JPS5952466A - デイスクレコ−ド再生装置 - Google Patents
デイスクレコ−ド再生装置Info
- Publication number
- JPS5952466A JPS5952466A JP16122382A JP16122382A JPS5952466A JP S5952466 A JPS5952466 A JP S5952466A JP 16122382 A JP16122382 A JP 16122382A JP 16122382 A JP16122382 A JP 16122382A JP S5952466 A JPS5952466 A JP S5952466A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- pickup
- circuit
- data
- level
- area
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B21/00—Head arrangements not specific to the method of recording or reproducing
- G11B21/02—Driving or moving of heads
- G11B21/08—Track changing or selecting during transducing operation
- G11B21/081—Access to indexed tracks or parts of continuous track
- G11B21/083—Access to indexed tracks or parts of continuous track on discs
Landscapes
- Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
- Moving Of Head For Track Selection And Changing (AREA)
- Management Or Editing Of Information On Record Carriers (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔発明の技術分野〕
この発明は、例えばCD(光学式コンミ4’クトデイス
ク)方式のDAD (7”ジタルオーディオディスク)
用に好適するディスクレコード再生装置に係り、特にそ
のデータ読み取りの改良に関する。
ク)方式のDAD (7”ジタルオーディオディスク)
用に好適するディスクレコード再生装置に係り、特にそ
のデータ読み取りの改良に関する。
近時、音響機器の分野では可及的に高忠実度再生化を図
るために、PCM(パルスコードモソェレーション)技
術を利用したデジタル記録再生方式を採用しつつある。
るために、PCM(パルスコードモソェレーション)技
術を利用したデジタル記録再生方式を採用しつつある。
つまシ、これはデジ汐ルオーディオ化と称されているも
ので、オーディオ特性が記録媒体の特性に依存すること
なく、在来のアナログ記録再生方式によるものに比して
格段に優れたものとすることが原理的に確立され1いる
からである。
ので、オーディオ特性が記録媒体の特性に依存すること
なく、在来のアナログ記録再生方式によるものに比して
格段に優れたものとすることが原理的に確立され1いる
からである。
この場合、記録媒体としてディスク(円盤)を対象とす
るものはDADシステムと称されておシ、その記録再生
方式としても光学式、¥’[式及び機械式といったもの
が提案され工いるが、いずれの方式を採用する場合であ
ってもそれを具現する再生装置としてはやはシ在来のそ
れにみられない種々の高度のコントロール機能や性能等
を満足し得るものであることが要求されている。
るものはDADシステムと称されておシ、その記録再生
方式としても光学式、¥’[式及び機械式といったもの
が提案され工いるが、いずれの方式を採用する場合であ
ってもそれを具現する再生装置としてはやはシ在来のそ
れにみられない種々の高度のコントロール機能や性能等
を満足し得るものであることが要求されている。
すなわち、これはCD方式のものを例にとってみると、
直径12 (cm〕、厚さ1.2(+mn)の透明樹脂
円盤にデジ汐ル(PCM )化データに対応したビット
(反射率の異なる凹凸)を形成する金属薄膜を被着して
なるディスクを、CLV(線速度一定)方式により約5
00〜200 (r、p、m)の可変回転速度で回転駆
動せしめ、それを半導体レーザ及び光電変換素子を内蔵
した光学式ピックアップで内周側から外周側に向けてリ
ニアトラッキング式に再生せしめるものであるが、該デ
ィスクはトラックピッチが1,6〔μm〕であって片面
でも約1時間のステレオ再生をなし得る膨大な情報量ダ がプログラムエリア(半径25〜会8(=))に収録さ
れているとともに、それらのインデックスデータ等がリ
ードインエリア(半径23〜2s(mm:))に収録さ
れているといったことからも容易に窺い知れるところで
ある。
直径12 (cm〕、厚さ1.2(+mn)の透明樹脂
円盤にデジ汐ル(PCM )化データに対応したビット
(反射率の異なる凹凸)を形成する金属薄膜を被着して
なるディスクを、CLV(線速度一定)方式により約5
00〜200 (r、p、m)の可変回転速度で回転駆
動せしめ、それを半導体レーザ及び光電変換素子を内蔵
した光学式ピックアップで内周側から外周側に向けてリ
ニアトラッキング式に再生せしめるものであるが、該デ
ィスクはトラックピッチが1,6〔μm〕であって片面
でも約1時間のステレオ再生をなし得る膨大な情報量ダ がプログラムエリア(半径25〜会8(=))に収録さ
れているとともに、それらのインデックスデータ等がリ
ードインエリア(半径23〜2s(mm:))に収録さ
れているといったことからも容易に窺い知れるところで
ある。
しかるに、従来より知られているこの種のディスクレコ
ード再生装置にあっ1は、まだまだ開発途上にある段階
であシ、特にそのリードインエリア及びグログラムエリ
アに収録されたデータを読み出す動作に無駄や誤動作等
が多く、正確かつ迅速に行ない得るものが実現されてい
ないために、緊急に解決すべき課題であるとされている
。
ード再生装置にあっ1は、まだまだ開発途上にある段階
であシ、特にそのリードインエリア及びグログラムエリ
アに収録されたデータを読み出す動作に無駄や誤動作等
が多く、正確かつ迅速に行ない得るものが実現されてい
ないために、緊急に解決すべき課題であるとされている
。
この発明は上記事情に基づいてなされたもので、特にデ
ジタル化されたデータが収録されたディスクを再生する
ディスクレコード再生装置において、簡易な構成で迅速
かつ正確なデータ読み取シを奏し得るようにした極めて
良好なディスクレコード再生装置を提供することを目的
とする。
ジタル化されたデータが収録されたディスクを再生する
ディスクレコード再生装置において、簡易な構成で迅速
かつ正確なデータ読み取シを奏し得るようにした極めて
良好なディスクレコード再生装置を提供することを目的
とする。
すなワち、この発明は、テーブルオブコンテンツデータ
が記録されたリードインエリアを内周側に有し、デジタ
ル化データが時間的情報をともなって記録されたプログ
ラムエリアを外周側に有するディスクに対して、光学的
ピックアップを内周側から外周側に移動させて前記IJ
−ドインエリア及びグログラムエリアのデータを順次読
み出してなるディスクレコード再生装置において、前記
ピックアップを前記ディスクのリードインエリアの再生
開始位置に移動させる初期位置設定手段と、この初期位
置設定手段によりて前記ピックアップが設定された位置
となされかつ前記リードインエリアの再生開始が要求さ
れた状態で前記ピックアップを前記リードインエリアを
越えて前記グログラムエリアの任意の位置まで強制的に
移動させる第1の移動手段と、この第1の移動手段によ
って移動された前記ピックアップから読み出される前記
時間的情報と前記プログラムエリアの再生開始位置の時
間的情報とに基づいて前記ピックアップを前記グログラ
ムエリアの再生開始位置に移動させるサーチ手段と、こ
のサーチ手段によって移動された前記ピックアップを前
記リードインエリアを越えない距離前記ディスクの内周
方向に移動させる第2の移動手段とを具備してなること
を特徴とするもので、迅速かつ正確にリードインエリア
の内容を読み取るようにしたものである。
が記録されたリードインエリアを内周側に有し、デジタ
ル化データが時間的情報をともなって記録されたプログ
ラムエリアを外周側に有するディスクに対して、光学的
ピックアップを内周側から外周側に移動させて前記IJ
−ドインエリア及びグログラムエリアのデータを順次読
み出してなるディスクレコード再生装置において、前記
ピックアップを前記ディスクのリードインエリアの再生
開始位置に移動させる初期位置設定手段と、この初期位
置設定手段によりて前記ピックアップが設定された位置
となされかつ前記リードインエリアの再生開始が要求さ
れた状態で前記ピックアップを前記リードインエリアを
越えて前記グログラムエリアの任意の位置まで強制的に
移動させる第1の移動手段と、この第1の移動手段によ
って移動された前記ピックアップから読み出される前記
時間的情報と前記プログラムエリアの再生開始位置の時
間的情報とに基づいて前記ピックアップを前記グログラ
ムエリアの再生開始位置に移動させるサーチ手段と、こ
のサーチ手段によって移動された前記ピックアップを前
記リードインエリアを越えない距離前記ディスクの内周
方向に移動させる第2の移動手段とを具備してなること
を特徴とするもので、迅速かつ正確にリードインエリア
の内容を読み取るようにしたものである。
〔発明の実施例〕
以下、この発明の一実施例について図面を参照して詳細
に説明する。まず、この発明が適用されるCD方式のD
AD再生装置につき°、その概要を説明する゛。
に説明する。まず、この発明が適用されるCD方式のD
AD再生装置につき°、その概要を説明する゛。
すなわち、第1図は正面外観図を示すもので、図中11
1がキャビネット110の前面に開閉自在に設けられた
カンガル−ポケット式のディスク装填部である。そして
、このディスク装填部11ノの左側には、ディスク装填
部開閉用のイジェクト(EJECT )キー112及び
電源断接用(7)ノe’7− (POWER)キー11
3が設けられている。
1がキャビネット110の前面に開閉自在に設けられた
カンガル−ポケット式のディスク装填部である。そして
、このディスク装填部11ノの左側には、ディスク装填
部開閉用のイジェクト(EJECT )キー112及び
電源断接用(7)ノe’7− (POWER)キー11
3が設けられている。
また、ディスク装填部111の右側上段には、各種の表
示をなすための表示部114と、いわゆるパックワード
操作用のリバース(REV )キー115及びファース
トフォワード操作用のファーストフォワード(FF)キ
ー116ならびにプレイ操作用のプレイ(PLAY )
キー117とが設けられている。同じく中段には、ネク
ストプレイ(NEXT PLAY )キー118及びリ
ピート(REPEAT )キー119と、ポーズ(PA
USE )キー120及びストラグ(5TOP )キー
121とが設けられている。同じく下段には、0−1t
2、・・・・・・、9の数字キーノ22乃至13ノと、
メモリリード(MREAI) )キー132及びメモリ
(MEMORY )キー133ならびにクリア(CLF
AR)キー134とが設けられている。
示をなすための表示部114と、いわゆるパックワード
操作用のリバース(REV )キー115及びファース
トフォワード操作用のファーストフォワード(FF)キ
ー116ならびにプレイ操作用のプレイ(PLAY )
キー117とが設けられている。同じく中段には、ネク
ストプレイ(NEXT PLAY )キー118及びリ
ピート(REPEAT )キー119と、ポーズ(PA
USE )キー120及びストラグ(5TOP )キー
121とが設けられている。同じく下段には、0−1t
2、・・・・・・、9の数字キーノ22乃至13ノと、
メモリリード(MREAI) )キー132及びメモリ
(MEMORY )キー133ならびにクリア(CLF
AR)キー134とが設けられている。
そして、上述の表示部114には、イジェク) (EJ
ECT ) 表示器1111に、サーチ(5IRCH)
表示器114b、エラー(ERROR)表示器114c
tリピー) (REPEAT )表示器114d、マニ
ーアル(MANTJAL )表示器1146Nオートプ
レイ(AUTO)表示器1141.メモリ(MEMOR
Y )表示器114g及び8チヤンネルのメモリイン・
ジケータ(MEMORY INDICATOR) 11
4 hと、曲番(MUS I CNo、)表示器114
I及び時間(TI部)表示器114jとが設けられてい
る。
ECT ) 表示器1111に、サーチ(5IRCH)
表示器114b、エラー(ERROR)表示器114c
tリピー) (REPEAT )表示器114d、マニ
ーアル(MANTJAL )表示器1146Nオートプ
レイ(AUTO)表示器1141.メモリ(MEMOR
Y )表示器114g及び8チヤンネルのメモリイン・
ジケータ(MEMORY INDICATOR) 11
4 hと、曲番(MUS I CNo、)表示器114
I及び時間(TI部)表示器114jとが設けられてい
る。
なお、プレイ(ptAy )キー117及びポーズ(P
AUSE )キー120中にも、それぞれプレイ(PL
AY )表示器114k及びポーズ(PAUSE )表
示器114tが設けられている。
AUSE )キー120中にも、それぞれプレイ(PL
AY )表示器114k及びポーズ(PAUSE )表
示器114tが設けられている。
ここで、第2図は第1図に示したCD方式のDAD再生
装置の電気回路系の基本構成を示すものである。すなわ
ち、第2図中140は7”4スクで、前記ディスク装填
部1.11に装着され、それが閉じられたとき、ディス
クモータ141にその回転力が伝達されるように連結さ
れる。
装置の電気回路系の基本構成を示すものである。すなわ
ち、第2図中140は7”4スクで、前記ディスク装填
部1.11に装着され、それが閉じられたとき、ディス
クモータ141にその回転力が伝達されるように連結さ
れる。
また、上記ディスク140の信号記録面に対向するよう
にピックアップ142が設けられている@このピックア
ップ142は、ディ゛スク140の半径方向に移動自在
に支持されているもので、ピックアップ送多モータ14
3の駆動力にょシ移動されるものである。なお、上記ピ
ックアップ142は、実際にはディスクモータ14ノの
取付けられている側(つ′まシディスク140の第2図
中下側)に設けられるものであるが、第2図では便宜上
ディスク140の上側に描くことにする。
にピックアップ142が設けられている@このピックア
ップ142は、ディ゛スク140の半径方向に移動自在
に支持されているもので、ピックアップ送多モータ14
3の駆動力にょシ移動されるものである。なお、上記ピ
ックアップ142は、実際にはディスクモータ14ノの
取付けられている側(つ′まシディスク140の第2図
中下側)に設けられるものであるが、第2図では便宜上
ディスク140の上側に描くことにする。
そして、上記ピックアップ142は、図示しないがレー
ザ発光部、ビームスプリッタ、収束レンズ及び光電変換
素子等を備えているもので、まずレーザ発光部から照射
されるレーザビームがビームスグリツタを介して収束レ
ンズで収束され、ディスク140面上に焦点(ス、Jp
ット)が合わせられる。すると、上記レーザビームはデ
ィスク140上のビットの有無によって変化を受けて反
射され、収束レンズを逆行してビームスグリツタにより
光電変換素子に導かれる。
ザ発光部、ビームスプリッタ、収束レンズ及び光電変換
素子等を備えているもので、まずレーザ発光部から照射
されるレーザビームがビームスグリツタを介して収束レ
ンズで収束され、ディスク140面上に焦点(ス、Jp
ット)が合わせられる。すると、上記レーザビームはデ
ィスク140上のビットの有無によって変化を受けて反
射され、収束レンズを逆行してビームスグリツタにより
光電変換素子に導かれる。
このため、光電変換素子は上記ビットの有無及びその時
間的長短に対応した電気的信号(以下RF倍信号いう)
を出力し、ここにディスク140に記録されたデジモル
化r−夕が読み出されるものである。
間的長短に対応した電気的信号(以下RF倍信号いう)
を出力し、ここにディスク140に記録されたデジモル
化r−夕が読み出されるものである。
ところで、上記ディスク140の70ログラムエリア(
半径25〜58〔謔〕)Kは、複数のオーディオデータ
(以下向とし℃説明する)とともに、名曲の曲番(TN
O)を示すデータ、同一曲内を複数に分割してそれぞれ
の分割領域を示すデータ(以下インデックスデータとい
う)、各曲毎の開始から終了までの経過時間(以下相対
アドレスという)を示すデータ及び第1番目の曲の演奏
開始から最後の曲の演奏終了までの連続した経過時間(
以下絶対アドレスという)を示すデータ等のアドレスデ
ータが記録されている。
半径25〜58〔謔〕)Kは、複数のオーディオデータ
(以下向とし℃説明する)とともに、名曲の曲番(TN
O)を示すデータ、同一曲内を複数に分割してそれぞれ
の分割領域を示すデータ(以下インデックスデータとい
う)、各曲毎の開始から終了までの経過時間(以下相対
アドレスという)を示すデータ及び第1番目の曲の演奏
開始から最後の曲の演奏終了までの連続した経過時間(
以下絶対アドレスという)を示すデータ等のアドレスデ
ータが記録されている。
すなわち、上記RF倍信号は、オーディオデータとアに
レスデー夕とが含まれているもので、この場合両データ
は平行して読み出されるものである。
レスデー夕とが含まれているもので、この場合両データ
は平行して読み出されるものである。
また、上記ディスク140のリードインエリア(半径2
3〜25[m))には、プログラムエリアに記録された
複数の曲の曲番(TNO) 、名曲の相対アドレス及び
名曲の演奏開始時点(頭)の絶対アドレス等を示すデー
タ(テーブルオプコンテンツ(TOC)データ)が記録
されている。
3〜25[m))には、プログラムエリアに記録された
複数の曲の曲番(TNO) 、名曲の相対アドレス及び
名曲の演奏開始時点(頭)の絶対アドレス等を示すデー
タ(テーブルオプコンテンツ(TOC)データ)が記録
されている。
ことにおいて、上記DAD再生装置は、通常ピックアッ
プ142をディスク140の内周部分、つまり具体的に
言えばディスク140のリードインエリアの再生開始位
置に対応する部分に位置させるようにしている。また、
該DAD再生装置は、7” 4スク140が前記ディス
ク装填□部111に装着されたことと、該ディスク装填
部111が閉じられたことと、前記ノ9ワー(POtV
ER)キー113が操作されたことの3つの榮件によっ
て、前記ディスクモータ141を回転させ、上記リード
インエリアの内容を自動的にピックアップ142で読み
取シ、後述するリードインデータメモリに記憶させ、ピ
ックアップ142をディスク140のプログラムエリア
の再生開始位置に対応する部分に位置させて待機状態に
なるように制御される。そして、との待機状態で例えば
前記グレイ(PLAY )キー117が操作されると、
プログラムエリアの内容が読み出されるようになるもの
である。
プ142をディスク140の内周部分、つまり具体的に
言えばディスク140のリードインエリアの再生開始位
置に対応する部分に位置させるようにしている。また、
該DAD再生装置は、7” 4スク140が前記ディス
ク装填□部111に装着されたことと、該ディスク装填
部111が閉じられたことと、前記ノ9ワー(POtV
ER)キー113が操作されたことの3つの榮件によっ
て、前記ディスクモータ141を回転させ、上記リード
インエリアの内容を自動的にピックアップ142で読み
取シ、後述するリードインデータメモリに記憶させ、ピ
ックアップ142をディスク140のプログラムエリア
の再生開始位置に対応する部分に位置させて待機状態に
なるように制御される。そして、との待機状態で例えば
前記グレイ(PLAY )キー117が操作されると、
プログラムエリアの内容が読み出されるようになるもの
である。
ここで、1記ピツクアツプ142から出力されるRF倍
信号、フォーカス制御回路144、トラッキング制御回
路145及びプロセス回路146°にそれぞれ供給され
る。このうち、フォーカス制御回路144は、上記RF
傷信号中らフォーカスエラー信号を生成し、それ2tツ
クアツプ142にフィートノクックすることによシ、デ
ィスク140面上に光ビームの焦点が正確に結ばれるよ
うに、上記ピックアップ142中の収束レンズをガイス
フ140の面方向に制御して、いわゆるフォーカスサー
ブを施すものである。また、上記トラッキング制御回路
145は上記RF傷信号中らトラッキングエラー信号を
生成する0このトラッキングエラー信号は、ディスク1
40面上における光ビームのスポットがトラックの中心
からディスク140の内周及び外周方向にずれているこ
とにより負極性及び正極性レベルを有し、そのずれの大
きさに応じて絶対値レベルの変化するもので、スポット
がトラックの中心に位置しているとき0レベルとなるも
のである。そして、上記トラッキング制御回路145は
そのトラッキングエラー信号を後述するスイッチ回路1
47及び加算回路148を介してピックアップ142に
フィードバックすることにより、ディスク140面上に
おける光ビームのスポットがトラックの中心に正確に位
置するように、上記ピックアップ142中の収束レンズ
をディスク140の半径方向に制御して、いわゆるトラ
ッキングサーボを施すものである。
信号、フォーカス制御回路144、トラッキング制御回
路145及びプロセス回路146°にそれぞれ供給され
る。このうち、フォーカス制御回路144は、上記RF
傷信号中らフォーカスエラー信号を生成し、それ2tツ
クアツプ142にフィートノクックすることによシ、デ
ィスク140面上に光ビームの焦点が正確に結ばれるよ
うに、上記ピックアップ142中の収束レンズをガイス
フ140の面方向に制御して、いわゆるフォーカスサー
ブを施すものである。また、上記トラッキング制御回路
145は上記RF傷信号中らトラッキングエラー信号を
生成する0このトラッキングエラー信号は、ディスク1
40面上における光ビームのスポットがトラックの中心
からディスク140の内周及び外周方向にずれているこ
とにより負極性及び正極性レベルを有し、そのずれの大
きさに応じて絶対値レベルの変化するもので、スポット
がトラックの中心に位置しているとき0レベルとなるも
のである。そして、上記トラッキング制御回路145は
そのトラッキングエラー信号を後述するスイッチ回路1
47及び加算回路148を介してピックアップ142に
フィードバックすることにより、ディスク140面上に
おける光ビームのスポットがトラックの中心に正確に位
置するように、上記ピックアップ142中の収束レンズ
をディスク140の半径方向に制御して、いわゆるトラ
ッキングサーボを施すものである。
また、上記トラッキング制御回路145から出力される
トラッキングエラー信号は、上記スイッチ回路147を
介した後、送多モータ制御回路149及び後述する切換
回路150を介して前記ピックアッグ送多モータ143
に供給され、例えば再生動作が進行するのに応じてピッ
クナラf142がディスク140の内周から外周方向に
順次移動されるようになるものである。
トラッキングエラー信号は、上記スイッチ回路147を
介した後、送多モータ制御回路149及び後述する切換
回路150を介して前記ピックアッグ送多モータ143
に供給され、例えば再生動作が進行するのに応じてピッ
クナラf142がディスク140の内周から外周方向に
順次移動されるようになるものである。
さらに、前記プロセス回路146は、上記RF倍信号対
して時間軸変換及びエラー訂正等を行なった後、該RF
倍信号リードインエリアの内容である場合には前記TO
Cデータを前述したリードインデータメモリ151に記
憶させる。また、上記RF倍信号プログラムエリアの内
容である場合−は、前記オーディオガー夕とアドレスデ
ータとを分離して、オーディオデータをDA変換回路1
52に出力し、アドレスデータを現在アドレスメモリ1
53に出力する。そして、上記オーディオデータはDA
変換回路152によって元のアナログデータに戻され、
出力端子154を介して例えば図示しないスぎ一力等を
駆動するのに供せられる。また、アドレスデータは現在
アドレスメモリ153に逐次記憶さレル。
して時間軸変換及びエラー訂正等を行なった後、該RF
倍信号リードインエリアの内容である場合には前記TO
Cデータを前述したリードインデータメモリ151に記
憶させる。また、上記RF倍信号プログラムエリアの内
容である場合−は、前記オーディオガー夕とアドレスデ
ータとを分離して、オーディオデータをDA変換回路1
52に出力し、アドレスデータを現在アドレスメモリ1
53に出力する。そして、上記オーディオデータはDA
変換回路152によって元のアナログデータに戻され、
出力端子154を介して例えば図示しないスぎ一力等を
駆動するのに供せられる。また、アドレスデータは現在
アドレスメモリ153に逐次記憶さレル。
ここで、ディスク140に収録された複数の曲の中から
所望の曲を選出するサーチ機能を行なう場合について説
明する。すなわち、第2図中155はキーが−ド部で、
第1図における各キー115乃至134に対応するもの
である。
所望の曲を選出するサーチ機能を行なう場合について説
明する。すなわち、第2図中155はキーが−ド部で、
第1図における各キー115乃至134に対応するもの
である。
そして、このキーボード部155の各キー115乃至1
34を所定の手順で操作することにより、選出したい曲
の曲番(TNO)とその曲中の相対アドレスとを設定す
ることができるようになされている。例えば曲番「5」
の曲の頭を選出したい場合には、曲番を「5」に設定す
るだけでよく)曲番「5」の曲が演奏開始されてから例
えば3分経過した位置(曲番「5」の曲の全演奏時間は
3分よシも長いとする)を選出したい場合には、曲番を
「5」K設定するとともにその曲の相対アドレスを「3
分」と設定すればよい。
34を所定の手順で操作することにより、選出したい曲
の曲番(TNO)とその曲中の相対アドレスとを設定す
ることができるようになされている。例えば曲番「5」
の曲の頭を選出したい場合には、曲番を「5」に設定す
るだけでよく)曲番「5」の曲が演奏開始されてから例
えば3分経過した位置(曲番「5」の曲の全演奏時間は
3分よシも長いとする)を選出したい場合には、曲番を
「5」K設定するとともにその曲の相対アドレスを「3
分」と設定すればよい。
そして、上記のようにキーボード部155で設定された
曲番及び相対アドレスは、目的アドレスメモリレジスタ
156に記憶される。この目的アドレスメモリレジスタ
156は曲番全前記リードインデータメモリ151に出
力し、相対アドレスを加算回路157の一万人力端に出
力する。すると、まずリードインデータメモリ1511
d、目的アドレスメモリレソスタ156から出力された
曲番に対応する曲の頭の絶対アドレスを読み出されて、
上記加算回路157の他方入力端に出力する。
曲番及び相対アドレスは、目的アドレスメモリレジスタ
156に記憶される。この目的アドレスメモリレジスタ
156は曲番全前記リードインデータメモリ151に出
力し、相対アドレスを加算回路157の一万人力端に出
力する。すると、まずリードインデータメモリ1511
d、目的アドレスメモリレソスタ156から出力された
曲番に対応する曲の頭の絶対アドレスを読み出されて、
上記加算回路157の他方入力端に出力する。
このとき、上記目的アドレスメモリレソスタ156に相
対アドレスが設定されていない場合には、加算回路15
7の一万人力端は「0」であるので、リードインデータ
メモリ151から出力される絶対アドレスは「0」と加
算されることになシ、結局加算回路157の出力端には
リードインデータメモリ151から出力された絶対アド
レスがその−まま出力され、これがピックアップ142
を移動させるべき目的位置の絶対アドレスとなるもので
ある。1だ、目的アドレスメモリレノスタ156に相対
アドレスが設定されている場合には、この相対アト1/
スとリードインデータメモリ151から出力される絶対
アドレスとが加算回路157で加算され、この加算出力
がピックアップ142全移動させるべき目的位置の絶対
アドレスとなるものである。
対アドレスが設定されていない場合には、加算回路15
7の一万人力端は「0」であるので、リードインデータ
メモリ151から出力される絶対アドレスは「0」と加
算されることになシ、結局加算回路157の出力端には
リードインデータメモリ151から出力された絶対アド
レスがその−まま出力され、これがピックアップ142
を移動させるべき目的位置の絶対アドレスとなるもので
ある。1だ、目的アドレスメモリレノスタ156に相対
アドレスが設定されている場合には、この相対アト1/
スとリードインデータメモリ151から出力される絶対
アドレスとが加算回路157で加算され、この加算出力
がピックアップ142全移動させるべき目的位置の絶対
アドレスとなるものである。
一方、前記現在アドレスメモリ153には、ピックアッ
プ142の現在位置のアドレスデータが記憶されている
ので、そのアドレスデータの中から絶対アドレ、スを読
み出し、第1の位置計算回路158に供給させる。また
、上記加算回路157から出力される絶対アドレスは、
第2の位置計算回路159に供給される。この第1及び
第2の位置計算回路158,159は、時間的情報であ
る絶対アドレスに基づいて、該絶対アドレスに対応する
ディスク140上の半径(距離的情報)を計算するもの
である。例えば絶対アドレスで10分の部分は、ディス
ク140の半径で何〔簡〕の距離になるかが算出される
ものである。すなわち、第1の位置計算回路158の出
力は、ピックアップ142の現在位置の半径データであ
り、第2の位16計算回路159の出力は、ピックアッ
プ142を移動きせるべき目的位置の半径データとなる
ものである。
プ142の現在位置のアドレスデータが記憶されている
ので、そのアドレスデータの中から絶対アドレ、スを読
み出し、第1の位置計算回路158に供給させる。また
、上記加算回路157から出力される絶対アドレスは、
第2の位置計算回路159に供給される。この第1及び
第2の位置計算回路158,159は、時間的情報であ
る絶対アドレスに基づいて、該絶対アドレスに対応する
ディスク140上の半径(距離的情報)を計算するもの
である。例えば絶対アドレスで10分の部分は、ディス
ク140の半径で何〔簡〕の距離になるかが算出される
ものである。すなわち、第1の位置計算回路158の出
力は、ピックアップ142の現在位置の半径データであ
り、第2の位16計算回路159の出力は、ピックアッ
プ142を移動きせるべき目的位置の半径データとなる
ものである。
そして、上記第1及び第2の位置計算回路158.15
9から出力される各半径データは、減算回路160で一
万から他方を減算されその差成分の絶対値が出力される
。このため、上記減算回路160の出力は、ピックアッ
プ142の現在位置と目的位置との間の距離をボす距離
データとなる。そして、この減算回路160から出力さ
れる距離データは、移動置針t)、カラン。
9から出力される各半径データは、減算回路160で一
万から他方を減算されその差成分の絶対値が出力される
。このため、上記減算回路160の出力は、ピックアッ
プ142の現在位置と目的位置との間の距離をボす距離
データとなる。そして、この減算回路160から出力さ
れる距離データは、移動置針t)、カラン。
り161に初期データとしてセットされるとともに、後
述するキックノソルス発生回路162に供給される。
述するキックノソルス発生回路162に供給される。
また、前記現在アドレスメモリ153及び加算回路15
7から出力される各絶対アドレスは、減算回路163と
後述するパターン−数構出回路164とにそれぞれ供給
される。この減算回路163は、入力された各絶対アド
レスの一方から他方を減算しその差成分つまりピックア
ップ142の現在位置と目的位置との間の時間差成分を
数値コンパレータ165に出力する。そして、上記数値
コン・臂レータ165は、減算回路163から出力され
る上記時間差成分を基準数値(この基準数値は前記キッ
クパルス発生回路162で発生可能なキックパルスの幅
に関係する)と比較する。ここで、上記数値フンパレー
タ165は、上記時間差成分が基準数値よりも大きいと
き、つまシピックアップ142の現在位置と目的位置と
の間の距離が長いとき、第1の出力端(01)がハイレ
ベル(以下Hレベルという)となされ、上記時間差成分
が基準数値よりも小さいとき、つまシピックアップ14
2の現在位置と目的位置との間の距離が短いとき、第2
の出力端(02)がHレベルになされる。
7から出力される各絶対アドレスは、減算回路163と
後述するパターン−数構出回路164とにそれぞれ供給
される。この減算回路163は、入力された各絶対アド
レスの一方から他方を減算しその差成分つまりピックア
ップ142の現在位置と目的位置との間の時間差成分を
数値コンパレータ165に出力する。そして、上記数値
コン・臂レータ165は、減算回路163から出力され
る上記時間差成分を基準数値(この基準数値は前記キッ
クパルス発生回路162で発生可能なキックパルスの幅
に関係する)と比較する。ここで、上記数値フンパレー
タ165は、上記時間差成分が基準数値よりも大きいと
き、つまシピックアップ142の現在位置と目的位置と
の間の距離が長いとき、第1の出力端(01)がハイレ
ベル(以下Hレベルという)となされ、上記時間差成分
が基準数値よりも小さいとき、つまシピックアップ14
2の現在位置と目的位置との間の距離が短いとき、第2
の出力端(02)がHレベルになされる。
そして、前記減算回路163は、その減算結果が正であ
るか負であるか(これはピックアップ142の現在位置
に対して目的位置がディスク140の外周側にあるか内
周側にあるかに対応する)に応じて極性信号を、レベル
整形回路166及び極性反転回路167に供給する。
るか負であるか(これはピックアップ142の現在位置
に対して目的位置がディスク140の外周側にあるか内
周側にあるかに対応する)に応じて極性信号を、レベル
整形回路166及び極性反転回路167に供給する。
ここにおいて、前記キーボード部155によって曲番(
TNO)及び相対アドレス等が設定され)該キー7Ip
−ド部155のサーチ機能に対応する最後の操作が終了
すると、このDAD再生装置はサーチ動作を開始する。
TNO)及び相対アドレス等が設定され)該キー7Ip
−ド部155のサーチ機能に対応する最後の操作が終了
すると、このDAD再生装置はサーチ動作を開始する。
そして、このサーチ動作開始と同時に、サーチスイッチ
168がオンされるようになされている。このサーチス
イッチ168の一端は図示極性の直流電源169を介し
て接地され、他端はセットリセットフリッゾフロッグ回
路(以下5−RFP回路という)170のセット入力端
(8)に接続されている。
168がオンされるようになされている。このサーチス
イッチ168の一端は図示極性の直流電源169を介し
て接地され、他端はセットリセットフリッゾフロッグ回
路(以下5−RFP回路という)170のセット入力端
(8)に接続されている。
このため、1記サーチスイツチ168がオンされると、
5−RFP回路1700セット入力端(S)□がHレベ
ルとなるので、その出力端(Q)がHレベルにセットさ
れる。
5−RFP回路1700セット入力端(S)□がHレベ
ルとなるので、その出力端(Q)がHレベルにセットさ
れる。
そして、今、ピックアップ142の現在位置に対して目
的位置がディスク140の外周側にあり、かつその現在
位置と目的位置との間の距離が十分に離れているとする
。すると、数値コンパレータ166の第1の出力端(0
1)がHレベルとなり、かつ5−RFF回路170の出
力端(Q)もHレベルであるため、これら両出力端(O
r)、(Q)が入力端に接続されるアンド回路17ノの
出力端はHレベルとなる0そして)このアンド回路17
1の出力は、他のアンド回路172の一方入力端に供給
される。このアンド回路172の他方入力端には、単安
定マルチバイブレータ173の出力端が接続されている
。
的位置がディスク140の外周側にあり、かつその現在
位置と目的位置との間の距離が十分に離れているとする
。すると、数値コンパレータ166の第1の出力端(0
1)がHレベルとなり、かつ5−RFF回路170の出
力端(Q)もHレベルであるため、これら両出力端(O
r)、(Q)が入力端に接続されるアンド回路17ノの
出力端はHレベルとなる0そして)このアンド回路17
1の出力は、他のアンド回路172の一方入力端に供給
される。このアンド回路172の他方入力端には、単安
定マルチバイブレータ173の出力端が接続されている
。
ここで)上記単安定マルチバイブレータ173は、通常
Hレベルの信号を出力しておシ、前記移動量計算カウン
タ161から後述するフロー信号が発生されると、この
フロー信号ヲトリガとして所定時間ローレベル(以下L
レベルという)の信号を出力するものである。
Hレベルの信号を出力しておシ、前記移動量計算カウン
タ161から後述するフロー信号が発生されると、この
フロー信号ヲトリガとして所定時間ローレベル(以下L
レベルという)の信号を出力するものである。
このため、アンド回路172の出力端はHレベルとなシ
、これによって前記切換回路IU’0は前記レベル整形
回路166の出方を前記ピックアップ送多モータ143
に供給するよ取に切換えられる。す□なわち、この切換
回路150はアンド回路172の出力端がHレベルのと
きレベル整形回路166の出力をピックアップ送多モー
タ143に供給するように切換えられ、アンド回路17
2の出力端がLレベルのとき前記送多モータ制御回路1
49の出力をピックアップ送多モータ143に供給する
ように切換えられるものである。このため、通常の再生
状態では、サーチスイッチ168がオフ状態であるので
、5−RFF回路170の出力端(Q)はLL/ベルと
なされているため、アンド回路171.172の出力端
は共にLレベルとなっており、ピックアップ送りモータ
143は送りモータ制御回路149からの出力によって
制御され、安定な再生が行なわれるものである。
、これによって前記切換回路IU’0は前記レベル整形
回路166の出方を前記ピックアップ送多モータ143
に供給するよ取に切換えられる。す□なわち、この切換
回路150はアンド回路172の出力端がHレベルのと
きレベル整形回路166の出力をピックアップ送多モー
タ143に供給するように切換えられ、アンド回路17
2の出力端がLレベルのとき前記送多モータ制御回路1
49の出力をピックアップ送多モータ143に供給する
ように切換えられるものである。このため、通常の再生
状態では、サーチスイッチ168がオフ状態であるので
、5−RFF回路170の出力端(Q)はLL/ベルと
なされているため、アンド回路171.172の出力端
は共にLレベルとなっており、ピックアップ送りモータ
143は送りモータ制御回路149からの出力によって
制御され、安定な再生が行なわれるものである。
ここで1 上述したようにサーチ動作においては、アン
ド回路172の出力端がHレベルであるので、ビックア
ッグ送多モータ143はレベル整形回路166の出力に
よって制御される。
ド回路172の出力端がHレベルであるので、ビックア
ッグ送多モータ143はレベル整形回路166の出力に
よって制御される。
このレベル整形回路166は前記減算回路163から出
力される極性信号に基づいて正極性または負極性で一定
のレベルを有する駆動信号を出力するものである。そし
て、この場合、ピックアップ142の現在位置に対して
目的位置がディスク140の外周側にあるため、減算回
路163の減算結果は正となる。このため、減算回路1
63は減算結果「正」に対応した極性信号を出力し、こ
れによってレベル整形回路166は正極性レベルの駆動
信号をピックアップ送多モータ143に出力して、ピッ
クアップ142がディスク140の外周方向に移動され
るものである。また、減算回路163の減算結果が負で
ある場合には、減算回路163は減算結果「負」に対応
した極性信号を出力し、これによってレベル整形回路1
66が負極性レベルの駆動信号を出力することによシ、
ピックアップ142がテ゛イスク140の内周方向に移
動されるようになるものである。
力される極性信号に基づいて正極性または負極性で一定
のレベルを有する駆動信号を出力するものである。そし
て、この場合、ピックアップ142の現在位置に対して
目的位置がディスク140の外周側にあるため、減算回
路163の減算結果は正となる。このため、減算回路1
63は減算結果「正」に対応した極性信号を出力し、こ
れによってレベル整形回路166は正極性レベルの駆動
信号をピックアップ送多モータ143に出力して、ピッ
クアップ142がディスク140の外周方向に移動され
るものである。また、減算回路163の減算結果が負で
ある場合には、減算回路163は減算結果「負」に対応
した極性信号を出力し、これによってレベル整形回路1
66が負極性レベルの駆動信号を出力することによシ、
ピックアップ142がテ゛イスク140の内周方向に移
動されるようになるものである。
一方、前記サーチスイッチ168がオンされ5−RFF
回路170の出力端(Q)が1(レベルになると、前記
単安定マルチパイブレーク173の出力はHレベルであ
るため、両出力端が入力端に接続されたアンド回路17
4の出力端はHレベルとなる。すると、前記スイッチ回
路147は、オフ状態となるように制御される。すなわ
ち、このスイッチ回路147はアンド回路174の出力
端がHレベルのときオフ状態とな9、Lレベルのときオ
ン状態となるように制御されるものである。このため、
通常の再生状態では、サーヂスイッチ168がオフ状態
であるので、アンド回蕗174の出力端がLレベルとな
されているので、スイッチ回路147はオン状態となシ
、前記トラッキング制御回路145によるトラッキング
サー?か施され、安定な再生が行なわれるものである。
回路170の出力端(Q)が1(レベルになると、前記
単安定マルチパイブレーク173の出力はHレベルであ
るため、両出力端が入力端に接続されたアンド回路17
4の出力端はHレベルとなる。すると、前記スイッチ回
路147は、オフ状態となるように制御される。すなわ
ち、このスイッチ回路147はアンド回路174の出力
端がHレベルのときオフ状態とな9、Lレベルのときオ
ン状態となるように制御されるものである。このため、
通常の再生状態では、サーヂスイッチ168がオフ状態
であるので、アンド回蕗174の出力端がLレベルとな
されているので、スイッチ回路147はオン状態となシ
、前記トラッキング制御回路145によるトラッキング
サー?か施され、安定な再生が行なわれるものである。
ところが、上述したように、レベル整形回路166から
出力される駆動信号によってビックア゛ツブ142が移
動されているサーチ状態では、スイッチ回路147をオ
フ状態としてトラッキングサーボが施されないようKな
され、トラッキングサーボによる影響を受けずにピック
アップ142が円滑に移動されるようになされている。
出力される駆動信号によってビックア゛ツブ142が移
動されているサーチ状態では、スイッチ回路147をオ
フ状態としてトラッキングサーボが施されないようKな
され、トラッキングサーボによる影響を受けずにピック
アップ142が円滑に移動されるようになされている。
ここで、上記のようにピックアップ142がディスク1
40の外周方向に移動されているとき、ピックアップ1
42が元の位置(上述の説明で言えば現在位置)からど
の程度の距離移動したかを、ピックアップ位置検出回路
175で検出される。このピックアップ位置検出回路1
75は、詳細を後述するが、ピックアップ142がディ
スク1400半径方向に移動されてトラックを横切る際
に、1つのトラックを横切る毎に1つのパルスを発生す
る位置検出信号を出力するものである。
40の外周方向に移動されているとき、ピックアップ1
42が元の位置(上述の説明で言えば現在位置)からど
の程度の距離移動したかを、ピックアップ位置検出回路
175で検出される。このピックアップ位置検出回路1
75は、詳細を後述するが、ピックアップ142がディ
スク1400半径方向に移動されてトラックを横切る際
に、1つのトラックを横切る毎に1つのパルスを発生す
る位置検出信号を出力するものである。
このため、前記移動量計算カウンタ161は、先に設定
された初期データを始点として為ピックアップ位置検出
回路175から構成される装置検出信号のパルスを順次
逆方向にカウントする。そして、移動量計算カウンタ1
61は、そのカウント結果がオール「0」となったとき
、前記フロー信号を発生し、前記単安定マルチバイブレ
ータ173に出力する。このため、単安定マルチバイブ
レータ173の出力端はLレベルにな夛、これによって
アンド回路172゜174の出力端が共にLレベルとな
る・よって1前記切換回路150が送りモータ制御1回
路149の出力をビックアッグ送りモータ143に供給
するように切換えられ、ピックアップ142のディスク
140の外周方向への移動が停止されるとともに、スイ
ッチ回路147がオン状態となシトラッキングサーボが
施される。そして、このピックアップ142が停止した
位置で、ディスク140の再生が行なわれる。
された初期データを始点として為ピックアップ位置検出
回路175から構成される装置検出信号のパルスを順次
逆方向にカウントする。そして、移動量計算カウンタ1
61は、そのカウント結果がオール「0」となったとき
、前記フロー信号を発生し、前記単安定マルチバイブレ
ータ173に出力する。このため、単安定マルチバイブ
レータ173の出力端はLレベルにな夛、これによって
アンド回路172゜174の出力端が共にLレベルとな
る・よって1前記切換回路150が送りモータ制御1回
路149の出力をビックアッグ送りモータ143に供給
するように切換えられ、ピックアップ142のディスク
140の外周方向への移動が停止されるとともに、スイ
ッチ回路147がオン状態となシトラッキングサーボが
施される。そして、このピックアップ142が停止した
位置で、ディスク140の再生が行なわれる。
ここで、上記ピックアラf142が停止した位置は、前
述した目的位置と略等しい位置となっている。すなわち
、移動量計算カウンタ161に設定された初期データは
、前述したように、サーチ動作前のピックアップ142
の現在位置と目的位置との間の距離を示す距離データで
ある◎一方、前記ピックアップ位置検出回路175から
構成される装置検出信号は、ピックアップ142がディ
スク140上の1トラツクを横切る毎に1パルスが発生
される信号であるとともに、トラックピッチは前述した
ように1.6〔μm〕であるから、要するにピックアッ
プ142が現在位置から移動した距離全示し又いること
になる。このため、移動量計算カウンタ16ノに設定さ
れた初期データを始点として上記位置検出信号のパルス
を順次逆方向にカウントしそのカウント結果がオール「
0」となったということは、取シも直さず、ピックアッ
プ142が現在位置と目的位置との間の距離だけ移動し
たということに外ならないからである。
述した目的位置と略等しい位置となっている。すなわち
、移動量計算カウンタ161に設定された初期データは
、前述したように、サーチ動作前のピックアップ142
の現在位置と目的位置との間の距離を示す距離データで
ある◎一方、前記ピックアップ位置検出回路175から
構成される装置検出信号は、ピックアップ142がディ
スク140上の1トラツクを横切る毎に1パルスが発生
される信号であるとともに、トラックピッチは前述した
ように1.6〔μm〕であるから、要するにピックアッ
プ142が現在位置から移動した距離全示し又いること
になる。このため、移動量計算カウンタ16ノに設定さ
れた初期データを始点として上記位置検出信号のパルス
を順次逆方向にカウントしそのカウント結果がオール「
0」となったということは、取シも直さず、ピックアッ
プ142が現在位置と目的位置との間の距離だけ移動し
たということに外ならないからである。
したがって、理論的にはピックアップ142が停止した
位置は目的位置に合致すること忙なるが、実際にはディ
スク140の偏心やトラックピッチのばらつき等がある
ために、目的位置に略等しい位置となされるものである
。
位置は目的位置に合致すること忙なるが、実際にはディ
スク140の偏心やトラックピッチのばらつき等がある
ために、目的位置に略等しい位置となされるものである
。
そして、上記ビックアラf142は前述したようにその
停止された位置でディスク140を再生する。このとき
、ピックアップ142から出力されたRF倍信号、再び
グロセス回路146でオーディオデータとアドレスデー
タとに分離され、該アドレスデータが前記現在アドレス
メモリ153に記憶される。そして、この現在アドレス
メモリ153に記憶された新たなアドレスデータのうち
の絶対アドレス及び前記加算回路157から出力される
目的位置の絶対アドレスが第1及び第2の位置計算回路
158,159をそれぞれ介して減算回路160で減算
され、との新たな距離データが移動量計算カウンタ16
1に初期データとして設定される。ここで、前記単安定
マルチバイブレータ173は、ビックアラ70142が
停止された位置で再生を行ないそのアドレスデータが現
在アドレスメモリ153に記憶されるのに十分な時間H
レベルを保持するように設定されている。そして、上記
単安定マルチバイブレータ173の出力端が再び1ルベ
ルに戻されると、以下前述したようなサーチ動作が再び
開始される。
停止された位置でディスク140を再生する。このとき
、ピックアップ142から出力されたRF倍信号、再び
グロセス回路146でオーディオデータとアドレスデー
タとに分離され、該アドレスデータが前記現在アドレス
メモリ153に記憶される。そして、この現在アドレス
メモリ153に記憶された新たなアドレスデータのうち
の絶対アドレス及び前記加算回路157から出力される
目的位置の絶対アドレスが第1及び第2の位置計算回路
158,159をそれぞれ介して減算回路160で減算
され、との新たな距離データが移動量計算カウンタ16
1に初期データとして設定される。ここで、前記単安定
マルチバイブレータ173は、ビックアラ70142が
停止された位置で再生を行ないそのアドレスデータが現
在アドレスメモリ153に記憶されるのに十分な時間H
レベルを保持するように設定されている。そして、上記
単安定マルチバイブレータ173の出力端が再び1ルベ
ルに戻されると、以下前述したようなサーチ動作が再び
開始される。
このような2回目のサーチ動作でピックアップ142の
移動が再び停止されると、ピックアップ142はその停
止位置で再生動作を行ない、結局上述したような一連の
サーチ動作が繰シ返されるものである。
移動が再び停止されると、ピックアップ142はその停
止位置で再生動作を行ない、結局上述したような一連の
サーチ動作が繰シ返されるものである。
ここで、このようなサーチ動作の繰シ返しは)現在アド
レスメモリ153から出力されるピックアップ142の
現在位置の絶対アドレスと、加算回路157から出力さ
れる目的位置の絶対アドレスとが、極めて等しくなシ、
減算回路163から出力される時間差成分が数値コンノ
やレータ165の基準数値よシも小さくなったときに停
止される。すなわち、上記数値コンパレータ165は減
算回路163から出力される時間差成分が基準数値よシ
も小さくなったとき、第1の出力端(ol)をHレベル
にし、第2の出力端(02)をHレベルにする。すると
、アンド回路171.172の出力端が共にHレベルと
なるので、切換回路150が送多モータ制御回路149
の出力がピックアップ送多モータ143に供給されるよ
うに切換えられるからである@また、上記減算回路16
3から出力される時間差成分が数値コンノやレータノロ
5の基準数値よシも小さくなったときとul、ディスク
140上で言えば、ピックアップ142の現在位置と目
的位置との差がトラックの本数にして数トラツク1距離
にしてみると数〔μm〕以下となったときである。
レスメモリ153から出力されるピックアップ142の
現在位置の絶対アドレスと、加算回路157から出力さ
れる目的位置の絶対アドレスとが、極めて等しくなシ、
減算回路163から出力される時間差成分が数値コンノ
やレータ165の基準数値よシも小さくなったときに停
止される。すなわち、上記数値コンパレータ165は減
算回路163から出力される時間差成分が基準数値よシ
も小さくなったとき、第1の出力端(ol)をHレベル
にし、第2の出力端(02)をHレベルにする。すると
、アンド回路171.172の出力端が共にHレベルと
なるので、切換回路150が送多モータ制御回路149
の出力がピックアップ送多モータ143に供給されるよ
うに切換えられるからである@また、上記減算回路16
3から出力される時間差成分が数値コンノやレータノロ
5の基準数値よシも小さくなったときとul、ディスク
140上で言えば、ピックアップ142の現在位置と目
的位置との差がトラックの本数にして数トラツク1距離
にしてみると数〔μm〕以下となったときである。
そして、上記数値コン/?レータ165の第2の出力端
(02)がHレベルになされると、前記5−RFF回路
170の出力端(Q)もHレベルであるから、両出力端
(02)、(Q)が入力端に接続されるアンド回路12
6の出力端がHレベルになる。ここで、上記数値コン・
ぐレータ165の第2の出力端(02)がHレベルにな
されたときとは、前記ピックアップ142が前述のサ−
チ動作中に、その移動が停止されてその位置でのアドレ
スデータが読み出されたときであるから、前記単安定マ
ルチバイブレータ173の出力端はLレベルになされて
いる。そこで、この単安定マルチバイブレータ173の
出力端がHレベルに戻されると、この出力端及び上記ア
ンド回路176の出力端が入力端に接続されるアンド回
路177の出力端は、Hレベルになされる。このため、
前記キックノクルス発生回路162が駆動される。
(02)がHレベルになされると、前記5−RFF回路
170の出力端(Q)もHレベルであるから、両出力端
(02)、(Q)が入力端に接続されるアンド回路12
6の出力端がHレベルになる。ここで、上記数値コン・
ぐレータ165の第2の出力端(02)がHレベルにな
されたときとは、前記ピックアップ142が前述のサ−
チ動作中に、その移動が停止されてその位置でのアドレ
スデータが読み出されたときであるから、前記単安定マ
ルチバイブレータ173の出力端はLレベルになされて
いる。そこで、この単安定マルチバイブレータ173の
出力端がHレベルに戻されると、この出力端及び上記ア
ンド回路176の出力端が入力端に接続されるアンド回
路177の出力端は、Hレベルになされる。このため、
前記キックノクルス発生回路162が駆動される。
このキックノ4ルス発生回路162は、詳細を後述する
が、前記ピックアップ142を数トラック分正確に移動
させるための、いわゆるキックパルスを出力するもので
、前記減算回路160から出力される距離データ忙基づ
いて、該距離データ(数トラック分)に対応した距離だ
けピックアップ142を移動させるだめのキック/4’
ルスを生成する。そして、上記キックパルスは、極性反
転回路167によシ前記減算回路163から出力される
極性信号に基づいて、正極性及び負極性が決定されて前
記加算回路148に供給される。このとき、前記S−R
22回路170の出力端(Q)及び単安定マルチバイブ
レータ173の出力端が共にHレベルであるので、アン
ド回路174の出力端がHレベルとなされ為スイッチ回
路147がオフ状態となりているため、トラッキングサ
ーボは施されない。
が、前記ピックアップ142を数トラック分正確に移動
させるための、いわゆるキックパルスを出力するもので
、前記減算回路160から出力される距離データ忙基づ
いて、該距離データ(数トラック分)に対応した距離だ
けピックアップ142を移動させるだめのキック/4’
ルスを生成する。そして、上記キックパルスは、極性反
転回路167によシ前記減算回路163から出力される
極性信号に基づいて、正極性及び負極性が決定されて前
記加算回路148に供給される。このとき、前記S−R
22回路170の出力端(Q)及び単安定マルチバイブ
レータ173の出力端が共にHレベルであるので、アン
ド回路174の出力端がHレベルとなされ為スイッチ回
路147がオフ状態となりているため、トラッキングサ
ーボは施されない。
そして、上記キックパルスは加算回路148を介した後
、送りモータ制御回路149及び切換回路150f介し
てピックアップ送りモータ143に供給される。仁のと
き、ピックアップ142は数トラック分移動されて、こ
こに前記目的位置に到達されるものである。なお、上記
キックパルスは正極性及び負極性のとき上記ピックアッ
プ142がディスク140の外周及び内周方向に数トラ
ック分だけ移動されるようになるものである。そして、
ピックアップ142が目的位置に到達され、その位置が
再生されると、前記現在アト□しろメモリ153及び加
算回路157から出力される各絶対アドレスは完全に等
しくなる。このため、前記パターン−数構出回路164
は、雨靴対アドレスが完全に一致したことを検出して、
前記5−RFF回路17θのリセット端子(R)にHレ
ベルの信号を出力する。すると、5−RFF回路170
はリセットされてその出力端(Q)がLレベルに反転さ
れ、ここにサーチ動作が全て終了されるものである。
、送りモータ制御回路149及び切換回路150f介し
てピックアップ送りモータ143に供給される。仁のと
き、ピックアップ142は数トラック分移動されて、こ
こに前記目的位置に到達されるものである。なお、上記
キックパルスは正極性及び負極性のとき上記ピックアッ
プ142がディスク140の外周及び内周方向に数トラ
ック分だけ移動されるようになるものである。そして、
ピックアップ142が目的位置に到達され、その位置が
再生されると、前記現在アト□しろメモリ153及び加
算回路157から出力される各絶対アドレスは完全に等
しくなる。このため、前記パターン−数構出回路164
は、雨靴対アドレスが完全に一致したことを検出して、
前記5−RFF回路17θのリセット端子(R)にHレ
ベルの信号を出力する。すると、5−RFF回路170
はリセットされてその出力端(Q)がLレベルに反転さ
れ、ここにサーチ動作が全て終了されるものである。
そして、5−Rli”F回路1’IOの出力端(Q)が
Lレベルになることによシ、前記アンド回路174の出
力もHレベルとなシ、スイッチ回路142がオンされト
ラッキングサー12が施されるようになるので、以下選
出された目的位置から安定′ に再生が行なわれるよ
うになるものである。
Lレベルになることによシ、前記アンド回路174の出
力もHレベルとなシ、スイッチ回路142がオンされト
ラッキングサー12が施されるようになるので、以下選
出された目的位置から安定′ に再生が行なわれるよ
うになるものである。
次に、前記ピックアップ位置検出回路175の詳細につ
いて説明する。すなわち、このビックア′ッグ位置検出
回路175は、前記トラッキング制御回路145から出
力されるトラッキングエラー信号を利用しているもので
ある。つまり、第3図に示すように、上記トラッキング
エラー信号の供給される入力端子178が、0レベルコ
ンパレータ179及び出力端子180を介して、前記移
動量計算カウンタ161に接続されてなるものである。
いて説明する。すなわち、このビックア′ッグ位置検出
回路175は、前記トラッキング制御回路145から出
力されるトラッキングエラー信号を利用しているもので
ある。つまり、第3図に示すように、上記トラッキング
エラー信号の供給される入力端子178が、0レベルコ
ンパレータ179及び出力端子180を介して、前記移
動量計算カウンタ161に接続されてなるものである。
すなわち、上記トラッキングエラー信号id、先にも述
べたように、ディスク140面上における光ビームのス
ポットがトラックの中心からディスク140の内周及び
外周方向にずれていることにより負極性及び正極性レベ
ルを有し、そのずれの大きさに応じて絶対値レベルの変
化するもので、スポットがトラックの中心に位置してい
るとき0レベルとなる信号である。このため、上記スポ
ットがディスク1400半径方向に移動され、複数のト
ラックを横切った場合、そのトラッキングエラー信号の
変化は第4図(IL)に示すようになる。第4図(、)
において、トラッキングエラー信号が図中右上りになっ
ている期間がトラッキングサーボ可能な領域を示し、図
中左上りになっている期間がトラッキングサーボ不可能
な領域を示すものである。゛このため、トラッキングエ
ラー信号の図中右上りになっている期間の0しづルクロ
ス点が、スポットがトラックの中心に位置していること
を示し、図中左上りになっている期間の0レベルクロス
点が、スポットがトラックと該トラックに隣接する他の
トラックとの中央に位置していることを示すものである
。よって、このトラッキングエラー信号の1周期は、ス
ポットが1つのトラックを横切ったことに相当すること
になる。
べたように、ディスク140面上における光ビームのス
ポットがトラックの中心からディスク140の内周及び
外周方向にずれていることにより負極性及び正極性レベ
ルを有し、そのずれの大きさに応じて絶対値レベルの変
化するもので、スポットがトラックの中心に位置してい
るとき0レベルとなる信号である。このため、上記スポ
ットがディスク1400半径方向に移動され、複数のト
ラックを横切った場合、そのトラッキングエラー信号の
変化は第4図(IL)に示すようになる。第4図(、)
において、トラッキングエラー信号が図中右上りになっ
ている期間がトラッキングサーボ可能な領域を示し、図
中左上りになっている期間がトラッキングサーボ不可能
な領域を示すものである。゛このため、トラッキングエ
ラー信号の図中右上りになっている期間の0しづルクロ
ス点が、スポットがトラックの中心に位置していること
を示し、図中左上りになっている期間の0レベルクロス
点が、スポットがトラックと該トラックに隣接する他の
トラックとの中央に位置していることを示すものである
。よって、このトラッキングエラー信号の1周期は、ス
ポットが1つのトラックを横切ったことに相当すること
になる。
このため、上記トラッキングエラー信号f。
レベルコンパレータ179でOレベルトLl[L、該ト
ラッキングエラー信号のレベルが0レペノJよりも大き
い及び小さいときHレベル及びLレベルの信号を発生さ
せると、第4図(b)に示すようなノ臂ルス波形が得ら
れる。そして、このノ母ルス波形は、その1周期がスポ
ットが1つのトラックを横切ったことに相当するので、
スポットがディスク140上の1トラツクを横切る毎に
1ノぐルスが発生されることになシ、前記位置検出信号
となるものである。
ラッキングエラー信号のレベルが0レペノJよりも大き
い及び小さいときHレベル及びLレベルの信号を発生さ
せると、第4図(b)に示すようなノ臂ルス波形が得ら
れる。そして、このノ母ルス波形は、その1周期がスポ
ットが1つのトラックを横切ったことに相当するので、
スポットがディスク140上の1トラツクを横切る毎に
1ノぐルスが発生されることになシ、前記位置検出信号
となるものである。
次に、前記キックパルスについて説明する。
すなわち、このキックパルスは、第5図に示すように、
発生開始が時刻(T1)で要求されると、正極性で一定
レベルの信号が出力され、これが時刻(T2)で負極性
の一定レベルの信号に反転され、時刻(T3)で元のO
レベルに戻るものである。そして、時刻(T1)で、ピ
ックアップ142がディスク140の外周方向に移動さ
れ始め、その移動速度が時刻(T2)で最大となり、以
後負極性レベルの信号によシ順次減速されて、時刻(T
3)でピックアップ142の移動が停止されるものであ
る。このため、キック・千ルス発生回路162は前記減
算回路160から出力される距離データに基づいて時刻
(T1)から(T3)までの幅を適宜設定することによ
り、ピックアップ1.42を所定のトラック数だけ移動
させることができるものである。
発生開始が時刻(T1)で要求されると、正極性で一定
レベルの信号が出力され、これが時刻(T2)で負極性
の一定レベルの信号に反転され、時刻(T3)で元のO
レベルに戻るものである。そして、時刻(T1)で、ピ
ックアップ142がディスク140の外周方向に移動さ
れ始め、その移動速度が時刻(T2)で最大となり、以
後負極性レベルの信号によシ順次減速されて、時刻(T
3)でピックアップ142の移動が停止されるものであ
る。このため、キック・千ルス発生回路162は前記減
算回路160から出力される距離データに基づいて時刻
(T1)から(T3)までの幅を適宜設定することによ
り、ピックアップ1.42を所定のトラック数だけ移動
させることができるものである。
ここで、負極性レベルの信号によりビック′アッゾ14
2の外周方向の移動にブレーキをかけ千で定 ることによシ、ピックアップ142が骨性によって目的
位置をオーバーランしたり、目的位置の前後を減衰振動
して目的位置になかなか停止されなくなったシする不都
合を防止することができるので、ピックアップ142を
速やかに目的位置まで移動させ、かつ目的位置のトラッ
ク上に完全に静止させることができるものである。
2の外周方向の移動にブレーキをかけ千で定 ることによシ、ピックアップ142が骨性によって目的
位置をオーバーランしたり、目的位置の前後を減衰振動
して目的位置になかなか停止されなくなったシする不都
合を防止することができるので、ピックアップ142を
速やかに目的位置まで移動させ、かつ目的位置のトラッ
ク上に完全に静止させることができるものである。
また、ピックアップ142をディスク140の内周方向
に移動させる場合には、時刻(T1)〜(T2)迄を負
極性レベルの信号とし、時刻(T2)〜(T3)迄を正
極性レベルの信号とすればよい。そして、(ックアッグ
142をディスク140の外周方向に移動させるキック
パルス全出力するか、内周方向に移動させるキックパル
スを出力するかが、前記減算回路163から出力される
極性信号に基づいて前記極性反転回路167で設定され
るものである。
に移動させる場合には、時刻(T1)〜(T2)迄を負
極性レベルの信号とし、時刻(T2)〜(T3)迄を正
極性レベルの信号とすればよい。そして、(ックアッグ
142をディスク140の外周方向に移動させるキック
パルス全出力するか、内周方向に移動させるキックパル
スを出力するかが、前記減算回路163から出力される
極性信号に基づいて前記極性反転回路167で設定され
るものである。
なお)正極性レベルから負極性レベル及び負極性レベル
−から正極性レベルに反転する時刻(T2)は、必らず
しも時刻(TI) 、(Ts)との中央でなくとも必要
に応じて、例えばピックアップ142を移動させるべき
トラックの数等によって、適宜キックパルス発生回路1
62で制御するようにすることができる。
−から正極性レベルに反転する時刻(T2)は、必らず
しも時刻(TI) 、(Ts)との中央でなくとも必要
に応じて、例えばピックアップ142を移動させるべき
トラックの数等によって、適宜キックパルス発生回路1
62で制御するようにすることができる。
したがって、第2図に示したようなサーチ手段によれば
、まず、ピックアップ142の現在位置の絶対アドレス
からその位置のディスク140の半径を算出し、目的位
置の絶対アドレスからその位置のディスク140の半径
f:算出して、両者の差(距離データ)を求めてピック
アップ142を移動させるべき距離を決める。
、まず、ピックアップ142の現在位置の絶対アドレス
からその位置のディスク140の半径を算出し、目的位
置の絶対アドレスからその位置のディスク140の半径
f:算出して、両者の差(距離データ)を求めてピック
アップ142を移動させるべき距離を決める。
そして、ピックアップ142が移動されてスポットがト
ラックを1本横切る毎に1ノやルス発生する位置検出信
号の・やルス数をカウントして、ピックアップ142の
移動距離が上記距離データと等しくなったときピックア
ップ142の移動を停止させるようにしたので、迅速に
かつかなシ正確にピックアップ142を目的位置まで移
動させることができ、サーチ機能の性能を向□上させる
ことができる。
ラックを1本横切る毎に1ノやルス発生する位置検出信
号の・やルス数をカウントして、ピックアップ142の
移動距離が上記距離データと等しくなったときピックア
ップ142の移動を停止させるようにしたので、迅速に
かつかなシ正確にピックアップ142を目的位置まで移
動させることができ、サーチ機能の性能を向□上させる
ことができる。
この点に関し、従来のサーチ手段は、次のようKして行
なわれている。まず目的位置の曲番(TNO)及びその
曲中の相対アドレスが指定されると、ピックアップの現
在位置に対して目的位置がディスクの内周側か外周側か
を判定し、ピックアップを判定された方向に移動させる
。
なわれている。まず目的位置の曲番(TNO)及びその
曲中の相対アドレスが指定されると、ピックアップの現
在位置に対して目的位置がディスクの内周側か外周側か
を判定し、ピックアップを判定された方向に移動させる
。
このとき、フォーカスサーが及びトラッキングサーブを
施しておき、ピックアップの移動中も常にそのアドレス
データを読み出すようにし1いる。そして、この読み出
されたアドレスデータのうちの曲番が、目的位置の曲番
と一致するまでピックアップを移動させる。次に、ピッ
クアップの移動速度を遅くして読み出されたアドレスデ
ータのうちの相対アドレスの「分」の桁が目的位置の相
対アドレスの「分」の桁と一致するまでピックアップを
移動させる。また、さらにピックアップの移動速度を遅
くして読み出されたアドレスデータのうちの相対アドレ
スの「秒」の桁が目的位置の相対アドレスの「秒」の桁
と一致するまでピックアップを移動させるようにして、
目的位置までピックアップを移動させるよう・にしてい
る。
施しておき、ピックアップの移動中も常にそのアドレス
データを読み出すようにし1いる。そして、この読み出
されたアドレスデータのうちの曲番が、目的位置の曲番
と一致するまでピックアップを移動させる。次に、ピッ
クアップの移動速度を遅くして読み出されたアドレスデ
ータのうちの相対アドレスの「分」の桁が目的位置の相
対アドレスの「分」の桁と一致するまでピックアップを
移動させる。また、さらにピックアップの移動速度を遅
くして読み出されたアドレスデータのうちの相対アドレ
スの「秒」の桁が目的位置の相対アドレスの「秒」の桁
と一致するまでピックアップを移動させるようにして、
目的位置までピックアップを移動させるよう・にしてい
る。
このため、ピックアップの移動速度は、最も速いときで
もアドレスデータが読み出せ得る程度の速さでなければ
ならず、迅速なサーチ動作ができないという問題がある
ものである。
もアドレスデータが読み出せ得る程度の速さでなければ
ならず、迅速なサーチ動作ができないという問題がある
ものである。
ところが、第2図に示したサーチ手段によれば、ビック
アラf142の現在位置の半径と目的位置の半径との間
の距離データに基づいて為その距離だけピックアップ1
42を移動させるようにしたので、移動中アドレスデー
タを読み出す必要がなく、ピックアップ142の移動速
度を速くすることができ、迅速なサーチ動作を行ない得
るものである。
アラf142の現在位置の半径と目的位置の半径との間
の距離データに基づいて為その距離だけピックアップ1
42を移動させるようにしたので、移動中アドレスデー
タを読み出す必要がなく、ピックアップ142の移動速
度を速くすることができ、迅速なサーチ動作を行ない得
るものである。
また、構成も簡易であシ、特にマイクロコンピュータを
用いれば、はとんどの回路がグロダラム処理によってそ
の機能を果たすことができることは言うまでもないこと
である。
用いれば、はとんどの回路がグロダラム処理によってそ
の機能を果たすことができることは言うまでもないこと
である。
さらに、サーチ動作中、前記レベル整形回路166から
出力される駆動信号及びキック・臂ルス発生回路162
から出力されるキックパルスによってピックアップ14
2が移動されているとき、スイッチ回路147をオフ状
態としてトラッキングサーブが施されないようにしたの
で、ピックアップ142及びその中の収束レンズは、ト
ラッキングサー?を全く受けずにディスク140の半径
方向に移動されることになり、円滑な移動を行なうこと
ができ、目的位置に正確に移動されるようになる。
出力される駆動信号及びキック・臂ルス発生回路162
から出力されるキックパルスによってピックアップ14
2が移動されているとき、スイッチ回路147をオフ状
態としてトラッキングサーブが施されないようにしたの
で、ピックアップ142及びその中の収束レンズは、ト
ラッキングサー?を全く受けずにディスク140の半径
方向に移動されることになり、円滑な移動を行なうこと
ができ、目的位置に正確に移動されるようになる。
また、ピックアップ142の位置検出信号は、実際にス
ポットがトラック上を横切るときに発生するトラッキン
グエラー信号の変化を利用して生成するようにしたので
、スポットが1つのトラックを横切る毎に正確に1つの
パルスを発生させることができ、確実な動作を行ない得
るものである。さらに、位置検出信号は上記トラツキ7
f :I−ラ++ (i 号″fr:θレベルコンパ
レータ179を介してパルス波形にしたものであるため
、極めて簡易な構成で実現することができるものである
。
ポットがトラック上を横切るときに発生するトラッキン
グエラー信号の変化を利用して生成するようにしたので
、スポットが1つのトラックを横切る毎に正確に1つの
パルスを発生させることができ、確実な動作を行ない得
るものである。さらに、位置検出信号は上記トラツキ7
f :I−ラ++ (i 号″fr:θレベルコンパ
レータ179を介してパルス波形にしたものであるため
、極めて簡易な構成で実現することができるものである
。
そして、上記したサーチ動作は、まずピックアップ14
2の現在位置と目的位置との間の距離が長い場合には、
レベル整形回路166がら出力される駆動信号でピック
アップ142を大きく□動かし1 ピックアップ142
の現在位置と目的位置との間の距離が所定の範囲内とな
った場合に、キックパルスにより又ピックアップ142
を目的位置に移動させるようにしたので、迅速かつ正確
なサーチ動作を行なうことができるものである。
2の現在位置と目的位置との間の距離が長い場合には、
レベル整形回路166がら出力される駆動信号でピック
アップ142を大きく□動かし1 ピックアップ142
の現在位置と目的位置との間の距離が所定の範囲内とな
った場合に、キックパルスにより又ピックアップ142
を目的位置に移動させるようにしたので、迅速かつ正確
なサーチ動作を行なうことができるものである。
ここで、上記DAD再生装置は、先に述べたように、通
常ピックアップ142をグ゛イスク140のリードイン
エリアの再生開始位置に対応する部分に位置させておき
、ディスク140がディスク装填部111に装矯されて
)゛イスク装墳部が閉じられかつパワー(POWER)
キー113が操作されたとき1.リードインエリアのT
Odデータを読み取るようになされている。このため、
ディスク140のプログラムエリアの再生が終了してデ
ィスク140の最外周部分に到達したピックアラf14
0を、自動的に前記ビックアッフ送多モータ143を駆
動させて、リードインエリアの再生開始位置に対応する
部分まで戻すようにしている。この(4合、ピックアッ
プ142がディスク140の内周方向に移動されてリー
ドインエリアの再生開始位置まで到達したとき、ピック
アップ142が図示しないリミットスイッチを押圧して
オンし、これによって上記ビックアッグ送多モータ14
3を停止させるようにし工いる。
常ピックアップ142をグ゛イスク140のリードイン
エリアの再生開始位置に対応する部分に位置させておき
、ディスク140がディスク装填部111に装矯されて
)゛イスク装墳部が閉じられかつパワー(POWER)
キー113が操作されたとき1.リードインエリアのT
Odデータを読み取るようになされている。このため、
ディスク140のプログラムエリアの再生が終了してデ
ィスク140の最外周部分に到達したピックアラf14
0を、自動的に前記ビックアッフ送多モータ143を駆
動させて、リードインエリアの再生開始位置に対応する
部分まで戻すようにしている。この(4合、ピックアッ
プ142がディスク140の内周方向に移動されてリー
ドインエリアの再生開始位置まで到達したとき、ピック
アップ142が図示しないリミットスイッチを押圧して
オンし、これによって上記ビックアッグ送多モータ14
3を停止させるようにし工いる。
ところで、上記リミットスイッチは、機械的スイッチで
あるため、ピックアップ142が所定の速度をもって衝
打された場合、ピックアップ142が必ずしも同じ位置
で停止きれるとは限らず、むしろリードインエリアの再
生開始位置の前後にばらつくことが多い。そして、リー
ドインエリアの再生開始位置よシもディスクツ40の外
周側でピックアラ7°142が停止された」ろ合には問
題がないが、リードインエリアの再生開始位置よりもデ
ィスク140の内周側でピックアップ142が停止され
ると、リードインエリアのTOCデータを読み取ること
ができなくなる。すなわち、ディスク14θのリードイ
ンエリアよシも内周側は、前記ビットのない偏平な鏡面
であるため、データを読み取ることができず、トラッキ
ングエラー信号が生成されないのでピックアップ142
はいつまでもその位置に停止されるという問題が生じる
。
あるため、ピックアップ142が所定の速度をもって衝
打された場合、ピックアップ142が必ずしも同じ位置
で停止きれるとは限らず、むしろリードインエリアの再
生開始位置の前後にばらつくことが多い。そして、リー
ドインエリアの再生開始位置よシもディスクツ40の外
周側でピックアラ7°142が停止された」ろ合には問
題がないが、リードインエリアの再生開始位置よりもデ
ィスク140の内周側でピックアップ142が停止され
ると、リードインエリアのTOCデータを読み取ること
ができなくなる。すなわち、ディスク14θのリードイ
ンエリアよシも内周側は、前記ビットのない偏平な鏡面
であるため、データを読み取ることができず、トラッキ
ングエラー信号が生成されないのでピックアップ142
はいつまでもその位置に停止されるという問題が生じる
。
そこで、以上のような基本構成となされたDAD再生装
置において、以下この発明の特徴となる部分について説
明する。第6図において、第2図と同一部分には同一記
号を符して示し)ここでは異なる部分についてのみ述べ
る。すなわち、前記切換回路150の出力端は、他の切
換回路181の一方入力端に接続されている。
置において、以下この発明の特徴となる部分について説
明する。第6図において、第2図と同一部分には同一記
号を符して示し)ここでは異なる部分についてのみ述べ
る。すなわち、前記切換回路150の出力端は、他の切
換回路181の一方入力端に接続されている。
この切換回路18ノの他方入力端は、図示極性に@流電
源182を介して接地されている。また、上記切換回路
18ノの出力端は、fl(l記ピックアップ送りモータ
143に接続されている。
源182を介して接地されている。また、上記切換回路
18ノの出力端は、fl(l記ピックアップ送りモータ
143に接続されている。
そして、上記切換回路181は、パルス発生回路183
の出力によっ又切換制御されるものである。
の出力によっ又切換制御されるものである。
すなわち、この/4’ルス発生回路183は通常Lレベ
ルを出力しているもので、前記うゝイスク140がディ
スク装填部111に装着されてディスク装填部111が
閉じられかつ・ぐワー(POWER)キー113が操作
されたことによって所定時間Hレベルのパルスを出力す
るものである。そして、切換回路181は、パルス発生
回路183の出力端がLレベルのとき、切換回路150
の出力をピックアップ送りモータ143に導き、ノクル
ス発生回路183の出力端がHレベルのとき、直流電源
182の出力音ビックアッグ送りモータ143に導くよ
うに切換えられる。このため、通常の再生状態及び前述
したサーチ動作状態では、送多モータ制御回路149及
びレベル整形回路166の出力が切換回路150、IF
JIを介してピックアップ送多モータ143に供給され
る。
ルを出力しているもので、前記うゝイスク140がディ
スク装填部111に装着されてディスク装填部111が
閉じられかつ・ぐワー(POWER)キー113が操作
されたことによって所定時間Hレベルのパルスを出力す
るものである。そして、切換回路181は、パルス発生
回路183の出力端がLレベルのとき、切換回路150
の出力をピックアップ送りモータ143に導き、ノクル
ス発生回路183の出力端がHレベルのとき、直流電源
182の出力音ビックアッグ送りモータ143に導くよ
うに切換えられる。このため、通常の再生状態及び前述
したサーチ動作状態では、送多モータ制御回路149及
びレベル整形回路166の出力が切換回路150、IF
JIを介してピックアップ送多モータ143に供給され
る。
ここで、最初に前記ディスク140がディスク装填部1
11に装着されてディスク装填部11ノが閉じられてか
つパワー(POVI/BR)キー113が操作されると
、パルス発生回路183の出力端はHレベルとなる。こ
のため、直流電源182の出力が切換回路181を介し
てピックアップ送多モータ143に供給される。すると
、ピックアップ送りモータ143は、ピックアップ′1
42をディスク140の外周方向に移動させるように駆
動される。このため、ピックアップ142は最初の最内
周位置からディスク140の外周方向に順次移動され、
前記リードインエリアを横切ってプログラムエリア内に
到達される。そして、上記パルス発生回路183は、ピ
ックアラ70142が十分にグログラムエリア内の任意
の位置まで移動されるのに必要な時間だけ、その出力端
をHレベルにしている。
11に装着されてディスク装填部11ノが閉じられてか
つパワー(POVI/BR)キー113が操作されると
、パルス発生回路183の出力端はHレベルとなる。こ
のため、直流電源182の出力が切換回路181を介し
てピックアップ送多モータ143に供給される。すると
、ピックアップ送りモータ143は、ピックアップ′1
42をディスク140の外周方向に移動させるように駆
動される。このため、ピックアップ142は最初の最内
周位置からディスク140の外周方向に順次移動され、
前記リードインエリアを横切ってプログラムエリア内に
到達される。そして、上記パルス発生回路183は、ピ
ックアラ70142が十分にグログラムエリア内の任意
の位置まで移動されるのに必要な時間だけ、その出力端
をHレベルにしている。
このため、ピックアップ142が十分にプログラムエリ
ア内に到達されてノクルス発生回路1々3の出力がLレ
ベルに戻されると、ピックアップ142は送多モータ制
御回路149の出力で制御され、その位置でのプログラ
ムエリアの絶対アドレスを読み取り、前記現在アドレス
メモリ153に記憶させる。一方、前記リードインデー
タメモリ151には、プログラムエリアの再生開始位置
の絶対アドレスつまシ「0」が予め設定されておシ、上
記読み出された絶対アドレスと、グログラムエリアの再
生開始位置の絶対アドレスとにより、前述したように距
離データが生成されて、前記サーチ動作が行なわれ、ピ
ックアラf142はプログラムエリアの再生開始位置ま
で移動される。
ア内に到達されてノクルス発生回路1々3の出力がLレ
ベルに戻されると、ピックアップ142は送多モータ制
御回路149の出力で制御され、その位置でのプログラ
ムエリアの絶対アドレスを読み取り、前記現在アドレス
メモリ153に記憶させる。一方、前記リードインデー
タメモリ151には、プログラムエリアの再生開始位置
の絶対アドレスつまシ「0」が予め設定されておシ、上
記読み出された絶対アドレスと、グログラムエリアの再
生開始位置の絶対アドレスとにより、前述したように距
離データが生成されて、前記サーチ動作が行なわれ、ピ
ックアラf142はプログラムエリアの再生開始位置ま
で移動される。
一方、ディスク140のリードインエリアの幅は、ディ
スク140の半径方向にトラック数をθえると約100
0)ラック程度である。このため、前記移動量計算カウ
ンタ161に初期データとして例えば700トラック分
に対応する距離データを予め設定しかつ前記減算回路1
63からビックアッ7D142fディスク140の内周
方向に移動させる極性信号が出力されるようにしておけ
ば、ピックアップ142は上述したサーチ動作によって
絶対アドレス「0」の位置からディスク140の内周方
向に700トラック分移動され、この位置から前記TO
Cデータを読み取るようになされる。
スク140の半径方向にトラック数をθえると約100
0)ラック程度である。このため、前記移動量計算カウ
ンタ161に初期データとして例えば700トラック分
に対応する距離データを予め設定しかつ前記減算回路1
63からビックアッ7D142fディスク140の内周
方向に移動させる極性信号が出力されるようにしておけ
ば、ピックアップ142は上述したサーチ動作によって
絶対アドレス「0」の位置からディスク140の内周方
向に700トラック分移動され、この位置から前記TO
Cデータを読み取るようになされる。
したがって、上記のような構成によれば、ピックアップ
142を−Hプログラムエリア内に強制的に移動させそ
の位置からサーチ動作によって絶対アドレス「0」の位
置まで移動させ、さらにその位置からリードインエリア
をはみ出さない程度の距離(700)ラック分に相当)
だけサーチ動作によりディスク140の内周方向に移動
させるようにしたので、リードインエリアのTOCデー
タを確実に読み取ることができ、先に述べたようにピッ
クアラf142がリードインエリアの内周側に位置して
データが読み取れなくなるという問題を防止することが
できるも゛のである。なお、上述の説明ではリードイン
エリアが300トラック分読み取れないことになるが、
リードインエリアには同じTOCデータが循環して繰シ
返し記録されているので、実際上何ら問題のないもので
ある。
142を−Hプログラムエリア内に強制的に移動させそ
の位置からサーチ動作によって絶対アドレス「0」の位
置まで移動させ、さらにその位置からリードインエリア
をはみ出さない程度の距離(700)ラック分に相当)
だけサーチ動作によりディスク140の内周方向に移動
させるようにしたので、リードインエリアのTOCデー
タを確実に読み取ることができ、先に述べたようにピッ
クアラf142がリードインエリアの内周側に位置して
データが読み取れなくなるという問題を防止することが
できるも゛のである。なお、上述の説明ではリードイン
エリアが300トラック分読み取れないことになるが、
リードインエリアには同じTOCデータが循環して繰シ
返し記録されているので、実際上何ら問題のないもので
ある。
また、と記では、移動量計算カウンタ161に700ト
ラック分に対応する距離データを予め設定するようにし
たが、これはピックアップ142が最初にグログラムエ
リア内に強制的に移動された位置における絶対アドレス
とリードインデータメモリ151に設定された絶対アド
レス「0」とにより生成された距離データに上記700
トラック分に対応する距離データを予め生成しておきそ
れを加算して移動量計算カウンタ161に初期データと
して設定するようにしてもよい。このようにすれば絶対
アドレス「0」の位置をサーチ動作する必要がなくなシ
、時間的に不利になるものである。
ラック分に対応する距離データを予め設定するようにし
たが、これはピックアップ142が最初にグログラムエ
リア内に強制的に移動された位置における絶対アドレス
とリードインデータメモリ151に設定された絶対アド
レス「0」とにより生成された距離データに上記700
トラック分に対応する距離データを予め生成しておきそ
れを加算して移動量計算カウンタ161に初期データと
して設定するようにしてもよい。このようにすれば絶対
アドレス「0」の位置をサーチ動作する必要がなくなシ
、時間的に不利になるものである。
さらに、第6図ではディスク140がディスク装填部1
11に装着されてディスク装填部11ノが閉じられかつ
パワー(POWER)キー113が操作されたときに、
パルス発生回路183がHレベルを出力するようにした
が、これは例えばディスク140がディスク装填部11
ノに装着されたときにピックアップ142をリードイン
エリアの再生開始位置に移動させル方式のDAD再生装
置であれば、ピックアップ142によって前記リミット
スイッチがオンされたときに、パルス発生回路183が
Hレベルを出力するようにし又もよいものであることは
もちろんである。
11に装着されてディスク装填部11ノが閉じられかつ
パワー(POWER)キー113が操作されたときに、
パルス発生回路183がHレベルを出力するようにした
が、これは例えばディスク140がディスク装填部11
ノに装着されたときにピックアップ142をリードイン
エリアの再生開始位置に移動させル方式のDAD再生装
置であれば、ピックアップ142によって前記リミット
スイッチがオンされたときに、パルス発生回路183が
Hレベルを出力するようにし又もよいものであることは
もちろんである。
なお、この発明は上記実施例に限定されるものではなく
、この外その要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施
することができる。
、この外その要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施
することができる。
したがって、以上詳述したようにこの発明によれば、特
にデソタル化されたデータが収録されたディスクを再生
するディスクレコード再生装置において、簡易な構成で
迅速かつ正確なデータ読み取りを奏し得るようにした極
めて良好なディスクレコード再生装置を提供することが
できる。
にデソタル化されたデータが収録されたディスクを再生
するディスクレコード再生装置において、簡易な構成で
迅速かつ正確なデータ読み取りを奏し得るようにした極
めて良好なディスクレコード再生装置を提供することが
できる。
第1図はこの発明が適用されたCD方式のDAD再生装
置の概要を示す正面外観図、第2図は同DAD再生装置
の電気回路系の基本構成を示すブロック構成図、第3図
は同電気回路系のピックアップ位置検出回路を示すブロ
ック構成図、第4図(a)、(b)はそれぞれ同ピック
アップ位置検出回路の動作を説明するための波形図、第
5図は同電気回路系のキック74′ルス全説明するため
の波形図、第6図はこの発明に係るディスクレコード再
生装置の一実施例を示すブロック構成図である。 110・・・キャビネット、111・・・ディスク装填
部、112・・・イジェクトキー、113・・・パワー
キー、114・・・表示部、115・・・リバースキー
、116・・・ファーストフォワードキー、117プレ
イキー、118・・・ネクストキー、119・・・リピ
ートキー、120・・・ポーズキー、121・・・スト
ラグキー、122乃至131・・・数字キー、132・
・・メモリリードキー、133・・・メモリキー、13
4・・・クリアキー、140・・・ディスク、141・
・・ディスクモータ、142・・・ピックアラf、14
3・・・ピックアップ送りモータ、144・・・フォー
カス制御回路、145・・・トラッキング制御回路、1
46・・・プロセス回路、147・・・スイッチ回路、
148・・・加算回路、149・・・送多モータ制御回
路、150・・・切換回路、151・・・リードインデ
ータメモリ、152・・・DA変換回路、153・・・
現在アドレスメモリ、154・・・出力端子、155・
・・キーボード部、156・・・目的アドレスメモリレ
ジスタ、157・・・加算回路、158・・・第1の位
置計算回路、159・・・第2の位置計算回路、160
・・・減算回路、161・・・移動量計算カウンタ、1
62・・・キックパルス発生回路)163・・・減算回
路、164・・・パターン−数構出回路、1c;5・・
・数値コンパレーク、166・・・レベル整形回路、1
67・・・極性反転回路、168・・・サーチスイッチ
、169・・・直流電源、170S−RFP回路、17
10172・・・アンド回路、173・・・単安定マル
チバイブレータ、174・・・アンド回路、175・・
・ピックアップ位置検出回路、1769177・・・ア
ンド回路、178・・・入力端子、179・・・0−ベ
ルコンパレータ、180・・・出力端子、181・・・
切換回路、182・・・直流電源、183・・・l?ル
ス発生回路6536 飾 3!1 $4図 第 5 図 TI T2 T3 第6図 43 −538−
置の概要を示す正面外観図、第2図は同DAD再生装置
の電気回路系の基本構成を示すブロック構成図、第3図
は同電気回路系のピックアップ位置検出回路を示すブロ
ック構成図、第4図(a)、(b)はそれぞれ同ピック
アップ位置検出回路の動作を説明するための波形図、第
5図は同電気回路系のキック74′ルス全説明するため
の波形図、第6図はこの発明に係るディスクレコード再
生装置の一実施例を示すブロック構成図である。 110・・・キャビネット、111・・・ディスク装填
部、112・・・イジェクトキー、113・・・パワー
キー、114・・・表示部、115・・・リバースキー
、116・・・ファーストフォワードキー、117プレ
イキー、118・・・ネクストキー、119・・・リピ
ートキー、120・・・ポーズキー、121・・・スト
ラグキー、122乃至131・・・数字キー、132・
・・メモリリードキー、133・・・メモリキー、13
4・・・クリアキー、140・・・ディスク、141・
・・ディスクモータ、142・・・ピックアラf、14
3・・・ピックアップ送りモータ、144・・・フォー
カス制御回路、145・・・トラッキング制御回路、1
46・・・プロセス回路、147・・・スイッチ回路、
148・・・加算回路、149・・・送多モータ制御回
路、150・・・切換回路、151・・・リードインデ
ータメモリ、152・・・DA変換回路、153・・・
現在アドレスメモリ、154・・・出力端子、155・
・・キーボード部、156・・・目的アドレスメモリレ
ジスタ、157・・・加算回路、158・・・第1の位
置計算回路、159・・・第2の位置計算回路、160
・・・減算回路、161・・・移動量計算カウンタ、1
62・・・キックパルス発生回路)163・・・減算回
路、164・・・パターン−数構出回路、1c;5・・
・数値コンパレーク、166・・・レベル整形回路、1
67・・・極性反転回路、168・・・サーチスイッチ
、169・・・直流電源、170S−RFP回路、17
10172・・・アンド回路、173・・・単安定マル
チバイブレータ、174・・・アンド回路、175・・
・ピックアップ位置検出回路、1769177・・・ア
ンド回路、178・・・入力端子、179・・・0−ベ
ルコンパレータ、180・・・出力端子、181・・・
切換回路、182・・・直流電源、183・・・l?ル
ス発生回路6536 飾 3!1 $4図 第 5 図 TI T2 T3 第6図 43 −538−
Claims (1)
- テーブルオプコンテンツデータが記録されたリードイン
エリアを内周側に、有し、デジタル化データが時間的情
報をともなって記録されたプログラムエリアを外周側に
有するディスクに対して、光学的ピックアップを内周側
から外周側に移動させて前記リードインエリア及びプロ
グラムエリアのデータを順次読み出してなるディスクレ
コード再生装置において、前記ピックアップを前記ディ
スクのリードインエリアの再生開始位置に移動させる初
期位置設定手段と、この初期位置設定手段によって前記
ピックアップが設定された位置となされかつ前記リード
インエリアの再生開始が要求された状態で前記ピックア
ップを前記リードインエリアを越えて前記プログラムエ
リアの任意の位置まで強制的に移動させる第1の移動手
段と、この第1の移動手段によって移動された前記ピッ
クアップから読み出される前記時間的情報と前記プログ
ラムエリアの再生開始位置の時間的情報とに基づいて前
記ピックアップを前記プログラムエリアの再生開始位置
に移動させるサーチ手段と、このサーチ手段によって移
動された前記ピックアップを前記リードインエリアを越
えない距離前記ディスクの内周方向に移動させる第2の
移動手段とを具備してなることを特徴とするディスクレ
コード再生装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP16122382A JPS5952466A (ja) | 1982-09-16 | 1982-09-16 | デイスクレコ−ド再生装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP16122382A JPS5952466A (ja) | 1982-09-16 | 1982-09-16 | デイスクレコ−ド再生装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5952466A true JPS5952466A (ja) | 1984-03-27 |
Family
ID=15730961
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP16122382A Pending JPS5952466A (ja) | 1982-09-16 | 1982-09-16 | デイスクレコ−ド再生装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5952466A (ja) |
-
1982
- 1982-09-16 JP JP16122382A patent/JPS5952466A/ja active Pending
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