아지게 된다.
자기회로는 도 12 내지 도 13에서 알 수 있는 바와 같이 요오크(68)에 접착되는 영구자석(86)과, 영구자석(86)에 대면되는 포커싱 코일(90) 및 트랙킹 코일(92)로 구성된다. 요오크(88)는 "ㄷ"자 형태로 절곡되며, 마주보는 면에 영구자석들(88)이 대면되게 접착된다. 이 요오크(82)의 내부에는 포커싱/트랙킹 코일(90,92)이 영구자석들(86)과 대면되도록 보빈(84)이 끼워진다. 이 때, 보빈(84)과 요오크(2)의 결합구조는 역전된 형태로 조립되며, 보빈(84)은 요오크(88)에 대하여 90°틀어지게 된다. 영구자석들(86)은 요오크(88)의 일측면 당 세 개씩 나란히 접착된다. 이들 영구자석들(86)에 있어서, 도 13과 같이 중앙에 위치한 영구자석(86)으로부터 발생한 자속선(86a)이 포커싱코일(90)을 수직으로 통과하고 트랙킹 코일(92)을 수평으로 통과하여 선회할 수 있도록 중앙에 위치한 영구자석(86)과 가장자리에 위치한 영구자석(86)의 극성이 반대로 자화된다. 포커싱 코일(90)은 가로 방향으로 길게 권선되며 두 개가 수직으로 인접되게 보빈(84)의 측면에 접착된다. 이와 달리, 트랙킹 코일(92)은 세로 방향으로 길게 권선되며, 두 개가 포커싱 코일(90)을 사이에 두고 보빈(84)의 측면에 접착된다. 이들 포커싱/트랙킹 코일(90,92)에는 와이어 스프링(94)을 경유하여 전류신호가 공급된다.
이 자기회로에 있어서, 포커싱 방향의 구동력은 포커싱 코일(90)에 인가되는 전류의 방향에 따라 플레밍의 왼손법칙에 의해 가동부를 광디스크에 대하여 수직한 방향으로 직선운동시키는 로렌쯔힘으로 발생된다. 여기서, 중앙에 위치한 단극 영구자석(86)으로부터 발생되는 자속선(86a)은 인접한 두 개의 포커싱 코일(70)에서 상측 포커싱 코일(90)의 하측 코일변과 하측 포커싱 코일(90)의 상측 코일변을 쇄교하면서 가동부를 수직방향(포커싱 방향)으로 직선운동시키게 된다.
트랙킹 방향의 구동력은 트랙킹 코일(92)에 인가되는 전류의 방향에 따라 플레밍의 왼손법칙에 의해 가동부를 광디스크의 반경방향으로 직선운동시키는 로렌쯔힘으로 발생된다. 여기서, 중앙에 위치한 영구자석(86)으로부터 발생되는 자속선은 중앙에 위치한 영구자석(86)과 극성이 반대인 가장자리의 영구자석(86)으로 선회하면서 트랙킹 코일(92)을 쇄교하게 된다. 이렇게 발생된 구동력에 의해 가동부는 수평방향(트랙킹 방향)으로 직선운동된다.
상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 광픽업용 엑츄에이터는 두 개의 대물렌즈들을 보빈 상에 안착시키고 상기 대물렌즈들 각각에 광빔을 조사함으로써 이종 광디스크를 억세스하기 위하여 서로 다른 광학조건을 가지는 광픽업 장치에 있어서, 두 개의 대물렌즈들 각각을 렌즈절환없이 수직방향과 수평방향으로 직선구동시킬 수 있게 된다. 이에 따라, 종래 축습동 구동방식의 엑츄에이터는 트랙킹 동작이 회전축을 중심으로 선회하기 때문에 트랙킹 제어가 어렵고 불안정한 데 비하여, 본 발명에 따른 엑츄에이터는 트랙킹 동작이 수평방향으로 직선운동하여 이루어지기 때문에 트랙킹 제어가 안정적으로 수행될 수 있다. 또한, 본 발명에 따른 광픽업용 엑츄에이터는 광빔을 간섭하지 않으면서 광빔의 진행경로와 같은 선상에 구동력을 발생하는 자기회로가 설치되므로 그 만큼 박형화될 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 엑츄에이터는 노트북과 같은 슬림화 정보기기에 적합하게 된다.
이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술 사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허 청구의 범위에 의하여 정하여져야만 한다.
Claims (12)
- 두 개의 대물렌즈들과,상기 두 개의 대물렌즈들이 설치되는 보빈부재와,"L"자 형태로 절곡된 요오크와, 상기 요오크의 수직부분 상의 전면과 배면에 접착되는 영구자석과, 상기 요오크와 영구자석을 둘러싸도록 권선되는 포커싱 코일과, 세로방향으로 길게 권선되어 상기 포커싱 코일에 접착되는 트랙킹 코일을 포함하고, 상기 두 개의 대물렌즈들 사이에 위치하도록 상기 보빈부재의 내부에 설치되어 상기 보빈부재를 구동하기 위한 구동력을 발생하는 자기회로를 구비하는 것을 특징으로 하는 광픽업용 엑츄에이터.
- 삭제
- 제 1 항에 있어서,상기 두 개의 대물렌즈들이 안착되는 상기 보빈부재의 렌즈 안착부는 광원 쪽으로 돌출되는 것을 특징으로 하는 광픽업용 엑츄에이터.
- 제 1 항에 있어서,상기 자기회로는 광빔의 진행경로의 연장선 상에 설치되는 것을 특징으로 하는 광픽업용 엑츄에이터.
- 제 1 항에 있어서,상기 두 개의 대물렌즈들 아래에 설치되어 서로 다른 광원으로부터의 광빔을 상기 두 개의 대물렌즈들로 반사시키기 위한 두 개의 반사미러와,상기 자기회로에 전류신호를 공급함과 아울러 상기 보빈부재를 탄성 지지하기 위한 스프링부재를 추가로 구비하는 것을 특징으로 하는 광픽업용 엑츄에이터.
- 두 개의 대물렌즈들과,상기 두 개의 대물렌즈들이 설치되는 보빈부재와,"ㄷ"자 형태로 절곡된 요오크와, 상기 절곡된 요오크의 마주보는 부분 상에 대면되게 접착되어 다극 자화된 영구자석과, 가로방향으로 길게 권선되어 상기 영구자석과 대면되게 상기 보빈부재 상에 접착되는 포커싱 코일과, 세로방향으로 길게 권선되고 상기 포커싱 코일과 인접됨과 아울러 상기 영구자석과 대면되게 상기 보빈부재 상에 접착되는 트랙킹 코일을 포함하고, 상기 보빈의 양측면에 설치되어 상기 보빈부재를 구동하기 위한 구동력을 발생하는 자기회로를 구비하는 것을 특징으로 하는 광픽업용 엑츄에이터.
- 제 6 항에 있어서,상기 보빈부재는 내부에 광의 진행경로가 마련되도록 "ㄷ"자 형태로 절곡되는 것을 특징으로 하는 광픽업용 엑츄에이터.
- 삭제
- 제 6 항에 있어서,상기 영구자석은 중앙에 위치한 제1 영구자석과,상기 제1 영구자석의 양측에 인접되고 상기 제1 영구자석과 반대의 극성으로 자화된 제2 영구자석들을 구비하는 것을 특징으로 하는 광픽업용 엑츄에이터.
- 제 6 항에 있어서,상기 영구자석으로부터 발생된 자속선은 상기 포커싱 코일을 수직으로 통과하고, 상기 트랙킹 코일을 선회하여 통과하는 것을 특징으로 하는 광픽업용 엑츄에이터.
- 제 6 항에 있어서,상기 자기회로는 광빔의 진행경로와 같은 선상에 설치되는 것을 특징으로 하 는 광픽업용 엑츄에이터.
- 제 6 항에 있어서,상기 두 개의 대물렌즈들 아래에 설치되어 서로 다른 광원으로부터의 광빔을 상기 두 개의 대물렌즈들로 반사시키기 위한 두 개의 반사미러와,상기 자기회로에 전류신호를 공급함과 아울러 상기 보빈부재를 탄성 지지하기 위한 스프링부재를 추가로 구비하는 것을 특징으로 하는 광픽업용 엑츄에이터.
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Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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KR1019990056368A KR100570962B1 (ko) | 1999-12-10 | 1999-12-10 | 광픽업용 엑츄에이터 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1019990056368A KR100570962B1 (ko) | 1999-12-10 | 1999-12-10 | 광픽업용 엑츄에이터 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
KR20010055229A KR20010055229A (ko) | 2001-07-04 |
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Family
ID=19624732
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
KR1019990056368A KR100570962B1 (ko) | 1999-12-10 | 1999-12-10 | 광픽업용 엑츄에이터 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
KR (1) | KR100570962B1 (ko) |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH08212563A (ja) * | 1995-11-10 | 1996-08-20 | Mitsubishi Electric Corp | 光学式ディスク装置 |
KR970007875A (ko) * | 1995-07-28 | 1997-02-21 | 배순훈 | 와이어타입 광픽업 액츄에이터의 이중 대물렌즈 |
JPH09198704A (ja) * | 1996-01-11 | 1997-07-31 | Toshiba Corp | 光ヘッド装置のレンズ切替機構 |
-
1999
- 1999-12-10 KR KR1019990056368A patent/KR100570962B1/ko not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR970007875A (ko) * | 1995-07-28 | 1997-02-21 | 배순훈 | 와이어타입 광픽업 액츄에이터의 이중 대물렌즈 |
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JPH09198704A (ja) * | 1996-01-11 | 1997-07-31 | Toshiba Corp | 光ヘッド装置のレンズ切替機構 |
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Publication number | Publication date |
---|---|
KR20010055229A (ko) | 2001-07-04 |
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