JPH0737317A - High speed dubbing device for data - Google Patents

High speed dubbing device for data

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JPH0737317A
JPH0737317A JP18131193A JP18131193A JPH0737317A JP H0737317 A JPH0737317 A JP H0737317A JP 18131193 A JP18131193 A JP 18131193A JP 18131193 A JP18131193 A JP 18131193A JP H0737317 A JPH0737317 A JP H0737317A
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memory
dubbing
recording
speed
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Hidenori Minoda
英徳 蓑田
Masafumi Kurata
雅文 蔵田
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Sharp Corp
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Abstract

PURPOSE:To reduce the probability of failure of access operation, and to improve the reliability of dubbing operation by a method wherein data for dubbing larger in quantity than the time of normal reproduction are stored in a memory at the time of reproduction at a high speed, the data for dubbing are recorded continuously on a recording medium and continuous recording for a prolonged time is enabled by one-time access operation. CONSTITUTION:When the digital voice data of a CD 21 are dubbed in an MD 1 by a CD reproducer 20, the contact of a switch 19 is changed over to the 19b side, and the voice data are stored in a shockproof memory 6 through a voice extension-compression circuit 7, etc., at a transmission rate higher than a normal reproducing bit rate. The voice are read from the memory 6, and written in the MD 1 while the voice data are stored continously in the memory 6 at a high speed during that time. Accordingly, the quantity of data stored in the memory is increased as much as possible within a maximum capacity, the data are recorded continously on the MD, and the data are recorded for a prolonged time by one-time access operation, thus decreasing the frequency of access operation, then reducing failures.

Description

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

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、コンパクトディスク装
置等の再生装置から伝送されるデータをミニディスク等
の記録媒体に高速でダビングするデータの高速ダビング
装置に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a high-speed data dubbing device for dubbing data transmitted from a reproducing device such as a compact disc device onto a recording medium such as a mini disc at high speed.

【0002】[0002]

【従来の技術】圧縮したデータが記録される記録媒体を
用いて、記録側のシステムと再生側のシステムとの間
で、データのダビングを低速で行う方法が提案されてい
る(例えば、特開平4−332960号公報、特開平4
−258834号公報参照)。つまり、このダビング方
法によれば、圧縮したデータが記録された記録媒体が再
生側のシステムにより再生され、この再生データが記録
側のシステムを介して記録媒体に記録される。しかしな
がら、これらのダビング方法は、データを高速にダビン
グすることについては言及していない。
2. Description of the Related Art A method for dubbing data at a low speed between a recording side system and a reproducing side system by using a recording medium on which compressed data is recorded has been proposed (for example, Japanese Patent Laid-Open Publication No. Hei 10 (1999) -264242). Japanese Patent Laid-Open No. 4-332960, Japanese Patent Laid-Open No. Hei 4
-258,834). That is, according to this dubbing method, the recording medium on which the compressed data is recorded is reproduced by the reproducing system, and the reproduced data is recorded on the recording medium via the recording system. However, these dubbing methods do not mention dubbing data at high speed.

【0003】そこで、データを高速にダビングする方法
として、再生側の再生ビットレートを通常の場合のN
(自然数)倍にしてバッファメモリに一旦格納し、適
宜、格納されたデータを読み出して記録側の記録媒体に
書き込むことによって、見かけ上N倍だけ高速にデータ
のダビングを行うことが考えられる。例えば、コンパク
トディスク(以下、CDと称す)再生装置を再生側と
し、ミニディスク(以下、MDと称す)記録装置を記録
側とする場合について以下に説明する。
Therefore, as a method for dubbing data at high speed, the reproduction bit rate on the reproduction side is set to N in the normal case.
It is conceivable that the data is dubbed at an apparent speed N times higher by multiplying (natural number) times and temporarily storing the data in the buffer memory, appropriately reading the stored data, and writing the data in the recording medium on the recording side. For example, a case where a compact disc (hereinafter referred to as CD) reproducing device is on the reproducing side and a mini disc (hereinafter referred to as MD) recording device is on the recording side will be described below.

【0004】MD記録装置は、入力されたディジタルオ
ーディオ信号を約1/5のデータ量に圧縮するので、M
D記録装置の記録ビットレートがCDと同じであるとす
れば、CDの再生ビットレートを約5倍だけ大きくする
ことが可能である。つまり、CD再生装置において再生
側のビットレートを約5倍大きくし、これをバッファメ
モリに格納し、所望記録可能領域に対してアクセス、お
よびトラックジャンプした後、バッファメモリから、適
宜、格納データを読み出してMDに書き込むことによっ
て、再生側から記録側へデータが高速にダビングされ
る。
Since the MD recording apparatus compresses the input digital audio signal into a data amount of about 1/5, M
If the recording bit rate of the D recording device is the same as that of the CD, the reproduction bit rate of the CD can be increased by about 5 times. That is, in the CD reproducing apparatus, the bit rate on the reproducing side is increased by about 5 times, this is stored in the buffer memory, the desired recordable area is accessed, and the track jump is performed, and then the stored data is appropriately stored from the buffer memory. By reading and writing to the MD, data is dubbed from the reproducing side to the recording side at high speed.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記従来の構
成では、再生側の再生ビットレートが通常の場合のN
(自然数)倍であるので、記録媒体への書き込み動作と
その中断とが頻繁に行われるとともに、バッファメモリ
の空領域は見かけ上(1/N)倍に等しくなる。これに
伴って、所望領域へのアクセス動作、およびトラックジ
ャンプ動作の回数が増加するとともに、これらの動作中
も上記再生ビットレートでバッファメモリに格納され続
けるのでバッファメモリの空領域は更に減少する。加え
て、所望領域へのアクセス動作、およびトラックジャン
プ動作に失敗すると、バッファメモリの空領域は更に減
少する。
However, in the above-mentioned conventional configuration, N when the reproduction bit rate on the reproducing side is normal.
Since it is (natural number) times, the write operation to the recording medium and its interruption are frequently performed, and the empty area of the buffer memory is apparently equal to (1 / N) times. Along with this, the number of access operations to the desired area and the number of track jump operations increase, and during these operations, the data is continuously stored in the buffer memory at the reproduction bit rate, so that the empty area of the buffer memory further decreases. In addition, when the access operation to the desired area and the track jump operation fail, the empty area of the buffer memory is further reduced.

【0006】つまり、再生側の再生ビットレートを大き
くすることによって、所望記録可能領域へのアクセス動
作、およびトラックジャンプ動作の頻度が高くなるの
で、バッファメモリのオーバーフローの発生確率がそれ
だけ高くなり、ダビングの信頼性が著しく低下するとい
う問題点を有している。
In other words, by increasing the reproduction bit rate on the reproducing side, the frequency of the access operation to the desired recordable area and the track jump operation is increased, so that the probability of overflow of the buffer memory is increased, and the dubbing is increased. However, there is a problem in that the reliability of the is significantly reduced.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、請求項1の発明のデータの高速ダビング装置は、再
生装置、例えばコンパクトディスク装置と記録装置、例
えばミニディスク装置とを備え、再生装置から伝送され
たダビング用データが、記録装置のメモリにて一旦記憶
され、このメモリから転送されて記録媒体、例えばミニ
ディスクに記録されるデータの高速ダビング装置におい
て、上記の再生装置は、通常再生時よりも高速かつ上記
メモリから記録媒体への転送速度よりも低速の伝送速度
でダビング用データを伝送する高速再生が可能である一
方、上記の記録装置は、再生装置にて高速再生が行われ
たとき、通常再生時よりも多量のダビング用データが連
続的にメモリに記憶され、このメモリのダビング用デー
タが連続的に上記記録媒体に転送されるように制御する
制御手段を備えていることを特徴としている。
In order to solve the above-mentioned problems, a high-speed data dubbing apparatus according to the present invention comprises a reproducing apparatus, for example, a compact disk apparatus and a recording apparatus, for example, a mini disk apparatus, and reproduces the data. In the high-speed dubbing device for data dubbing data transmitted from the device is temporarily stored in the memory of the recording device and transferred from this memory to be recorded on a recording medium, for example, a mini disc, the reproducing device is usually It is possible to perform high-speed reproduction in which the dubbing data is transmitted at a transmission speed that is faster than during playback and slower than the transfer rate from the memory to the recording medium. When this happens, a larger amount of dubbing data than during normal playback is continuously stored in the memory, and the dubbing data in this memory is continuously recorded as described above. It is characterized in that it comprises a control means for controlling so as to be transferred to the recording medium.

【0008】また、請求項2の発明のデータの高速ダビ
ング装置は、再生装置と記録装置とを備え、再生装置か
ら伝送されたダビング用データが、記録装置のメモリに
て一旦記憶され、このメモリから転送されて、複数の断
続した記録可能領域を有する記録媒体に記録されるデー
タの高速ダビング装置において、上記の再生装置は、通
常再生時よりも高速かつ上記メモリから記録媒体への転
送速度よりも低速の伝送速度でダビング用データを伝送
する高速再生が可能であるとともに、上記伝送速度を伝
送速度制御手段により設定された伝送速度に変更可能で
ある一方、上記の記録装置は、上記の記録媒体に記録さ
れている各記録可能領域の情報に基づいて、記録媒体の
第1記録可能領域へのデータ転送動作から第2記録可能
領域へのデータ転送動作に移行する際における第1記録
可能領域へのデータ転送動作終了時に、上記メモリに格
納されたダビング用データの残量が最小となるようにメ
モリへのダビング用データの伝送速度を制御する伝送速
度制御手段を備えていることを特徴としている。
A high-speed data dubbing apparatus according to a second aspect of the present invention includes a reproducing apparatus and a recording apparatus, and the dubbing data transmitted from the reproducing apparatus is temporarily stored in a memory of the recording apparatus. In a high-speed dubbing apparatus for data transferred from the recording medium to be recorded on a recording medium having a plurality of intermittent recordable areas, the reproducing apparatus is faster than a normal reproducing operation and is faster than a transfer speed from the memory to the recording medium. Is capable of high-speed reproduction in which dubbing data is transmitted at a low transmission speed, and the transmission speed can be changed to the transmission speed set by the transmission speed control means. Based on the information of each recordable area recorded on the medium, the data transfer operation from the first recordable area to the second recordable area of the recording medium is performed. Transmission for controlling the transmission rate of the dubbing data to the memory so that the remaining amount of the dubbing data stored in the memory is minimized at the end of the data transfer operation to the first recordable area when shifting to the operation It is characterized by having a speed control means.

【0009】[0009]

【作用】請求項1の構成によれば、再生装置にて高速再
生が行われたとき、再生装置から伝送されたダビング用
データはメモリに格納され、この伝送速度よりも高速の
転送速度で、メモリに格納されたダビング用データが記
録媒体の記録可能領域に転送されてダビングされる。ま
た、このときには、通常再生時よりも多量のダビング用
データが連続的に上記メモリに記憶され、このメモリの
ダビング用データが連続的に記録媒体に転送される。こ
のように、ダビング用データを多量にメモリに記憶する
とともに、このデータを連続的に記録媒体に記録して行
けば、1回のアクセス動作で長時間の連続記録を行うこ
とができ、アクセス動作、およびトラックジャンプ動作
の頻度を減少させることができる。これにより、アクセ
ス動作失敗の確率が小さくなり、その結果、ダビング動
作の信頼性が著しく向上する。
According to the structure of claim 1, when high-speed reproduction is performed by the reproducing device, the dubbing data transmitted from the reproducing device is stored in the memory, and at a transfer speed higher than this transmission speed, The dubbing data stored in the memory is transferred to the recordable area of the recording medium and dubbed. Further, at this time, a larger amount of dubbing data than during normal reproduction is continuously stored in the memory, and the dubbing data in this memory is continuously transferred to the recording medium. Thus, if a large amount of dubbing data is stored in the memory and this data is continuously recorded on the recording medium, continuous recording for a long time can be performed by one access operation. , And the frequency of track jump operations can be reduced. As a result, the probability of access operation failure is reduced, and as a result, the reliability of the dubbing operation is significantly improved.

【0010】請求項2の構成によれば、再生装置から伝
送されたダビング用データはメモリに格納され、この伝
送速度よりも高速な転送速度で、メモリに格納されたダ
ビング用データが記録媒体の断続した複数の記録可能領
域に転送されてダビングされる。このとき、上記の記録
媒体に記録されている各記録可能領域の情報に基づい
て、記録媒体の第1記録可能領域へのデータ転送動作か
ら第2記録可能領域へのデータ転送動作に移行する際に
おける第1記録可能領域へのデータ転送動作終了時に、
上記メモリに格納されたダビング用データの残量が最小
となるようにメモリへのダビング用データの伝送速度が
制御される。これにより、上記メモリでのオーバーフロ
ーの発生が抑制され、その結果、ダビング動作の信頼性
が著しく向上する。
According to the structure of the second aspect, the dubbing data transmitted from the reproducing apparatus is stored in the memory, and the dubbing data stored in the memory is stored in the memory at a transfer speed higher than the transmission speed. The data is transferred to a plurality of intermittent recordable areas and dubbed. At this time, when the data transfer operation from the first recordable area of the recording medium to the second recordable area is performed based on the information of each recordable area recorded on the recording medium. At the end of the data transfer operation to the first recordable area in
The transmission rate of the dubbing data to the memory is controlled so that the remaining amount of the dubbing data stored in the memory is minimized. As a result, the occurrence of overflow in the memory is suppressed, and as a result, the reliability of the dubbing operation is significantly improved.

【0011】[0011]

【実施例】【Example】

〔実施例1〕本発明の一実施例を図1および図2に基づ
いて以下に説明する。本実施例の高速ダビング装置にお
ける記録装置としてのMD(ミニディスク)装置は、図
1に示すように、主として、光磁気記録媒体であるMD
1と、MD1に対して音声データの書き込み、読み出し
を行う光ピックアップ2と、読み出された信号を増幅す
るRFアンプ3と、エンコーダ・デコーダ/信号処理回
路4と、データを一時的に格納するショックプルーフメ
モリ6と、ショックプルーフメモリコントローラ(以
下、メモリコントローラと称す)5と、音声伸長・圧縮
回路7と、D/Aコンバータ8aとA/Dコンバータ8
bとからなる変換回路8と、種々の制御を行う制御手段
としてのシステムコントロール用マイクロコンピュータ
(以下、システムコントロールマイコンと称す)9と、
サーボ回路10と、ドライバ回路11と、スピンドルモ
ータ12と、送りモータ13と、電源ON/OFF回路
14と、ヘッド駆動回路15と、記録ヘッド16と、コ
モン端子19c、接点19a、19bからなる切替スイ
ッチ19と、キー判別回路22とを備えている。
[Embodiment 1] An embodiment of the present invention will be described below with reference to FIGS. As shown in FIG. 1, an MD (mini disk) device as a recording device in the high-speed dubbing device of this embodiment is mainly an MD which is a magneto-optical recording medium.
1, an optical pickup 2 that writes and reads audio data to and from the MD 1, an RF amplifier 3 that amplifies the read signal, an encoder / decoder / signal processing circuit 4, and temporarily stores data. Shock proof memory 6, shock proof memory controller (hereinafter referred to as memory controller) 5, sound decompression / compression circuit 7, D / A converter 8a and A / D converter 8
a conversion circuit 8 including b, a system control microcomputer (hereinafter referred to as a system control microcomputer) 9 as a control means for performing various controls,
Servo circuit 10, driver circuit 11, spindle motor 12, feed motor 13, power ON / OFF circuit 14, head drive circuit 15, recording head 16, common terminal 19c, contacts 19a, 19b A switch 19 and a key discrimination circuit 22 are provided.

【0012】上記構成によれば、再生時、ドライバ回路
11に駆動されるスピンドルモータ12によりMD1が
回転駆動されるとともに、ドライバ回路11に駆動され
る送りモータ13により光ピックアップ2がMD1の半
径方向に送られ、光ピックアップ2によりMD1に記録
されている音声データが読み出される。この音声データ
は、RFアンプ3において増幅され、エンコーダ・デコ
ーダ/信号処理回路4に送られる。
According to the above configuration, during reproduction, the spindle motor 12 driven by the driver circuit 11 drives the MD1 to rotate, and the feed motor 13 driven by the driver circuit 11 causes the optical pickup 2 to move in the radial direction of the MD1. The audio data recorded in the MD 1 is read by the optical pickup 2. This audio data is amplified by the RF amplifier 3 and sent to the encoder / decoder / signal processing circuit 4.

【0013】また、上記RFアンプ3は、上記音声デー
タに基づいて、フォーカスエラー信号やトラッキングエ
ラー信号等のサーボ制御信号を生成し、これをサーボ回
路10に出力する。サーボ回路10は、RFアンプ3か
らのサーボ制御信号と、システムコントロールマイコン
9からのコントロール信号によりフォーカス、トラッキ
ング、およびスピンの各サーボをかけるように、上記ド
ライバ回路11を制御する。そして、ドライバ回路11
は、サーボ回路10からのコントロール信号に基づい
て、光ピックアップ2、送りモータ13、およびスピン
ドルモータ12を駆動する。
The RF amplifier 3 also generates servo control signals such as a focus error signal and a tracking error signal based on the audio data, and outputs the servo control signals to the servo circuit 10. The servo circuit 10 controls the driver circuit 11 so as to apply focus, tracking, and spin servos by the servo control signal from the RF amplifier 3 and the control signal from the system control microcomputer 9. Then, the driver circuit 11
Drives the optical pickup 2, the feed motor 13, and the spindle motor 12 based on the control signal from the servo circuit 10.

【0014】上記エンコーダ・デコーダ/信号処理回路
4は、RFアンプ3で増幅された信号を復調し、さらに
誤り訂正等の信号処理を行った後、メモリコントローラ
5に送る。メモリコントローラ5は、エンコーダ・デコ
ーダ/信号処理回路4から送られてくる信号をショック
プルーフメモリ6に書き込む。ショックプルーフメモリ
6には、音声データの記録領域とは別にTOC(Table
Of Content)情報を格納するための領域が設けられてお
り、MD1がロードされると、直ちに音声データの場合
と同じ手順でMD1に記録されているTOC情報がショ
ックプルーフメモリ6の所定領域に格納される。
The encoder / decoder / signal processing circuit 4 demodulates the signal amplified by the RF amplifier 3, performs signal processing such as error correction, and then sends the signal to the memory controller 5. The memory controller 5 writes the signal sent from the encoder / decoder / signal processing circuit 4 into the shock proof memory 6. The shock proof memory 6 has a TOC (Table
An area for storing information (Content of Content) is provided, and when the MD1 is loaded, the TOC information recorded in the MD1 is immediately stored in a predetermined area of the shock proof memory 6 in the same procedure as in the case of audio data. To be done.

【0015】メモリコントローラ5は、システムコント
ロールマイコン9の要求に応じて必要なTOC情報をシ
ョックプルーフメモリ6から読み出して、システムコン
トロールマイコン9に送る。システムコントロールマイ
コン9は、TOC情報に基づいてMD1の各記録可能領
域の位置を特定する。ショックプルーフメモリ6から読
み出された音声データは、音声伸長・圧縮回路7に送ら
れる。音声伸長・圧縮回路7内の音声伸長回路(図示し
ない)は、音声データに対して、所定のフォーマットに
従って時間軸伸長を行って圧縮処理を解き、変換回路8
内のD/Aコンバータ8aに送る。D/Aコンバータ8
aは、時間軸伸長された音声データをアナログ音声信号
に変換する。このアナログ音声信号は、出力端子17よ
り外部へ出力される。
The memory controller 5 reads out the required TOC information from the shock proof memory 6 in response to the request from the system control microcomputer 9 and sends it to the system control microcomputer 9. The system control microcomputer 9 specifies the position of each recordable area of the MD 1 based on the TOC information. The audio data read from the shock proof memory 6 is sent to the audio decompression / compression circuit 7. An audio decompression circuit (not shown) in the audio decompression / compression circuit 7 performs time-axis decompression on the audio data according to a predetermined format to release the compression processing, and the conversion circuit 8
To the D / A converter 8a. D / A converter 8
a converts the time-axis expanded audio data into an analog audio signal. This analog audio signal is output to the outside from the output terminal 17.

【0016】また、システムコントロールマイコン9
は、電源ON/OFF回路14を制御し、ドライバ回路
11、光ピックアップ2、RFアンプ3、サーボ回路1
0、およびエンコーダ・デコーダ/信号処理回路4へ動
作電源を供給したり中断したりする。
Further, the system control microcomputer 9
Controls the power ON / OFF circuit 14 to drive the driver circuit 11, the optical pickup 2, the RF amplifier 3, and the servo circuit 1.
0, and supplies or interrupts operating power to the encoder / decoder / signal processing circuit 4.

【0017】一方、MD装置での記録は、外部からアナ
ログ音声信号を入力してMD1に記録する場合と、CD
再生装置20等の外部装置からのディジタルデータを入
力してMD1に記録する場合とに大別される。ユーザー
によりキー入力された記録に係る指令を受けると、キー
判別回路22は上記何れの場合の記録が要求されている
かを判別し、システムコントロールマイコン9にその判
別結果を送る。この判別結果に基づいて、システムコン
トロールマイコン9は切替スイッチ19を切り替え、上
記2種類の記録方法のうち何れか一方が選択され、実行
される。
On the other hand, recording in the MD device is carried out by inputting an analog audio signal from the outside and recording it in the MD1,
This is roughly divided into a case where digital data from an external device such as the reproducing device 20 is input and recorded in the MD1. Upon receiving a recording-related command keyed by the user, the key determination circuit 22 determines in which case the recording is requested and sends the determination result to the system control microcomputer 9. Based on the determination result, the system control microcomputer 9 switches the changeover switch 19, and one of the above two types of recording methods is selected and executed.

【0018】外部からアナログ音声信号を入力して記録
する場合、切替スイッチ19は接点19a側に切り替え
られる。音声入力端子18を介して変換回路8内のA/
Dコンバータ8bに入力されたアナログ音声信号はディ
ジタル音声信号に変換された後、接点19a、コモン端
子19cを介して音声伸長・圧縮回路7に送られる。音
声伸長・圧縮回路7内の音声圧縮回路(図示しない)
は、ディジタル音声信号に対してATRACと呼ばれる
MDの情報圧縮技術に基づいて約1/5にデータ圧縮を
行った後、メモリコントローラ5に送る。
When an analog voice signal is input and recorded from the outside, the changeover switch 19 is changed over to the contact 19a side. A / in the conversion circuit 8 via the voice input terminal 18
The analog audio signal input to the D converter 8b is converted into a digital audio signal and then sent to the audio decompression / compression circuit 7 via the contact 19a and the common terminal 19c. A voice compression circuit (not shown) in the voice decompression / compression circuit 7
The data is compressed to about 1/5 based on the MD information compression technique called ATRAC for the digital audio signal, and then sent to the memory controller 5.

【0019】メモリコントローラ5は、システムコント
ロールマイコン9の制御下で、ショックプルーフメモリ
6に格納されているデータ(ダビング用データ)を読み
出し、エンコーダ・デコーダ/信号処理回路4に送る。
エンコーダ・デコーダ/信号処理回路4では、読み出し
たデータに対して、変調、誤り訂正用符号の付加等が行
われる。
Under the control of the system control microcomputer 9, the memory controller 5 reads the data (dubbing data) stored in the shock proof memory 6 and sends it to the encoder / decoder / signal processing circuit 4.
The encoder / decoder / signal processing circuit 4 performs modulation, addition of an error correction code, etc. on the read data.

【0020】システムコントロールマイコン9は、メモ
リコントローラ5を制御し、ショックプルーフメモリ6
の所定領域に格納されているTOC情報を読み出し、こ
のTOC情報に基づいてMD1上の記録可能領域の位置
を認識し、サーボ回路10を制御して所望の記録可能領
域をサーチする。このサーチ後、システムコントロール
マイコン9の制御下で、エンコーダ・デコーダ/信号処
理回路4の出力信号に基づいてヘッド駆動回路15が記
録ヘッド16を駆動すると共に、RFアンプ3の出力信
号に基づいて光ピックアップ2のレーザ回路(図示しな
い)が駆動され、MD1上で磁界が印加されている部分
に、再生時よりも強いレーザビームを照射することによ
って、MD1上にデータが記録、即ちダビングされる。
The system control microcomputer 9 controls the memory controller 5, and the shockproof memory 6
The TOC information stored in the predetermined area is read, the position of the recordable area on the MD1 is recognized based on the TOC information, and the servo circuit 10 is controlled to search for a desired recordable area. After this search, under the control of the system control microcomputer 9, the head drive circuit 15 drives the recording head 16 based on the output signal of the encoder / decoder / signal processing circuit 4, and the optical signal is output based on the output signal of the RF amplifier 3. A laser circuit (not shown) of the pickup 2 is driven, and a portion of the MD 1 to which a magnetic field is applied is irradiated with a laser beam stronger than that during reproduction, whereby data is recorded, that is, dubbed on the MD 1.

【0021】所望の記録可能領域への記録動作が終了す
ると、システムコントロールマイコン9はメモリコント
ローラ5を制御し、ショックプルーフメモリ6に格納さ
れているTOC情報を更新し、以降これを最新のTOC
情報として利用することによって、MD1に記録されて
いるデータの管理等を行う。
When the recording operation to the desired recordable area is completed, the system control microcomputer 9 controls the memory controller 5 to update the TOC information stored in the shock proof memory 6, and thereafter to update the latest TOC information.
By using it as information, the data recorded in the MD 1 is managed.

【0022】CD再生装置20により再生されるCD2
1のディジタルデータをMD1にダビングする場合、切
替スイッチ19は接点19b側に切り替えられる。この
場合、CD再生装置20からは、CD21の通常の再生
ビットレートよりも高速な伝送速度でデータが音声伸長
・圧縮回路7に送られる。それ以降は、アナログ音声信
号の記録時と同じ手順に基づいて記録動作が実施される
ので、ここでは詳細な説明を省略する。
CD 2 reproduced by the CD reproducing device 20
When dubbing 1 digital data to MD1, the changeover switch 19 is changed over to the contact 19b side. In this case, the CD reproducing device 20 sends data to the audio decompression / compression circuit 7 at a transmission speed higher than the normal reproduction bit rate of the CD 21. After that, the recording operation is performed based on the same procedure as that at the time of recording the analog audio signal, and thus the detailed description is omitted here.

【0023】次に、ショックプルーフメモリ6の制御例
を図2を参照しながら、以下に詳細に説明する。
Next, a control example of the shock proof memory 6 will be described in detail below with reference to FIG.

【0024】図2において、MMAX はショックプルーフ
メモリ6の最大許容格納データ量を示し、特性Aは切替
スイッチ19が接点19a側(A/Dコンバータ8b
側)に切り替えられた場合(図1参照)のショックプル
ーフメモリ6に残存するデータ量の時間変化を示し、特
性Bは切替スイッチ19が接点19b側(CD再生装置
20側)に切り替えられた場合(図1参照)のショック
プルーフメモリ6に残存するデータ量の時間変化を示し
ている。
In FIG. 2, M MAX indicates the maximum allowable storage data amount of the shock proof memory 6, and the characteristic A is that the changeover switch 19 has the contact 19a side (A / D converter 8b).
1) shows the change over time in the amount of data remaining in the shock proof memory 6 when it is switched to the side (see FIG. 1). Characteristic B shows that the changeover switch 19 is switched to the contact 19b side (the CD reproducing device 20 side). FIG. 3 shows a time change of the amount of data remaining in the shock proof memory 6 (see FIG. 1).

【0025】切替スイッチ19が接点19a側に切り替
えられている場合、通常の伝送速度でA/Dコンバータ
8bからデータが音声伸長・圧縮回路7に送られた後、
メモリコントローラ5を介してショックプルーフメモリ
6への格納が開始される(点P)。そして、ショックプ
ルーフメモリ6に格納されたデータ量がMD1の最小記
録単位に対応するデータ量に達すると、MD1上の所望
の記録部位に対するアクセス動作が行われた後、データ
の記録が開始される(点Q)。
When the changeover switch 19 is switched to the contact 19a side, after the data is sent from the A / D converter 8b to the audio decompression / compression circuit 7 at the normal transmission speed,
The storage in the shock proof memory 6 is started via the memory controller 5 (point P). Then, when the amount of data stored in the shock proof memory 6 reaches the amount of data corresponding to the minimum recording unit of MD1, an access operation to a desired recording portion on MD1 is performed, and then recording of data is started. (Point Q).

【0026】MD1への記録動作は、ショックプルーフ
メモリ6に入力される場合の約5倍の記録ビットレート
で行われるので、MD1への記録動作中は、QRで示す
勾配でショックプルーフメモリ6に格納されたデータ量
が減少する。つまり、ショックプルーフメモリ6にデー
タを格納する場合(PQで示す勾配)よりも大きな時間
変化率でショックプルーフメモリ6に格納されたデータ
量が減少する。
Since the recording operation on the MD1 is performed at a recording bit rate which is about 5 times as high as that input to the shock proof memory 6, during the recording operation on the MD1, the shock proof memory 6 has a gradient shown by QR. The amount of data stored is reduced. That is, the amount of data stored in the shock proof memory 6 decreases at a rate of time change larger than that when the data is stored in the shock proof memory 6 (gradient indicated by PQ).

【0027】最小の記録単位に対応するデータの記録が
終了する(点R)と、ショックプルーフメモリ6に格納
されたデータ量がMD1の最小記録単位に対応するデー
タ量に再度達する(点V)まで記録動作が中断される。
When the recording of the data corresponding to the minimum recording unit is completed (point R), the amount of data stored in the shock proof memory 6 again reaches the amount of data corresponding to the minimum recording unit of MD1 (point V). The recording operation is interrupted until.

【0028】上記のようなショックプルーフメモリ6に
対する制御によれば、ショックプルーフメモリ6内に格
納されるデータ量は、最大許容格納データ量よりも常に
少なく抑えられ、ショックプルーフメモリ6は空に近い
状態で使用される。従って、たとえ機械的なショック等
の外乱がMD装置に発生しても、リカバリー動作、即ち
リトライ動作に要する時間を吸収でき、非常に信頼性の
高いデータのダビングを行うことができる。
According to the control for the shock proof memory 6 as described above, the amount of data stored in the shock proof memory 6 is always kept smaller than the maximum allowable stored data amount, and the shock proof memory 6 is almost empty. Used in the state. Therefore, even if a disturbance such as a mechanical shock occurs in the MD device, the time required for the recovery operation, that is, the retry operation can be absorbed, and extremely reliable data dubbing can be performed.

【0029】一方、切替スイッチ19が接点19b側に
切り替えられた場合、記録すべきディジタル音声データ
が、例えば通常の再生ビットレートの約4倍でショック
プルーフメモリ6に格納される。図2の特性Bにおい
て、PSは、記録動作の待機、および記録部位に対する
アクセス動作、トラックジャンプ動作が行われる区間に
対応する。特性Aと比較すると、約4倍の時間変化率で
ディジタル音声データがショックプルーフメモリ6に格
納される。また、STは、ショックプルーフメモリ6か
ら読み出されたディジタル音声データがMD1へ書き込
まれる、即ちダビングされる区間に対応する。この書き
込み動作中でも、通常の再生ビットレートの約4倍でデ
ィジタル音声データがショックプルーフメモリ6に格納
され続けるので、データ量の減少の時間変化は、特性A
のQRの場合に比べて小さくなる。
On the other hand, when the changeover switch 19 is switched to the contact 19b side, the digital audio data to be recorded is stored in the shock proof memory 6 at, for example, about 4 times the normal reproduction bit rate. In the characteristic B of FIG. 2, PS corresponds to the section in which the waiting of the recording operation, the access operation to the recording portion, and the track jump operation are performed. Compared to the characteristic A, the digital audio data is stored in the shock proof memory 6 at a rate of change of about 4 times. ST corresponds to a section in which the digital audio data read from the shock proof memory 6 is written in the MD 1, that is, dubbed. Even during this writing operation, since the digital audio data continues to be stored in the shock proof memory 6 at about 4 times the normal reproduction bit rate, the time change of the decrease of the data amount is the characteristic A.
Is smaller than the case of QR.

【0030】上記の制御によれば、記録動作開始までに
ショックプルーフメモリ6に格納されるデータ量をM
MAX の範囲内においてできるだけ多くし、多くの最小記
録単位に対応するデータを連続してMD1に記録してい
る。即ち、1回のアクセス動作で長時間の連続記録を行
い、アクセス動作、およびトラックジャンプ動作の頻度
を減少させている。これにより、アクセス動作失敗の確
率が小さくなり、その結果、信頼性が著しく向上してい
る。
According to the above control, the amount of data stored in the shock proof memory 6 before the start of the recording operation is set to M
The data corresponding to many minimum recording units are continuously recorded in MD1 by increasing the number as much as possible within the range of MAX . That is, continuous recording is performed for a long time by one access operation to reduce the frequency of access operation and track jump operation. As a result, the probability of failure in access operation is reduced, and as a result, reliability is significantly improved.

【0031】一方、上記のように、多くのデータを連続
してMD1に記録した場合、連続して記録するデータの
量が多くなる分、アクセス動作の失敗に対するリカバリ
ー動作を吸収することが困難になる。しかしながら、一
般にCD再生装置20を使用してダビングする場合に
は、A/Dコンバータ8bを介してダビングする場合と
異なり、機械的ショック等の外乱が生じても、受ける影
響の度合いが小さいので、外乱の発生は特に考慮する必
要がない。
On the other hand, as described above, when a large amount of data is continuously recorded in the MD1, it becomes difficult to absorb the recovery operation due to the failure of the access operation because the amount of the continuously recorded data increases. Become. However, in general, when dubbing using the CD reproducing device 20, unlike the case of dubbing via the A / D converter 8b, even if a disturbance such as a mechanical shock occurs, the degree of influence is small, It is not necessary to consider the occurrence of disturbance.

【0032】〔実施例2〕本発明の他の実施例を図3な
いし図6に基づいて、以下に説明する。尚、説明の便宜
上、前記の実施例に示した手段と同一の機能を有する手
段には同一の符合を付記し、その説明を省略する。
[Embodiment 2] Another embodiment of the present invention will be described below with reference to FIGS. For convenience of explanation, means having the same function as the means shown in the above-mentioned embodiment will be designated by the same reference numeral, and the description thereof will be omitted.

【0033】本実施例の高速ダビング装置における記録
装置としてのMD装置は、図3に示すように、図1に示
したMD装置にシステムコントロールマイコン9と共に
伝送速度制御手段を構成する伝送データレート制御部3
1を備えた構成となっている。この伝送データレート制
御部31は、切替スイッチ19が接点19b側に切り替
えられた場合において、CD再生装置20からMD装置
における音声伸長・圧縮回路7へのディジタルデータの
伝送速度を制御するものであり、この制御によってショ
ックプルーフメモリ6のオーバーフローが防止されてい
る。
As shown in FIG. 3, the MD device as a recording device in the high-speed dubbing device of this embodiment has a transmission data rate control which constitutes a transmission speed control means together with the system control microcomputer 9 in the MD device shown in FIG. Part 3
1 is provided. The transmission data rate control unit 31 controls the transmission speed of digital data from the CD reproducing device 20 to the audio decompression / compression circuit 7 in the MD device when the changeover switch 19 is switched to the contact 19b side. The overflow of the shock proof memory 6 is prevented by this control.

【0034】例えば、MD1において、図4に示すよう
に、記録可能領域(1)、記録可能領域(2)、記録可
能領域(3)、記録可能領域(4)…のように断続して
記録可能領域が設けられている場合、記録動作開始まで
にショックプルーフメモリ6に格納されるデータ量をM
MAX の範囲内で多くすると、次のような理由でショック
プルーフメモリ6がオーバーフローする可能性がある。
For example, in MD1, as shown in FIG. 4, recording is performed intermittently as shown in FIG. 4, such as recordable area (1), recordable area (2), recordable area (3), recordable area (4). When the feasible area is provided, the amount of data stored in the shock proof memory 6 before the start of the recording operation is set to M
If the number is increased within the range of MAX , the shock proof memory 6 may overflow for the following reason.

【0035】即ち、或る記録可能領域から次の記録可能
領域に記録動作が移行する時点(図4の点a、c、e参
照)で、ショックプルーフメモリ6に残存するデータ量
が不定であり(図5の点a、c、e参照)、加えて、記
録動作の待機、および記録部位に対するアクセス動作
(トラックジャンプ動作も含む)が行われる期間中(図
5の区間ab、区間cd参照)も、ダビング用データが
継続してショックプルーフメモリ6に格納される。従っ
て、例えば、ショックプルーフメモリ6内のデータ量が
時間と共に図5に示すように変化する場合、記録可能領
域(3)への記録終了後、上記データ量が点hで最大許
容格納データ量MMAX に達し、ショックプルーフメモリ
6がオーバーフローしてしまう。
That is, the amount of data remaining in the shock proof memory 6 is indefinite when the recording operation shifts from one recordable area to the next recordable area (see points a, c and e in FIG. 4). (Refer to points a, c, and e in FIG. 5) In addition, during the period during which the recording operation is waited and the recording portion is accessed (including the track jump operation) (see section ab and section cd in FIG. 5). Also, the dubbing data is continuously stored in the shock proof memory 6. Therefore, for example, when the data amount in the shock proof memory 6 changes with time as shown in FIG. 5, the above-mentioned data amount is the maximum allowable storage data amount M at the point h after the recording in the recordable area (3) is completed. It reaches MAX and the shockproof memory 6 overflows.

【0036】そこで、MD1の記録可能領域が図4に示
すように、記録可能領域(1)、(2)、(3)、
(4)…のように断続して設けられている場合に対処す
るために、本実施例においては、以下の手段が講じられ
ている。
Therefore, as shown in FIG. 4, the recordable areas of MD1 are recordable areas (1), (2), (3),
(4) In order to cope with the case where the switch is intermittently provided as in (4), the following means are taken in this embodiment.

【0037】即ち、システムコントロールマイコン9
は、ショックプルーフメモリ6に格納されているTOC
情報に基づいて記録可能領域(1)、(2)、(3)、
(4)…のMD1上の位置(先頭位置、および末尾位
置)をそれぞれ認識する。さらに、システムコントロー
ルマイコン9は、認識した記録可能領域の各位置と光ピ
ックアップ2の現在位置とに基づいて、次に記録すべき
記録可能領域の先頭位置まで光ピックアップ2をアクセ
スさせるのに要する時間を求める。そして、伝送データ
レート制御部31は、上記の特定された、各領域の位
置、アクセス動作に要する時間、即ち記録動作を中断す
る待機時間TW 、およびMD1への記録ビットレートに
基づいて、ショックプルーフメモリ6に格納されたダビ
ング用データの残量が次の記録可能領域へのデータ伝送
動作終了時に最小値R0 となる、CD再生装置20から
音声伸長・圧縮回路7へのダビング用データの伝送ビッ
トレート、即ちCD再生装置20の再生ビットレートを
求める。その後、伝送データレート制御部31は、求め
た伝送ビットレートにてダビング用データの伝送が行わ
れるように、CD再生装置20を制御する。
That is, the system control microcomputer 9
Is the TOC stored in the shock proof memory 6.
Recordable areas (1), (2), (3), based on information
(4) The positions (start position and end position) of MD1 are recognized. Further, the system control microcomputer 9 takes the time required to access the optical pickup 2 to the head position of the recordable area to be recorded next based on the recognized respective positions of the recordable area and the current position of the optical pickup 2. Ask for. Then, the transmission data rate controller 31, which is the specific position of each region, the time required for the access operation, i.e., based on the recording bit rate of the recording operation to suspend the waiting time T W, and MD1, shock The remaining amount of dubbing data stored in the proof memory 6 becomes the minimum value R 0 at the end of the data transmission operation to the next recordable area, and the dubbing data from the CD reproducing device 20 to the audio decompression / compression circuit 7 The transmission bit rate, that is, the reproduction bit rate of the CD reproducing device 20 is obtained. After that, the transmission data rate control unit 31 controls the CD reproducing device 20 so that the dubbing data is transmitted at the obtained transmission bit rate.

【0038】次に、上記伝送データレート制御部31の
制御により、図4に示すように、記録可能領域(1)〜
(3)にデータを記録する場合について図6を参照しな
がら以下に説明する。
Next, under the control of the transmission data rate control unit 31, as shown in FIG.
The case of recording data in (3) will be described below with reference to FIG.

【0039】図6に示すように、記録可能領域(1)は
大きく、これに記録すべきデータ量が多いので、1回の
記録動作では全てを記録することができず、2回に分け
て記録している。すなわち、1回目、2回目でそれぞれ
記録するデータ量、および待機時間TW1、TW2等に基づ
いて、それぞれ、CD再生装置20の伝送ビットレート
がそれぞれ求められる。これにより、例えば、待機時間
W1および記録可能領域(1)に対する1回目の記録時
における伝送ビットレートと、待機時間TW2および記録
可能領域(1)に対する2回目の記録時における伝送ビ
ットレートとが個別に設定される。また、上記1回目と
2回目との各記録終了時点でのショックプルーフメモリ
6内のデータの残量はR0 となる。
As shown in FIG. 6, since the recordable area (1) is large and the amount of data to be recorded in this area is large, it is not possible to record all in one recording operation and it is divided into two. I am recording. That is, the transmission bit rate of the CD reproducing device 20 is obtained based on the amount of data recorded in the first and second recordings, the waiting times T W1 , T W2, and the like. Thus, for example, the standby time T W1 and the transmission bit rate at the time of the first recording with respect to the recordable area (1) and the standby time T W2 and the transmission bit rate at the time of the second recording with respect to the recordable area (1) are set. Are set individually. The remaining amount of data in the shock proof memory 6 at the end of each of the first and second recording is R 0 .

【0040】次に、記録可能領域(2)に記録するデー
タ量、および記録可能領域(1)に対する2回目の記録
が終了(点A参照)してから記録可能領域(2)に対す
る記録が開始される(点B参照)までの待機時間TW3
に基づいて、待機時間TW3および記録可能領域(2)へ
の記録中におけるCD再生装置20の伝送ビットレート
が求められる。待機時間TW3においては、記録動作は中
断され、記録可能領域(2)の先頭位置に対してアクセ
ス動作、およびトラックジャンプ動作が行われる。そし
て、待機時間TW3の経過後、記録可能領域(2)に対し
て記録が開始され、点Cの時点で終了する。この時点で
のショックプルーフメモリ6内のデータの残量は、同様
にR0 となる。
Next, after recording the amount of data to be recorded in the recordable area (2) and the second recording in the recordable area (1) (see point A), recording in the recordable area (2) is started. based on the the (point B refer) to the waiting time T W3 etc., transmission bit rate of the CD playback apparatus 20 is required during recording to the waiting time T W3 and a recordable area (2). During the waiting time T W3 , the recording operation is interrupted, and the access operation and the track jump operation are performed on the head position of the recordable area (2). Then, after the waiting time T W3 has elapsed, recording is started in the recordable area (2) and ends at the point C. The remaining amount of data in the shock proof memory 6 at this time is also R 0 .

【0041】次に、同様にして、待機時間TW4および記
録可能領域(3)への記録中におけるCD再生装置20
の伝送ビットレートが設定されるとともに、記録可能領
域(3)への記録が行われる。その後、同様にしてCD
21からMD1へのダビングが進行する。
Next, similarly, the CD reproducing device 20 during the waiting time T W4 and during recording in the recordable area (3).
The transmission bit rate is set, and recording is performed in the recordable area (3). Then, in the same way, CD
Dubbing from 21 to MD1 proceeds.

【0042】以上のように、本高速ダビング装置によれ
ば、断続する複数の記録領域を有する例えばMD1に例
えばCD21のディジタルデータをダビングする場合、
ある記録可能領域へのデータ伝送動作から次の記録可能
領域へのデータ伝送動作に移行する際のアクセス動作、
およびトラックジャンプ動作の直前に、ショックプルー
フメモリ6内のデータの残量が常に最小になるように、
CD再生装置20からMD装置への伝送ビットレートを
制御している。これにより、複数の断続した記録可能領
域を有するMD1に対するダビング中に外乱が生じて
も、ショックプルーフメモリ6がオーバーフローするこ
とを確実に回避でき、ダビングの信頼性を著しく向上さ
せることが可能である。
As described above, according to the present high-speed dubbing apparatus, when dubbing digital data of, for example, CD21 to, for example, MD1 having a plurality of intermittent recording areas,
Access operation when shifting from data transmission operation to one recordable area to data transmission operation to the next recordable area,
Immediately before the track jump operation, the remaining amount of data in the shock proof memory 6 is always minimized,
The transmission bit rate from the CD reproducing device 20 to the MD device is controlled. Accordingly, even if a disturbance occurs during dubbing on the MD 1 having a plurality of intermittent recordable areas, overflow of the shock proof memory 6 can be reliably avoided, and the reliability of dubbing can be significantly improved. .

【0043】尚、本実施例においては、CD再生装置2
0からの伝送ビットレートの制御をある記録可能領域へ
の記録動作中、およびその記録可能領域への移行のため
の待機時間中を単位として制御しているが、これに限定
されることなく、例えば、各待機時間中と記録時間中と
について個別に制御する等、次の記録可能領域に対する
アクセス動作、およびトラックジャンプ動作の直前に、
ショックプルーフメモリ6内に残存するデータ量が最小
になるように制御するものであれば、その制御方法につ
いては任意に選択可能である。
In the present embodiment, the CD reproducing device 2
The control of the transmission bit rate from 0 is controlled in units of the recording operation to a certain recordable area and the waiting time for the transition to the recordable area, but the invention is not limited to this. For example, immediately before the access operation to the next recordable area and the track jump operation, such as individually controlling the standby time and the recording time,
Any control method can be selected as long as it controls so that the amount of data remaining in the shock proof memory 6 is minimized.

【0044】[0044]

【発明の効果】以上のように、請求項1の発明のデータ
の高速ダビング装置は、再生装置が、通常再生時よりも
高速かつ上記メモリから記録媒体への転送速度よりも低
速の伝送速度でダビング用データを伝送する高速再生を
可能とする一方、記録装置が、再生装置にて高速再生が
行われたとき、通常再生時よりも多量のダビング用デー
タが連続的にメモリに記憶され、このメモリのダビング
用データが連続的に上記記録媒体に転送されるように制
御する制御手段を備えている構成である。
As described above, in the high-speed data dubbing apparatus according to the first aspect of the present invention, the reproducing apparatus has a higher transmission speed than the normal reproduction and a transmission speed lower than the transfer rate from the memory to the recording medium. While enabling high-speed playback for transmitting dubbing data, when the recording device performs high-speed playback with the playback device, a larger amount of dubbing data than during normal playback is continuously stored in the memory. This is a configuration including control means for controlling so that the dubbing data in the memory is continuously transferred to the recording medium.

【0045】これにより、1回のアクセス動作で長時間
の連続記録を行うことができ、アクセス動作、およびト
ラックジャンプ動作の頻度を減少させることができ、ア
クセス動作失敗の確率が小さくなる。その結果、ダビン
グ動作の信頼性が著しく向上するという効果を奏する。
As a result, it is possible to perform continuous recording for a long time by one access operation, reduce the frequency of access operations and track jump operations, and reduce the probability of failure of access operations. As a result, the reliability of the dubbing operation is significantly improved.

【0046】また、請求項2の発明のデータの高速ダビ
ング装置は、再生装置が、通常再生時よりも高速かつ上
記メモリから記録媒体への転送速度よりも低速の伝送速
度でダビング用データを伝送する高速再生が可能である
とともに、上記伝送速度を伝送速度制御手段により設定
された伝送速度に変更可能である一方、記録装置が、上
記の記録媒体に記録されている各記録可能領域の情報に
基づいて、記録媒体の第1記録可能領域へのデータ転送
動作から第2記録可能領域へのデータ転送動作に移行す
る際における第1記録可能領域へのデータ転送動作終了
時に、上記メモリに格納されたダビング用データの残量
が最小となるようにメモリへのダビング用データの伝送
速度を制御する伝送速度制御手段を備えている構成であ
る。
Further, in the data high-speed dubbing apparatus of the present invention, the reproducing apparatus transmits the dubbing data at a transmission speed higher than that in the normal reproduction and lower than the transfer rate from the memory to the recording medium. In addition to being capable of high-speed reproduction, it is possible to change the transmission rate to a transmission rate set by the transmission rate control means, while the recording device writes information in each recordable area recorded on the recording medium. Based on the above, the data is stored in the memory at the end of the data transfer operation to the first recordable area when the data transfer operation to the first recordable area of the recording medium shifts to the data transfer operation to the second recordable area. In addition, a transmission rate control means for controlling the transmission rate of the dubbing data to the memory so that the remaining amount of the dubbing data is minimized is provided.

【0047】これにより、記録可能領域への記録終了
時、メモリに残存するダビング用データ量が常に最小で
あるので、外乱等によりアクセス動作が失敗しても、メ
モリのオーバーフローの発生を確実に低減できる。その
結果、ダビングの信頼性が著しく向上するという効果を
奏する。
As a result, at the end of recording in the recordable area, the amount of dubbing data remaining in the memory is always the minimum, so that even if the access operation fails due to disturbance or the like, the occurrence of memory overflow is reliably reduced. it can. As a result, there is an effect that the reliability of dubbing is significantly improved.

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

【図1】本発明の一実施例におけるデータの高速ダビン
グ装置を示すブロック図である。
FIG. 1 is a block diagram showing a high-speed data dubbing apparatus according to an embodiment of the present invention.

【図2】図1に示したショックプルーフメモリに対する
制御例を示す説明図である。
FIG. 2 is an explanatory diagram showing a control example for the shock proof memory shown in FIG.

【図3】本発明の他の実施例におけるデータの高速ダビ
ング装置を示すブロック図である。
FIG. 3 is a block diagram showing a high-speed data dubbing apparatus according to another embodiment of the present invention.

【図4】図3に示したミニディスクにおいて、複数の記
録可能領域が断続して設けられている場合を示す説明図
である。
FIG. 4 is an explanatory diagram showing a case where a plurality of recordable areas are provided intermittently in the mini disc shown in FIG.

【図5】図3に示した高速ダビング装置による制御を行
わない場合のショックプルーフメモリでのオーバーフロ
ーの発生例を示す説明図である。
5 is an explanatory diagram showing an example of occurrence of overflow in a shock proof memory when the control by the high speed dubbing device shown in FIG. 3 is not performed.

【図6】図3に示した高速ダビング装置によるショック
プルーフメモリに対する制御例を示す説明図である。
FIG. 6 is an explanatory diagram showing a control example for a shock proof memory by the high-speed dubbing device shown in FIG.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 ミニディスク(記録媒体) 5 メモリコントローラ 6 ショックプルーフメモリ(メモリ) 9 システムコントロール用マイクロコンピュータ(制
御手段、伝送速度制御手段) 20 コンパクトディスク再生装置(再生装置) 21 コンパクトディスク 31 伝送データレート制御部(伝送速度制御手段)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 mini disk (recording medium) 5 memory controller 6 shock proof memory (memory) 9 microcomputer for system control (control means, transmission speed control means) 20 compact disc reproducing device (reproducing device) 21 compact disc 31 transmission data rate control unit (Transmission speed control means)

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】再生装置と記録装置とを備え、再生装置か
ら伝送されたダビング用データが、記録装置のメモリに
て一旦記憶され、このメモリから転送されて記録媒体に
記録されるデータの高速ダビング装置において、 上記の再生装置は、通常再生時よりも高速かつ上記メモ
リから記録媒体への転送速度よりも低速の伝送速度でダ
ビング用データを伝送する高速再生が可能である一方、 上記の記録装置は、再生装置にて高速再生が行われたと
き、通常再生時よりも多量のダビング用データが連続的
にメモリに記憶され、このメモリのダビング用データが
連続的に上記記録媒体に転送されるように制御する制御
手段を備えていることを特徴とするデータの高速ダビン
グ装置。
1. A high-speed data recording device comprising a reproducing device and a recording device, wherein dubbing data transmitted from the reproducing device is temporarily stored in a memory of the recording device and transferred from the memory to be recorded on a recording medium. In the dubbing apparatus, the reproducing apparatus described above is capable of high-speed reproduction in which the dubbing data is transmitted at a transmission speed higher than that in normal reproduction and lower than the transfer rate from the memory to the recording medium, while When the playback device performs high-speed playback, a larger amount of dubbing data than in normal playback is continuously stored in the memory, and the dubbing data in the memory is continuously transferred to the recording medium. A high-speed dubbing apparatus for data, which is provided with a control means for controlling so that the data is dubbed.
【請求項2】再生装置と記録装置とを備え、再生装置か
ら伝送されたダビング用データが、記録装置のメモリに
て一旦記憶され、このメモリから転送されて、複数の断
続した記録可能領域を有する記録媒体に記録されるデー
タの高速ダビング装置において、 上記の再生装置は、通常再生時よりも高速かつ上記メモ
リから記録媒体への転送速度よりも低速の伝送速度でダ
ビング用データを伝送する高速再生が可能であるととも
に、上記伝送速度を伝送速度制御手段により設定された
伝送速度に変更可能である一方、 上記の記録装置は、上記の記録媒体に記録されている各
記録可能領域の情報に基づいて、記録媒体の第1記録可
能領域へのデータ転送動作から第2記録可能領域へのデ
ータ転送動作に移行する際における第1記録可能領域へ
のデータ転送動作終了時に、上記メモリに格納されたダ
ビング用データの残量が最小となるようにメモリへのダ
ビング用データの伝送速度を制御する伝送速度制御手段
を備えていることを特徴とするデータの高速ダビング装
置。
2. A reproducing device and a recording device are provided, and dubbing data transmitted from the reproducing device is temporarily stored in a memory of the recording device and transferred from the memory to form a plurality of intermittent recordable areas. In the high-speed dubbing apparatus for data recorded on the recording medium, the reproducing apparatus is a high-speed apparatus that transmits the dubbing data at a higher transmission speed than normal reproduction and at a lower transmission rate than the transfer rate from the memory to the recording medium. While the data can be reproduced and the transmission rate can be changed to the transmission rate set by the transmission rate control means, the recording device described above can change the information of each recordable area recorded on the recording medium. On the basis of the data transfer operation to the first recordable area of the recording medium, the data transfer operation to the first recordable area at the time of shifting to the data transfer operation to the second recordable area is performed. Data at the end of the data transfer operation, a data rate control means for controlling the transmission rate of the dubbing data to the memory so that the remaining amount of the dubbing data stored in the memory is minimized. High-speed dubbing device.
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