JPS58179965A - Compensating circuit of fluctuation of time axis - Google Patents

Compensating circuit of fluctuation of time axis

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JPS58179965A
JPS58179965A JP57061033A JP6103382A JPS58179965A JP S58179965 A JPS58179965 A JP S58179965A JP 57061033 A JP57061033 A JP 57061033A JP 6103382 A JP6103382 A JP 6103382A JP S58179965 A JPS58179965 A JP S58179965A
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JP
Japan
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circuit
time axis
signal
actuator
negative feedback
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JP57061033A
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Japanese (ja)
Inventor
Toru Fujishima
徹 藤島
Tadashi Yamashita
山下 義
Naoya Fujita
直也 藤田
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Hitachi Ltd
Original Assignee
Hitachi Ltd
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    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B21/00Head arrangements not specific to the method of recording or reproducing
    • G11B21/02Driving or moving of heads
    • G11B21/03Driving or moving of heads for correcting time base error during transducing operation, by driving or moving the head in a direction more or less parallel to the direction of travel of the recording medium, e.g. tangential direction on a rotating disc
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/76Television signal recording
    • H04N5/91Television signal processing therefor
    • H04N5/93Regeneration of the television signal or of selected parts thereof
    • H04N5/931Regeneration of the television signal or of selected parts thereof for restoring the level of the reproduced signal

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)

Abstract

PURPOSE:To prevent the generation of color shading at the upper part of a reproduced screen for an optical video disk player, etc., by varying the operating state of a feedback path that limits an excessive driving current of an actuator coil when a truck has a jump. CONSTITUTION:The signal showing the fluctuation component of a time axis is amplified 3 and 4 through an impedance circuit 2 and then supplied to an actuator 5 from an input terminal 1. A driving current is detected by a resistance 6 and then fed back to the input of the amplifier 3 via a feedback impedance 7 to ensure a stable operation. At the same time, an excessive driving current is limited via a feedback amplifying circuit 8. A command signal is supplied to an input terminal 12 when a track has a jump and then fed to a switching transistor TR15 via a waveform shaping circuit 13. As a result, the TR15 is turned off and the feeback path is made inactive by the circuit 8. Therefore it is possible to follow quickly the phase of an information signal of a jumped information track when a track has a jump. This can obtain a reproduced picture free from the color shading.

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、光学式ビデオディスクプレーヤなどの情報信
号再生装置における時間軸変動補償回路に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to a time axis fluctuation compensation circuit in an information signal reproducing device such as an optical video disc player.

近年、ビデオシステムとして、ビデオディスクシステム
の開発が著しく、一部市販されるはこびとなってきた。
In recent years, video disc systems have been significantly developed as video systems, and some of them have become increasingly commercially available.

ビデオディスクシステムは、溝付きのディスクによる靜
電容童方式、溝なしのディスクによる静電容量方式、そ
れに光学方式の3方式が現在注目されており、夫々一長
一短があるが、特に、光学方式のビデオディスクシステ
ムは、静止画再生などの特殊再生が可能なことから応用
範囲が広く、特に期待されるものである。
There are currently three types of video disc systems that are attracting attention: the electrostatic system using a grooved disc, the capacitive system using a non-grooved disc, and the optical system. Each system has its advantages and disadvantages, but in particular, the optical system The disk system has a wide range of applications because of its ability to perform special playback such as still image playback, and is therefore particularly promising.

ところで、かかるビデオディスクシステムにおいては、
ディスク上に情報信号が非常に高密度に記録さ11でい
ることから、ディスクの機械的精度やビデオディスクプ
レーヤの動作のわずかな誤差が再生画像の画質に影響を
与えやすい。
By the way, in such a video disc system,
Since information signals are recorded on the disk at a very high density 11, slight errors in the mechanical accuracy of the disk or the operation of the video disk player tend to affect the quality of reproduced images.

すなわち、ディスクの偏芯や歪、あるいは、ターンテー
ブルの回転むらなどは、機械的精度の限界からどうして
も取り除(ことができず、このために、再生信号に時間
軸変動をともなうことになり、再生画像の色づれ、ゆが
み、あるいは、小きざみのゆれが生ずることになる。
In other words, eccentricity and distortion of the disc, uneven rotation of the turntable, etc. cannot be removed due to the limits of mechanical precision, and as a result, the reproduced signal will be accompanied by fluctuations in the time axis. This results in color shift, distortion, or small fluctuations in the reproduced image.

そこで、かかる時間軸変動を補償するために、光学式ビ
デオディスクプレーヤにおいては、時間軸変動補償回路
を設け、再生信号から検出さnた時間軸変動成分に応じ
た駆動電流をアクチュエータに供給し、アクチュエータ
を作動させて可動ミラー系、対物レンズ系、あるいは、
光源系などを制御し情報信号読取ビームスポットを情報
トラックの接線方向に前記時間軸変動成分に応じて変位
せしめ、再生信号に混入する時間軸変動成分を相殺する
よう構成している。
Therefore, in order to compensate for such time axis fluctuations, the optical video disc player is provided with a time axis fluctuation compensation circuit, which supplies the actuator with a drive current according to the time axis fluctuation component detected from the playback signal. Operate the actuator to move the movable mirror system, objective lens system, or
The light source system and the like are controlled to displace the information signal reading beam spot in the tangential direction of the information track according to the time axis fluctuation component, thereby canceling out the time axis fluctuation component mixed into the reproduced signal.

第1図は従来の時間軸変動補償回路の一例の本発明関連
部分を示すブロック図であって、1は位相補償された誤
差信号の入力端子、2はインピーダンス回路、3は増幅
回路、4は出力増幅回路、5はアクチュエータコイル、
6は帰還抵抗、7は帰還インピーダンス回路、8は帰還
増幅回路、9g、97は夫々ダイオード、10゜11 
 は利得設定用抵抗である。
FIG. 1 is a block diagram showing the parts related to the present invention of an example of a conventional time-base fluctuation compensation circuit, in which 1 is an input terminal for a phase-compensated error signal, 2 is an impedance circuit, 3 is an amplifier circuit, and 4 is a block diagram showing the parts related to the present invention. Output amplifier circuit, 5 is actuator coil,
6 is a feedback resistor, 7 is a feedback impedance circuit, 8 is a feedback amplifier circuit, 9g and 97 are diodes, respectively, 10° 11
is a gain setting resistor.

次に、この従来技術の動作について説明する〇同図にお
いて、入力端子1からの時間軸変動成分を表わす信号(
以下、位相誤差信号という)は、所定特性のインピーダ
ンス回路2を通って増幅回路3で増幅され・出力増幅回
路を通9て  (駆動電流としてアクチュエータコイル
5に供給される。この駆動電流は帰還抵抗6で検出され
、帰還インピーダンス7を介して増幅器30入方側に帰
還さn、*流帰還がかけられてアクチュエータ(図示せ
ず)を安定に動作させている。
Next, the operation of this prior art will be explained. In the figure, a signal representing a time axis fluctuation component from input terminal 1 (
The phase error signal (hereinafter referred to as a phase error signal) passes through an impedance circuit 2 with predetermined characteristics, is amplified by an amplifier circuit 3, passes through an output amplifier circuit 9, and is supplied to the actuator coil 5 as a drive current. 6, and is fed back to the input side of the amplifier 30 via the feedback impedance 7.N,* current feedback is applied to stably operate the actuator (not shown).

また、帰還抵抗6に生じた電圧降下は帰還増幅回路8で
増幅され、ダイオード9a、9bで形成される閾値回路
に供給される。かかる閾値回路はダイオード9a、9b
の特性で決まる闇値を有し、帰還増幅回路8の出力電圧
がこの闇値を越えるとダイオード9m、94が導通し、
増幅回路3に負帰還がかかる。したがって、時間軸変動
が異常に大きく位相誤差信号の振幅が大きい場合には、
帰還抵抗6−帰還増幅回路8−ダイオード9α、9AK
よる帰還路からの強い負帰還がかかることになり、雑音
などによるアクチュエータコイル5の過度な駆動電流を
制限し、アクチュエータの過度の動きを防止することが
できる。
Further, the voltage drop generated across the feedback resistor 6 is amplified by the feedback amplifier circuit 8 and supplied to a threshold circuit formed by diodes 9a and 9b. Such a threshold circuit includes diodes 9a, 9b.
When the output voltage of the feedback amplifier circuit 8 exceeds this dark value, the diodes 9m and 94 become conductive.
Negative feedback is applied to the amplifier circuit 3. Therefore, if the time axis fluctuation is abnormally large and the amplitude of the phase error signal is large,
Feedback resistor 6 - feedback amplifier circuit 8 - diode 9α, 9AK
As a result, strong negative feedback is applied from the feedback path, which limits excessive drive current of the actuator coil 5 due to noise, etc., and prevents excessive movement of the actuator.

ところで、以上のようにして時間軸変動の補償を行なう
ビデオディスクプレーヤに8いて、静止画再生など、ビ
ームスポットを隣接情報トラックにジャンプ(以下、ト
ラックジャンプという)させて特殊再生を行なわせるよ
うな場合、再生画面の上部に色むらが発生することがあ
る。
By the way, in a video disk player that compensates for time axis fluctuations as described above, it is possible to perform special playback by jumping the beam spot to an adjacent information track (hereinafter referred to as track jump), such as during still image playback. In some cases, color unevenness may occur at the top of the playback screen.

これは、トラックジャンプ時大きな時間軸変動がステッ
プ状に発生し、その過渡応答でアクチュエータがゆすら
れ、この際ダイオード9α9bが導通して負帰還がかか
ると利得が減少してその過渡応答の整定時間が長くなり
、画面上部に相当する部分の再生信号中の時間軸変動が
増加することによるものである。
This is because when a track jump occurs, a large time axis fluctuation occurs in a step-like manner, and the actuator is shaken by the transient response. At this time, when the diode 9α9b becomes conductive and negative feedback is applied, the gain decreases and it takes time for the transient response to settle. This is because the time axis fluctuation in the reproduced signal in the portion corresponding to the upper part of the screen increases.

以下、この点について、さらに詳細に説明するO いま、静止画再生モードにおいて、トラックジャンプを
行なわせるための指令信号(第2図(イ)が発生すると
、図示しないがビームスポットは一方の情報トラックか
ら他方の情報トラックジャンプする。このときのトラッ
キング誤差信号は、ビームスポットが一方の情報トラッ
クから次第につれて他方の情報トラックに近づくことに
なるから、第2因(ハ)に示すような振幅変化をする信
号となり、また再生RF’gI号は、第2図C)に示す
ように、ビームスポットが一方の情報トラックから他方
の情報トラックに移るときに振幅が減衰する信号となる
。このようにしてビームスポットが次の情報トラックに
移るとその前後における情報トラックの再生信号間、た
とえば、カラーバースト信号や同期償号間に位相の不連
続性が生じ、入力端子1に供給される位相誤差信号とし
てはステップ状に変化する信号となる(第2図の)。
This point will be explained in more detail below.O Now, in the still image playback mode, when a command signal (FIG. 2 (a)) for performing a track jump is generated, the beam spot will move to one of the information tracks (not shown). The tracking error signal at this time has an amplitude change as shown in the second factor (c) because the beam spot gradually approaches the other information track from one information track. The reproduced RF'gI signal becomes a signal whose amplitude attenuates when the beam spot moves from one information track to the other information track, as shown in FIG. 2C). In this way, when the beam spot moves to the next information track, a phase discontinuity occurs between the reproduced signals of the information tracks before and after that, for example, between the color burst signal and the synchronization correction signal, which is supplied to the input terminal 1. The phase error signal is a signal that changes stepwise (as shown in FIG. 2).

そして、アクチュエータコイル5には、かかるステップ
状の位相誤差信号に応じた駆動信号が流n、アクチュエ
ータは振動しながら位相誤差信号を漸近的に零とするよ
うに動作するが、帰還増幅回路8、ダイオード9g、9
hVCよる帰還路が過度に動作状態にあると、アクチュ
エータコイル5の駆動電流が制限を受けてアクチュエー
タは位相誤差信号に即座には追随することができず、再
生信号の位相が基準信号の位相と一致するために長時間
を要するとともに、駆a電流を制限しただけ再生信号の
位相誤差が増加する〇 かかる欠点を除くために、帰還増幅回路8の利得を下げ
たり、ダイオード9α、94を夫々1個のダイオードと
するのではなく、夫々複数のダイオードを用いて閾値を
高くしたりするなどの方法が考えられるが、雑音などに
よる過度な動作に対する制限効果が減退し、アクチュエ
ータが雑音に追随しその正規ダイナミックレンジを越え
て移動するようになりアクチュエータの信頼性低下や再
生信号の不所望な劣化が生ずることになる。
A drive signal corresponding to the step-like phase error signal flows through the actuator coil 5, and the actuator operates so as to asymptotically reduce the phase error signal to zero while vibrating. Diode 9g, 9
If the hVC feedback path is in an excessively active state, the drive current of the actuator coil 5 is limited and the actuator cannot immediately follow the phase error signal, causing the phase of the reproduced signal to match the phase of the reference signal. It takes a long time to match, and the phase error of the reproduced signal increases as much as the driving current is limited. To eliminate this drawback, the gain of the feedback amplifier circuit 8 is lowered, and the diodes 9α and 94 are set to 1. Instead of using individual diodes, it is possible to use multiple diodes to raise the threshold, but this would reduce the effect of restricting excessive movement due to noise, and the actuator would follow the noise. This causes the actuator to move beyond the normal dynamic range, resulting in decreased reliability of the actuator and undesirable deterioration of the reproduced signal.

以上、従来技術においては、トラックジャンプ時におけ
る位相の追随が緩慢となり、迅速に時間軸変動を除去す
ることができないことがあるという欠点があった。
As described above, the conventional technology has the drawback that the phase tracking during track jumps becomes slow, and it may not be possible to quickly remove time axis fluctuations.

本発明の目的は、上記従来技術の欠点を除き、アクチュ
エータの雑音などによる過度な動作を有効に制限すると
ともに、トラックジャンプ時における時間軸変動を迅速
に補償し、再生画面上部における色むらの発生を防止す
ることができるようにした時間軸変動補償回路を提供す
るにある。
An object of the present invention is to eliminate the drawbacks of the prior art described above, effectively limit excessive movement due to actuator noise, etc., quickly compensate for time axis fluctuations during track jumps, and prevent color unevenness at the top of the playback screen. An object of the present invention is to provide a time axis fluctuation compensation circuit that can prevent this.

この目的を達成するために、本発明は、トラックジャン
プを行なわせるための指令信号によりアクチュエータコ
イルの過度な駆動電流を制限する帰還路を制御する手段
を設け、トラックジャンプ時前記帰還路の動作状態を変
更するようにした点を特徴とする口 以下、本発明の実施例を図面について説明する。
In order to achieve this object, the present invention provides means for controlling a return path that limits excessive drive current of the actuator coil by a command signal for performing a track jump, and the operating state of the return path during a track jump is Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

第5図は本発明による時間軸変動補償回路の一実施例を
示すブロック図であって、12は指令信号入力端子、1
3は波形整形回路、14は結合コンデンサ、15ホスイ
ツチングトランジスタ、16は抵抗であり、第1図に対
応する部分には同一符号をつけて一部説明を省略する。
FIG. 5 is a block diagram showing an embodiment of the time axis fluctuation compensation circuit according to the present invention, in which 12 is a command signal input terminal;
3 is a waveform shaping circuit, 14 is a coupling capacitor, 15 is a hoswitching transistor, and 16 is a resistor. Portions corresponding to those in FIG. 1 are given the same reference numerals, and some explanations will be omitted.

第4図は第3図の動作を説明するための波形図である。FIG. 4 is a waveform diagram for explaining the operation of FIG. 3.

次に、この実施例の動作について説明する。Next, the operation of this embodiment will be explained.

第3図において、トラックジャンプ時、第1図の従来技
術で説明したステップ状の位相誤差信号(第4図(ハ)
)が入力端子1に供給される直前、入力端子12ニビー
ムスポツト(図示せず)を隣接情報トラックにジャンプ
させるための指令信号(第4図(陶)が供給される。指
令信号は波形整形回路15に供給され、指令信号の前縁
に前縁が一致し、後述する所定幅のパルス信号(第4図
1cI)に波形整形さn、結合トランジスタ14ヲ介し
てスイッチングトランジスタ15のベースに供給される
In FIG. 3, when a track jump occurs, the step-like phase error signal (FIG. 4 (c)) explained in the prior art of FIG.
) is supplied to the input terminal 1, a command signal (Fig. 4) for jumping the double beam spot (not shown) to the adjacent information track is supplied to the input terminal 12. The command signal is waveform shaped. The signal is supplied to the circuit 15, whose leading edge coincides with the leading edge of the command signal, is waveform-shaped into a pulse signal of a predetermined width (FIG. 4, 1cI), which will be described later, and is supplied to the base of the switching transistor 15 via the coupling transistor 14. be done.

スイッチングトランジスタ15は、波形整形回路1Sか
らのパルス信号が供給されないときには、ベースに抵抗
168介して正のバイアス電圧が印加されてオン状態に
あり、このために、利得設定用抵抗1山11により帰還
増幅回路8は所定利得を有し、帰還増幅回路8.ダイオ
ード9a。
When the switching transistor 15 is not supplied with a pulse signal from the waveform shaping circuit 1S, a positive bias voltage is applied to the base through the resistor 168 and the switching transistor 15 is in an on state. The amplifier circuit 8 has a predetermined gain, and the feedback amplifier circuit 8. Diode 9a.

9hからなる帰還路は、第1図の従来技術で述べたよう
な負帰還動作をなす。
The feedback path consisting of 9h performs a negative feedback operation as described in the prior art of FIG.

しかし、波形整形回路13からパルス信号が発生すると
、スイッチングトランジスタ15はオフ状態となり、利
得設定用抵抗10が切り離されるために帰還増幅回路8
の利得は、たとえば、1となって低下し、そのために、
帰還増幅回路8からの出力信号のレベルはダイオード9
a、9bの閾値を越えることができないから、帰還路は
ほとんど不動作状態となる。
However, when a pulse signal is generated from the waveform shaping circuit 13, the switching transistor 15 is turned off, and the gain setting resistor 10 is disconnected, so the feedback amplifier circuit 8
The gain of , for example, decreases to 1, so that
The level of the output signal from the feedback amplifier circuit 8 is determined by the diode 9.
Since the thresholds a and 9b cannot be exceeded, the return path is almost inactive.

波形帯°形回路13からのパルス信号(第4図(C))
は−例として指令信号(第4図(4)の前縁時点で始ま
り上記のようにステップ状位相誤差信号の過渡応答がほ
ぼ零となる時点に終るよう設定する。
Pulse signal from waveform band degree circuit 13 (Fig. 4 (C))
is set to start at the leading edge of the command signal (FIG. 4(4)) and end at the time when the transient response of the step phase error signal becomes approximately zero as described above.

なおこのパルス巾はステップ秋位相変動の発生様相に応
じ、過渡応答の整定時間が最短となるよう設定すればよ
い。
Note that this pulse width may be set so that the settling time of the transient response is the shortest, depending on the manner in which the step fall phase fluctuation occurs.

トラックジャンプ時以外では、帰還路は正規動作状態に
あるから、雑音などによってアクチュエータコイル5に
過度な駆動電流が流nようとしても、この駆動電流は帰
還路の作用により制限され、アクチュエータはか力)る
雑音には応答しないことになる。
Since the return path is in normal operating state except during track jumps, even if an excessive drive current attempts to flow through the actuator coil 5 due to noise or the like, this drive current is limited by the action of the return path, and the actuator is ) will not respond to the noise.

なお、電源投入直後や早送り時などには過渡雑音が発生
しやすいが、このような場合には、トラックジャンプの
指令信号は本来発生しておらず、また、誤って電源投入
直後、あるいは、直前において静止画再生モードに設定
されたとしても、指令信号を阻止する手段を設けておく
ことにより、帰還路に負帰還動作をさせることができ、
いずnにしても雑音によるアクチュエータの過度動作を
防止することができる。
Note that transient noise is likely to occur immediately after the power is turned on or during fast forwarding, but in such cases, the track jump command signal is not originally generated, and the Even if the still image playback mode is set, by providing a means to block the command signal, it is possible to cause the return path to perform a negative feedback operation.
In either case, excessive operation of the actuator due to noise can be prevented.

以上説明したように、本発明によりは、雑音などに対し
ては、アクチュエータの過度な動作を制限するとともに
、トラックジャンプ時においては、ジャンプした情報ト
ラックの情報信号の位相にすみやかに追随させることが
できるものであるから、トラックジャンプ時におけるス
テップ状時間軸変動を迅速に補償することができ、色む
らのない再生画像を得ることができて、11上記従来技
術にない優れた機能の時間軸変動補償回路を提供するこ
とができる。
As explained above, according to the present invention, excessive operation of the actuator is limited in response to noise, etc., and at the time of track jump, it is possible to quickly follow the phase of the information signal of the jumped information track. Because it can quickly compensate for step-like time axis fluctuations during track jumps, it is possible to obtain a reproduced image without color unevenness, and it is possible to quickly compensate for step-like time axis fluctuations at the time of track jump, and to obtain a reproduced image without color unevenness. A compensation circuit can be provided.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は従来の時間軸変動補償回路の一例を示すブロッ
ク図、第2図(7)、(ロ)、0.のは第1図の動作を
説明するための波形図、第3図は本発明による時間軸変
動補償回路の一実施例を示すブロック図、第4図tt 
、 vI)、 tqは第3図の動作を説明するための波
形図である。 1・・・入力端子、5・・・アクチュエータコイル、6
・・・帰還抵抗、8・・・帰還増幅回路、12−・・指
令信号入力端子、13・・・波形整形回路。 代理人弁理士 薄 1)利 幸 第17 始?図
FIG. 1 is a block diagram showing an example of a conventional time axis fluctuation compensation circuit, and FIG. 2 (7), (b), 0. 1 is a waveform diagram for explaining the operation, FIG. 3 is a block diagram showing an embodiment of the time axis fluctuation compensation circuit according to the present invention, and FIG. 4 is a waveform diagram for explaining the operation of FIG.
, vI), tq are waveform diagrams for explaining the operation of FIG. 1... Input terminal, 5... Actuator coil, 6
... Feedback resistor, 8... Feedback amplifier circuit, 12-... Command signal input terminal, 13... Waveform shaping circuit. Representative Patent Attorney Susuki 1) Toshiyuki 17th beginning? figure

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)  アクチュエータコイルに駆動電流を供給する
とともに、該アクチュエータコイルの過度な駆動電流を
検知してアクチュエータの過度な動作を制限する負帰還
回路を備えた、指令信号にもとづきトラックジャンプを
可能とする情報再生装置における時間軸変動補償回路に
おいて、前記指令信号が供給され前記負帰還回路を制御
する手段を設け、前記トラックジャンプ時前記負帰還回
路の動作状態を変更することができるように構成したこ
とを特徴とする時間軸変動補償回路。 (2、特許請求の範囲第113項において、前記手段は
、前記指令信号にもとづいてジャンプおよびその過渡応
答期間の少な(とも一部を含む巾のパルス信号を発生す
る波形整形回路と該波形整形回路の出力信号によりオン
・オフするスイッチング回路とからなり、咳スイッチン
グ回路により前記負帰還回路の動作状態を変更すること
ができるように構成したことを特徴とする時間軸変動補
償回路。 (31%許請求の範囲第山頂または第(2)項において
、前記負帰還回路は利得増幅回路と閾値回路とからなり
、該利得増幅回路の利得を減少させることにより前記負
帰還回路の動作状態を変更することができるように構成
したことを特徴とする時間軸変動補償回路。
(1) Equipped with a negative feedback circuit that supplies drive current to the actuator coil, detects excessive drive current of the actuator coil, and limits excessive operation of the actuator, and enables track jumping based on a command signal. In the time axis fluctuation compensation circuit in the information reproducing device, means is provided for supplying the command signal to control the negative feedback circuit, and the operating state of the negative feedback circuit can be changed at the time of the track jump. A time axis fluctuation compensation circuit featuring: (2. In claim 113, the means includes a waveform shaping circuit that generates a pulse signal having a width including a short jump and a part of the transient response period based on the command signal; A time axis fluctuation compensation circuit comprising a switching circuit that is turned on and off according to an output signal of the circuit, and configured such that the operating state of the negative feedback circuit can be changed by the cough switching circuit. (31% In claim 1 or (2), the negative feedback circuit includes a gain amplification circuit and a threshold circuit, and the operating state of the negative feedback circuit is changed by decreasing the gain of the gain amplification circuit. What is claimed is: 1. A time axis fluctuation compensation circuit characterized in that the circuit is configured to perform
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0182458A2 (en) * 1984-08-21 1986-05-28 Pioneer Electronic Corporation Method and apparatus for time axis control

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