JP2629735B2 - Magnetic head - Google Patents

Magnetic head

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JP2629735B2
JP2629735B2 JP62241250A JP24125087A JP2629735B2 JP 2629735 B2 JP2629735 B2 JP 2629735B2 JP 62241250 A JP62241250 A JP 62241250A JP 24125087 A JP24125087 A JP 24125087A JP 2629735 B2 JP2629735 B2 JP 2629735B2
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昭仁 中司
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Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は信号を記録再生するための磁気ヘッドに関
し、特にVTRのアジマス記録再生に適した磁気ヘッドを
提供するものである。
Description: BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a magnetic head for recording and reproducing signals, and more particularly to a magnetic head suitable for azimuth recording and reproduction of a VTR.

従来の技術 回転2ヘッドヘリカルスキャンVTRは、VHS、3方式に
代表される多くのVTR方式に採用されている技術であ
る。
2. Description of the Related Art A rotary two-head helical scan VTR is a technology used in many VTR systems represented by the VHS and three systems.

この方式の基本構成と記録フォーマット及び記録再生
する画面を第3図,第4図a,bのそれぞれ示す。
FIGS. 3 and 4a and b show the basic structure of this system, the recording format, and the screens for recording and reproduction.

第3図において1は磁気テープ、2,3は磁気ヘッド、
4は回転ドラムである。
In FIG. 3, 1 is a magnetic tape, 2 and 3 are magnetic heads,
4 is a rotary drum.

第4図aにおいて5は、磁気ヘッド2で記録した記録
トラック、6は磁気ヘッド3で記録した記録トラック、
Tはテープ走行方向、Hはヘッド移動方向である。1本
の記録トラックは、回転ドラムが180゜回転する間に、
磁気ヘッド2または3によって記録される。従がってP
は記録される信号が2:1インタレースの場合には、1フ
レーム(2フィールド)の間に磁気テープが走行する距
離である。A,B,C,Dの各点は第4図bのA,B,C,D点と対応
している。このように、この方式において1フィールド
の映像信号を1トラックに記録するのが基本であり、回
転ドラムの回転数はフレーム周波数に等しい。
In FIG. 4a, 5 is a recording track recorded by the magnetic head 2, 6 is a recording track recorded by the magnetic head 3,
T is the tape running direction, and H is the head moving direction. One recording track, while the rotating drum rotates 180 °,
It is recorded by the magnetic head 2 or 3. Therefore P
Is the distance traveled by the magnetic tape during one frame (two fields) when the recorded signal is a 2: 1 interlace. Points A, B, C and D correspond to points A, B, C and D in FIG. 4b. As described above, in this method, the video signal of one field is basically recorded on one track, and the rotation speed of the rotating drum is equal to the frame frequency.

このような方式で高密度記録を行う場合、再生時の隣
接トラックからの影響を無くすために第5図aのように
アジマス記録を行っている。第5図bの7は再生ヘッド
のアジマスであり同図に示すように記録時のアジマスと
異なるアジマスを有するヘッドを用いて再生した場合、
(1)式に示すようなアジマスロスが発生し、再生出力
が極めて小さくなる事に基づいたものである。
When high-density recording is performed by such a method, azimuth recording is performed as shown in FIG. 5A in order to eliminate the influence of adjacent tracks during reproduction. Reference numeral 7 in FIG. 5B denotes the azimuth of the reproducing head. As shown in FIG. 5, when reproducing is performed using a head having an azimuth different from the azimuth at the time of recording,
This is based on the fact that azimuth loss as shown in the equation (1) occurs and the reproduction output becomes extremely small.

(1)式においてWはトラック巾、αはアジマス、λは
記録波長である。
In equation (1), W is the track width, α is azimuth, and λ is the recording wavelength.

このようなアジマス記録された記録パターンを可変速
再生する場合、テープ速度が変化し、ヘッドのトレース
が複数のトラックにまたがるために、アジマスの異なる
トラックでは出力が得られない。この部分は画面上でノ
イズとなって現われる。このためノイズレス可変速再生
を行うために以下の方法を行なっている。第6図におい
て8は圧電素子、9は電極、10はヘッド、11は電圧源で
ある。同図において、電圧源11から電圧を電極9に与
え、圧電素子8を圧縮,伸張させ、全体を上下へ動か
し、ヘッドを上下させて、トラックを正確にトレースさ
せる。また第7図に示すように、180゜取り付けた2組
のヘッドのアジマスを組み合わせ、各ヘッドの出力のア
ジマスロスによる出力低下部分を他のヘッドの出力で補
う方法を行っている。
When a recording pattern recorded in such azimuth is reproduced at a variable speed, the tape speed changes and the head trace extends over a plurality of tracks, so that an output cannot be obtained on tracks having different azimuths. This part appears as noise on the screen. For this reason, the following method is used to perform noiseless variable speed reproduction. In FIG. 6, 8 is a piezoelectric element, 9 is an electrode, 10 is a head, and 11 is a voltage source. In the figure, a voltage is applied from a voltage source 11 to an electrode 9, the piezoelectric element 8 is compressed and expanded, the whole is moved up and down, and the head is moved up and down to accurately trace the track. Further, as shown in FIG. 7, a method is used in which the azimuths of two sets of heads mounted at 180 ° are combined, and the output reduction of each head due to azimuth loss is compensated for by the output of another head.

発明が解決しようとする問題点 しかしながら上記のような構成では、圧電素子12の電
圧源13を制御する回路が必要となり、コスト,信頼性に
問題となる。また複数のヘッドを用いる場合は、ヘッド
の取り付け精度,工数増加,コストが高くなるという問
題を有していた。
Problems to be Solved by the Invention However, in the above-described configuration, a circuit for controlling the voltage source 13 of the piezoelectric element 12 is required, which causes problems in cost and reliability. In addition, when a plurality of heads are used, there is a problem in that the mounting accuracy of the head, the number of steps, and the cost are increased.

本発明はかかる点に鑑み、アジマス変化可能な磁気ヘ
ッドを提供することを目的とする。
In view of the foregoing, an object of the present invention is to provide a magnetic head capable of changing azimuth.

問題点を解決するための手段 本発明は、相異なるアジマス角を有する複数の超電導
薄膜よりなるギャップの超電導体に臨界電流以上の電流
を流してアジマス角を選択する磁気ヘッドである。
Means for Solving the Problems The present invention is a magnetic head for selecting an azimuth angle by flowing a current not less than a critical current through a superconductor having a gap formed by a plurality of superconducting thin films having different azimuth angles.

作用 本発明は上記した構成により、1ヘッドアジマス記録
を可能とし可変速再生時にアジマスの異なる複数のトラ
ックをヘッドがトレースした場合、ヘッドのアジマスを
変化させて、ノイズのない画面を得ることを可能とする
ものである。
Operation The present invention enables the azimuth recording of one head by the above-described configuration, and when the head traces a plurality of tracks having different azimuths at the time of variable speed reproduction, it is possible to obtain a screen without noise by changing the azimuth of the head. It is assumed that.

実施例 第1図は本発明の実施例における磁気ヘッドの媒体摺
動面の図と、制御回路のブロック図である。第1図にお
いて、12は強磁性体、13,14は超電導体による磁気ギャ
ップ、15,16,17は電極、18は臨界電流源、19はアジマス
切換えスイッチ、20はスイッチ制御回路である。
Embodiment FIG. 1 is a diagram of a medium sliding surface of a magnetic head and a block diagram of a control circuit according to an embodiment of the present invention. In FIG. 1, 12 is a ferromagnetic material, 13 and 14 are magnetic gaps made of superconductors, 15, 16 and 17 are electrodes, 18 is a critical current source, 19 is an azimuth changeover switch, and 20 is a switch control circuit.

以上のように構成された本実施例の磁気ヘッドについ
て以下説明する。
The magnetic head of the present embodiment configured as described above will be described below.

スイッチ制御回路20によって、アジマス切換えスイッ
チ19を制御し、臨界電流源18からの臨界電流以上の電流
を電極16から電極15に流すことにより、超電導体13は、
超電導体でなくなり、反磁性を示さなくなり、電流を流
さない超電導体14の反磁性によってギャップが形成され
る。またアジマス切換えスイッチ19を切り換えこの逆を
行なった場合は超電導体13が反磁性となりギャップを形
成する。超電導体13,14は夫々アジマス角が異なってお
り、スイッチ制御回路20により、磁気ヘッドのアジマス
角を変えることが可能である。このような構成の磁気ヘ
ッドをシリンダの180゜の位置に夫々1個づつ配置し、
通常のアジマス記録した磁気テープを静止状態で再生し
た場合、ヘッドは第2a図の破線で示す位置をトレースす
る。この時、スイッチ制御回路20により、各々の磁気ヘ
ッドのアジマス角をトラックと同様のアジマスに切り換
えることによりノイズのないフィールドスチルが可能と
なる。また2倍のテープ速度で再生する場合は、第2図
bの破線で示すようにトラック上をヘッドがトレースす
るため、同図に示すP点でヘッドのアジマス角を切り換
えることによりノイズのない2倍速再生ができる。
By controlling the azimuth changeover switch 19 by the switch control circuit 20 and flowing a current equal to or greater than the critical current from the critical current source 18 to the electrode 15 from the electrode 16, the superconductor 13
It is no longer a superconductor, no longer exhibits diamagnetism, and a gap is formed by the diamagnetism of the superconductor 14 which does not allow current to flow. When the azimuth changeover switch 19 is switched and the reverse is performed, the superconductor 13 becomes diamagnetic and forms a gap. The superconductors 13 and 14 have different azimuth angles, and the switch control circuit 20 can change the azimuth angle of the magnetic head. The magnetic heads having such a configuration are arranged one by one at a position of 180 ° of the cylinder,
When a normal azimuth-recorded magnetic tape is reproduced in a stationary state, the head traces the position shown by the broken line in FIG. 2a. At this time, the switch control circuit 20 switches the azimuth angle of each magnetic head to the same azimuth as that of the track, thereby enabling a noise-free field still. When the tape is reproduced at twice the tape speed, the head traces on the track as shown by the broken line in FIG. 2B. Therefore, by switching the azimuth angle of the head at the point P shown in FIG. Double speed playback is possible.

以上のように、本実施例によれば、磁気ヘッドのアジ
マス角をトラックのアジマス角と同じになるように切り
換えことにより、通常再生に必要な数のヘッドだけでノ
イズのない可変速再生を行なうことができる。また記録
時にもアジマス角を変化させ1ヘッドアジマス記録が可
能である。
As described above, according to the present embodiment, the azimuth angle of the magnetic head is switched so as to be the same as the azimuth angle of the track, so that variable speed reproduction without noise is performed with only the number of heads necessary for normal reproduction. be able to. Also, during recording, the azimuth angle can be changed to perform one-head azimuth recording.

発明の効果 以上説明したように、本発明によれば、通常再生に必
要な数のヘッドだけで、ノイズのない可変速再生がで
き、その実用的効果は大きい。
Effect of the Invention As described above, according to the present invention, variable speed reproduction without noise can be performed with only the number of heads necessary for normal reproduction, and the practical effect is large.

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

第1図は本発明における実施例の磁気ヘッドと制御回路
のブロック図、第2図は同実施例における可変速再生時
のヘッドのトレース図、第3図は従来の2ヘッドヘリカ
ルスキャンVTRのドラム構成の説明図、第4図は従来の
2ヘッドヘリカルスキャンVTRのフォーマットの説明
図、第5図はアジマス記録パターンとアジマスロスの説
明図、第6図は圧電素子を用いたダイレクトトラッキン
グの原理図、第7図は従来の4ヘッドヘリカルスキャン
VTRの構成の説明図である。 12……強磁性体、13,14……超電導体による磁気ギャッ
プ、15,16,17……電極、18……臨界電流源、19……アジ
マス切り換えスイッチ、20……スイッチ制御回路。
FIG. 1 is a block diagram of a magnetic head and a control circuit according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a trace diagram of the head during variable speed reproduction in the embodiment, and FIG. 3 is a drum of a conventional two-head helical scan VTR. FIG. 4 is an explanatory diagram of the format of a conventional two-head helical scan VTR, FIG. 5 is an explanatory diagram of an azimuth recording pattern and azimuth loss, FIG. 6 is a principle diagram of direct tracking using a piezoelectric element, Fig. 7 shows a conventional 4-head helical scan
FIG. 3 is an explanatory diagram of a configuration of a VTR. 12 ... ferromagnetic material, 13,14 ... magnetic gap by superconductor, 15,16,17 ... electrode, 18 ... critical current source, 19 ... azimuth changeover switch, 20 ... switch control circuit.

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】相異なるアジマス角の超電導薄膜よりなる
ギャップを設け、上記超電導体の両側に夫々電極を設け
て、上記磁気ギャップの上記超電導体の上記電極に臨界
電流以上の電流を流すことにより、上記アジマス角を選
択することを特徴とする磁気ヘッド。
1. A gap comprising superconducting thin films having different azimuth angles is provided, electrodes are provided on both sides of the superconductor, and a current equal to or greater than a critical current flows through the electrodes of the superconductor in the magnetic gap. A magnetic head, wherein the azimuth angle is selected.
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