JPH06119008A - 制御システム - Google Patents
制御システムInfo
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- JPH06119008A JPH06119008A JP5086343A JP8634393A JPH06119008A JP H06119008 A JPH06119008 A JP H06119008A JP 5086343 A JP5086343 A JP 5086343A JP 8634393 A JP8634393 A JP 8634393A JP H06119008 A JPH06119008 A JP H06119008A
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- drive
- temperature
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Links
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Classifications
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B11/00—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor
- G11B11/10—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field
- G11B11/105—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing
- G11B11/10595—Control of operating function
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B19/00—Driving, starting, stopping record carriers not specifically of filamentary or web form, or of supports therefor; Control thereof; Control of operating function ; Driving both disc and head
- G11B19/02—Control of operating function, e.g. switching from recording to reproducing
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B11/00—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor
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- G11B11/10502—Recording on or reproducing from the same record carrier wherein for these two operations the methods are covered by different main groups of groups G11B3/00 - G11B7/00 or by different subgroups of group G11B9/00; Record carriers therefor using recording by magnetic means or other means for magnetisation or demagnetisation of a record carrier, e.g. light induced spin magnetisation; Demagnetisation by thermal or stress means in the presence or not of an orienting magnetic field using a beam of light or a magnetic field for recording by change of magnetisation and a beam of light for reproducing, i.e. magneto-optical, e.g. light-induced thermomagnetic recording, spin magnetisation recording, Kerr or Faraday effect reproducing characterised by the transducing operation to be executed
Landscapes
- Optical Recording Or Reproduction (AREA)
- Control By Computers (AREA)
- Control Of Temperature (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 ホストコンピュータと共に用いそしてこれで
制御するようにした1つのデバイスの動作状態を、動的
に規制するための制御システムを提供すること。 【構成】 光ドライブシステム10において、周囲空気
温度センサ12及びディスク媒体30の媒体温度センサ
14を設けて、光ドライブの動作温度を検出する。マイ
クロプロセッサ40は、ドライブの温度が、第1のスレ
ショルドを越えた時、高温の書込み及び消去の動作を禁
止し、そしてドライブの温度が第2のスレショルドを越
えた時、低温の読取り及び確認の動作も禁止する。これ
により、ドライブの動作温度を所定のパラメータ内に保
持する。
制御するようにした1つのデバイスの動作状態を、動的
に規制するための制御システムを提供すること。 【構成】 光ドライブシステム10において、周囲空気
温度センサ12及びディスク媒体30の媒体温度センサ
14を設けて、光ドライブの動作温度を検出する。マイ
クロプロセッサ40は、ドライブの温度が、第1のスレ
ショルドを越えた時、高温の書込み及び消去の動作を禁
止し、そしてドライブの温度が第2のスレショルドを越
えた時、低温の読取り及び確認の動作も禁止する。これ
により、ドライブの動作温度を所定のパラメータ内に保
持する。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、コンピュータ機器及び
周辺機器に関する。更に具体的に言えば、本発明は、コ
ンピュータ機器用の周辺デバイス等のための、温度制御
機構に関するものである。
周辺機器に関する。更に具体的に言えば、本発明は、コ
ンピュータ機器用の周辺デバイス等のための、温度制御
機構に関するものである。
【0002】
【従来の技術】コンピュータ及びこれに関連のデバイス
が発生する熱は、ある環境及び動作状態の下では、問題
を起こし得るものとなる。そのため、熱の放散は、シス
テムを適切に構築するには、設計上考慮すべき重要な事
項である。
が発生する熱は、ある環境及び動作状態の下では、問題
を起こし得るものとなる。そのため、熱の放散は、シス
テムを適切に構築するには、設計上考慮すべき重要な事
項である。
【0003】典型的なパーソナルコンピュータにおいて
は、熱は、コンピュータ及び関連の周辺デバイスで発生
する。パッケージングの制約及び固有の動作条件によ
り、1つの周辺機器、即ち光ドライブの発生する熱が、
特に問題となる。
は、熱は、コンピュータ及び関連の周辺デバイスで発生
する。パッケージングの制約及び固有の動作条件によ
り、1つの周辺機器、即ち光ドライブの発生する熱が、
特に問題となる。
【0004】近年の技術進歩により、オフライン情報記
憶及び検索のための、魅力的な代替物として、光ドライ
ブの広範囲の使用に対して扉が開かれている。例えば、
書換え可能な光ドライブが、最近導入されており、これ
は、3.5インチ及び5.25インチのドライブで、一面
当り80ないし100メガバイトを提供する従来のハー
ドディスクドライブ・システムと比較して、それぞれ一
面当り128メガバイト及び325メガバイトという、
大幅に増加した記憶容量を提供している。
憶及び検索のための、魅力的な代替物として、光ドライ
ブの広範囲の使用に対して扉が開かれている。例えば、
書換え可能な光ドライブが、最近導入されており、これ
は、3.5インチ及び5.25インチのドライブで、一面
当り80ないし100メガバイトを提供する従来のハー
ドディスクドライブ・システムと比較して、それぞれ一
面当り128メガバイト及び325メガバイトという、
大幅に増加した記憶容量を提供している。
【0005】書換え可能の光ドライブシステムは、典型
的には、光磁気材料から成る光媒体、例えば、プラスチ
ックまたはガラスの基板上に蒸着した、酸化第一鉄また
は他のふさわしい材料の薄膜層を含んでいる。レーザビ
ームを、この媒体上に向けて、書込み、読出し、及び確
認の動作を行う。媒体は、モータとスピンドルの構成
で、駆動するようにしてある。書込みと消去の動作に
は、強度の高いビームを、キャリッジと偏向コイル内に
取り付けた微細トラッキング/合焦レンズとによって決
まる、媒体の記憶位置に向ける。そのキャリッジは、ア
クチュエータコイルによって駆動する。
的には、光磁気材料から成る光媒体、例えば、プラスチ
ックまたはガラスの基板上に蒸着した、酸化第一鉄また
は他のふさわしい材料の薄膜層を含んでいる。レーザビ
ームを、この媒体上に向けて、書込み、読出し、及び確
認の動作を行う。媒体は、モータとスピンドルの構成
で、駆動するようにしてある。書込みと消去の動作に
は、強度の高いビームを、キャリッジと偏向コイル内に
取り付けた微細トラッキング/合焦レンズとによって決
まる、媒体の記憶位置に向ける。そのキャリッジは、ア
クチュエータコイルによって駆動する。
【0006】このキャリッジによって、電磁コイル即ち
バイアスコイルを、媒体の下でかつ書込みまたは消去の
動作を希望する記憶位置の所に、位置決めする。ビーム
が媒体をキュリー点より上まで加熱すると、ビームが照
射した領域の磁気配向が、バイアスコイルの発生した磁
界の配向に従って定まる。この高強度ビームを取り除く
と、そのスポットがキュリー点より下に冷えて、その磁
界配向が固定することになる。
バイアスコイルを、媒体の下でかつ書込みまたは消去の
動作を希望する記憶位置の所に、位置決めする。ビーム
が媒体をキュリー点より上まで加熱すると、ビームが照
射した領域の磁気配向が、バイアスコイルの発生した磁
界の配向に従って定まる。この高強度ビームを取り除く
と、そのスポットがキュリー点より下に冷えて、その磁
界配向が固定することになる。
【0007】後続の読出し及び確認の動作では、低強度
ビームをある所与の記憶位置に向け、そしてビームはそ
の記憶位置の磁界配向に従って反射される。これによっ
て、反射光の偏光においてわずかな回転が生じ、そして
これを検出して、そのアドレスした位置に記憶してある
情報として出力する。
ビームをある所与の記憶位置に向け、そしてビームはそ
の記憶位置の磁界配向に従って反射される。これによっ
て、反射光の偏光においてわずかな回転が生じ、そして
これを検出して、そのアドレスした位置に記憶してある
情報として出力する。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】高強度の書込み及び消
去の動作中、バイアスコイル及びアクチュエータコイル
内にかなりの量の熱が発生することは、当該技術ではよ
く知られている。加えて、熱は、高強度レーザビームに
よる媒体照射によっても、発生する。また、レーザ、バ
イアスコイル及びアクチュエータコイルの駆動回路、並
びにシステム内の他の電子回路によっても、熱は発生す
る。
去の動作中、バイアスコイル及びアクチュエータコイル
内にかなりの量の熱が発生することは、当該技術ではよ
く知られている。加えて、熱は、高強度レーザビームに
よる媒体照射によっても、発生する。また、レーザ、バ
イアスコイル及びアクチュエータコイルの駆動回路、並
びにシステム内の他の電子回路によっても、熱は発生す
る。
【0009】悪いことに、ドライブ媒体の動作は、通
常、高温即ち55°Cを越える温度によって、悪影響を
受ける。従って、その他の構成要素は100°Cまでの
温度でも動作することができるが、この熱問題に立ち向
かって、努力が当該技術において現在でも続けられてい
る。
常、高温即ち55°Cを越える温度によって、悪影響を
受ける。従って、その他の構成要素は100°Cまでの
温度でも動作することができるが、この熱問題に立ち向
かって、努力が当該技術において現在でも続けられてい
る。
【0010】熱問題に対する1つの従来の方法は、ドラ
イブの構成要素を分け、そしてこの分けた各構成要素を
十分離して配置して、適当な冷却効果を得ようとするも
のであった。しかしながら、この方法は、形状ファクタ
(パッケージング)の制約がより過酷になるにつれて、
実用的なものでなくなった。即ち、光ドライブ及び関連
の回路は、パーソナルシステム内の従来のディスクドラ
イブシステムに割り当てられた空間内に、はめ込むこと
が望ましい、とこれまで認識されてきた。それは構成要
素間の隙間を最小限にしてしまい、従ってその形状ファ
クタの5.25インチドライブの冷却を妨げ、更にその
形状ファクタの3.5インチドライブに対しては、特に
深刻なものとしている。
イブの構成要素を分け、そしてこの分けた各構成要素を
十分離して配置して、適当な冷却効果を得ようとするも
のであった。しかしながら、この方法は、形状ファクタ
(パッケージング)の制約がより過酷になるにつれて、
実用的なものでなくなった。即ち、光ドライブ及び関連
の回路は、パーソナルシステム内の従来のディスクドラ
イブシステムに割り当てられた空間内に、はめ込むこと
が望ましい、とこれまで認識されてきた。それは構成要
素間の隙間を最小限にしてしまい、従ってその形状ファ
クタの5.25インチドライブの冷却を妨げ、更にその
形状ファクタの3.5インチドライブに対しては、特に
深刻なものとしている。
【0011】あるシステムでは、ファンを用いて、ドラ
イブを通る空気流を強制的に増加させている。しかしな
がら、ファンでは、ドライブをほこり並びにその他の破
片で汚染してしまう。
イブを通る空気流を強制的に増加させている。しかしな
がら、ファンでは、ドライブをほこり並びにその他の破
片で汚染してしまう。
【0012】また、熱伝導機構が用いられてはいるが、
構成要素間のシリコン熱絶縁による低エネルギ移動率に
よって制限されることが解っている。
構成要素間のシリコン熱絶縁による低エネルギ移動率に
よって制限されることが解っている。
【0013】熱問題に対する別の従来方法は、1)熱マ
ージンがより大きな構成要素を使用すること、2)回路
の集積度を上げるかより効率的な構成要素の使用もしく
はその両方により、システムの電流要求を減少させるこ
と、及び3)エネルギ要求を減少させるためにシステム
の性能を低下させること、等を含んでいる。その最初の
選択枝は、システムのコストを増大させ、ユーザのシス
テムが動作する環境条件には無関係に、全てのユーザに
そのコストを押し付けることになる。第2の選択枝も、
システムのコストを増大させ、そして第3の選択枝は、
一般に望ましくないものと考えられている。
ージンがより大きな構成要素を使用すること、2)回路
の集積度を上げるかより効率的な構成要素の使用もしく
はその両方により、システムの電流要求を減少させるこ
と、及び3)エネルギ要求を減少させるためにシステム
の性能を低下させること、等を含んでいる。その最初の
選択枝は、システムのコストを増大させ、ユーザのシス
テムが動作する環境条件には無関係に、全てのユーザに
そのコストを押し付けることになる。第2の選択枝も、
システムのコストを増大させ、そして第3の選択枝は、
一般に望ましくないものと考えられている。
【0014】従って、一般的にはコンピュータ周辺機
器、そして特定すれば緊密にパッケージングされた光ド
ライブに係わる熱発生問題に対処するための、安価なシ
ステムまたは技術に対する需要が、当該分野には残って
いるのである。
器、そして特定すれば緊密にパッケージングされた光ド
ライブに係わる熱発生問題に対処するための、安価なシ
ステムまたは技術に対する需要が、当該分野には残って
いるのである。
【0015】
【課題を解決するための手段】本発明は、当該分野にお
ける上記需要に対処するもので、ホストコンピュータシ
ステムと共に用いそしてこれで制御するようにした1つ
のデバイスの動作状態を、動的に規制するための制御シ
ステムを提供する。本発明のシステムは、前記デバイス
の所望の動作状態を検出し、そしてこれに応答して信号
を発生する、センサ構成を備えている。ホストシステム
が発生するコマンドとそのセンサの出力信号に応答し
て、制御システムが前記デバイスの動作を規制して、前
記デバイスの動作状態を所定パラメータ内に保持するよ
うにする。
ける上記需要に対処するもので、ホストコンピュータシ
ステムと共に用いそしてこれで制御するようにした1つ
のデバイスの動作状態を、動的に規制するための制御シ
ステムを提供する。本発明のシステムは、前記デバイス
の所望の動作状態を検出し、そしてこれに応答して信号
を発生する、センサ構成を備えている。ホストシステム
が発生するコマンドとそのセンサの出力信号に応答し
て、制御システムが前記デバイスの動作を規制して、前
記デバイスの動作状態を所定パラメータ内に保持するよ
うにする。
【0016】前記の制御手段は、センサ出力信号を表す
デジタル信号に応答するマイクロコンピュータを備える
ようにできる。また、前記マイクロプロセッサは、前記
デジタル信号に応答して、前記ホストシステムが発生し
たコマンドの前記デバイスによる実行を遅らせるよう
に、プログラムできる。あるいは、前記マイクロプロセ
ッサは、前記デジタル信号に応答して、前記ホストシス
テムが発生したコマンドの前記デバイスによる実行の完
了を示す信号を、前記ホストコンピュータシステムに戻
すのを遅らせるようにプログラムできる。あるいはま
た、前記マイクロプロセッサは、前記デジタル信号に応
答して、前記デバイスが前記ホストシステムからのコマ
ンドを実行する可用性を示すシステムレディ信号の、前
記ホストシステムへの送信を遅らせるようにプログラム
できる。
デジタル信号に応答するマイクロコンピュータを備える
ようにできる。また、前記マイクロプロセッサは、前記
デジタル信号に応答して、前記ホストシステムが発生し
たコマンドの前記デバイスによる実行を遅らせるよう
に、プログラムできる。あるいは、前記マイクロプロセ
ッサは、前記デジタル信号に応答して、前記ホストシス
テムが発生したコマンドの前記デバイスによる実行の完
了を示す信号を、前記ホストコンピュータシステムに戻
すのを遅らせるようにプログラムできる。あるいはま
た、前記マイクロプロセッサは、前記デジタル信号に応
答して、前記デバイスが前記ホストシステムからのコマ
ンドを実行する可用性を示すシステムレディ信号の、前
記ホストシステムへの送信を遅らせるようにプログラム
できる。
【0017】ある特定の実施例においては、本発明の有
利な教示により、光ドライブシステムを改善する。これ
では、1つまたはそれ以上のセンサを用いて、ドライブ
の動作温度を検出し、そしてこれに応答してアナログ出
力信号を供給する。この信号はデジタル化し、マイクロ
プロセッサをベースとした制御回路に入力する。前記ド
ライブの温度が、第1のスレショルドを越えた時、マイ
クロプロセッサは、高温の書込み動作及び消去動作を禁
止することによって、ドライブのデューティサイクルを
動的に調節する。ドライブの温度が第2のスレショルド
を越えた時、前記制御回路は、低温の読取り動作及び確
認動作も禁止する。結果として、制御装置は、ユーザが
ホストコンピュータを介して制御できるようにした所定
のパラメータ内に、ドライブの動作温度を保持する。前
記ドライブの動作を禁止するために、多くのオプション
を開示する。本発明の特に新規な特徴は、前記ドライブ
のバイアスコイルを通る電流を用いて、その動作温度を
検出することである。いかなる場合でも、本発明は、通
常のオフィス環境及びマシン構成において、性能に打撃
を与えることなくドライブを使用できるようにし、そし
て全てのユーザに、温度極値を設計するコストをかけさ
せることなく、マシンが過酷な温度環境に対処できるよ
うにする。
利な教示により、光ドライブシステムを改善する。これ
では、1つまたはそれ以上のセンサを用いて、ドライブ
の動作温度を検出し、そしてこれに応答してアナログ出
力信号を供給する。この信号はデジタル化し、マイクロ
プロセッサをベースとした制御回路に入力する。前記ド
ライブの温度が、第1のスレショルドを越えた時、マイ
クロプロセッサは、高温の書込み動作及び消去動作を禁
止することによって、ドライブのデューティサイクルを
動的に調節する。ドライブの温度が第2のスレショルド
を越えた時、前記制御回路は、低温の読取り動作及び確
認動作も禁止する。結果として、制御装置は、ユーザが
ホストコンピュータを介して制御できるようにした所定
のパラメータ内に、ドライブの動作温度を保持する。前
記ドライブの動作を禁止するために、多くのオプション
を開示する。本発明の特に新規な特徴は、前記ドライブ
のバイアスコイルを通る電流を用いて、その動作温度を
検出することである。いかなる場合でも、本発明は、通
常のオフィス環境及びマシン構成において、性能に打撃
を与えることなくドライブを使用できるようにし、そし
て全てのユーザに、温度極値を設計するコストをかけさ
せることなく、マシンが過酷な温度環境に対処できるよ
うにする。
【0018】このように、本発明は、一般にコンピュー
タ周辺機器、そして特定すれば緊密にパッケージングさ
れた光ドライブに関連する熱発生問題に対応するため
の、安価なシステム及び技術を提供するものである。
タ周辺機器、そして特定すれば緊密にパッケージングさ
れた光ドライブに関連する熱発生問題に対応するため
の、安価なシステム及び技術を提供するものである。
【0019】
【実施例】添付図面を参照しながら、例示的実施例と応
用例とを説明して、本発明の有利な教示内容について開
示することにする。
用例とを説明して、本発明の有利な教示内容について開
示することにする。
【0020】図1は、従来の教示に従って構成された光
ドライブシステムを示すものである。このシステムは、
クラコウスキ外(J.E.Kulakowski et al)に、1990
年7月3日に発行された、米国特許第4939598号
に示され開示されているものであって、この教示内容
は、本文に包含するものとする。ドライブシステム1
0’は、例えば、プラスチック基板上に蒸着した酸化第
一鉄の薄膜層を備えた、光磁気媒体のディスク30’を
備えている。光磁気層は、米国特許第3949387号
においてチョダリ外(Chaudhari et al)が教示してい
るように、希土類金属及び遷移金属の合金とすることが
できる。ディスク30’を、モータ32’によって回転
可能に、スピンドル31’上に取り付ける。
ドライブシステムを示すものである。このシステムは、
クラコウスキ外(J.E.Kulakowski et al)に、1990
年7月3日に発行された、米国特許第4939598号
に示され開示されているものであって、この教示内容
は、本文に包含するものとする。ドライブシステム1
0’は、例えば、プラスチック基板上に蒸着した酸化第
一鉄の薄膜層を備えた、光磁気媒体のディスク30’を
備えている。光磁気層は、米国特許第3949387号
においてチョダリ外(Chaudhari et al)が教示してい
るように、希土類金属及び遷移金属の合金とすることが
できる。ディスク30’を、モータ32’によって回転
可能に、スピンドル31’上に取り付ける。
【0021】データのディスク30’への書込み及びそ
こからの読出しは、レーザ67’が発生する光ビームに
よって行う。ヘッド33’及びキャリッジ34’上に設
けた要素によって、このビームを半径方向に位置決め
し、合焦させる。即ち、ビームを偏光器70’によって
偏光し、レンズ71’によって平行化し、そしてヘッド
33’上で半鍍銀鏡状格子(ハーフミラー)60’によ
って反射させ、そしてキャリッジ34’上のレンズシス
テム45’によってディスク30’上に合焦させる。キ
ャリッジ34’の粗い位置決めは、ドライブ・マイクロ
プロセッサ40’が粗調アクチュエータ36’を介して
行う。ビームの微細な位置決めは、アクチュエータコイ
ル46’によって行う。モータ32’並びにそれら位置
決め要素を制御することにより、ディスク30’上の個
々の記憶位置に対し、レーザ67’によってアクセスす
ることができる。
こからの読出しは、レーザ67’が発生する光ビームに
よって行う。ヘッド33’及びキャリッジ34’上に設
けた要素によって、このビームを半径方向に位置決め
し、合焦させる。即ち、ビームを偏光器70’によって
偏光し、レンズ71’によって平行化し、そしてヘッド
33’上で半鍍銀鏡状格子(ハーフミラー)60’によ
って反射させ、そしてキャリッジ34’上のレンズシス
テム45’によってディスク30’上に合焦させる。キ
ャリッジ34’の粗い位置決めは、ドライブ・マイクロ
プロセッサ40’が粗調アクチュエータ36’を介して
行う。ビームの微細な位置決めは、アクチュエータコイ
ル46’によって行う。モータ32’並びにそれら位置
決め要素を制御することにより、ディスク30’上の個
々の記憶位置に対し、レーザ67’によってアクセスす
ることができる。
【0022】位置感知は、ディスク30’から反射され
た光を分析することによって、実現する。ディスク3
0’上にエンボス加工して形成したランド/溝パターン
から反射した光は、経路47’を通り、レンズ45’及
び第1のハーフミラー60’を通り、そして第2のハー
フミラー61’で反射して、象限(quadrature)検出器
62’に到達する。象限検出器62’は、4つの光検出
器を有しており、これらが、全体を番号63’で示した
4本の線にて、信号を合焦/トラッキング回路54’に
供給する。合焦/トラッキングは、象限検出器62’内
の4つの光検出器が検出する光強度を比較することによ
って行う。
た光を分析することによって、実現する。ディスク3
0’上にエンボス加工して形成したランド/溝パターン
から反射した光は、経路47’を通り、レンズ45’及
び第1のハーフミラー60’を通り、そして第2のハー
フミラー61’で反射して、象限(quadrature)検出器
62’に到達する。象限検出器62’は、4つの光検出
器を有しており、これらが、全体を番号63’で示した
4本の線にて、信号を合焦/トラッキング回路54’に
供給する。合焦/トラッキングは、象限検出器62’内
の4つの光検出器が検出する光強度を比較することによ
って行う。
【0023】書込みまたは消去の動作を希望する記憶位
置において、制御回路が、ドライブ・マイクロプロセッ
サ40’のコマンドの下で、レーザビームの強度を高レ
ベルに上昇させる。このレーザビームは、ディスク上の
照射したスポットを、“キュリー”点より高い温度に加
熱する。当技術では公知のように、“カー効果”に従っ
て、スポットの加熱により、ディスク30’の当該スポ
ットにおける磁界を、所望の方位に向けさせることが、
バイアスコイル48’により可能となる。そのスポット
がキュリー点より下に冷えると、その方位を保持するの
で、このようにしてデータを記憶させたりあるいは消去
したりする。
置において、制御回路が、ドライブ・マイクロプロセッ
サ40’のコマンドの下で、レーザビームの強度を高レ
ベルに上昇させる。このレーザビームは、ディスク上の
照射したスポットを、“キュリー”点より高い温度に加
熱する。当技術では公知のように、“カー効果”に従っ
て、スポットの加熱により、ディスク30’の当該スポ
ットにおける磁界を、所望の方位に向けさせることが、
バイアスコイル48’により可能となる。そのスポット
がキュリー点より下に冷えると、その方位を保持するの
で、このようにしてデータを記憶させたりあるいは消去
したりする。
【0024】図1において、コイル48’を“書込み”
方向に配向し、例えば二進数の1をディスク30’上に
書き込む。ディスク30’に消去を行うには、それとは
反対の極がディスク30’に隣接するように、バイアス
コイル48’を付勢する。
方向に配向し、例えば二進数の1をディスク30’上に
書き込む。ディスク30’に消去を行うには、それとは
反対の極がディスク30’に隣接するように、バイアス
コイル48’を付勢する。
【0025】ディスクから読出しを行うためには、ビー
ムの強度を読取り出力レベルにまで減少させ、そして所
望のトラックに対しアクセスする。データを記憶してあ
る場所で、そのビームの偏光が、これがディスク30’
から反射される際に、その場所における残留磁化によっ
て変化させられる。データを記憶していない(消去し
た)場所では、残留磁化は反対方向に向いている。その
ようにして偏光変調されたビームは、第1及び第2のハ
ーフミラー、即ち格子60’及び61’を通過させ、そ
してビームスプリッタ80’に到達させる。ビームスプ
リッタ80’は、このビームを2つの別個のビームに分
割し、そしてこれらの分割したビームを、それぞれ第2
及び第3の偏光器81’及び83’に向ける。それの一
方の偏光器は、ディスクのデータが記録されていない場
所から反射した光を通し、他方の偏光器は、ディスクの
データが書き込まれている場所から反射した光を通す。
各偏光器を通過した光は、関連する光検出器82及び8
4によって、検出する。差動比較器85’は、光検出器
82及び84の出力を互いに比較し、そして検出のため
に信号をデータ回路75’に供給する。アクセスした記
憶位置に記憶してあるデータに対応した電気的データ
は、ドライブ・マイクロプロセッサ40’の制御の下
で、データ回路75’によって、インターフェース回路
38’を介して、ホストプロセッサ37’に供給する。
ムの強度を読取り出力レベルにまで減少させ、そして所
望のトラックに対しアクセスする。データを記憶してあ
る場所で、そのビームの偏光が、これがディスク30’
から反射される際に、その場所における残留磁化によっ
て変化させられる。データを記憶していない(消去し
た)場所では、残留磁化は反対方向に向いている。その
ようにして偏光変調されたビームは、第1及び第2のハ
ーフミラー、即ち格子60’及び61’を通過させ、そ
してビームスプリッタ80’に到達させる。ビームスプ
リッタ80’は、このビームを2つの別個のビームに分
割し、そしてこれらの分割したビームを、それぞれ第2
及び第3の偏光器81’及び83’に向ける。それの一
方の偏光器は、ディスクのデータが記録されていない場
所から反射した光を通し、他方の偏光器は、ディスクの
データが書き込まれている場所から反射した光を通す。
各偏光器を通過した光は、関連する光検出器82及び8
4によって、検出する。差動比較器85’は、光検出器
82及び84の出力を互いに比較し、そして検出のため
に信号をデータ回路75’に供給する。アクセスした記
憶位置に記憶してあるデータに対応した電気的データ
は、ドライブ・マイクロプロセッサ40’の制御の下
で、データ回路75’によって、インターフェース回路
38’を介して、ホストプロセッサ37’に供給する。
【0026】上述のように、かなりの量の熱が、高強度
の書込み及び消去の動作の間、バイアスコイル48’に
発生する。加えて、高強度レーザビームによるディスク
媒体への照射によっても、熱が発生する。熱発生は、レ
ーザ67’、レーザ駆動回路66’、コイル駆動回路4
9’、及びアクチュエータコイル36’及び46’、そ
してアクチュエータコイル駆動部54’、並びに本シス
テム内の他の電子回路によって生じるものである。
の書込み及び消去の動作の間、バイアスコイル48’に
発生する。加えて、高強度レーザビームによるディスク
媒体への照射によっても、熱が発生する。熱発生は、レ
ーザ67’、レーザ駆動回路66’、コイル駆動回路4
9’、及びアクチュエータコイル36’及び46’、そ
してアクチュエータコイル駆動部54’、並びに本シス
テム内の他の電子回路によって生じるものである。
【0027】悪い事に、ディスク媒体の記録の信頼性及
び動作は、高温即ち55°Cを越える温度で、悪影響を
受ける。従って、他の構成要素が100°Cまでの温度
で動作できるとはいえ、媒体のその感熱性が、熱発生問
題に関して、非常に決定的な制約となっている。
び動作は、高温即ち55°Cを越える温度で、悪影響を
受ける。従って、他の構成要素が100°Cまでの温度
で動作できるとはいえ、媒体のその感熱性が、熱発生問
題に関して、非常に決定的な制約となっている。
【0028】本発明は、ドライブのデューティサイクル
を動的に規制してそれの温度を制御するための制御シス
テムを設けることにより、上記の問題に対処するもので
ある。即ち、1つ以上のセンサを用いて、ドライブの動
作温度を検出すると共に、それに応答してアナログ出力
信号を供給する。この信号はデジタル化して、マイクロ
プロセッサをベースとした制御回路に入力する。この制
御回路は、ドライブの温度が第1のスレショルドを越え
た時、高い熱発生の書込み動作及び消去動作を禁止する
ことによって、ドライブのデューティサイクルを動的に
調節する。ドライブの温度が第2のスレショルドを越え
た時、制御回路は、熱発生がより低い読出し動作及び確
認動作をも禁止する。結果として、制御システムは、ド
ライブの動作温度を、所定のパラメータ以内に保持する
ことになる。その所定のパラメータは、ホストコンピュ
ータを介してユーザが制御することができる。
を動的に規制してそれの温度を制御するための制御シス
テムを設けることにより、上記の問題に対処するもので
ある。即ち、1つ以上のセンサを用いて、ドライブの動
作温度を検出すると共に、それに応答してアナログ出力
信号を供給する。この信号はデジタル化して、マイクロ
プロセッサをベースとした制御回路に入力する。この制
御回路は、ドライブの温度が第1のスレショルドを越え
た時、高い熱発生の書込み動作及び消去動作を禁止する
ことによって、ドライブのデューティサイクルを動的に
調節する。ドライブの温度が第2のスレショルドを越え
た時、制御回路は、熱発生がより低い読出し動作及び確
認動作をも禁止する。結果として、制御システムは、ド
ライブの動作温度を、所定のパラメータ以内に保持する
ことになる。その所定のパラメータは、ホストコンピュ
ータを介してユーザが制御することができる。
【0029】図2は、本発明の教示を組み込んだ、書換
え可能の光ドライブシステム10の簡略化したブロック
図である。本発明の温度制御システムは、図1の従来シ
ステムの構成要素に加えて、第1及び第2の温度センサ
12及び14、並びにアナログ/デジタル変換器16を
備えている。第1のセンサ12は、周囲空気の温度セン
サであり、所与の動作環境にふさわしければ、いかなる
設計のものとしてもよい。
え可能の光ドライブシステム10の簡略化したブロック
図である。本発明の温度制御システムは、図1の従来シ
ステムの構成要素に加えて、第1及び第2の温度センサ
12及び14、並びにアナログ/デジタル変換器16を
備えている。第1のセンサ12は、周囲空気の温度セン
サであり、所与の動作環境にふさわしければ、いかなる
設計のものとしてもよい。
【0030】図3は、周囲空気温度センサ12の例示的
実現例を示すものである。センサ12は、ブリッジ22
と、演算増幅器24とを備えている。ブリッジ22は、
3つの固定抵抗器R1、R2、R3、及びサーミスタRTか
ら成る。3つの固定抵抗器R1、R2、R3は、抵抗値R
を有し、サーミスタRTは、R(1+α)の抵抗値を有
する。ここで、αは、既知の温度感応変数である。
実現例を示すものである。センサ12は、ブリッジ22
と、演算増幅器24とを備えている。ブリッジ22は、
3つの固定抵抗器R1、R2、R3、及びサーミスタRTか
ら成る。3つの固定抵抗器R1、R2、R3は、抵抗値R
を有し、サーミスタRTは、R(1+α)の抵抗値を有
する。ここで、αは、既知の温度感応変数である。
【0031】演算増幅器24の負入力は、ブリッジ22
の第1抵抗器R1とサーミスタRTとの間の第1のノー
ド、即ちノード“A”に接続する。また、演算増幅器2
4の正入力は、ブリッジ22の第2及び第3の抵抗器R
2及びR3の間の第2のノード、即ちノード“B”に接続
する。第4の抵抗器R4は、増幅器24の正入力と出力
との間に接続する。第5の抵抗器R5は、演算増幅器の
負入力とグラウンドとの間に接続する。第4及び第5の
抵抗器R4及びR5は、それぞれ、抵抗値Rrefを有し、
センサ12の出力Voutが次の関係で示されるようにし
てある。
の第1抵抗器R1とサーミスタRTとの間の第1のノー
ド、即ちノード“A”に接続する。また、演算増幅器2
4の正入力は、ブリッジ22の第2及び第3の抵抗器R
2及びR3の間の第2のノード、即ちノード“B”に接続
する。第4の抵抗器R4は、増幅器24の正入力と出力
との間に接続する。第5の抵抗器R5は、演算増幅器の
負入力とグラウンドとの間に接続する。第4及び第5の
抵抗器R4及びR5は、それぞれ、抵抗値Rrefを有し、
センサ12の出力Voutが次の関係で示されるようにし
てある。
【0032】
【数1】 Vout=αVrefR5/2R(1+α) (1) ここで、Rref≫Rである。従って、Voutを測定し、α
について解くことにより、温度を判定することができ
る。
について解くことにより、温度を判定することができ
る。
【0033】
【数2】 α=[2RVout/VrefR5]/[1−(2RVout/VrefR5)] (2) これの代替案では、図4に示すように、周囲温度を、バ
イアスコイル48またはアクチュエータのブロック36
内に配置したアクチュエータコイルから、直接感知して
もよい。図4の実現例では、バイアスコイルの両端の電
圧を、アナログ/デジタル変換器16への入力におい
て、測定する。オプションの制御ロジック20を用い
て、別個のアナログ/デジタル変換器に各々接続した複
数の個々のセンサのアドレス指定を容易にすることもで
きる。
イアスコイル48またはアクチュエータのブロック36
内に配置したアクチュエータコイルから、直接感知して
もよい。図4の実現例では、バイアスコイルの両端の電
圧を、アナログ/デジタル変換器16への入力におい
て、測定する。オプションの制御ロジック20を用い
て、別個のアナログ/デジタル変換器に各々接続した複
数の個々のセンサのアドレス指定を容易にすることもで
きる。
【0034】図2に戻って、媒体温度センサ14は、従
来の温度センサでもよい。そのセンサ出力は、アナログ
/デジタル変換器16によってデジタル化し、そしてマ
イクロプロセッサ40に入力する。以下により詳細に述
べるように、センサからの温度データを利用し、ドライ
ブのデューティサイクルを制御し、これによってその動
作温度を規制するように、マイクロプロセッサ40をプ
ログラムする。
来の温度センサでもよい。そのセンサ出力は、アナログ
/デジタル変換器16によってデジタル化し、そしてマ
イクロプロセッサ40に入力する。以下により詳細に述
べるように、センサからの温度データを利用し、ドライ
ブのデューティサイクルを制御し、これによってその動
作温度を規制するように、マイクロプロセッサ40をプ
ログラムする。
【0035】動作について述べると、ドライブの初期電
源投入の間に、動作温度及びアイドル値(即ち、ポーリ
ング率)のデフォルト値を、以下に述べるように、マイ
クロコードによって設定する。ホストがモード選択コマ
ンドを送ってきた時、これらのデフォルト値を、そのコ
マンド内の値で置き換える。こうすることにより、温度
値及びタイマ/ポーリング値を、ホストコンピュータに
よって変えるようにすることができる。読出し、書込
み、または消去のコマンドの開始前に、マイクロプロセ
ッサ40のマイクロコードが、アナログ/デジタル変換
器16を通じて、1つまたはそれ以上の温度センサに温
度値について質問する。これの代替案としては、選択し
た温度を越えた時に、マイクロプロセッサ40が割込を
受けるようにしてもよい。
源投入の間に、動作温度及びアイドル値(即ち、ポーリ
ング率)のデフォルト値を、以下に述べるように、マイ
クロコードによって設定する。ホストがモード選択コマ
ンドを送ってきた時、これらのデフォルト値を、そのコ
マンド内の値で置き換える。こうすることにより、温度
値及びタイマ/ポーリング値を、ホストコンピュータに
よって変えるようにすることができる。読出し、書込
み、または消去のコマンドの開始前に、マイクロプロセ
ッサ40のマイクロコードが、アナログ/デジタル変換
器16を通じて、1つまたはそれ以上の温度センサに温
度値について質問する。これの代替案としては、選択し
た温度を越えた時に、マイクロプロセッサ40が割込を
受けるようにしてもよい。
【0036】本発明は、いくつかの温度スレショルドに
対する測定温度に依存する、いくつかの動作モードを考
慮に入れている。例示的な動作モードでは、第1の温度
値を越えていて、かつ書込みまたは消去のコマンド(シ
ークを含む)をホストプロセッサ40が開始した場合に
は、マイクロコードはそのコマンドを開始し実行する
が、タイマ値に達するまで、“コマンド完了”信号をホ
ストプロセッサ37に戻すのを遅らせる。これは、書込
みまたは消去のコマンドが後に続くシークコマンドの場
合にも行う。また、これの代替案として、“アイドル”
タイマの代わりに、複数の温度センサをポーリングし
て、動作を進めることができるかを判定することもでき
る。また、第3の代替案では、動作を進めることができ
る場合、マイクロプロセッサに割込をかけることができ
る。いずれの実現例においても、熱発生の低い読出しコ
マンドの実行を禁止することなく、ドライブが冷却する
のを可能にする。ホストプロセッサ37の動作は、影響
を受けることはないが、それは、ドライブ10があるコ
マンドの実行過程にあって従ってビジーであるように見
えるからである。
対する測定温度に依存する、いくつかの動作モードを考
慮に入れている。例示的な動作モードでは、第1の温度
値を越えていて、かつ書込みまたは消去のコマンド(シ
ークを含む)をホストプロセッサ40が開始した場合に
は、マイクロコードはそのコマンドを開始し実行する
が、タイマ値に達するまで、“コマンド完了”信号をホ
ストプロセッサ37に戻すのを遅らせる。これは、書込
みまたは消去のコマンドが後に続くシークコマンドの場
合にも行う。また、これの代替案として、“アイドル”
タイマの代わりに、複数の温度センサをポーリングし
て、動作を進めることができるかを判定することもでき
る。また、第3の代替案では、動作を進めることができ
る場合、マイクロプロセッサに割込をかけることができ
る。いずれの実現例においても、熱発生の低い読出しコ
マンドの実行を禁止することなく、ドライブが冷却する
のを可能にする。ホストプロセッサ37の動作は、影響
を受けることはないが、それは、ドライブ10があるコ
マンドの実行過程にあって従ってビジーであるように見
えるからである。
【0037】第2の動作温度スレショルドを越えてい
て、かつ読出し、シーク、書込みまたは消去のコマンド
(シークを含む)を開始した場合、マイクロコードは、
そのコマンドを開始し実行するが、“アイドル”タイマ
値が満了するまで、コマンド完了信号をホストに戻すの
を遅らせる。これによって、読出しコマンドの実行後で
も同様に、ドライブが冷却できるようにする。この場合
もまた、ドライブ10があるコマンドの実行過程にあっ
て従ってビジーであるように見えるので、ホストプロセ
ッサ37の動作に影響を与えることはない。
て、かつ読出し、シーク、書込みまたは消去のコマンド
(シークを含む)を開始した場合、マイクロコードは、
そのコマンドを開始し実行するが、“アイドル”タイマ
値が満了するまで、コマンド完了信号をホストに戻すの
を遅らせる。これによって、読出しコマンドの実行後で
も同様に、ドライブが冷却できるようにする。この場合
もまた、ドライブ10があるコマンドの実行過程にあっ
て従ってビジーであるように見えるので、ホストプロセ
ッサ37の動作に影響を与えることはない。
【0038】タイマ値の満了時に、または受け入れ可能
な値を求めて温度センサをポーリングすることにより、
または割込の後に、ドライブは、コマンド完了信号をホ
ストに送り、そして上記の温度値を再び超過するまで、
通常動作を継続する。
な値を求めて温度センサをポーリングすることにより、
または割込の後に、ドライブは、コマンド完了信号をホ
ストに送り、そして上記の温度値を再び超過するまで、
通常動作を継続する。
【0039】図5は、本発明に関連して用いる、モード
設定コマンドを示したものである。コマンド100は、
当該コマンドが“モード設定”コマンドであることを示
す、命令コードフィールド101を備えている。第2の
フィールド(T1)103は、第1の動作温度値を示
す。第2の動作温度値T2は、第3のフィールド104
にある。第4のフィールド105は、タイマの遅れ値を
与える。第5のフィールド106は、ページフォーマッ
トビットであり、これを1に設定したときには、モード
選択コマンド中で送るデータが所謂ページフォーマット
を用いる、ということを示す。第6のフィールド107
は、セーブパラメータビットであり、これをゼロ(不活
性)に設定すると、図2の光ディスクドライブが、デー
タアウト段階中に送るページをドライブにセーブしな
い、ということを示す。最後のフィールド108は、モ
ード設定コマンドが、ドライブが用いるためのその他の
制御器情報を含むことができる、ということを示す省略
記号を識別する。このモード設定コマンドに含まれる他
のフィールドは、本発明を理解するのには必要でないの
で、省略する。
設定コマンドを示したものである。コマンド100は、
当該コマンドが“モード設定”コマンドであることを示
す、命令コードフィールド101を備えている。第2の
フィールド(T1)103は、第1の動作温度値を示
す。第2の動作温度値T2は、第3のフィールド104
にある。第4のフィールド105は、タイマの遅れ値を
与える。第5のフィールド106は、ページフォーマッ
トビットであり、これを1に設定したときには、モード
選択コマンド中で送るデータが所謂ページフォーマット
を用いる、ということを示す。第6のフィールド107
は、セーブパラメータビットであり、これをゼロ(不活
性)に設定すると、図2の光ディスクドライブが、デー
タアウト段階中に送るページをドライブにセーブしな
い、ということを示す。最後のフィールド108は、モ
ード設定コマンドが、ドライブが用いるためのその他の
制御器情報を含むことができる、ということを示す省略
記号を識別する。このモード設定コマンドに含まれる他
のフィールドは、本発明を理解するのには必要でないの
で、省略する。
【0040】図6は、本発明を実施するために、ROM
41外で実行するマイクロコードが確立する、マイクロ
プロセッサ40のRAM42内における内部データ構造
110を示すものである。尚、RAM42には、ドライ
ブの別の動作を制御するために、追加の別のデータ構造
を含むようにできる、ということを理解されたい。“P
WR−ON”フィールド111は、電源を投入したが、
まだモード設定コマンドを受け取っていないことを示
す。モード制御フィールド114は、モード設定コマン
ドを受け取ったことを示す。空白115は、追加の制御
ビットを、データ構造110内で用いてもよいことを示
す。“DT1”は、温度T1に対するデフォルト温度で
ある。“DT2”は、温度T2に対するデフォルト温度
であり、“DTIME”は、上記時間遅れに対するデフ
ォルト値であり、これらは全てRAM42に記憶してあ
る。
41外で実行するマイクロコードが確立する、マイクロ
プロセッサ40のRAM42内における内部データ構造
110を示すものである。尚、RAM42には、ドライ
ブの別の動作を制御するために、追加の別のデータ構造
を含むようにできる、ということを理解されたい。“P
WR−ON”フィールド111は、電源を投入したが、
まだモード設定コマンドを受け取っていないことを示
す。モード制御フィールド114は、モード設定コマン
ドを受け取ったことを示す。空白115は、追加の制御
ビットを、データ構造110内で用いてもよいことを示
す。“DT1”は、温度T1に対するデフォルト温度で
ある。“DT2”は、温度T2に対するデフォルト温度
であり、“DTIME”は、上記時間遅れに対するデフ
ォルト値であり、これらは全てRAM42に記憶してあ
る。
【0041】図7は、電源投入時あるいはシステムリセ
ット時に、本発明の光ドライブ10のマイクロプロセッ
サ40の“モード”制御を設定するための、動作を示す
流れ図である。マシンステップ120は、システムリセ
ット及び電源投入シーケンスの一部分であり、構造11
0内の“PWR−ON”ビットを1に設定する。マシン
ステップ124では、“モード制御”114をゼロに設
定し、RAM内のDT1、DT2及びDTIMEを、R
OM41内に記憶してあるコードを用いて、マイクロプ
ロセッサ40において実行するマイクロコードにより、
デフォルト値に設定する。
ット時に、本発明の光ドライブ10のマイクロプロセッ
サ40の“モード”制御を設定するための、動作を示す
流れ図である。マシンステップ120は、システムリセ
ット及び電源投入シーケンスの一部分であり、構造11
0内の“PWR−ON”ビットを1に設定する。マシン
ステップ124では、“モード制御”114をゼロに設
定し、RAM内のDT1、DT2及びDTIMEを、R
OM41内に記憶してあるコードを用いて、マイクロプ
ロセッサ40において実行するマイクロコードにより、
デフォルト値に設定する。
【0042】図8は、本発明の光ドライブの動作を示
す、第2の流れ図である。マシンステップ130におい
て、ホストプロセッサ37からコマンドを受け取る。ス
テップ132で、マイクロプロセッサ40は、受け取っ
たコマンドがモード設定コマンドであるかを判定する。
受け取ったのがモード設定コマンド100であれば、マ
シンステップ133において、モード制御ビット(11
4)、温度T1(103)、温度T2(104)、及び
遅れ時間105を、RAM42のモード制御(11
4)、DT1(116)、DT2(117)、及びDT
IME(118)の各フィールドに記憶し、以後の読出
し、書込み、消去、及びシークのコマンドのために用い
るようにする。モード設定コマンドのその他の機能は、
マシンステップ142で実行し、そして最終状態を、マ
シンステップ134で報告する。
す、第2の流れ図である。マシンステップ130におい
て、ホストプロセッサ37からコマンドを受け取る。ス
テップ132で、マイクロプロセッサ40は、受け取っ
たコマンドがモード設定コマンドであるかを判定する。
受け取ったのがモード設定コマンド100であれば、マ
シンステップ133において、モード制御ビット(11
4)、温度T1(103)、温度T2(104)、及び
遅れ時間105を、RAM42のモード制御(11
4)、DT1(116)、DT2(117)、及びDT
IME(118)の各フィールドに記憶し、以後の読出
し、書込み、消去、及びシークのコマンドのために用い
るようにする。モード設定コマンドのその他の機能は、
マシンステップ142で実行し、そして最終状態を、マ
シンステップ134で報告する。
【0043】マシンをオンにして以来モード設定コマン
ドを受け取っていない場合には、電源投入リセットある
いはシステムリセット(図7)の際にRAMに記憶され
ている、モード制御(114)、DT1(116)、D
T2(117)、及びDTIME(118)フィールド
のデフォルト値を、有効とする。
ドを受け取っていない場合には、電源投入リセットある
いはシステムリセット(図7)の際にRAMに記憶され
ている、モード制御(114)、DT1(116)、D
T2(117)、及びDTIME(118)フィールド
のデフォルト値を、有効とする。
【0044】モード設定コマンドを実行する前に、マシ
ンステップ130においてホストプロセッサ37からコ
マンドを受け取った場合、マシンステップ140におい
て、マイクロプロセッサ40は、モード設定ビットの状
態を判定する。オフであれば、マシンステップ141は
デフォルト値を用いて、マシンステップ142において
そのコマンドを実行し、マシンステップ134において
最終状態を報告する。オンであれば、マシンステップ1
41Bがモード設定値を用いて、マシンステップ142
においてそのコマンドを実行し、そしてマシンステップ
134において、最終状態を報告する。
ンステップ130においてホストプロセッサ37からコ
マンドを受け取った場合、マシンステップ140におい
て、マイクロプロセッサ40は、モード設定ビットの状
態を判定する。オフであれば、マシンステップ141は
デフォルト値を用いて、マシンステップ142において
そのコマンドを実行し、マシンステップ134において
最終状態を報告する。オンであれば、マシンステップ1
41Bがモード設定値を用いて、マシンステップ142
においてそのコマンドを実行し、そしてマシンステップ
134において、最終状態を報告する。
【0045】上記のA/D変換器への入力は、電圧であ
り、そしてこれはデジタル数に変換する。温度が変化す
ると、デジタル数も変化する。このデジタル数を温度に
関連付け、そしてこのデータをROMに、テーブル形式
で記憶する。そうしたとき、マイクロプロセッサは、A
/D変換器からのデジタル電圧を、ROM内に記憶して
あるデジタル値のそのリストと比較することができ、そ
してこれはある温度を指す。温度T1及びT2を知れ
ば、マイクロプロセッサは、ドライブの適当な温度を保
持することができる。
り、そしてこれはデジタル数に変換する。温度が変化す
ると、デジタル数も変化する。このデジタル数を温度に
関連付け、そしてこのデータをROMに、テーブル形式
で記憶する。そうしたとき、マイクロプロセッサは、A
/D変換器からのデジタル電圧を、ROM内に記憶して
あるデジタル値のそのリストと比較することができ、そ
してこれはある温度を指す。温度T1及びT2を知れ
ば、マイクロプロセッサは、ドライブの適当な温度を保
持することができる。
【0046】以上、本発明について、ある特定の用途に
対する特定の実施例で説明した。しかし、当業者であれ
ば、本教示から、その範囲内で更に別の変更例、応用例
及び実施例について認識できるであろう。例えば、本発
明は、光ドライブに関して使用することに限定するもの
ではない。本発明は、当業者であれば認めるように、多
くのシステムと共に用いることができるものである。更
に、本発明は、温度感知自体に限定するものでもない。
本発明は、あるデバイスまたはシステムにおける、別の
状態を規制するのにも、用いることができる。加えて、
本発明は、温度を感知するための方法、及びホストデバ
イスのデューティサイクルを規制するための方法に、限
定するものでもない。本発明の範囲から逸脱することな
く、多くのセンサ構成を用いることができ、多くの動作
モードを用いることもできる。
対する特定の実施例で説明した。しかし、当業者であれ
ば、本教示から、その範囲内で更に別の変更例、応用例
及び実施例について認識できるであろう。例えば、本発
明は、光ドライブに関して使用することに限定するもの
ではない。本発明は、当業者であれば認めるように、多
くのシステムと共に用いることができるものである。更
に、本発明は、温度感知自体に限定するものでもない。
本発明は、あるデバイスまたはシステムにおける、別の
状態を規制するのにも、用いることができる。加えて、
本発明は、温度を感知するための方法、及びホストデバ
イスのデューティサイクルを規制するための方法に、限
定するものでもない。本発明の範囲から逸脱することな
く、多くのセンサ構成を用いることができ、多くの動作
モードを用いることもできる。
【0047】
【発明の効果】本発明の制御システムによれば、デバイ
スの動作状態を動的に規制することができる。
スの動作状態を動的に規制することができる。
【図1】従来の書換え可能の光ドライブシステムの簡略
化したブロック図。
化したブロック図。
【図2】本発明の教示を組み込んだ、書換え可能の光ド
ライブシステムの簡略化したブロック図。
ライブシステムの簡略化したブロック図。
【図3】周囲空気温度センサの例示的な実現例を示す
図。
図。
【図4】本発明の教示による、温度感知構成の例示的な
実現例を示す図。
実現例を示す図。
【図5】本発明と関連して用いるための、モード設定コ
マンドを示す図。
マンドを示す図。
【図6】本発明の光ドライブのマイクロプロセッサのR
AM内での、内部データ構造を示す図。
AM内での、内部データ構造を示す図。
【図7】本発明の光ドライブのための、“ディスクイン
(disk in)”制御及び“モード”制御を設定するため
の動作を示す流れ図。
(disk in)”制御及び“モード”制御を設定するため
の動作を示す流れ図。
【図8】本発明の光ドライブの自動動作を示す第2の流
れ図。
れ図。
10 光ドライブシステム 12 周囲空気温度センサ 14 媒体温度センサ 16 A/D変換器 30 ディスク 31 スピンドル 32 モータ 33 ヘッド 34 キャリッジ 36 アクチュエータ 37 ホストプロセッサ 38 インターフェース回路 40 ドライブ・マイクロプロセッサ 45 レンズシステム 46 アクチュエータコイル 48 バイアスコイル 49 コイル駆動回路 54 合焦/トラッキング回路 60、61 ハーフミラー 62 象限検出器 66 レーザ駆動回路 67 レーザ 70、81、83 偏光器 71 レンズ 75 データ回路 80 ビームスプリッタ 82、84 光検出器 85 差動比較器
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ロドニー・ジェローム・ミーンズ アメリカ合衆国85715、アリゾナ州 トゥ ーソン、イースト・カリェ・セルカ 6988 番地
Claims (10)
- 【請求項1】ホストコンピュータシステムと共に用いか
つこれによって制御するデバイスについて、その動作状
態を動的に規制するための制御システムであって、 a) 前記デバイスの前記動作状態を検出し、そしてこ
れに応答してセンサ出力信号を供給するセンサ手段と、
及び b) 前記ホストコンピュータシステムが発生するコマ
ンドと前記センサ出力信号に応答して、前記デバイスの
動作を制御して、前記デバイスの動作状態を所定のパラ
メータ内に保持する制御手段と、から成る制御システ
ム。 - 【請求項2】請求項1記載の制御システムにおいて、前
記センサ手段は、アナログ出力信号を供給する手段を備
えていること、を特徴とする制御システム。 - 【請求項3】請求項2記載の制御システムにおいて、前
記センサ手段は、前記アナログ出力信号をデジタル信号
に変換する手段を備えていること、を特徴とする制御シ
ステム。 - 【請求項4】請求項3記載の制御システムにおいて、前
記制御手段は、前記デジタル信号に応答するマイクロコ
ンピュータを備えていること、を特徴とする制御システ
ム。 - 【請求項5】請求項4記載の制御システムにおいて、前
記マイクロプロセッサは、前記デジタル信号に応答し
て、前記ホストコンピュータシステムが発生したコマン
ドの前記デバイスによる実行を遅らせるように、プログ
ラムしてあること、を特徴とする制御システム。 - 【請求項6】請求項4記載の制御システムにおいて、前
記マイクロプロセッサは、前記デジタル信号に応答し
て、前記ホストコンピュータシステムが発生したコマン
ドの前記デバイスによる実行の完了を示す信号を、前記
ホストコンピュータシステムに戻すのを遅らせるよう
に、プログラムしてあること、を特徴とする制御システ
ム。 - 【請求項7】請求項4記載の制御システムにおいて、前
記マイクロプロセッサは、前記デジタル信号に応答し
て、前記デバイスが前記ホストコンピュータシステムか
らのコマンドを実行する可用性を示すシステムレディ信
号の、前記ホストシステムへの送信を遅らせるように、
プログラムしてあること、を特徴とする制御システム。 - 【請求項8】請求項1記載の制御システムにおいて、前
記デバイスは、磁界を生成するためのコイル手段を備え
ていること、を特徴とする制御システム。 - 【請求項9】ホストコンピュータシステムと共に用いか
つこれによって制御する光ドライブのシステムにおい
て、 a) 前記ドライブの動作温度を検出し、そしてこれに
応答してアナログ出力信号を供給するセンサ手段と、 b) 前記アナログ出力信号をデジタル信号に変換する
手段と、及び c) 前記デジタル信号に応答するマイクロプロセッサ
を備え、前記ホストコンピュータシステムが発生するコ
マンドに応答して前記ドライブの動作を制御して、前記
ドライブの動作温度を所定のレベルより低く保持する、
制御手段と、を備えた光ドライブシステム。 - 【請求項10】ホストコンピュータシステムと共に用い
かつこれによって制御するデバイスについて、その温度
を制御する方法であって、 a) 前記デバイスの動作温度を検出し、そしてこれに
応答してセンサ出力信号を供給するステップと、及び b) 前記ホストコンピュータシステムが発生するコマ
ンドと前記センサ出力信号とに応答して、前記デバイス
の動作を制御して、前記デバイスの動作温度を所定のレ
ベル以下に保持するステップと、から成る温度制御方
法。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US88990092A | 1992-05-29 | 1992-05-29 | |
| US889900 | 1992-05-29 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH06119008A true JPH06119008A (ja) | 1994-04-28 |
| JP2692774B2 JP2692774B2 (ja) | 1997-12-17 |
Family
ID=25395967
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP5086343A Expired - Lifetime JP2692774B2 (ja) | 1992-05-29 | 1993-04-13 | 光ドライブ装置の動作温度を動的に制御する装置及び方法 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5566077A (ja) |
| JP (1) | JP2692774B2 (ja) |
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