JP2007080333A - Disk device - Google Patents

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JP2007080333A JP2005264913A JP2005264913A JP2007080333A JP 2007080333 A JP2007080333 A JP 2007080333A JP 2005264913 A JP2005264913 A JP 2005264913A JP 2005264913 A JP2005264913 A JP 2005264913A JP 2007080333 A JP2007080333 A JP 2007080333A
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Yasumasa Igi
康雅 井木
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To easily determine whether or not the rotation of an optical disk is stopped without using any FG device. <P>SOLUTION: The focus servo of an optical pickup is turned OFF, and the focus coil driving voltage of the optical pickup is swept to detect the signal level of the luminance signal of all added signals of a reflected light from the recording surface of the optical disk detected by the optical pickup. Whether or not the detected signal level of the luminance signal is largest is determined, If the signal level of the luminance signal is determined to be largest, a focus coil driving voltage when the signal level of the luminance signal is largest is detected. When the detected focus coil driving voltage is roughly constant, the stop of the rotation of the optical disk is determined. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、DVD(Digital Versatile Disc)等の光ディスクに情報データを記録再生するディスク装置に係り、特にFG(Frequency Generator)装置を用いることなく、光ディスクの回転停止を容易に判断することができるディスク装置に関する。 The present invention relates to a disc device that records and reproduces information data on an optical disc such as a DVD (Digital Versatile Disc), and more particularly, a disc that can easily determine the rotation stop of an optical disc without using an FG (Frequency Generator) device. Relates to the device.

一般に、光ディスクを回転させるスピンドルモータの回転速度に応じてFG装置から出力されるFG信号を検出して、検出されたFG信号の有無に基づいて光ディスクの回転が停止したか否かを判断するようにしている。また、近年、光ディスクを回転させるスピンドルモータとして、ブラシ付き直流モータを採用したディスク装置が製品化されて市場に出荷されている。ブラシ付き直流モータの場合、直流モータの回転により発生する逆起電力を検出して、検出された逆起電力の有無に基づいて光ディスクの回転が停止したか否かを判断することができる。しかし、直流モータの回転により発生する逆起電力は、モータ駆動電圧の数%程度と非常に小さく、直流モータのロータの巻線に発生した逆起電力がブラシを介して検出されるため、検出された逆起電力にノイズが多く含まれる。そのため、ブラシ付き直流モータの場合に、光ディスクの回転が停止したか否かを判別する場合、ブラシ付き直流モータのスピンドルモータにブレーキパルスを断続的に印加して制動し、ブレーキパルスが印加されていない間に、ブラシ付き直流モータの回転により発生する逆起電力を検出するようにしている。しかし、ブラシ付き直流モータの回転を制動するために断続的にブレーキパルスを印加すると、モータの制動効率が低くなって光ディスクの回転が停止するまでに時間がかかり、また、断続的なブレーキパルスの印加によりブラシの消耗が早くなってブラシ付き直流モータの寿命が短くなるという問題点があった。
背景技術としては、フォーカスサーボON状態でトラッククロス信号の周期を検出して、検出されたトラッククロス信号の周期に基づいて逆起電力によるショートブレーキに切り換えるタイミングを決定し、そのタイミングで逆転ブレーキからショートブレーキに切り換えてスピンドルモータの回転を停止させるようにしたものがあった(例えば、特許文献1参照)。
また、光ディスクを回転させるスピンドルモータの回転速度を下げながら、RF(Radio Frequency)信号を2値化した2値化信号のエッジ間隔を計測し、計測されたRF信号の2値化信号のエッジ間隔が特定値になったとき、光ディスクの回転が略停止した判断して光ディスクをイジェクトするようにしたものがあった(例えば、特許文献2参照)。
特開2003−123376号公報 特開2004−241031号公報
In general, an FG signal output from the FG device is detected according to the rotation speed of a spindle motor that rotates the optical disk, and it is determined whether or not the rotation of the optical disk has stopped based on the presence or absence of the detected FG signal. I have to. In recent years, disk devices that employ brushed DC motors as spindle motors for rotating optical disks have been commercialized and shipped to the market. In the case of a brushed DC motor, a counter electromotive force generated by the rotation of the DC motor can be detected, and it can be determined whether or not the rotation of the optical disk has stopped based on the presence or absence of the detected counter electromotive force. However, the counter electromotive force generated by the rotation of the DC motor is very small, about a few percent of the motor drive voltage, and the counter electromotive force generated in the winding of the rotor of the DC motor is detected through the brush. The back electromotive force generated contains a lot of noise. Therefore, in the case of a DC motor with a brush, when determining whether or not the rotation of the optical disk has stopped, a brake pulse is intermittently applied to the spindle motor of the brush DC motor and the brake pulse is applied. In the meantime, the counter electromotive force generated by the rotation of the brushed DC motor is detected. However, if the brake pulse is applied intermittently to brake the rotation of the brushed DC motor, the braking efficiency of the motor will be reduced, and it will take time until the rotation of the optical disk stops. There was a problem that the brush consumption was accelerated by application, and the life of the brushed DC motor was shortened.
As a background art, the period of the track cross signal is detected in the focus servo ON state, and the timing for switching to the short brake by the back electromotive force is determined based on the detected period of the track cross signal, and from the reverse brake at that timing There has been one that switches to a short brake to stop the rotation of the spindle motor (for example, see Patent Document 1).
Further, while decreasing the rotation speed of the spindle motor that rotates the optical disk, the edge interval of the binarized signal obtained by binarizing the RF (Radio Frequency) signal is measured, and the edge interval of the binarized signal of the measured RF signal is measured. In some cases, the optical disk is ejected when it is determined that the rotation of the optical disk has substantially stopped (see, for example, Patent Document 2).
JP 2003-123376 A JP 2004-241031 A

しかしながら、背景技術で述べたもののうち前者においては、フォーカスサーボON状態でトラッククロス信号の周期を検出して、検出されたトラッククロス信号の周期に基づいて逆起電力によるショートブレーキに切り換えるタイミングを決定し、そのタイミングで逆転ブレーキからショートブレーキに切り換えてスピンドルモータの回転を停止させることができたが、トラッククロス信号の周期に基づいて逆起電力によるショートブレーキに切り換えるタイミングを決定し、そのタイミングで逆転ブレーキからショートブレーキに切り換えてスピンドルモータの回転を停止させるようにしたものであって、光ディスクが回転していない場合、トラッククロス信号を検出することができないため、光ディスクの回転が停止したか否かを判断することができないという問題点があった。
また、後者においては、光ディスクを回転させるスピンドルモータの回転速度を下げながら、RF信号を2値化した2値化信号のエッジ間隔を計測し、計測されたRF信号の2値化信号のエッジ間隔が特定値になったとき、光ディスクの回転が略停止した判断して光ディスクをイジェクトすることができたが、スピンドルモータの回転速度の減速中に、光ディスクから読み出されたRF信号を2値化した2値化信号のエッジ間隔を計測して、そのエッジ間隔が特定値になったとき、光ディスクの回転がほぼ停止したと判別するようにしたものであって、光ディスクが回転していない場合、光ディスクからRF信号を読み出すことができないため、光ディスクの回転が停止したか否かを判断することができないという問題点があった。
本発明は、背景技術の有するこのような問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、FG装置を用いることなく、光ディスクの回転が停止したか否かを容易に判断することができるディスク装置を提供しようとするものである。
However, in the former one described in the background art, the cycle of the track cross signal is detected in the focus servo ON state, and the timing for switching to the short brake by the back electromotive force is determined based on the detected cycle of the track cross signal. At that timing, it was possible to switch from reverse brake to short brake to stop the rotation of the spindle motor, but based on the cycle of the track cross signal, the timing to switch to short brake by back electromotive force was determined, and at that timing The rotation of the spindle motor is stopped by switching from reverse brake to short brake. If the optical disk is not rotating, the track cross signal cannot be detected. Judgment There is a problem that can not be Rukoto.
In the latter case, the edge interval of the binarized signal obtained by binarizing the RF signal is measured while reducing the rotation speed of the spindle motor that rotates the optical disc, and the edge interval of the binarized signal of the measured RF signal is measured. When the value reaches a specific value, it was determined that the rotation of the optical disk was substantially stopped, and the optical disk could be ejected. However, the RF signal read from the optical disk was binarized while the rotation speed of the spindle motor was being reduced. When the edge interval of the binarized signal is measured and the edge interval reaches a specific value, it is determined that the rotation of the optical disk has substantially stopped. If the optical disk is not rotating, Since the RF signal cannot be read from the optical disk, there is a problem in that it cannot be determined whether or not the rotation of the optical disk has stopped.
The present invention has been made in view of such problems of the background art, and its object is to easily determine whether or not the rotation of the optical disk has stopped without using an FG device. An object of the present invention is to provide a disk device that can be used.

上記目的を達成するため本発明においては、光ディスクに情報データを記録/再生するディスク装置であって、スピンドルモータを駆動する駆動信号をOFFにし、スピンドルモータの回転を制動するブレーキ信号をONにして、スピンドルモータの制動を開始する制動開始手段と、光ピックアップのフォーカスサーボをOFFにするフォーカスサーボOFF手段と、光ピックアップのフォーカスコイル駆動電圧を掃引するフォーカスコイル駆動電圧掃引手段と、前記フォーカスコイル駆動電圧掃引手段によりフォーカスコイル駆動電圧が掃引されたとき、光ピックアップにより検出された輝度信号の信号レベルを検出する輝度信号検出手段と、前記輝度信号検出手段により検出された輝度信号の信号レベルが最も大きくなったか否かを判別する判別手段と、前記判別手段により輝度信号の信号レベルが最も大きくなったと判別された場合、輝度信号の信号レベルが最も大きくなったときのフォーカスコイル駆動電圧を検出する駆動電圧検出手段と、前記駆動電圧検出手段により検出されたフォーカスコイル駆動電圧が略一定になったとき、光ディスクの回転が停止したと判断する判断手段と、前記判断手段により光ディスクの回転が停止したと判断されたとき、スピンドルモータの回転を制動するブレーキ信号をOFFにして、スピンドルモータの制動を停止する制動停止手段とを備える。
前記輝度信号検出手段は、光ピックアップにより検出された光ディスクの記録面からの反射光の全加算信号の輝度信号の信号レベルを検出するようにするとよい。
これらの手段により、FG装置を用いることなく、光ディスクの回転が停止したか否かを容易に判断することができる。
In order to achieve the above object, the present invention provides a disk device for recording / reproducing information data on an optical disk, wherein a drive signal for driving the spindle motor is turned off and a brake signal for braking the rotation of the spindle motor is turned on. Braking start means for starting the spindle motor braking, focus servo OFF means for turning off the focus servo of the optical pickup, focus coil drive voltage sweeping means for sweeping the focus coil drive voltage of the optical pickup, and the focus coil drive When the focus coil drive voltage is swept by the voltage sweeping means, the brightness signal detecting means for detecting the signal level of the brightness signal detected by the optical pickup, and the signal level of the brightness signal detected by the brightness signal detecting means is the highest. Determine if it has grown Determining means, and when the determining means determines that the signal level of the luminance signal is the highest, the driving voltage detecting means for detecting the focus coil driving voltage when the signal level of the luminance signal is the highest, and When the focus coil drive voltage detected by the drive voltage detection means becomes substantially constant, the determination means for determining that the rotation of the optical disk has stopped, and the spindle when the determination means determines that the rotation of the optical disk has stopped. Braking stop means for stopping braking of the spindle motor by turning off a brake signal for braking the rotation of the motor.
The luminance signal detecting means may detect the signal level of the luminance signal of the total addition signal of the reflected light from the recording surface of the optical disc detected by the optical pickup.
By these means, it is possible to easily determine whether or not the rotation of the optical disk has stopped without using an FG device.

請求項1記載の発明に係るディスク装置によれば、スピンドルモータを駆動する駆動信号をOFFにし、スピンドルモータの回転を制動するブレーキ信号をONにして、スピンドルモータの制動を開始し、光ピックアップのフォーカスサーボをOFFにして、光ピックアップのフォーカスコイル駆動電圧を掃引して光ピックアップにより検出された光ディスクの記録面からの反射光の全加算信号の輝度信号の信号レベルを検出し、検出された輝度信号の信号レベルが最も大きくなったか否かを判別して、輝度信号の信号レベルが最も大きくなったと判別された場合、輝度信号の信号レベルが最も大きくなったときのフォーカスコイル駆動電圧を検出し、検出されたフォーカスコイル駆動電圧が略一定になったとき、光ディスクの回転が停止したと判断して、スピンドルモータの回転を制動するブレーキ信号をOFFにし、スピンドルモータの制動を停止するようにしているので、光ディスクの回転中に、光ディスクの面振れに応じて変動する輝度信号の信号レベルが最も大きくなるフォーカスコイル駆動電圧が略一定になったか否かを判別して、光ディスクの回転が停止して輝度信号の信号レベルが最も大きくなるフォーカスコイル駆動電圧が略一定になったとき、光ディスクの回転が停止したことを判断することができ、FG装置を用いることなく、光ディスクの回転が停止したか否かを容易に判断することができる。
請求項2記載の発明に係るディスク装置によれば、スピンドルモータを駆動する駆動信号をOFFにし、スピンドルモータの回転を制動するブレーキ信号をONにして、スピンドルモータの制動を開始し、光ピックアップのフォーカスサーボをOFFにして、光ピックアップのフォーカスコイル駆動電圧を掃引して光ピックアップにより検出された輝度信号の信号レベルを検出し、検出された輝度信号の信号レベルが最も大きくなったか否かを判別して、輝度信号の信号レベルが最も大きくなったと判別された場合、輝度信号の信号レベルが最も大きくなったときのフォーカスコイル駆動電圧を検出し、検出されたフォーカスコイル駆動電圧が略一定になったとき、光ディスクの回転が停止したと判断して、スピンドルモータの回転を制動するブレーキ信号をOFFにし、スピンドルモータの制動を停止するようにしているので、光ディスクの回転中に、光ディスクの面振れに応じて変動する輝度信号の信号レベルが最も大きくなるフォーカスコイル駆動電圧が略一定になったか否かを判別して、光ディスクの回転が停止して輝度信号の信号レベルが最も大きくなるフォーカスコイル駆動電圧が略一定になったとき、光ディスクの回転が停止したことを判断することができ、FG装置を用いることなく、光ディスクの回転が停止したか否かを容易に判断することができる。
請求項3記載の発明に係るディスク装置によれば、光ピックアップにより検出された光ディスクの記録面からの反射光の全加算信号の輝度信号の信号レベルを検出するようにしているので、光ディスクの回転中に、光ディスクの面振れに応じて変動する輝度信号の信号レベルが最も大きくなるフォーカスコイル駆動電圧が略一定になったか否かを判別することができ、光ディスクの回転が停止して輝度信号の信号レベルが最も大きくなるフォーカスコイル駆動電圧が略一定になった場合、光ディスクの回転が停止したことを容易に判断することができる。
According to the disk device of the first aspect, the drive signal for driving the spindle motor is turned off, the brake signal for braking the rotation of the spindle motor is turned on, the spindle motor is started to be braked, and the optical pickup of the optical pickup is started. The focus servo is turned off, the focus coil drive voltage of the optical pickup is swept, the signal level of the luminance signal of the total addition signal of the reflected light from the recording surface of the optical disk detected by the optical pickup is detected, and the detected luminance When it is determined whether the signal level of the luminance signal is the highest, and it is determined that the signal level of the luminance signal is the highest, the focus coil drive voltage when the signal level of the luminance signal is the highest is detected. When the detected focus coil drive voltage becomes substantially constant, the rotation of the optical disk stops. Since the brake signal for braking the rotation of the spindle motor is turned OFF and the spindle motor braking is stopped, the signal of the luminance signal that fluctuates according to the surface deflection of the optical disk during the rotation of the optical disk. When it is determined whether or not the focus coil drive voltage at which the level becomes the highest is substantially constant, and when the rotation of the optical disk stops and the focus coil drive voltage at which the signal level of the luminance signal is the highest becomes substantially constant, It can be determined that the rotation of the optical disk has stopped, and it can be easily determined whether the rotation of the optical disk has stopped without using the FG device.
According to the disk device of the second aspect, the drive signal for driving the spindle motor is turned off, the brake signal for braking the rotation of the spindle motor is turned on, the spindle motor is started to be braked, and the optical pickup of the optical pickup is started. Turn off the focus servo, sweep the focus coil drive voltage of the optical pickup to detect the signal level of the luminance signal detected by the optical pickup, and determine whether the detected luminance signal has the highest signal level When it is determined that the signal level of the luminance signal is the highest, the focus coil drive voltage when the signal level of the luminance signal is the highest is detected, and the detected focus coil drive voltage becomes substantially constant. When this happens, it is determined that the rotation of the optical disk has stopped, and the rotation of the spindle motor is braked. Since the brake signal is turned off and braking of the spindle motor is stopped, the focus coil drive voltage at which the signal level of the luminance signal that fluctuates according to the surface vibration of the optical disk becomes the largest during rotation of the optical disk is substantially constant. It is possible to determine whether or not the rotation of the optical disk has stopped when the focus coil driving voltage at which the signal level of the luminance signal is the highest and the signal level of the luminance signal becomes substantially constant is determined. It is possible to easily determine whether or not the rotation of the optical disk has stopped without using an FG device.
According to the disk device of the third aspect of the present invention, since the signal level of the luminance signal of the total addition signal of the reflected light from the recording surface of the optical disk detected by the optical pickup is detected, the rotation of the optical disk It is possible to determine whether or not the focus coil drive voltage at which the signal level of the luminance signal that fluctuates according to the surface vibration of the optical disc becomes the most constant, and the rotation of the optical disc stops and the luminance signal When the focus coil drive voltage at which the signal level becomes maximum becomes substantially constant, it can be easily determined that the rotation of the optical disk has stopped.

以下、適宜図面を参照しながら本発明を実施するための最良の形態を詳述する。図1は本発明の一実施例のディスク装置の構成を示すブロック図であり、図2は本発明の一実施例のディスク装置の動作を示す説明図であり、図3は本発明の一実施例のディスク装置の動作を示すフローチャートである。
まず、図1の本発明の一実施例のディスク装置の構成を示すブロック図を基に説明する。
ディスク装置1は、光ディスク2の記録面にレーザ光を照射してその反射光を検出し、光ディスク2に記録された情報データを読み出す光ピックアップ3と、光ディスク2を回転させるスピンドルモータ4と、スピンドルモータ4の回転速度をサーボ制御するスピンドルサーボ回路5と、光ピックアップ3を光ディスク2の半径方向にスレッド移動させるスレッドモータ6と、スレッドモータ6の回転方向と回転速度とをサーボ制御するスレッドサーボ回路7と、光ピックアップ3により検出されたトラッキング誤差信号に基づいて光ピックアップ3のトラッキングをサーボ制御するトラッキングサーボ回路8と、光ピックアップ3により検出されたフォーカス誤差信号に基づいて光ピックアップ3のフォーカスをサーボ制御するフォーカスサーボ回路9と、光ピックアップ3の4分割光検出器(図示せず)により検出された信号をそれぞれ処理して、光ディスク2から読み出された情報データのRF信号、トラッキング誤差信号、フォーカス誤差信号、光ディスク2の記録面から検出された反射光の全加算信号の輝度信号を出力する信号処理回路10と、信号処理回路10から出力された情報データのRF信号を増幅するRF増幅回路11と、信号処理回路10から出力された光ディスク2の記録面からの反射光の全加算信号の輝度信号の信号レベルを検出する輝度信号検出回路12と、光ピックアップ3のフォーカスコイル(図示せず)を駆動するフォーカスサーボ回路9から出力されたフォーカスコイル駆動電圧を検出する駆動電圧検出回路13と、ディスク装置1のシステム全体を制御するマイコン14とで構成されている。
以上のように構成されたディスク装置について、以下その動作について説明する。
光ディスク2の記録/再生が終了すると、マイコン14は、スピンドルサーボ回路5に制御信号を送出して、スピンドルモータ4を駆動する駆動信号をOFFにし、スピンドルモータ4の回転を制動するブレーキ信号をONにして、スピンドルモータ4の制動を開始し(図2(a)参照)、フォーカスサーボ回路9に制御信号を送出して、光ピックアップ3のフォーカスサーボをOFFにする。
スピンドルモータ4の回転の制動を開始すると、マイコン14は、光ピックアップ3の対物レンズ(図示せず)を光ディスク2の記録面に垂直な方向に上下動させるフォーカスコイル(図示せず)を駆動するフォーカスコイル駆動電圧を掃引して、信号処理回路10から出力された輝度信号の信号レベルを輝度信号検出回路12により繰り返して検出し(図2(b)参照)、輝度信号の信号レベルが最も大きくなったか否かを判別する。輝度信号検出回路12により検出された輝度信号の信号レベルが最も大きくなった場合、マイコン14は、輝度信号の信号レベルが最も大きくなったときのフォーカスサーボ回路9から出力されたフォーカスコイル駆動電圧を駆動電圧検出回路13により検出する。そして、光ピックアップのフォーカスコイルを駆動するフォーカスコイル駆動電圧を繰り返して掃引し、駆動電圧検出回路13により繰り返して検出されたフォーカスコイル駆動電圧が略一定になった場合、マイコン14は、光ディスク2の回転が停止したと判断し、スピンドルサーボ回路9に制御信号を送出して、スピンドルモータ4の回転を制動するブレーキ信号をOFFにする(図2(a)参照)。これにより、光ディスクの回転中に、光ディスクの面振れに応じて変動する輝度信号の信号レベルが最も大きくなるフォーカスコイル駆動電圧が略一定になったか否かを判別して、光ディスクの回転が停止して輝度信号の信号レベルが最も大きくなるフォーカスコイル駆動電圧が略一定になったとき、光ディスクの回転が停止したことを判断することができ、FG装置を用いることなく、光ディスクの回転が停止したか否かを容易に判断することができる。
また、輝度信号検出回路12により検出された輝度信号の信号レベルが最も大きくなるフォーカスコイル駆動電圧が略一定になっていない場合、マイコン14は、フォーカスサーボ回路9に制御信号を送出して、光ピックアップ3のフォーカスコイル(図示せず)を駆動するフォーカスコイル駆動電圧を繰り返して掃引し、輝度信号の信号レベルが最も大きくなるフォーカスコイル駆動電圧が略一定になった場合、光ディスク2の回転が停止したと判断し、スピンドルサーボ回路5に制御信号を送出して、スピンドルモータ4の回転を制動するブレーキ信号をOFFにする(図2(a)参照)。これにより、光ディスクの回転中に、光ディスクの面振れに応じて変動する輝度信号の信号レベルが最も大きくなるフォーカスコイル駆動電圧が略一定になったか否かを判別して、光ディスクの回転が停止して輝度信号の信号レベルが最も大きくなるフォーカスコイル駆動電圧が略一定になったとき、光ディスクの回転が停止したことを判断することができ、FG装置を用いることなく、光ディスクの回転が停止したか否かを容易に判断することができる。
また、図3の本発明の一実施例のディスク装置の動作を示すフローチャートを基に説明する。
光ディスクの記録/再生が終了すると、ステップS1からステップS2に進み、ステップS2で、スピンドルモータを駆動する駆動信号がOFFにされ、スピンドルモータの回転を制動するブレーキ信号がONにされて、フォーカスサーボがOFFにされ、ステップS3に進む。
ステップS3で、光ピックアップのフォーカスコイルを駆動するフォーカスコイル駆動電圧が掃引されて、光ディスクの記録面からの反射光の全加算信号の輝度信号の信号レベルが検出され、ステップS4に進む。
ステップS4で、光ディスクの記録面からの反射光の全加算信号の輝度信号の信号レベルが最も大きくなったか否かが判断され、光ディスクの記録面からの反射光の全加算信号の輝度信号の信号レベルが最も大きくなった場合、ステップS5に進み、光ディスクの記録面からの反射光の全加算信号の輝度信号の信号レベルが最も大きくなっていない場合、ステップS3に戻って、ステップS3からのステップを繰り返す。
ステップS5で、光ディスクの記録面からの反射光の全加算信号の輝度信号の信号レベルが最も大きくなったときのフォーカスコイル駆動電圧が検出されて、ステップS6に進む。
ステップS6で、輝度信号の信号レベルが最も大きくなったときのフォーカスコイル駆動電圧が略一定になったか否かが判断され、輝度信号の信号レベルが最も大きくなったときのフォーカスコイル駆動電圧が略一定になった場合、ステップS7に進み、輝度信号の信号レベルが最も大きくなったときのフォーカスコイル駆動電圧が略一定になっていない場合、ステップS3に戻って、ステップS3からのステップを繰り返す。
ステップS7で、光ディスクの回転が停止したと判断され、スピンドルモータの回転を制動するブレーキ信号がOFFにされて、ステップS8に進んで処理を終了する。
以上、本発明を実施するための最良の形態について詳述したが、本発明はこれに限定されるものではなく、当業者の通常の知識の範囲内でその変形や改良が可能である。例えば、記録面が1層の光ディスクの回転停止を判断することについて説明したが、記録面が2層の光ディスクの回転停止を判断することができることはいうまでもない。
また、光ディスクの回転が停止したと判断して、スピンドルモータの回転を瀬移動するブレーキ信号をOFFにした後、スピンドルモータの回転により発生する逆起電力を検出して、検出された逆起電力の有無に基づいて光ディスクの回転停止を確認するようにしてもよい。
Hereinafter, the best mode for carrying out the present invention will be described in detail with reference to the drawings as appropriate. FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of a disk apparatus according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is an explanatory diagram showing the operation of the disk apparatus according to an embodiment of the present invention, and FIG. 3 is an embodiment of the present invention. 3 is a flowchart showing the operation of an example disk device.
First, a description will be given based on the block diagram showing the configuration of the disk device of one embodiment of the present invention shown in FIG.
The disk device 1 irradiates a recording surface of an optical disk 2 with laser light, detects the reflected light, reads an information data recorded on the optical disk 2, a spindle motor 4 that rotates the optical disk 2, and a spindle A spindle servo circuit 5 that servo-controls the rotational speed of the motor 4, a thread motor 6 that sleds the optical pickup 3 in the radial direction of the optical disk 2, and a thread servo circuit that servo-controls the rotational direction and rotational speed of the thread motor 6. 7, a tracking servo circuit 8 that servo-controls tracking of the optical pickup 3 based on the tracking error signal detected by the optical pickup 3, and the focus of the optical pickup 3 based on the focus error signal detected by the optical pickup 3. Servo controlled focus The signal detected by the servo circuit 9 and the quadrant photodetector (not shown) of the optical pickup 3 is processed, respectively, and the RF signal, tracking error signal, and focus error of the information data read from the optical disc 2 are processed. A signal processing circuit 10 that outputs a luminance signal of a signal, a total addition signal of reflected light detected from the recording surface of the optical disc 2, and an RF amplification circuit 11 that amplifies an RF signal of information data output from the signal processing circuit 10. A luminance signal detection circuit 12 for detecting the signal level of the luminance signal of the total addition signal of the reflected light from the recording surface of the optical disc 2 output from the signal processing circuit 10 and a focus coil (not shown) of the optical pickup 3; The drive voltage detection circuit 13 for detecting the focus coil drive voltage output from the drive focus servo circuit 9 and the system of the disk device 1 It is composed of a microcomputer 14 for controlling the whole.
The operation of the disk device configured as described above will be described below.
When the recording / reproduction of the optical disk 2 is completed, the microcomputer 14 sends a control signal to the spindle servo circuit 5, turns off the drive signal for driving the spindle motor 4, and turns on the brake signal for braking the rotation of the spindle motor 4. Then, braking of the spindle motor 4 is started (see FIG. 2A), a control signal is sent to the focus servo circuit 9, and the focus servo of the optical pickup 3 is turned off.
When braking of the rotation of the spindle motor 4 is started, the microcomputer 14 drives a focus coil (not shown) that moves an objective lens (not shown) of the optical pickup 3 up and down in a direction perpendicular to the recording surface of the optical disc 2. The focus coil drive voltage is swept, and the signal level of the luminance signal output from the signal processing circuit 10 is repeatedly detected by the luminance signal detection circuit 12 (see FIG. 2B), and the signal level of the luminance signal is the highest. It is determined whether or not. When the signal level of the luminance signal detected by the luminance signal detection circuit 12 becomes the highest, the microcomputer 14 uses the focus coil drive voltage output from the focus servo circuit 9 when the signal level of the luminance signal becomes the highest. It is detected by the drive voltage detection circuit 13. When the focus coil drive voltage for driving the focus coil of the optical pickup is repeatedly swept and the focus coil drive voltage repeatedly detected by the drive voltage detection circuit 13 becomes substantially constant, the microcomputer 14 It is determined that the rotation has stopped, and a control signal is sent to the spindle servo circuit 9 to turn off the brake signal for braking the rotation of the spindle motor 4 (see FIG. 2A). As a result, during the rotation of the optical disk, it is determined whether or not the focus coil drive voltage at which the signal level of the luminance signal that fluctuates according to the surface vibration of the optical disk becomes the maximum is constant, and the rotation of the optical disk is stopped. Thus, when the focus coil drive voltage at which the signal level of the luminance signal becomes maximum becomes substantially constant, it can be determined that the rotation of the optical disk has stopped, and whether the rotation of the optical disk has stopped without using the FG device. It is possible to easily determine whether or not.
If the focus coil drive voltage at which the signal level of the luminance signal detected by the luminance signal detection circuit 12 is the highest is not substantially constant, the microcomputer 14 sends a control signal to the focus servo circuit 9 to When the focus coil drive voltage for driving the focus coil (not shown) of the pickup 3 is repeatedly swept, and the focus coil drive voltage at which the signal level of the luminance signal becomes maximum becomes substantially constant, the rotation of the optical disc 2 is stopped. The control signal is sent to the spindle servo circuit 5 and the brake signal for braking the rotation of the spindle motor 4 is turned off (see FIG. 2A). As a result, during the rotation of the optical disk, it is determined whether or not the focus coil drive voltage at which the signal level of the luminance signal that fluctuates according to the surface vibration of the optical disk becomes the maximum is constant, and the rotation of the optical disk is stopped. Thus, when the focus coil drive voltage at which the signal level of the luminance signal becomes maximum becomes substantially constant, it can be determined that the rotation of the optical disk has stopped, and whether the rotation of the optical disk has stopped without using the FG device. It is possible to easily determine whether or not.
The operation will be described with reference to the flowchart of FIG. 3 showing the operation of the disk apparatus according to the embodiment of the present invention.
When the recording / reproduction of the optical disk is completed, the process proceeds from step S1 to step S2, where the drive signal for driving the spindle motor is turned off, the brake signal for braking the rotation of the spindle motor is turned on, and the focus servo is turned on. Is turned OFF, and the process proceeds to step S3.
In step S3, the focus coil drive voltage for driving the focus coil of the optical pickup is swept to detect the signal level of the luminance signal of the total addition signal of the reflected light from the recording surface of the optical disc, and the process proceeds to step S4.
In step S4, it is determined whether or not the signal level of the luminance signal of the total addition signal of the reflected light from the recording surface of the optical disc has become the highest, and the signal of the luminance signal of the total addition signal of the reflected light from the recording surface of the optical disc. If the level is the highest, the process proceeds to step S5. If the signal level of the luminance signal of the total addition signal of the reflected light from the recording surface of the optical disk is not the highest, the process returns to step S3 and the steps from step S3 are performed. repeat.
In step S5, the focus coil drive voltage when the signal level of the luminance signal of the total addition signal of the reflected light from the recording surface of the optical disk becomes the highest is detected, and the process proceeds to step S6.
In step S6, it is determined whether or not the focus coil drive voltage when the signal level of the luminance signal is maximized is substantially constant, and the focus coil drive voltage when the signal level of the luminance signal is maximized is approximately determined. When it becomes constant, it progresses to step S7, and when the signal level of a luminance signal becomes the largest, when the focus coil drive voltage is not substantially constant, it returns to step S3 and repeats the steps from step S3.
In step S7, it is determined that the rotation of the optical disk has stopped, the brake signal for braking the rotation of the spindle motor is turned off, the process proceeds to step S8, and the process is terminated.
Although the best mode for carrying out the present invention has been described in detail above, the present invention is not limited to this, and modifications and improvements can be made within the ordinary knowledge of those skilled in the art. For example, although it has been described that the rotation stop of the optical disk having one recording layer is described, it is needless to say that the rotation stop of the optical disk having the two recording layers can be determined.
Also, after judging that the rotation of the optical disk has stopped and turning off the brake signal that moves the rotation of the spindle motor, the counter electromotive force generated by the rotation of the spindle motor is detected, and the detected counter electromotive force is detected. The stop of the rotation of the optical disk may be confirmed based on the presence or absence.

本発明の一実施例のディスク装置の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the disk apparatus of one Example of this invention. 本発明の一実施例のディスク装置の動作を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows operation | movement of the disc apparatus of one Example of this invention. 本発明の一実施例のディスク装置の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows operation | movement of the disc apparatus of one Example of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1 ディスク装置
2 光ディスク
3 光ピックアップ
4 スピンドルモータ
5 スピンドルサーボ回路
6 スレッドモータ
7 スレッドサーボ回路
8 トラッキングサーボ回路
9 フォーカスサーボ回路
10 信号処理回路
11 RF増幅回路
12 輝度信号検出回路
13 駆動電圧検出回路
14 マイコン
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Disc apparatus 2 Optical disc 3 Optical pick-up 4 Spindle motor 5 Spindle servo circuit 6 Thread motor 7 Thread servo circuit 8 Tracking servo circuit 9 Focus servo circuit 10 Signal processing circuit 11 RF amplification circuit 12 Luminance signal detection circuit 13 Drive voltage detection circuit 14 Microcomputer

Claims (3)

光ディスクに情報データを記録/再生するディスク装置であって、
スピンドルモータを駆動する駆動信号をOFFにし、スピンドルモータの回転を制動するブレーキ信号をONにして、スピンドルモータの制動を開始する制動開始手段と、光ピックアップのフォーカスサーボをOFFにするフォーカスサーボOFF手段と、光ピックアップのフォーカスコイル駆動電圧を掃引するフォーカスコイル駆動電圧掃引手段と、前記フォーカスコイル駆動電圧掃引手段によりフォーカスコイル駆動電圧が掃引されたとき、光ピックアップにより検出された光ディスクの記録面からの反射光の全加算信号の輝度信号の信号レベルを検出する輝度信号検出手段と、前記輝度信号検出手段により検出された輝度信号の信号レベルが最も大きくなったか否かを判別する判別手段と、前記判別手段により輝度信号の信号レベルが最も大きくなったと判別された場合、輝度信号の信号レベルが最も大きくなったときのフォーカスコイル駆動電圧を検出する駆動電圧検出手段と、前記駆動電圧検出手段により検出されたフォーカスコイル駆動電圧が略一定になったとき、光ディスクの回転が停止したと判断する判断手段と、前記判断手段により光ディスクの回転が停止したと判断されたとき、スピンドルモータの回転を制動するブレーキ信号をOFFにして、スピンドルモータの制動を停止する制動停止手段とを備えたことを特徴とするディスク装置。
A disk device for recording / reproducing information data on an optical disk,
The drive signal for driving the spindle motor is turned off, the brake signal for braking the rotation of the spindle motor is turned on, the brake start means for starting the spindle motor braking, and the focus servo OFF means for turning off the focus servo of the optical pickup And a focus coil drive voltage sweeping means for sweeping the focus coil drive voltage of the optical pickup, and when the focus coil drive voltage is swept by the focus coil drive voltage sweep means, the optical pickup detects from the recording surface of the optical disc. A luminance signal detection means for detecting the signal level of the luminance signal of the total addition signal of the reflected light, a determination means for determining whether or not the signal level of the luminance signal detected by the luminance signal detection means is maximized, and The signal level of the luminance signal is determined by the discrimination means. When the signal level of the luminance signal is the largest, the drive voltage detection means for detecting the focus coil drive voltage when the signal level of the luminance signal is the highest, and the focus coil drive voltage detected by the drive voltage detection means are substantially constant. When it is determined that the rotation of the optical disk has stopped, and when the determination means determines that the rotation of the optical disk has stopped, the brake signal for braking the rotation of the spindle motor is turned OFF, and the spindle motor And a braking stop means for stopping the braking of the disk device.
光ディスクに情報データを記録/再生するディスク装置であって、
スピンドルモータを駆動する駆動信号をOFFにし、スピンドルモータの回転を制動するブレーキ信号をONにして、スピンドルモータの制動を開始する制動開始手段と、光ピックアップのフォーカスサーボをOFFにするフォーカスサーボOFF手段と、光ピックアップのフォーカスコイル駆動電圧を掃引するフォーカスコイル駆動電圧掃引手段と、前記フォーカスコイル駆動電圧掃引手段によりフォーカスコイル駆動電圧が掃引されたとき、光ピックアップにより検出された輝度信号の信号レベルを検出する輝度信号検出手段と、前記輝度信号検出手段により検出された輝度信号の信号レベルが最も大きくなったか否かを判別する判別手段と、前記判別手段により輝度信号の信号レベルが最も大きくなったと判別された場合、輝度信号の信号レベルが最も大きくなったときのフォーカスコイル駆動電圧を検出する駆動電圧検出手段と、前記駆動電圧検出手段により検出されたフォーカスコイル駆動電圧が略一定になったとき、光ディスクの回転が停止したと判断する判断手段と、前記判断手段により光ディスクの回転が停止したと判断されたとき、スピンドルモータの回転を制動するブレーキ信号をOFFにして、スピンドルモータの制動を停止する制動停止手段とを備えたことを特徴とするディスク装置。
A disk device for recording / reproducing information data on an optical disk,
The drive signal for driving the spindle motor is turned off, the brake signal for braking the rotation of the spindle motor is turned on, the brake start means for starting the spindle motor braking, and the focus servo OFF means for turning off the focus servo of the optical pickup And a focus coil drive voltage sweeping means for sweeping the focus coil drive voltage of the optical pickup, and a signal level of the luminance signal detected by the optical pickup when the focus coil drive voltage is swept by the focus coil drive voltage sweeping means. A luminance signal detecting means for detecting; a determining means for determining whether or not a signal level of the luminance signal detected by the luminance signal detecting means is maximized; and a signal level of the luminance signal being maximized by the determining means. If determined, the luminance signal The drive voltage detection means for detecting the focus coil drive voltage when the signal level becomes the largest, and the rotation of the optical disk is stopped when the focus coil drive voltage detected by the drive voltage detection means becomes substantially constant. Judgment means for judging, and when the judgment means judges that the rotation of the optical disk has stopped, the brake signal for braking the rotation of the spindle motor is turned OFF and the braking stop means for stopping the braking of the spindle motor is provided. A disk device characterized by the above.
前記輝度信号検出手段は、光ピックアップにより検出された光ディスクの記録面からの反射光の全加算信号の輝度信号の信号レベルを検出する検出手段であることを特徴とする請求項2記載のディスク装置。 3. The disk apparatus according to claim 2, wherein the luminance signal detecting means is a detecting means for detecting a signal level of a luminance signal of a total addition signal of reflected light from the recording surface of the optical disk detected by an optical pickup. .
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