JP2003217234A - Disk unit and method for reproducing disk - Google Patents

Disk unit and method for reproducing disk

Info

Publication number
JP2003217234A
JP2003217234A JP2003021583A JP2003021583A JP2003217234A JP 2003217234 A JP2003217234 A JP 2003217234A JP 2003021583 A JP2003021583 A JP 2003021583A JP 2003021583 A JP2003021583 A JP 2003021583A JP 2003217234 A JP2003217234 A JP 2003217234A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
information
buffer memory
circuit
disk device
disk
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
JP2003021583A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
学 ▲つか▼本
Manabu Tsukamoto
Nobuaki Hirai
伸明 平井
Kazuhito Endo
和仁 遠藤
Kenji Goshima
賢治 五嶋
Sadanobu Ishida
禎宣 石田
Masayuki Ishida
雅之 石田
Takayuki Horino
隆行 堀野
Nobuyuki Miyake
伸幸 三宅
Tadayoshi Sakamoto
忠義 坂本
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
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 Mitsubishi Electric Corp filed Critical Mitsubishi Electric Corp
Priority to JP2003021583A priority Critical patent/JP2003217234A/en
Publication of JP2003217234A publication Critical patent/JP2003217234A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a disk unit capable of starting an audio signal output or the like in a short period of time when reproduction start is instructed, and a method for reproducing a disk. <P>SOLUTION: The disk unit comprises: means 103 to 106 for executing intermittent reproduction by intermittently reading out data from a disk 1 in which data including an audio signal or the like are recorded; a buffer memory 107 where the storage operation of data reading out by the intermittent reproduction done by the foregoing means is controlled based on a first threshold value corresponding to data volume for stopping the storage of the data and a second threshold value corresponding to data volume for re-starting the storage of the data; and a signal output means 130 continuously outputting the audio signal or the like based on the data stored in the buffer memory 107. In controlling the storage operation of the buffer memory 107, the continuous output of the audio signal or the like by the signal output means 130 is not started until the data volume in the buffer memory 107 reaches a third threshold value corresponding to data volume less than that corresponding to the second threshold value. <P>COPYRIGHT: (C)2003,JPO

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、コンパクトディスク
(以下、「CD」という。)や光磁気ディスク(例え
ば、ミニディスクであり、以下、「MD」という。)等
の情報記録用のディスク(以下、単に「ディスク」とい
う。)に記録されたディジタルオーディオ信号等の音声
情報を読み取って所定の基準に準じた音声信号として出
力するディスク装置(本明細書においては、ディスク再
生装置、ディスク記録装置、及びディスク記録再生装置
を含めて「ディスク装置」という。)及びディスク再生
方法に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a disc for information recording such as a compact disc (hereinafter referred to as "CD") or a magneto-optical disc (for example, a mini disc and hereinafter referred to as "MD"). Hereinafter, a disc device (in the present specification, a disc reproducing device, a disc recording device) that reads audio information such as a digital audio signal recorded on a "disc" and outputs the audio information as an audio signal according to a predetermined standard. , And a disk recording / reproducing apparatus are also referred to as “disk apparatus”) and a disk reproducing method.

【0002】本発明はまた、情報記録用のディスクから
間欠的に読み取られた情報をバッファメモリに一時格納
してから出力するディスク装置及びディスク再生方法に
関する。
The present invention also relates to a disk device and a disk reproducing method for temporarily storing information read from an information recording disk in a buffer memory and then outputting the information.

【0003】[0003]

【従来の技術】図47は、従来のディスク装置(CD再
生装置)の構成を概略的に示すブロック図である。同図
に示されるように、このディスク装置は、ディスク1に
記録された情報を光学的に読み取る光学ピックアップ2
と、RFアンプ3と、復調回路4と、信号処理回路5
と、ディジタル/アナログ(以下、「D/A」とい
う。)変換回路7と、アナログオーディオ出力端子8
と、インタフェース回路9と、ディジタルオーディオ出
力端子10を有する。また、このディスク装置は、装置
全体の動作を制御するマイクロコンピュータ11と、サ
ーボ回路12と、ターンテーブルを回転させるディスク
モータ13と、キー入力部14と、表示部15とを有す
る。
2. Description of the Related Art FIG. 47 is a block diagram schematically showing a configuration of a conventional disc device (CD reproducing device). As shown in the figure, this disc device includes an optical pickup 2 for optically reading information recorded on a disc 1.
, RF amplifier 3, demodulation circuit 4, and signal processing circuit 5
, A digital / analog (hereinafter referred to as "D / A") conversion circuit 7, and an analog audio output terminal 8
And an interface circuit 9 and a digital audio output terminal 10. Further, this disk device has a microcomputer 11 for controlling the operation of the entire device, a servo circuit 12, a disk motor 13 for rotating a turntable, a key input unit 14, and a display unit 15.

【0004】上記構成を有する従来のディスク装置は、
マイクロコンピュータ11からの指令及びキー入力部1
4からの入力に基づいて以下のように動作する。先ず、
ディスク1から光学ピックアップ2により読み取られた
情報は電気信号に変換され、この電気信号はRFアンプ
3で増幅され、復調回路4においてEFM(8−14変
調、eight to fourteen modulation)等の復調により元
の信号系列に復元され、信号処理回路5において元の時
系列のディジタルオーディオ信号に復元される。そし
て、このディジタルオーディオ信号は、D/A変換回路
7を経てアナログオーディオ信号となりアナログオーデ
ィオ出力端子8から出力されると共に、インタフェース
回路9を経てディジタルオーディオ出力端子10から出
力される。
The conventional disk device having the above structure is
Command and key input unit 1 from the microcomputer 11
It operates as follows based on the input from 4. First,
The information read from the disc 1 by the optical pickup 2 is converted into an electric signal, which is amplified by the RF amplifier 3 and is demodulated in the demodulation circuit 4 by EFM (8-14 modulation, eight to fourteen modulation) or the like. Signal sequence, and the signal processing circuit 5 restores the original time-series digital audio signal. Then, this digital audio signal becomes an analog audio signal via the D / A conversion circuit 7 and is output from the analog audio output terminal 8 and is also output from the digital audio output terminal 10 via the interface circuit 9.

【0005】図48は、音声の高能率符号化技術を用い
たディスク装置(MD再生装置)の構成を概略的に示す
ブロック図である。同図に示されるように、このディス
ク装置は、ディスク1に記録されている情報を光学的に
読み取る光学ピックアップ2と、RFアンプ3と、復調
回路4と、信号処理回路5と、バッファメモリ6とを有
する。また、このディスク装置は、伸長回路21と、D
/A変換回路7と、アナログオーディオ出力端子8と、
インタフェース回路9と、ディジタルオーディオ出力端
子10とを有する。さらに、このディスク装置は、装置
全体の動作を制御するマイクロコンピュータ11と、サ
ーボ回路12と、ディスクモータ13と、ターンテーブ
ル22と、キー入力部14と、表示部15とを有する。
FIG. 48 is a block diagram schematically showing a configuration of a disk device (MD reproducing device) using a high-efficiency audio encoding technique. As shown in the figure, this disc device includes an optical pickup 2 for optically reading information recorded on a disc 1, an RF amplifier 3, a demodulation circuit 4, a signal processing circuit 5, and a buffer memory 6. Have and. In addition, this disk device has a decompression circuit 21 and a D
/ A conversion circuit 7, analog audio output terminal 8,
It has an interface circuit 9 and a digital audio output terminal 10. Furthermore, this disk device has a microcomputer 11 for controlling the operation of the entire device, a servo circuit 12, a disk motor 13, a turntable 22, a key input unit 14, and a display unit 15.

【0006】上記構成を有する従来のディスク装置は、
マイクロコンピュータ11からの指令及びキー入力部1
4からの入力に基づいて以下のように動作する。先ず、
ディスク1から光学ピックアップ2により読み取られた
信号は電気信号に変換され、この電気信号をRFアンプ
3で増幅され、復調回路4においてEFM等の復調によ
り元の信号系列に復元され、信号処理回路5において元
の時系列のディジタルオーディオ信号に復元され、バッ
ファメモリ6に一時格納される。この格納された信号
は、伸長回路21において伸長されて元の時系列音声信
号に復元され、D/A変換回路7を経てアナログオーデ
ィオ出力端子8からアナログオーディオ信号として出力
されると共に、インタフェース回路9を経てディジタル
オーディオ出力端子10からディジタルオーディオ信号
として出力される。
The conventional disk device having the above structure is
Command and key input unit 1 from the microcomputer 11
It operates as follows based on the input from 4. First,
The signal read by the optical pickup 2 from the disc 1 is converted into an electric signal, this electric signal is amplified by the RF amplifier 3, and is restored to the original signal sequence by demodulation such as EFM in the demodulation circuit 4, and the signal processing circuit 5 In (1), the original time-series digital audio signal is restored and temporarily stored in the buffer memory 6. The stored signal is decompressed in the decompression circuit 21 to be restored to the original time-series audio signal, is output from the analog audio output terminal 8 as an analog audio signal through the D / A conversion circuit 7, and is also an interface circuit 9 And is output from the digital audio output terminal 10 as a digital audio signal.

【0007】尚、CDやMDには、曲番や各曲目ごとの
演奏時間等の目次情報(以下、「TOC(Table Of Con
tents)データ」又は「TOC」という。)がディスク
内周側の所定の領域(以下、「TOCエリア」とい
う。)に記録されている。そして、ディスクがディスク
装置に装着されたとき、又は、ディスク装置の電源が投
入されたときに、TOCエリアに記録されたTOCデー
タが自動的に読み取られ、装置内のメモリに格納され
る。
Incidentally, the CD or MD has a table of contents information such as a music number and a performance time for each music (hereinafter referred to as "TOC (Table Of Cons.
tents) data "or" TOC ". ) Is recorded in a predetermined area (hereinafter referred to as “TOC area”) on the inner circumference side of the disc. Then, when the disc is mounted in the disc device or when the power of the disc device is turned on, the TOC data recorded in the TOC area is automatically read and stored in the memory in the device.

【0008】また、図49は、例えば、特開平3−34
156号公報に示された従来のディスク装置(CD再生
装置)の構成を概略的に示すブロック図である。
FIG. 49 shows, for example, Japanese Patent Laid-Open No. 3-34.
FIG. 16 is a block diagram schematically showing a configuration of a conventional disc device (CD reproducing device) disclosed in Japanese Patent No. 156.

【0009】同図に示されるように、従来のディスク装
置は、ディスク101を回転駆動させるディスクモータ
102と、ディスク101の情報を光学的に読み取る光
学ピックアップ103と、RFアンプ104と、復調回
路105と、信号処理回路106と、バッファメモリ1
07とを有する。また、このディスク装置は、信号処理
回路108と、D/A変換回路109と、アナログオー
ディオ出力端子110と、インタフェース回路111
と、ディジタルオーディオ出力端子112とを有する。
さらに、このディスク装置は、サーボ回路113と、ト
ラックジャンプ制御回路114と、アドレス読取回路1
15と、トラックジャンプ検出回路116と、オーバー
フロー・アンダーフロー検出回路117とを有する。
As shown in FIG. 1, the conventional disc device includes a disc motor 102 for rotating the disc 101, an optical pickup 103 for optically reading information on the disc 101, an RF amplifier 104, and a demodulation circuit 105. , Signal processing circuit 106, and buffer memory 1
07 and. Further, this disk device includes a signal processing circuit 108, a D / A conversion circuit 109, an analog audio output terminal 110, and an interface circuit 111.
And a digital audio output terminal 112.
Further, this disk device includes a servo circuit 113, a track jump control circuit 114, and an address reading circuit 1.
15, a track jump detection circuit 116, and an overflow / underflow detection circuit 117.

【0010】上記構成を有する従来のディスク装置は以
下のように動作する。先ず、光学ピックアップ103か
らディスク101に対してレーザー光が照射され、その
反射光を検出することによってディスク101上に記録
されている情報を読み取る。この情報は、光学ピックア
ップ103で電気信号に変換され、RFアンプ104で
増幅され、復調回路105でEFM等の復調が行われ
て、元の信号系列が復元される。信号処理回路106で
は、復調回路105で復元された信号系列に含まれる誤
り訂正符号を用いて信号系列の誤りを訂正し、インタリ
ーブ処理により信号の順序を並べ替えられた信号系列を
元の順序に戻して、元の時系列ディジタルオーディオ信
号を復元する。
The conventional disk device having the above structure operates as follows. First, the optical pickup 103 irradiates the disc 101 with laser light, and the reflected light is detected to read the information recorded on the disc 101. This information is converted into an electric signal by the optical pickup 103, amplified by the RF amplifier 104, and demodulated by the EFM or the like by the demodulation circuit 105 to restore the original signal sequence. In the signal processing circuit 106, the error of the signal sequence is corrected using the error correction code included in the signal sequence restored by the demodulation circuit 105, and the signal sequence in which the order of the signals is rearranged by the interleaving process is returned to the original order. Then, the original time series digital audio signal is restored.

【0011】この復元された信号は、バッファメモリ1
07に一時格納されて、信号処理回路108にて元の時
系列音声データに変換されて、D/A変換回路109を
経てアナログオーディオ出力端子110からアナログ音
声信号として出力される。同時に、復元された信号は、
インタフェース回路111を経て、ディジタルオーディ
オインタフェースの規格に準じたディジタル音声信号と
してディジタルオーディオ出力端子112から出力され
る。
This restored signal is stored in the buffer memory 1
It is temporarily stored in 07, converted into the original time-series audio data by the signal processing circuit 108, and output as an analog audio signal from the analog audio output terminal 110 via the D / A conversion circuit 109. At the same time, the recovered signal is
The signal is output from the digital audio output terminal 112 via the interface circuit 111 as a digital audio signal conforming to the digital audio interface standard.

【0012】サーボ回路113は、光学ピックアップ1
03により読み取られた信号に基づいて、光学ピックア
ップ103がディスク101上のトラックの中心を走査
するように光学ピックアップ103の位置を制御すると
ともに、ディスク101から読み取った情報の転送レー
トが一定になるようにディスクモータ102の回転速度
を制御する。
The servo circuit 113 includes an optical pickup 1
The optical pickup 103 controls the position of the optical pickup 103 so that the optical pickup 103 scans the center of the track on the disc 101 based on the signal read by the optical disc 03, and the transfer rate of the information read from the disc 101 becomes constant. The rotation speed of the disk motor 102 is controlled.

【0013】図50は、バッファメモリ107から情報
を読み出す転送レートが、バッファメモリ107に情報
を書き込む転送レートよりも遅く、バッファメモリ10
7に間欠的に書き込まれた音声情報が連続的に読み出さ
れている様子を示す説明図である。
In FIG. 50, the transfer rate at which information is read from the buffer memory 107 is slower than the transfer rate at which information is written to the buffer memory 107.
7 is an explanatory diagram showing a state in which audio information intermittently written in 7 is continuously read. FIG.

【0014】同図に示されるように、ディスク101か
ら読み出された音声情報は時刻t〜tの間にバッフ
ァメモリ107に書き込まれ、時刻t112〜t113
の間にバッファメモリ107から読み出され、音声信号
として出力端子110,112から出力される。同様
に、時刻t〜tの間、時刻t〜tの間にバッフ
ァメモリ107に書き込まれた音声情報はそれぞれ時刻
113〜t114の間、時刻t114〜t115の間
にバッファメモリ107から読み出され、音声信号とし
て出力端子110,112から出力される。このよう
に、このディスク装置では、間欠的にディスク101か
ら読み取られてバッファメモリ107に書き込まれた音
声情報は、連続的にバッファメモリ107から読み出さ
れて音声信号として出力される。
As shown in the figure, the audio information read from the disk 101 is written in the buffer memory 107 between the times t 1 and t 2 and the times t 112 and t 113.
During this period, it is read from the buffer memory 107 and output as an audio signal from the output terminals 110 and 112. Similarly, during time t 3 ~t 4, between each speech information written in the buffer memory 107 during the time t 5 ~t 6 is a time t 113 ~t 114, between times t 114 ~t 115 It is read from the buffer memory 107 and output as audio signals from the output terminals 110 and 112. As described above, in this disk device, the audio information intermittently read from the disk 101 and written in the buffer memory 107 is continuously read from the buffer memory 107 and output as an audio signal.

【0015】図51は、図49のディスク装置のバッフ
ァメモリ107内の情報量の変化の様子を示すグラフで
あり、縦軸はバッファメモリ107に格納されている情
報量を示し、横軸は経過時間を示す。
FIG. 51 is a graph showing how the amount of information in the buffer memory 107 of the disk device shown in FIG. 49 changes, where the vertical axis represents the amount of information stored in the buffer memory 107 and the horizontal axis represents the elapsed time. Indicates the time.

【0016】同図に示されるように、バッファメモリ1
07の情報量はオーバーフロー・アンダーフロー検出回
路117により検出され、情報量が所定の上限値Hを越
えた時(オーバーフロー時)に、バッファメモリ107
への情報の書き込みを停止させ(図51の時刻t、t
、t、t、t10等)、バッファメモリ107へ
の情報の書き込みを停止しているときに情報量が所定の
下限値Lを下回った時(アンダーフロー時)に、バッフ
ァメモリ107に対する情報の書き込みを再開する(図
51中の時刻t、t、t、t、t等)。
As shown in the figure, the buffer memory 1
The information amount of 07 is detected by the overflow / underflow detection circuit 117, and when the information amount exceeds a predetermined upper limit value H (at the time of overflow), the buffer memory 107.
Writing of information to the memory is stopped (time t 2 , t 2 in FIG.
4 , t 6 , t 8 , t 10, etc.), when the amount of information falls below a predetermined lower limit value L (underflow) while the writing of information to the buffer memory 107 is stopped, the buffer memory 107 resuming writing information with respect to (time t 1 in FIG. 51, t 3, t 5, t 7, t 9 , etc.).

【0017】バッファメモリ107への情報の書き込み
を停止する際には、アドレス読取回路115にてバッフ
ァメモリ107への書き込みを停止したアドレスを読み
取って一時記憶し、バッファメモリ107への書き込み
を再開する時に、トラックジャンプ制御回路114によ
りサーボ回路113を制御して、後方にトラックジャン
プさせ、光学ピックアップ103が読み取るトラック位
置を後退させて、アドレス読取回路115に一時記憶さ
れているアドレスにトラックジャンプし、書き込みを停
止した次のアドレスからバッファメモリ107への情報
の書き込みを再開する。
When the writing of information to the buffer memory 107 is stopped, the address reading circuit 115 reads the address at which the writing to the buffer memory 107 is stopped and temporarily stores it, and then the writing to the buffer memory 107 is restarted. At the same time, the track jump control circuit 114 controls the servo circuit 113 to make the track jump backward, move the track position read by the optical pickup 103 backward, and jump to the address temporarily stored in the address reading circuit 115. The writing of information to the buffer memory 107 is restarted from the next address where the writing was stopped.

【0018】また、再生中にディスク装置に外部から衝
撃が加わり、光学ピックアップ103からのビームスポ
ット位置が走査中のトラックから外れ、所定の信号を読
み取ることができなくなった場合(例えば、図51の時
刻t12)、トラックジャンプ検出回路116は光学ピ
ックアップ103により読み取られているアドレス情報
からトラックジャンプが発生したことを検出する。する
と、バッファメモリ107への情報の書き込みを停止
し、アドレス読取回路115はディスク101から読み
取ることができた最後のアドレスを記憶する。トラック
ジャンプ制御回路114は、アドレス読取回路115に
より記憶されている読み取ることのできた最後のアドレ
スの次のアドレスから、光学ピックアップ103による
読み取りができるようにサーボ回路113を制御して、
時刻t13からバッファメモリ107への情報の書き込
みを再開する。
Further, when a shock is applied to the disk device from the outside during reproduction and the beam spot position from the optical pickup 103 deviates from the track being scanned, it becomes impossible to read a predetermined signal (for example, in FIG. 51). At time t 12 ), the track jump detection circuit 116 detects that a track jump has occurred from the address information read by the optical pickup 103. Then, the writing of information to the buffer memory 107 is stopped, and the address reading circuit 115 stores the last address that can be read from the disk 101. The track jump control circuit 114 controls the servo circuit 113 so that the optical pickup 103 can read from the address next to the last readable address stored in the address reading circuit 115,
Resume writing of information to the buffer memory 107 from time t 13.

【0019】尚、時刻t12〜t13の間では、バッフ
ァメモリ107に記憶されている情報が連続的に出力さ
れているため、出力端子110,112から出力される
音声信号は途切れない。同様に、外部からの衝撃による
トラックジャンプが大きく、目標のアドレスの読み出し
を開始するまでに長時間がかかった場合であっても(例
えば、図51における時刻t16〜t17)、バッファ
メモリ107に十分な量の情報を記憶させておくことに
より、出力される音声信号が途切れることなく連続的に
再生を継続することができる。
Since the information stored in the buffer memory 107 is continuously output between the times t 12 and t 13 , the audio signals output from the output terminals 110 and 112 are not interrupted. Similarly, even when the track jump due to the impact from the outside is large and it takes a long time to start reading the target address (for example, time t 16 to t 17 in FIG. 51), the buffer memory 107. By storing a sufficient amount of information in, the output audio signal can be continuously reproduced without interruption.

【0020】また、図54は、従来のディスク装置(M
D再生装置)の構成を概略的に示すブロック図である。
FIG. 54 shows a conventional disk device (M
FIG. 3 is a block diagram schematically showing the configuration of a D playback device).

【0021】ところで、MDのトラックは、内周から外
周に向けて螺旋状に構成されており、アドレスは内周か
ら外周に向うに従い増加するので、内周から外周に向う
方向をフォワード方向(FWD方向)といい、その逆の
方向をリバース方向(REV方向)という。また、MD
のアドレスの単位には、クラスタとセクタがあり、1ク
ラスタは36セクタで構成されている。また、MDにお
いては、曲の開始アドレスや終了アドレス等の目次情報
(以下、「TOCデータ」という。)が音声情報が記録
された領域の内周側に記録されており、このTOCデー
タを音声情報の再生前に予め読み取って記憶させてお
く。
By the way, since the MD track is formed in a spiral shape from the inner circumference to the outer circumference, and the address increases from the inner circumference to the outer circumference, the direction from the inner circumference to the outer circumference is the forward direction (FWD). Direction) and the opposite direction is called the reverse direction (REV direction). Also MD
The unit of address is a cluster and a sector, and one cluster is composed of 36 sectors. Further, in the MD, table-of-contents information (hereinafter referred to as "TOC data") such as a start address and an end address of a song is recorded on the inner circumference side of the area in which the audio information is recorded, and the TOC data is recorded as audio data. It is read and stored in advance before reproducing the information.

【0022】図54に示されるように、従来のディスク
装置は、ディスク201上にレーザー光のビームスポッ
トを結像させて、その反射光を検出することにより再生
信号203を出力する光学ヘッド202と、再生信号2
09を増幅するRFアンプ204と、RFアンプ204
で増幅された再生信号209の復調及び誤り訂正を行う
復調回路205と、データの伸長及びD/A変換を行い
アナログ音声信号207を出力する信号処理回路206
とを有する。
As shown in FIG. 54, the conventional disk device has an optical head 202 that outputs a reproduction signal 203 by forming a beam spot of laser light on the disk 201 and detecting the reflected light. , Playback signal 2
RF amplifier 204 that amplifies 09, and RF amplifier 204
A demodulation circuit 205 that demodulates and reproduces the reproduced signal 209 amplified in step S1 and a signal processing circuit 206 that expands data and performs D / A conversion to output an analog audio signal 207.
Have and.

【0023】また、このディスク装置は、光学ヘッド2
02の位置を決める位置決め手段203を有し、この位
置決め手段203は、スレッド送りモータ221と、サ
ーボ回路210とを有する。
Further, this disk device is provided with the optical head 2
Positioning means 203 for determining the position of 02 is provided, and this positioning means 203 has a thread feed motor 221 and a servo circuit 210.

【0024】また、このディスク装置は、ディスク20
1に記録されているTOCデータ215を格納し、使用
者により指定された目標曲を開始させるアドレスである
目標開始アドレスを含む目標アドレス217を出力する
TOCデータ保持回路216を有する。
Further, this disk device is provided with a disk 20.
The TOC data holding circuit 216 stores the TOC data 215 recorded in No. 1 and outputs the target address 217 including the target start address which is the address for starting the target music designated by the user.

【0025】さらに、このディスク装置は、TOCデー
タ保持回路216からの目標開始アドレスと復調回路2
05からの現在アドレスとに基づいて、ビームスポット
位置を目標曲の目標開始アドレスに移動させる頭出し手
段212を有する。この頭出し手段212は、目標判別
回路213、アドレス差算出回路214及びトラックジ
ャンプ量選択回路218より構成されている。目標判別
回路213は、復調回路205からの現在アドレス及び
TOCデータ保持回路216からの目標アドレス(目標
曲が開始するアドレスである目標開始アドレスと、目標
曲が終了するアドレスである目標終了アドレスを含む)
から、ビームスポットの現在アドレスが目標曲内にある
か否かを判別する。アドレス差算出回路214は、現在
アドレスと目標開始アドレスとからアドレス差を算出す
る。トラックジャンプ量選択回路218は、目標判別回
路213からの判別結果及びアドレス差算出回路214
からのアドレス差に基づいて選択されたトラックジャン
プ量219をサーボ回路210に出力する。
Further, in this disk device, the target start address from the TOC data holding circuit 216 and the demodulation circuit 2 are used.
Based on the current address from 05, it has a cueing means 212 for moving the beam spot position to the target start address of the target song. The cueing means 212 is composed of a target discriminating circuit 213, an address difference calculating circuit 214 and a track jump amount selecting circuit 218. The target discriminating circuit 213 includes the current address from the demodulation circuit 205 and the target address from the TOC data holding circuit 216 (including a target start address which is an address where the target song starts and a target end address which is the address where the target song ends). )
From this, it is determined whether or not the current address of the beam spot is within the target song. The address difference calculation circuit 214 calculates an address difference from the current address and the target start address. The track jump amount selection circuit 218 uses the discrimination result from the target discrimination circuit 213 and the address difference calculation circuit 214.
The track jump amount 219 selected based on the address difference from is output to the servo circuit 210.

【0026】さらにまた、このディスク装置は、サーボ
回路210及びTOCデータ保持回路216を制御する
制御回路220を有する。
Furthermore, this disk device has a control circuit 220 for controlling the servo circuit 210 and the TOC data holding circuit 216.

【0027】図55は、従来のディスク装置における頭
出し処理の内容を示すフローチャートである。
FIG. 55 is a flow chart showing the contents of the cueing process in the conventional disk device.

【0028】同図に示されるように、先ず、目標判別回
路213によりビームスポットの現在アドレスが目標曲
内にあるか否かの判別をし、アドレス差算出回路214
により現在アドレスと目標アドレスとのアドレス差の算
出を行い、ビームスポットの現在位置を確認する(ステ
ップ301)。ビームスポットの現在アドレスが目標曲
内にない場合には(ステップ302)、目標開始アドレ
ス方向にトラック数で100本のジャンプをして(ステ
ップ303)、ステップ301に戻る。
As shown in the figure, first, the target discriminating circuit 213 discriminates whether or not the current address of the beam spot is within the target tune, and the address difference calculating circuit 214.
Then, the address difference between the current address and the target address is calculated, and the current position of the beam spot is confirmed (step 301). If the current address of the beam spot is not within the target song (step 302), a jump of 100 tracks is performed in the direction of the target start address (step 303), and the process returns to step 301.

【0029】また、ビームスポットの現在アドレスが目
標曲内にある場合には(ステップ302)、アドレス差
算出回路214により算出されたアドレス差が50クラ
スタ未満であるか否かを判断する(ステップ304)。
アドレス差が50クラスタより大きければ、ディスク2
01の内周方向(REV方向)にトラック数で100本
のジャンプをして(ステップ305)、ステップ301
に戻る。アドレス差が50クラスタ未満であれば(ステ
ップ304)、アドレス差が5クラスタ未満であるか否
かを判断する(ステップ306)。アドレス差が5クラ
スタより大きければREV方向にトラック数で10本の
ジャンプをして(ステップ307)、ステップ301に
戻る。アドレス差が5クラスタ未満であれば(ステップ
306)、REV方向にトラック数で1本のジャンプを
する(ステップ308)。そして、ビームスポットの現
在アドレスを確認して(ステップ309)、現在アドレ
スが目標開始アドレス(図では、「目標」と略す。)の
手前10セクタ以内であるか否かを判断し(ステップ3
10)、10セクタより離れていればステップ308〜
310の処理を繰り返し、目標開始アドレスの手前10
セクタ以内であれば頭出し動作を完了する。
When the current address of the beam spot is within the target song (step 302), it is determined whether the address difference calculated by the address difference calculation circuit 214 is less than 50 clusters (step 304). ).
Disk 2 if the address difference is greater than 50 clusters
01 jumps in the inner circumference direction (REV direction) by 100 tracks (step 305) and step 301
Return to. If the address difference is less than 50 clusters (step 304), it is determined whether the address difference is less than 5 clusters (step 306). If the address difference is larger than 5 clusters, 10 jumps are made in the number of tracks in the REV direction (step 307) and the process returns to step 301. If the address difference is less than 5 clusters (step 306), one jump is performed in the REV direction by the number of tracks (step 308). Then, the current address of the beam spot is confirmed (step 309), and it is determined whether or not the current address is within 10 sectors before the target start address (abbreviated as "target" in the figure) (step 3).
10) Step 308-
By repeating the processing of 310, 10 before the target start address
If it is within the sector, the cueing operation is completed.

【0030】図56乃至図58は、図54に示される従
来のディスク装置において頭出し処理をする際に、ビー
ムスポットの現在アドレスがどのように変化するのかを
例示的に示すグラフであり、図56は、現在アドレスが
最初に目標開始アドレスの内周にある場合、図57は、
現在アドレスが最初に目標開始アドレスの外周にある場
合、図58は、予期せぬ外乱によりトラッキングエラー
が生じた場合を示している。
56 to 58 are graphs exemplifying how the current address of the beam spot changes when performing the cueing process in the conventional disk device shown in FIG. 54. 57, when the current address is first inside the target start address, FIG.
When the current address is first outside the target start address, FIG. 58 shows a case where a tracking error occurs due to an unexpected disturbance.

【0031】図56の区間Aは、ビームスポットの現在
アドレスが目標曲内にないため、目標開始アドレス方向
であるFWD方向にトラック数で100本のジャンプを
した場合を示す(図55におけるステップ301,30
2,303の処理に対応)。
Section A in FIG. 56 shows the case where the current address of the beam spot is not within the target song, and therefore 100 jumps are performed in the number of tracks in the FWD direction which is the target start address direction (step 301 in FIG. 55). , 30
It corresponds to the processing of 2,303).

【0032】図56の区間Bは、現在アドレスが目標開
始アドレスから50クラスタ未満ではあるが5クラスタ
未満ではないため、目標開始アドレスの方向であるRE
V方向にトラック数で10本のジャンプをした場合を示
す(図55におけるステップ301,302,304,
306,307の処理に対応)。
In the section B of FIG. 56, the current address is less than 50 clusters from the target start address but not less than 5 clusters, so the direction of the target start address is RE.
The case where 10 jumps are performed in the V direction by the number of tracks (steps 301, 302, 304 in FIG. 55,
(Corresponding to the processing of 306 and 307).

【0033】図56の区間Cは、ビームスポットの現在
アドレスが目標開始アドレスから5クラスタ未満とな
り、目標開始アドレス方向であるREV方向にトラック
数で1本ずつトラックジャンプする場合を示し(図55
におけるステップ301,302,304,306,3
08〜310の処理に対応)、区間Dはビームスポット
位置が目標曲の先頭の10セクタ以内になり、ビームス
ポットがトラック上を走査する通常の再生動作に入った
場合を示す。
Section C in FIG. 56 shows the case where the current address of the beam spot is less than 5 clusters from the target start address and the track jumps one by one in the REV direction which is the target start address direction (FIG. 55).
Steps 301, 302, 304, 306, 3 in
(Corresponding to the processing of 08 to 310), section D shows the case where the beam spot position is within the first 10 sectors of the target music piece and the beam spot enters a normal reproducing operation for scanning the track.

【0034】また、図57の区間Aは、ビームスポット
の現在アドレスが目標曲内にあるが、目標開始アドレス
から50クラスタ未満にないため、目標開始アドレス方
向であるREV方向にトラック数で100本のジャンプ
をした場合を示す(図55におけるステップ301,3
02,304,305の処理に対応)。
In the section A of FIG. 57, the current address of the beam spot is within the target song, but since it is not less than 50 clusters from the target start address, 100 tracks in the REV direction, which is the target start address direction. 55 shows the case of jumping (steps 301 and 3 in FIG. 55).
(Corresponding to the processing of 02, 304, 305).

【0035】図57の区間Bは、現在アドレスが目標開
始アドレスから50クラスタ未満ではあるが5クラスタ
未満ではないため、目標開始アドレスの方向であるRE
V方向にトラック数で10本のジャンプをした場合を示
す(図55におけるステップ301,302,304,
306,307の処理に対応)。
In the section B of FIG. 57, the current address is less than 50 clusters from the target start address but not less than 5 clusters, so the direction of the target start address is RE.
The case where 10 jumps are performed in the V direction by the number of tracks (steps 301, 302, 304 in FIG. 55,
(Corresponding to the processing of 306 and 307).

【0036】図57の区間Cは、ビームスポットの現在
アドレスが目標開始アドレスから5クラスタ未満とな
り、目標開始アドレス方向であるREV方向にトラック
数で1本ずつトラックジャンプする場合を示し(図55
におけるステップ301,302,304,306,3
08〜310の処理に対応)、区間Dはビームスポット
位置が目標曲の先頭の10セクタ以内になり、ビームス
ポットがトラック上を走査する通常の再生動作に入った
場合を示す。
Section C in FIG. 57 shows a case where the current address of the beam spot is less than 5 clusters from the target start address and the track jumps one by one in the REV direction which is the target start address direction (FIG. 55).
Steps 301, 302, 304, 306, 3 in
(Corresponding to the processing of 08 to 310), section D shows the case where the beam spot position is within the first 10 sectors of the target music piece and the beam spot enters a normal reproducing operation for scanning the track.

【0037】また、図58の区間Aは、ビームスポット
の現在アドレスが目標開始アドレスの内周側にあり目標
曲内にないため、目標開始アドレス方向であるFWD方
向にトラック数で100本のジャンプをした場合を示す
(図55におけるステップ301,302,303の処
理に対応)。
In section A of FIG. 58, the current address of the beam spot is on the inner circumference side of the target start address and is not in the target song, so 100 jumps in the FWD direction, which is the target start address direction, by the number of tracks. The case is shown (corresponding to the processing of steps 301, 302 and 303 in FIG. 55).

【0038】図58の区間Bは、現在アドレスが目標開
始アドレスから50クラスタ未満ではあるが5クラスタ
未満ではないため、目標開始アドレスの方向であるRE
V方向にトラック数で10本のジャンプをした場合を示
す(図55におけるステップ301,302,304,
306,307の処理に対応)。
In the section B of FIG. 58, the current address is less than 50 clusters from the target start address but not less than 5 clusters, so the direction of the target start address is RE.
The case where 10 jumps are performed in the V direction by the number of tracks (steps 301, 302, 304 in FIG. 55,
(Corresponding to the processing of 306 and 307).

【0039】図58の区間Cは、トラッキングエラーに
より、現在アドレスが目標開始アドレスの内周側にジャ
ンプして、目標曲内にはなくなった場合を示し、区間D
は、現在アドレスが目標曲内にないため、目標開始アド
レス方向であるFWD方向にトラック数で100本のジ
ャンプをした場合を示す(図55におけるステップ30
1,302,303の処理に対応)。
A section C in FIG. 58 shows a case where the current address jumps to the inner circumference side of the target start address due to a tracking error and is no longer in the target song.
Shows the case where the current address is not in the target song, and therefore 100 jumps are performed in the number of tracks in the FWD direction which is the target start address direction (step 30 in FIG. 55).
(Corresponding to the processing of 1, 302, 303).

【0040】図58の区間Eは、トラッキングエラーに
より、現在アドレスが目標開始アドレスから50クラス
タより離れた場合を示し、区間Fは、現在アドレスが目
標開始アドレスから50クラスタ未満にないため、目標
開始アドレス方向であるREV方向にトラック数で10
0本のジャンプをした場合を示す(図55におけるステ
ップ301,302,304,305の処理に対応)。
The section E in FIG. 58 shows the case where the current address is separated from the target start address by more than 50 clusters due to the tracking error, and the section F is because the current address is not less than 50 clusters from the target start address, so the target start is started. 10 tracks in the REV direction, which is the address direction
The case where 0 jumps are performed is shown (corresponding to the processing of steps 301, 302, 304 and 305 in FIG. 55).

【0041】図58の区間Gは、トラッキングエラーに
より、現在アドレスが目標開始アドレスの内周側にジャ
ンプして、目標曲内にはなくなった場合を示し、区間H
は、現在アドレスが目標曲内にないため、目標開始アド
レス方向であるFWD方向にトラック数で100本のジ
ャンプをした場合を示す(図55におけるステップ30
1,302,303の処理に対応)。
A section G in FIG. 58 shows a case where the current address jumps to the inner circumference side of the target start address due to a tracking error and is no longer in the target song.
Shows the case where the current address is not in the target song, and therefore 100 jumps are performed in the number of tracks in the FWD direction which is the target start address direction (step 30 in FIG. 55).
(Corresponding to the processing of 1, 302, 303).

【0042】図58の区間Iは、現在アドレスが目標開
始アドレスから50クラスタ未満ではあるが5クラスタ
未満ではないため、目標開始アドレスの方向であるRE
V方向にトラック数で10本のジャンプをした場合を示
す(図55におけるステップ301,302,304,
306,307の処理に対応)。
In the section I of FIG. 58, the current address is less than 50 clusters from the target start address but not less than 5 clusters, so the direction of the target start address is RE.
The case where 10 jumps are performed in the V direction by the number of tracks (steps 301, 302, 304 in FIG. 55,
(Corresponding to the processing of 306 and 307).

【0043】図58の区間Jは、ビームスポットの現在
アドレスが目標開始アドレスから5クラスタ未満とな
り、目標開始アドレス方向であるREV方向にトラック
数で1本ずつトラックジャンプする場合を示し(図55
におけるステップ301,302,304,306,3
08〜310の処理に対応)、区間Kはビームスポット
位置が目標曲の先頭の10セクタ以内になり、ビームス
ポットがトラック上を走査する通常の再生動作に入った
場合を示す。
Section J of FIG. 58 shows the case where the current address of the beam spot is less than 5 clusters from the target start address, and the track jumps one by one in the REV direction which is the target start address direction (FIG. 55).
Steps 301, 302, 304, 306, 3 in
(Corresponding to the processing of 08 to 310), section K shows the case where the beam spot position is within the first 10 sectors of the target song and the beam spot enters the normal reproducing operation for scanning over the track.

【0044】また、図60は、従来のディスク装置(C
D再生装置)の構成を概略的に示すブロック図である。
同図に示されるように、従来のCD再生装置は、CD
29から情報を光学的に読み取る光学ピックアップ43
0と、ディスクモータやサーボ回路からなるCDドライ
ブ手段431と、ディジタル信号処理回路432と、デ
ィジタルフィルタやD/A変換回路からなるアナログ音
声出力回路433と、音声出力端子434と、装置全体
の動作を制御するマイクロコンピュータ435と、キー
入力部436とを有する。
FIG. 60 shows a conventional disk device (C
FIG. 3 is a block diagram schematically showing the configuration of a D playback device).
As shown in the figure, the conventional CD reproducing device is a CD 4
Optical pickup 43 for optically reading information from 29
0, CD drive means 431 including a disc motor and a servo circuit, a digital signal processing circuit 432, an analog voice output circuit 433 including a digital filter and a D / A conversion circuit, a voice output terminal 434, and the operation of the entire apparatus. It has a microcomputer 435 for controlling and a key input unit 436.

【0045】このCD再生装置においては、CDドライ
ブ手段431によって回転するCD429から、光学ピ
ックアップ430により信号が連続的に読み取られる。
この信号はディジタル信号処理回路432に供給され、
ここでEFM変調や誤り制御等の処理が行われ、時系列
ディジタルデータが復元されてアナログ音声出力回路4
33へ供給され、ここでアナログ音声信号が復元されて
音声出力端子434から出力される。
In this CD reproducing apparatus, the signal is continuously read from the CD 429 rotated by the CD drive means 431 by the optical pickup 430.
This signal is supplied to the digital signal processing circuit 432.
Here, processing such as EFM modulation and error control is performed, time series digital data is restored, and the analog voice output circuit 4
33, where the analog audio signal is restored and output from the audio output terminal 434.

【0046】[0046]

【発明が解決しようとする課題】図47又は図48に示
される従来のディスク装置においては、再生開始のキー
入力がされてから音声が出力されるまでに数秒の時間を
要するという問題があった。これは、再生開始をキー入
力してから音声が出力されるまでに、フォーカスサーボ
を作動させ、ディスクを回転させ、線速度一定(以下、
「CLV」(Constant Linear Velocity)という。)サ
ーボを作動させ、トラッキングサーボを作動させ、光学
ピックアップ2の現在位置をディスク1に記録されたア
ドレス情報を読み取ることにより検知し、光学ピックア
ップ2を再生する曲の先頭のアドレスへジャンプさせ、
ディスク1から音声情報を読み取るといった、数多くの
動作を実行しなければならないからである。
The conventional disk device shown in FIG. 47 or FIG. 48 has a problem that it takes several seconds from the reproduction start key input to the sound output. . This is to activate the focus servo, rotate the disc, and keep the linear velocity constant (hereinafter,
It is called "CLV" (Constant Linear Velocity). ) The servo is activated, the tracking servo is activated, the current position of the optical pickup 2 is detected by reading the address information recorded on the disc 1, and the optical pickup 2 is caused to jump to the beginning address of the music to be reproduced.
This is because many operations such as reading audio information from the disc 1 must be executed.

【0047】また、図49に示される従来のディスク装
置においては、ディスク101のトラックは線速度一定
で情報が記録されておりディスク101の内周付近と外
周付近では1周あたりのトラックの長さが異なるため、
バッファメモリ107への書き込みを停止して後方にト
ラックジャンプする際に一定のトラック数だけトラック
ジャンプさせたとしても、ディスク101の位置によっ
て、後退するクラスタ数が異なるため、光学ピックアッ
プによる読取位置を目標のクラスタまで到達させるのに
時間がかかるという問題があった。
Further, in the conventional disc device shown in FIG. 49, information is recorded on the tracks of the disc 101 at a constant linear velocity, and the length of the track per revolution near the inner and outer peripheries of the disc 101. Is different,
Even if the writing to the buffer memory 107 is stopped and a certain number of tracks are jumped backward when the track is jumped backward, the number of clusters to retreat differs depending on the position of the disc 101, so the reading position by the optical pickup is targeted. There was a problem that it took time to reach the cluster.

【0048】例えば、図52は、図49に示される従来
のディスク装置において、トラックジャンプ量(mトラ
ック)を少なめに設定した場合に生じる問題点を説明す
るための説明図である。
For example, FIG. 52 is an explanatory diagram for explaining a problem that occurs when the track jump amount (m tracks) is set to be small in the conventional disk device shown in FIG.

【0049】同図に示されるように、クラスタa(n)
の情報をバッファメモリ107に書き込んでいる時にバ
ッファメモリ107がオーバーフローしたとすると、そ
こでバッファメモリ107への情報の書き込みを停止し
て、トラックジャンプ制御回路114からの指令により
光学ピックアップ103による読取位置を所定のトラッ
ク本数(mトラック)だけ後方にジャンプさせ、連続的
に行なわれているバッファメモリ107からの情報の読
み出しによりバッファメモリ107がアンダーフローし
たときに、ディスク101のクラスタa(n+1)から
の読み取りを再開する。
As shown in the figure, the cluster a (n)
If the buffer memory 107 overflows while writing the information in the buffer memory 107, the writing of the information in the buffer memory 107 is stopped at that point, and the reading position by the optical pickup 103 is changed by a command from the track jump control circuit 114. When the buffer memory 107 underflows due to continuous reading of information from the buffer memory 107 by jumping backward a predetermined number of tracks (m tracks), the cluster a (n + 1) of the disk 101 is read. Resume reading.

【0050】この場合、ディスク101の外周付近で
は、同図(b)に示されるように、クラスタa(n−
1)の情報から読み取りが可能になり、書き込みを停止
した次のクラスタであるクラスタa(n+1)からバッ
ファメモリ107への書き込みを開始できる。しかし、
ディスク101の内周付近では、同図(a)に示される
ように、後退するクラスタ数が少な過ぎるために、読み
取りが可能になるクラスタが、例えば、クラスタa(n
+2)からとなってしまい、再び後方にトラックジャン
プを繰り返してからでなければ、所定のクラスタa(n
+1)からの情報の書き込みをすることができないとい
う問題があった。
In this case, in the vicinity of the outer circumference of the disk 101, as shown in FIG.
It becomes possible to read from the information of 1), and writing to the buffer memory 107 can be started from the cluster a (n + 1) which is the next cluster in which writing has been stopped. But,
In the vicinity of the inner circumference of the disk 101, as shown in (a) of the figure, the number of clusters that recede is too small, so that the clusters that can be read are, for example, clusters a (n
+2), and the track jump is repeated again backward, until the predetermined cluster a (n
There was a problem that the information from (+1) could not be written.

【0051】一方、図53は、図49に示される従来の
ディスク装置において、トラックジャンプ量(mトラッ
ク)を多めに設定した場合に生じる問題点を説明するた
めの説明図である。
On the other hand, FIG. 53 is an explanatory diagram for explaining a problem that occurs when the track jump amount (m tracks) is set to be large in the conventional disk device shown in FIG.

【0052】同図に示されるように、クラスタa(n)
の情報をバッファメモリ107に書き込んでいる時にバ
ッファメモリ107がオーバーフローしたとすると、そ
こでバッファメモリ107への情報の書き込みを停止し
て、トラックジャンプ制御回路114からの指令により
光学ピックアップ103による読取位置を所定のトラッ
ク本数(mトラック)だけ後方にジャンプさせ、ディス
ク101のクラスタa(n+1)からの読み取りを再開
する。
As shown in the figure, the cluster a (n)
If the buffer memory 107 overflows while writing the information in the buffer memory 107, the writing of the information in the buffer memory 107 is stopped at that point, and the reading position by the optical pickup 103 is changed by a command from the track jump control circuit 114. A predetermined number of tracks (m tracks) is jumped backward, and reading from the cluster a (n + 1) of the disk 101 is restarted.

【0053】この場合、ディスク101の内周付近で
は、同図(a)に示されるように、クラスタa(n−
1)の情報から読み取りが可能になり、書き込みを停止
した次のクラスタであるクラスタa(n+1)の情報か
らバッファメモリ107の書き込みを開始できる。しか
し、ディスク101の外周付近では、同図(b)に示さ
れるように、後退するクラスタ数が多すぎ、例えば、ク
ラスタa(n−20)まで後退してしまい、読み取りを
再開したいクラスタa(n+1)に読取位置が到達して
読み取りを開始するまでに長い時間がかかるという問題
があった。
In this case, near the inner circumference of the disk 101, as shown in FIG.
The information can be read from the information of 1), and the writing of the buffer memory 107 can be started from the information of the cluster a (n + 1) which is the next cluster after the writing is stopped. However, in the vicinity of the outer periphery of the disk 101, as shown in (b) of the figure, the number of clusters that retreat is too large, for example, the cluster a (n-20) retreats, and the cluster a ( There is a problem that it takes a long time until the reading position reaches (n + 1) and starts reading.

【0054】また、図49に示されるディスク装置で
は、音声情報をバッファメモリ107に一時格納してか
ら音声信号を出力するために、再生開始を指示した後、
音声が出力開始されるまでにかかる時間が長いという問
題があった。
Further, in the disk device shown in FIG. 49, in order to output the audio signal after temporarily storing the audio information in the buffer memory 107, after instructing the reproduction start,
There is a problem that it takes a long time to start outputting audio.

【0055】また、図54に示される従来のディスク装
置においては、図58に示されるように、何等かの要因
でトラッキングエラーが発生すると、ビームスポットが
目標を中心に何度も行き来する現象、いわゆるハンチン
グを起こし、頭出しの収束に無駄な時間を要するという
問題があった。
Further, in the conventional disk device shown in FIG. 54, as shown in FIG. 58, when a tracking error occurs due to some factor, the beam spot repeatedly moves around the target, There is a problem that so-called hunting occurs, and it takes unnecessary time to converge the cue.

【0056】また、図48に示される従来のディスク装
置では、プログラムによる連続再生等の場合に、最初の
曲の再生が終了したことを検出してから、次に再生する
曲の先頭へ光学ピックアップ2を移動させているため、
その移動中にはディスク1からの音声情報の読み取りが
できず、出力端子8,10から出力される再生された音
声信号が途切れてしまうという問題があった。
Further, in the conventional disc device shown in FIG. 48, in the case of continuous reproduction by a program or the like, it is detected that the reproduction of the first music is completed, and then an optical pickup is performed to the head of the next music to be reproduced. Because 2 is moved,
There is a problem that the audio information cannot be read from the disk 1 during the movement, and the reproduced audio signals output from the output terminals 8 and 10 are interrupted.

【0057】図59は、このような問題が発生するとき
のバッファメモリ6への間欠的な情報の書き込みとバッ
ファメモリ6からの情報の読み出しの様子を示す説明図
である。同図に示されるように、このディスク装置で
は、時刻t113の後に光学ピックアップ2の移動がな
されるために時刻t〜tの長い期間でバッファメモ
リ6への情報の書き込みがなされず、時刻t113で曲
の再生が終了し、次の曲の音声情報のバッファメモリ6
からの読み出しが開始される時刻t114から再生され
た音声信号の出力が開始される。従って、時刻t113
〜t114の間ではバッファメモリ6からの情報の読み
出しはできず、音声信号の出力が途切れてしまってい
た。
FIG. 59 is an explanatory diagram showing a state of intermittent writing of information to the buffer memory 6 and reading of information from the buffer memory 6 when such a problem occurs. As shown in the figure, in this disc device, since the optical pickup 2 is moved after the time t 113 , the information is not written in the buffer memory 6 in the long period of the time t 2 to t 3 , At time t 113 , the reproduction of the song ends, and the buffer memory 6 for the audio information of the next song
The output of the reproduced audio signal is started from time t 114 when the reading from is started. Therefore, at time t 113
Between ~t 114 can not read information from the buffer memory 6, had gotten interrupted audio output signal.

【0058】また、複数枚のディスクを連続再生するた
めに、ターンテーブル22上に載置されるディスクを自
動的に交換するディスク交換機構が用いられている場合
には、最初のディスクからの情報の読み取りを終了して
から、次のディスクからの情報の読み取りを開始させる
までの間に、ディスクの交換がなされるために、音声出
力が途切れてしまう時間が長いという問題があった。
If a disc exchange mechanism for automatically exchanging the discs mounted on the turntable 22 is used to continuously reproduce a plurality of discs, information from the first disc is used. There is a problem that the audio output is interrupted for a long time because the disc is exchanged between the end of reading the information and the start of reading the information from the next disc.

【0059】この問題を解消するために、ディスクから
音声情報を読み取るための再生機構を2組を備え、一方
の再生機構による読み取り終了すると同時に、他方の再
生機構による読み取り開始させることも考えられるが、
2組の再生機構を備えた場合には、ディスク装置自体が
大型になり、また、製品価格が高くなるという問題があ
った。
In order to solve this problem, it is conceivable to provide two sets of reproducing mechanisms for reading the audio information from the disc, and at the same time when the reading by one reproducing mechanism is completed, the reading by the other reproducing mechanism is started. ,
When two sets of reproducing mechanisms are provided, there are problems that the disk device itself becomes large and the product price becomes high.

【0060】また、演奏される曲の切り換えに際して、
ディスクから音声情報を高速で読み取ってバッファメモ
リに一時格納し、この高速読み取りの終了と同時に光学
ピックアップの移動やディスク交換をし、演奏される曲
が途切れないようにする提案が、特開平3−27358
6号公報に開示されているが、ディスクから情報を読み
取る速度を2種類備えるために複雑な回路が必要にな
り、製品価格の面で不利になるという問題があった。
When switching the music to be played,
Japanese Patent Application Laid-Open No. HEI 3-Japanese Patent Application Laid-Open No. HEI-3- 27358
Although disclosed in Japanese Patent No. 6, there is a problem that a complicated circuit is required to provide two kinds of speeds for reading information from the disk, which is disadvantageous in terms of product price.

【0061】また、図60に示される従来のディスク装
置においては、例えば、英会話学習を行う場合にCDに
記録されている特定の情報(例えば、英会話の1会話文
等)を繰り返し何度も再生する場合に、リピート再生の
都度、光学ピックアップ430を移動させてCDの情報
を読み取っていた。しかし、リピート再生の都度、消費
電力量の大きい光学ピックアップ430の移動を繰り返
したのでは、電池駆動される携帯型の装置の場合に、使
用可能時間が短くなるという問題があった。
In the conventional disc device shown in FIG. 60, for example, when learning English conversation, specific information (for example, one conversation sentence of English conversation) recorded on the CD is repeatedly reproduced. In this case, the optical pickup 430 is moved and the information on the CD is read each time the repeat reproduction is performed. However, if the optical pickup 430, which consumes a large amount of power, is repeatedly moved each time the repeat reproduction is performed, there is a problem that the usable time becomes short in the case of a battery-driven portable device.

【0062】また、図60に示される従来のディスク装
置には、録音機能が備えられておらず、L/L(Langua
ge Laboratory)再生(手本となる文章を聞いた後、使
用者が自ら発声した文章を録音し、手本の文章と使用者
が録音した文章とを順次再生して聞き比べる語学学習)
ができないという問題があった。
Further, the conventional disk device shown in FIG. 60 does not have a recording function, and L / L (Langua
ge Laboratory) Reproduction (after listening to the model sentences, the user records the sentences uttered by the user, and sequentially reproduces the model sentences and the sentences recorded by the user to listen and compare them)
There was a problem that I could not do it.

【0063】また、図60に示される従来のディスク装
置には、再生される音声を聞き取り易く処理する回路は
備えられておらず、使用者が不便さを感じることがある
という問題があった。
Further, the conventional disk device shown in FIG. 60 is not provided with a circuit for processing the reproduced sound in an easily audible manner, and there is a problem that the user may find it inconvenient.

【0064】そこで、本発明は、再生開始の指示がある
と短時間で音声等の出力を開始することができるディス
ク装置及びディスク再生方法を提供することを目的とす
る。
Therefore, it is an object of the present invention to provide a disc device and a disc reproducing method capable of starting the output of audio or the like in a short time when a reproduction start instruction is given.

【0065】[0065]

【課題を解決するための手段】本発明のディスク装置
は、音声信号等の情報が記録されたディスクから前記情
報を間欠的に読み取って間欠再生を行う読取手段と、該
読取手段による前記間欠再生によって読み取られる、前
記情報の格納を停止するべき情報量に対応する第一の閾
値、および前記情報の格納を再開するべき情報量に対応
する第二の閾値に基づいて前記情報の格納動作が制御さ
れる記憶手段と、該記憶手段に格納された情報に基づい
て前記音声信号等を連続的に出力する信号出力手段とを
有し、前記記憶手段の格納動作を制御するに際し、前記
記憶手段における情報量が前記第二の閾値に対応する情
報量よりも少ない情報量に対応する第三の閾値が更に設
定され、前記記憶手段に格納される情報量が前記第三の
閾値に達するまでは前記信号出力手段による前記音声信
号等の連続的な出力を開始しないことを特徴とする。
DISCLOSURE OF THE INVENTION A disk device according to the present invention comprises a reading means for intermittently reading the information from a disk on which information such as an audio signal is recorded, and the intermittent reproduction by the reading means. The storage operation of the information is controlled based on a first threshold value corresponding to the amount of information to stop the storage of the information and a second threshold value corresponding to the amount of information to restart the storage of the information, which are read by Storage means and signal output means for continuously outputting the audio signal and the like based on the information stored in the storage means, and in controlling the storage operation of the storage means, Until the third threshold corresponding to the information amount of which the information amount is smaller than the information amount corresponding to the second threshold value is further set and the information amount stored in the storage means reaches the third threshold value. Characterized in that by the serial signal output means does not start the continuous output such as the audio signal.

【0066】また、本発明のディスク再生方法は、音声
信号等の情報が記録されたディスクから前記情報を間欠
的に読み取って間欠再生を行うステップと、該読取ステ
ップによる前記間欠再生によって読み取られる、前記情
報の格納を停止するべき情報量に対応する第一の閾値、
および前記情報の格納を再開するべき情報量に対応する
第二の閾値に基づいて前記情報の格納動作の制御が記憶
手段に行われるステップと、前記記憶手段に格納された
情報に基づいて前記音声信号等を連続的に出力するステ
ップとを含み、前記記憶手段の格納動作を制御するに際
し、前記記憶手段における情報量が前記第二の閾値に対
応する情報量よりも少ない情報量に対応する第三の閾値
が更に設定され、前記記憶手段に格納される情報量が前
記第三の閾値に達するまでは前記音声信号等を連続的に
出力するステップにおける前記音声信号等の連続的な出
力を開始しないことを特徴とする。
Further, in the disc reproducing method of the present invention, a step of intermittently reading the information from a disc on which information such as an audio signal is recorded to perform intermittent reproduction, and the reading by the intermittent reproduction by the reading step, A first threshold corresponding to the amount of information to stop storing the information,
And a step of controlling storage operation of the information in the storage means based on a second threshold value corresponding to the amount of information to restart the storage of the information, and the voice based on the information stored in the storage means. A step of continuously outputting a signal or the like, wherein when controlling the storage operation of the storage means, the information quantity in the storage means corresponds to an information quantity smaller than the information quantity corresponding to the second threshold value. Three threshold values are further set, and continuous output of the audio signal or the like is started in the step of continuously outputting the audio signal or the like until the amount of information stored in the storage means reaches the third threshold value. Characterized by not doing.

【0067】[0067]

【作用】本発明のディスク装置においては、記憶手段の
格納動作を制御するに際し、前記記憶手段における情報
量が前記第二の閾値に対応する情報量よりも少ない情報
量に対応する第三の閾値が更に設定され、前記記憶手段
に格納される情報量が前記第三の閾値に達するまでは信
号出力手段による音声信号等の連続的な出力を開始しな
い。このため、音声の出力を開始する時にディスクから
の情報の読取りが開始されてから、信号出力手段から音
声信号等が出力されるまでの時間が短縮される。
In the disk device of the present invention, when the storage operation of the storage means is controlled, the third threshold value corresponding to the information quantity in the storage means is smaller than the information quantity corresponding to the second threshold value. Is further set, and the continuous output of the audio signal or the like by the signal output means is not started until the amount of information stored in the storage means reaches the third threshold value. Therefore, the time from the start of reading the information from the disc when the output of the audio is started to the output of the audio signal from the signal output means is shortened.

【0068】[0068]

【実施例】実施例1 図1は、実施例1によるディスク装置(MD再生装置)
の構成を概略的に示すブロック図である。このディスク
装置は、図1に示されるように、音声情報やTOC情報
を記録するディスク1の情報を光学的に読み取る光学ピ
ックアップ2と、RFアンプ3と、復調回路4と、信号
処理回路5と、バッファメモリ6とを有する。また、こ
のディスク装置は、バッファメモリ6に格納された情報
に基づく音声信号を出力する音声信号出力手段30を有
し、この音声信号出力手段は、伸長回路21と、D/A
変換回路7と、アナログオーディオ出力端子8と、イン
タフェース回路9と、ディジタルオーディオ出力端子1
0とを有する。さらに、このディスク装置は、装置全体
の動作を制御するマイクロコンピュータ11と、サーボ
回路12と、ディスクモータ13と、ターンテーブル2
2と、キー入力部14と、表示部15とを有する。ま
た、このディスク装置は、メモリ16と、伸長回路21
に入力される音声情報を切り換える切換スイッチ17と
を有する。
EXAMPLES Example 1 FIG. 1 is a disk device (MD playback device) according to Example 1.
3 is a block diagram schematically showing the configuration of FIG. As shown in FIG. 1, this disc device includes an optical pickup 2, an RF amplifier 3, a demodulation circuit 4, and a signal processing circuit 5, which optically reads information of a disc 1 for recording audio information and TOC information. , And a buffer memory 6. Further, this disk device has an audio signal output means 30 for outputting an audio signal based on the information stored in the buffer memory 6, and this audio signal output means comprises an expansion circuit 21 and a D / A.
Conversion circuit 7, analog audio output terminal 8, interface circuit 9, and digital audio output terminal 1
Has 0 and. Further, this disk device includes a microcomputer 11 for controlling the operation of the entire device, a servo circuit 12, a disk motor 13, and a turntable 2.
2, a key input unit 14, and a display unit 15. This disk device also includes a memory 16 and a decompression circuit 21.
And a changeover switch 17 for changing over the audio information input to the.

【0069】上記構成を有するディスク装置は、マイク
ロコンピュータ11からの指令及びキー入力部14から
の入力に基づいて以下のように動作する。
The disk device having the above structure operates as follows based on a command from the microcomputer 11 and an input from the key input unit 14.

【0070】先ず、光学ピックアップ2からディスク1
に対してレーザー光を照射し、その反射光を検出するこ
とによってディスク1上に記録されている情報を読み取
る。この情報は、光学ピックアップ2で電気信号に変換
され、RFアンプ3で増幅され、復調回路4においてE
FM等の復調により元の信号系列に復元され、信号処理
回路5において復元された信号系列に含まれる誤り訂正
符号を用いて信号系列の誤りが訂正され、インタリーブ
処理により信号の順序を並べ替えられた信号系列が元の
順序に戻され、元の時系列のディジタルオーディオ信号
に復元される。
First, the optical pickup 2 to the disc 1
Information recorded on the disk 1 is read by irradiating a laser beam on the disk and detecting the reflected light. This information is converted into an electric signal by the optical pickup 2, amplified by the RF amplifier 3, and then E by the demodulation circuit 4.
The signal sequence is restored to the original signal sequence by demodulation such as FM, the error of the signal sequence is corrected using the error correction code included in the restored signal sequence in the signal processing circuit 5, and the order of the signals is rearranged by the interleave process. The original signal sequence is restored to the original order and restored to the original time-series digital audio signal.

【0071】信号処理回路5の出力はメモリ16に一時
格納されるか又はバッファメモリ6に一時格納され、切
換スイッチ17を介して伸長回路21に送られる。切換
スイッチ17は、伸長回路21に送られる情報を、メモ
リ16に一時格納された情報とするか、ディスク1から
読み取られバッファメモリ6を介して出力される情報に
するかの切り換えをする。
The output of the signal processing circuit 5 is temporarily stored in the memory 16 or the buffer memory 6 and sent to the decompression circuit 21 via the changeover switch 17. The changeover switch 17 switches the information sent to the decompression circuit 21 between the information temporarily stored in the memory 16 and the information read from the disk 1 and output through the buffer memory 6.

【0072】伸長回路21は、高能率に符号化された音
声信号を伸長して元の時系列音声信号を復元し、この復
元された信号はD/A変換回路7を経てアナログオーデ
ィオ出力端子8からアナログ音声信号として出力される
と共に、インタフェース回路9を経てディジタルオーデ
ィオ出力端子10からディジタルオーディオインタフェ
ースの規格に準じたディジタル音声信号として出力され
る。
The decompression circuit 21 decompresses the audio signal encoded with high efficiency to restore the original time-series audio signal, and the restored signal passes through the D / A conversion circuit 7 and the analog audio output terminal 8 Is output as an analog voice signal from the digital audio output terminal 10 via the interface circuit 9 as a digital voice signal conforming to the digital audio interface standard.

【0073】図2は、実施例1のディスク装置の動作
を、図48に示される従来のディスク装置の動作と対比
して説明するための説明図である。図2において、左側
(a)は実施例1のディスク装置の動作を示し、右側
(b)は従来のディスク装置の動作を示し、縦軸は時間
軸である。
FIG. 2 is an explanatory diagram for explaining the operation of the disk device of the first embodiment in comparison with the operation of the conventional disk device shown in FIG. In FIG. 2, the left side (a) shows the operation of the disk device of the first embodiment, the right side (b) shows the operation of the conventional disk device, and the vertical axis is the time axis.

【0074】実施例1のディスク装置においては、先
ず、装置にディスクが装着された時、又は、ディスクが
装着された装置の電源が投入された時に(図2において
は、「電源投入」と示されている。)、フォーカスサー
ボが作動し、ディスクの回転を開始し、CLVサーボが
作動し、トラッキングサーボが作動し、光学ピックアッ
プ2によりディスク1からTOC情報を読み出す。その
後、1番最初に記録されている曲番1の曲の先頭の音声
情報を読み取り、この音声情報をメモリ16に一時格納
し、ディスク1の回転を停止し、各種サーボ系を停止さ
せる。
In the disk device of the first embodiment, first, when the disk is loaded into the device, or when the power of the device loaded with the disk is turned on (in FIG. 2, this is indicated as "power on"). The focus servo operates, the rotation of the disk starts, the CLV servo operates, the tracking servo operates, and the optical pickup 2 reads the TOC information from the disk 1. After that, the voice information at the beginning of the first recorded music number 1 is read, this voice information is temporarily stored in the memory 16, the rotation of the disk 1 is stopped, and various servo systems are stopped.

【0075】次に、使用者によりキー入力部14から再
生開始が指示されると同時に(時刻t)、バッファメ
モリ16側の接点aに接続されている切換スイッチ17
を、メモリ16側の接点bに切り換え、メモリ16から
読み出された曲番1の曲の先頭の音声情報を伸長回路2
1とD/A変換回路7を介してアナログ音声信号として
アナログオーディオ出力端子8から出力し、また、伸長
回路21とインタフェース回路9を介してディジタル音
声信号としてディジタルオーディオ出力端子10から出
力する。
Next, at the same time when the user gives an instruction to start reproduction from the key input unit 14 (time t 0 ), the changeover switch 17 connected to the contact a on the buffer memory 16 side.
To the contact b on the memory 16 side, and the voice information at the beginning of the music of the music number 1 read from the memory 16 is expanded by the expansion circuit 2
1 through the D / A conversion circuit 7 as an analog audio signal from the analog audio output terminal 8 and through the decompression circuit 21 and the interface circuit 9 as a digital audio signal from the digital audio output terminal 10.

【0076】他方、再生開始のキー入力と同時に(時刻
)、装着されたディスク1を再生するために、フォ
ーカスサーボ、CLVサーボ、トラッキングサーボを作
動させる。サーボ系の動作が安定して音声信号の再生が
可能となった時に、切換スイッチ17を切り換えてバッ
ファメモリ6を選択し、ディスク1から再生された音声
情報をバッファメモリ6を介して伸長回路21に送って
元の時系列音声信号を復元し、アナログオーディオ出力
端子8及びディジタルオーディオ出力端子10から音声
信号を出力する。
On the other hand, at the same time when the reproduction start key is input (time t 0 ), the focus servo, CLV servo, and tracking servo are operated in order to reproduce the mounted disk 1. When the operation of the servo system is stable and the audio signal can be reproduced, the changeover switch 17 is switched to select the buffer memory 6, and the audio information reproduced from the disk 1 is expanded via the buffer memory 6 by the expansion circuit 21. To restore the original time-series audio signal and output the audio signal from the analog audio output terminal 8 and the digital audio output terminal 10.

【0077】以上説明したように、従来のディスク装置
では時刻tからでなければ音声信号が出力されなかっ
たが、実施例1のディスク装置では再生開始のキー入力
がなされると瞬時に(時刻tから)、音声信号が出力
される。
[0077] As described above, the audio signal unless the time t 2 in the conventional disk apparatus is not output, (time instant when the key input is made to start reproduction in the disk apparatus of Embodiment 1 From t 0 ), an audio signal is output.

【0078】図3は、メモリ16に格納されている情報
に基づいて音声信号を出力する状態から、ディスク1か
ら読み取られバッファメモリ6を介して送られてきた音
声情報に基づいた音声信号を出力する状態に切り換える
ときの動作を示す説明図である。
FIG. 3 shows that the audio signal is output based on the information stored in the memory 16 and then the audio signal based on the audio information read from the disk 1 and sent through the buffer memory 6 is output. It is explanatory drawing which shows operation | movement at the time of switching to the state which does.

【0079】図3に基づいて切換スイッチ17によりな
される切換動作を以下に説明する。予めメモリ16に
は、曲番1の曲の先頭から所定時間(時刻t〜t
の音声情報D〜Dを一時格納しておく。再生開始の
キー入力がされると同時に(時刻t)、切換スイッチ
17はメモリ16を選択し、メモリ16に格納されてい
る音声情報D〜Dを読み出して復号し、音声信号出
力手段30から音声信号d〜dを出力する。
The changeover operation performed by the changeover switch 17 will be described below with reference to FIG. The memory 16 is stored in advance in the memory 16 for a predetermined time (time t 0 to t 3 ) from the beginning of the music number 1.
The voice information D 1 to D 6 is temporarily stored. Simultaneously with the key input for starting the reproduction (time t 0 ), the changeover switch 17 selects the memory 16, reads the audio information D 1 to D 4 stored in the memory 16 and decodes them, and outputs the audio signal output means. The audio signals d 1 to d 4 are output from 30.

【0080】一方、サ−ボ回路12は、再生開始のキー
入力と同時に(時刻t)、曲番1の曲の時刻tにお
けるアドレスを読み取るように光学ピックアップ2やデ
ィスクモータ13等を制御する。そして、時刻t〜t
の間において、ディスク1から曲番1の曲の音声情報
(時刻t以降に音声信号出力手段30から出力さ
れる音声信号dに対応するもの)を読み取り、バッフ
ァメモリ6に書き込む。そして、時刻tで、マイクロ
コンピュータ11からの指令により切換スイッチ17を
切り換えてバッファメモリ6を選択し、バッファメモリ
6を介してディスク1から送られてくる音声情報D
,・・・を復号し、音声信号出力手段30から音声
信号d,d,・・・を出力する。
On the other hand, the servo circuit 12 controls the optical pickup 2, the disc motor 13, etc. so as to read the address at the time t 2 of the music of the music No. 1 at the same time as the key input for starting the reproduction (time t 0 ). To do. Then, the times t 1 to t
During the period of time 2 , the audio information D 5 (corresponding to the audio signal d 5 output from the audio signal output means 30 after the time t 2) of the music of the music number 1 is read from the disc 1 and written in the buffer memory 6. . Then, at time t 2 , the changeover switch 17 is switched by a command from the microcomputer 11 to select the buffer memory 6, and the audio information D 5 , sent from the disk 1 via the buffer memory 6
Decodes D 6 , ... And outputs the voice signals d 5 , d 6 , ... From the voice signal output means 30.

【0081】以上のように、実施例1のディスク装置に
おいては、再生開始前に曲番1の曲の始めから所定時間
の音声情報を読み取らせてメモリ16に一時格納してお
くので、再生開始の指示があると即座に曲番1の曲の音
声信号を出力することができる。そして、メモリ16か
らの情報に基づく音声信号を出力している間に、サーボ
系による読み取り準備動作を行ない、準備完了後に切換
スイッチ17を切り換えて、出力される音声信号をディ
スク1からバッファメモリ6を介して出力される音声信
号に切り換えるので、音声信号出力手段30からの音声
信号の出力は途切れることなく、かつ、曲の連続性は保
たれる。
As described above, in the disc device of the first embodiment, the audio information for a predetermined time from the beginning of the music of the music number 1 is read and temporarily stored in the memory 16 before the reproduction is started. The voice signal of the music piece of the music piece No. 1 can be output immediately upon receiving the instruction. Then, while the audio signal based on the information from the memory 16 is being output, a read preparation operation by the servo system is performed, and after the preparation is completed, the changeover switch 17 is switched to output the audio signal from the disk 1 to the buffer memory 6 The audio signal output from the audio signal output means 30 is not interrupted, and the continuity of the music is maintained.

【0082】尚、上記した実施例1の説明においては、
切換スイッチ17を時刻tで切り換えた場合について
述べたが、メモリ16に格納された情報により音声信号
の出力ができる時間内(図3における時刻t〜t
間)であれば、どの時点で切り換えてもよい。
In the above description of the first embodiment,
Has dealt with the case of switching the change-over switch 17 at time t 2, the if it is within the time that can output the audio signal by the information stored in the memory 16 (between time t 2 ~t 3 in FIG. 3), which You may switch at a time.

【0083】また、実施例1のディスク装置において曲
番1の曲の先頭の音声情報の読み取り動作が完了する前
に再生開始のキー入力がされた場合には、音声信号をで
きるだけ早く出力させるために、メモリ16への音声情
報の書き込みは行わず、読み取られた音声情報はバッフ
ァメモリ6と切換スイッチ17を介してそのまま音声信
号出力手段30に出力される。
In addition, in the disk device of the first embodiment, if the reproduction start key is input before the reading operation of the audio information at the beginning of the music of the music number 1, the audio signal is output as soon as possible. In addition, the voice information is not written to the memory 16, and the read voice information is directly output to the voice signal output means 30 via the buffer memory 6 and the changeover switch 17.

【0084】実施例2 実施例1では、バッファメモリ6とは別にメモリ16を
備えて、曲番1の曲の先頭の音声情報をメモリ16に格
納したが、メモリ16を備えずに、バッファメモリ6に
曲番1の先頭の音声情報を格納させるように構成するこ
ともできる。
Second Embodiment In the first embodiment, the memory 16 is provided in addition to the buffer memory 6 to store the voice information of the beginning of the music of the music number 1 in the memory 16. However, the memory 16 is not provided and the buffer memory is not provided. It is also possible to store the voice information of the beginning of the music number 1 in No. 6.

【0085】この場合には、図4のメモリマップに示さ
れるように、曲番1の曲の先頭からの所定時間(時刻t
〜t)の音声情報をバッファメモリ6のアドレスa
〜aの部分に予め格納しておき、再生開始が指示さ
れると即座に、バッファメモリ6のアドレスaからの
読み出しを開始して音声信号を出力する。
In this case, as shown in the memory map of FIG. 4, a predetermined time (time t
0 to t 3 ) of the voice information at the address a of the buffer memory 6
It is stored in the portion of 0 to a 1 in advance, and immediately when the reproduction start is instructed, the reading from the address a 0 of the buffer memory 6 is started and the audio signal is output.

【0086】そして、アドレスa〜aに予め格納さ
れた情報に基づいて音声信号出力手段30から音声信号
を出力する間に、サーボ回路は時刻tの音声情報を頭
出しして、時刻t以降の音声情報をバッファメモリ6
のアドレスa以降に格納する。予め格納されていたア
ドレスa〜aの再生が終了すると直ちにアドレスa
以降の音声情報を読み出して音声信号を途切れること
なく連続して出力する。
Then, while the audio signal is output from the audio signal output means 30 based on the information stored in advance at the addresses a 0 to a 1 , the servo circuit finds the audio information at time t 4 , Buffer memory 6 for audio information after t 4
It is stored at the address a 2 and after. As soon as the reproduction of the previously stored addresses a 0 to a 1 is completed, the address a
The audio information after 2 is read and the audio signal is continuously output without interruption.

【0087】以上の点を除いて、実施例2のディスク装
置の構成及び動作は実施例1のディスク装置と同一であ
る。
Except for the above points, the configuration and operation of the disk device of the second embodiment are the same as those of the disk device of the first embodiment.

【0088】実施例3 図5は、実施例3によるディスク装置(CD再生装置)
の構成を概略的に示すブロック図である。
Third Embodiment FIG. 5 shows a disk device (CD reproducing device) according to the third embodiment.
3 is a block diagram schematically showing the configuration of FIG.

【0089】図5において、図1に示される実施例1の
ディスク装置と同じ又は相当する構成には同一の符号を
付す。実施例3のディスク装置は、CD再生装置である
ため伸長回路を備えていない点、バッファメモリ6を備
えていない点、及びマイクロコンピュータ11の制御内
容が実施例1のディスク装置と異なる。実施例3のディ
スク装置の構成及び動作は、これら以外の点において、
実施例1のディスク装置と同じである。
In FIG. 5, the same or corresponding components as those of the disk device of the first embodiment shown in FIG. 1 are designated by the same reference numerals. The disk device of the third embodiment is different from the disk device of the first embodiment in that the disk device of the third embodiment does not include a decompression circuit because it is a CD reproducing device, the buffer memory 6 is not included, and the control content of the microcomputer 11 is different. The configuration and operation of the disk device of the third embodiment are
This is the same as the disk device of the first embodiment.

【0090】実施例4 図6は、実施例4によるディスク装置の動作を説明する
ための説明図である。図6において、左側(a)は実施
例4のディスク装置の動作を示し、右側(b)は従来の
ディスク装置の動作を示し、縦軸は時間軸である。
Fourth Embodiment FIG. 6 is an explanatory diagram for explaining the operation of the disk device according to the fourth embodiment. In FIG. 6, the left side (a) shows the operation of the disk device of the fourth embodiment, the right side (b) shows the operation of the conventional disk device, and the vertical axis is the time axis.

【0091】また、実施例4のディスク装置の構成は、
マイクロコンピュータ11による制御内容を除き、図1
に示される実施例1のディスク装置の構成と同一である
から、以下の説明においては図1をも参照する。
The configuration of the disk device of the fourth embodiment is as follows.
1 except for the control contents by the microcomputer 11.
Since the configuration is the same as that of the disk device according to the first embodiment shown in FIG.

【0092】実施例4のディスク装置では、ディスク1
からTOC情報を読み取った後に、全ての曲又は指定さ
れた複数の曲の先頭の音声情報を読み取り、メモリ16
に一時格納させるようにして、曲番1以外の曲を選択し
て再生する場合においても、再生開始のキー入力をする
と同時に音声信号出力手段30から音声信号の出力を開
始することができるようにしている。
In the disk device of the fourth embodiment, the disk 1
After reading the TOC information from the memory, the audio information at the beginning of all the songs or a plurality of designated songs is read, and the memory 16 is read.
Even if a song other than the song number 1 is selected and played back, it is possible to start the output of the audio signal from the audio signal output means 30 at the same time when the reproduction start key is input. ing.

【0093】実施例4のディスク装置においては、先
ず、装置にディスクが装着された時、又は、ディスクが
装着された装置の電源が投入された時に(図6において
は、「電源投入」が示されている。)、各種サーボを作
動し、光学ピックアップ2によりディスク1からTOC
情報を読み取る。そして、その後、曲番1〜n(nは正
の整数)の曲の先頭の音声情報を読み取り、この音声情
報をメモリ16に一時格納し、ディスク1の回転を停止
させ、各種サーボ系を停止する。
In the disc device of the fourth embodiment, first, when the disc is loaded in the device, or when the power of the device in which the disc is loaded is turned on (in FIG. 6, "power-on" is indicated). The various servos are activated, and the optical pickup 2 drives the TOC from the disk 1.
Read the information. Then, after that, the audio information at the beginning of the music of the music numbers 1 to n (n is a positive integer) is read, this audio information is temporarily stored in the memory 16, the rotation of the disk 1 is stopped, and various servo systems are stopped. To do.

【0094】次に、使用者によりキー入力部14から曲
番i(iは正の整数、i≦n)が選曲され、再生開始が
キー入力されると(時刻t)、バッファメモリ6側の
接点aに接続されていた切換スイッチ17を、マイクロ
コンピュータ11からの指令に基づいてメモリ16側の
接点bに切り換え、メモリ16から読み出された曲番i
の曲の先頭の音声情報を伸長回路21とD/A変換回路
7を介してアナログ音声信号としてアナログオーディオ
出力端子8から出力し、伸長回路21とインタフェース
回路9を介してディジタル音声信号としてディジタルオ
ーディオ出力端子10から出力する。
Next, when the user selects a music number i (i is a positive integer, i ≦ n) from the key input unit 14 and the reproduction start is keyed in (time t 0 ), the buffer memory 6 side The changeover switch 17 connected to the contact point a of the memory 16 is switched to the contact point b of the memory 16 based on a command from the microcomputer 11, and the song number i read from the memory 16 is read.
The audio information at the beginning of the song is output from the analog audio output terminal 8 as an analog audio signal via the expansion circuit 21 and the D / A conversion circuit 7, and is output as a digital audio signal via the expansion circuit 21 and the interface circuit 9 as a digital audio signal. Output from the output terminal 10.

【0095】また、再生開始のキー入力と同時に(時刻
)、装着されたディスク1を再生するために、フォ
ーカスサーボ、CLVサーボ、トラッキングサーボを作
動させる。サーボ系の動作が安定してディスク1からの
情報の読み取りが可能となった時に、切換スイッチ17
を切り換えてバッファメモリ6側を選択し、ディスク1
から読み取られた音声情報をバッファメモリ6を介して
伸長回路21に送り、ここで元の時系列音声信号を復元
し、アナログオーディオ出力端子8及びディジタルオー
ディオ出力端子10より音声信号を出力する。
At the same time when the reproduction start key is input (time t 0 ), the focus servo, CLV servo, and tracking servo are operated in order to reproduce the mounted disk 1. When the operation of the servo system becomes stable and information can be read from the disk 1, the changeover switch 17
To select the buffer memory 6 side, and
The audio information read from is sent to the decompression circuit 21 via the buffer memory 6, where the original time-series audio signal is restored, and the audio signal is output from the analog audio output terminal 8 and the digital audio output terminal 10.

【0096】よって、図6に示されるように、従来のデ
ィスク装置では時刻tからでなければ音声信号が出力
されなかったが、実施例4のディスク装置では再生開始
のキー入力がなされた時点である時刻tから音声信号
が出力される。
Therefore, as shown in FIG. 6, in the conventional disc device, the audio signal was not output until time t 2 , but in the disc device of the fourth embodiment, the time point at which the reproduction start key was input. The audio signal is output from time t 0 .

【0097】以上のように、実施例4のディスク装置に
おいては、再生開始前に曲番1〜nの曲の始めから所定
時間の音声情報を読み取らせてメモリ16に一時格納し
ておくので、曲番iの選曲と再生開始の指示があると即
座に曲番iの曲の音声信号を出力することができる。
As described above, in the disk device of the fourth embodiment, the audio information for a predetermined time from the beginning of the songs of song numbers 1 to n is read and temporarily stored in the memory 16 before the reproduction is started. When there is an instruction to select the music number i and start reproducing, the audio signal of the music number i can be immediately output.

【0098】そして、メモリ16からの情報に基づく音
声信号を出力している間に、サーボ系による読み取り準
備動作を行ない、準備完了後に切換スイッチ17を切り
換えて、出力される音声信号をディスク1からバッファ
メモリ6を介して出力される音声信号に切り換えるの
で、音声信号の出力が途切れることなく、かつ、曲の連
続性は保たれる。
While the audio signal based on the information from the memory 16 is being output, a read preparation operation by the servo system is performed, and after the preparation is completed, the changeover switch 17 is switched to output the audio signal from the disk 1. Since the audio signal output is switched via the buffer memory 6, the output of the audio signal is not interrupted and the continuity of the music is maintained.

【0099】また、実施例4のディスク装置によれば、
全ての曲の先頭の音声情報をメモリ16に格納してお
き、全ての曲の先頭部分を数秒間ずつ再生するモード
を、曲が途切れることなく、連続して行なうことができ
る。
According to the disk device of the fourth embodiment,
The voice information at the beginning of all the songs is stored in the memory 16, and the mode in which the beginning parts of all the songs are reproduced for several seconds can be continuously performed without interruption of the songs.

【0100】尚、実施例4のディスク装置において曲番
1〜nの曲の先頭の音声情報の読み取り動作が完了する
前に再生開始のキー入力がされた場合には、音声信号を
できるだけ早く出力させるために、メモリ16への音声
情報の書き込みは行わず、読み取られた音声情報はバッ
ファメモリ6と切換スイッチ17を介してそのまま音声
信号出力手段30に出力される。
In the disk device of the fourth embodiment, if a reproduction start key is input before the operation of reading the audio information at the beginning of the music pieces of music numbers 1 to n is completed, the audio signal is output as soon as possible. Therefore, the voice information is not written to the memory 16, and the read voice information is directly output to the voice signal output means 30 via the buffer memory 6 and the changeover switch 17.

【0101】実施例5 図7は、実施例5によるディスク装置の動作を説明する
ための説明図である。図7おいて、左側(a)は実施例
5のディスク装置の動作を示し、右側(b)は従来のデ
ィスク装置の動作を示し、縦軸は時間軸である。
Fifth Embodiment FIG. 7 is an explanatory diagram for explaining the operation of the disk device according to the fifth embodiment. In FIG. 7, the left side (a) shows the operation of the disk device of the fifth embodiment, the right side (b) shows the operation of the conventional disk device, and the vertical axis is the time axis.

【0102】また、実施例5のディスク装置の構成は、
マイクロコンピュータ11による制御内容を除き、図1
に示される実施例1のディスク装置の構成と同じである
から、以下の説明においては図1をも参照する。
The configuration of the disk device of the fifth embodiment is as follows.
1 except for the control contents by the microcomputer 11.
Since the configuration is the same as that of the disk device according to the first embodiment shown in FIG. 1, reference is made also to FIG. 1 in the following description.

【0103】実施例5のディスク装置では、再生したい
曲の曲番i(iは正の整数)を指定する操作をした後、
再生開始の操作をすることによって音声信号を出力させ
る。このディスク装置では、曲番iの曲を選択するキー
入力と同時にその曲の頭出しを開始して曲番iの曲の先
頭の音声情報を読み取ってメモリ16に一時格納し、再
生開始のキー入力をすると同時(時刻t)に音声信号
出力手段30からの音声信号の出力を開始できるように
している。
In the disk device of the fifth embodiment, after the operation of designating the music number i (i is a positive integer) of the music to be reproduced,
An audio signal is output by performing a reproduction start operation. In this disc device, at the same time as the key input for selecting the song of song number i is started, the beginning of the song is started, the voice information at the beginning of the song of song number i is read and temporarily stored in the memory 16, and the playback start key is pressed. When the input is made, at the same time (time t 0 ), the output of the audio signal from the audio signal output means 30 can be started.

【0104】図7に示すように、実施例5のディスク装
置においては、キー入力部14により曲番i(iは正の
整数)の曲が選曲されると各種サーボ系が作動し、曲番
iの曲の先頭から所定時間の音声情報を読み取り、この
音声情報をメモリ16に一時格納する。
As shown in FIG. 7, in the disk device of the fifth embodiment, when the key input section 14 selects a music piece with a music number i (i is a positive integer), various servo systems are activated to change the music number. The voice information for a predetermined time is read from the beginning of the song i, and this voice information is temporarily stored in the memory 16.

【0105】その後、キー入力部14により再生開始が
指示されると(時刻t)、バッファメモリ16側の接
点aに接続されていた切換スイッチ17を、マイクロコ
ンピュータ11からの指令に基づいてメモリ16側の接
点bに切り換え、メモリ16から読み出された曲番iの
曲の先頭の音声情報を読み出し、伸長回路21において
音声情報を伸長して元の時系列音声信号を復元し、アナ
ログオーディオ出力端子8とディジタルオーディオ出力
端子10から音声信号を出力する。
After that, when the reproduction start is instructed by the key input unit 14 (time t 0 ), the changeover switch 17 connected to the contact a on the buffer memory 16 side is set to the memory based on the instruction from the microcomputer 11. The contact point b on the side of 16 is switched to read the audio information at the beginning of the music of the music number i read from the memory 16, the expansion circuit 21 expands the audio information to restore the original time-series audio signal, and the analog audio An audio signal is output from the output terminal 8 and the digital audio output terminal 10.

【0106】他方、再生開始のキー入力と同時に(時刻
)、装着されたディスク1を再生するために、フォ
ーカスサーボ、CLVサーボ、トラッキングサーボを作
動させる。サーボ系の動作が安定してディスク1からの
情報の読み取りが可能となった時に(時刻t)、切換
スイッチ17を切り換えてバッファメモリ6を選択し、
ディスク1から読み取られた音声情報をバッファメモリ
6を介して伸長回路21に送って元の時系列音声信号を
復元し、アナログオーディオ出力端子8及びディジタル
オーディオ出力端子10より音声信号を出力する。
On the other hand, at the same time when the reproduction start key is input (time t 0 ), the focus servo, CLV servo, and tracking servo are operated in order to reproduce the mounted disk 1. When the operation of the servo system is stable and the information can be read from the disk 1 (time t 2 ), the changeover switch 17 is changed over to select the buffer memory 6.
The audio information read from the disk 1 is sent to the decompression circuit 21 via the buffer memory 6 to restore the original time-series audio signal, and the audio signal is output from the analog audio output terminal 8 and the digital audio output terminal 10.

【0107】よって、従来のディスク装置では時刻t
からでなければ音声信号が出力されなかったが、実施例
5のディスク装置では再生開始のキー入力がなされた時
点である時刻tから音声信号が出力される。
Therefore, in the conventional disk device, time t 2
Although the audio signal was not output unless it was, the audio signal was output from the time t 0 when the reproduction start key was input in the disk device of the fifth embodiment.

【0108】以上のように、実施例5のディスク装置に
おいては、曲番iが選曲されたときに曲番iの曲の始め
から所定時間の音声情報を読み取らせてメモリ16に一
時格納しておくので、再生開始の指示があると即座に曲
番iの曲の音声信号を出力することができる。
As described above, in the disk device of the fifth embodiment, when the music number i is selected, the audio information for a predetermined time from the beginning of the music number i is read and temporarily stored in the memory 16. Therefore, when the reproduction start instruction is given, the audio signal of the music piece of the music piece number i can be immediately output.

【0109】そして、メモリ16からの情報に基づく音
声信号を出力している間に、サーボ系による読み取り準
備動作を行ない、準備完了後に切換スイッチ17を切り
換えて、出力される音声信号をディスク1からバッファ
メモリ6を介して出力される信号に切り換えるので、音
声出力が途切れることなく、かつ、曲の連続性は保たれ
る。
While the audio signal based on the information from the memory 16 is being output, a read preparation operation by the servo system is performed, and after the preparation is completed, the changeover switch 17 is switched to output the audio signal from the disk 1. Since the signal is switched to the signal output via the buffer memory 6, the audio output is not interrupted and the continuity of the music is maintained.

【0110】尚、上記実施例5の説明においては、曲番
iの曲の先頭の音声情報をメモリ16に格納したが、実
施例2の場合と同様にバッファメモリ6に格納させるこ
ともできる。
In the description of the above fifth embodiment, the voice information at the beginning of the music of the music number i is stored in the memory 16, but it may be stored in the buffer memory 6 as in the second embodiment.

【0111】また、実施例5のディスク装置において曲
番iの曲の先頭の音声情報の読み取り動作が完了する前
に再生開始のキー入力がされた場合には、音声信号をで
きるだけ早く出力させるために、メモリ16への音声情
報の書き込みは行わず、読み取られた音声情報はバッフ
ァメモリ6と切換スイッチ17を介してそのまま音声信
号出力手段30に出力される。
Further, in the disk device of the fifth embodiment, if the reproduction start key is input before the reading operation of the audio information at the beginning of the music of the music number i is completed, the audio signal is output as soon as possible. In addition, the voice information is not written to the memory 16, and the read voice information is directly output to the voice signal output means 30 via the buffer memory 6 and the changeover switch 17.

【0112】実施例6 図8は、実施例6によるディスク装置の動作を説明する
ための説明図である。図8おいて、左側(a)は実施例
6のディスク装置の動作を示し、右側(b)は従来のデ
ィスク装置の動作を示し、縦軸は時間軸である。また、
実施例6のディスク装置の構成は、マイクロコンピュー
タ11による制御内容を除き、図1に示される実施例1
のディスク装置の構成と同じであるから、以下の説明に
おいては図1をも参照する。
Sixth Embodiment FIG. 8 is an explanatory diagram for explaining the operation of the disk device according to the sixth embodiment. In FIG. 8, the left side (a) shows the operation of the disk device of the sixth embodiment, the right side (b) shows the operation of the conventional disk device, and the vertical axis is the time axis. Also,
The configuration of the disk device of the sixth embodiment is the same as that of the first embodiment shown in FIG. 1 except for the control contents by the microcomputer 11.
Since it has the same configuration as that of the disk device of FIG. 1, FIG. 1 is also referred to in the following description.

【0113】実施例6のディスク装置においては、曲を
再生中にキー入力部14から再生停止を入力したとき
に、即座にディスク1からの情報の読み取りを中止する
のではなく、例えば、次に再生が再開されたときに最初
に再生する続きの部分の音声情報を読み取ってメモリ1
6に記憶しておく。そして、キー入力部14により再生
の再開が指示されると同時に(時刻t)、切換スイッ
チ17をメモリ16側に切り換えてメモリ16から所定
の再生位置の音声情報を読み出し、伸長回路21におい
て音声情報を伸長してもとの時系列音声信号を復元し、
アナログオーディオ出力端子8及びディジタルオーディ
オ出力端子10から音声信号を出力する。
In the disk device of the sixth embodiment, when the reproduction stop is input from the key input unit 14 during the reproduction of the music, the reading of the information from the disk 1 is not immediately stopped but, for example, When the reproduction is resumed, the audio information of the continuation part to be reproduced first is read and the memory 1
Remember in 6. Then, at the same time when the key input unit 14 gives an instruction to restart the reproduction (time t 0 ), the changeover switch 17 is switched to the memory 16 side to read the audio information of the predetermined reproduction position from the memory 16, and the expansion circuit 21 outputs the audio information. Decompressing information restores the original time-series audio signal,
Audio signals are output from the analog audio output terminal 8 and the digital audio output terminal 10.

【0114】また、再生開始のキー入力と同時に(時刻
)、装着されたディスク1を再生するために、フォ
ーカスサーボ、CLVサーボ、トラッキングサーボを作
動させる。サーボ系の動作が安定してディスク1からの
音声信号の読み取りが可能となった時に、切換スイッチ
17をバッファメモリ6側に切り換え、ディスク1から
読み取られた音声情報をバッファメモリ6を介して伸長
回路21に送って元の時系列音声信号を復元し、アナロ
グオーディオ出力端子8及びディジタルオーディオ出力
端子10から音声信号を出力する。
At the same time when the reproduction start key is input (time t 0 ), the focus servo, CLV servo, and tracking servo are operated in order to reproduce the mounted disk 1. When the operation of the servo system is stable and the audio signal can be read from the disk 1, the changeover switch 17 is switched to the buffer memory 6 side, and the audio information read from the disk 1 is expanded through the buffer memory 6. It is sent to the circuit 21 to restore the original time-series audio signal, and the audio signal is output from the analog audio output terminal 8 and the digital audio output terminal 10.

【0115】このように、従来のディスク装置ではサー
ボ系の動作が安定した後である時刻tからでなければ
音声信号が出力されなかったが、実施例6のディスク装
置においては再生開始のキー入力がなされた時点である
時刻tから音声信号が出力される。
As described above, in the conventional disk device, the audio signal is not output until time t 2 after the operation of the servo system is stabilized, but in the disk device of the sixth embodiment, the reproduction start key is used. The audio signal is output from time t 0 when the input is made.

【0116】以上のように、実施例6のディスク装置に
おいては、再生中の曲を停止したときに、例えば、次に
再生が再開されたときに最初に再生する続きの部分の音
声情報を読み取ってメモリ16に記憶しておくので、そ
の後再生開始のキー入力があると即座に音声信号出力手
段30からの音声信号の出力を開始することができる。
As described above, in the disk device of the sixth embodiment, when the music being reproduced is stopped, for example, when the reproduction is restarted next, the audio information of the continuation part to be reproduced first is read. Since the data is stored in the memory 16, the audio signal can be immediately output from the audio signal output means 30 when a reproduction start key is input.

【0117】そして、メモリ16からの情報に基づく音
声信号を出力している間に、サーボ系による読み取り準
備動作を行ない、準備完了後に切換スイッチ17を切り
換えて、出力される音声信号をディスク1からバッファ
メモリ6を介して出力される音声信号に切り換えるの
で、音声信号出力手段30からの音声信号が途切れるこ
となく、かつ、曲の連続性を保てるよう出力することが
できる。
Then, while the audio signal based on the information from the memory 16 is being output, the read preparation operation by the servo system is performed, and after the preparation is completed, the changeover switch 17 is switched to output the audio signal from the disk 1. Since the audio signal is switched to the audio signal output through the buffer memory 6, the audio signal from the audio signal output means 30 can be output without interruption and with the continuity of songs maintained.

【0118】尚、上記実施例6の説明においては、再生
が再開させる位置を、その前に再生を停止した位置から
とした場合について説明したが、再生が再開される位置
を、再生が停止された時の曲の先頭からとする等、他の
位置から再生を再開させることもできる。
In the above description of the sixth embodiment, the case where the position where the reproduction is restarted is set to the position where the reproduction is stopped before is explained. However, the position where the reproduction is restarted is stopped. It is also possible to restart the playback from another position, such as starting from the beginning of the song when playing.

【0119】実施例7 図9は、実施例7によるディスク装置の構成を概略的に
示すブロック図である。
Seventh Embodiment FIG. 9 is a block diagram schematically showing the configuration of a disk device according to the seventh embodiment.

【0120】同図に示されるように、実施例7のディス
ク装置は、ディスク101を回転駆動させるディスクモ
ータ102と、サーボ回路113と、ディスク101の
情報を光学的に読み取る光学ピックアップ103と、R
Fアンプ104と、復調回路105と、信号処理回路1
06と、バッファメモリ107とを有する。また、この
ディスク装置は、バッファメモリ107からの情報に基
づく音声信号を出力する音声信号出力手段130を有
し、この音声信号出力手段130は、信号処理回路10
8と、D/A変換回路109と、アナログオーディオ出
力端子110と、インタフェース回路111と、ディジ
タルオーディオ出力端子112とを有する。
As shown in the figure, the disk device of the seventh embodiment has a disk motor 102 for rotationally driving the disk 101, a servo circuit 113, an optical pickup 103 for optically reading information from the disk 101, and an R disk.
F amplifier 104, demodulation circuit 105, and signal processing circuit 1
06 and a buffer memory 107. Further, the disk device has an audio signal output means 130 for outputting an audio signal based on the information from the buffer memory 107, and the audio signal output means 130 has the signal processing circuit 10.
8, an D / A conversion circuit 109, an analog audio output terminal 110, an interface circuit 111, and a digital audio output terminal 112.

【0121】さらに、このディスク装置は、制御手段1
40を有し、この制御手段140は、トラックジャンプ
制御回路114と、アドレス読取回路115と、トラッ
クジャンプ検出回路116と、オーバーフロー・アンダ
ーフロー検出回路117とを有する。
Further, this disk device is provided with the control means 1
The control means 140 has a track jump control circuit 114, an address read circuit 115, a track jump detection circuit 116, and an overflow / underflow detection circuit 117.

【0122】上記構成を有する実施例7のディスク装置
においては、バッファメモリ107に格納されている情
報量が所定の上限値Hを越えた場合にバッファメモリ1
07への情報の書き込みを停止させ、書き込みを停止し
た時のディスク101上のアドレスをアドレス読取回路
115に一時記憶し、バッファメモリ107への情報の
書き込みを再開する前に光学ピックアップ103が読み
取るディスク101上の位置をトラックジャンプ量選択
回路118により選択された所定のトラックジャンプ量
だけ後退させる。そして、バッファメモリ107に格納
されている情報量が所定の下限値Lより少なくなった場
合に、上限値Hを越えて書き込みを停止したアドレスの
次のアドレスからバッファメモリ107への情報の書き
込みを再開させる。こうすることによりバッファメモリ
107への情報の書き込みを間欠的に行なわせている。
In the disk device according to the seventh embodiment having the above-mentioned configuration, when the amount of information stored in the buffer memory 107 exceeds the predetermined upper limit value H, the buffer memory 1
A disc that stops writing information to 07, temporarily stores the address on the disc 101 when writing is stopped in the address reading circuit 115, and reads it by the optical pickup 103 before restarting writing information to the buffer memory 107. The position on 101 is moved backward by a predetermined track jump amount selected by the track jump amount selection circuit 118. Then, when the amount of information stored in the buffer memory 107 becomes smaller than the predetermined lower limit value L, the information is written to the buffer memory 107 from the address next to the address at which the writing is stopped because the upper limit value H is exceeded. Resume. By doing so, the writing of information to the buffer memory 107 is performed intermittently.

【0123】実施例7のディスク装置は、バッファメモ
リ107への情報の書き込みを停止させたときのトラッ
クジャンプ量を、アドレス読取回路115により検出さ
れるディスク101上のアドレス情報に基づいて、即
ち、光学ピックアップ103により読み取られているデ
ィスク101上の位置に基づいて、変化させている。実
施例7のディスク装置においては、ディスク101の内
周付近ではトラックジャンプ量を大きくし、外周付近で
は小さくするようにしている。このように制御すること
により、トラックジャンプにより後退するクラスタ数
を、ディスク101の内周付近でも外周付近でも、ほぼ
同じ量にすることができる。
In the disk device of the seventh embodiment, the track jump amount when the writing of information to the buffer memory 107 is stopped is based on the address information on the disk 101 detected by the address reading circuit 115, that is, It is changed based on the position on the disc 101 read by the optical pickup 103. In the disk device of the seventh embodiment, the track jump amount is increased near the inner circumference of the disk 101 and is decreased near the outer circumference. By controlling in this way, the number of clusters that move backward due to a track jump can be made approximately the same amount near the inner circumference and near the outer circumference of the disk 101.

【0124】図10は、実施例7のディスク装置におい
て、ディスク101の内周付近でトラックジャンプした
場合に書き込みを開始するこができるクラスタの位置
と、外周付近でトラックジャンプした場合に書き込みを
開始することができるクラスタの位置を示す説明図であ
る。
FIG. 10 shows the positions of clusters where writing can be started when a track jump is made near the inner circumference of the disk 101 and writing is started when a track jump is made near the outer circumference in the disk device of the seventh embodiment. It is explanatory drawing which shows the position of the possible cluster.

【0125】同図に示されるように、ディスク101の
内周付近ではトラックジャンプ量をiトラックとし、外
周付近ではトラックジャンプ量をjトラック(i>j)
と小さくしている。
As shown in the figure, the track jump amount is i tracks near the inner circumference of the disk 101, and the track jump amount is j tracks near the outer circumference (i> j).
And made small.

【0126】こうすることにより、クラスタa(n)の
情報をバッファメモリ107に書き込みバッファメモリ
107がオーバーフローしたときに、バッファメモリ1
07への情報の書き込みを停止して、同図(b)に示さ
れるように、ディスク101の外周付近では、jトラッ
クだけ後退してクラスタa(n−1)の情報から読み取
りが可能になり、書き込みを停止した次のクラスタa
(n+1)の情報からバッファメモリ107の書き込み
を開始できる。
By doing so, when the information of the cluster a (n) is written into the buffer memory 107 and the buffer memory 107 overflows, the buffer memory 1
Writing of information to 07 is stopped, and as shown in FIG. 7B, in the vicinity of the outer periphery of the disk 101, it is possible to read backward from the information of the cluster a (n-1) by moving backward by j tracks. , Next cluster a that stopped writing
The writing to the buffer memory 107 can be started from the information of (n + 1).

【0127】同様に、同図(a)に示されるように、デ
ィスク101の内周付近でも、iトラックだけ後退して
クラスタa(n−1)の情報から読み取りが可能にな
り、書き込みを停止した次のクラスタa(n+1)の情
報からバッファメモリ107の書き込みを開始できる。
Similarly, as shown in FIG. 9A, even near the inner circumference of the disk 101, the i-track is moved backward to read from the information of the cluster a (n-1), and the writing is stopped. Writing to the buffer memory 107 can be started from the information of the next cluster a (n + 1).

【0128】実施例7のディスク装置について、上記以
外の構成及び動作は、図49に示される従来のディスク
装置の場合と同一である。
The configuration and operation of the disk device of the seventh embodiment other than those described above are the same as those of the conventional disk device shown in FIG.

【0129】このように、実施例7のディスク装置によ
れば、ディスクの内周付近であっても外周付近であって
も、トラックジャンプにおいて後退するクラスタ数をほ
ぼ同じにすることが可能となり、所定のクラスタからバ
ッファメモリ107への書き込みを開始することができ
る。
As described above, according to the disk device of the seventh embodiment, it is possible to make the number of clusters receding in a track jump substantially the same regardless of whether the disk is near the inner circumference or near the outer circumference. Writing to the buffer memory 107 can be started from a predetermined cluster.

【0130】図11は、ディスク101上の各エリア
と、これら各エリアごとに設定されたトラックジャンプ
量をトラック本数で示した説明図である。
FIG. 11 is an explanatory diagram showing each area on the disk 101 and the track jump amount set for each area by the number of tracks.

【0131】同図に示されるように、例えば、ディスク
101上をNo.1〜4の4つのエリアに区分し、最も
内周側のエリアNo.1ではトラックジャンプ量を4本
とし、エリアNo.2ではトラックジャンプ量を3本と
し、エリアNo.3ではトラックジャンプ量を2本と
し、最も外周側のエリアNo.4ではトラックジャンプ
量を1本としている。
As shown in the figure, for example, when the No. Area No. 1 on the innermost side is divided into four areas 1 to 4. In No. 1, the track jump amount is 4 and the area No. In No. 2, the track jump amount is set to 3 and the area No. In the case of No. 3, the track jump amount is set to 2 and the outermost area No. In No. 4, the track jump amount is one.

【0132】尚、区分するエリアの数やトラックジャン
プ量は図11に示されるものには限定されず、ディスク
装置に要求される性能等に基づいて設定すればよい。
The number of areas to be divided and the amount of track jump are not limited to those shown in FIG. 11, and may be set based on the performance required of the disk device.

【0133】実施例8 図12は、実施例8によるディスク装置の構成を概略的
に示すブロック図である。
Eighth Embodiment FIG. 12 is a block diagram schematically showing the configuration of a disk device according to the eighth embodiment.

【0134】実施例8のディスク装置は、バッファメモ
リを持たない点、及びオーバーフロー・アンダーフロー
検出回路を持たない点が実施例7のディスク装置と相違
する。従って、光学ピックアップ103によりディスク
101から読み取られた音声情報に基づく信号は、一旦
保持されることなく音声信号出力手段131に送られ、
音声信号として出力端子110,112から出力され
る。この点以外については、実施例8のディスク装置
は、実施例7のディスク装置と同一である。
The disk device of the eighth embodiment differs from the disk device of the seventh embodiment in that it has no buffer memory and that it has no overflow / underflow detection circuit. Therefore, the signal based on the audio information read from the disc 101 by the optical pickup 103 is sent to the audio signal output means 131 without being held once,
The audio signals are output from the output terminals 110 and 112. Except for this point, the disk device of the eighth embodiment is the same as the disk device of the seventh embodiment.

【0135】また、実施例8のディスク装置において、
再生中に外部から振動や衝撃が加わり、光学ピックアッ
プ103が走査しているトラックから外れ、所定の信号
を読み出すことができなくなった場合には、トラックジ
ャンプ検出回路116はディスク101から読み取られ
ている信号に基づいてトラックジャンプが発生したこと
を検出し、そこで信号処理回路108は音声信号の出力
を停止し、アドレス読取回路115はディスク101か
ら読み出すことができた最後のアドレスを記憶する。さ
らに、アドレス読取回路115は、走査中のトラックを
外れてトラックジャンプしてしまった先のアドレスを読
み取り、トラックジャンプしてしまった先のアドレスと
読み出すことのできた最後のアドレスの次のアドレスと
の差を算出する。トラックジャンプ量選択回路118
は、現在再生しているアドレスと、アドレス読取回路1
15により算出されたアドレス差とに基づいて最適なト
ラックジャンプ量を選択する。トラックジャンプ制御回
路114は、光学ピックアップ103が所定のアドレス
から読み出すことができるようにサーボ回路113を制
御して、トラックジャンプ量選択回路118により選択
されたトラック本数だけトラックジャンプをする。
In the disk device of the eighth embodiment,
When vibration or shock is applied from the outside during reproduction and the optical pickup 103 deviates from the track being scanned and a predetermined signal cannot be read, the track jump detection circuit 116 is read from the disc 101. The occurrence of the track jump is detected based on the signal, the signal processing circuit 108 stops outputting the audio signal, and the address reading circuit 115 stores the last address that can be read from the disk 101. Further, the address reading circuit 115 reads the address before the track jump, which is out of the track being scanned, and the address before the track jump and the address next to the last address that can be read. Calculate the difference. Track jump amount selection circuit 118
Is the address currently being reproduced and the address reading circuit 1
The optimum track jump amount is selected based on the address difference calculated in 15. The track jump control circuit 114 controls the servo circuit 113 so that the optical pickup 103 can read from a predetermined address, and performs the track jump by the number of tracks selected by the track jump amount selection circuit 118.

【0136】実施例8においては、以上の処理の間、音
声出力は途切れることになるが、トラックジャンプ量を
アドレス読取回路115からの情報に基づいて最適なト
ラック数に設定できるので、トラックジャンプする回数
を減らすことができ、トラックジャンプが収束するのに
要する時間が短縮され、結果的に、音声出力が中断して
いる時間が短縮される。
In the eighth embodiment, the audio output is interrupted during the above processing, but the track jump amount can be set to the optimum number of tracks based on the information from the address reading circuit 115, and therefore the track jump is performed. The number of times can be reduced, the time required for the track jump to converge is shortened, and as a result, the time during which the audio output is interrupted is shortened.

【0137】図13は、ディスク101上の各エリア
と、これら各エリアごとに設定されたトラックジャンプ
量をトラック本数で示した説明図である。
FIG. 13 is an explanatory diagram showing each area on the disk 101 and the track jump amount set for each area by the number of tracks.

【0138】同図に示されるように、例えば、ディスク
101上をNo.1〜4の4つのエリアに区分し、最も
内周側のエリアNo.1ではトラックジャンプ量を10
0本とし、エリアNo.2ではトラックジャンプ量を7
5本とし、エリアNo.3ではトラックジャンプ量を5
0本とし、最も外周側のエリアNo.4ではトラックジ
ャンプ量を25本としている。
As shown in the figure, for example, the disc No. Area No. 1 on the innermost side is divided into four areas 1 to 4. In 1 the track jump amount is 10
Area No. 0 In 2 the track jump amount is 7
Area No. 5 In 3, the track jump amount is 5
No. 0, and the outermost area No. In No. 4, the track jump amount is 25.

【0139】尚、区分するエリアの数やトラックジャン
プ量はこれには限定されず、ディスク装置に要求される
性能等に基づいて設定すればよい。
The number of areas to be divided and the track jump amount are not limited to this, and may be set based on the performance required of the disk device.

【0140】また、実施例8では、トラッキングエラー
により前方にトラックジャンプする場合について説明し
たが、後方にトラックジャンプする場合も同様である。
In the eighth embodiment, the case where the track jumps forward due to the tracking error has been described, but the case where the track jumps backward is the same.

【0141】また、実施例8では、現在再生しているデ
ィスク101上の位置に基づいてトラックジャンプする
トラック数を変化させたが、再生を再開すべき位置等の
ように目標とするアドレス位置によりトラックジャンプ
するトラック本数を変化させてもよい。
In the eighth embodiment, the number of tracks to be jumped is changed on the basis of the position on the disc 101 which is currently being reproduced. The number of tracks to be jumped may be changed.

【0142】実施例9 図14は、本発明の実施例9によるディスク装置の構成
を概略的に示すブロック図である。
Ninth Embodiment FIG. 14 is a block diagram schematically showing the configuration of a disk device according to a ninth embodiment of the present invention.

【0143】実施例9のディスク装置は、トラックジャ
ンプ量選択回路を備えていない点、及びオーバーフロー
・アンダーフロー検出回路に代えてスレッショルド検出
回路119を備えた点のみが、図9に示される実施例7
のディスク装置と相違する。
The disk device of the ninth embodiment is different from that of the embodiment shown in FIG. 9 only in that the track jump amount selection circuit is not provided and that the threshold detection circuit 119 is provided instead of the overflow / underflow detection circuit. 7
Disc device.

【0144】スレッショルド検出回路119は、図9の
オーバーフロー・アンダーフロー検出回路117と同じ
く上限値H及び下限値Lで情報の書き込みの停止と開始
をさせる機能を持つ。従って、実施例9のディスク装置
においては、バッファメモリ107に格納されている情
報量が所定の上限値Hを越えた場合にバッファメモリ1
07への情報の書き込みを停止させ、書き込みを停止し
た時のディスク101上のアドレスをアドレス読取回路
115に一時記憶し、バッファメモリ107への情報の
書き込みを再開する前に光学ピックアップ103が読み
取るディスク101上の位置を所定のトラックジャンプ
量だけ後退させる。そして、バッファメモリ107に格
納されている情報量が所定の下限値Lより少なくなった
場合に、上限値Hを越えて書き込みを停止したアドレス
の次のアドレスからバッファメモリ107への情報の書
き込みを再開させる。こうすることによりバッファメモ
リ107への情報の書き込みを間欠的に行なわせてい
る。
The threshold detection circuit 119 has a function of stopping and starting the writing of information at the upper limit value H and the lower limit value L, similarly to the overflow / underflow detection circuit 117 of FIG. Therefore, in the disk device of the ninth embodiment, when the amount of information stored in the buffer memory 107 exceeds the predetermined upper limit value H, the buffer memory 1
A disc that stops writing information to 07, temporarily stores the address on the disc 101 when writing is stopped in the address reading circuit 115, and reads it by the optical pickup 103 before restarting writing information to the buffer memory 107. The position on 101 is moved backward by a predetermined track jump amount. Then, when the amount of information stored in the buffer memory 107 becomes smaller than the predetermined lower limit value L, the information is written to the buffer memory 107 from the address next to the address at which the writing is stopped because the upper limit value H is exceeded. Resume. By doing so, the writing of information to the buffer memory 107 is performed intermittently.

【0145】また、スレッショルド検出回路119は、
バッファメモリ107に格納される情報量が下限値Lよ
りも小さい所定のスレッショルド値T以上になったこと
をも検出する。そして、ディスク101の再生の開始に
際しては、トラックジャンプ制御回路114は、再生の
開始に際してバッファメモリ107に情報の書き込みが
開始され、格納されている情報量がスレッショルド値T
以上になったときに、バッファメモリ107からの情報
の読み出しを開始して音声信号出力手段130からの音
声信号の出力を開始する。
Further, the threshold detection circuit 119 is
It is also detected that the amount of information stored in the buffer memory 107 has become equal to or larger than a predetermined threshold value T which is smaller than the lower limit value L. When the reproduction of the disc 101 is started, the track jump control circuit 114 starts writing the information in the buffer memory 107 at the start of the reproduction, and the stored information amount is the threshold value T.
When the above is reached, the reading of information from the buffer memory 107 is started and the output of the audio signal from the audio signal output means 130 is started.

【0146】従来のディスク装置では、図16に示され
るように、バッファメモリ107が空の状態から情報量
が上限値Hになるまで再生を開始させず、上限値Hに達
してから出力を開始していたので、音声信号の出力が開
始されるまでに長い時間(図16において時刻0から時
刻t25まで)かかっていた。そこで、実施例9のディ
スク装置では、図15に示されるように、下限値Lより
もさらに低いレベルに出力開始スレッショルド値Tを設
けて、バッファメモリ107が空の状態から情報量がこ
のスレッショルド値Tを越えたところで音声信号の出力
を開始するようにして、ディスク101からの読み取り
を開始してから音声信号の出力が開始されるまでの時間
を短縮している。
In the conventional disk device, as shown in FIG. 16, the reproduction is not started from the empty state of the buffer memory 107 until the information amount reaches the upper limit value H, and the output is started after the upper limit value H is reached. Therefore, it took a long time (from time 0 to time t 25 in FIG. 16) until the output of the audio signal is started. Therefore, in the disk device of the ninth embodiment, as shown in FIG. 15, the output start threshold value T is set to a level lower than the lower limit value L, and the amount of information is changed from the empty state of the buffer memory 107 to this threshold value. The output of the audio signal is started when the time T is exceeded, so that the time from the start of reading from the disc 101 to the start of the output of the audio signal is shortened.

【0147】尚、このようにバッファメモリ107内の
情報量が少ない段階から情報の読み出しを開始しても、
ディスク101からの情報をバッファメモリ107に書
き込む転送レートの方が、バッファメモリ107から情
報を読み出す転送レートよりも速いため、図15に示さ
れるように、バッファメモリ107に保持されている情
報量は増加する。
Even if the reading of information is started from the stage where the amount of information in the buffer memory 107 is small in this way,
Since the transfer rate of writing information from the disk 101 to the buffer memory 107 is faster than the transfer rate of reading information from the buffer memory 107, the amount of information held in the buffer memory 107 is as shown in FIG. To increase.

【0148】実施例10 図17は、実施例10によるディスク装置の構成を概略
的に示すブロック図である。
Tenth Embodiment FIG. 17 is a block diagram schematically showing the configuration of a disk device according to the tenth embodiment.

【0149】実施例10のディスク装置は、頭出し手段
212の構成及び動作が、図54に示される従来のディ
スク装置と相違する。これ以外の構成は、図54に示さ
れる従来のディスク装置の構成と同一であるから、図1
7に同じ符号を付すことにより、頭出し手段212以外
の構成の説明は省略する。
The disk device of the tenth embodiment differs from the conventional disk device shown in FIG. 54 in the structure and operation of the cueing means 212. The configuration other than this is the same as the configuration of the conventional disk device shown in FIG.
By assigning the same reference numeral to 7, the description of the configuration other than the cueing means 212 is omitted.

【0150】実施例10の頭出し手段212は、TOC
データ保持回路216からの目標アドレス217(指定
された目標曲が開始されるアドレスである目標開始アド
レスと、目標曲が終了するアドレスである目標終了アド
レスとを含む)と復調回路205からの現在アドレス2
11(ビームスポット位置のアドレス)に基づいて、ビ
ームスポットを目標開始アドレスに移動させる。この頭
出し手段212は、目標判別回路213と、アドレス差
算出回路214と、目標通過検知回路223と、第1の
トラックジャンプ量選択回路218と、トラックジャン
プ量保持回路224と、第2のトラックジャンプ量選択
回路225とを有する。
The cueing means 212 of the tenth embodiment is the TOC.
A target address 217 from the data holding circuit 216 (including a target start address that is an address at which a designated target song starts and a target end address that is an address at which the target song ends) and a current address from the demodulation circuit 205 Two
The beam spot is moved to the target start address based on 11 (address of beam spot position). The cueing means 212 includes a target determination circuit 213, an address difference calculation circuit 214, a target passage detection circuit 223, a first track jump amount selection circuit 218, a track jump amount holding circuit 224, and a second track. And a jump amount selection circuit 225.

【0151】目標判別回路213は、復調回路205か
らの現在アドレス211及びTOCデータ保持回路21
6からの目標アドレス217から、現在アドレス211
が目標曲内にあるか否かを判別する。アドレス差算出回
路214は、現在アドレス211と目標開始アドレスと
のアドレス差を算出する。目標通過検知回路223は、
トラックジャンプによりビームスポットが目標開始アド
レスを通過したか否かを検知する。
The target discriminating circuit 213 uses the present address 211 from the demodulating circuit 205 and the TOC data holding circuit 21.
Target address 217 from 6 to current address 211
Is determined to be within the target song. The address difference calculation circuit 214 calculates the address difference between the current address 211 and the target start address. The target passage detection circuit 223 is
It is detected by the track jump whether or not the beam spot has passed the target start address.

【0152】第1のトラックジャンプ量選択回路218
は、予め決められた複数のトラックジャンプ量を有して
おり、アドレス差算出回路214が出力するアドレス差
が小さいほど、予め決められたトラックジャンプ量の中
から小さいトラックジャンプ量を選択する。トラックジ
ャンプ量保持回路224は、第1のトラックジャンプ量
選択回路218で選択されたトラックジャンプ量を一時
保持する。
First track jump amount selection circuit 218
Has a plurality of predetermined track jump amounts, and the smaller the address difference output by the address difference calculation circuit 214, the smaller the track jump amount is selected from among the predetermined track jump amounts. The track jump amount holding circuit 224 temporarily holds the track jump amount selected by the first track jump amount selection circuit 218.

【0153】第2のトラックジャンプ量選択回路225
は、目標判別回路213により現在アドレスが指定され
た目標曲内にあると判別され、かつ、目標通過検知回路
223によりビームスポットが目標開始アドレスを通過
したことが検知されたときは、トラックジャンプ量保持
回路224の出力を位置決め手段209のサーボ回路2
10に出力する。また、第2のトラックジャンプ量選択
回路225は、目標判別回路213により現在アドレス
が指定された目標曲内にあると判別され、かつ、目標通
過検知回路223によりビームスポットが目標開始アド
レスを通過していると検知されないときは、第1のトラ
ックジャンプ量選択回路218の出力を位置決め手段2
09のサーボ回路210に出力する。また、目標判別回
路213により現在アドレスが目標曲内にないと判別さ
れたときには、第1のトラックジャンプ量選択回路21
8の出力を位置決め手段209のサーボ回路210に出
力する。
Second track jump amount selection circuit 225
Is determined by the target discriminating circuit 213 that the current address is within the designated target song, and the target passage detecting circuit 223 detects that the beam spot has passed the target start address. The output of the holding circuit 224 is used as the servo circuit 2 of the positioning means 209.
Output to 10. Further, the second track jump amount selection circuit 225 determines that the target determination circuit 213 determines that the current address is within the specified target song, and the target passage detection circuit 223 causes the beam spot to pass the target start address. If it is not detected that the output of the first track jump amount selection circuit 218 is the positioning means 2
09 to the servo circuit 210. If the target discriminating circuit 213 discriminates that the current address is not within the target song, the first track jump amount selecting circuit 21
8 is output to the servo circuit 210 of the positioning means 209.

【0154】図18は、実施例10のディスク装置にお
ける頭出し処理の内容を示すフローチャートである。
FIG. 18 is a flow chart showing the contents of the cueing process in the disk device of the tenth embodiment.

【0155】同図に示されるように、先ず、目標判別回
路213によりビームスポットの現在アドレスが目標曲
内にあるか否かの判別をし、アドレス差算出回路214
により現在アドレスと目標アドレスとのアドレス差の算
出を行い、ビームスポットの現在位置を確認する(ステ
ップ101)。ビームスポットの現在アドレスが目標曲
内にない場合には(ステップ102)、ビームスポット
が目標開始アドレスを通過済みか否かを判断し(ステッ
プ103)、通過済みであれば通過直前に頭出し手段2
12の指令によってジャンプしたトラック数と同じトラ
ック数だけ目標開始アドレス方向(図では、「目標方
向」と略す。)にジャンプして(ステップ104)、ス
テップ101に戻る。通過済みでなければ(ステップ1
03)、目標開始アドレス方向にトラック数で100本
のジャンプをして(ステップ105)、ステップ101
に戻る。
As shown in the figure, first, the target discriminating circuit 213 discriminates whether or not the current address of the beam spot is within the target music piece, and the address difference calculating circuit 214.
Then, the address difference between the current address and the target address is calculated, and the current position of the beam spot is confirmed (step 101). If the current address of the beam spot is not within the target song (step 102), it is determined whether or not the beam spot has passed the target start address (step 103). Two
The command jumps in the target start address direction (abbreviated as "target direction" in the figure) by the same number as the track number jumped by the command 12 (step 104), and returns to step 101. If it has not passed (Step 1
03), jump 100 tracks in the direction of the target start address (step 105), and step 101
Return to.

【0156】また、ビームスポットの現在アドレスが目
標曲内にある場合には(ステップ102)、アドレス差
算出回路214により算出されたアドレス差が50クラ
スタ未満であるか否かを判断する(ステップ106)。
アドレス差が50クラスタより大きければ、ディスク2
01の内周方向(REV方向)にトラック数で100本
のジャンプをして(ステップ107)、ステップ101
に戻る。アドレス差が50クラスタ未満であれば(ステ
ップ106)、アドレス差が5クラスタ未満であるか否
かを判断する(ステップ108)。アドレス差が5クラ
スタより大きければREV方向にトラック数で10本の
ジャンプをして(ステップ109)、ステップ101に
戻る。アドレス差が5クラスタ未満であれば(ステップ
108)、REV方向にトラック数で1本のジャンプを
する(ステップ110)。そして、ビームスポットの現
在アドレスを確認して(ステップ111)、現在アドレ
スが目標開始アドレス(図では、「目標」と略す。)の
手前10セクタ以内であるか否かを判断し(ステップ1
12)、10セクタより離れていればステップ110〜
112の処理を繰り返し、目標開始アドレスの手前10
セクタ以内であれば頭出し動作を完了する。
If the current address of the beam spot is within the target song (step 102), it is determined whether the address difference calculated by the address difference calculation circuit 214 is less than 50 clusters (step 106). ).
Disk 2 if the address difference is greater than 50 clusters
01 jumps 100 tracks in the inner circumferential direction (REV direction) by the number of tracks (step 107), and step 101
Return to. If the address difference is less than 50 clusters (step 106), it is determined whether the address difference is less than 5 clusters (step 108). If the address difference is larger than 5 clusters, 10 jumps are made in the number of tracks in the REV direction (step 109) and the process returns to step 101. If the address difference is less than 5 clusters (step 108), one jump is performed by the number of tracks in the REV direction (step 110). Then, the current address of the beam spot is confirmed (step 111), and it is determined whether or not the current address is within 10 sectors before the target start address (abbreviated as "target" in the figure) (step 1).
12) Steps 110 to 10 if it is far from 10 sectors
The process of 112 is repeated, and 10 before the target start address.
If it is within the sector, the cueing operation is completed.

【0157】図19は、実施例10のディスク装置にお
けるビームスポットの現在アドレスの変化の様子の一例
を示すグラフである。
FIG. 19 is a graph showing an example of how the current address of the beam spot changes in the disk device of the tenth embodiment.

【0158】図19の区間Aは、ビームスポットの現在
アドレスが目標曲内にはなく、かつ、目標開始アドレス
を通過していないために、FWD方向にトラック数で1
00本トラックジャンプした場合を示す(図18におけ
るステップ101,102,103,105の処理に対
応)。
In the section A of FIG. 19, since the current address of the beam spot is not within the target song and has not passed the target start address, the number of tracks is 1 in the FWD direction.
A case where a track jump of 00 tracks is shown (corresponding to the processing of steps 101, 102, 103, and 105 in FIG. 18).

【0159】図19の区間Bは、ビームスポットの現在
アドレスが目標曲内に入っており、目標から50クラス
タ未満ではあるが5クラスタ未満ではなく、REV方向
にトラック数で10本のトラックジャンプをした場合を
示す(図18におけるステップ101,102,10
6,108,109)。
In the section B of FIG. 19, the current address of the beam spot is within the target song, and there are less than 50 clusters but less than 5 clusters from the target, and 10 track jumps in the REV direction are performed. Shows the case (steps 101, 102, 10 in FIG. 18).
6, 108, 109).

【0160】図19の区間Cは、ディスク装置に何らか
の外乱が加わり、トラッキングエラーが発生してビーム
スポットの現在アドレスが目標開始アドレスより内周側
にジャンプしてしまった場合を示す。
Section C in FIG. 19 shows a case where some disturbance is applied to the disk device and a tracking error occurs, causing the current address of the beam spot to jump to the inner side of the target start address.

【0161】図19の区間Dは、ビームスポットの現在
アドレスが目標曲内にはなく、かつ、目標開始アドレス
を通過したために、通過直前のトラックジャンプにおけ
るトラック数と同じ10本だけ目標開始アドレス方向
(ここでは、FWD方向)にトラックジャンプした場合
を示す(図18におけるステップ101,102,10
3,104の処理に対応)。
In the section D of FIG. 19, since the current address of the beam spot is not in the target song and the target start address has been passed, only 10 tracks, which are the same as the number of tracks in the track jump immediately before passing, are directed toward the target start address. A case where a track jump is performed in the FWD direction here (steps 101, 102, 10 in FIG. 18) is shown.
Corresponding to the processing of 3,104).

【0162】図19の区間Eは、ビームスポットの現在
アドレスが目標から5クラスタ未満となり、REV方向
にトラック数で1本ずつトラックジャンプする場合を示
し(ステップ101,102,106,108,110
〜112)、区間Fはビームスポット位置が目標曲の先
頭の10セクタ以内になり、ビームスポットがトラック
上を走査する通常の再生動作に入った場合を示す。
The section E in FIG. 19 shows the case where the current address of the beam spot is less than 5 clusters from the target and the track jumps by one track in the REV direction (steps 101, 102, 106, 108, 110).
112), section F shows the case where the beam spot position is within the first 10 sectors of the target song and the beam spot enters a normal reproducing operation for scanning the track.

【0163】以上のように、実施例10のディスク装置
によるビームスポット位置は、目標曲開始アドレスに近
づくにつれてトラックジャンプ量を減じていく。このよ
うに、目標開始アドレスに近づくにつれて、光学ヘッド
の移動が低速になるので、慣性による光学ヘッドの行き
過ぎが少なくなり、頭出しを速めることができる。
As described above, the beam spot position of the disk device of the tenth embodiment decreases the track jump amount as it approaches the target music start address. In this way, as the movement of the optical head becomes slower as the target start address is approached, overshooting of the optical head due to inertia is reduced, and the cue can be speeded up.

【0164】また、図54に示される従来のディスク装
置では、トラッキングエラーが発生すると(図58の区
間C)FWD方向にトラック数で100本のジャンプを
したが(図58の区間D)、実施例10のディスク装置
によれば、トラッキングエラーが発生した場合に(図1
9の区間C)、FWD方向に直前のトラックジャンプ
(図19の区間B)におけるトラック数に等しい10本
のジャンプをする(図19の区間D)。このように、実
施例10のディスク装置によれば、トラックジャンプに
おけるトラック数が多ければ(即ち、ジャンプが高速で
あれば)光学ヘッド202の慣性による行き過ぎを原因
とするトラッキングエラーが大きくなり、トラックジャ
ンプにおけるトラック数が少なければ(即ち、ジャンプ
が低速であれば)光学ヘッド202の慣性による行き過
ぎを原因とするトラッキングエラーが小さくなることに
着目して、目標開始アドレスを通過するトラッキングエ
ラーが発生した後になされるトラックジャンプのトラッ
ク数を、直前のトラッキングエラーのトラック数に等し
くしている。よって、実施例10のディスク装置によれ
ば、トラッキングエラーが発生したときであってもトラ
ッキングの収束を速めることができる。
Further, in the conventional disk device shown in FIG. 54, when a tracking error occurs (section C in FIG. 58), 100 jumps are made in the number of tracks in the FWD direction (section D in FIG. 58). According to the disk device of Example 10, when a tracking error occurs (see FIG.
In section C of 9), 10 jumps (section D of FIG. 19) equal to the number of tracks in the immediately preceding track jump (section B of FIG. 19) in the FWD direction are performed. As described above, according to the disk device of the tenth embodiment, when the number of tracks in the track jump is large (that is, when the jump is high speed), the tracking error caused by the overshoot due to the inertia of the optical head 202 becomes large, and the track error increases. Focusing on the fact that if the number of tracks in the jump is small (that is, if the jump is slow), the tracking error due to overshoot due to inertia of the optical head 202 becomes small, and a tracking error that passes the target start address occurs. The number of tracks for the track jump to be performed later is made equal to the number of tracks for the immediately preceding tracking error. Therefore, according to the disk device of the tenth embodiment, it is possible to accelerate the tracking convergence even when the tracking error occurs.

【0165】尚、上記実施例10の説明では、トラック
ジャンプ量を、トラック数で100本、10本、1本の
中から選択しているが、トラック数はこれらの値に限定
されるものではなく、違うトラック数としてもよい。ま
た、トラック数の種類も3種類に限定されるものではな
い。
In the description of the tenth embodiment, the track jump amount is selected from among 100 tracks, 10 tracks, and 1 track, but the track count is not limited to these values. No, you may have a different number of tracks. Further, the number of tracks is not limited to three.

【0166】また、上記実施例10の説明では、トラッ
クジャンプ量を選択するクラスタのしきい値を50クラ
スタと5クラスタとしているが、これらの値に限定され
るものではなく、また、しきい値の数もこの2つに限ら
れるものではない。
In the description of the tenth embodiment, the thresholds of the clusters for selecting the track jump amount are 50 clusters and 5 clusters, but the present invention is not limited to these values, and the thresholds are not limited to these. The number of is not limited to these two.

【0167】また、上記実施例10の説明では、トラッ
クジャンプを終了する地点を目標開始アドレスの手前1
0セクタ以内としているが、この値に限定されるもので
はなく、他の値であってもよい。
Further, in the description of the tenth embodiment, the point where the track jump ends is 1 before the target start address.
Although it is set to 0 sectors or less, the value is not limited to this value and may be another value.

【0168】実施例11 図20は、実施例11によるディスク装置の構成を概略
的に示すブロック図である。
Embodiment 11 FIG. 20 is a block diagram schematically showing the configuration of a disk device according to Embodiment 11.

【0169】実施例11のディスク装置は、頭出し手段
212の構成及び動作が、図54に示される従来のディ
スク装置と相違する。これ以外の構成は、図54に示さ
れる従来のディスク装置の構成と同一であるから、図1
7に同じ符号を付すことにより、頭出し手段212以外
の構成の説明は省略する。
The disk device of the eleventh embodiment differs from the conventional disk device shown in FIG. 54 in the structure and operation of the cueing means 212. The configuration other than this is the same as the configuration of the conventional disk device shown in FIG.
By assigning the same reference numeral to 7, the description of the configuration other than the cueing means 212 is omitted.

【0170】実施例11の頭出し手段212は、TOC
データ保持回路216からの目標アドレス217と復調
回路205からの現在アドレス211に基づいて、ビー
ムスポットを目標開始アドレスに移動させる。この頭出
し手段212は、アドレス差算出回路214と、目標通
過検知回路223と、第1のトラックジャンプ量選択回
路218と、トラックジャンプ量保持回路224と、第
2のトラックジャンプ量選択回路225とを有する。
The cueing means 212 of the eleventh embodiment is the TOC.
The beam spot is moved to the target start address based on the target address 217 from the data holding circuit 216 and the current address 211 from the demodulation circuit 205. The cueing means 212 includes an address difference calculation circuit 214, a target passage detection circuit 223, a first track jump amount selection circuit 218, a track jump amount holding circuit 224, and a second track jump amount selection circuit 225. Have.

【0171】アドレス差算出回路214は、現在アドレ
スと目標開始アドレスとのアドレス差を算出する。目標
通過検知回路223は、トラックジャンプによりビーム
スポットが目標開始アドレスを通過したか否かを検知す
る。
The address difference calculation circuit 214 calculates the address difference between the current address and the target start address. The target passage detection circuit 223 detects whether or not the beam spot has passed the target start address due to the track jump.

【0172】第1のトラックジャンプ量選択回路218
は、予め決められた複数のトラックジャンプ量を有して
おり、アドレス差算出回路214が出力するアドレス差
が小さいほど、予め決められたトラックジャンプ量の中
から小さいトラックジャンプ量を選択する。また、第1
のトラックジャンプ量選択回路218は、アドレス差算
出回路214が出力するアドレス差からトラックジャン
プ方向についての情報も得る。トラックジャンプ量保持
回路224は、第1のトラックジャンプ量選択回路21
8で選択されたトラックジャンプ量を一時保持する。
First track jump amount selection circuit 218
Has a plurality of predetermined track jump amounts, and the smaller the address difference output by the address difference calculation circuit 214, the smaller the track jump amount is selected from among the predetermined track jump amounts. Also, the first
The track jump amount selection circuit 218 also obtains information about the track jump direction from the address difference output by the address difference calculation circuit 214. The track jump amount holding circuit 224 uses the first track jump amount selection circuit 21.
The track jump amount selected in 8 is temporarily held.

【0173】第2のトラックジャンプ量選択回路225
は、目標通過検知回路223によりビームスポットが目
標開始アドレスを通過したことが検知されたときは、ト
ラックジャンプ量保持回路224の出力を位置決め手段
209のサーボ回路210に出力する。また、第2のト
ラックジャンプ量選択回路225は、目標通過検知回路
223によりビームスポットが目標開始アドレスを通過
していないと判断されたときは、第1のトラックジャン
プ量選択回路218の出力を位置決め手段209のサー
ボ回路210に出力する。
Second track jump amount selection circuit 225
Outputs the output of the track jump amount holding circuit 224 to the servo circuit 210 of the positioning means 209 when the target passage detection circuit 223 detects that the beam spot has passed the target start address. The second track jump amount selection circuit 225 positions the output of the first track jump amount selection circuit 218 when the target passage detection circuit 223 determines that the beam spot has not passed the target start address. It outputs to the servo circuit 210 of the means 209.

【0174】図21は、実施例11のディスク装置にお
ける頭出し処理の内容を示すフローチャートである。
FIG. 21 is a flow chart showing the contents of the cueing process in the disk device of the eleventh embodiment.

【0175】同図に示されるように、先ず、アドレス差
算出回路214により現在アドレスと目標アドレスとの
アドレス差の算出を行い、ビームスポットの現在位置を
確認する(ステップ201)。次に、ビームスポットが
目標開始アドレスを通過済みか否かを判断し(ステップ
202)、通過済みであれば通過直前に頭出し手段21
2の指令によってジャンプしたトラック数と同じトラッ
ク数だけ目標開始アドレス方向(図では、「目標方向」
と略す。)にジャンプして(ステップ203)、ステッ
プ201に戻る。通過済みでなければ(ステップ20
4)、アドレス差算出回路214により算出されたアド
レス差が50クラスタ未満であるか否かを判断する(ス
テップ204)。アドレス差が50クラスタより大きけ
れば、目標開始アドレス方向にトラック数で100本の
ジャンプをして(ステップ205)、ステップ201に
戻る。アドレス差が50クラスタ未満であれば(ステッ
プ204)、アドレス差が5クラスタ未満であるか否か
を判断する(ステップ206)。アドレス差が5クラス
タより大きければ目標開始アドレス方向にトラック数で
10本のジャンプをして(ステップ207)、ステップ
101に戻る。アドレス差が5クラスタ未満であれば
(ステップ206)、目標開始アドレス方向にトラック
数で1本のジャンプをする(ステップ208)。そし
て、ビームスポットの現在アドレスを確認して(ステッ
プ209)、現在アドレスが目標開始アドレス(図で
は、「目標」と略す。)の手前10セクタ以内であるか
否かを判断し(ステップ210)、10セクタより離れ
ていればステップ208〜210の処理を繰り返し、目
標開始アドレスの手前10セクタ以内であれば頭出し動
作を完了する。
As shown in the figure, first, the address difference calculation circuit 214 calculates the address difference between the current address and the target address, and confirms the current position of the beam spot (step 201). Next, it is determined whether or not the beam spot has passed the target start address (step 202).
Target start address direction by the same number of tracks jumped by command 2 (in the figure, "target direction"
Abbreviated. ) To (step 203) and returns to step 201. If it has not passed (step 20)
4) It is determined whether the address difference calculated by the address difference calculation circuit 214 is less than 50 clusters (step 204). If the address difference is larger than 50 clusters, 100 jumps are made in the number of tracks in the target start address direction (step 205), and the process returns to step 201. If the address difference is less than 50 clusters (step 204), it is determined whether the address difference is less than 5 clusters (step 206). If the address difference is larger than 5 clusters, 10 jumps are performed by the number of tracks in the target start address direction (step 207) and the process returns to step 101. If the address difference is less than 5 clusters (step 206), one jump is performed by the number of tracks in the target start address direction (step 208). Then, the current address of the beam spot is confirmed (step 209), and it is determined whether or not the current address is within 10 sectors before the target start address (abbreviated as "target" in the figure) (step 210). If it is apart from 10 sectors, the processing of steps 208 to 210 is repeated, and if it is within 10 sectors before the target start address, the cueing operation is completed.

【0176】図22及び図23は、実施例11のディス
ク装置におけるビームスポットの現在アドレスの変化の
様子を示すグラフであり、図22は、現在アドレスが最
初に目標開始アドレスの内周にある場合、図23は、現
在アドレスが最初に目標開始アドレスの外周にある場合
を示す。
22 and 23 are graphs showing changes in the current address of the beam spot in the disk device of the eleventh embodiment. FIG. 22 shows the case where the current address is first inside the target start address. FIG. 23 shows the case where the current address is first located outside the target start address.

【0177】図22の区間Aは、ビームスポットの現在
アドレスが目標開始アドレスから50クラスタ未満にな
いために、目標開始アドレスの方向であるFWD方向に
トラック数で100本のジャンプをした場合を示す(図
21におけるステップ201,202,204,205
の処理に対応)。
Section A in FIG. 22 shows a case where the current address of the beam spot is not less than 50 clusters from the target start address, and therefore 100 jumps are performed in the number of tracks in the FWD direction which is the direction of the target start address. (Steps 201, 202, 204, 205 in FIG.
Corresponding to the processing of).

【0178】図22の区間Bは、ビームスポットの現在
アドレスが目標開始アドレスから50クラスタ未満では
あるが5クラスタ未満ではないため、目標開始アドレス
の方向であるFWD方向にトラック数で10本のジャン
プをした場合を示す(図21におけるステップ201,
202,204,206,207の処理に対応)。
In the section B of FIG. 22, since the current address of the beam spot is less than 50 clusters from the target start address but not less than 5 clusters, 10 jumps in track number in the FWD direction which is the direction of the target start address. 21 shows the case (step 201 in FIG. 21,
(Corresponding to the processing of 202, 204, 206, 207).

【0179】図22の区間Cは、ビームスポットの現在
アドレスが目標開始アドレスから5クラスタ未満とな
り、目標開始アドレス方向であるFWD方向にトラック
数で1本ずつトラックジャンプする場合を示し(図21
におけるステップ201,202,204,206,2
08〜210の処理に対応)、区間Dはビームスポット
位置が目標曲の先頭の10セクタ以内になり、ビームス
ポットがトラック上を走査する通常の再生動作に入った
場合を示す。
Section C in FIG. 22 shows a case where the current address of the beam spot is less than 5 clusters from the target start address and the track jump is performed one track at a time in the FWD direction which is the target start address direction (FIG. 21).
Steps 201, 202, 204, 206, 2 in
(Corresponding to the processing of 08 to 210), section D shows the case where the beam spot position is within the first 10 sectors of the target music piece and the beam spot enters a normal reproducing operation for scanning the track.

【0180】また、図23の区間Aは、ビームスポット
の現在アドレスが目標開始アドレスから50クラスタ未
満にないために、目標開始アドレス方向であるREV方
向にトラック数で100本のジャンプした場合を示す
(図21におけるステップ201,202,204,2
05の処理に対応)。
Section A in FIG. 23 shows a case where the current address of the beam spot is not less than 50 clusters from the target start address, and therefore 100 jumps are made in the number of tracks in the REV direction which is the target start address direction. (Steps 201, 202, 204, 2 in FIG.
It corresponds to the processing of 05).

【0181】図23の区間Bは、ビームスポットの現在
アドレスが目標開始アドレスから50クラスタ未満では
あるが5クラスタ未満ではないため、目標開始アドレス
方向であるREV方向にトラック数で10本のトラック
ジャンプをした場合を示す(図21におけるステップ2
01,202,204,206,207の処理に対
応)。
In the section B of FIG. 23, the current address of the beam spot is less than 50 clusters from the target start address but not less than 5 clusters, so 10 track jumps are performed in the REV direction which is the target start address direction. Shows the case (step 2 in FIG. 21)
(Corresponding to the processing of 01, 202, 204, 206, 207).

【0182】図23の区間Cは、ビームスポットの現在
アドレスが目標開始アドレスから5クラスタ未満とな
り、目標開始アドレス方向であるREV方向にトラック
数で1本ずつジャンプする場合を示し(図21における
ステップ201,202,204,206,208〜2
10の処理に対応)、区間Dはビームスポット位置が目
標曲の先頭の10セクタ以内になり、ビームスポットが
トラック上を走査する通常の再生動作に入った場合を示
す。
Section C in FIG. 23 shows a case where the current address of the beam spot is less than 5 clusters from the target start address and the number of tracks is jumped one by one in the REV direction which is the target start address direction (step in FIG. 21). 201, 202, 204, 206, 208-2
(Corresponding to the processing of 10), section D shows the case where the beam spot position is within the first 10 sectors of the target music piece and the beam spot enters a normal reproducing operation for scanning the track.

【0183】以上のように、実施例11のディスク装置
によるビームスポット位置は、図22又は図23に示さ
れるように、現在アドレスが目標開始アドレスの内周に
あっても外周にあっても、目標曲開始アドレスに近づく
につれてトラックジャンプ量を減じていく。このよう
に、目標開始アドレスに近づくにつれて、光学ヘッドの
移動が低速になるので、慣性による光学ヘッドの行き過
ぎが少なくなり、頭出しを速く行なうことができる。
As described above, the beam spot position by the disk device of the eleventh embodiment is, as shown in FIG. 22 or 23, whether the current address is inside or outside the target start address, The track jump amount is reduced as the target song start address is approached. In this way, as the optical head moves slowly as it approaches the target start address, overshooting of the optical head due to inertia is reduced, and the cue can be performed faster.

【0184】また、トラッキングエラーが発生した場合
であっても、実施例10の場合と同様に、直前のトラッ
クジャンプにおけるトラック数と同じトラック数だけト
ラックジャンプさせるので、トラッキングの収束を速め
ることができる。
Even if a tracking error occurs, as in the case of the tenth embodiment, the number of tracks jumped is the same as the number of tracks in the immediately preceding track jump, so that tracking convergence can be accelerated. .

【0185】尚、上記実施例11の説明では、トラック
ジャンプ量を、トラック数で100本、10本、1本の
中から選択しているが、トラック数はこれらの値に限定
されるものではなく、違うトラック数としてもよい。ま
た、トラック数の種類も3種類に限定されるものではな
い。
In the description of the eleventh embodiment, the track jump amount is selected from 100 tracks, 10 tracks, and 1 track, but the track count is not limited to these values. No, you may have a different number of tracks. Further, the number of tracks is not limited to three.

【0186】また、上記実施例11の説明では、トラッ
クジャンプ量を選択するクラスタのしきい値を50クラ
スタと5クラスタとしているが、これらの値に限定され
るものではなく、また、しきい値の数もこの2つに限ら
れるものではない。
In the description of the eleventh embodiment, the thresholds of the clusters for selecting the track jump amount are 50 clusters and 5 clusters, but the present invention is not limited to these values, and the thresholds are not limited to these. The number of is not limited to these two.

【0187】また、上記実施例11の説明では、トラッ
クジャンプを終了する地点を目標開始アドレスの手前1
0セクタ以内としているが、この値に限定されるもので
はなく、他の値であってもよい。
Further, in the description of the eleventh embodiment, the point at which the track jump ends is 1 in front of the target start address.
Although it is set to 0 sectors or less, the value is not limited to this value and may be another value.

【0188】実施例12 図24は、実施例12によるディスク装置(MD再生装
置)の構成を概略的に示すブロック図である。
Twelfth Embodiment FIG. 24 is a block diagram schematically showing the configuration of a disk device (MD playback device) according to a twelfth embodiment.

【0189】同図に示されるように、実施例12のディ
スク装置は、光磁気ディスク等の情報記録媒体であるデ
ィスク301から光学的に情報を読み取る光学ピックア
ップ302と、RFアンプ303と、復調回路304
と、信号処理回路305と、バッファメモリ306とを
有する。また、このディスク装置は、バッファメモリ3
06に格納された情報に基づく音声信号を出力する音声
信号出力手段350を有し、この音声信号出力手段35
0は、伸長回路307と、ディジタル/アナログ(D/
A)変換回路308と、アナログ音声出力端子309
と、インタフェース回路310と、ディジタル音声出力
端子311とを有する。
As shown in the figure, the disk device of the twelfth embodiment has an optical pickup 302 for optically reading information from a disk 301 which is an information recording medium such as a magneto-optical disk, an RF amplifier 303, and a demodulation circuit. 304
And a signal processing circuit 305 and a buffer memory 306. In addition, this disk device has a buffer memory 3
The audio signal output means 350 for outputting an audio signal based on the information stored in 06, and the audio signal output means 35.
0 is the decompression circuit 307 and the digital / analog (D /
A) Conversion circuit 308 and analog audio output terminal 309
, An interface circuit 310, and a digital audio output terminal 311.

【0190】さらに、このディスク装置は、装置全体の
構成の動作を制御するマイクロコンピュータ312と、
サーボ回路313と、ディスクモータ314と、キー入
力部315と、表示部316と、ターンテーブル317
とを有する。また、このディスク装置は、複数枚のディ
スクを収納するディスク収納部319と、ターンテーブ
ル317上に載置されるディスクをディスク収納部31
9に収納されているディスクと交換するディスク交換機
構318とを有する。
Further, the disk device includes a microcomputer 312 for controlling the operation of the configuration of the entire device,
The servo circuit 313, the disk motor 314, the key input unit 315, the display unit 316, and the turntable 317.
Have and. In addition, this disc device has a disc storage portion 319 for storing a plurality of discs and a disc storage portion 31 for storing the discs mounted on the turntable 317.
9 has a disc exchange mechanism 318 for exchanging with the disc stored in FIG.

【0191】上記構成を有する実施例12のディスク装
置は以下のように動作する。先ず、光学ピックアップ3
02からディスク301に対してレーザー光が照射さ
れ、その反射光を検出することによってディスク301
上に記録されている情報が読み取られる。この情報は光
学ピックアップ302で電気信号に変換され、RFアン
プ303で増幅され、復調回路304でEFM等の復調
が行われて、元の信号系列に復元される。信号処理回路
305では、復調回路304で復元された信号系列に含
まれる誤り訂正符号を用いて信号系列の誤りが訂正さ
れ、インタリーブ処理により、信号の順序を並べ替えら
れた信号系列が元の順序に戻される。
The disk device of the twelfth embodiment having the above structure operates as follows. First, the optical pickup 3
02, the disc 301 is irradiated with laser light, and the reflected light is detected.
The information recorded above is read. This information is converted into an electrical signal by the optical pickup 302, amplified by the RF amplifier 303, demodulated by the demodulation circuit 304 such as EFM, and restored to the original signal sequence. In the signal processing circuit 305, the error of the signal sequence is corrected using the error correction code included in the signal sequence restored by the demodulation circuit 304, and the signal sequence in which the order of the signals is rearranged by the interleaving process is the original sequence. Returned to.

【0192】この信号はバッファメモリ306に一時格
納され、伸長回路307により高能率に符号化された音
声信号から元の時系列音声信号に復元され、D/A変換
回路308を経てアナログ音声出力端子309からアナ
ログ音声信号として出力されると共に、インタフェース
回路310を経て、ディジタルオーディオインタフェー
スの規格に準じたディジタル音声信号としてディジタル
音声出力端子311から出力される。
This signal is temporarily stored in the buffer memory 306, and the decompression circuit 307 restores the highly efficient coded audio signal to the original time-series audio signal, and the analog audio output terminal via the D / A conversion circuit 308. The analog audio signal is output from the digital audio output terminal 311 through the interface circuit 310 and is output from the digital audio output terminal 311 as a digital audio signal conforming to the digital audio interface standard.

【0193】図25は、実施例12のディスク装置によ
るバッファメモリ306への間欠的な情報の書き込み
と、バッファメモリ306からの連続的な情報の読み出
しの様子を示す説明図である。
FIG. 25 is an explanatory diagram showing a manner of intermittently writing information to the buffer memory 306 and continuously reading information from the buffer memory 306 by the disk device of the twelfth embodiment.

【0194】例えば、同一のディスクの曲番iの曲の次
に曲番jの曲を再生するようにプログラムされている場
合には、図25に示されるように、時刻t〜tの間
と時刻t〜tの間にディスク301から曲番iの曲
に関する情報の読み取りをしてバッファメモリ306に
情報が書き込まれ、時刻t112〜t113の間と時刻
113〜t114の間にバッファメモリ306から曲
番iの曲に関する情報を読み出して音声信号として出力
端子309,311から出力する。
For example, in the case where the program of reproducing the music number j after the music number i of the same disc is programmed, as shown in FIG. 25, at times t 1 to t 2 . information in the buffer memory 306 is written from the disk 301 between the between the time t 3 ~t 4 by reading information about the song music number i, between the time of the time t 112 ~t 113 t 113 ~t 114 During this period, the information regarding the music piece of the music piece number i is read from the buffer memory 306 and output as audio signals from the output terminals 309 and 311.

【0195】時刻tで曲番iの曲のディスク301か
らの読み取りが終了すると、サーボ回路313はディス
ク301からの情報の読み取りを停止し、光学ピックア
ップ302を曲番jの曲の先頭のアドレスへ移動させ、
時刻tから、ディスク301の曲番jの曲の情報の読
み取りを開始する。そして時刻t〜tの間に、曲番
jの曲の先頭の音声情報を読み取ってバッファメモリ3
06に書き込む。
When the reading of the song number i from the disc 301 is completed at time t 4 , the servo circuit 313 stops reading information from the disc 301, and the optical pickup 302 is moved to the start address of the song number j. To
From time t 5, it starts reading the information of the song of the music number j of the disc 301. The time t 5 during ~t 6, the buffer memory 3 reads the head of the audio information of the song of the music number j
Write to 06.

【0196】このように、実施例12のディスク装置に
おいては、次に演奏される曲番jの曲が読み取られると
きには(時刻t〜tの間)、バッファメモリ306
には曲番iの曲の情報が残っており、演奏される曲が切
り換わるとき(時刻t114)までには次に演奏される
曲番jの曲の情報がバッファメモリ306に格納されて
いるので、曲番iの曲と曲番jの曲とを中断させずに連
続的に演奏することができ、あたかも連続した曲である
かのように出力端子309,311から音声信号を出力
させることができる。
As described above, in the disk device of the twelfth embodiment, the buffer memory 306 is used when the next piece of music number j is read (between times t 5 and t 6 ).
Information of the song number i remains, and the information of the song number j to be played next is stored in the buffer memory 306 by the time the song to be played is switched (time t 114 ). Therefore, the song number i and the song number j can be continuously played without interruption, and audio signals are output from the output terminals 309 and 311 as if they were continuous songs. be able to.

【0197】以上説明したように、実施例12のディス
ク装置によれば、プログラムによる連続再生モードを選
択する場合に、最初に演奏されている曲と次に演奏され
る曲との間に中断をなくし、演奏を連続的に行なわせる
ことができる。
As described above, according to the disk device of the twelfth embodiment, when the continuous reproduction mode by the program is selected, there is an interruption between the first played song and the next played song. It can be eliminated and the performance can be performed continuously.

【0198】実施例13 実施例12では1枚のディスク内における曲の切り換え
に際して中断を無くする機能を持たせたが、実施例13
では異なるディスクの曲を中断なく連続再生できるよう
にしている。
[Embodiment 13] In Embodiment 12, a function of eliminating interruption when switching music pieces in one disc is provided.
Lets you play songs from different discs continuously without interruption.

【0199】実施例13のディスク装置(MD再生装
置)は、マイクロコンピュータ312の制御内容を除
き、図24に示される実施例12と同じ構成を有する。
従って、実施例13のディスク装置の説明に際しては、
図24及び図25を参照する。
The disk device (MD reproducing device) of the thirteenth embodiment has the same configuration as that of the twelfth embodiment shown in FIG. 24 except for the control contents of the microcomputer 312.
Therefore, in explaining the disk device of the thirteenth embodiment,
24 and 25 will be referred to.

【0200】実施例13のディスク装置においては、曲
番iの曲と曲番jの曲とが異なるディスクに記録されて
おり、マイクロコンピュータ312からの指令により、
光学ピックアップ302により読み取られた曲番iの曲
の情報のバッファメモリ306への書き込みが終了した
直後に(時刻t)、ディスク交換機構318によりタ
ーンテーブル317上のディスクの交換及び光学ピック
アップ302の移動を開始する。ディスクの交換及び光
学ピックアップ302の移動は時刻t〜tの間にな
され、光学ピックアップ302による別のディスクの曲
番jの曲の情報の読み取りとバッファメモリ306への
書き込みは時刻tから開始される。
In the disk device of the thirteenth embodiment, the music piece of the music piece number i and the music piece of the music piece number j are recorded on different disks, and in response to a command from the microcomputer 312,
Immediately after the writing of the information of the music piece of the music piece number i read by the optical pickup 302 to the buffer memory 306 is completed (time t 4 ), the disk exchange mechanism 318 replaces the disk on the turntable 317 and the optical pickup 302. Start moving. Movement of the exchange and the optical pickup 302 of the disc is made between times t 4 ~t 5, reads and writes to the buffer memory 306 of the information of music program j of another disk by the optical pickup 302 from the time t 5 Be started.

【0201】このように、実施例13のディスク装置に
おいては、時刻t〜tの間では、バッファメモリ3
06には曲番iの曲の情報が残っており、演奏される曲
が切り換わる時刻t114までには次に演奏される曲番
jの曲の情報がバッファメモリ306に格納されている
ので、曲番iの曲と曲番jの曲とを連続的に演奏するこ
とができ、異なるディスクに記録された曲であるにもか
かわらず、あたかも連続した曲であるかのように出力端
子309,311から音声信号を出力させることができ
る。
[0201] Thus, in the disk apparatus of Embodiment 13, between the time t 4 ~t 5, the buffer memory 3
Since the information of the music piece of the music piece number i remains in 06, and the information of the music piece of the music piece number j to be played next is stored in the buffer memory 306 by the time t 114 when the music piece to be played is switched. , The song number i and the song number j can be played continuously, and even though the songs are recorded on different disks, the output terminal 309 is as if they were consecutive songs. , 311 can output a voice signal.

【0202】実施例14 実施例12及び実施例13ではプログラムによる連続再
生により曲を切り換える際に中断を無くする機能を持た
せたが、実施例14ではキー入力部315により演奏中
の曲を途中で止め、次の曲を演奏するといった切り換え
の操作があった場合に、曲と曲との間に中断をなくして
連続再生できるようにしている。
[Embodiment 14] In Embodiments 12 and 13, a function of eliminating interruption when switching music by continuous reproduction by a program is provided, but in Embodiment 14, the music being played is interrupted by the key input unit 315. When there is a switching operation such as stopping at and playing the next song, continuous playback is possible without interruption between songs.

【0203】実施例14のディスク装置(MD再生装
置)は、マイクロコンピュータ312の制御内容を除
き、図24に示される実施例12のディスク装置と同じ
構成を有する。従って、実施例14のディスク装置の説
明に際しては、図24をも参照する。また、図26は、
実施例14のディスク装置によるバッファメモリ306
への間欠的な情報の書き込みと、バッファメモリ306
からの情報の読み出しの様子を示す説明図である。
The disk device (MD playback device) of the fourteenth embodiment has the same structure as the disk device of the twelfth embodiment shown in FIG. 24 except for the control contents of the microcomputer 312. Therefore, FIG. 24 is also referred to when describing the disk device of the fourteenth embodiment. In addition, FIG.
Buffer memory 306 by the disk device of the fourteenth embodiment
Writing intermittent information to the buffer memory 306
It is explanatory drawing which shows the mode of the reading of the information from.

【0204】例えば、曲番iの曲が演奏されている途中
(時刻t112a)で、キー入力部315から同一のデ
ィスク内の曲番jの曲を再生するように指示があった場
合には、直ちに、曲番iの曲の読み取りを停止し、光学
ピックアップ302を曲番jの曲の先頭のアドレスへ移
動させ、読み取り準備が完了したとき(時刻t)から
ディスク301の曲番jの曲の情報の読み取りを開始す
る。そして予め決められた所定時間ずつ(時刻t〜t
の間、時刻t〜tの間、時刻t〜t の間)
間欠的に、曲番jの曲の先頭の音声情報をバッファメモ
リ306に書き込み、曲番jの曲の音声情報の読み出し
は、曲番iの曲の音声情報がなくなったとき(時刻t
114)から始る。
For example, when the key input unit 315 instructs the reproduction of the music piece of the music piece number j in the same disc while the music piece of the music piece number i is being played (time t 112a ). Immediately, the reading of the song number i is stopped, the optical pickup 302 is moved to the beginning address of the song number j, and when the reading preparation is completed (time t 6 ), the song number j of the disc 301 is changed. Start reading song information. Then, every predetermined time (time t 6 to t
7 between, between the time t 7 ~t 8, between the time t 9 ~t 1 0)
Intermittently, the voice information of the beginning of the song number j is written in the buffer memory 306, and the voice information of the song number j is read when the voice information of the song number i disappears (time t.
114 ).

【0205】このように、実施例14のディスク装置に
おいては、時刻t〜tの間では、バッファメモリ3
06には曲番iの曲の情報が残っており、演奏される曲
が切り換わる時刻t114までには次に演奏される曲番
jの曲の情報がバッファメモリ306に格納されている
ので、曲番iの曲と曲番jの曲とを連続的に演奏するこ
とができる。従って、従来の装置のようにキー入力部か
らの再生指示と同時に(図26における時刻
112a)曲番iの曲を停止させるのではなく、曲番
jの曲の出力が可能となるまで、曲番iの曲の再生を続
けるため、曲番jの曲が出力されるまでの無音部分をな
くすことができる。
[0205] Thus, in the disk apparatus of Embodiment 14, between the time t 5 ~t 6, the buffer memory 3
Since the information of the music piece of the music piece number i remains in 06, and the information of the music piece of the music piece number j to be played next is stored in the buffer memory 306 by the time t 114 when the music piece to be played is switched. , The song number i and the song number j can be continuously played. Therefore, instead of stopping the music of the music number i at the same time as the reproduction instruction from the key input unit (time t 112a in FIG. 26) as in the conventional device, it is possible to output the music of the music number j. Since the reproduction of the music piece of the music piece number i is continued, it is possible to eliminate the silent portion until the music piece of the music piece number j is output.

【0206】尚、上記実施例14の説明では、2つの曲
が同じディスクに記録されている場合について説明した
が、異なるディスクに記録されている場合であってもよ
い。例えば、曲番iの曲と曲番jの曲とが異なるディス
クに記録されていおり、曲番iの曲の演奏中にキー入力
部315から曲番jの曲の演奏指示が入力されると、図
26に示されるように、その入力の時刻t112a〜t
において、ディスク交換機構318によるディスクの
交換及び光学ピックアップ302の移動を行ない、光学
ピックアップ302による別のディスクの曲番jの曲の
情報の読み取りとバッファメモリ306への書き込みは
時刻tから開始される。
In the description of the fourteenth embodiment, the case where two music pieces are recorded on the same disc has been described, but it may be recorded on different discs. For example, if the song number i and the song number j are recorded on different discs, and a performance instruction of the song number j is input from the key input unit 315 while the song number i is being played. , As shown in FIG. 26, the time t 112a to t of the input.
6 , the disk is exchanged by the disk exchange mechanism 318 and the optical pickup 302 is moved, and the reading of the information of the music piece of the music piece number j of another disk by the optical pickup 302 and the writing to the buffer memory 306 are started from time t 6. To be done.

【0207】このように、異なるディスクの曲が指定さ
れた場合であても曲と曲との間の中断なしにあたかも連
続した曲であるかのように再生音声を出力させることが
できる。
As described above, even when the tunes of different discs are designated, the reproduced voice can be output as if they were continuous tunes without interruption between the tunes.

【0208】実施例15 実施例12及び実施例13では、異なる曲を連続して演
奏する場合について説明したが、この場合には、曲と曲
との境目、或いは、ディスクとディスクとの境目がわか
りにくいと感じる使用者もいる。そこで、実施例15の
ディスク装置では、最初に演奏中の曲番iの曲の次に連
続して曲番jの曲を出力するのではなく、曲番iの曲と
曲番jの曲との間に予め決められた時間だけ無音部分を
設けている。
Fifteenth Embodiment In the twelfth and thirteenth embodiments, the case where different music pieces are continuously played has been described. In this case, however, the boundary between the music pieces and the boundary between the discs and the disk is discriminated. Some users find it difficult to understand. Therefore, in the disk device of the fifteenth embodiment, instead of outputting the music piece of the music piece number j continuously after the music piece of the music piece number i being played first, the music piece of the music piece number i and the music piece of the music number j are not output. There is a silent part for a predetermined time between.

【0209】実施例15のディスク装置(MD再生装
置)は、マイクロコンピュータ312の制御内容を除
き、図24に示される実施例12のディスク装置と同じ
構成を有する。従って、実施例15のディスク装置の説
明には、図24をも参照する。また、図27は、実施例
15のディスク装置によるバッファメモリ306への間
欠的な情報の書き込みと、バッファメモリ306からの
情報の読み出しの様子を示す説明図である。
The disk device (MD playback device) of the fifteenth embodiment has the same configuration as the disk device of the twelfth embodiment shown in FIG. 24 except for the control contents of the microcomputer 312. Therefore, FIG. 24 is also referred to for the description of the disk device of the fifteenth embodiment. Further, FIG. 27 is an explanatory diagram showing a manner of intermittently writing information to the buffer memory 306 and reading information from the buffer memory 306 by the disk device of the fifteenth embodiment.

【0210】図27に示されるように、実施例15のデ
ィスク装置においては、演奏中の曲番iの曲が終了した
時(時刻t114a)から所定時間(時刻t114a
14bの間)だけバッファメモリ306からの情報
の読み出しを一時停止し、この停止の後(時刻t
114bから)に、バッファメモリ306からの情報の
読み出しを再開する。このように、実施例15のディス
ク装置によれば、曲と曲の境目に無音部分ができ、曲が
切り換わったことを聞く者に認識させることができる。
As shown in FIG. 27, in the disk device of the fifteenth embodiment, a predetermined time (time t114a- from time t114a ) has elapsed from the time when the music piece of the music piece number i being played ends (time t114a ).
The reading of information from the buffer memory 306 is temporarily stopped only during t 1 14b ), and after this stop (time t
(From 114b ), the reading of information from the buffer memory 306 is resumed. As described above, according to the disk device of the fifteenth embodiment, a silent portion is formed at the boundary between songs and the listener can recognize that the song has been switched.

【0211】尚、曲番iと曲番jとが異なるディスクに
記録されている場合にも同様に無音部分を設けることが
でき、ディスクが交換されたことを認識させることがで
きる。
Even when the song number i and the song number j are recorded on different discs, a silent portion can be provided in the same manner, and it can be recognized that the disc has been replaced.

【0212】実施例16 実施例12及び実施例13では、プログラムにより異な
る曲を連続して演奏する場合について説明したが、実施
例16ではキー入力部315により演奏中の曲を途中で
止め、次の曲を演奏させるといった切り換えの操作があ
った場合に、停止した曲と次に演奏を開始した曲との間
に所定時間の無音部分を設けるようにしている。
Sixteenth Embodiment In the twelfth and thirteenth embodiments, the case where different music pieces are continuously played by the program has been described, but in the sixteenth embodiment, the music piece being played is stopped midway by the key input unit 315, and When there is a switching operation such as playing the song, a silent portion for a predetermined time is provided between the stopped song and the song that starts playing next.

【0213】実施例16のディスク装置(MD再生装
置)は、マイクロコンピュータ312の制御内容を除
き、図24に示される実施例12のディスク装置と同じ
構成を有する。従って、実施例16のディスク装置の説
明に際しては、図24をも参照する。また、図28は、
実施例16のディスク装置によるバッファメモリ306
への間欠的な情報の書き込みと、バッファメモリ306
からの情報の読み出しの様子を示す説明図である。
The disc device (MD reproducing device) of the sixteenth embodiment has the same configuration as the disc device of the twelfth embodiment shown in FIG. 24 except for the control contents of the microcomputer 312. Therefore, FIG. 24 is also referred to when describing the disk device of the sixteenth embodiment. In addition, FIG.
Buffer memory 306 by the disk device of the sixteenth embodiment
Writing intermittent information to the buffer memory 306
It is explanatory drawing which shows the mode of the reading of the information from.

【0214】例えば、曲番iの曲が演奏されている途中
(時刻t113)で、キー入力部315から同一のディ
スク内の曲番jの曲を再生するように指示があった場合
には、直ちに、曲番iの曲の読み取りを停止し、光学ピ
ックアップ302を曲番jの曲の先頭のアドレスへ移動
させ、読み取り準備が完了したとき(時刻t)からデ
ィスク301の曲番jの曲の情報の読み取りを開始す
る。そして予め決められた所定時間ずつ(時刻t〜t
の間、時刻t〜tの間、時刻t〜t10の間)
間欠的に、曲番jの曲の先頭の音声情報を読み取ってバ
ッファメモリ306に書き込み、バッファメモリ306
からの曲番jの曲の情報の読み出しは、所定の無音部分
(時刻t113〜t114の間)が経過した後から(時
刻t114から)開始する。
For example, when the key input unit 315 instructs the reproduction of the music piece of the music piece number j in the same disc while the music piece of the music piece number i is being played (time t 113 ). Immediately, the reading of the song number i is stopped, the optical pickup 302 is moved to the beginning address of the song number j, and when the reading preparation is completed (time t 6 ), the song number j of the disc 301 is changed. Start reading song information. Then, every predetermined time (time t 6 to t
7 between, between the time t 7 ~t 8, between the time t 9 ~t 10)
Intermittently, the voice information at the beginning of the music of the music number j is read and written in the buffer memory 306.
Read song information program j from from after a predetermined silence (between time t 113 ~t 114) has passed (from time t 114) starts.

【0215】このように、実施例16のディスク装置に
おいては、時刻t113で、バッファメモリ306には
時刻t〜tの間及び時刻t〜tの間にディスク
301から読み取られた曲番iの曲の音声情報が保持さ
れているが、マイクロコンピュータ312の制御によ
り、バッファメモリ306からの読み出しを停止し、出
力端子309,311からの音声信号の情報の出力は打
ち切っている。このようにして、キー入力部315から
の入力の直後に無音部分を有するので、別の曲の演奏指
示が入力されたことを無音部分により確認することがで
きる。
As described above, in the disk apparatus of the sixteenth embodiment, at the time t 113 , the buffer memory 306 reads from the disk 301 during the time t 2 to t 3 and during the time t 4 to t 5 . Although the audio information of the music of the music number i is held, the reading from the buffer memory 306 is stopped by the control of the microcomputer 312, and the output of the audio signal information from the output terminals 309 and 311 is stopped. In this way, since the silent portion is provided immediately after the input from the key input unit 315, it is possible to confirm that the playing instruction of another song is input by the silent portion.

【0216】尚、上記実施例16の説明では、2つの曲
が同じディスクに記録されている場合について説明した
が、異なるディスクに記録されている場合であってもよ
い。例えば、曲番iの曲と曲番jの曲とが異なるディス
クに記録されており、曲番iの曲の演奏中にキー入力部
315から曲番jの曲の演奏指示が入力されると、図2
8に示されるように、その入力の時刻t113において
曲番iの曲の演奏を中止し、ディスク交換機構318に
よるディスクの交換及び光学ピックアップ302の移動
を行ない、光学ピックアップ302による別のディスク
の曲番jの曲の情報の読み取りとバッファメモリ306
への書き込みを時刻tから開始する。
In the description of the sixteenth embodiment, the case where two music pieces are recorded on the same disc has been described, but it may be recorded on different discs. For example, if the song number i and the song number j are recorded on different discs, and a performance instruction of the song number j is input from the key input unit 315 while the song number i is being played. , Fig. 2
As shown in FIG. 8, at the input time t 113 , the performance of the music piece of music piece number i is stopped, the disk exchange mechanism 318 replaces the disk, and the optical pickup 302 is moved. Reading the information of the song number j and the buffer memory 306
Writing to the memory is started at time t 6 .

【0217】このように、実施例16のディスク装置に
おいては、時刻t113で、バッファメモリ306には
時刻t〜tの間及び時刻t〜tの間にディスク
301から読み取られた曲番iの曲の音声情報が保持さ
れているが、マイクロコンピュータ312の制御によ
り、バッファメモリ306からの読み出しを停止し、出
力端子309,311からの音声情報の出力を打ち切っ
ている。このようにして、キー入力部315からの入力
直後に再生が停止される無音部分を有するので、別のデ
ィスクの曲の演奏指示が入力されたときにも無音部分に
より確認することができる。
As described above, in the disk device of the sixteenth embodiment, at time t 113 , the buffer memory 306 reads from the disk 301 during the time t 2 to t 3 and the time t 4 to t 5 . Although the audio information of the music of the music number i is held, the reading from the buffer memory 306 is stopped and the output of the audio information from the output terminals 309 and 311 is stopped under the control of the microcomputer 312. In this way, since there is a silent portion in which the reproduction is stopped immediately after the input from the key input unit 315, it is possible to confirm by the silent portion even when the performance instruction of the music of another disc is input.

【0218】実施例17 実施例17によるディスク装置においては、演奏中の曲
が終了する直前にキー入力部315から別の曲が選択さ
れた場合、又は、別のディスクが選択された場合に、直
ちに演奏を中止するのではなく、演奏中の曲については
曲の最後まで音声を出力させ、その後、無音部分を設け
てから、次の曲の演奏を開始させる。
Embodiment 17 In the disc device according to Embodiment 17, when another song is selected from the key input unit 315 immediately before the song being played is finished, or when another disc is selected, Instead of stopping the performance immediately, the voice of the song being played is output to the end of the song, and after that, a silent portion is provided and then the performance of the next song is started.

【0219】実施例17によるディスク装置は、マイク
ロコンピュータ312の制御内容を除き、図24のディ
スク装置と同じ構成を有する。従って、実施例17のデ
ィスク装置の説明に際しては、図24をも参照する。ま
た、図29は、実施例17のディスク装置によるバッフ
ァメモリ306への間欠的な情報の書き込みと、バッフ
ァメモリ306からの情報の読み出しの様子を示す説明
図である。
The disk device according to the seventeenth embodiment has the same configuration as the disk device of FIG. 24 except for the control contents of the microcomputer 312. Therefore, FIG. 24 is also referred to when describing the disk device of the seventeenth embodiment. Further, FIG. 29 is an explanatory diagram showing the manner of intermittently writing information to the buffer memory 306 and reading information from the buffer memory 306 by the disk device of the seventeenth embodiment.

【0220】実施例17においては、図29に示される
ように、例えば、曲番1の曲の演奏中である時刻t
113にキー入力部315から別のディスクが選択され
たとすると、時刻t113で曲番1の曲の再生出力を直
ちに停止せず、バッファメモリ306に既に書き込まれ
ている(時刻t〜tの間に)曲番1の曲の最後の部
分の音声情報を読み出し、出力端子309,311から
音声信号として出力させる。
In the seventeenth embodiment, as shown in FIG. 29, for example, the time t at which the music of the music No. 1 is being played.
If another disk is selected from the key input unit 315 in 113 , the reproduction output of the music piece with the music piece number 1 is not immediately stopped at time t 113 , and it is already written in the buffer memory 306 (time t 2 to t 3). (Between) the audio information of the last part of the music of the music number 1 is read out and output as audio signals from the output terminals 309 and 311.

【0221】図29に示されるように、実施例17のデ
ィスク装置においては、キー入力部315からの入力が
ある前(時刻t〜tの間)に、ディスク301から
読み取られてバッファメモリ306に書き込まれて、曲
番2の曲の先頭の部分の音声情報が保持されている。し
かし、実施例17のディスク装置では、マイクロコンピ
ュータ312の制御により曲番1の曲の終了と同時にバ
ッファメモリ306からの読み出しを停止し、曲番2の
曲の先頭部分の音声情報を出力端子309,311から
音声信号として出力しないようにして無音部分(時刻t
116〜t11 の間)を作り、時刻t113において
選択した曲番j(曲番1と同じディスクであっても、異
なるディスクであってもよい)の曲の音声信号の出力を
開始する。このようにして、曲と次に演奏される曲との
間に無音部分を作るだけではなく、曲番jの曲の選択が
演奏中の曲番1の曲の終了間際である場合には、曲番2
の曲の先頭部分を出力することなく、無音部分の後に曲
番jの曲の出力を開始させることができる。
As shown in FIG. 29, in the disk device of the seventeenth embodiment, the buffer 301 is read from the disk 301 before input from the key input unit 315 (between times t 4 and t 5 ). It is written in 306, and the voice information of the beginning part of the music of the music number 2 is held. However, in the disk device of the seventeenth embodiment, under the control of the microcomputer 312, the reading from the buffer memory 306 is stopped at the same time as the end of the song of song number 1, and the audio information of the beginning portion of the song of song number 2 is output terminal 309. , 311 so that it is not output as an audio signal and a silent part (time t
116 ~t 11 make 4 between), even track number j (the same disk as the track number 1 selected at a time t 113, starts to output the music sound signals of different a disc may be) . In this way, not only is there a silence between the song and the song to be played next, but when the selection of the song number j is just before the end of the song number 1 being played, Song number 2
It is possible to start outputting the music piece of the music piece number j after the silent portion without outputting the head portion of the music piece.

【0222】実施例18 実施例12及び実施例13では、異なる曲を連続して演
奏する場合について説明したが、この場合には、曲と曲
との境目、或いは、ディスクとディスクとの境目がわか
りにくいと感じる使用者もいる。そこで、実施例18の
ディスク装置では、最初に演奏中の曲番iの曲の次に連
続して曲番jの曲を出力するのではなく、曲番iの曲と
曲番jの曲との間、又は、曲番iの曲と曲番jの曲との
境目付近で曲に重ねてブザー音や合成音声を出力させる
機能を有している。
[Embodiment 18] In Embodiments 12 and 13, the case where different music pieces are played continuously has been described. In this case, however, the boundary between the music pieces or the boundary between the disks is different. Some users find it difficult to understand. Therefore, in the disk device of the eighteenth embodiment, the music of the music number j and the music of the music number j are not output continuously after the music of the music number i being played first. In between, or in the vicinity of the boundary between the song number i and the song number j, it has a function of outputting a buzzer sound or a synthesized voice over the song.

【0223】図30は、実施例18によるディスク装置
(MD再生装置)の構成を概略的に示すブロック図であ
る。
FIG. 30 is a block diagram schematically showing the structure of a disk device (MD reproducing device) according to the eighteenth embodiment.

【0224】実施例18のディスク装置は、ブザー音等
の音声信号を発生する音声発生回路320を有する点、
出力端子309,311から出力される音声信号を、デ
ィスク301から読み取られた情報に基づく音声信号に
するか、音声発生回路320からの音声信号にするかの
切り換えをする切換回路321を有する点、及びマイク
ロコンピュータ312の制御内容が図24に示されるデ
ィスク装置と相違する。従って、これら以外の実施例1
8の構成については、図24のディスク装置の場合と同
一の符号を付すことにより、それらの説明を省略する。
The disk device of the eighteenth embodiment has a sound generating circuit 320 for generating a sound signal such as a buzzer sound.
And a switching circuit 321 for switching the audio signal output from the output terminals 309 and 311 to the audio signal based on the information read from the disc 301 or the audio signal from the audio generation circuit 320. The control contents of the microcomputer 312 are different from those of the disk device shown in FIG. Therefore, Example 1 other than these
For the configuration of No. 8, the same reference numerals as those in the case of the disk device of FIG. 24 are attached, and the description thereof is omitted.

【0225】また、実施例18のディスク装置の説明に
は、バッファメモリ306への間欠的な情報の書き込み
と、バッファメモリ306からの情報の読み出しの様子
を示す図27又は図25をも参照する。尚、実施例18
のディスク装置は、例えば、図27に示される無音部分
を、音声発生回路320から切換回路321を介して出
力されるブザー音信号又は合成音声にしたものに相当す
る。
Further, in the description of the disk device of the eighteenth embodiment, reference is also made to FIG. 27 or FIG. 25 showing the state of intermittent writing of information to the buffer memory 306 and reading of information from the buffer memory 306. . Incidentally, Example 18
The disk device corresponds to, for example, the buzzer sound signal or the synthesized sound output from the sound generation circuit 320 via the switching circuit 321 in the silent part shown in FIG.

【0226】このように、実施例18のディスク装置に
よれば、曲と曲の境目にブザー音等を出力させることが
でき、曲が切り換わったことを聞く者に認識させること
ができる。
As described above, according to the disk device of the eighteenth embodiment, it is possible to output a buzzer sound or the like at the boundary between songs, and it is possible for the listener to recognize that the songs have been switched.

【0227】尚、曲番iと曲番jとが異なるディスクに
記録されている場合にも同様にブザー音等を出力させる
ことができ、ディスクが交換されたことを認識させるこ
とができる。
Even when the music number i and the music number j are recorded on different discs, a buzzer sound or the like can be output in the same manner, and it can be recognized that the disc has been replaced.

【0228】また、上記実施例18の説明では、時刻t
114a〜t114bの間においてバッファメモリ30
6からの読み出しを停止して、音声発生回路320から
出力される音声信号のみを出力した場合について述べた
が、図25に示されるようにディスク301からの音声
信号は連続的に出力させ、曲の切り換えの前において合
成音声等を重ねて出力させてもよい。また、例えば、図
25に示されるように、曲番iの曲と曲番jの曲とは連
続的に出力させ、曲が切り換わる時刻t114以降の所
定時間だけ合成音声を曲に重ねて出力させてもよい。
In the description of the eighteenth embodiment, time t
Buffer memory 30 between 114a- t 114b
Although the case where the reading from 6 is stopped and only the audio signal output from the audio generation circuit 320 is output, the audio signal from the disc 301 is continuously output as shown in FIG. Before the switching of (1), the synthesized voice or the like may be output in an overlapping manner. Further, for example, as shown in FIG. 25, the music of the music number i and the music of the music number j are continuously output, and the synthesized voice is superimposed on the music for a predetermined time after the time t 114 when the music is switched. You may output.

【0229】実施例19 実施例19のディスク装置は、マイクロコンピュータ3
12の制御内容を除き、図30に示されるディスク装置
と同じ構成を有するので、実施例19の説明に際しては
図30を参照する。
Embodiment 19 The disk device of Embodiment 19 is the microcomputer 3
Since it has the same configuration as the disk device shown in FIG. 30 except for the control contents of FIG. 12, FIG. 30 will be referred to when describing the nineteenth embodiment.

【0230】また、実施例19のディスク装置の動作
は、実施例16のディスク装置の動作と次のような相違
点がある。実施例16のディスク装置では、キー入力部
315からの操作により、演奏中の曲を停止させ次の曲
を演奏させるといった切り換えの操作があった場合に、
停止した曲と次に演奏を開始した曲との間に所定時間の
無音部分を設けるようにしているが、実施例19のディ
スク装置は、この無音部分の代りにブザー音や合成音声
等を出力させている装置に相当する。従って、実施例1
9のディスク装置の説明に際しては、図28をも参照す
る。
The operation of the disk device of the nineteenth embodiment has the following differences from the operation of the disk device of the sixteenth embodiment. In the disk device of the sixteenth embodiment, when there is a switching operation such as stopping the music being played and playing the next music by operating the key input unit 315,
Although a silent portion for a predetermined time is provided between the stopped song and the song to be played next, the disk device of the nineteenth embodiment outputs a buzzer sound, a synthetic voice or the like instead of the silent portion. It corresponds to the device. Therefore, Example 1
In explaining the disk device of No. 9, reference is also made to FIG.

【0231】このように、実施例19のディスク装置に
よれば、キー入力部315からの入力の直後にブザー音
や合成音声を出力させているので、別の曲の演奏指示が
入力されたことを確認することができる。
As described above, according to the disk device of the nineteenth embodiment, since the buzzer sound or the synthetic voice is output immediately after the input from the key input unit 315, the performance instruction of another music is input. Can be confirmed.

【0232】尚、曲番iと曲番jとが異なるディスクに
記録されている場合にも同様にブザー音や合成音声を出
力させることができ、ディスクが交換されたことを認識
させることができる。
Even when the song number i and the song number j are recorded on different discs, a buzzer sound or a synthesized voice can be output similarly, and it can be recognized that the disc has been replaced. .

【0233】また、上記実施例19の説明では、図28
の時刻t113〜t114の間においてバッファメモリ
306からの読み出しを停止して、音声発生回路320
から出力される音声信号のみを出力した場合について述
べたが、図25に示されるようにディスク301からの
音声信号は連続的に出力させ、曲の切り換えの前におい
て合成音声等を重ねて出力させてもよい。また、図25
に示されるように、曲番iの曲と曲番jの曲とは連続的
に出力されるが、例えば、時刻t114以降の所定時間
だけ合成音声を出力させるてもよい。
Further, in the description of the nineteenth embodiment, FIG.
From time t 113 to time t 114 , reading from the buffer memory 306 is stopped, and the voice generation circuit 320
Although the case where only the audio signal output from the disk is output has been described, the audio signal from the disk 301 is continuously output as shown in FIG. May be. In addition, FIG.
As shown in, the music of the music number i and the music of the music number j are continuously output, but, for example, the synthetic voice may be output for a predetermined time after the time t 114 .

【0234】実施例20 図31は、実施例20によるディスク装置(MD再生装
置)の構成を概略的に示すブロック図である。
Embodiment 20 FIG. 31 is a block diagram schematically showing the structure of a disc device (MD reproducing device) according to Embodiment 20.

【0235】実施例20のディスク装置は、ディスク3
01から読み取られ伸長回路307から出力される音声
信号のレベルを変えるレベル変換回路322を有する
点、及び、マイクロコンピュータ312の制御内容が図
24に示されるディスク装置と相違する。従って、これ
ら以外の実施例20の構成については、図24の構成と
同一の符号を付すことにより、それらの説明を省略す
る。
The disk device of the twentieth embodiment is the disk 3
24 is different from the disk device shown in FIG. 24 in that it has a level conversion circuit 322 for changing the level of the audio signal read from 01 and output from the expansion circuit 307, and the control contents of the microcomputer 312. Therefore, the other configurations of the twentieth embodiment are denoted by the same reference numerals as those of the configuration of FIG. 24, and the description thereof is omitted.

【0236】実施例20のディスク装置においては、レ
ベル変換回路322は、マイクロコンピュータ312か
らの指令により、例えば、図26に示される時刻t
112aから音声信号レベルを徐々に下げ、曲を連続的
に切り換える時刻t114から音声信号レベルを徐々に
上げるようにして、時刻t114において発生すること
がある異音が聞えにくいようにしている。
In the disk device of the twentieth embodiment, the level conversion circuit 322 is instructed by the microcomputer 312, for example, at time t shown in FIG.
112a gradually lowering the audio signal level from to from time t 114 to switch the tracks continuously to gradually increasing the audio signal level, abnormal noise that may occur at time t 114 so that hardly heard.

【0237】尚、曲が異なるディスクに記録されている
場合にも同様に音声信号レベルを低下させることができ
る。
The audio signal level can be similarly lowered when the songs are recorded on different discs.

【0238】また、キー入力部315から、再生したい
曲を指定した場合にも、同様に音声信号レベルを低下さ
せることができる。
Also, when the music input to be reproduced is designated from the key input unit 315, the audio signal level can be similarly lowered.

【0239】実施例21 実施例21のディスク装置の構成は、レベル変換回路3
22によるレベルの変換の仕方を除き、実施例20を示
す図31の構成と同様である。
Twenty-first Embodiment The configuration of the disk device of the twenty-first embodiment is the level conversion circuit 3
The configuration is the same as that of FIG. 31 showing the twentieth embodiment, except for the method of level conversion by 22.

【0240】この実施例21では曲の再生中に別の曲あ
るいは別のディスクを選択し再生をする場合に再生音声
の出力レベルをステップ状に下げるようにしたものであ
る。例えば、図26において、曲番iの曲が演奏されて
いるときに、キー入力部315から曲番jの曲の選択が
あると(時刻t112a)、時刻t112a〜t11
の間は、バッファメモリ306に保持された曲番iの曲
の音声信号を出力し続けるが、レベル変換回路322に
より音声信号レベルを、例えば、3dB下げる。このよ
うにして、時刻t112aで音声信号レベルが下がるた
め、音声によりキー入力を受け付けたことを確認するこ
とができるとともに、再生音声が途切れることを防止で
き、さらには、異音を聞えにくくすることもできる。
In the twenty-first embodiment, when another music piece or another disc is selected and reproduced during reproduction of the music piece, the output level of the reproduced sound is lowered stepwise. For example, in FIG. 26, when the music program i is playing, when the key input unit 315 is selected song music number j (time t 112a), the time t 112a ~t 11 4
During this period, the audio signal of the music piece with the music number i held in the buffer memory 306 is continuously output, but the audio signal level is lowered by the level conversion circuit 322 by, for example, 3 dB. In this way, since the audio signal level is lowered at time t 112a , it is possible to confirm that the key input has been accepted by voice, it is possible to prevent the reproduced voice from being interrupted, and further, it is difficult to hear an abnormal sound. You can also

【0241】実施例22 図32は、実施例22によるディスク装置(MD再生装
置)の構成を概略的に示すブロック図である。
Twenty-Second Embodiment FIG. 32 is a block diagram schematically showing the structure of a disc device (MD playback device) according to a twenty-second embodiment.

【0242】実施例22のディスク装置は、バッファメ
モリ306の情報量を検出する情報量検出回路330を
有する点、この情報量検出回路330により検出された
情報量が所定の下限値以下となったときに伸長回路30
7から出力される音声信号のレベルを変えるレベル変換
回路322を有する点、及び、マイクロコンピュータ3
12の制御内容が図24に示されるディスク装置と相違
する。従って、これら以外の実施例22の構成について
は、図24の構成と同一の符号を図32に付すことによ
り、それらの説明を省略する。
The disk device of the twenty-second embodiment has an information amount detection circuit 330 for detecting the information amount of the buffer memory 306. The information amount detected by this information amount detection circuit 330 is below a predetermined lower limit value. Sometimes expansion circuit 30
A level conversion circuit 322 for changing the level of the audio signal output from the microcomputer 7, and the microcomputer 3
The control contents 12 are different from those of the disk device shown in FIG. Therefore, for the configuration of the example 22 other than these, the same reference numerals as those of the configuration of FIG. 24 are attached to FIG. 32, and the description thereof is omitted.

【0243】図33は、実施例22のディスク装置の動
作を示す説明図である。図33は、時刻t113におい
てキー入力部315から曲番jの曲の指定があり、時刻
15までは曲番iの曲の音声信号が出力端子30
9,311から出力され、時刻t115からは何らかの
トラブルにより次の曲番jの曲の読出しが遅れ、曲番i
の曲の音声情報がなくなり音声信号の出力が停止し、時
刻t116で次の曲番jの曲の音声出力が開始した場合
を示している。
FIG. 33 is an explanatory diagram showing the operation of the disk device of the twenty-second embodiment. Figure 33, there is specified song program j from the key input unit 315 at time t 113, the time t 1 15 Track number audio signal output terminal 30 of the songs i until
It is output from 9, 311 and the reading of the music piece of the next music piece number j is delayed from time t 115 due to some trouble, and the music piece number i is delayed.
Outputs of the lost song of the audio information of the audio signal is stopped, at time t 116 shows a case where the audio output of the music of the next program j has started.

【0244】この場合には、時刻t115において異音
が発生する可能性もあるが、実施例22のディスク装置
では、レベル変換回路322は、マイクロコンピュータ
312からの指令により、情報量検出回路330により
検出されるバッファメモリ306の情報量が所定の下限
値以下になると、例えば、図33に示される時刻t
15の直前から音声信号レベルを徐々に下げるようにし
ているため、時刻t11 において異音が発生しても大
きな問題とならない。
[0244] In this case, although at time t 115 there is a possibility that abnormal noise, the disk apparatus of Embodiment 22, the level conversion circuit 322, a command from the microcomputer 312, the information amount detection circuit 330 When the amount of information in the buffer memory 306 detected by the above becomes less than or equal to a predetermined lower limit value, for example, at time t 1 shown in FIG.
Due to the to lower gradually audio signal level from the previous 15, not a great problem even if abnormal noise occurs at time t 11 5.

【0245】尚、上記実施例22の説明では、音声信号
のレベルを徐々に下げた場合について説明したが、時刻
115の直前に、音声信号レベルを一定レベルだけス
テップ状に下げてもよい。
[0245] In the description of Example 22, a case has been described in which gradually lowered the level of the speech signal, immediately before the time t 115, may lower the audio signal level to a predetermined level by the step-like.

【0246】実施例23 図34は、実施例23によるディスク装置(MD記録装
置)の構成を概略的に示すブロック図である。
Twenty-third Embodiment FIG. 34 is a block diagram schematically showing the structure of a disk device (MD recording device) according to the twenty-third embodiment.

【0247】同図に示されるように、実施例23のディ
スク装置は、光学ピックアップ302と、RFアンプ3
03と、変調回路327と、信号処理回路305と、バ
ッファメモリ306と、ディスク301へ情報を記録す
るための磁気ヘッド329と、この磁気ヘッド329を
駆動させるヘッド駆動回路328とを有する。また、こ
のディスク装置は、音声情報入力手段360を有し、こ
の音声情報入力手段360は、圧縮回路326と、アナ
ログ/ディジタル(A/D)変換回路324と、アナロ
グ音声入力端子323と、インタフェース回路310
と、ディジタル音声入力端子325とを有する。
As shown in the figure, the disk device of the twenty-third embodiment is similar to the optical pickup 302 and the RF amplifier 3 in FIG.
03, a modulation circuit 327, a signal processing circuit 305, a buffer memory 306, a magnetic head 329 for recording information on the disk 301, and a head drive circuit 328 for driving the magnetic head 329. Further, this disk device has a voice information input means 360, and the voice information input means 360 has a compression circuit 326, an analog / digital (A / D) conversion circuit 324, an analog voice input terminal 323, and an interface. Circuit 310
And a digital voice input terminal 325.

【0248】さらに、このディスク装置は、装置全体の
構成の動作を制御するマイクロコンピュータ312と、
サーボ回路313と、ディスクモータ314と、キー入
力部315と、表示部316と、ターンテーブル317
とを有する。さらにまた、このディスク装置は、複数枚
のディスクを収納するディスク収納部319と、ターン
テーブル317上に載置されるディスクをディスク収納
部319に収納されているディスクと交換するディスク
交換機構318とを有する。
Further, this disk device comprises a microcomputer 312 for controlling the operation of the configuration of the entire device,
The servo circuit 313, the disk motor 314, the key input unit 315, the display unit 316, and the turntable 317.
Have and. Furthermore, this disc device includes a disc storage portion 319 for storing a plurality of discs, and a disc exchange mechanism 318 for exchanging the disc placed on the turntable 317 with the disc stored in the disc storage portion 319. Have.

【0249】上記構成を有するディスク装置は、ディス
ク301に以下のようにして情報を記録する。先ず、ア
ナログ音声入力端子323から入力された時系列のアナ
ログ音声信号は、A/D変換回路324を経てディジタ
ル音声信号に変換され、圧縮回路326に入力される。
また、ディジタル音声入力端子325からディジタルオ
ーディオインタフェース規格に準じて入力されるディジ
タル音声信号が入力される場合には、ディジタル音声信
号がインタフェース回路310を経て圧縮回路326に
入力される。
The disc device having the above structure records information on the disc 301 as follows. First, the time-series analog audio signal input from the analog audio input terminal 323 is converted into a digital audio signal via the A / D conversion circuit 324 and input to the compression circuit 326.
When a digital audio signal input according to the digital audio interface standard is input from the digital audio input terminal 325, the digital audio signal is input to the compression circuit 326 via the interface circuit 310.

【0250】圧縮回路326は、アナログ音声入力端子
323からの音声信号かディジタル音声入力端子325
からの音声信号のいずれかを選択して、高能率に符号化
した、時系列の音声信号に圧縮する。圧縮回路326で
得られた音声情報は、バッファメモリ306で一時保持
され、信号処理回路305でインターリーブ処理を施す
とともにデータの誤りを訂正する誤り訂正符号を付加さ
れ、変調回路327でEFM変調が施され、ヘッド駆動
回路328を経て、磁気ヘッド329に送られる。磁気
ヘッド329は、光学ピックアップ302によりレーザ
ー光が照射されている部分に磁気情報を記録する光磁気
記録により、音声情報をディスク301に記録する。
The compression circuit 326 uses the audio signal from the analog audio input terminal 323 or the digital audio input terminal 325.
Any of the audio signals from the above are selected and compressed into a time-series audio signal encoded with high efficiency. The audio information obtained by the compression circuit 326 is temporarily held in the buffer memory 306, subjected to interleave processing in the signal processing circuit 305, added with an error correction code for correcting a data error, and subjected to EFM modulation in the modulation circuit 327. Then, it is sent to the magnetic head 329 via the head drive circuit 328. The magnetic head 329 records audio information on the disk 301 by magneto-optical recording in which magnetic information is recorded in a portion irradiated with laser light by the optical pickup 302.

【0251】図35は、実施例23のディスク装置にお
ける情報の記録動作を説明するための説明図である。
FIG. 35 is an explanatory diagram for explaining the information recording operation in the disk device of the twenty-third embodiment.

【0252】図35に示されるように、実施例23のデ
ィスク装置は、圧縮回路326及びバッファメモリ30
6を用いることにより、連続的に入力される音声情報を
ディスク301に間欠的に記録している。即ち、時刻t
111〜t112の間に入力されてバッファメモリ30
6に書き込まれた音声情報は、時刻t〜tの間にバ
ッファメモリ306から読み出され、ディスク301に
記録される。同様に、時刻t112〜t113の間に入
力されてバッファメモリ306に書き込まれた音声情報
は、時刻t〜tの間にバッファメモリ306から読
み出され、ディスク301に記録され、時刻t113
114の間に入力されてバッファメモリ306に書き
込まれた音声情報は、時刻t〜tの間にバッファメ
モリ306から読み出され、ディスク301に記録され
る。このようにして、例えば、MDに情報を記録する場
合には、約74分間連続して音声を記録することができ
る。
As shown in FIG. 35, the disk device of the twenty-third embodiment has a compression circuit 326 and a buffer memory 30.
By using 6, audio information that is continuously input is intermittently recorded on the disc 301. That is, time t
The buffer memory 30 is input between 111 and t 112.
The audio information written in No. 6 is read from the buffer memory 306 and recorded on the disc 301 between times t 3 and t 4 . Similarly, the audio information input during the time t 112 to t 113 and written in the buffer memory 306 is read out from the buffer memory 306 during the time t 5 to t 6 , recorded on the disc 301, and recorded at the time. t 113 ~
The audio information input during t 114 and written in the buffer memory 306 is read out from the buffer memory 306 and recorded on the disc 301 during the time t 6 to t 7 . In this way, for example, when recording information on the MD, it is possible to record sound continuously for about 74 minutes.

【0253】さらに、実施例23のディスク装置では、
バッファメモリ306を用いて、バッファメモリ306
からの読み出しが停止している間(図35のt〜t
の間)に、ディスク交換機構318によりターンテーブ
ル317上のディスク301をディスク収納部319の
ディスクと交換すれば、複数のディスク301に対して
連続した音声情報を記録することができる。従って、図
35において、例えば、1枚目のディスク301に記録
できる音声情報は時刻t112までにバッファメモリ3
06に書き込まれた情報であるとすると、時刻tでデ
ィスク301の記録領域は満杯になり、それ以上記録す
ることができなくなる。そこで、マイクロコンピュータ
12は、時刻t〜tの間にディスク交換機構318
により記録するディスク301を交換し、次のディスク
301をターンテーブル317に装着する。ディスク交
換中に入力された音声情報はバッファメモリ306に一
時保持され、記録が可能になった時刻tから、時刻t
112以降にバッファメモリ306に書き込まれた音声
情報をディスク301に記録することができる。このよ
うに構成することにより、複数のディスクにわたって連
続して音声を途切れることなく記録することができる。
Furthermore, in the disk device of the twenty-third embodiment,
Using the buffer memory 306, the buffer memory 306
While reading from is stopped (t 4 to t 5 in FIG. 35).
In the meantime), if the disc 301 on the turntable 317 is exchanged with the disc in the disc storage unit 319 by the disc exchange mechanism 318, continuous audio information can be recorded on the plurality of discs 301. Therefore, in FIG. 35, for example, the audio information which can be recorded in the first disc 301 is the buffer memory 3 by the time t 112.
Assuming that the information is written in 06, the recording area of the disc 301 becomes full at time t 4 and recording cannot be performed any more. Therefore, the microcomputer 12, the disk replacing mechanism between times t 4 ~t 5 318
The disk 301 for recording is exchanged, and the next disk 301 is mounted on the turntable 317. The voice information input during the disc exchange is temporarily stored in the buffer memory 306, and from the time t 5 when the recording becomes possible, the time t 5 is reached.
The audio information written in the buffer memory 306 after 112 can be recorded in the disc 301. With this configuration, it is possible to continuously record audio over a plurality of disks without interruption.

【0254】また、図34に示される実施例23の構成
を、図24及び図25に示される実施例12のディスク
装置に組み込むことにより、複数のディスクにわたって
連続して音声を途切れることなく記録することができる
だけでなく、複数のディスクに記録されている情報に基
づく音声を途切れることなく連続的に出力することがで
きる。従って、記録再生可能時間が74分であるMDを
n枚用いることにより、(74・n)分の長時間の記録
及び再生を、あたかも1枚のディスクであるかのように
行なうことができる。
By incorporating the structure of the twenty-third embodiment shown in FIG. 34 into the disk device of the twelfth embodiment shown in FIGS. 24 and 25, audio can be continuously recorded over a plurality of disks without interruption. In addition to the above, the sound based on the information recorded on the plurality of discs can be continuously output without interruption. Therefore, by using n MDs having a recordable and reproducible time of 74 minutes, recording and reproduction for a long time of (74 · n) can be performed as if it were one disc.

【0255】実施例24 図36は、実施例24によるディスク装置(MD再生装
置)の構成を概略的に示すブロック図であり、例えば、
英会話学習用の装置である。
Twenty-fourth Embodiment FIG. 36 is a block diagram schematically showing the configuration of a disk device (MD playback device) according to a twenty-fourth embodiment.
A device for learning English conversation.

【0256】同図に示されるように、このディスク装置
は、ディスク(ここでは、MDである。)401から光
学的に情報を読み取る光学ピックアップ402と、RF
アンプ403と、復調回路404と、誤り制御回路40
5と、バッファメモリ406とを有する。また、このデ
ィスク装置は、バッファメモリ406に格納された音声
情報に基づく音声信号を出力する音声信号出力手段45
0を有し、この音声信号出力手段450は、データ伸長
回路407と、D/A変換回路408と、音声信号出力
端子409とを有する。さらに、このディスク装置は、
アドレスデコーダ410と、装置全体の動作を制御する
マイクロコンピュータと、サーボ回路412と、ディス
ク回転用及びピックアップ送り用のモータ413と、キ
ー入力部414と、表示部415とを有する。
As shown in the figure, this disc apparatus has an optical pickup 402 for optically reading information from a disc (MD in this case) 401, and an RF.
Amplifier 403, demodulation circuit 404, and error control circuit 40
5 and a buffer memory 406. The disk device also outputs an audio signal output means 45 for outputting an audio signal based on the audio information stored in the buffer memory 406.
The audio signal output means 450 has a data decompression circuit 407, a D / A conversion circuit 408, and an audio signal output terminal 409. Furthermore, this disk device
It has an address decoder 410, a microcomputer for controlling the operation of the entire apparatus, a servo circuit 412, a disk rotation and pickup feed motor 413, a key input unit 414, and a display unit 415.

【0257】光学ピックアップ402からは、情報が記
録されているディスク401に対してレーザー光が照射
され、その反射光はサーボ回路415により制御される
光学ピックアップ402により検出される。ディスク4
01上に記録されている情報は光学ピックアップ402
により間欠的に読み取られる。検出された光情報は光学
ピックアップ402で電気信号に変換され、RFアンプ
403で増幅された後、復調回路404でEFM等の復
調が行われ元の信号系列が復元される。
The optical pickup 402 irradiates the disc 401 on which information is recorded with laser light, and the reflected light is detected by the optical pickup 402 controlled by the servo circuit 415. Disk 4
The information recorded on 01 is the optical pickup 402.
It is read intermittently by. The detected optical information is converted into an electric signal by the optical pickup 402, amplified by the RF amplifier 403, and then demodulated by the EFM or the like by the demodulation circuit 404 to restore the original signal sequence.

【0258】アドレスデコーダ410は、RFアンプ4
03の出力からディスク401全周に予め記録されてい
るアドレス情報を取り出してトラッキング情報を得、こ
のトラッキング情報をサーボ回路412に供給する。サ
ーボ回路412は、光学ピックアップ402が所定の案
内溝を走査するようにトラッキングサーボを働かせると
共に、ディスク回転を線速度一定に保つサーボを働かせ
る。
The address decoder 410 is the RF amplifier 4
The address information pre-recorded on the entire circumference of the disk 401 is extracted from the output of 03 to obtain tracking information, and this tracking information is supplied to the servo circuit 412. The servo circuit 412 operates a tracking servo so that the optical pickup 402 scans a predetermined guide groove, and also operates a servo that keeps the disk rotation at a constant linear velocity.

【0259】誤り制御回路405では、復調回路404
で復元された信号系列に含まれる誤り訂正符号を用い
て、信号系列の誤りを訂正するとともに、インタリーブ
処理により順序を並べ替えられた信号系列を、元の順序
に戻す。バッファメモリ406は間欠的に入力される音
声情報を一旦蓄えながら、連続的に出力する。
In the error control circuit 405, the demodulation circuit 404
The error correction code included in the signal sequence restored in step 1 is used to correct the error in the signal sequence, and the signal sequence rearranged by the interleaving process is returned to the original sequence. The buffer memory 406 temporarily stores the audio information that is input intermittently and continuously outputs the audio information.

【0260】ここで、バッファメモリ406に格納され
た情報量が所定の上限値(しきい値S)以上になると
情報の書き込みを停止し、バッファメモリ406から情
報が連続的に読み出だされて情報量が所定の下限値(し
きい値S)以下になると情報の書き込みを再開する。
When the amount of information stored in the buffer memory 406 exceeds a predetermined upper limit value (threshold value S 1 ), the writing of information is stopped and the information is continuously read from the buffer memory 406. When the amount of information falls below a predetermined lower limit value (threshold value S 2 ), writing of information is restarted.

【0261】データ伸長回路407では、バッファメモ
リ406より出力される1/4に圧縮されたデータを4
倍に伸長し、元の時系列ディジタル音声信号を復元す
る。この復元された信号は、D/Aコンバータ408を
経てアナログ音声出力端子409からアナログ音声信号
として出力される。マイクロコンピュータ411は、再
生された付加情報により、サーボ回路412やバッファ
メモリ406など各種再生の制御を行う。
In the data expansion circuit 407, the 1/4 compressed data output from the buffer memory 406 is converted into 4
The original time-series digital audio signal is restored by double expansion. The restored signal is output as an analog audio signal from the analog audio output terminal 409 via the D / A converter 408. The microcomputer 411 controls various reproductions such as the servo circuit 412 and the buffer memory 406 according to the reproduced additional information.

【0262】図37は、バッファメモリ406に蓄えら
れた情報量の時間変化を表したグラフである。
FIG. 37 is a graph showing the change over time in the amount of information stored in the buffer memory 406.

【0263】同図に示されるように、時刻tではバッ
ファメモリ406は音声情報で満たされており、ディス
ク401からの情報の読み取りを停止してバッファメモ
リ406への音声情報の書き込みを停止すると共に、時
刻tにおけるディスク401上のアドレスを記憶す
る。時刻t〜tの間ではバッファメモリ406から
音声情報が読み出されて情報量が減少する。情報量がし
きい値Sに達する(時刻t)と、マイクロコンピュ
ータ411からサーボ回路412へ制御信号が送られ、
モータ413により光学ピックアップ402を時刻t
に記憶したアドレスの地点まで戻してからディスク40
1からの情報の読み取りとバッファメモリ406への情
報の書き込みを再開する。尚、時刻t〜tの間もデ
ータは連続的に読み出されている。
As shown in the figure, at time t 0 , the buffer memory 406 is filled with audio information, and the reading of information from the disk 401 is stopped and the writing of audio information to the buffer memory 406 is stopped. At the same time, the address on the disk 401 at time t 0 is stored. From time t 0 to t 5, the audio information is read from the buffer memory 406 and the amount of information decreases. When the amount of information reaches the threshold value S 2 (time t 5 ), a control signal is sent from the microcomputer 411 to the servo circuit 412,
The optical pickup 402 is driven by the motor 413 at time t 1.
After returning to the point of the address stored in
The reading of information from 1 and the writing of information to the buffer memory 406 are restarted. The data is continuously read during the time t 5 to t 6 .

【0264】時刻tでバッファメモリ406の情報量
がしきい値Sに達すると、その時点でディスク401
からの情報の読み取り停止してバッファメモリ406へ
のデータの書き込みを停止すると共に、時刻tでディ
スク401上のアドレスを記憶する。次に、時刻t
11の間でバッファメモリ406から音声情報が読み
出されて情報量がしきい値Sに達すると(時刻
11)、光学ピックアップ402を時刻tに記憶し
たアドレスの地点まで戻してからディスク401からの
情報の読み取りとバッファメモリ406へのデータの書
き込みを再開する。このように、バッファメモリ406
への音声情報の書き込みは間欠的に行われるが、バッフ
ァメモリ406からの音声情報の読み出しは連続的に行
われる。
When the amount of information in the buffer memory 406 reaches the threshold value S 1 at time t 6 , the disk 401
The reading of information from the disk is stopped to stop writing data to the buffer memory 406, and the address on the disk 401 is stored at time t 6 . Next, at time t 6 ~
When the voice information is read from the buffer memory 406 during t 11 and the amount of information reaches the threshold value S 2 (time t 11 ), the optical pickup 402 is returned to the point of the address stored at time t 6. The reading of information from the disk 401 and the writing of data to the buffer memory 406 are restarted. In this way, the buffer memory 406
The audio information is written to the buffer memory 406 intermittently, but the audio information is read continuously from the buffer memory 406.

【0265】図38は、実施例24のディスク再生装置
による通常再生時及び後に説明するリピート再生モード
時のバッファメモリ406内の情報量の変化を概念
的に表わす説明図である。
FIG. 38 is an explanatory diagram conceptually showing changes in the amount of information in the buffer memory 406 during normal reproduction by the disc reproducing apparatus in the twenty-fourth embodiment and during repeat reproducing mode R 1 which will be described later.

【0266】同図においては、バッファメモリ406内
の情報は12個の升目で表わされており、升目の中の数
字が大きいほど時間的に新しい情報を表わしている。ま
た、斜線を施した升目の情報は既に読み出された情報を
表わしている。ここでは、しきい値Sを升目の数で1
0個、しきい値Sを升目の数で8個とした場合を例に
とって説明する。
In the figure, the information in the buffer memory 406 is represented by 12 squares, and the larger the number in the squares, the more recent information is represented. The shaded square information represents the information that has already been read. Here, the threshold value S 1 is 1 by the number of squares.
An example will be described in which the number is 0 and the threshold value S 2 is 8 in the number of squares.

【0267】先ず、バッファメモリ406は、図38
(a)のように、当初は空の状態であるが、順次データ
が書き込まれて、図38(b)のように全ての升目が1
2個のデータ(0〜11)で満たされる(図37の時刻
に対応)。尚、しきい値S が10個であるため、
実際には、初期にバッファメモリ406がデータで満た
されることはないが、ここでは説明を簡単にするため最
初はバッファメモリ406がデータで満たされるまで、
データの読み出しは行われないものとする。
First, the buffer memory 406 is shown in FIG.
As shown in (a), it is initially empty, but sequential data
Is written and all squares are 1 as shown in FIG. 38 (b).
It is filled with two data (0 to 11) (time in FIG. 37).
t0Corresponding to). The threshold value S 1Since there are 10
Actually, the buffer memory 406 is initially filled with data.
This is not done, but here is a simple
First, until the buffer memory 406 is filled with data,
Data is not read.

【0268】次に、バッファメモリ406内のデータ
(0〜3)が順次読み出され、図38(c)のようにデ
ータ量がしきい値Sに達する(図37の時刻tに対
応)。すると、バッファメモリ406へのデータの書き
込みが再開され、図38(C)で既に読み出された4個
の升目に新しいデータ(12〜15)が書き込まれて図
38(d)のようにデータ量がしきい値Sに達する
(図37の時刻tに対応)。
Next, the data (0 to 3) in the buffer memory 406 are sequentially read, and the data amount reaches the threshold value S 2 as shown in FIG. 38C (corresponding to time t 5 in FIG. 37). ). Then, writing of data to the buffer memory 406 is restarted, new data (12 to 15) is written in the four cells already read in FIG. 38 (C), and data is written as shown in FIG. 38 (d). The amount reaches the threshold value S 1 (corresponding to time t 6 in FIG. 37).

【0269】続いて、図38(e)のようにバッファメ
モリ406内のデータ(4〜7)が順次読み出され、図
37の時刻t11にはデータ量がしきい値Sに達する
(図37の時刻t11に対応)。すると、バッファメモ
リ406へのデータの書き込みが再開され、図38
(e)で既に読み出された4個の升目に新しいデータ
(16〜19)が書き込まれて図38(f)のようにデ
ータ量がしきい値Sに達する(図37の時刻t12
対応)。
Subsequently, as shown in FIG. 38E, the data (4 to 7) in the buffer memory 406 are sequentially read out, and the data amount reaches the threshold value S 2 at time t 11 in FIG. 37 ( (Corresponding to time t 11 in FIG. 37). Then, the writing of data to the buffer memory 406 is restarted, and FIG.
New data (16 to 19) are written in the four cells already read in (e), and the data amount reaches the threshold value S 1 as shown in FIG. 38 (f) (time t 12 in FIG. 37). Corresponding to).

【0270】以下、バッファメモリ406のデータ量は
同様な増減を繰り返し、バッファメモリ406には少な
くともしきい値S以上のまだ読み出されていないデー
タが蓄えられているので、外乱等によりディスク401
からデータが読み取れなくなってもバッファメモリ40
6に蓄えられているデータを読み出す間にピックアップ
402を復帰させれば、ディスク401に記録されてい
る情報信号を連続的に再生することが出来る。尚、この
ような動作は、ショックプルーフ動作と称される。
Thereafter, the data amount of the buffer memory 406 repeats the same increase / decrease, and the buffer memory 406 stores at least the threshold value S 2 or more which has not been read yet.
Even if the data cannot be read from the buffer memory 40
If the pickup 402 is returned while reading the data stored in 6, the information signal recorded on the disc 401 can be continuously reproduced. Such an operation is called a shock proof operation.

【0271】図39は、実施例24のディスク再生装置
における2つのリピート再生モードを示す説明図であ
る。同図に示されるように、このディスク再生装置に
は、リピート再生を指定した時刻tより後のこれから
再生しようとする情報をリピート再生するモードR
と、時刻tより前の既に再生した情報をリピート再
生するモードRの2通りのモードがあり、いずれのモ
ードを選択するのかによってバッファメモリ406の制
御方法を変化させている。
FIG. 39 is an explanatory diagram showing two repeat reproduction modes in the disc reproducing apparatus of the twenty-fourth embodiment. As shown in the same figure, this disc reproducing apparatus has a mode R for reproducing the information to be reproduced after the time t s for which the repeat reproduction is designated.
1 and a mode R 2 in which information that has already been reproduced before time t s is repeatedly reproduced, and the control method of the buffer memory 406 is changed depending on which mode is selected.

【0272】先ず、リピート再生モードRの場合につ
いて説明する。この場合には、バッファメモリ406の
制御方法は図37及び図38を用いて説明したショック
プルーフ動作の場合に準じたものとなるが、データの読
み出し方法が異なる。
First, the case of the repeat reproduction mode R 1 will be described. In this case, the control method of the buffer memory 406 is based on the shock proof operation described with reference to FIGS. 37 and 38, but the data reading method is different.

【0273】リピート再生を行いたい時刻にキー入力部
415からリピート再生モードRを行うようマイクロ
コンピュータ412に信号が送られると、通常の再生は
一旦中止される。次に、リピート再生する情報は図38
に示すように既にバッファメモリ406に書き込まれて
いる(同図の斜線を施していない部分)ので、このバッ
ファメモリ406内の情報を任意の回数読み出すことに
より任意の回数のリピート再生が行われる。このとき、
リピート再生可能な時間はバッファメモリ406の容量
によって制限される。例えば、図38に示すバッファメ
モリ406が最大12秒間の情報信号を蓄えることが出
来る(図38(b))ものとすれば、少なくともしきい
値Sに相当する8秒間の情報信号の繰り返し出力を行
うことができる。
When a signal is sent from the key input unit 415 to the microcomputer 412 to perform the repeat reproduction mode R 1 at the time when the repeat reproduction is desired, the normal reproduction is temporarily stopped. Next, FIG. 38 shows information for repeat reproduction.
Since it has already been written in the buffer memory 406 as shown in FIG. 6 (the portion not shaded in the figure), the information in the buffer memory 406 is read any number of times, so that the repeat reproduction is performed any number of times. At this time,
The time during which repeat reproduction is possible is limited by the capacity of the buffer memory 406. For example, assuming that the buffer memory 406 shown in FIG. 38 can store the information signal for a maximum of 12 seconds (FIG. 38 (b)), the information signal is repeatedly output for at least 8 seconds corresponding to the threshold value S 2. It can be performed.

【0274】次に、リピート再生モードRの場合につ
いて説明する。この場合には、先ずリピート再生モード
に移行するために、バッファメモリ406のしきい
値S としきい値Sを、通常の再生動作及びリピート
動作Rの場合に比べて低く設定する。即ち、リピート
再生モードRにおけるしきい値Sをリピート再生モ
ードRにおけるしきい値Sより低く設定し、リピー
ト再生モードRにおけるしきい値Sをリピート再生
モードRにおけるしきい値Sより低く設定する。
Next, repeat reproduction mode RTwoIn case of
And explain. In this case, first repeat playback mode
RTwoThreshold of buffer memory 406 in order to shift to
Value S 1And threshold STwoNormal playback operation and repeat
Action R1Set lower than in the case of. That is, repeat
Play mode RTwoThreshold S at1Repeat playback
R1Threshold S at1Set lower and repeat
Play mode RTwoThreshold S atTwoRepeat play
Mode R1Threshold S atTwoSet lower.

【0275】図40はリピート再生モードRの場合の
バッファメモリ406に蓄えられた情報量の時間変化を
示すグラフである。また、図41は、実施例24のディ
スク再生装置によるリピート再生モードR時のバッフ
ァメモリ406内の情報量の変化を概念的に表わす説明
図である。ここでは、しきい値Sを5個、しきい値S
を2個に設定した場合を例にとって説明する。
FIG. 40 is a graph showing the change over time in the amount of information stored in the buffer memory 406 in the repeat reproduction mode R 2 . FIG. 41 is an explanatory diagram conceptually showing the change in the amount of information in the buffer memory 406 in the repeat reproduction mode R 2 by the disk reproducing apparatus of the twenty-fourth embodiment. Here, the five thresholds S 1 and the threshold S
The case where 2 is set to 2 will be described as an example.

【0276】先ず、バッファメモリ406は、図41
(a)のように、当初は空の状態であるが、順次データ
が書き込まれて、図41(b)のように全ての升目が1
2個のデータ(0〜11)で満たされる(図40の時刻
に対応)。尚、しきい値S が5個であるため、実
際には、初期にバッファメモリ406がデータで満たさ
れることはないが、ここでは説明を簡単にするため、初
めてバッファメモリ406にデータが書き込まれるとき
には、バッファメモリ406がデータで満たされるま
で、データの読み出しは行われないものとする。
First, the buffer memory 406 is shown in FIG.
As shown in (a), it is initially empty, but sequential data
Is written and all squares are 1 as shown in FIG. 41 (b).
It is filled with two data (0 to 11) (time in FIG. 40).
t0Corresponding to). The threshold value S 1Since there are 5
In this case, the buffer memory 406 is initially filled with data.
However, for the sake of simplicity, here is the first
When data is written to the buffer memory 406 for the first time
Until the buffer memory 406 is filled with data.
Therefore, the data is not read.

【0277】次に、バッファメモリ406内のデータ
(0〜9)が順次読み出され、図41(c)のようにデ
ータ量がしきい値Sに達する(図40の時刻tに対
応)。すると、バッファメモリ406へのデータの書き
込みが再開され、図41(C)で既に読み出された4個
の升目に新しいデータ(12〜16)が書き込まれて図
41(d)のようにデータ量がしきい値Sに達する
(図40の時刻tに対応)。
Next, the data (0 to 9) in the buffer memory 406 are sequentially read, and the data amount reaches the threshold value S 2 as shown in FIG. 41C (corresponding to time t 5 in FIG. 40). ). Then, the writing of the data to the buffer memory 406 is restarted, and the new data (12 to 16) is written in the four cells already read in FIG. 41 (C) to write the data as shown in FIG. 41 (d). The amount reaches the threshold value S 1 (corresponding to time t 6 in FIG. 40).

【0278】続いて、図41(e)のようにバッファメ
モリ406内のデータ(10〜14)が順次読み出さ
れ、データ量がしきい値Sに達する(図40の時刻t
11に対応)。すると、バッファメモリ406へのデー
タの書き込みが再開され、図41(e)で既に読み出さ
れた5個の升目に新しいデータ(17〜21)が書き込
まれて図41(f)のようにデータ量がしきい値S
達する(図40の時刻t 12に対応)。
Then, as shown in FIG. 41 (e), the buffer
The data (10-14) in the memory 406 is sequentially read.
The amount of data is the threshold value STwoIs reached (time t in FIG. 40)
11Corresponding to). Then, the data to the buffer memory 406 is
Data writing is restarted and already read in FIG. 41 (e).
New data (17-21) is written in the 5 boxes
41 (f), the amount of data is the threshold value S1To
Reached (time t in FIG. 40) 12Corresponding to).

【0279】以下、バッファメモリ406のデータ量は
同様な増減を繰り返し、バッファメモリ406には少な
くとも7個の既に読み出されたデータが蓄えられてい
る。
Thereafter, the amount of data in the buffer memory 406 repeats the same increase / decrease, and at least seven pieces of already read data are stored in the buffer memory 406.

【0280】すなわち、リピート再生モードRを行う
場合には、リピート再生を行いたい時刻にキー入力部4
15からリピート再生を行うようマイクロコンピュータ
411に信号が送られると、通常の再生は一旦中止され
る。次に、リピート再生する情報は図41に示すように
既にバッファメモリ406に書き込まれている(同図の
斜線を施した部分)ので、このバッファメモリ406内
の情報を任意の回数読み出すことにより任意の回数のリ
ピート再生が行われる。このとき、リピート再生可能な
時間はバッファメモリ406の容量によって制限され
る。例えば、図41に示すバッファメモリ406が最大
12秒間の情報信号を蓄えることが出来る(同図(b)
の状態)ものとすれば、本実施例では少なくとも7秒間
の情報信号のリピート再生モードRを行うことができ
る。
That is, when the repeat reproduction mode R 2 is performed, the key input unit 4 is operated at the time when the repeat reproduction is desired.
When a signal is sent from 15 to the microcomputer 411 to perform repeat reproduction, normal reproduction is temporarily stopped. Next, since the information to be reproduced repeatedly is already written in the buffer memory 406 as shown in FIG. 41 (the hatched portion in FIG. 41), the information in the buffer memory 406 can be read out any number of times. Repeat playback is performed. At this time, the time during which repeat reproduction is possible is limited by the capacity of the buffer memory 406. For example, the buffer memory 406 shown in FIG. 41 can store an information signal for a maximum of 12 seconds ((b) in the same figure).
In this embodiment, the repeat reproduction mode R 2 of the information signal can be performed for at least 7 seconds.

【0281】なお、実施例24ではバッファメモリ40
6のしきい値S及びしきい値Sをリピート再生の2
通りのモードに対してそれぞれ1個ずつ設定したが、こ
れをリピート再生時間を可変とするために複数個設定で
きるよう構成してもよい。
In the twenty-fourth embodiment, the buffer memory 40
The threshold value S 1 of 6 and the threshold value S 2 of 2
Although one is set for each mode, a plurality of these may be set in order to make the repeat reproduction time variable.

【0282】実施例25 図42は、実施例25によるディスク装置(MD再生装
置)の構成を概略的に示すブロック図である。
Twenty-Fifth Embodiment FIG. 42 is a block diagram schematically showing the configuration of a disk device (MD playback device) according to a twenty-fifth embodiment.

【0283】同図において、図36に示される実施例2
4の構成と同一又は相当する構成には同一の符号を付
す。実施例25のディスク装置は、外部入力情報記憶用
のメモリ416と、アナログ音声入力端子417と、ア
ナログ/ディジタル(A/D)変換回路418と、デー
タ圧縮回路419とを有する点、及びマイクロコンピュ
ータ411の制御内容のみが、実施例24の装置と相違
する。実施例25のディスク装置には、音声等のアナロ
グ情報信号をディジタル信号に変換し、データ圧縮して
メモリ416に書き込む機能を付加されており、L/L
再生機能を持たせている。
In FIG. 36, the second embodiment shown in FIG. 36 is used.
The same reference numerals are given to the same or corresponding configurations as those of the fourth configuration. The disk device of the twenty-fifth embodiment has a memory 416 for storing external input information, an analog audio input terminal 417, an analog / digital (A / D) conversion circuit 418, and a data compression circuit 419, and a microcomputer. Only the control contents of 411 are different from the device of the twenty-fourth embodiment. The disk device of the twenty-fifth embodiment is added with a function of converting an analog information signal such as voice into a digital signal, compressing the data, and writing the data in the memory 416.
It has a playback function.

【0284】次に実施例25のディスク装置の動作を説
明する。通常の再生動作及びリピート再生動作は実施例
24と同様の動作であるので説明は省略し、ここではL
/L再生について説明する。
Next, the operation of the disk device of the twenty-fifth embodiment will be described. Since the normal reproducing operation and the repeat reproducing operation are the same as those in the twenty-fourth embodiment, the description thereof will be omitted.
The / L reproduction will be described.

【0285】先ず、L/L再生を行おうとする会話文
が、例えば、トラック番号によりキー入力部415から
指定されると、その指定された文が通常の再生動作と同
様にしてバッファメモリ406に書き込まれ、データ伸
長、D/A変換動作を経て音声出力端子410より出力
される。ここで、L/L再生の場合には指定された会話
文だけがバッファメモリ406に書き込まれ、指定され
た会話分がバッファメモリ406に記憶された時点でデ
ィスク401からの情報の読み取りは停止する。
First, when a conversational sentence for L / L reproduction is designated by the key input unit 415 by, for example, the track number, the designated sentence is stored in the buffer memory 406 in the same manner as the normal reproducing operation. The data is written, decompressed, and D / A converted, and output from the audio output terminal 410. Here, in the case of L / L reproduction, only the designated conversational sentence is written in the buffer memory 406, and when the designated conversational portion is stored in the buffer memory 406, the reading of information from the disc 401 is stopped. .

【0286】次に、使用者がその再生された会話文を手
本にして文章を発音し、その音声信号が音声入力端子4
17から入力され、A/D変換回路418でA/D変換
された、その後、データ圧縮回路419で元の情報量の
1/4程度に圧縮されて外部入力記憶用のメモリ416
に書き込まれる。
Next, the user pronounces the sentence by using the reproduced conversational sentence as a model, and the voice signal is output by the voice input terminal 4.
17 and is A / D converted by the A / D conversion circuit 418, and then compressed by the data compression circuit 419 to about 1/4 of the original information amount, and the memory 416 for external input storage.
Written in.

【0287】続いて、先ず始めにバッファメモリ406
の内容(キー入力部414により指定された手本となる
会話分)が読みだされてデータ伸長回路407に供給さ
れ、ここでデータ伸長された後に、D/A変換回路40
8でD/A変換されて音声出力端子409からオーディ
オ信号として出力される。
Then, first, the buffer memory 406
Content (conversation serving as a model specified by the key input unit 414) is read out and supplied to the data decompression circuit 407, where the data is decompressed and then the D / A conversion circuit 40
The signal is D / A converted at 8 and output from the audio output terminal 409 as an audio signal.

【0288】次に、メモリ416の内容が読み出されて
データ伸長回路407に供給され、バッファメモリ40
6より出力された情報信号と同様の処理過程を経て、音
声出力端子409より出力され、1回のL/L再生動作
が完了する。
Next, the contents of the memory 416 are read out and supplied to the data expansion circuit 407, and the buffer memory 40
After the same processing steps as those of the information signal output from No. 6, the audio signal is output from the audio output terminal 409, and one L / L reproduction operation is completed.

【0289】尚、実施例24で説明したリピート再生R
,Rの場合と同様に、実施例25のディスク装置に
おいてL/L再生を行おうとする情報の性質に応じてバ
ッファメモリ406の制御方法を切り換える機能を追加
してもよい。
The repeat reproduction R explained in the twenty-fourth embodiment.
As in the case of 1 and R 2, a function of switching the control method of the buffer memory 406 may be added in the disk device of the twenty-fifth embodiment according to the property of information to be L / L reproduced.

【0290】実施例26 図43は、実施例26によるディスク装置(MD記録再
生装置)の構成を概略的に示すブロック図である。
Embodiment 26 FIG. 43 is a block diagram schematically showing the structure of a disk device (MD recording / reproducing apparatus) according to Embodiment 26.

【0291】同図において、図42に示される実施例2
5の構成と同一又は相当する構成には同一の符号を付
す。実施例26のディスク装置は、例えば、ディスクに
情報を書き込むことができるMD記録再生装置であり、
情報を書き込むための記録ヘッド424と、記録ヘッド
駆動回路423と、変調回路422と、誤り訂正符号を
生成付加する誤り訂正回路421と、音声信号をメモリ
416に入力させるかディスク402に記録するかを切
り換える切換スイッチ420とを有する点、及びマイク
ロコンピュータ411の制御内容のみが、実施例25の
ディスク装置と相違する。
In this figure, the second embodiment shown in FIG. 42 is used.
The same reference numerals are given to the same or corresponding configurations as in the configuration of FIG. The disc device of the twenty-sixth embodiment is, for example, an MD recording / reproducing device capable of writing information on the disc,
A recording head 424 for writing information, a recording head drive circuit 423, a modulation circuit 422, an error correction circuit 421 for generating and adding an error correction code, and whether an audio signal is input to the memory 416 or recorded on the disk 402. The difference from the disk device of the twenty-fifth embodiment lies only in that it has a changeover switch 420 for changing over and the control contents of the microcomputer 411.

【0292】実施例25のディスク装置では、L/L再
生を行うことの出来る会話文の長さはバッファメモリ4
06及びメモリ416の容量で制限され、例えば、バッ
ファメモリ416とメモリ406の容量が4Mビットで
ある場合には、L/L再生を行うことのできる時間は1
2秒以内である。そこで、実施例26のディスク装置で
は、これより長い会話文をL/L再生する場合には、音
声を記録可能な領域を持つディスク401上に記録する
ようにして、長い会話文のL/L再生を可能にしてい
る。
In the disk device of the twenty-fifth embodiment, the length of the conversation sentence which can be L / L reproduced is the buffer memory 4
06 and the capacity of the memory 416, for example, when the capacity of the buffer memory 416 and the memory 406 is 4 Mbits, the time that can be L / L reproduction is 1
Within 2 seconds. Therefore, in the disc device of the twenty-sixth embodiment, when reproducing a conversation sentence longer than this, L / L of the long conversation sentence is recorded on the disc 401 having an area in which voice can be recorded. Playback is possible.

【0293】次に実施例26のディスク装置の動作を説
明する。通常の再生動作及びリピート再生動作は実施例
24と同様の動作であるので説明は省略し、ここではL
/L再生について説明する。
Next, the operation of the disk device of the twenty-sixth embodiment will be described. Since the normal reproducing operation and the repeat reproducing operation are the same as those in the twenty-fourth embodiment, the description thereof will be omitted.
The / L reproduction will be described.

【0294】先ず、L/L再生を行おうとする会話文
が、例えば、トラック番号によりキー入力部414から
指定されると、その指定された文が通常の再生動作と同
様にしてバッファメモリ406に書き込まれる。このと
き、指定された文の情報量が所定の基準値を超えるとマ
イクロコンピュータ411により判断された場合、即ち
12秒以上の会話文の場合には、マイクロコンピュータ
411からの指令により、接点bに接続されていた切換
スイッチ420を接点aに切換える。言い換えれば、マ
イクロコンピュータ411は、L/L再生の対象となる
会話文が12秒以上の長さであるときには、使用者が発
音する文章も12秒以上の長さになって、使用者が発音
する文章をメモリ416に格納しきれないと判断して、
使用者の音声情報をディスク425に記録させるように
切換スイッチ420を接点bから接点aに切り換える。
これと同時に、マイクロコンピュータ411からの指令
により、指定された会話文を通常の再生時と同様の過程
を経て(即ち、バッファメモリ406を介して)音声出
力端子409から再生させる。
First, when a conversational sentence to perform L / L reproduction is designated by the key input unit 414, for example, by the track number, the designated sentence is stored in the buffer memory 406 in the same manner as the normal reproducing operation. Written. At this time, when the microcomputer 411 determines that the amount of information of the designated sentence exceeds the predetermined reference value, that is, in the case of a conversation sentence of 12 seconds or more, the instruction from the microcomputer 411 causes the contact b to contact. The connected changeover switch 420 is changed over to the contact a. In other words, when the conversation sentence that is the target of L / L reproduction is 12 seconds or longer, the microcomputer 411 also makes the sentence pronounced by the user 12 seconds or longer, and the user pronounces it. Judging that the text to be stored cannot be stored in the memory 416,
The changeover switch 420 is switched from the contact b to the contact a so that the voice information of the user is recorded on the disk 425.
At the same time, in response to a command from the microcomputer 411, the designated conversational sentence is reproduced from the audio output terminal 409 through the same process as in the normal reproduction (that is, via the buffer memory 406).

【0295】続いて、使用者がその再生された会話文を
手本にして文章を発音すると、その内容が音声入力端子
417より入力され、A/D変換回路418にてA/D
変換された後、データ圧縮回路419で元の情報量の1
/4程度に圧縮される。切換スイッチ420は接点aに
接続されているので、L/L再生を行おうとする情報の
信号はメモリ416には供給されずに情報書込用の構成
421〜424側へ供給される。
Subsequently, when the user pronounces the sentence by using the reproduced conversational sentence as an example, the content is input from the voice input terminal 417, and the A / D conversion circuit 418 performs A / D conversion.
After conversion, the data compression circuit 419 outputs 1 of the original amount of information.
It is compressed to about / 4. Since the changeover switch 420 is connected to the contact a, the signal of information for performing L / L reproduction is not supplied to the memory 416, but is supplied to the information writing configurations 421 to 424.

【0296】誤り訂正符号付加回路421では、再生時
に誤りを分散させるために信号の順序を並べ替えるイン
タリーブ処理や誤り訂正符号を生成して付加する処理が
行われ、次の変調回路422では、記録再生に適した周
波数帯にエネルギーを集中させるとともに再生時に自己
クロック抽出ができるようにEFMなどの変調を施す。
この信号は記録ヘッド駆動回路423を介して記録ヘッ
ド424からディスク425の記録可能な領域に記録さ
れる。例えば、光磁気ディスクの記録では、記録したい
領域に光学ピックアップ402によってレーザースポッ
トを当て温度を上げて前の磁性を消去しながら記録ヘッ
ド424で新たな記録を行っていく。
The error correction code adding circuit 421 performs interleaving processing for rearranging the order of signals in order to disperse errors during reproduction and processing for generating and adding an error correction code, and the next modulation circuit 422 performs recording. Energy is concentrated in a frequency band suitable for reproduction, and modulation such as EFM is performed so that self-clock extraction can be performed during reproduction.
This signal is recorded from the recording head 424 to a recordable area of the disk 425 via the recording head drive circuit 423. For example, in recording on a magneto-optical disk, new recording is performed by the recording head 424 while erasing the previous magnetism by applying a laser spot to the area to be recorded by the optical pickup 402 to raise the temperature.

【0297】次に、キー入力部414により指定された
L/L再生を行う文章が再びディスク425の記録済み
領域よりピックアップ402によって読み取られ、通常
の再生と同様の過程を経て音声出力端子409より出力
される。
Next, the text for L / L reproduction designated by the key input unit 414 is read again by the pickup 402 from the recorded area of the disc 425, and the voice output terminal 409 performs the same process as the normal reproduction. Is output.

【0298】続いて、先にディスク425の記録可能領
域に記録された、使用者の発音した会話文がピックアッ
プ402により読み取られ、通常の再生と同様の過程を
経て音声出力端子409より出力されて1回のL/L再
生が完了する。
Subsequently, the conversation sentence previously recorded in the recordable area of the disc 425 and pronounced by the user is read by the pickup 402 and is output from the audio output terminal 409 through the same process as the normal reproduction. One L / L reproduction is completed.

【0299】尚、実施例26のディスク装置において、
L/L再生を行おうとする文の情報量が所定の基準値以
下であるとマイクロコンピュータ411により判断され
た場合(例えば、バッファメモリ406が4Mビットの
容量の場合には会話文の長さが12秒以下の時)には、
マイクロコンピュータ411からの指令により切換スイ
ッチ420は接点bを選択し、実施例25の装置と同様
のL/L再生が行われる。
Incidentally, in the disk device of the twenty-sixth embodiment,
When the microcomputer 411 determines that the information amount of the sentence to be L / L reproduced is less than or equal to a predetermined reference value (for example, when the buffer memory 406 has a capacity of 4 Mbits, the length of the conversation sentence is (12 seconds or less),
In response to a command from the microcomputer 411, the changeover switch 420 selects the contact b, and L / L reproduction similar to that of the device of the twenty-fifth embodiment is performed.

【0300】また、L/L再生を行おうとする文の情報
量がバッファメモリ406の最大容量以下のときでも、
切換スイッチ420を接点aにしておくように制御する
ことも可能である。
Further, even when the information amount of the sentence to be L / L reproduced is less than the maximum capacity of the buffer memory 406,
It is also possible to control the changeover switch 420 so as to keep the contact a.

【0301】尚、実施例24で説明したリピート再生R
,Rの場合と同様に、実施例25のディスク装置に
おいてL/L再生を行おうとする情報の性質に応じてバ
ッファメモリ406の制御方法を切り換える機能を追加
してもよい。
The repeat reproduction R explained in the twenty-fourth embodiment.
As in the case of 1 and R 2, a function of switching the control method of the buffer memory 406 may be added in the disk device of the twenty-fifth embodiment according to the property of information to be L / L reproduced.

【0302】実施例27 図44は、実施例27によるディスク装置の構成を概略
的に示すブロック図である。
Embodiment 27 FIG. 44 is a block diagram schematically showing the structure of a disk device according to Embodiment 27.

【0303】同図において、図36に示される実施例2
4の構成と同一又は相当する構成には同一の符号を付
す。実施例27のディスク装置は、メモリ416の出力
の供給先を選択する切換スイッチ426と、ピッチ変換
回路427を有する点、及びマイクロコンピュータ41
1の制御内容のみが、実施例24の装置と相違する。実
施例27のディスク装置には、例えば聞き取りにくい音
声を明瞭に聞き取るために、メモリに書き込まれた情報
のピッチ(音程)変換を行うことの出来る機能を追加す
ることによって、ピッチはそのままで再生スピードを遅
くする等特殊再生を行うことができるようにしている。
In FIG. 36, the second embodiment shown in FIG. 36 is used.
The same reference numerals are given to the same or corresponding configurations as those of the fourth configuration. The disk device of the twenty-seventh embodiment has a changeover switch 426 for selecting an output supply destination of the memory 416 and a pitch conversion circuit 427, and the microcomputer 41.
Only the control contents of No. 1 are different from the device of the twenty-fourth embodiment. The disk device of the twenty-seventh embodiment is provided with a function capable of converting the pitch (pitch) of the information written in the memory in order to clearly hear a hard-to-hear voice, for example, so that the playback speed is kept as it is. Special playback can be performed such as by slowing down.

【0304】次に実施例27のディスク装置の動作を説
明する。通常の再生動作は実施例24と同様であるの
で、ここではリピート再生動作及びピッチ変換による特
殊再生動作について説明する。
Next, the operation of the disk device of the twenty-seventh embodiment will be described. Since the normal reproduction operation is the same as that of the twenty-fourth embodiment, the repeat reproduction operation and the special reproduction operation by the pitch conversion will be described here.

【0305】先ず、リピート再生を行う場合の動作を図
44に基づいて説明する。リピート再生を行おうとする
情報(例えば英会話の1会話文)が、例えば、トラック
番号によりキー入力部414から指定されると、通常の
再生は一旦中止される。続いて、実施例24の場合と同
様に、リピート再生する情報が、光学ピックアップ40
2によって読み取られ、復調、誤り制御等の処理を経て
バッファメモリ406に書き込まれる。この時、切換ス
イッチ426は接点bを選択しているので、バッファメ
モリ406の内容は、実施例24の場合と同様の処理を
経て音声出力端子410よりアナログ音声信号として出
力される。
First, the operation for performing repeat reproduction will be described with reference to FIG. When information (for example, one conversation sentence of English conversation) for which repeat reproduction is to be performed is designated by the key input unit 414 by, for example, the track number, normal reproduction is temporarily stopped. Then, as in the case of the twenty-fourth embodiment, the information to be repeated and reproduced is the optical pickup 40.
2 and is written in the buffer memory 406 through processing such as demodulation and error control. At this time, since the changeover switch 426 selects the contact b, the content of the buffer memory 406 is output as an analog audio signal from the audio output terminal 410 through the same processing as in the twenty-fourth embodiment.

【0306】次に、ピッチ変換による特殊再生を行う場
合の動作について説明する。特殊再生を行おうとする情
報(例えば、英会話の1会話文)が、例えば、トラック
番号によりキー入力部414から指定されると、通常の
再生は一旦中止される。続いて、リピート再生の場合と
同様に、特殊再生を行う情報が、光学ピックアップ40
2によって読み取られ、復調、誤り制御等の処理を経て
メモリ416に書き込まれる。この時、切換スイッチ4
26は接点aを選択しているので、誤り制御回路405
から出力されメモリ416に記憶された情報はピッチ変
換回路427に供給される。
Next, the operation for performing special reproduction by pitch conversion will be described. When information (for example, one conversation sentence of English conversation) for which special reproduction is to be performed is designated by the key input unit 414 by, for example, the track number, normal reproduction is temporarily stopped. Subsequently, as in the case of the repeat reproduction, the information for performing the special reproduction is the optical pickup 40.
2 and is written in the memory 416 through processing such as demodulation and error control. At this time, changeover switch 4
26 selects the contact a, the error control circuit 405
The information output from the memory 416 and stored in the memory 416 is supplied to the pitch conversion circuit 427.

【0307】ここで、ピッチは元のままで再生スピード
を遅くするには、まず、マイクロコンピュータ411の
制御によりバッファメモリ406からのデータの読み出
しのレートを小さくし、次に、ピッチ変換回路427で
ピッチを上げる。
Here, in order to slow down the reproduction speed while keeping the pitch as it is, first, the microcomputer 411 controls the data reading rate from the buffer memory 406 to be small, and then the pitch conversion circuit 427. Raise the pitch.

【0308】図45は、ピッチ変換回路による処理内容
を説明するための説明図であり、ピッチは元のままで再
生スピードを半分にして再生する場合を例にとって説明
している。
FIG. 45 is an explanatory view for explaining the processing contents by the pitch conversion circuit, and the description will be given by taking the case of reproducing at half the reproduction speed while keeping the pitch as it is.

【0309】先ず、メモリ406の中の情報を通常再生
のときと同じ読み出しレートで読み出すと同図(a)の
ような波形になるとすれば、これを通常再生のときの1
/2の読み出しレートで読み出せば、同図(b)のよう
な波形になる。この波形をこのまま再生すれば再生音の
ピッチは同図(a)の波形のピッチに比べて半分になる
ので、信号処理によりピッチを2倍に上げる必要があ
る。
[0309] First, if the information in the memory 406 is read at the same read rate as in the normal reproduction and the waveform shown in Fig. 10A is obtained, this is set to 1 in the normal reproduction.
When read at a read rate of / 2, a waveform as shown in FIG. If this waveform is reproduced as it is, the pitch of the reproduced sound becomes half the pitch of the waveform shown in FIG. 9A, so it is necessary to double the pitch by signal processing.

【0310】図45(b)の波形のピッチを2倍に上げ
るには、まず、区間S〜Eの信号を2倍の再生スピ
ードで再生し、同図(c)の区間A〜Bの波形とする。
次に、区間S〜Eの信号を2倍の再生スピードで再
生し、同図(c)の区間B〜Cの波形として区間A〜B
の波形と連結する。以下、同様に区間S〜E及び区
間S〜Eの波形は2倍速再生されて、それぞれ区間
C〜D及び区間D〜Eの波形となる。
To double the pitch of the waveform shown in FIG. 45 (b), first, the signals in the sections S 0 to E 0 are reproduced at a double reproduction speed, and then the sections A to B in FIG. 45 (c) are reproduced. Waveform.
Next, the signals in the sections S 1 to E 1 are reproduced at a double reproduction speed, and the waveforms in the sections B to C in FIG.
Connect with the waveform of. Hereinafter, similarly, the waveforms of the sections S 2 to E 2 and the sections S 3 to E 3 are reproduced at double speed, and become the waveforms of the sections C to D and the sections D to E, respectively.

【0311】ここで、図45(b)の波形が同図(c)
の波形に変換される場合に、区間S 〜S、区間S
〜S、区間S〜Eはそれぞれ2回再生されている
ので、同図(c)の波形は同図(a)の波形に比べて、
ピッチはそのままで再生速度は半分になる。
Here, the waveform of FIG. 45 (b) is shown in FIG. 45 (c).
Section S when converted to the waveform of 1~ STwo, Section STwo
~ SThree, Section SThree~ ETwoHave been played twice each
Therefore, the waveform of FIG. 6 (c) is larger than that of FIG.
The playback speed is halved with the pitch unchanged.

【0312】上記のような処理を経た音声信号は、通常
再生及びリピート再生の場合と同様に、データ伸張及び
D/A変換を施されて、音声出力端子409に出力さ
れ、特殊再生が完了する。
The audio signal which has been subjected to the above processing is subjected to data expansion and D / A conversion as in the case of normal reproduction and repeat reproduction, and is output to the audio output terminal 409 to complete the special reproduction. .

【0313】尚、実施例27では、メモリ406からの
読み出しレートを可変とするようにしたが、これをピッ
チ変換回路427からの情報信号の読み出しレートを可
変とするよう構成しても構わない。
In the twenty-seventh embodiment, the reading rate from the memory 406 is variable, but this may be variable in the reading rate of the information signal from the pitch conversion circuit 427.

【0314】実施例28 図46は、実施例28によるディスク装置(MD再生装
置)の構成を概略的に示すブロック図である。
Twenty-Eighth Embodiment FIG. 46 is a block diagram schematically showing the structure of a disc device (MD reproducing device) according to the twenty-eighth embodiment.

【0315】同図において、図42に示される実施例2
5の構成と同一又は相当する構成には同一の符号を付
す。実施例28のディスク装置は、メモリ416の出力
の供給先を選択する切換スイッチ428と、ピッチ変換
回路427を有する点、及びマイクロコンピュータ41
1の制御内容のみが、実施例25の装置と相違する。実
施例28のディスク装置には、例えば聞き取りにくい音
声を明瞭に聞き取るために、メモリに書き込まれた情報
のピッチ(音程)変換を行うことの出来る機能を追加す
ることによって、ピッチはそのままで再生スピードを遅
くする等特殊再生を行うことができるようにしている。
In this figure, the second embodiment shown in FIG. 42 is used.
The same reference numerals are given to the same or corresponding configurations as in the configuration of FIG. The disk device of the twenty-eighth embodiment has a changeover switch 428 for selecting an output supply destination of the memory 416 and a pitch conversion circuit 427, and the microcomputer 41.
Only the control content of 1 is different from that of the device of the 25th embodiment. The disk device of the twenty-eighth embodiment is provided with a function capable of converting the pitch (pitch) of the information written in the memory in order to clearly hear a hard-to-hear voice, for example. Special playback can be performed such as by slowing down.

【0316】次に実施例28のディスク装置の動作を説
明する。通常の再生動作は実施例25と同様であるの
で、ここではリピート再生動作及びピッチ変換による特
殊再生動作について説明する。
Next, the operation of the disk device of the twenty-eighth embodiment will be described. Since the normal reproducing operation is the same as that of the twenty-fifth embodiment, the repeat reproducing operation and the special reproducing operation by the pitch conversion will be described here.

【0317】L/L再生に特殊再生を組み合わせた再生
を行う場合の動作は、まず、L/L再生を行おうとする
会話文が、例えば、トラック番号によりキー入力部41
4から指定されると、その指定された文が通常の再生動
作と同様にしてバッファメモリ406に書き込まれる
が、このとき選択スイッチ428では位置aが選択され
ており、バッファメモリ406の出力はピッチ変換回路
427へ供給される。バッファメモリ406の出力はピ
ッチ変換回路427で実施例27と同様の処理を施さ
れ、使用者の任意の再生速度で音声出力端子409から
再生される。以下、使用者が音声を発して音声入力端子
417より入力され、情報源圧縮された音声情報がメモ
リ416に書き込まれるまでの動作は実施例25と同様
である。
The operation in the case of performing the reproduction in which the special reproduction is combined with the L / L reproduction is as follows. First, when the conversational sentence to perform the L / L reproduction is, for example, the key input section 41 by the track number.
4 is written in the buffer memory 406 in the same manner as the normal reproduction operation, the position a is selected by the selection switch 428 at this time, and the output of the buffer memory 406 is the pitch. It is supplied to the conversion circuit 427. The output of the buffer memory 406 is processed by the pitch conversion circuit 427 in the same manner as in the twenty-seventh embodiment, and is reproduced from the audio output terminal 409 at the reproduction speed arbitrarily selected by the user. Hereinafter, the operation until the user utters a voice and is input from the voice input terminal 417 and the voice information compressed as the information source is written in the memory 416 is the same as that in the twenty-fifth embodiment.

【0318】続いて、選択スイッチ428では位置bが
選択され、バッファメモリ406の内容(キー入力部4
15により指定された手本となる文章)が読みだされて
データ伸長回路407に直接供給される。以下、データ
伸長回路407からD/A回路408に信号が供給され
てからL/L動作が完了するまでの動作は実施例25と
同様である。
Subsequently, the position b is selected by the selection switch 428, and the contents of the buffer memory 406 (key input unit 4
The model text designated by 15 is read out and directly supplied to the data decompression circuit 407. Hereinafter, the operation from the signal being supplied from the data expansion circuit 407 to the D / A circuit 408 to the completion of the L / L operation is the same as that in the twenty-fifth embodiment.

【0319】なお、本実施例に、実施例26で示したよ
うに、L/L再生を行おうとする会話文の長さがメモリ
416の容量を越える場合には、メモリ416に書き込
まれるべき使用者の音声を記録可能なディスク上に録音
するような機能を追加しても構わない。
In this embodiment, as shown in the twenty-sixth embodiment, when the length of the conversation sentence for L / L reproduction exceeds the capacity of the memory 416, the usage to be written in the memory 416 is used. A function of recording the voice of the person on a disc capable of recording the voice may be added.

【0320】また、本実施例では、メモリ416からの
読み出しレートを可変とするようにしたが、これをピッ
チ変換回路427からの情報信号の読み出しレートを可
変とするよう構成しても構わない。
Further, in the present embodiment, the reading rate from the memory 416 is made variable, but this may be made variable to make the reading rate of the information signal from the pitch conversion circuit 427 variable.

【0321】[0321]

【発明の効果】本発明によれば、再生を開始させるとき
に、記憶手段に格納される情報量が第三の閾値に達する
までは信号出力手段による音声信号等の連続的な出力を
開始しないようにし、記憶手段の情報量が第二の閾値
(下限値)よりも低い第三の閾値に達したときに音声信
号の出力を開始するので、ディスクからの音声情報の読
み取りが開始されてから音声信号の出力が開始されるま
での時間を短縮できるという効果がある。
According to the present invention, when the reproduction is started, the continuous output of the audio signal or the like by the signal output means is not started until the amount of information stored in the storage means reaches the third threshold value. In this way, the output of the audio signal is started when the amount of information in the storage means reaches the third threshold value which is lower than the second threshold value (lower limit value). Therefore, after the audio information is read from the disc, There is an effect that the time until the output of the audio signal is started can be shortened.

【0322】また、実施例1から3までに記載の発明に
よれば、再生開始のキー入力がされると同時に曲番1の
曲の音声出力を開始させることがでるという効果があ
る。
Further, according to the inventions described in the first to third embodiments, there is an effect that the voice output of the music piece of the music piece number 1 can be started at the same time when the reproduction start key is input.

【0323】また、実施例4に記載の発明によれば、全
ての曲或いは複数の曲について、再生開始のキー入力が
されると同時に音声出力を開始させることができるとい
う効果がある。
Further, according to the invention described in the fourth embodiment, there is an effect that the voice output can be started at the same time when the reproduction start key is input for all or a plurality of music.

【0324】また、実施例5に記載の発明によれば、曲
番iの選択の時点で、その選択された曲の先頭から所定
時間の音声情報を記憶手段に記憶しておくことにより、
その後、再生開始のキー入力がされると同時に選択され
た曲の音声出力を開始させることができるという効果が
ある。
Further, according to the invention described in the fifth embodiment, when the music number i is selected, the voice information for a predetermined time from the beginning of the selected music is stored in the storage means.
After that, there is an effect that the voice output of the selected song can be started at the same time when the reproduction start key is input.

【0325】また、実施例6に記載の発明によれば、再
生をプログラムの途中で停止させ、次に再生再開のキー
入力がされると同時に、例えば、停止させた位置等の再
生が再開される時に最初に再生される続きの部分の情報
から、音声出力を開始させることができるので、プログ
ラムの再生における、当該プログラムの連続性を確保で
きるという効果がある。
Further, according to the invention described in the sixth embodiment, the reproduction is stopped in the middle of the program, and at the same time when the reproduction restart key is input, for example, the reproduction at the stopped position or the like is restarted. Since it is possible to start the audio output from the information of the continuation portion that is first reproduced when the program is reproduced, there is an effect that the continuity of the program in the reproduction of the program can be secured.

【0326】また、実施例7に記載の発明によれば、音
声等の情報をディスクから間欠的に読み出す場合に、デ
ィスク上の再生している場所等に応じてトラックジャン
プ量を変化させているので、最適なトラックジャンプの
本数を選択することができ、トラッキングの収束を速め
ることができるという効果がある。
Further, according to the invention described in the seventh embodiment, when the information such as the voice is intermittently read from the disc, the track jump amount is changed according to the reproducing position on the disc. Therefore, it is possible to select the optimum number of track jumps, and it is possible to accelerate tracking convergence.

【0327】また、実施例8に記載の発明によれば、所
定のプログラムを選択して出力する場合に、目標とする
プログラムの先頭のアドレスへトラックジャンプする
時、ディスク上で再生している場所によってトラックジ
ャンプの本数を変化させるようにすることにより、最適
なトラックジャンプの本数を選択して、トラックジャン
プの回数を減らし、トラックジャンプの収束を速めるこ
とにより、トラッキングエラーが発生した場合に音声が
途切れる時間を短縮することができるという効果があ
る。
Further, according to the invention described in the eighth embodiment, when a predetermined program is selected and outputted, when the track jump to the head address of the target program is performed, the place reproduced on the disc. By changing the number of track jumps by, the optimum number of track jumps can be selected, the number of track jumps can be reduced, and the convergence of track jumps can be speeded up. There is an effect that the interruption time can be shortened.

【0328】また、実施例10に記載の発明によれば、
目標アドレスを一旦行き過ぎたあとは、行き過ぎたとき
のトラックジャンプ量以内で、再度目標アドレスに接近
するので、目標アドレスからの行き過ぎを抑制でき、頭
出しの収束が早くなるという効果がある。
According to the invention described in Example 10,
After the target address has been overshooted once, the target address is approached again within the track jump amount when the overshoot has occurred, so there is an effect that overshoot from the target address can be suppressed and the cueing can be quickly converged.

【0329】また、実施例11に記載の発明によれば、
第1のトラックジャンプ量決定手段は、目標アドレスに
接近するに従い所定のアドレス差をしきい値としてジャ
ンプ数を漸次減じて行くので、光ヘッドの慣性による行
き過ぎを吸収しながら目標アドレスに接近するので、安
定かつ迅速に頭出しを収束できるという効果がある。
According to the invention described in Example 11,
Since the first track jump amount determining means gradually decreases the number of jumps with a predetermined address difference as a threshold value as the target address is approached, the first track jump amount determination means approaches the target address while absorbing the overshoot due to the inertia of the optical head. The effect is that the cue can be converged stably and quickly.

【0330】また、実施例12乃至14に記載の発明に
よれば、プログラム再生やディスク交換のある再生にお
いて、連続しない曲であるにも関わらず、あたかも連続
した曲であるかのように音声が途切れることなくディス
クを再生することができるという効果がある。
Further, according to the inventions described in the twelfth to fourteenth embodiments, in the program reproduction and the reproduction with the disc exchange, the sound is made as if it is a continuous music, even though the music is not continuous. There is an effect that the disc can be reproduced without interruption.

【0331】また、実施例15乃至17に記載の発明に
よれば、プログラム再生やディスク交換のある再生にお
いて、曲と曲あるいはディスクとディスクの間で無音部
分を作ることにより、曲あるいはディスクが換わったこ
とを音声により確認することができるという効果があ
る。
Further, according to the inventions described in the fifteenth to seventeenth embodiments, in the program reproduction or the reproduction with the disc exchange, the tune or the disc is replaced by forming a silent portion between the tune or the disc. There is an effect that it can be confirmed by voice.

【0332】また、実施例18及び19に記載の発明に
よれば、プログラム再生やディスク交換のある再生にお
いて、曲と曲あるいはディスクとディスクの間又は曲と
曲との境目付近に重ねて音声情報を挿入することによ
り、曲あるいはディスクが換わったことを音声により確
認することができるという効果がある。
Further, according to the inventions described in the eighteenth and nineteenth embodiments, in the program reproduction and the reproduction with the disc exchange, the audio information is overlapped between the tunes or between the discs or the disc or near the boundary between the tunes. By inserting, there is an effect that it is possible to confirm by voice that the song or the disc has been changed.

【0333】また、実施例20乃至22に記載の発明に
よれば、曲が別の曲に切り換わる直前に再生音声の出力
レベルを下げるので、曲が切り換わるときに発生するこ
とがある異音をきこえにくくすることができるという効
果がある。また、出力レベルが下がることにより、曲あ
るいはディスクが切り換わったことを音声により確認す
ることができるという効果がある。
Further, according to the inventions described in Embodiments 20 to 22, since the output level of the reproduced sound is lowered immediately before the music is switched to another music, an abnormal noise which may occur when the music is switched. There is an effect that it is possible to make it difficult to hear. Further, the output level is lowered, so that it is possible to confirm by voice that the music or the disc has been switched.

【0334】また、実施例23に記載の発明によれば、
ディスクに記録可能な時間に関わらず、複数のディスク
に連続した音声情報を途切れずに記録することができる
という効果がある。
Further, according to the invention described in Embodiment 23,
There is an effect that continuous audio information can be recorded on a plurality of discs without interruption regardless of the recordable time on the discs.

【0335】また、実施例23に記載の発明によれば、
ディスクに記録可能な時間に関わらず、複数のディスク
に連続した音声情報を途切れずに記録することができる
ばかりでなく、複数のディスクから連続して音声信号を
出力することができ、複数のディスクをあたかも1枚の
ディスクであるかのように扱うことができるという効果
がある。
According to the invention described in Embodiment 23,
Regardless of the recordable time on a disc, not only can continuous audio information be recorded on multiple discs without interruption, but audio signals can be output continuously from multiple discs. Can be handled as if it were a single disc.

【0336】また、実施例24乃至28に記載の発明に
おいては、ディスク上にデータ圧縮して記録された情報
信号の中から繰り返して再生しようとする任意の信号を
抽出し、この抽出された信号が再生される時刻とリピー
ト再生に移行する時刻の前後関係によりメモリの制御方
法を変化させ、信号をメモリに記憶しこのメモリから信
号を繰り返し読み出し音声信号等の情報信号のリピート
再生を行うので、読取手段を繰り返し移動させる必要が
なく、消費電力を少なくできる。また、瞬時にリピート
再生動作を行うことが出来る。
In the inventions described in the twenty-fourth to twenty-eighth embodiments, an arbitrary signal to be repeatedly reproduced is extracted from the information signal recorded on the disc by data compression and the extracted signal is extracted. Since the control method of the memory is changed depending on the context of the time when is reproduced and the time when it is shifted to repeat reproduction, the signal is stored in the memory, the signal is repeatedly read from this memory, and the repeat reproduction of the information signal such as the audio signal is performed. It is not necessary to repeatedly move the reading unit, and power consumption can be reduced. Also, the repeat reproduction operation can be performed instantly.

【0337】また、実施例25に記載の発明によれば、
L/L再生を行う場合に、ディスクへの録音をすること
なくL/L再生機能を実現できるという効果がある。
According to the invention described in Example 25,
When performing L / L reproduction, there is an effect that the L / L reproduction function can be realized without recording on a disc.

【0338】また、実施例26に記載の発明によれば、
L/L再生を行う情報信号の情報量が記憶手段の容量を
越える場合であっても、L/L再生を行なうことができ
るという効果がある。また、必要な場合にのみディスク
への記録動作を行うので、消費電力の少ないL/L再生
動作を行うことが可能となる。
According to the invention described in Example 26,
Even if the information amount of the information signal for L / L reproduction exceeds the capacity of the storage means, there is an effect that L / L reproduction can be performed. Further, since the recording operation to the disk is performed only when necessary, it is possible to perform the L / L reproducing operation with low power consumption.

【0339】また、実施例27及び28に記載の発明に
よれば、通常再生により再生された情報信号が使用者に
とって不適なもの(例えば音声情報の場合には聞き取り
にくいものであるということ)である場合であっても、
再生速度と再生ピッチを変化させる等の信号処理を行
い、処理された情報信号を再生するので、情報信号を使
用者にとって聞き取りやすいものにすることができると
いう効果がある。
Further, according to the inventions described in the twenty-seventh and twenty-eighth embodiments, the information signal reproduced by the normal reproduction is unsuitable for the user (for example, in the case of voice information, it is difficult to hear). Even if
Since the processed information signal is reproduced by performing signal processing such as changing the reproduction speed and the reproduction pitch, the information signal can be easily heard by the user.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】 実施例1によるディスク装置の構成を概略的
に示すブロック図である。
FIG. 1 is a block diagram schematically showing a configuration of a disk device according to a first embodiment.

【図2】 実施例1のディスク装置の動作を説明するた
めの説明図である。
FIG. 2 is an explanatory diagram for explaining the operation of the disk device according to the first embodiment.

【図3】 実施例1のディスク装置の動作を説明するた
めの説明図である。
FIG. 3 is an explanatory diagram for explaining the operation of the disk device according to the first embodiment.

【図4】 実施例2によるディスク装置のメモリマップ
を説明するための説明図である。
FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating a memory map of a disk device according to a second embodiment.

【図5】 実施例3によるディスク装置の構成を概略的
に示すブロック図である。
FIG. 5 is a block diagram schematically showing a configuration of a disk device according to a third embodiment.

【図6】 実施例4によるディスク装置の動作を説明す
るための説明図である。
FIG. 6 is an explanatory diagram for explaining the operation of the disk device according to the fourth embodiment.

【図7】 実施例5によるディスク装置の動作を説明す
るための説明図である。
FIG. 7 is an explanatory diagram for explaining the operation of the disk device according to the fifth embodiment.

【図8】 実施例6によるディスク装置の動作を説明す
るための説明図である。
FIG. 8 is an explanatory diagram for explaining the operation of the disk device according to the sixth embodiment.

【図9】 実施例7によるディスク装置の構成を概略的
に示すブロック図である。
FIG. 9 is a block diagram schematically showing the configuration of a disk device according to a seventh embodiment.

【図10】 実施例7のディスク装置の動作を説明する
ための説明図である。
FIG. 10 is an explanatory diagram for explaining the operation of the disk device according to the seventh embodiment.

【図11】 実施例7のディスク装置におけるトラック
ジャンプ量の一例を示す説明図である。
FIG. 11 is an explanatory diagram showing an example of a track jump amount in the disk device of the seventh embodiment.

【図12】 実施例8によるディスク装置の構成を概略
的に示すブロック図である。
FIG. 12 is a block diagram schematically showing the configuration of a disk device according to an eighth embodiment.

【図13】 実施例8のディスク装置におけるトラック
ジャンプ量の一例を示す説明図である。
FIG. 13 is an explanatory diagram showing an example of a track jump amount in the disk device of the eighth embodiment.

【図14】 本発明の実施例9によるディスク装置の構
成を概略的に示すブロック図である。
FIG. 14 is a block diagram schematically showing the configuration of a disk device according to a ninth embodiment of the present invention.

【図15】 実施例9のディスク装置におけるバッファ
メモリ内の情報量の時間変化を示すグラフである。
FIG. 15 is a graph showing the change over time in the amount of information in the buffer memory in the disk device of the ninth embodiment.

【図16】 従来のディスク装置におけるバッファメモ
リ内の情報量の時間変化を示すグラフである。
FIG. 16 is a graph showing the change over time in the amount of information in the buffer memory in the conventional disk device.

【図17】 実施例10によるディスク装置の構成を概
略的に示すブロック図である。
FIG. 17 is a block diagram schematically showing the configuration of a disk device according to a tenth embodiment.

【図18】 実施例10のディスク装置における頭出し
処理の内容を示すフローチャートである。
FIG. 18 is a flowchart showing the contents of cueing processing in the disk device of the tenth embodiment.

【図19】 実施例10のディスク装置におけるビーム
スポット位置の変化の様子の一例を示すグラフである。
FIG. 19 is a graph showing an example of how the beam spot position changes in the disk device of the tenth embodiment.

【図20】 実施例11によるディスク装置の構成を概
略的に示すブロック図である。
FIG. 20 is a block diagram schematically showing the configuration of a disk device according to an eleventh embodiment.

【図21】 実施例11のディスク装置における頭出し
処理の内容を示すフローチャートである。
FIG. 21 is a flowchart showing the contents of cueing processing in the disk device of the eleventh embodiment.

【図22】 実施例11のディスク装置におけるビーム
スポット位置の変化の様子を示すグラフである。
FIG. 22 is a graph showing how the beam spot position changes in the disk device of Example 11;

【図23】 実施例11のディスク装置におけるビーム
スポット位置の変化の様子を示すグラフである。
FIG. 23 is a graph showing how the beam spot position changes in the disk device of Example 11.

【図24】 実施例12によるディスク装置(MD再生
装置)の構成を概略的に示すブロック図である。
FIG. 24 is a block diagram schematically showing the configuration of a disk device (MD playback device) according to a twelfth embodiment.

【図25】 実施例12のディスク装置によるバッファ
メモリへの間欠的な情報の書き込みとバッファメモリか
らの情報の読み出しの様子を示す説明図である。
FIG. 25 is an explanatory diagram showing a manner of intermittently writing information to the buffer memory and reading information from the buffer memory by the disk device according to the twelfth embodiment.

【図26】 実施例14のディスク装置によるバッファ
メモリへの間欠的な情報の書き込みとバッファメモリか
らの情報の読み出しの様子を示す説明図である。
FIG. 26 is an explanatory diagram showing a state of intermittent writing of information to the buffer memory and reading of information from the buffer memory by the disk device of the fourteenth embodiment.

【図27】 実施例15のディスク装置によるバッファ
メモリへの間欠的な情報の書き込みとバッファメモリか
らの情報の読み出しの様子を示す説明図である。
FIG. 27 is an explanatory diagram showing a state of intermittent writing of information to the buffer memory and reading of information from the buffer memory by the disk device of the fifteenth embodiment.

【図28】 実施例16のディスク装置によるバッファ
メモリへの間欠的な情報の書き込みとバッファメモリか
らの情報の読み出しの様子を示す説明図である。
FIG. 28 is an explanatory diagram showing a state of intermittent writing of information to a buffer memory and reading of information from the buffer memory by the disk device of the sixteenth embodiment.

【図29】 実施例17のディスク装置によるバッファ
メモリへの間欠的な情報の書き込みとバッファメモリか
らの情報の読み出しの様子を示す説明図である。
FIG. 29 is an explanatory diagram showing a state of intermittent writing of information to the buffer memory and reading of information from the buffer memory by the disk device of the seventeenth embodiment.

【図30】 実施例18によるディスク装置(MD再生
装置)の構成を概略的に示すブロック図である。
FIG. 30 is a block diagram schematically showing the configuration of a disc device (MD reproducing device) according to an eighteenth embodiment.

【図31】 実施例20によるディスク装置(MD再生
装置)の構成を概略的に示すブロック図である。
FIG. 31 is a block diagram schematically showing the configuration of a disc device (MD playback device) according to a twentieth embodiment.

【図32】 実施例22によるディスク装置(MD再生
装置)の構成を概略的に示すブロック図である。
FIG. 32 is a block diagram schematically showing the configuration of a disc device (MD playback device) according to a twenty-second embodiment.

【図33】 実施例22のディスク装置によるバッファ
メモリへの間欠的な情報の書き込みとバッファメモリか
らの情報の読み出しの様子を示す説明図である。
FIG. 33 is an explanatory diagram showing a manner of intermittently writing information to the buffer memory and reading information from the buffer memory by the disk device according to the twenty-second embodiment.

【図34】 実施例23によるディスク装置(MD記録
装置)の構成を概略的に示すブロック図である。
FIG. 34 is a block diagram schematically showing the configuration of a disk device (MD recording device) according to a twenty-third embodiment.

【図35】 実施例23のディスク装置によるバッファ
メモリへの連続的な情報の書き込みとバッファメモリか
らの間欠的な情報の読み出しの様子を示す説明図であ
る。
FIG. 35 is an explanatory diagram showing the manner of continuous writing of information to the buffer memory and the intermittent reading of information from the buffer memory by the disk device of the twenty-third embodiment.

【図36】 実施例24によるディスク装置の構成を概
略的に示すブロック図である。
FIG. 36 is a block diagram schematically showing the configuration of a disk device according to a twenty-fourth embodiment.

【図37】 実施例24によるディスク装置の通常再生
時及びリピート再生モードR時のバッファメモリ内情
報量の時間変化を示すグラフである。
FIG. 37 is a graph showing changes over time in the amount of information in the buffer memory during normal reproduction and the repeat reproduction mode R 1 of the disk device according to the twenty-fourth embodiment.

【図38】 実施例24によるディスク装置の通常再生
時及びリピート再生モードR時のバッファメモリ内情
報を概念的に示す説明図である。
FIG. 38 is an explanatory diagram conceptually showing the information in the buffer memory at the time of normal reproduction and the repeat reproduction mode R 1 of the disk device according to the twenty-fourth embodiment.

【図39】 実施例24によるディスク装置のリピート
再生モードRとリピート再生モードRの違いを説明
するための説明図である。
FIG. 39 is an explanatory diagram for explaining the difference between the repeat reproduction mode R 1 and the repeat reproduction mode R 2 of the disc device according to the twenty-fourth embodiment.

【図40】 実施例24によるディスク装置のリピート
再生モードR時のバッファメモリ内情報量の時間変化
を示すグラフである。
FIG. 40 is a graph showing the change with time of the amount of information in the buffer memory in the repeat reproduction mode R 2 of the disc device according to the twenty-fourth embodiment.

【図41】 実施例24のディスク装置によるリート再
生モードR時のバッファメモリ内の情報量の変化を概
念的に表わす説明図である。
FIG. 41 is an explanatory diagram conceptually showing a change in the amount of information in the buffer memory in the read reproduction mode R 2 by the disk device of the embodiment 24.

【図42】 実施例25によるディスク装置の構成を概
略的に示すブロック図である。
FIG. 42 is a block diagram schematically showing the configuration of a disk device according to a twenty-fifth embodiment.

【図43】 実施例26によるディスク装置の構成を概
略的に示すブロック図である。
FIG. 43 is a block diagram schematically showing the configuration of a disk device according to a twenty-sixth embodiment.

【図44】 実施例27によるディスク装置の構成を概
略的に示すブロック図である。
FIG. 44 is a block diagram schematically showing the configuration of a disk device according to a twenty-seventh embodiment.

【図45】 実施例27のディスク装置におけるピッチ
変換回路による処理内容を説明するための説明図であ
る。
FIG. 45 is an explanatory diagram for explaining processing contents by the pitch conversion circuit in the disk device of the twenty-seventh embodiment.

【図46】 実施例28によるディスク装置の構成を概
略的に示すブロック図である。
FIG. 46 is a block diagram schematically showing the configuration of a disk device according to a twenty-eighth embodiment.

【図47】 従来のディスク装置(CD再生装置)の構
成を概略的に示すブロック図である。
FIG. 47 is a block diagram schematically showing a configuration of a conventional disc device (CD reproducing device).

【図48】 従来のディスク装置(MD再生装置)の構
成を概略的に示すブロック図である。
[Fig. 48] Fig. 48 is a block diagram schematically showing a configuration of a conventional disc device (MD reproducing device).

【図49】 従来のディスク装置(CD再生装置)の構
成を概略的に示すブロック図である。
FIG. 49 is a block diagram schematically showing a configuration of a conventional disc device (CD reproducing device).

【図50】 図49のディスクによるバッファメモリへ
の情報の間欠的書き込みを示す説明図である。
50 is an explanatory diagram showing intermittent writing of information to the buffer memory by the disc of FIG. 49. FIG.

【図51】 図49のディスクのバッファメモリ内の情
報量の時間変化を示すグラフである。
51 is a graph showing the change over time in the amount of information in the buffer memory of the disk of FIG. 49.

【図52】 図49のディスク装置においてトラックジ
ャンプ量を少なめに設定した場合に生じ得る問題点を説
明するための説明図である。
52 is an explanatory diagram for explaining a problem that may occur when the track jump amount is set to be small in the disk device of FIG. 49.

【図53】 図49のディスク装置においてトラックジ
ャンプ量を多めに設定した場合に生じ得る問題点を説明
するための説明図である。
53 is an explanatory diagram for explaining problems that may occur when the track jump amount is set to be large in the disk device of FIG. 49.

【図54】 従来のディスク装置の構成を概略的に示す
ブロック図である。
FIG. 54 is a block diagram schematically showing a configuration of a conventional disk device.

【図55】 図54のディスク装置における頭出し手段
による頭出し動作を示すフローチャートである。
55 is a flowchart showing the cueing operation by the cueing means in the disk device of FIG. 54.

【図56】 図54のディスク装置におけるビームスポ
ット位置の時間変化を示すグラフである。
FIG. 56 is a graph showing a temporal change of the beam spot position in the disc device of FIG. 54.

【図57】 図54のディスク装置におけるビームスポ
ット位置の時間変化を示すグラフである。
FIG. 57 is a graph showing the temporal change of the beam spot position in the disc device of FIG. 54.

【図58】 図54のディスク装置におけるビームスポ
ット位置の時間変化を示すグラフである。
FIG. 58 is a graph showing the change over time of the beam spot position in the disc device of FIG. 54.

【図59】 従来のディスク装置による曲の切り換えに
際してのバッファメモリへの間欠的な情報の書き込みと
バッファメモリからの情報の読み出しの様子を示す説明
図である。
FIG. 59 is an explanatory diagram showing a state of intermittent writing of information to the buffer memory and reading of information from the buffer memory at the time of switching songs by the conventional disk device.

【図60】 従来のディスク装置(CD再生装置)の構
成を概略的に示すブロック図である。
FIG. 60 is a block diagram schematically showing a configuration of a conventional disc device (CD reproducing device).

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 ディスク、 2 光学ピックアップ、 4 復調回
路、 5 信号処理回路、 6 バッファメモリ、 7
D/A変換回路、 9 インタフェース回路、 11
マイクロコンピュータ、 12 サーボ回路、 13
ディスクモータ、 14 キー入力部、 15 表示
部、 16 メモリ、 17 切換スイッチ、 21
伸長回路、 30 音声信号出力手段、 101 ディ
スク、102 ディスクモータ、 103 光学ピック
アップ、 104 RFアンプ、 105 復調回路、
106 信号処理回路、 108 信号処理回路、1
07 バッファメモリ、 109 D/A変換回路、
110 アナログオーディオ出力端子、 111 イン
タフェース回路、 112 ディジタルオーディオ出力
端子、 113 サーボ回路、 114 トラックジャ
ンプ制御回路、115 アドレス読取回路、 116
トラックジャンプ検出回路、 117オーバーフロー・
アンダーフロー検出回路、 118 トラックジャンプ
量選択回路、 119 スレッショルド検出回路、 1
30,131 音声信号出力手段、 140,141
制御手段、 201 ディスク、 202 光学ヘッ
ド、 205 復調回路、 206 信号処理回路、
209 位置決め手段、210 サーボ回路、 212
頭出し手段、 213 目標判別回路、 214 ア
ドレス差算出回路、 216 TOCデータ保持回路、
218 第1のトラックジャンプ量選択回路、 22
0 制御回路、 221 スレッド送りモータ、 22
2 スピンドルモータ、 223 目標通過検知回路、
224トラックジャンプ量保持回路、 225 第2
のトラックジャンプ量選択手段、 301 ディスク、
302 光学ピックアップ、 303 RFアンプ、
304 復調回路、 305 信号処理回路、 306
バッファメモリ、307 伸長回路、 308 D/
A変換回路、 309 アナログ音声出力端子、 31
0 インタフェース回路、 311 ディジタル音声出
力端子、 312 マイクロコンピュータ、 313
サーボ回路、 314 ディスクモータ、 315 キ
ー入力部、 316 表示部、 317 ターンテーブ
ル、318 ディスク交換機構、 319 ディスク収
納部、 320 音声発生回路、 321 切換回路、
322 レベル変換回路、 323 アナログ音声入
力端子、 324 A/D変換回路、 325 ディジ
タル音声入力回路、326 圧縮回路、 327 変調
回路、 328 ヘッド駆動回路、 329磁気ヘッ
ド、 330 情報量検出回路、 350 音声信号出
力手段、 360 音声情報入力手段、 401 ディ
スク、 402 光学ピックアップ、406 バッファ
メモリ、 407 データ伸長回路、 408 D/A
変換回路、 410 アドレスデコーダ、 411 マ
イクロコンピュータ、 412 サーボ回路、 413
モータ、 414 キー入力部、 415 表示部、
416 メモリ、 418 D/A変換回路、 41
9 データ圧縮回路、420 切換スイッチ、 421
誤り訂正符号付加回路、 422 変調回路、 42
3 記録ヘッド駆動回路、 424 記録ヘッド、 4
25 ディスク、 426 切換スイッチ、 427
ピッチ変換回路、 428 切換スイッチ、 450
音声信号出力手段
1 disc, 2 optical pickup, 4 demodulation circuit, 5 signal processing circuit, 6 buffer memory, 7
D / A conversion circuit, 9 interface circuit, 11
Microcomputer, 12 Servo circuit, 13
Disk motor, 14 key input section, 15 display section, 16 memory, 17 changeover switch, 21
Expansion circuit, 30 audio signal output means, 101 disc, 102 disc motor, 103 optical pickup, 104 RF amplifier, 105 demodulation circuit,
106 signal processing circuit, 108 signal processing circuit, 1
07 buffer memory, 109 D / A conversion circuit,
110 analog audio output terminal, 111 interface circuit, 112 digital audio output terminal, 113 servo circuit, 114 track jump control circuit, 115 address reading circuit, 116
Track jump detection circuit, 117 overflow
Underflow detection circuit, 118 track jump amount selection circuit, 119 threshold detection circuit, 1
30, 131 audio signal output means, 140, 141
Control means, 201 disk, 202 optical head, 205 demodulation circuit, 206 signal processing circuit,
209 Positioning means, 210 Servo circuit, 212
Cueing means, 213 target discriminating circuit, 214 address difference calculating circuit, 216 TOC data holding circuit,
218 first track jump amount selection circuit, 22
0 control circuit, 221 thread feed motor, 22
2 spindle motor, 223 target passage detection circuit,
224 track jump amount holding circuit, 225 second
Track jump amount selection means, 301 disc,
302 optical pickup, 303 RF amplifier,
304 demodulation circuit, 305 signal processing circuit, 306
Buffer memory, 307 expansion circuit, 308 D /
A conversion circuit, 309 analog audio output terminal, 31
0 interface circuit, 311 digital audio output terminal, 312 microcomputer, 313
Servo circuit, 314 disk motor, 315 key input section, 316 display section, 317 turntable, 318 disk exchange mechanism, 319 disk storage section, 320 voice generation circuit, 321 switching circuit,
322 level conversion circuit, 323 analog audio input terminal, 324 A / D conversion circuit, 325 digital audio input circuit, 326 compression circuit, 327 modulation circuit, 328 head drive circuit, 329 magnetic head, 330 information amount detection circuit, 350 audio signal Output means, 360 audio information input means, 401 disc, 402 optical pickup, 406 buffer memory, 407 data expansion circuit, 408 D / A
Conversion circuit, 410 address decoder, 411 microcomputer, 412 servo circuit, 413
Motor, 414 key input section, 415 display section,
416 memory, 418 D / A conversion circuit, 41
9 data compression circuit, 420 changeover switch, 421
Error correction code addition circuit, 422 modulation circuit, 42
3 recording head drive circuit, 424 recording head, 4
25 disk, 426 changeover switch, 427
Pitch conversion circuit, 428 changeover switch, 450
Audio signal output means

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (31)優先権主張番号 特願平5−84534 (32)優先日 平成5年4月12日(1993.4.12) (33)優先権主張国 日本(JP) (31)優先権主張番号 特願平5−84535 (32)優先日 平成5年4月12日(1993.4.12) (33)優先権主張国 日本(JP) (72)発明者 遠藤 和仁 京都府長岡京市馬場図所1番地 三菱電機 株式会社映像システム開発研究所内 (72)発明者 五嶋 賢治 京都府長岡京市馬場図所1番地 三菱電機 株式会社映像システム開発研究所内 (72)発明者 石田 禎宣 京都府長岡京市馬場図所1番地 三菱電機 株式会社映像システム開発研究所内 (72)発明者 石田 雅之 京都府長岡京市馬場図所1番地 三菱電機 株式会社映像システム開発研究所内 (72)発明者 堀野 隆行 京都府長岡京市馬場図所1番地 三菱電機 マイコン機器ソフトウェア株式会社京都事 業所内 (72)発明者 三宅 伸幸 京都府長岡京市馬場図所1番地 三菱電機 マイコン機器ソフトウェア株式会社京都事 業所内 (72)発明者 坂本 忠義 京都府長岡京市馬場図所1番地 三菱電機 マイコン機器ソフトウェア株式会社京都事 業所内 Fターム(参考) 5D044 AB05 BC03 CC04 FG10    ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continued front page    (31) Priority claim number Japanese Patent Application No. 5-84534 (32) Priority date April 12, 1993 (April 12, 1993) (33) Priority claiming country Japan (JP) (31) Priority claim number Japanese Patent Application No. 5-84535 (32) Priority date April 12, 1993 (April 12, 1993) (33) Priority claiming country Japan (JP) (72) Inventor Kazuhito Endo             No. 1 Baba Institute, Nagaokakyo City, Kyoto Prefecture Mitsubishi Electric             Video System Development Laboratory Co., Ltd. (72) Inventor Kenji Goto             No. 1 Baba Institute, Nagaokakyo City, Kyoto Prefecture Mitsubishi Electric             Video System Development Laboratory Co., Ltd. (72) Inventor Sadanobu Ishida             No. 1 Baba Institute, Nagaokakyo City, Kyoto Prefecture Mitsubishi Electric             Video System Development Laboratory Co., Ltd. (72) Inventor Masayuki Ishida             No. 1 Baba Institute, Nagaokakyo City, Kyoto Prefecture Mitsubishi Electric             Video System Development Laboratory Co., Ltd. (72) Inventor Takayuki Horino             No. 1 Baba Institute, Nagaokakyo City, Kyoto Prefecture Mitsubishi Electric             Microcomputer equipment software Kyoto Inc.             Inside the office (72) Inventor Nobuyuki Miyake             No. 1 Baba Institute, Nagaokakyo City, Kyoto Prefecture Mitsubishi Electric             Microcomputer equipment software Kyoto Inc.             Inside the office (72) Inventor Tadayoshi Sakamoto             No. 1 Baba Institute, Nagaokakyo City, Kyoto Prefecture Mitsubishi Electric             Microcomputer equipment software Kyoto Inc.             Inside the office F-term (reference) 5D044 AB05 BC03 CC04 FG10

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 音声信号等の情報が記録されたディスク
から前記情報を間欠的に読み取って間欠再生を行う読取
手段と、 該読取手段による前記間欠再生によって読み取られる、
前記情報の格納を停止するべき情報量に対応する第一の
閾値、および前記情報の格納を再開するべき情報量に対
応する第二の閾値に基づいて前記情報の格納動作が制御
される記憶手段と、 該記憶手段に格納された情報に基づいて前記音声信号等
を連続的に出力する信号出力手段とを有するディスク装
置であって、 前記記憶手段の格納動作を制御するに際し、前記記憶手
段における情報量が前記第二の閾値に対応する情報量よ
りも少ない情報量に対応する第三の閾値が更に設定さ
れ、 前記記憶手段に格納される情報量が前記第三の閾値に達
するまでは前記信号出力手段による前記音声信号等の連
続的な出力を開始しないことを特徴とするディスク装
置。
1. A reading unit for intermittently reproducing the information by intermittently reading the information from a disc on which information such as an audio signal is recorded, and reading by the intermittent reproduction by the reading unit.
Storage means for controlling the storage operation of the information based on a first threshold value corresponding to the amount of information to stop the storage of the information and a second threshold value corresponding to the amount of information to restart the storage of the information And a signal output unit for continuously outputting the audio signal and the like based on the information stored in the storage unit, wherein the storage unit controls the storage operation of the storage unit. The third threshold corresponding to the information amount is smaller than the information amount corresponding to the second threshold is further set, until the information amount stored in the storage means reaches the third threshold A disk device, wherein continuous output of the audio signal or the like by the signal output means is not started.
【請求項2】 前記記憶手段へ前記情報を格納する転送
レートは、当該記憶手段から前記格納された情報を読み
出す転送レートよりも速いことを特徴とする請求項1に
記載のディスク装置。
2. The disk device according to claim 1, wherein a transfer rate for storing the information in the storage unit is faster than a transfer rate for reading the stored information from the storage unit.
【請求項3】 音声信号等の情報が記録されたディスク
から前記情報を間欠的に読み取って間欠再生を行うステ
ップと、 該読取ステップによる前記間欠再生によって読み取られ
る、前記情報の格納を停止するべき情報量に対応する第
一の閾値、および前記情報の格納を再開するべき情報量
に対応する第二の閾値に基づいて前記情報の格納動作の
制御が記憶手段に行われるステップと、 前記記憶手段に格納された情報に基づいて前記音声信号
等を連続的に出力するステップとを含むディスク再生方
法であって、 前記記憶手段の格納動作を制御するに際し、前記記憶手
段における情報量が前記第二の閾値に対応する情報量よ
りも少ない情報量に対応する第三の閾値が更に設定さ
れ、 前記記憶手段に格納される情報量が前記第三の閾値に達
するまでは前記信号出力手段による前記音声信号等の連
続的な出力を開始しないことを特徴とするディスク再生
方法。
3. A step of intermittently reading the information from a disc on which information such as an audio signal is recorded to perform intermittent reproduction, and the storage of the information read by the intermittent reproduction by the reading step should be stopped. A step of controlling storage operation of the information in a storage means based on a first threshold value corresponding to the information amount and a second threshold value corresponding to the information amount to restart the storage of the information; And a step of continuously outputting the audio signal or the like based on the information stored in the storage means, wherein when controlling the storage operation of the storage means, the amount of information in the storage means is the second A third threshold value corresponding to an information amount smaller than the information amount corresponding to the threshold value is further set, and the information amount stored in the storage means reaches the third threshold value. Disk playback method characterized by not initiate continuous output such as the audio signal by the signal output means.
【請求項4】 前記記憶手段へ前記情報を格納する転送
レートは、当該記憶手段から前記格納された情報を読み
出す転送レートよりも速いことを特徴とする請求項3に
記載のディスク再生方法。
4. The disc reproducing method according to claim 3, wherein a transfer rate for storing the information in the storage unit is faster than a transfer rate for reading the stored information from the storage unit.
JP2003021583A 1992-12-25 2003-01-30 Disk unit and method for reproducing disk Pending JP2003217234A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2003021583A JP2003217234A (en) 1992-12-25 2003-01-30 Disk unit and method for reproducing disk

Applications Claiming Priority (11)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP35921392 1992-12-25
JP4-359213 1992-12-25
JP2255693 1993-02-10
JP5-22556 1993-02-10
JP2646993 1993-02-16
JP5-26469 1993-02-16
JP5-84534 1993-04-12
JP8453593 1993-04-12
JP8453493 1993-04-12
JP5-84535 1993-04-12
JP2003021583A JP2003217234A (en) 1992-12-25 2003-01-30 Disk unit and method for reproducing disk

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP5238353A Division JPH07176174A (en) 1992-12-25 1993-09-24 Disk device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2003217234A true JP2003217234A (en) 2003-07-31

Family

ID=27671265

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2003021583A Pending JP2003217234A (en) 1992-12-25 2003-01-30 Disk unit and method for reproducing disk

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2003217234A (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH07176174A (en) Disk device
EP1583094B1 (en) Power saving system for optical disc recording/reproducing apparatus
JP2001052437A (en) Disk recorder
JP3431030B2 (en) Reproduction device and reproduction method
JPH06195945A (en) Disk playing method
JPH11203790A (en) Recording medium information reader
JP3360873B2 (en) Disk recording apparatus and method
JPH09320194A (en) Compound equipment
US6958959B2 (en) Apparatus for reproducing information based on the type of compression method used in compressing the information
JP2003249028A (en) Disk drive and disk playing back method
JP2003217234A (en) Disk unit and method for reproducing disk
JP4000425B2 (en) Data reproducing apparatus and data reproducing method
JP3626027B2 (en) Optical disk playback device
JP3361612B2 (en) Disk unit
JPH087472A (en) Medium recording and reproducing device
JP3749039B2 (en) Information reproducing apparatus and information recording apparatus
JP3022146B2 (en) Composite recording / playback device
JP3982510B2 (en) Optical disk playback device
JP3431072B2 (en) Disk reproducing apparatus and disk reproducing method
WO2006137229A1 (en) Fast-forward reproducing method, fast-rewind reproducing method, and reproducing device
JPH08255430A (en) Disc recording/reproducing apparatus
JP4218039B2 (en) Disc playback apparatus and disc playback method
JP2000113650A (en) Voice reproducer
JPH06119713A (en) Recording and reproducing device
JPH06215534A (en) Recording and reproducing device

Legal Events

Date Code Title Description
A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20050301

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20050425

A131 Notification of reasons for refusal

Effective date: 20050823

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

A02 Decision of refusal

Effective date: 20051220

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02