JPH1145500A - Optical disk device - Google Patents

Optical disk device

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JPH1145500A
JPH1145500A JP20366797A JP20366797A JPH1145500A JP H1145500 A JPH1145500 A JP H1145500A JP 20366797 A JP20366797 A JP 20366797A JP 20366797 A JP20366797 A JP 20366797A JP H1145500 A JPH1145500 A JP H1145500A
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JP
Japan
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spindle motor
elastic body
traverse chassis
optical disk
rotating shaft
Prior art date
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Application number
JP20366797A
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Japanese (ja)
Inventor
Tadashi Kuroda
忠司 黒田
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Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Publication date
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  • Rotational Drive Of Disk (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To make an optical disk device low in cost and reduced in assembly man-hour by constituting a mechanism for applying energizing force to the rotary shaft of a spindle motor in order to stabilize the rolling action of the optical disk with a small number of components. SOLUTION: This device is provided with a traverse chassis 1 on which an optical pickup 2 is mounted and the spindle motor 9 fixed to the traverse chassis 1. In this case, an elastic body 1f is formed on the traverse chassis 1 by an integration formation at a position to be abutted on the rotary shaft 9a of the spindle motor 9 to absorb the clearance of a bearing being in the inside of the motor 9 while pressurizing the rotary shaft 9a of the motor 9 in a fixed direction with elastic force generated by the deformation of the elastic body 1f and the constant rolling action of an optical disk 13 is realized.

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、特に光
ディスクの回転と光ピックアップの移動とを制御するト
ラバース機構に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an optical disk, and more particularly to a traverse mechanism for controlling rotation of an optical disk and movement of an optical pickup.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来の光ディスク装置のトラバース機構
は図5、図6に示す構造とされている。図5および図6
は従来の光ディスク装置のトラバース機構の平面図およ
び部分側面図である。
2. Description of the Related Art A conventional traverse mechanism of an optical disk apparatus has a structure shown in FIGS. 5 and 6
FIG. 1 is a plan view and a partial side view of a traverse mechanism of a conventional optical disk device.

【0003】図5、図6において、1は光ピックアップ
2を載置したトラバースシャーシ、3は光ピックアップ
2を駆動する駆動シャフト、4は駆動ギヤ、5はスラス
トばね、6はナット板である。駆動シャフト3は光ピッ
クアップ2の軸受け部2a、2bを貫通し、一端3aは
トラバースシャーシ1上に形成された軸受け孔1aに回
転保持され、他端3bには駆動ギヤ4が圧入されて、こ
の駆動ギヤ4により保持されている。そして、駆動ギヤ
4の軸部4aがトラバースシャーシ1上の軸受け部1b
に回転自在に保持されている。また、光ピックアップ2
はそのガイド部2cがトラバースシャーシ1上の副軸1
cと係合し、矢印AB方向へ摺動可能である。また、ス
ラストばね5はトラバースシャーシ1上の固定部1dに
圧入保持され、駆動ギヤ4の先端部4bおよび軸部4a
と当接し、駆動ギヤ4を介して駆動シャフト3を矢印A
方向および矢印C方向(図6参照)へ押圧している。ナ
ット板6は光ピックアップ2に固定され、突起部6aが
駆動シャフト3のウォーム部3cと係合している。
5 and 6, reference numeral 1 denotes a traverse chassis on which the optical pickup 2 is mounted, 3 denotes a drive shaft for driving the optical pickup 2, 4 denotes a drive gear, 5 denotes a thrust spring, and 6 denotes a nut plate. The drive shaft 3 passes through the bearing portions 2a and 2b of the optical pickup 2, one end 3a is rotatably held in a bearing hole 1a formed on the traverse chassis 1, and the drive gear 4 is press-fitted into the other end 3b. It is held by the drive gear 4. The shaft 4a of the drive gear 4 is mounted on the bearing 1b on the traverse chassis 1.
Is held rotatably. Optical pickup 2
The guide part 2c is the countershaft 1 on the traverse chassis 1.
c and is slidable in the direction of arrow AB. Further, the thrust spring 5 is press-fitted and held in the fixed portion 1d on the traverse chassis 1, and the tip portion 4b and the shaft portion 4a of the drive gear 4 are held.
And the drive shaft 3 is moved by the arrow A through the drive gear 4.
Direction and the direction of arrow C (see FIG. 6). The nut plate 6 is fixed to the optical pickup 2, and the protrusion 6 a is engaged with the worm 3 c of the drive shaft 3.

【0004】7はトラバースモータ、8はモータギヤで
あり、トラバースモータ7はトラバースシャーシ1上に
固定され、その回転軸7aにモータギヤ8を圧入させて
保持している。モータギヤ8は駆動ギヤ4と噛み合って
おり、トラバースモータ7の回転力を駆動シャフト3に
伝達する。9はスピンドルモータ、10はターンテーブ
ル、11は軸受メタル、12は側圧ばねであり、スピン
ドルモータ9はトラバースシャーシ1上に固定され、そ
の回転軸9aに光ディスク13を載置するターンテーブ
ル10を圧入して保持しているとともに、軸受メタル1
1を貫通して保持している。側圧ばね12は、一端はト
ラバースシャーシ1上のフック部1e、他端は軸受けメ
タル11に固定され、軸受メタル11を介してスピンド
ルモータ9の回転軸9aを常時ラジアル方向へ付勢して
いる。
[0004] Reference numeral 7 denotes a traverse motor, and 8 denotes a motor gear. The traverse motor 7 is fixed on the traverse chassis 1, and presses and holds the motor gear 8 on a rotating shaft 7a. The motor gear 8 meshes with the drive gear 4, and transmits the torque of the traverse motor 7 to the drive shaft 3. 9 is a spindle motor, 10 is a turntable, 11 is a bearing metal, 12 is a side pressure spring, and the spindle motor 9 is fixed on the traverse chassis 1 and press-fits the turntable 10 on which the optical disk 13 is mounted on its rotating shaft 9a. And the bearing metal 1
1 is held therethrough. One end of the side pressure spring 12 is fixed to the hook 1e on the traverse chassis 1 and the other end is fixed to the bearing metal 11, and constantly biases the rotating shaft 9a of the spindle motor 9 via the bearing metal 11 in the radial direction.

【0005】このような構成において、トラバースモー
タ7を時計方向もしくは反時計方向へ回転させると、そ
の回転力が駆動ギヤ4、駆動シャフト3、ナット板6を
介して光ピックアップ2に伝達され、光ピックアップ2
は矢印A方向もしくは矢印B方向、すなわち光ディスク
13のラジアル方向へ移動する。また、スピンドルモー
タ9を一定方向に回転させるとターンテーブル10に載
置された光ディスク13も一体となって回転する。この
際、スピンドルモータ9の回転軸9aは側圧ばね12に
より常時ラジアル方向へ付勢されているため、スピンド
ルモータ9内部の軸受クリアランスの吸収により回転軸
9aの回転位置精度が確保され、安定した光ディスク1
3の回転動作を行うことができる。以上のようにして光
ディスク13の回転と光ピックアップ2の移動を行う。
なお、光ディスク13をターンテーブル10に載置して
スピンドルモータ9を回転させた際、光ディスク13と
ターンテーブル10間でスリップが生じないよう保持す
るために一般的にマグネットを利用するクランプ方法
(図示せず)がとられている。
In such a configuration, when the traverse motor 7 is rotated clockwise or counterclockwise, the rotational force is transmitted to the optical pickup 2 via the drive gear 4, the drive shaft 3, and the nut plate 6, and Pickup 2
Moves in the direction of arrow A or the direction of arrow B, that is, in the radial direction of the optical disk 13. Further, when the spindle motor 9 is rotated in a certain direction, the optical disk 13 mounted on the turntable 10 also rotates integrally. At this time, since the rotating shaft 9a of the spindle motor 9 is constantly urged in the radial direction by the side pressure spring 12, the rotational position accuracy of the rotating shaft 9a is secured by absorbing the bearing clearance inside the spindle motor 9, and a stable optical disk is provided. 1
3 rotation operations can be performed. The rotation of the optical disk 13 and the movement of the optical pickup 2 are performed as described above.
When the optical disc 13 is mounted on the turntable 10 and the spindle motor 9 is rotated, a clamping method using a magnet is generally used to hold the optical disc 13 and the turntable 10 without slipping (see FIG. (Not shown).

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の
ような従来のトラバース機構は、側圧ばね12によりス
ピンドルモータ9の回転軸9aに付勢力を与えるために
軸受メタル11が別部品として必要であり、その分だ
け、高コスト化、部品点数増加とそれに伴う組立工数の
増加を招いていた。
However, the conventional traverse mechanism as described above requires the bearing metal 11 as a separate component in order to apply an urging force to the rotating shaft 9a of the spindle motor 9 by the side pressure spring 12. The cost, the number of parts, and the number of assembling steps increase accordingly.

【0007】本発明は上記従来の問題に鑑み、光ディス
ク回転動作の安定化のためにスピンドルモータの回転軸
に付勢力を与える機構を少ない部品点数で構成すること
によって、低コスト化、組立工数削減化を実現すること
を目的としてなされたものである。
In view of the above-mentioned conventional problems, the present invention comprises a mechanism for applying a biasing force to a rotating shaft of a spindle motor with a small number of parts for stabilizing the rotation operation of an optical disk, thereby reducing costs and reducing the number of assembly steps. The purpose of this is to realize the realization.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】上記問題を解決するため
に本発明の光ディスク装置は、光ピックアップを載置し
たトラバースシャーシと、前記トラバースシャーシ上に
固定されたスピンドルモータとを備えた光ディスク装置
であって、スピンドルモータの回転軸と当接する位置に
前記トラバースシャーシと一体成型にて弾性体を形成
し、前記弾性体の変形により生ずる弾性力で前記スピン
ドルモータの回転軸を一定方向へ押圧する構成としたも
のであり、この構成にて、スピンドルモータの回転軸に
付勢力を与える機構を少ない部品点数で構成することが
できて、低コスト化、組立工数削減化を実現することが
できる。
In order to solve the above problems, an optical disk device according to the present invention is an optical disk device including a traverse chassis on which an optical pickup is mounted, and a spindle motor fixed on the traverse chassis. A structure in which an elastic body is formed integrally with the traverse chassis at a position where the elastic body is in contact with the rotating shaft of the spindle motor, and the rotating shaft of the spindle motor is pressed in a fixed direction by an elastic force generated by deformation of the elastic body. With this configuration, a mechanism for applying a biasing force to the rotating shaft of the spindle motor can be configured with a small number of components, and cost reduction and reduction in the number of assembly steps can be realized.

【0009】[0009]

【発明の実施の形態】本発明の請求項1に記載の光ディ
スク装置は、光ピックアップを載置したトラバースシャ
ーシと、前記トラバースシャーシに固定されたスピンド
ルモータとを備えた光ディスク装置であって、前記スピ
ンドルモータの回転軸と当接する位置に前記トラバース
シャーシと一体成形にて弾性体を形成し、前記弾性体の
変形により生ずる弾性力で前記スピンドルモータの回転
軸を一定方向へ押圧する構成としたことを特徴とするも
のであり、上記のような構成によって、スピンドルモー
タの回転軸は弾性体の変形により生ずる弾性力により常
時ラジアル方向へ付勢されているため、スピンドルモー
タ内部の軸受クリアランスの吸収により回転軸の回転位
置精度が確保され、安定した光ディスクの回転動作を行
うという作用を有する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION An optical disk device according to claim 1 of the present invention is an optical disk device comprising a traverse chassis on which an optical pickup is mounted, and a spindle motor fixed to the traverse chassis. An elastic body is formed integrally with the traverse chassis at a position abutting on the rotating shaft of the spindle motor, and the rotating shaft of the spindle motor is pressed in a fixed direction by an elastic force generated by deformation of the elastic body. With the above configuration, the rotating shaft of the spindle motor is always urged in the radial direction by the elastic force generated by the deformation of the elastic body, so the absorption of the bearing clearance inside the spindle motor It has the effect of ensuring the rotational position accuracy of the rotating shaft and performing a stable optical disc rotation operation. That.

【0010】また、本発明の請求項2に記載の光ディス
ク装置は、光ピックアップを載置したトラバースシャー
シと、前記トラバースシャーシに固定されたスピンドル
モータとを備えた光ディスク装置であって、前記スピン
ドルモータの回転軸近傍に前記トラバースシャーシと一
体成形にて弾性体を形成するとともに前記弾性体と係合
するスプリングを設け、前記スプリングの付勢力を前記
弾性体の弾性力より大きく設定することで前記弾性体が
変形し、前記弾性体が前記スピンドルモータの回転軸と
当接して一定方向へ押圧する構成としたことを特徴とす
るものであり、上記のような構成によって、スピンドル
モータの回転軸は弾性体を介して前記スプリングにより
生ずる付勢力により常時ラジアル方向へ付勢されている
ため、スピンドルモータ内部の軸受クリアランスの吸収
により回転軸の回転位置精度が確保され、安定した光デ
ィスクの回転動作を行うという作用を有する。
An optical disk drive according to a second aspect of the present invention is an optical disk drive comprising a traverse chassis on which an optical pickup is mounted, and a spindle motor fixed to the traverse chassis. An elastic body is formed integrally with the traverse chassis near the rotation shaft of the traverse chassis, and a spring is provided for engaging with the elastic body. The biasing force of the spring is set to be larger than the elastic force of the elastic body, thereby achieving the elasticity. The body is deformed, and the elastic body comes into contact with the rotating shaft of the spindle motor and presses in a fixed direction. Since it is constantly urged in the radial direction by the urging force generated by the spring through the body, the spindle By absorption chromatography data inside the bearing clearance is secured rotational position accuracy of the rotary shaft, an effect that the rotation operation of the stable optical disc.

【0011】本発明の光ディスク装置は以上のように構
成した機構であって、光ディスク回転動作の安定化のた
めにスピンドルモータの回転軸に付勢力を与える機構を
少ない部品点数で構成することによって、低コスト化、
組立工数削減化を実現することが可能である。
The optical disk apparatus according to the present invention is a mechanism configured as described above. The mechanism for applying a biasing force to the rotating shaft of the spindle motor for stabilizing the rotation operation of the optical disk is configured with a small number of parts. lowering cost,
It is possible to reduce the number of assembly steps.

【0012】以下、本発明の実施の形態について、図面
を参照しながら詳細に説明する。 (実施の形態)図1は本発明の第1の実施の形態におけ
る光ディスク装置を示す平面図、図2はその部分側面図
である。なお、従来の光ディスク装置と同機能のものに
は同符号を付して、その説明は省略する。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. (Embodiment) FIG. 1 is a plan view showing an optical disk device according to a first embodiment of the present invention, and FIG. 2 is a partial side view thereof. Note that components having the same functions as those of the conventional optical disk device are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.

【0013】図1、図2に示すように、従来設けられて
いた側圧ばね,フック部,軸受けメタルに代えて、トラ
バースシャーシ1上には弾性体1fが一体成形にて形成
されている。この弾性体1fは、スピンドルモータ9の
回転軸9aと当接しており、その変形による弾性力で回
転軸9aをラジアル方向へ常時付勢している。
As shown in FIGS. 1 and 2, an elastic body 1f is integrally formed on the traverse chassis 1 in place of the conventional side pressure spring, hook portion, and bearing metal. The elastic body 1f is in contact with the rotating shaft 9a of the spindle motor 9, and constantly urges the rotating shaft 9a in the radial direction by the elastic force due to its deformation.

【0014】このような構成において、トラバースモー
タ7を時計方向もしくは反時計方向へ回転させるとその
回転力が駆動ギヤ4、駆動シャフト3、ナット板6を介
して光ピックアップ2に伝達され、光ピックアップ2は
矢印A方向もしくは矢印B方向、すなわち光ディスク1
3のラジアル方向へ移動する。またスピンドルモータ9
を一定方向に回転させるとターンテーブル10に載置さ
れた光ディスク13も一体となって回転する。この際、
スピンドルモータ9の回転軸9aは弾性体1fにより常
時ラジアル方向へ付勢されているため、スピンドルモー
タ9内部の軸受クリアランスの吸収により回転軸9aの
回転位置精度が確保され、安定した光ディスク13の回
転動作を行うことができる。
In such a configuration, when the traverse motor 7 is rotated clockwise or counterclockwise, the rotational force is transmitted to the optical pickup 2 via the drive gear 4, the drive shaft 3, and the nut plate 6, and 2 is the direction of arrow A or the direction of arrow B, that is, the optical disc 1
3 in the radial direction. The spindle motor 9
Is rotated in a certain direction, the optical disk 13 placed on the turntable 10 also rotates integrally. On this occasion,
Since the rotating shaft 9a of the spindle motor 9 is constantly urged in the radial direction by the elastic body 1f, the rotational position accuracy of the rotating shaft 9a is secured by absorbing the bearing clearance inside the spindle motor 9, and the stable rotation of the optical disc 13 is achieved. Actions can be taken.

【0015】このように、トラバースシャーシ1上に、
単一の弾性体1fを設けただけでスピンドルモータ9の
回転軸9aをラジアル方向に付勢することができるの
で、従来は、側圧ばね,フック部,軸受けメタルの3つ
の部品が必要であったのが、これらの機能がトラバース
シャーシ1の弾性体1fにより得られるため非常に少な
い部品点数で構成することができ、低コスト化を図るこ
とができるとともに組立工数を削減化することができ
る。
Thus, on the traverse chassis 1,
The rotary shaft 9a of the spindle motor 9 can be urged in the radial direction only by providing the single elastic body 1f. Therefore, conventionally, three components of the side pressure spring, the hook portion, and the bearing metal were required. However, since these functions can be obtained by the elastic body 1f of the traverse chassis 1, it can be configured with a very small number of parts, so that the cost can be reduced and the number of assembly steps can be reduced.

【0016】図3は本発明の第2の実施の形態における
光ディスク装置を示す平面図、図4はその部分側面図で
ある。なお、従来の光ディスク装置と同機能のものには
同符号を付して、その説明は省略する。
FIG. 3 is a plan view showing an optical disk device according to a second embodiment of the present invention, and FIG. 4 is a partial side view thereof. Note that components having the same functions as those of the conventional optical disk device are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.

【0017】図3、図4に示すように、トラバースシャ
ーシ1上におけるスピンドルモータ9の回転軸9aの近
傍箇所には弾性体1gがトラバースシャーシ1と一体成
形にて形成されている。弾性体1gの先端にはリング部
1hが形成され、トラバースシャーシ1上に固定される
スピンドルモータ9の回転軸9aは弾性体1gのリング
部1hの孔に貫通されている。
As shown in FIGS. 3 and 4, an elastic body 1g is formed integrally with the traverse chassis 1 at a position on the traverse chassis 1 near the rotation shaft 9a of the spindle motor 9. A ring portion 1h is formed at the tip of the elastic body 1g, and a rotation shaft 9a of a spindle motor 9 fixed on the traverse chassis 1 is penetrated through a hole of the ring portion 1h of the elastic body 1g.

【0018】また、トラバースシャーシ1上には弾性体
1gのリング部1hに係合する側圧ばね15が組み付け
られている。この側圧ばね15はトラバースシャーシ1
上の保持部1iに保持され、一端はトラバースシャーシ
1上のフック部1jに固定され、他端は弾性体1gのリ
ング部1hに当接し、弾性体1gを介してスピンドルモ
ータ9の回転軸9aを常時ラジアル方向へ付勢してい
る。
Further, on the traverse chassis 1, a side pressure spring 15 which is engaged with the ring portion 1h of the elastic body 1g is assembled. This side pressure spring 15 is used for the traverse chassis 1.
One end is fixed to a hook portion 1j on the traverse chassis 1 and the other end is in contact with the ring portion 1h of the elastic body 1g, and the rotating shaft 9a of the spindle motor 9 is interposed via the elastic body 1g. Is always urged in the radial direction.

【0019】このような構成において、トラバースモー
タ7を時計方向もしくは反時計方向へ回転させるとその
回転力が駆動ギヤ4、駆動シャフト3、ナット板6を介
して光ピックアップ2に伝達され、光ピックアップ2は
矢印A方向もしくは矢印B方向、すなわち光ディスク1
3のラジアル方向へ移動する。またスピンドルモータ9
を一定方向に回転させるとターンテーブル10に載置さ
れた光ディスク13も一体となって回転する。この際、
スピンドルモータ9の回転軸9aは側圧ばね15により
常時ラジアル方向へ付勢されているため、スピンドルモ
ータ9内部の軸受クリアランスの吸収により回転軸9a
の回転位置精度が確保され、安定した光ディスク13の
回転動作を行うことができる。
In such a configuration, when the traverse motor 7 is rotated clockwise or counterclockwise, the rotational force is transmitted to the optical pickup 2 via the drive gear 4, the drive shaft 3, and the nut plate 6, and the optical pickup 2 is rotated. 2 is the direction of arrow A or the direction of arrow B, that is, the optical disc 1
3 in the radial direction. The spindle motor 9
Is rotated in a certain direction, the optical disk 13 placed on the turntable 10 also rotates integrally. On this occasion,
Since the rotating shaft 9a of the spindle motor 9 is constantly urged in the radial direction by the side pressure spring 15, the rotating shaft 9a is absorbed by the bearing clearance inside the spindle motor 9.
And the rotational position accuracy of the optical disk 13 can be stabilized.

【0020】このように、スピンドルモータ9の回転軸
9aが貫通される弾性体1gをトラバースシャーシ1と
一体成形にて形成したので、従来は、軸受けメタルが必
要であったが、この部品を設けなくて済み、部品点数が
少なくなって低コスト化を図ることができる。また、ス
ピンドルモータ9をトラバースシャーシ1に組み付ける
だけで、スピンドルモータ9の回転軸9aがトラバース
シャーシ1の弾性体1gに挿通されるため、従来のよう
に軸受けメタルをスピンドルモータ9の回転軸9aに組
み付けていた作業を不要とすることができて組立工数を
削減化することができる。
As described above, since the elastic body 1g through which the rotating shaft 9a of the spindle motor 9 penetrates is formed integrally with the traverse chassis 1, conventionally, a bearing metal was necessary. The number of parts can be reduced, and the cost can be reduced. Also, simply by assembling the spindle motor 9 to the traverse chassis 1, the rotating shaft 9a of the spindle motor 9 is inserted through the elastic body 1g of the traverse chassis 1, so that the bearing metal is attached to the rotating shaft 9a of the spindle motor 9 as in the conventional case. The work for assembling can be eliminated, and the number of assembling steps can be reduced.

【0021】さらに、上記の実施の形態のように、一体
成形した弾性体1fで付勢する場合には、環境の変化に
伴って弾性体1fがクリープ変形して押圧力が変化する
不具合を生じるおそれがあるが、この実施の形態のよう
に側圧ばね15を設けることにより、前記不具合を生じ
るおそれがなくなり、信頼性が向上する。
Further, when the elastic body 1f is urged by the integrally formed elastic body 1f as in the above-described embodiment, there is a problem that the elastic body 1f is creep-deformed and the pressing force is changed in accordance with a change in environment. Although there is a possibility, the provision of the side pressure spring 15 as in this embodiment eliminates the possibility of causing the above-described inconvenience and improves reliability.

【0022】[0022]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、スピンド
ルモータの回転軸と当接する位置に前記トラバースシャ
ーシと一体成形にて弾性体を形成し、前記弾性体の変形
により生ずる弾性力で前記スピンドルモータの回転軸を
一定方向へ押圧する構成とすることにより、光ディスク
回転動作の安定化のためにスピンドルモータの回転軸に
付勢力を与える機構を非常に少ない部品点数で構成する
ことができ、低コスト化、組立工数削減化を実現するこ
とが可能である。
As described above, according to the present invention, an elastic body is formed integrally with the traverse chassis at a position where the elastic body is in contact with the rotation shaft of the spindle motor, and the elastic force is generated by the deformation of the elastic body. By adopting a configuration in which the rotating shaft of the spindle motor is pressed in a fixed direction, a mechanism for applying a biasing force to the rotating shaft of the spindle motor for stabilizing the rotation operation of the optical disc can be configured with a very small number of components. It is possible to reduce the cost and the number of assembly steps.

【0023】また、スピンドルモータの回転軸近傍にト
ラバースシャーシと一体成形にて弾性体を形成するとと
もに前記弾性体と係合するスプリングを設け、前記スプ
リングの付勢力を前記弾性体の弾性力より大きく設定す
ることで前記弾性体が変形し、前記弾性体が前記スピン
ドルモータの回転軸と当接して一定方向へ押圧する構成
とすることにより、光ディスク回転動作の安定化のため
にスピンドルモータの回転軸に付勢力を与える機構を比
較的少ない部品点数で構成することができ、低コスト
化、組立工数削減化を実現することが可能である。
Further, an elastic body is formed near the rotation axis of the spindle motor by integral molding with the traverse chassis, and a spring is provided for engaging with the elastic body. The biasing force of the spring is larger than the elastic force of the elastic body. By setting, the elastic body is deformed, and the elastic body comes into contact with the rotating shaft of the spindle motor and presses in a certain direction, so that the rotating shaft of the spindle motor is stabilized for stabilizing the optical disc rotating operation. The mechanism for applying the urging force can be configured with a relatively small number of parts, and it is possible to reduce the cost and reduce the number of assembly steps.

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

【図1】本発明の第1の実施の形態を示す光ディスク装
置の平面図である。
FIG. 1 is a plan view of an optical disc device showing a first embodiment of the present invention.

【図2】本発明の第1の実施の形態を示す光ディスク装
置の側面図である。
FIG. 2 is a side view of the optical disc device showing the first embodiment of the present invention.

【図3】本発明の第2の実施の形態を示す光ディスク装
置の平面図である。
FIG. 3 is a plan view of an optical disk device showing a second embodiment of the present invention.

【図4】本発明の第2の実施の形態を示す光ディスク装
置の側面図である。
FIG. 4 is a side view of an optical disc device showing a second embodiment of the present invention.

【図5】従来の光ディスク装置の平面図である。FIG. 5 is a plan view of a conventional optical disk device.

【図6】従来の光ディスク装置の側面図である。FIG. 6 is a side view of a conventional optical disk device.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 トラバースシャーシ 1f,1g 弾性体 1h リング部 2 光ピックアップ 9 スピンドルモータ 9a 回転軸 13 光ディスク 15 側圧ばね DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Traverse chassis 1f, 1g Elastic body 1h Ring part 2 Optical pickup 9 Spindle motor 9a Rotation shaft 13 Optical disk 15 Side pressure spring

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 光ピックアップを載置したトラバースシ
ャーシと、前記トラバースシャーシに固定されたスピン
ドルモータとを備えた光ディスク装置であって、前記ス
ピンドルモータの回転軸と当接する位置に前記トラバー
スシャーシと一体成形にて弾性体を形成し、前記弾性体
の変形により生ずる弾性力で前記スピンドルモータの回
転軸を一定方向へ押圧する構成とした光ディスク装置。
1. An optical disc device comprising a traverse chassis on which an optical pickup is mounted, and a spindle motor fixed to the traverse chassis, wherein the traverse chassis is integrated with the traverse chassis at a position in contact with a rotation shaft of the spindle motor. An optical disc device, wherein an elastic body is formed by molding, and a rotating shaft of the spindle motor is pressed in a fixed direction by an elastic force generated by deformation of the elastic body.
【請求項2】 光ピックアップを載置したトラバースシ
ャーシと、前記トラバースシャーシに固定されたスピン
ドルモータとを備えた光ディスク装置であって、前記ス
ピンドルモータの回転軸近傍に前記トラバースシャーシ
と一体成形にて弾性体を形成するとともに前記弾性体と
係合するスプリングを設け、前記スプリングの付勢力を
前記弾性体の弾性力より大きく設定することで前記弾性
体が変形し、前記弾性体が前記スピンドルモータの回転
軸と当接して一定方向へ押圧する構成とした光ディスク
装置。
2. An optical disc device comprising a traverse chassis on which an optical pickup is mounted, and a spindle motor fixed to the traverse chassis, wherein the optical disc device is formed integrally with the traverse chassis near a rotation axis of the spindle motor. A spring that forms an elastic body and engages with the elastic body is provided, and the elastic body is deformed by setting the urging force of the spring to be larger than the elastic force of the elastic body, so that the elastic body is An optical disc device configured to be pressed against a rotating shaft in a certain direction.
JP20366797A 1997-07-30 1997-07-30 Optical disk device Pending JPH1145500A (en)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9500318B2 (en) 2011-12-15 2016-11-22 Agco, Sa Tank for the storage of hydrogen in the form of metallic hydries

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