JP2004326992A - Optical disk device - Google Patents

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JP2004326992A
JP2004326992A JP2003124145A JP2003124145A JP2004326992A JP 2004326992 A JP2004326992 A JP 2004326992A JP 2003124145 A JP2003124145 A JP 2003124145A JP 2003124145 A JP2003124145 A JP 2003124145A JP 2004326992 A JP2004326992 A JP 2004326992A
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optical disk
hole
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optical
disc
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Japanese (ja)
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Yoshihiro Fukagawa
芳弘 深川
Shinya Tsubota
伸也 坪田
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Hitachi LG Data Storage Inc
Original Assignee
Hitachi LG Data Storage Inc
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Publication date
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To suppress the inclination or the deformation of a rotating optical disk, and to secure reading or writing recording information, in an optical disk device. <P>SOLUTION: A through-hole penetrating a rotor case in the thickness direction is provided in a radial position of the rotor of a disk motor outer than that of the central hole of the optical disk, and a space part communicating with the through-hole is formed between a plane of the optical disk and a plane of the rotor case so that the air in the device flows from the side of the disk motor, to the through-hole and the space part, in this order, when the optical disk is rotated. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光ディスクを回転させ情報の記録または再生を行う光ディスク装置に係り、特に、記録または再生時における光ディスクの記録面の傾きを抑える技術に関する。
【0002】
【従来技術】
本発明に関連する従来技術としては、例えば、特開2000−15547号公報(特許文献1)や特開2001−23366号公報(特許文献2)に記載されたものがある。特開2000−15547号公報には、高速アクセス時にスピンドルモータで発生した熱がディスク状記憶媒体に伝わるのを抑制するために、該ディスク状記憶媒体をターンテーブルに押付けて保持する磁性材料の被吸引部材に、空気流を起すための羽根と該空気流を流入させる開口とを設けるとともに、ターンテーブルのディスク中心孔への挿入部とディスク支持面とに溝を設け、該挿入部の外周に設けた溝に対しては該溝に直接的に連続する貫通孔をスピンドルモータのロータに設け、上記被吸引部材の羽根と開口とか取込んだ空気を、ターンテーブルの上記各溝に導くようにした構成が記載されている。また、特開2001−23366号公報には、ディスクの上面側と下面側との温度差を低減してディスクの変形等を抑制するために、ターンテーブルのディスク中心孔への挿入部に貫通孔を設けた構成が記載されている。
【0003】
【特許文献1】
特開2000−15547号公報
【特許文献2】
特開2001−23366号公報
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
一般に、光ディスクを回転させた場合、光ディスクの中心側の領域と、装置筐体としてのトップカバーの内面との間に負圧が発生し、これが光ディスクを傾け、光ピックアップによる記録情報の読取り性能を劣化させる一因となる。また、光ディスクの一方の面側には光ピックアップや、レーザー駆動回路や、ディスクモータなどの発熱源が配されているため、該一方のディスク面が熱せられ、他方のディスク面との間に温度差を生じ、これも光ディスクを変形させて傾け、記録情報の読取り性能を劣化させる一因となる。上記従来技術のうち特開2000−15547号公報記載の技術は、単に、高速アクセス時にスピンドルモータで発生した熱がディスク状記憶媒体に伝わり変形するのを抑制するための技術であって、ディスク回転で発生する上記負圧を減らすことは不可能である。また、特開2001−23366号公報記載の技術も、単にディスクの反り等を減らすために、ターンテーブルに貫通孔を設け、これを通る空気流により、ディスクの上面側と下面側との温度差を緩和する技術であって、上記負圧及びこれによるディスクの傾きの抑制を考慮したものではない。
本発明の課題点は、上記従来技術の状況に鑑み、光ディスク装置において、記録または再生時、光ディスクの中心側の領域とトップカバーの内面との間に発生する負圧を減らすとともに、光ディスクの両面間の温度差を減らすことで、光ディスクの傾きや変形を減らし、光ピックアップによる記録情報の読取り性能や書き込み性能を確保できるようにすることである。
本発明の目的は、かかる課題点を解決できる技術の提供にある。
【0005】
【課題を解決するための手段】
上記課題点を解決するために、本発明では、基本的に、光ディスク装置として、ディスクモータのロータの、光ディスクの中心孔よりも外径側の位置に、該ロータケースを厚み方向に貫通する貫通孔を設けるとともに、該光ディスクの平面と上記ロータケース平面との間に上記貫通孔と連続する空間部を形成して、上記光ディスクの回転時に装置内の空気が、該光ディスクのディスクモータ側の面側から他方の面側に向け、上記貫通孔、上記空間部の順に通過して流れる構成とする。また、ディスクモータのロータを支持する中心軸部材に軸方向の貫通孔を設け、光ディスクの回転時に装置内の空気が該貫通孔を流動する構成とする。
【0006】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例につき、図面を用いて説明する。
図1〜図3は、本発明の光ディスク装置の第1の実施例の説明図である。図1は、本発明の実施例としての光ディスク装置の外観図、図2は、図1の光ディスク装置の要部斜視図、図3は、図2の要部の内部構成図である。
図1において、100は光ディスク(図示なし)を回転駆動するディスクモータ、2は該ディスクモータ100のロータ、8は光ディスクの平面部を支持するシート状の第1のディスク保持部材、9は、該光ディスクの中心孔内に挿入され該光ディスクの径方法位置を規制する突出状の第2のディスク保持部材、12は、装置筐体としてのトップケース、20は同じくボトムケース、21は、光ディスクを装置内に搬入したり、装置外に搬出したりするためのトレイ、30はフロントパネル、50は、光ピックアップ(図示なし)内のレーザーダイオード(図示なし)を駆動するレーザー駆動回路(図示なし)やディスクモータ100を駆動するモータ駆動回路(図示なし)などが搭載された回路基板、60は接続用のフレキシブル基板である。ディスクモータ100のロータ2は、回転中心軸に同心状に構成され、上記第1のディスク保持部材8と上記第2のディスク保持部材がそれぞれ、該回転中心軸に対し同心状に取付けられている。本図1は、トレイ21をボトムケース20から引出しかつトップケース12は該ボトムケース20から図の上方に取外したときの状態を示す。
記録または再生動作時には、上記トレイ21上に光ディスクを載置して装置内に搬入し、所定位置において該光ディスクをトレイ21の載置面から浮かせ、上記第1のディスク保持部材8と第2のディスク保持部材9により該光ディスクを保持する。該保持された状態で光ディスクはディスクモータ100により所定の回転速度で回転駆動される。
【0007】
図2は、上記図1の構成におけるディスクモータ及び第1、第2のディスク保持部材の拡大図である。上記図1に示すと同じ部分には同じ符号を付す。
【0008】
図2において、4a、4b、4cは、ロータケース2aの厚み方向に貫通する第1の貫通孔、11はディスクモータ100の回転中心軸、10a、10b、10cは、第2のディス保持部材9に設けられた第2の貫通孔、40a、40b、40cは、該第2のディス保持部材9の外周部に設けられ光ディスクの中心孔に挿入され該光ディスクの半径方向の位置決めを行う突出部、41a、41b、41cは、同じく該第2のディス保持部材9の外周部にあって、突出部40a、40b、40cの間に設けられる突出部、51a、51b、51c、52a、52b、52cは切欠部である。第1の貫通孔4a、4b、4cは、ロータ上において第1のディスク保持部材8の内側で光ディスクの中心孔よりも外径側の位置に設けられる。第1のディスク保持部材8と第2のディスク保持部材9はそれぞれ、ロータと同心状に配され、かつ該ロータ上に固定される。第1のディスク保持部材8は、シート状かつ円環状の形状を有し、ロータ上において上記第1の貫通孔4a、4b、4cよりも外径側位置に固定される。第2のディスク保持部材9は、ロータの回転中心軸側のボス部に固定され、光ディスクの中心孔内に挿入される。
【0009】
図3は、図2のディスクモータと第1、第2のディスク保持部材の内部構成を示す図である。ディスクモータ100と第1のディスク保持部材8は、図2におけるA−A断面の構成を示し、第2のディスク保持部材9は、図2のB−B断面における構成を示す。
図3において、1は光ディスク、2aは、ディスクモータ100のロータ2のロータケース、2bは、同じくロータ2のロータマグネット、5aは、ディスクモータ100のステータ5のステータコア、5bは同じくステータ5のステータコイル、7は、光ディスク1の平面とロータケース2aの平面との間に形成され上記第1の貫通孔4a(4b、4cも同じ)と連続する空間部、13は、回転中心軸11を支承するスラスト軸受、300は空気流である。その他、上記図1及び図2に示したと同じ部分には同じ符号を付す。第1のディスク保持部材8と第2のディスク保持部材9はそれぞれ、ロータケース2aと同心状に配され、かつ該ロータケース2aに固定される。第1のディスク保持部材8は、ロータケース2a上において第1の貫通孔4a、4b、4cよりも外径側位置に固定され、上記光ディスクの中心孔に近いディスク平面部を支持する。第2のディスク保持部材9は、その内径部においてロータケース2aに固定され、外周部の突出部40a、40b、40cにおいて光ディスクの中心孔の周縁部に接し該光ディスクの径方法位置を規制する。ロータケース2aと第2のディスク保持部材9は、第1の貫通孔4a、4b、4cと、第2の貫通孔10a、10b、10c及び切欠部51a、51b、51c、52a、52b、52cとが互いに、回転中心軸11周りに適宜ずれた角度位置にあるようにしてもよいし、または、第1の貫通孔4a、4b、4cに対し、第2の貫通孔10a、10b、10c、切欠部51a、51b、51c、52a、52b、52cのうちの一部が、回転中心軸11周りに略一致した位置となるようにしてもよい。
【0010】
上記図3の構成で、記録または再生動作時は、ディスクモータ100のステータ5のステータコイル5bにモータ駆動回路(図示なし)から駆動電流が供給されてロータ2が回転されることで、第1、第2のディスク保持部材8、9と、これらに保持されている光ディスク1が回転される。光ディスク1の回転により、その表面部の空気は、光ディスク1の内径側から外径側に向かって流動する。光ディスク1に関しディスク下面側(ディスクモータ100側)にある装置内の空気は、ロータマグネット2bの下方部からディスクモータ100内に吸込まれ、ステータコイル5bの設けられたステータコア5aのスロット部を通り、さらに、ロータケース2aの第1の貫通孔4a(4b、4cも同じ)、空間部7、第2のディスク保持部材9の第2の貫通孔10a(10b、10cも同じ)を通って、図の上方の、該第2のディスク保持部材9とトップケース12との間の空間に至り、さらにその後、光ディスク1の外径側に向かって流動する。これによって空気流300が形成される。該空気流300は、トップケース12の内面と、第2のディスク保持部材9との間または光ディスク1の内径側の表面との間の負圧を減らすとともに、光ディスク1の上下面間の温度差を抑えるように働く。
【0011】
上記第1の実施例によれば、簡易な構成により、上記空気流300を形成することができる。この結果、光ディスク1の上面側における負圧を減らすことができ、これに起因した光ディスクの傾きを抑えられるとともに、光ディスク1の上下面間の温度差を抑えることもでき、光ディスク1の該温度差による反りを減らすことができる。光ディスク1の上記傾きや変形を抑えることにより、光ピックアップによる記録情報の読取り性能や書き込み性能を確保することができ、光ディスク装置の信頼性を向上させられる。装置内全体の温度上昇も抑えられる。特に、光ディスク1の平面とロータケース2aの平面との間にあって第1の貫通孔4a、4b、4cと連続する空間部7を設けることにより、該空間部7内に空気流300を形成することができ、光ディスク1の下面部とロータケース2aの平面部とを効率的に冷却することができる。
【0012】
図4は、本発明の第2の実施例の要部構成図である。図4は、ディスクモータとディスク保持部材の内部構成を示す。本第2の実施例も、上記第1の実施例と同様、ディスクモータのロータのロータケースに同心状に、第1、第2のディスク保持部材を固定した構成である。本第2の実施例では、回転中心軸の軸方向に貫通孔を設ける。
図4において、15は回転中心軸、16は、回転中心軸15の軸方向に設けた軸貫通孔、14はボールベアリングである。その他、上記図1〜図3の第1の実施例と同じ部分には同じ符号を付す。回転中心軸15は、スラスト荷重もボールベアリング14で支持される。
【0013】
図4の構成において、記録または再生動作時、ディスクモータ100により、ロータ2、第1のディスク保持部材8、第2のディスク保持部材9とともに、光ディスク1が回転されると、該光ディスク1の回転により、その表面部の空気は、上記第1の実施例の場合と同様、光ディスク1の内径側から外径側に向かって流動する。光ディスク1の下面側(ディスクモータ100側)にある装置内の空気は、回転中心軸15の下端側から軸貫通孔16内に吸込まれ、該軸貫通孔16を通って、該回転中心軸15の上端側から、図の上方の、該第2のディスク保持部材9とトップケース12との間の空間に流出される。流出された空気は、さらに、光ディスク1の内径側から外径側に向かって流動する。これによって空気流400が形成される。該空気流400は、上記第1の実施例における空気流300と同様、トップケース12の内面と、第2のディスク保持部材9との間または光ディスク1の内径側の表面との間の負圧を減らすとともに、光ディスク1の上下面間の温度差を抑えるように働く。
【0014】
上記第2の実施例によれば、簡易な構成により、上記空気流400を形成することで、光ディスク1の上面側における負圧を減らすことができ、これに起因した光ディスクの傾きを抑えられるとともに、光ディスク1の上下面間の温度差を抑えることもでき、光ディスク1の該温度差による反りを減らすことができる。光ディスク1の上記傾きや変形を抑えることにより、光ピックアップによる記録情報の読取り性能や書き込み性能を確保することができ、光ディスク装置の信頼性を向上させられる。装置内全体の温度上昇も抑えられる。特に、本第2の実施例では、回転中心軸15に設けた軸貫通孔16内を通して空気流400を形成する構成のため、ディスク下面側の空気を抵抗の少ない状態でスムーズにディスク上面側に導くことができる。
【0015】
なお、上記第2の実施例では、回転中心軸15を用い、該回転中心軸15に軸貫通孔16を設ける構成としたが、本発明はこれに限定されず、例えば、固定中心軸を用い、該固定中心軸の周りに軸受を介してディスクモータのロータ及び第1、第2のディスク保持部材を係合させる構成とし、該構成の中で、該固定中心軸の軸方向に軸貫通孔を設けるようにしてもよい。かかる構成とした場合も、ほぼ上記第2の実施例の場合と同様の効果が得られる。また、上記第1の実施例のようにディスクモータのロータケースに貫通孔を設ける構成と、上記第2の実施例のように回転中心軸に貫通孔を設ける構成または上記のように固定中心軸に貫通孔を設ける構成とを組合わせた構成としてもよい。
【0016】
【発明の効果】
本発明によれば、光ディスク装置において、記録または再生時の光ディスクの傾きや変形を減らし、記録情報の読取りや書き込みを確実に行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施例としての光ディスク装置の外観図である。
【図2】図1の光ディスク装置の要部斜視図である。
【図3】図2の内部構成図である。
【図4】本発明の第2の実施例における要部構成図である。
【符号の説明】
1…光ディスク、 2…ロータ、 2a…ロータケース、 2b…ロータマグネット、 4a、4b、4c…第1の貫通孔、 5…ステータ、 5a…ステータコア、 5b…ステータコイル、 8…第1のディスク保持部材、 9…第2のディスク保持部材、 10a、10b、10c…第2の貫通孔、 11、15…回転中心軸、 12…トップケース、 16…軸貫通孔、 20…ボトムケース、 21…トレイ、 50…回路基板、 51a、51b、51c、52a、52b、52c…切欠部、 100…ディスクモータ、 300、400…空気流。
[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The present invention relates to an optical disk device for recording or reproducing information by rotating an optical disk, and more particularly to a technique for suppressing the inclination of the recording surface of the optical disk during recording or reproduction.
[0002]
[Prior art]
Conventional techniques related to the present invention include, for example, those described in JP-A-2000-15547 (Patent Document 1) and JP-A-2001-23366 (Patent Document 2). Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-15547 discloses that in order to prevent heat generated by a spindle motor from being transmitted to a disk-shaped storage medium during high-speed access, a magnetic material that holds the disk-shaped storage medium by pressing the disk-shaped storage medium against a turntable is disclosed. The suction member is provided with a blade for generating an air flow and an opening for inflow of the air flow, and a groove is provided in an insertion portion of the turntable into the disk center hole and a disk support surface, and an outer periphery of the insertion portion is provided. With respect to the provided groove, a through hole directly connected to the groove is provided in the rotor of the spindle motor, and the air taken in from the blade and the opening of the sucked member is guided to each of the grooves of the turntable. The described configuration is described. Japanese Patent Application Laid-Open No. 2001-23366 discloses that in order to reduce the temperature difference between the upper surface side and the lower surface side of the disk to suppress deformation of the disk, a through hole is formed in the insertion portion of the turntable into the center hole of the disk. Is described.
[0003]
[Patent Document 1]
JP 2000-15547 A [Patent Document 2]
JP 2001-23366 A
[Problems to be solved by the invention]
In general, when an optical disc is rotated, a negative pressure is generated between a central area of the optical disc and an inner surface of a top cover as a device housing, which tilts the optical disc and reduces the read performance of recorded information by an optical pickup. It causes deterioration. In addition, since an optical pickup, a laser drive circuit, and a heat source such as a disk motor are arranged on one side of the optical disk, the one disk surface is heated, and the temperature between the one disk surface and the other disk surface is increased. This causes a difference, which also deforms and tilts the optical disc, which is one of the causes of deteriorating the reading performance of recorded information. The technique described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-15547 is a technique for simply preventing heat generated by a spindle motor from being transmitted to a disk-shaped storage medium and deforming the disk-shaped storage medium during high-speed access. It is impossible to reduce the negative pressure generated in the above. Also, in the technology described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2001-23366, a through hole is provided in a turntable in order to simply reduce the warpage of the disk, and a temperature difference between the upper surface side and the lower surface side of the disk is caused by an air flow passing through the hole. And does not take into account the above-described negative pressure and the suppression of disc tilt due to the negative pressure.
An object of the present invention is to reduce the negative pressure generated between the central area of the optical disc and the inner surface of the top cover during recording or reproduction in an optical disc apparatus in view of the situation of the related art described above. By reducing the temperature difference between the optical disks, the inclination and deformation of the optical disk can be reduced, and the performance of reading and writing the recorded information by the optical pickup can be ensured.
An object of the present invention is to provide a technique capable of solving such a problem.
[0005]
[Means for Solving the Problems]
In order to solve the above problems, according to the present invention, basically, as an optical disk device, a through hole that penetrates a rotor of a disk motor in a thickness direction at a position on an outer diameter side from a center hole of an optical disk is provided. A hole is provided, and a space is formed between the plane of the optical disk and the plane of the rotor case, the space being continuous with the through hole. From the side to the other surface side, it is configured to flow through the through hole and the space in this order. Further, a through hole in the axial direction is provided in the central shaft member supporting the rotor of the disk motor, so that air in the apparatus flows through the through hole when the optical disk rotates.
[0006]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIGS. 1 to 3 are explanatory diagrams of a first embodiment of the optical disk apparatus of the present invention. FIG. 1 is an external view of an optical disk device as an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a perspective view of a main part of the optical disk device of FIG. 1, and FIG. 3 is an internal configuration diagram of a main part of FIG.
In FIG. 1, reference numeral 100 denotes a disk motor that rotationally drives an optical disk (not shown), 2 denotes a rotor of the disk motor 100, 8 denotes a sheet-shaped first disk holding member that supports a flat portion of the optical disk, and 9 denotes a disk-shaped first disk holding member. A protruding second disk holding member inserted into the center hole of the optical disk to regulate the radial position of the optical disk, 12 is a top case as an apparatus housing, 20 is a bottom case, and 21 is an optical disk. A tray for carrying in and out of the apparatus, 30 is a front panel, 50 is a laser drive circuit (not shown) for driving a laser diode (not shown) in an optical pickup (not shown), A circuit board on which a motor drive circuit (not shown) for driving the disk motor 100 is mounted, and 60 is a flexible board for connection . The rotor 2 of the disk motor 100 is configured concentrically with the rotation center axis, and the first disk holding member 8 and the second disk holding member are respectively mounted concentrically with the rotation center axis. . FIG. 1 shows a state in which the tray 21 is pulled out from the bottom case 20 and the top case 12 is removed from the bottom case 20 upward in the drawing.
At the time of recording or reproducing operation, an optical disk is placed on the tray 21 and carried into the apparatus, and the optical disk is lifted from the mounting surface of the tray 21 at a predetermined position, and the first disk holding member 8 and the second The optical disk is held by the disk holding member 9. In the held state, the optical disk is driven to rotate at a predetermined rotation speed by the disk motor 100.
[0007]
FIG. 2 is an enlarged view of the disk motor and the first and second disk holding members in the configuration of FIG. The same parts as those shown in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals.
[0008]
2, reference numerals 4a, 4b, and 4c denote first through holes penetrating in the thickness direction of the rotor case 2a, 11 denotes a rotation center axis of the disk motor 100, 10a, 10b, and 10c denote a second disk holding member 9 The second through hole, 40a, 40b, 40c provided in the outer peripheral portion of the second disk holding member 9 is inserted into the center hole of the optical disk, and is a protruding portion for positioning the optical disk in the radial direction. 41a, 41b, 41c are also located on the outer periphery of the second disk holding member 9, and the projections 51a, 51b, 51c, 52a, 52b, 52c provided between the projections 40a, 40b, 40c are Notch. The first through holes 4a, 4b, 4c are provided on the rotor inside the first disk holding member 8 at a position on the outer diameter side of the center hole of the optical disk. The first disk holding member 8 and the second disk holding member 9 are respectively arranged concentrically with the rotor and fixed on the rotor. The first disk holding member 8 has a sheet-like and annular shape, and is fixed on the rotor at a position outside the first through holes 4a, 4b, and 4c on the outer diameter side. The second disk holding member 9 is fixed to the boss on the rotation center axis side of the rotor, and is inserted into the center hole of the optical disk.
[0009]
FIG. 3 is a diagram showing an internal configuration of the disk motor of FIG. 2 and first and second disk holding members. The disk motor 100 and the first disk holding member 8 show the configuration in the AA section in FIG. 2, and the second disk holding member 9 shows the configuration in the BB section in FIG.
In FIG. 3, 1 is an optical disk, 2a is a rotor case of the rotor 2 of the disk motor 100, 2b is a rotor magnet of the rotor 2, 5a is a stator core of the stator 5 of the disk motor 100, and 5b is a stator core of the stator 5 of the disk motor 100. The coil 7 is formed between the plane of the optical disk 1 and the plane of the rotor case 2a and is continuous with the first through hole 4a (4b, 4c is also the same). The thrust bearing 300 is an air flow. In addition, the same portions as those shown in FIGS. 1 and 2 are denoted by the same reference numerals. The first disk holding member 8 and the second disk holding member 9 are respectively arranged concentrically with the rotor case 2a and fixed to the rotor case 2a. The first disk holding member 8 is fixed to a position on the outer diameter side of the first through holes 4a, 4b, and 4c on the rotor case 2a, and supports a disk flat portion near the center hole of the optical disk. The second disk holding member 9 is fixed to the rotor case 2a at the inner diameter thereof, and contacts the peripheral edge of the center hole of the optical disk at the outer projections 40a, 40b, 40c to regulate the radial position of the optical disk. The rotor case 2a and the second disk holding member 9 are provided with first through holes 4a, 4b, 4c, second through holes 10a, 10b, 10c and notches 51a, 51b, 51c, 52a, 52b, 52c. May be located at angular positions that are appropriately shifted from each other around the rotation center axis 11, or the second through-holes 10a, 10b, 10c, notches may be provided with respect to the first through-holes 4a, 4b, 4c. A part of the parts 51a, 51b, 51c, 52a, 52b, 52c may be located at positions substantially coincident around the rotation center axis 11.
[0010]
In the configuration shown in FIG. 3, during a recording or reproducing operation, a driving current is supplied from a motor driving circuit (not shown) to the stator coil 5b of the stator 5 of the disk motor 100, and the rotor 2 is rotated. , The second disk holding members 8, 9 and the optical disk 1 held by them are rotated. Due to the rotation of the optical disk 1, air on the surface of the optical disk 1 flows from the inner diameter side to the outer diameter side of the optical disk 1. With respect to the optical disk 1, air in the apparatus on the disk lower surface side (disk motor 100 side) is sucked into the disk motor 100 from below the rotor magnet 2b, passes through the slot of the stator core 5a provided with the stator coil 5b, and Further, through the first through hole 4a (same for 4b and 4c) of the rotor case 2a, the space 7, and the second through hole 10a (same for 10b and 10c) of the second disk holding member 9, FIG. To the space between the second disk holding member 9 and the top case 12, and then flows toward the outer diameter side of the optical disk 1. As a result, an air flow 300 is formed. The air flow 300 reduces the negative pressure between the inner surface of the top case 12 and the second disk holding member 9 or the surface on the inner diameter side of the optical disk 1 and the temperature difference between the upper and lower surfaces of the optical disk 1. Work to suppress.
[0011]
According to the first embodiment, the air flow 300 can be formed with a simple configuration. As a result, the negative pressure on the upper surface side of the optical disk 1 can be reduced, and the inclination of the optical disk due to this can be suppressed, and the temperature difference between the upper and lower surfaces of the optical disk 1 can be suppressed. Warpage can be reduced. By suppressing the tilt and deformation of the optical disk 1, the read performance and the write performance of the recorded information by the optical pickup can be secured, and the reliability of the optical disk device can be improved. The temperature rise in the entire device can be suppressed. In particular, by providing a space portion 7 between the plane of the optical disk 1 and the plane of the rotor case 2a and continuous with the first through holes 4a, 4b, 4c, the air flow 300 is formed in the space portion 7. Thus, the lower surface of the optical disk 1 and the flat surface of the rotor case 2a can be efficiently cooled.
[0012]
FIG. 4 is a configuration diagram of a main part of a second embodiment of the present invention. FIG. 4 shows an internal configuration of the disk motor and the disk holding member. In the second embodiment, similarly to the first embodiment, the first and second disk holding members are fixed concentrically to the rotor case of the rotor of the disk motor. In the second embodiment, a through hole is provided in the axial direction of the rotation center axis.
In FIG. 4, 15 is a rotation center axis, 16 is a shaft through hole provided in the axial direction of the rotation center axis 15, and 14 is a ball bearing. The same parts as those in the first embodiment shown in FIGS. 1 to 3 are denoted by the same reference numerals. The rotation center shaft 15 is also supported by the ball bearing 14 for a thrust load.
[0013]
In the configuration of FIG. 4, when the optical disk 1 is rotated together with the rotor 2, the first disk holding member 8, and the second disk holding member 9 by the disk motor 100 during the recording or reproducing operation, the rotation of the optical disk 1 is started. Thus, the air on the surface of the optical disk 1 flows from the inner diameter side to the outer diameter side of the optical disc 1 as in the case of the first embodiment. Air in the apparatus on the lower surface side of the optical disc 1 (disc motor 100 side) is sucked into the shaft through hole 16 from the lower end side of the rotation center shaft 15, passes through the shaft through hole 16, and passes through the rotation center shaft 15. From the upper end side into the space between the second disk holding member 9 and the top case 12 above the figure. The outflow air further flows from the inner diameter side to the outer diameter side of the optical disc 1. This forms an air flow 400. The air flow 400 is, similarly to the air flow 300 in the first embodiment, a negative pressure between the inner surface of the top case 12 and the second disk holding member 9 or the inner surface of the optical disk 1. And reduces the temperature difference between the upper and lower surfaces of the optical disc 1.
[0014]
According to the second embodiment, by forming the airflow 400 with a simple configuration, the negative pressure on the upper surface side of the optical disk 1 can be reduced, and the tilt of the optical disk due to this can be suppressed. Also, the temperature difference between the upper and lower surfaces of the optical disc 1 can be suppressed, and the warpage of the optical disc 1 due to the temperature difference can be reduced. By suppressing the inclination and deformation of the optical disk 1, the read performance and the write performance of the recorded information by the optical pickup can be secured, and the reliability of the optical disk device can be improved. The temperature rise in the entire device can be suppressed. In particular, in the second embodiment, since the air flow 400 is formed through the shaft through hole 16 provided in the rotation center shaft 15, the air on the lower surface of the disk is smoothly transferred to the upper surface of the disk with little resistance. Can lead.
[0015]
In the second embodiment, the rotation center shaft 15 is used, and the shaft through hole 16 is provided in the rotation center shaft 15. However, the present invention is not limited to this. And a structure in which the rotor of the disk motor and the first and second disk holding members are engaged around the fixed center axis via a bearing, and in the structure, a shaft through hole is provided in the axial direction of the fixed center axis. May be provided. Even with such a configuration, substantially the same effects as in the case of the second embodiment can be obtained. Further, a configuration in which a through hole is provided in the rotor case of the disk motor as in the first embodiment, a configuration in which a through hole is provided in the rotation center shaft as in the second embodiment, or a fixed center shaft as described above May be combined with a configuration in which a through-hole is provided.
[0016]
【The invention's effect】
According to the present invention, in an optical disk device, it is possible to reduce the inclination and deformation of the optical disk during recording or reproduction, and to reliably read and write recorded information.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is an external view of an optical disc device as a first embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a perspective view of a main part of the optical disk device of FIG.
FIG. 3 is an internal configuration diagram of FIG. 2;
FIG. 4 is a main part configuration diagram in a second embodiment of the present invention.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Optical disk, 2 ... Rotor, 2a ... Rotor case, 2b ... Rotor magnet, 4a, 4b, 4c ... 1st through-hole, 5 ... Stator, 5a ... Stator core, 5b ... Stator coil, 8 ... 1st disk holding 9, second disk holding member, 10 a, 10 b, 10 c, second through hole, 11, 15, center axis of rotation, 12, top case, 16, shaft through hole, 20, bottom case, 21, tray Reference numeral 50: circuit board 51a, 51b, 51c, 52a, 52b, 52c: notch 100: disk motor 300, 400: air flow.

Claims (3)

光ディスクを回転させ情報の記録または再生を行う光ディスク装置において、
上記光ディスクと同心状に配され、該光ディスク平面に沿うロータケース平面内で該光ディスクの中心孔よりも外径側の位置に該ロータケースを厚み方向に貫通する貫通孔を設けたロータを有し、該光ディスクを回転駆動するディスクモータと、
上記ロータケースと同心状に配され上記貫通孔よりも外径側位置において上記光ディスクの平面部を支持する第1の部材と、該光ディスクの中心孔内に挿入可能な構成を有し該光ディスクを径方法に規制する第2の部材とを有し、該光ディスクの平面と上記ロータケース平面との間に上記貫通孔と連続した空間部を形成するディスク保持部と、
を備え、記録または再生動作時に、上記光ディスクの回転により、装置内の空気が、上記光ディスクのディスクモータ側の面側から他方の面側に向け、上記貫通孔、上記空間部、上記ディスク保持部の上記第2の部材の順に通過して流動する構成としたことを特徴とする光ディスク装置。
In an optical disk device for recording or reproducing information by rotating an optical disk,
A rotor provided concentrically with the optical disk and having a through-hole passing through the rotor case in a thickness direction at a position on the outer diameter side of a center hole of the optical disk within a rotor case plane along the optical disk plane; A disk motor that rotationally drives the optical disk;
A first member which is arranged concentrically with the rotor case and supports a flat portion of the optical disc at a position on the outer diameter side of the through hole; and a structure which can be inserted into a center hole of the optical disc. A disk holder having a second member for regulating the diameter method, and forming a space continuous with the through hole between the plane of the optical disk and the plane of the rotor case;
During the recording or reproducing operation, the rotation of the optical disc causes air in the apparatus to move from the disc motor side face side of the optical disc to the other face side so that the through hole, the space portion, and the disc holding portion An optical disc device characterized in that it flows in the order of the second member.
光ディスクを回転させて情報の記録または再生を行う光ディスク装置において、
上記光ディスクと同心状に配され、該光ディスク平面に沿うロータケース平面内で該光ディスクの中心孔よりも外径側の位置に第1の貫通孔を有したロータを有し、該光ディスクを回転駆動するディスクモータと、
上記ロータケースと同心状に配され上記第1の貫通孔よりも外径側位置において上記光ディスクの平面部を支持するシート状の第1の部材と、該光ディスクの中心孔内に挿入可能な構成を有し内周側部分に第2の貫通孔または外周側部分に切欠部を有し該光ディスクの径方法位置を規制する第2の部材とを有し、該光ディスクの平面と上記ロータケースの上記第1の貫通孔を含む平面との間に該第1の貫通孔と連続した空間部を形成したディスク保持部と、
を備え、記録または再生動作時に、上記光ディスクの回転により、装置内の空気が、上記光ディスクのディスクモータ側の面側から他方の面側に向け、上記ロータケースの上記第1の貫通孔、上記空間部、上記第2の貫通孔または上記切欠部の順で通過する構成としたことを特徴とする光ディスク装置。
In an optical disk device for recording or reproducing information by rotating an optical disk,
A rotor having a first through hole at a position outside the center hole of the optical disk in a plane of a rotor case along the plane of the optical disk and concentric with the optical disk; Disk motor,
A sheet-shaped first member which is arranged concentrically with the rotor case and supports a flat portion of the optical disc at a position outside the first through-hole at an outer diameter side, and a structure which can be inserted into a center hole of the optical disc; And a second member that has a second through hole in the inner peripheral portion or a cutout portion in the outer peripheral portion and regulates the radial position of the optical disk. A disc holding portion having a space portion continuous with the first through hole formed between the disc holding portion and a plane including the first through hole;
During the recording or reproducing operation, the rotation of the optical disk causes air in the device to move from the disk motor side surface of the optical disk to the other surface side, and the first through hole of the rotor case, An optical disc device characterized by being configured to pass in the order of a space, the second through hole or the notch.
光ディスクを回転させ情報の記録または再生を行う光ディスク装置において、
上記光ディスクと同心状に配され、マグネットがロータケースに固定されたロータと、軸方向に貫通孔を有し該ロータを支持する中心軸部材とを有し、該光ディスクを回転駆動するディスクモータと、
上記中心軸部材と同心状に配され上記光ディスクを保持するディスク保持部と、
を備え、記録または再生動作時に、上記光ディスクの回転により、装置内の空気が、上記中心軸部材の上記貫通孔を通り、該光ディスクのディスクモータ側の面側から他方の面側に流れる構成としたことを特徴とする光ディスク装置。
In an optical disk device for recording or reproducing information by rotating an optical disk,
A disc motor concentrically arranged with the optical disc, a magnet fixed to a rotor case, a disc motor having a central shaft member having a through hole in the axial direction and supporting the rotor, and driving the optical disc to rotate; ,
A disc holding unit that is arranged concentrically with the center shaft member and holds the optical disc;
A configuration in which, during a recording or reproducing operation, the air in the apparatus flows from the disk motor side surface side of the optical disk to the other surface side through the through hole of the central shaft member by rotation of the optical disk. An optical disk device characterized by the following.
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