JP3441895B2 - Objective lens drive - Google Patents

Objective lens drive

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JP3441895B2
JP3441895B2 JP25269796A JP25269796A JP3441895B2 JP 3441895 B2 JP3441895 B2 JP 3441895B2 JP 25269796 A JP25269796 A JP 25269796A JP 25269796 A JP25269796 A JP 25269796A JP 3441895 B2 JP3441895 B2 JP 3441895B2
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magnetic
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Description

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

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】 本発明は、光ディスク装置
の対物レンズ駆動機構に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION The present invention is related to an objective lens driving mechanism of the optical disk apparatus.

【0002】[0002]

【従来の技術】光ディスクを用いた記録再生方式におい
ては、何種類かの異なる記録再生方式が存在する。それ
らの方式間においては一般に互換性がなく、使用者は適
宜必要な光ディスク及び光ディスク装置を用意すること
で対応してきた。近年、2種類以上の記録再生方式に対
応するために、複数の光学系を搭載した光ディスク記録
再生装置が提案されている。このようなものとしては、
例えば、日経メカニカル(1995.8.7 No.4
60)に、2つの対物レンズを可動部に搭載することに
より複数の光学系を実現するものが記載されている。
2. Description of the Related Art There are several types of different recording / reproducing methods for recording / reproducing methods using an optical disk. There is generally no compatibility between these systems, and the user has dealt with it by appropriately preparing the required optical disk and optical disk device. In recent years, in order to support two or more types of recording / reproducing systems, an optical disc recording / reproducing device equipped with a plurality of optical systems has been proposed. Something like this:
For example, Nikkei Mechanical (1995.8.7 No. 4
60) describes that a plurality of optical systems are realized by mounting two objective lenses on a movable part.

【0003】このような方式においては、マグネット及
び磁性片で構成される磁気バネを用いることにより、そ
れぞれの対物レンズに対して所望の安定点をつくり出す
機構を有している。可動部上に設けられたフォーカス方
向、及びトラッキング方向駆動用のコイルには、フレキ
シブル・プリント回路(以下、FPC)のような給電手
段により電流の供給が可能である。対物レンズの切換動
作時においては、トラッキング方向駆動用コイルに瞬間
的にパルス状の電流を印加することにより、複数の対物
レンズの切換動作を実現している。
Such a system has a mechanism for creating a desired stable point for each objective lens by using a magnetic spring composed of a magnet and a magnetic piece. Electric current can be supplied to the coils for driving the focus direction and the tracking direction, which are provided on the movable portion, by a power supply means such as a flexible printed circuit (hereinafter, FPC). During the objective lens switching operation, a plurality of objective lens switching operations are realized by instantaneously applying a pulsed current to the tracking direction driving coil.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】以上述べたように、従
来の複数レンズ搭載方式の対物レンズ駆動装置において
は、可動部側に電流を供給するための給電手段を有す
る。この給電手段は対物レンズ切換動作と連動して大き
く変形する。給電手段の変形状態から初期状態への復元
力は、対物レンズ切換動作量に比例して可動部に作用す
ることとなる。そのため、対物レンズ切換角度が大きく
なればなるほど、磁気バネの中立位置への復元力に対し
て、給電手段による復元力の影響は無視できない状態と
なり、対物レンズの位置決め精度が劣化するという問題
があった。
As described above, the conventional objective lens driving apparatus of the plural lens mounting type has the power feeding means for supplying the electric current to the movable portion side. This power feeding means is greatly deformed in association with the objective lens switching operation. The restoring force of the power feeding means from the deformed state to the initial state acts on the movable portion in proportion to the objective lens switching operation amount. Therefore, as the objective lens switching angle becomes larger, the influence of the restoring force of the power feeding means on the restoring force to the neutral position of the magnetic spring becomes insignificant, and the positioning accuracy of the objective lens deteriorates. It was

【0005】本発明は、上記問題を解消するためになさ
れたものであり、複数の対物レンズを搭載した対物レン
ズ駆動装置において、給電手段の復元力による対物レン
ズの位置決め精度の劣化を解消することを目的としてい
る。
The present invention has been made to solve the above problems, and in an objective lens driving device having a plurality of objective lenses mounted therein, it is possible to eliminate the deterioration of the positioning accuracy of the objective lens due to the restoring force of the power feeding means. It is an object.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】かかる問題を解決するた
めに、本発明では、光ビームを集光するための複数の対
物レンズと、対物レンズを保持するレンズホルダと、対
物レンズをフォーカス方向に駆動するためにレンズホル
ダに設けられたフォーカスコイルと、対物レンズをトラ
ッキング方向に駆動するためにレンズホルダに設けられ
たトラッキングコイルと、レンズホルダを摺動及び回動
可能なように案内するシャフトと、フォーカスコイル及
びトラッキングコイルが挿入される磁気ギャップを有し
た磁気回路を形成するヨーク及び複数のマグネットとを
備えた対物レンズ駆動装置において、レンズホルダ上に
シャフトを中心に放射状に配置、もしくは形成された磁
性体を設け、磁性体とマグネットにより磁気的中立点を
形成し、対物レンズを切り換えたときに、前記磁気的中
立点が前記シャフトの軸心周りになす角度に対して、複
数の対物レンズのうち隣り合う対物レンズ同士のシャフ
トの軸心周りの配置角度を異なるように設定されてい
る。また、前述の対物レンズ駆動装置において、レンズ
ホルダ上にシャフトを中心に放射状に配置、もしくは形
成された磁性体を設け、複数の対物レンズがそれぞれ選
択された状態において、同一の磁性体とそれに対向する
マグネットがシャフトの軸心周りになす角度に対して、
複数の対物レンズのうち隣り合う対物レンズ同士のシャ
フト軸心周りの配置角度が異なるように設定されてい
る。
In order to solve such a problem, according to the present invention, a plurality of objective lenses for converging a light beam, a lens holder for holding the objective lenses, and an objective lens in the focus direction. A focus coil provided on the lens holder for driving, a tracking coil provided on the lens holder for driving the objective lens in the tracking direction, and a shaft for guiding the lens holder so as to be slidable and rotatable. In an objective lens driving device including a yoke forming a magnetic circuit having a magnetic gap into which a focus coil and a tracking coil are inserted, and a plurality of magnets, the objective lens driving device is arranged or formed radially around a shaft on a lens holder. A magnetic substance, and a magnetic neutral point is formed by the magnetic substance and the magnet. When the magnetic neutral point is changed around the axis of the shaft, the angle of arrangement of the adjacent objective lenses of the plurality of objective lenses around the axis of the shaft is set to be different. Has been done. Further, in the above-mentioned objective lens driving device, a magnetic body radially arranged or formed around the shaft is provided on the lens holder, and when a plurality of objective lenses are respectively selected, the same magnetic body and the opposite magnetic body are provided. The angle that the magnet makes around the shaft axis,
Among the plurality of objective lenses, adjacent objective lenses are set to have different arrangement angles around the shaft axis.

【0007】[0007]

【発明の実施の形態】以下、図面を用いて本発明による
対物レンズ駆動装置の実施の形態について説明する。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Embodiments of an objective lens driving device according to the present invention will be described below with reference to the drawings.

【0008】始めに、図1〜図8を用いて本発明の第1
の実施の形態について説明する。図1は、複数種の光デ
ィスクに対応した対物レンズ駆動機構の第1の実施の形
態を示す構成説明図であり、第1の対物レンズ2を選択
した状態を示している。図2は図1のA−A線における
断面図であり、図3は図1のB−B線における断面図で
ある。図4は図1とは異なる第2の対物レンズ3を選択
した状態を示す構成説明図である。図5は図1のA−A
線における断面図であり、光ディスクをカートリッジに
内蔵して使用する場合の状態を示している。図6は、本
実施形態の構成分解斜視図である。図7は本実施形態の
状態説明図であり、第1の対物レンズ2を選択した状態
を示している。図8は第2の対物レンズ3を選択した状
態を示す状態説明図である。
First, the first aspect of the present invention will be described with reference to FIGS.
The embodiment will be described. FIG. 1 is a configuration explanatory view showing a first embodiment of an objective lens driving mechanism compatible with a plurality of types of optical discs, and shows a state in which a first objective lens 2 is selected. 2 is a sectional view taken along the line AA of FIG. 1, and FIG. 3 is a sectional view taken along the line BB of FIG. FIG. 4 is a configuration explanatory view showing a state in which the second objective lens 3 different from that in FIG. 1 is selected. FIG. 5 shows AA of FIG.
FIG. 6 is a cross-sectional view taken along the line, showing a state in which the optical disc is built in a cartridge and used. FIG. 6 is a configuration exploded perspective view of the present embodiment. FIG. 7 is a state explanatory view of the present embodiment, and shows a state in which the first objective lens 2 is selected. FIG. 8 is a state explanatory view showing a state in which the second objective lens 3 is selected.

【0009】図1〜図6において、第1の対物レンズ
2、第2の対物レンズ3、磁性体4、フォーカスコイル
8、トラッキングコイル9は、シャフト1の周りに摺動
及び回動自在なレンズホルダ7の上に載置されて可動部
を形成している。この可動部の最大長さ15は、図5に
示すように対応するカートリッジ開口部17より小さく
なるように構成されており、図1に示すように第1の対
物レンズ2、第2の対物レンズ3はシャフト1の軸心周
りにレンズ配置角度12をなすように設けられている。
この場合の対物レンズ配置角度12は、略90°より小
さい角度にずらして設定されている。4個の磁性体4
は、シャフト1の軸心を中心に放射状に略90°の間隔
で配置されている。ヨーク5,マグネット6は磁気回路
を形成しており、フォーカスコイル8、及び4個のトラ
ッキングコイル9と対向する4個のマグネット6は、半
径方向に着磁され、磁性体4の配置角度と略同一角度の
磁気回路配置角度13をなすように構成されている。磁
性体4周辺の周方向の磁束密度分布は、対向するマグネ
ット6の中心付近で最大となるため、磁性体4はマグネ
ット6の中心位置に対向する付近で磁気的に釣り合い安
定となる。また、高さ方向の磁束の流れがマグネット6
→磁性体4→ヨーク5の内側部分5a(インナーヨー
ク)→ヨーク5の外側部分5b(アウターヨーク)→マ
グネット6と磁気ループを構成するように、磁性体4は
インナーヨーク5aの上方で磁気的釣り合いを生じ安定
する。これにより、可動部全体、及び第1の対物レンズ
2、第2の対物レンズ3は、磁性体4と磁気回路が形成
する磁気バネにより安定、かつ高精度に位置決めされて
いる。FPC10は、断面形状が略U字形状になるよう
に外部と可動部を連結している。FPC10を経由して
フォーカスコイル8、トラッキングコイル9に、所定の
電流を供給することにより、磁気回路中の各コイルはフ
レミング力と言われる駆動力を得ることができ、レンズ
ホルダ7と一体になった第1の対物レンズ2、第2の対
物レンズ3は、シャフト1の高さ方向及び周方向に移動
可能となっている。その結果、立上げミラー11から第
1の対物レンズ2に入射する光束を図示しない光ディス
ク上に集光することを可能としている。第1の対物レン
ズ2では、集光することができない光ディスクが装着さ
れた場合においては、トラッキングコイル9に瞬間的に
矩形波状の電流を加えることにより、図4に示すように
第2の対物レンズ3を、立上げミラー11の真上に配置
させるように回転移動させ、この第2の対物レンズ3を
用いることにより光ディスクに集光することを可能とし
ている。
1 to 6, the first objective lens 2, the second objective lens 3, the magnetic body 4, the focus coil 8 and the tracking coil 9 are slidable and rotatable around the shaft 1. It is placed on the holder 7 to form a movable portion. The maximum length 15 of the movable part is configured to be smaller than the corresponding cartridge opening 17 as shown in FIG. 5, and the first objective lens 2 and the second objective lens as shown in FIG. Reference numeral 3 is provided so as to form a lens arrangement angle 12 around the axis of the shaft 1.
In this case, the objective lens arrangement angle 12 is set to be shifted to an angle smaller than approximately 90 °. 4 magnetic bodies 4
Are arranged radially at intervals of about 90 ° about the axis of the shaft 1. The yoke 5 and the magnet 6 form a magnetic circuit, and the four magnets 6 facing the focus coil 8 and the four tracking coils 9 are magnetized in the radial direction, and are substantially aligned with the arrangement angle of the magnetic body 4. The magnetic circuit arrangement angles 13 are the same. Since the magnetic flux density distribution in the circumferential direction around the magnetic body 4 is maximized near the center of the facing magnet 6, the magnetic body 4 is magnetically balanced and stable near the center of the magnet 6. Further, the flow of magnetic flux in the height direction is caused by the magnet 6
→ magnetic body 4 → inner portion 5a (inner yoke) of the yoke 5 → outer portion 5b of the yoke 5 (outer yoke) → the magnetic body 4 is magnetic above the inner yoke 5a so as to form a magnetic loop with the magnet 6. Balance and stabilize. As a result, the entire movable part and the first objective lens 2 and the second objective lens 3 are positioned stably and with high accuracy by the magnetic spring formed by the magnetic body 4 and the magnetic circuit. The FPC 10 connects the outside and the movable portion so that the cross-section has a substantially U shape. By supplying a predetermined current to the focus coil 8 and the tracking coil 9 via the FPC 10, each coil in the magnetic circuit can obtain a driving force called a Fleming force, and is integrated with the lens holder 7. The first objective lens 2 and the second objective lens 3 are movable in the height direction and the circumferential direction of the shaft 1. As a result, it is possible to collect the light flux incident on the first objective lens 2 from the raising mirror 11 on an optical disk (not shown). In the first objective lens 2, when an optical disk that cannot collect light is mounted, a rectangular wave-shaped current is momentarily applied to the tracking coil 9 to generate a second objective lens as shown in FIG. The third objective lens 3 is rotated and moved so as to be arranged directly above the rising mirror 11, and it is possible to focus the light on the optical disc.

【0010】次に図7〜図8を用いて、レンズ切換え動
作時の挙動を説明する。
Next, the behavior during the lens switching operation will be described with reference to FIGS.

【0011】図7においては、立上げミラー11の真上
に第1の対物レンズ2が選択されて位置している。この
状態より、他の種類の光ディスクに対応するために第2
の対物レンズ3を選択する場合は、ここでは図示しない
駆動手段により第1の対物レンズ2及び第2の対物レン
ズ3を載置したレンズホルダ7をシャフト1を軸心とし
て回転駆動させることとなる。可動部は、FPC10に
より外部と物理的に連結しているため、対物レンズの切
換角度、即ちレンズホルダ7上における対物レンズ配置
角度12が大きくなるとFPC10のねじれ量が大きく
なる。FPC10のねじれは可動部への抵抗力として作
用するため、対物レンズ切換動作に伴う可動部の回転角
度量は、ずれ角度19であらわされる角度分だけ略90
°に満たない状態となる。本発明においては、ずれ角度
19に相当する角度だけ対物レンズ配置角度12を磁気
回路配置角度13より小さく設定しているため、図8に
示すように第2の対物レンズ3を立上げミラー11の真
上に位置させることができる。
In FIG. 7, the first objective lens 2 is selected and positioned right above the rising mirror 11. From this state, in order to support other types of optical disks, the second
When the objective lens 3 is selected, the first objective lens 2 and the lens holder 7 on which the second objective lens 3 is mounted are rotationally driven with the shaft 1 as the axial center by a driving unit (not shown). . Since the movable portion is physically connected to the outside by the FPC 10, the twist amount of the FPC 10 increases as the switching angle of the objective lens, that is, the objective lens arrangement angle 12 on the lens holder 7 increases. Since the twist of the FPC 10 acts as a resistance force to the movable portion, the rotation angle amount of the movable portion accompanying the objective lens switching operation is approximately 90 by the angle represented by the shift angle 19.
It is less than °. In the present invention, the objective lens arrangement angle 12 is set to be smaller than the magnetic circuit arrangement angle 13 by an angle corresponding to the shift angle 19, so that the second objective lens 3 is set to the rising mirror 11 as shown in FIG. It can be located right above.

【0012】以上述べたように本発明の第1の実施形態
によれば、FPC10の抵抗力に起因するずれ角度19
だけ対物レンズ配置角度12を磁気回路配置角度13よ
り小さく設定しているため、複数の対物レンズに対して
立上げミラー11の真上に安定かつ高精度に位置決めす
ることが可能である。尚、磁性体をレンズホルダと一体
成形することでより高精度な位置決めが可能である。
As described above, according to the first embodiment of the present invention, the shift angle 19 caused by the resistance of the FPC 10 is increased.
Since the objective lens arrangement angle 12 is set to be smaller than the magnetic circuit arrangement angle 13, it is possible to position the plurality of objective lenses directly above the raising mirror 11 with stability and high accuracy. It should be noted that more accurate positioning is possible by integrally molding the magnetic body with the lens holder.

【0013】次に本発明による対物レンズ駆動装置の第
2の実施の形態について説明する。図9は、第2の実施
形態の構成説明図である。本実施形態が上述の第1の実
施形態と異なる点は、磁性体4を2個で形成している点
であり、他の構成は同一であるので詳細な説明は省略す
る。2個の磁性体4は、シャフト1の軸心に対して対称
に配置されている。この場合の磁気回路配置角度13
は、第1の対物レンズ2、及び第2の対物レンズ3がそ
れぞれ選択された状態において同一の磁性体4と対向す
る2個のマグネット6がシャフト1の軸心となす角度を
さしている。第1の実施の形態と同様に、磁気回路配置
角度13に対して対物レンズ配置角度12を小さくずら
して設定することにより、上記で説明した本発明の第1
の実施の形態と同様な効果を得ることができると同時
に、部品点数を削減し組立時の効率化を図ることができ
る。
Next, a second embodiment of the objective lens driving device according to the present invention will be described. FIG. 9 is an explanatory diagram of the configuration of the second embodiment. The present embodiment is different from the above-described first embodiment in that two magnetic bodies 4 are formed, and since the other configurations are the same, detailed description thereof will be omitted. The two magnetic bodies 4 are arranged symmetrically with respect to the shaft center of the shaft 1. Magnetic circuit arrangement angle in this case 13
Indicates the angle formed by the two magnets 6 facing the same magnetic body 4 with the axis of the shaft 1 when the first objective lens 2 and the second objective lens 3 are selected. As in the first embodiment, the objective lens arrangement angle 12 is set to be slightly displaced with respect to the magnetic circuit arrangement angle 13 to set the first embodiment of the present invention described above.
It is possible to obtain the same effect as that of the embodiment described above, and at the same time, it is possible to reduce the number of parts and improve the efficiency in assembly.

【0014】次に本発明による対物レンズ駆動装置の第
3の実施の形態について説明する。図10は、第3の実
施形態の構成説明図である。本実施形態が上述の第1及
び第2の実施形態と異なる点は、磁性体4に代えて略十
字形状の磁性体4を設けた点にあり、他の構成は同一で
あるので説明を省略する。本実施形態においても、第1
の実施の形態と同様に磁気回路配置角度13に対して、
対物レンズ配置角度12を小さくずらして設定してい
る。これにより、上記で説明した本発明の第1の実施の
形態と同様な効果を得ることができると同時に、部品点
数を削減し組立時の効率化を図ることができる。
Next, a third embodiment of the objective lens driving device according to the present invention will be described. FIG. 10 is an explanatory diagram of the configuration of the third embodiment. The present embodiment is different from the first and second embodiments described above in that a substantially cross-shaped magnetic body 4 is provided in place of the magnetic body 4, and the other configurations are the same, and thus the description thereof is omitted. To do. Also in this embodiment, the first
In the same manner as the above embodiment, with respect to the magnetic circuit arrangement angle 13,
The objective lens arrangement angle 12 is set to be slightly shifted. As a result, the same effects as those of the first embodiment of the present invention described above can be obtained, and at the same time, the number of parts can be reduced and the efficiency in assembly can be improved.

【0015】次に本発明による対物レンズ駆動装置の第
4の実施の形態について説明する。図11は、第4の実
施形態の構成説明図である。本実施形態が上述の第3の
実施形態と異なる点は、図9の磁性体18の一部分にシ
ャフト1の軸心対称に切欠き部を設けた点にある。この
切欠き形状により、幾分大きな径の対物レンズ19を取
り付けることが可能である。本実施形態によれば、第3
の実施の形態と同様に磁気回路配置角度13に対して、
対物レンズ配置角度12を小さくずらして設定している
ために、上記で説明した本発明の第1の実施の形態と同
様な効果を得ることができると同時に、部品点数を削減
し組立時の効率化を図ることができる。
Next, a fourth embodiment of the objective lens driving device according to the present invention will be described. FIG. 11 is an explanatory diagram of the configuration of the fourth embodiment. The present embodiment is different from the above-described third embodiment in that a cutout portion is provided in a part of the magnetic body 18 of FIG. Due to this notch shape, it is possible to attach an objective lens 19 having a slightly larger diameter. According to this embodiment, the third
In the same manner as the above embodiment, with respect to the magnetic circuit arrangement angle 13,
Since the objective lens arrangement angle 12 is set to be slightly shifted, the same effect as that of the first embodiment of the present invention described above can be obtained, and at the same time, the number of parts is reduced and the efficiency at the time of assembly is improved. Can be realized.

【0016】尚、上記第1から第4の実施の形態におい
ては、フォーカスコイル、及びトラッキングコイルへの
電流供給の方法をFPCを用いて行う方式で説明を行っ
た。しかし、本発明は電流の供給方法を限定するもので
はなく、例えばフォーカスコイル8、トラッキングコイ
ル9の各端末より独立に引き出したリード線で電流の供
給を行う方法でも良い。また、いずれの説明においても
磁気回路配置角度13に対して、対物レンズ配置角度1
2を小さくずらした場合について示したが、給電手段の
抵抗力の方向が上記説明と異なる方向の場合は、対物レ
ンズ配置角度12を磁気回路配置角度13に対して大き
くずらすことにより対応すれば良いことは言うまでもな
い。さらに、対物レンズの個数も2つに限定するもので
はなく、例えば3個以上の複数個でも良い。また、磁気
回路配置角度13を略90°に設定した場合を用いて説
明を行ったが、磁気回路配置角度13はこの限りではな
い。
In the first to fourth embodiments, the method of supplying the current to the focus coil and the tracking coil has been described by using the FPC. However, the present invention is not limited to the method of supplying the current, and for example, a method of supplying the current by the lead wire independently drawn from each terminal of the focus coil 8 and the tracking coil 9 may be used. Further, in any of the explanations, for the magnetic circuit arrangement angle 13, the objective lens arrangement angle 1
Although the case where 2 is shifted a little has been shown, when the direction of the resistance force of the power feeding means is different from the direction described above, the objective lens arrangement angle 12 may be largely shifted with respect to the magnetic circuit arrangement angle 13 to cope with it. Needless to say. Further, the number of objective lenses is not limited to two, and may be three or more, for example. The description has been made using the case where the magnetic circuit arrangement angle 13 is set to approximately 90 °, but the magnetic circuit arrangement angle 13 is not limited to this.

【0017】[0017]

【発明の効果】以上の説明の通り、本発明によれば複数
種の光ディスクに対応するために2つ以上の対物レンズ
を切換選択する機構を備えた対物レンズ駆動装置におい
て、磁性体と磁気回路の組み合わせで決まる対物レンズ
切換角度に対し、レンズホルダ上における2つの対物レ
ンズのレンズ配置角度をずらして配置することにより、
FPCの抵抗力によりずれた対物レンズ位置を適正に補
正し、レンズ切換動作時における対物レンズを高精度に
位置決めすることができる。
As described above, according to the present invention, a magnetic body and a magnetic circuit are provided in an objective lens driving device provided with a mechanism for switching and selecting two or more objective lenses in order to cope with a plurality of types of optical disks. By arranging the lens arrangement angles of the two objective lenses on the lens holder with respect to the objective lens switching angle determined by the combination of
It is possible to properly correct the position of the objective lens that is displaced due to the resistance of the FPC, and position the objective lens with high accuracy during the lens switching operation.

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

【図1】本発明による対物レンズ駆動装置の第1の実施
の形態を示す構成説明図であり、第1の対物レンズ2を
選択した状態を示している。
FIG. 1 is a structural explanatory view showing a first embodiment of an objective lens driving device according to the present invention, showing a state in which a first objective lens 2 is selected.

【図2】図1のA−A線における断面図である。FIG. 2 is a sectional view taken along line AA of FIG.

【図3】図1のB−B線における断面図である。FIG. 3 is a sectional view taken along line BB in FIG.

【図4】本発明による対物レンズ駆動装置の第1の実施
の形態を示す構成説明図であり、第2の対物レンズ3を
選択した状態を示している。
FIG. 4 is a structural explanatory view showing a first embodiment of an objective lens driving device according to the present invention, showing a state in which a second objective lens 3 is selected.

【図5】図1のA−A線における断面図であり、カート
リッジに装着された光ディスクを使用する場合の状態を
示している。
5 is a cross-sectional view taken along the line AA of FIG. 1, showing a state in which the optical disk mounted in the cartridge is used.

【図6】本発明による対物レンズ駆動装置の第1の実施
の形態を示す構成分解斜視図である。
FIG. 6 is a structural exploded perspective view showing a first embodiment of an objective lens driving device according to the present invention.

【図7】本発明による対物レンズ駆動装置の第1の実施
の形態を示す状態説明図であり、第1の対物レンズ2を
選択した状態を示している。
FIG. 7 is a state explanatory view showing the first embodiment of the objective lens driving device according to the present invention, and shows a state in which the first objective lens 2 is selected.

【図8】本発明による対物レンズ駆動装置の第1の実施
の形態を示す状態説明図であり、第2の対物レンズ3を
選択した状態を示している。
FIG. 8 is a state explanatory view showing a first embodiment of an objective lens driving device according to the present invention, showing a state in which a second objective lens 3 is selected.

【図9】本発明による対物レンズ駆動装置の第2の実施
の形態を示す構成説明図である。
FIG. 9 is a structural explanatory view showing a second embodiment of the objective lens driving device according to the present invention.

【図10】本発明による対物レンズ駆動装置の第3の実
施の形態を示す構成説明図である。
FIG. 10 is a structural explanatory view showing a third embodiment of the objective lens driving device according to the present invention.

【図11】本発明による対物レンズ駆動装置の第4の実
施の形態を示す構成説明図である。
FIG. 11 is a structural explanatory view showing a fourth embodiment of the objective lens driving device according to the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1・・・シャフト、2・・・第1の対物レンズ、3・・
・第2の対物レンズ、4・・・磁性体、5a・・・イン
ナーヨーク、5b・・・アウターヨーク、6・・・マグ
ネット、7・・・レンズホルダ、8・・・フォーカスコ
イル、9・・・トラッキングコイル、10・・・FP
C、11・・・立上げミラー、12・・・対物レンズ配
置角度、13・・・磁気回路配置角度、14・・・光デ
ィスク、15・・・可動部最大長さ、16・・・カート
リッジ、17・・・カートリッジ間口、18・・・磁性
体、19・・・ずれ角度
1 ... Shaft, 2 ... First objective lens, 3 ...
Second objective lens, 4 ... magnetic material, 5a ... inner yoke, 5b ... outer yoke, 6 ... magnet, 7 ... lens holder, 8 ... focus coil, 9 ... ..Tracking coils, 10 ... FP
C, 11 ... Stand-up mirror, 12 ... Objective lens arrangement angle, 13 ... Magnetic circuit arrangement angle, 14 ... Optical disc, 15 ... Movable part maximum length, 16 ... Cartridge, 17 ... Cartridge frontage, 18 ... Magnetic material, 19 ... Deviation angle

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 三浦 美智雄 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所映像情報メディア事業 部内 (72)発明者 乾 真朗 茨城県ひたちなか市稲田1410番地株式会 社日立製作所映像情報メディア事業部内 (72)発明者 落 尚彦 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所映像情報メディア事業 部内 (72)発明者 水野 隆一郎 岩手県水沢市真城字北野1番地株式会社 日立メディアエレクトロニクス内 (56)参考文献 特開 平8−221779(JP,A) 特開 平9−237425(JP,A) 特開 平10−27364(JP,A) 特開 平9−288835(JP,A) 特開 平9−198675(JP,A) 特開 平9−81945(JP,A) 特開 平9−198704(JP,A) 特開 平9−312027(JP,A) 特開 平3−242833(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) G11B 7/08 - 7/10 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (72) Inventor Michio Miura 292 Yoshida-cho, Totsuka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Ltd. Hitachi, Ltd. Video Information Media Business Division (72) Inventor, Maro Ina, 1410 Inada, Hitachinaka-shi, Ibaraki Stock Association Company Hitachi, Ltd. Video Information Media Division (72) Inventor Naohiko Ochi 292 Yoshida-cho, Totsuka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa Stock Company Hitachi Ltd. Video Information Media Division (72) Inventor Ryuichiro Mizuno Kitajino, Misawa City, Iwate Prefecture Kitano No. 1 in Hitachi Media Electronics Co., Ltd. (56) Reference JP-A-8-221779 (JP, A) JP-A-9-237425 (JP, A) JP-A-10-27364 (JP, A) JP-A-9 -288835 (JP, A) JP 9-198675 (JP, A) JP 9-81945 (JP, A) JP 9 198704 (JP, A) JP flat 9-312027 (JP, A) JP flat 3-242833 (JP, A) (58 ) investigated the field (Int.Cl. 7, DB name) G11B 7/08 - 7 /Ten

Claims (7)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】記録密度または透明基板厚さの異なる複数
種の光ディスクに対して光ビームを集光するための第一
の対物レンズ及び第二の対物レンズと、 該対物レンズを保持するレンズホルダと、 前記対物レンズをフォーカス方向に駆動するために前記
レンズホルダに設けられたフォーカスコイルと、 前記対物レンズをトラッキング方向に駆動するために
レンズホルダに設けられたトラッキングコイルと、 前記レンズホルダを摺動及び回動可能なように案内する
シャフトと、前記レンズホルダに前記シャフトを中心に放射状に設け
られた複数の磁性体と、 前記フォーカスコイル及びトラ
ッキングコイルが挿入される磁気ギャップを有した磁気
回路を形成するヨーク及び複数のマグネットと 前記フォーカスコイル及びトラッキングコイルに外部か
ら電源を供給するために、外部と前記レンズホルダを連
結する給電手段と 、 を備えた対物レンズ駆動装置において、前記第一の対物レンズと前記第二の対物レンズの前記シ
ャフト軸心周りの配置角度を第一の角度とし、 前記第一の対物レンズが選択されたときに前記複数の磁
性体のうち一の磁性体が対向する第一の前記マグネット
と、前記第二の対物レンズが選択されたときに前記一の
磁性体が対向する第二の前記マグネットとの前記シャフ
ト軸心周りの配置角度である第二の角度とすると、 前記第一の角度と第二の角度は、前記給電手段がない場
合の前記対物レンズの切替えに伴う前記レンズホルダの
前記シャフト軸心周りの回転角度に対して、前記対物レ
ンズの切替えに伴う前記レンズホルダのシャフト軸心周
りの回転角度が前記給電手段の復元力によってずれる角
度分異なる ことを特徴とする対物レンズ駆動装置。
1. A first for converging a light beam to the recording density or more optical discs with different transparent substrate thickness
Of an objective lens and a second objective lens, a lens holder for holding the objective lens, a focus coil provided on the <br/> lens holder to drive the objective lens in the focusing direction, the objective lens before to drive the tracking direction
A tracking coil provided on the serial lens holder, a shaft for guiding the lens holder so as to be slidable and pivoted, radially formed around the shaft to the lens holder
A plurality of magnetic bodies that are, and yaw click及 beauty plurality of magnets which form a magnetic circuit having a magnetic gap in which the focusing and tracking coils are inserted, or external to the focus coil and the tracking coils
To supply power from the outside, connect the lens holder to the outside.
In the objective lens driving device, the power feeding means is connected to the first objective lens and the second objective lens.
The arrangement angle around the shaft axis is set to a first angle, and when the first objective lens is selected,
The first magnet in which one of the magnetic bodies faces each other
And when the second objective lens is selected,
The said shuff with the said 2nd magnet which a magnetic body opposes.
When the second angle, which is the arrangement angle around the axis, is used, the first angle and the second angle are when there is no power supply means.
Of the lens holder according to the switching of the objective lens
The objective lens is rotated with respect to the rotation angle around the shaft axis.
Around the shaft axis of the lens holder when the lens is switched
Angle at which the rotation angle of the
Objective lens driving device characterized by different degrees .
【請求項2】記録密度または透明基板厚さの異なる複数
種の光ディスクに対して光ビームを集光するための第一
の対物レンズ及び第二の対物レンズと、 該対物レンズを保持するレンズホルダと、 前記対物レンズをフォーカス方向に駆動するために前記
レンズホルダに設けられたフォーカスコイルと、 前記対物レンズをトラッキング方向に駆動するために前
記レンズホルダに設けられたトラッキングコイルと、 前記レンズホルダを摺動及び回動可能なように案内する
シャフトと、 前記レンズホルダに前記シャフトを中心に放射状に設け
られた複数の磁性体と、 前記フォーカスコイル及びトラッキングコイルが挿入さ
れる磁気ギャップを有した磁気回路を形成するヨーク及
び複数のマグネットと、 前記フォーカスコイル及びトラッキングコイルに外部か
ら電源を供給するために、外部と前記レンズホルダとを
連結する給電手段と、 を備えた対物レンズ駆動装置において、 前記第一の対物レンズと前記第二の対物レンズの前記シ
ャフト軸心周りの配置角度を第一の角度とし、 前記給電手段がない場合に、前記第一の対物レンズが選
択されたときに前記複数の磁性体のうち一の磁性体が第
一の前記マグネットと磁気的に釣り合うときの前記一の
磁性体の位置と、前記第二の対物レンズが選択されたと
きに前記一の磁性体が第二の前記マグネットと磁気的に
釣り合うときの前記一の磁性体の位置とが、前記シャフ
ト軸心周りになす角度を第二の角度とすると、 前記第一の角度と第二の角度は、前記給電手段がない場
合の前記対物レンズの切替えに伴う前記レンズホルダの
前記シャフト軸心周りの回転角度に対して、前記対物レ
ンズの切替えに伴う前記レンズホルダのシャフト軸心周
りの回転角度が前記給電手段の復元力によってずれる角
度分異なることを特徴とする対物レンズ駆動装置。
2. A first objective lens and a second objective lens for converging a light beam onto a plurality of types of optical disks having different recording densities or transparent substrate thicknesses, and a lens holder for holding the objective lens. A focus coil provided in the lens holder for driving the objective lens in a focus direction; a tracking coil provided in the lens holder for driving the objective lens in a tracking direction; A shaft that guides so as to be slidable and rotatable, a plurality of magnetic bodies radially provided around the shaft in the lens holder, and a magnetic gap having a magnetic gap into which the focus coil and the tracking coil are inserted. A yoke forming a circuit and a plurality of magnets; the focus coil and the tracking coil; An objective lens drive device for supplying power to the lens from the outside in order to connect the lens holder to the outside, and the shaft axes of the first objective lens and the second objective lens. When the arrangement angle around the center is the first angle, and when the power feeding means is not provided, one of the plurality of magnetic bodies is the one of the first magnet and the first magnet when the first objective lens is selected. Position of the one magnetic body when magnetically balanced, and one magnetic body when the one magnetic body is magnetically balanced with the second magnet when the second objective lens is selected And the angle formed around the shaft axis is a second angle, the first angle and the second angle are the lens holder according to the switching of the objective lens when the power feeding means is not provided. Of the shaft axis An objective lens driving device, wherein a rotation angle around a shaft axis of the lens holder due to switching of the objective lens is different from a rotation angle around a center by an angle displaced by a restoring force of the power feeding means.
【請求項3】前記複数のマグネットは、前記シャフトの
軸心周りに略90度の間隔で4つ配置され、前記複数の
磁性体は、各々の前記マグネットと磁気的に釣り合う4
つの磁性体であることを特徴とする請求項1又は請求項
2に記載の対物レンズ駆動装置。
3. A plurality of the plurality of magnets are arranged at intervals of about 90 degrees around the axis of the shaft, and the plurality of magnetic bodies are magnetically balanced with the respective magnets.
The objective lens driving device according to claim 1 or 2, wherein the objective lens driving device is one magnetic body.
【請求項4】前記4つの磁性体に代えて、一の略十字型
の磁性体を有することを特徴とする請求項3に記載の対
物レンズ駆動装置。
4. The objective lens driving device according to claim 3, wherein the four magnetic bodies are replaced by one substantially cross-shaped magnetic body.
【請求項5】前記第一の角度が前記第二の角度よりも大
きいことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか一つに
記載の対物レンズ駆動装置。
5. The objective lens driving device according to claim 1, wherein the first angle is larger than the second angle.
【請求項6】前記第二の角度が前記第一の角度よりも小
さいことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか一つに
記載の対物レンズ駆動装置。
6. The objective lens driving device according to claim 1, wherein the second angle is smaller than the first angle.
【請求項7】前記給電手段はフレキシブルプリント回路
であることを特徴とした請求項1乃至6のいずれか一つ
に記載の対物レンズ駆動装置。
7. The objective lens driving device according to claim 1, wherein the power feeding means is a flexible printed circuit.
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