JPS6333231B2 - - Google Patents
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- JPS6333231B2 JPS6333231B2 JP15106482A JP15106482A JPS6333231B2 JP S6333231 B2 JPS6333231 B2 JP S6333231B2 JP 15106482 A JP15106482 A JP 15106482A JP 15106482 A JP15106482 A JP 15106482A JP S6333231 B2 JPS6333231 B2 JP S6333231B2
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- JP
- Japan
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- circuit
- spindle motor
- signal
- frequency
- rotation
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Links
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 claims description 4
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 14
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 14
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 6
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 2
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 2
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 2
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000005236 sound signal Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- 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
- G11B19/20—Driving; Starting; Stopping; Control thereof
- G11B19/28—Speed controlling, regulating, or indicating
Landscapes
- Rotational Drive Of Disk (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
本発明はデイジタル・オーデイオデイスクプレ
ーヤーに関し、特にデイスクを線速度一定として
回転させるために設けられているスピンドルモー
ターの回転制御回路に関するものである。
ーヤーに関し、特にデイスクを線速度一定として
回転させるために設けられているスピンドルモー
ターの回転制御回路に関するものである。
デイジタル・オーデイオデイスクプレーヤー
は、デイジタル化したオーデイオ信号および同期
信号が線速度一定として光学的に高密度で記録さ
れているデイスクを再生するものであり、高忠実
度の再生信号が得られる優れた効果を有してい
る。この場合、高忠実度再生を行なう上で最も重
要な事は、再生時に於けるデイスクの回転が正確
に線速度一定となるように、ピツクアツプの位置
に応じてスピンドルモーターの回転を制御するこ
とである。
は、デイジタル化したオーデイオ信号および同期
信号が線速度一定として光学的に高密度で記録さ
れているデイスクを再生するものであり、高忠実
度の再生信号が得られる優れた効果を有してい
る。この場合、高忠実度再生を行なう上で最も重
要な事は、再生時に於けるデイスクの回転が正確
に線速度一定となるように、ピツクアツプの位置
に応じてスピンドルモーターの回転を制御するこ
とである。
ここで、スピンドルモーターの回転制御は、粗
調整系と微調整系の2系列によつてなされてお
り、粗調整系は再生信号のスペクトラムをF−V
変換した信号を用いて制御しており、微調整系は
再生信号に含まれるデータに同期して発生される
ビツトクロツクと水晶精度の基準クロツクとの位
相差出力を用いて制御している。そして、この様
にして発生された粗調整系および微調整系の制御
信号は、互いに加算された後に、モーター駆動回
路に供給されてスピンドルモーターの回転制御を
行なつている。
調整系と微調整系の2系列によつてなされてお
り、粗調整系は再生信号のスペクトラムをF−V
変換した信号を用いて制御しており、微調整系は
再生信号に含まれるデータに同期して発生される
ビツトクロツクと水晶精度の基準クロツクとの位
相差出力を用いて制御している。そして、この様
にして発生された粗調整系および微調整系の制御
信号は、互いに加算された後に、モーター駆動回
路に供給されてスピンドルモーターの回転制御を
行なつている。
第1図は上述したスピンドルモーターの回転制
御回路の一例を示す回路図である。同図に於いて
1は再生信号Aを分周する分周回路であつて、こ
の場合には3分周する分周回路が用いられてい
る。3は分周回路1から供給される信号Bに含ま
れるデータのスペクトルをF−V変換した出力を
発生する周波数・電圧変換回路であつて、入力信
号によつてトリガされて例えば0.25μsの負極性パ
ルスを発生するモノマルチバイブレータ回路3
と、このモノマルチバイブレータ回路3から発生
される負極性出力のリツプルを除去して直流に変
換するローパスフイルター4とによつて構成され
ている。5は周波数・電圧変換回路2の出力信号
Cを増幅する増幅回路、6は増幅回路5の出力信
号をレベル調整して粗調整信号Dを発生する第1
レベル調整回路、7は再生信号Aを入力としてこ
の再生信号に含まれるデータに同期したビツトク
ロツクEを発生する位相ロツクループ(PLL)
構成によるビツトクロツク発生回路、8はビツト
クロツク発生回路7から発生される再生信号Aの
データに同期するビツトクロツク信号Eと図示し
ない水晶発振回路ら供給される基準クロツクFと
の位相を比較する位相比較回路であつて、その位
相差に対応したレベルの出力信号Gが発生され
る。9は位相比較回路8の出力信号Gを第1レベ
ル調整回路6から発生される出力信号Dのレベル
との関係に於いてレベル調整する第2レベル調整
回路、10は第1レベル調整回路6の出力信号D
と第2レベル調整回路9の出力信号Hとを加算す
る加算回路、11は加算回路10の出力信号に
対応した速度でスピンドルモータ12を回転させ
るモーター駆動回路である。
御回路の一例を示す回路図である。同図に於いて
1は再生信号Aを分周する分周回路であつて、こ
の場合には3分周する分周回路が用いられてい
る。3は分周回路1から供給される信号Bに含ま
れるデータのスペクトルをF−V変換した出力を
発生する周波数・電圧変換回路であつて、入力信
号によつてトリガされて例えば0.25μsの負極性パ
ルスを発生するモノマルチバイブレータ回路3
と、このモノマルチバイブレータ回路3から発生
される負極性出力のリツプルを除去して直流に変
換するローパスフイルター4とによつて構成され
ている。5は周波数・電圧変換回路2の出力信号
Cを増幅する増幅回路、6は増幅回路5の出力信
号をレベル調整して粗調整信号Dを発生する第1
レベル調整回路、7は再生信号Aを入力としてこ
の再生信号に含まれるデータに同期したビツトク
ロツクEを発生する位相ロツクループ(PLL)
構成によるビツトクロツク発生回路、8はビツト
クロツク発生回路7から発生される再生信号Aの
データに同期するビツトクロツク信号Eと図示し
ない水晶発振回路ら供給される基準クロツクFと
の位相を比較する位相比較回路であつて、その位
相差に対応したレベルの出力信号Gが発生され
る。9は位相比較回路8の出力信号Gを第1レベ
ル調整回路6から発生される出力信号Dのレベル
との関係に於いてレベル調整する第2レベル調整
回路、10は第1レベル調整回路6の出力信号D
と第2レベル調整回路9の出力信号Hとを加算す
る加算回路、11は加算回路10の出力信号に
対応した速度でスピンドルモータ12を回転させ
るモーター駆動回路である。
このように構成されたモーターの回転制御回路
に於いて、図示しないピツクアツプから再生信号
Aが供給されると、この再生信号Aは分周回路1
に於いて3分周されて出力信号Bとして出力され
る。そして、この分周出力信号Bは、周波数・電
圧変換回路2に於いて含まれているデータのスペ
クトルがF−V変換されて出力信号Cとして発生
される。この場合、再生信号Aは非ゼロもどり法
(NRZ−)で表わされる信号であつて、この信
号は例えば3〜11ビツトの範囲内で表わされる情
報信号と11ビツトの“0”と“1”が連続する同
期信号とによつて構成される特異性を有する信号
であるために、この再生信号Aのスペクトラムは
第2図aに示すように約480KHzにピークを持つ
て比較的なゆるやかな特性を有する。これに対
し、再生信号Aを2分周した信号に対するスペク
トラムを測定して見ると第2図bに示すように約
240KHzにピークを有し、かつこのピーク部分が
やや強調された特性となる。更に、再生信号Aを
4分周した信号に対するスペクトラムを測定して
見ると、第2図cに示すように約120KHz部分に
ピークを有する急峻な特性となる。このように、
再生信号Aに対する分周比を増すにしたがつてス
ペクトラム特性のピーク部分が急峻になる。そし
て、このスペクトラム特性のピーク部分は、再生
信号Aの内容が変化しても5%以内のわずかな変
動が生ずるのみで、ほぼ一定と見なすことが出来
る。従つて、上記回路例に於いては、分周回路1
が4分周構成となつているために、その出力信号
Bは上述した様に120KHz附近に急峻なピークを
持つスペクトラム特性を有していることになる。
このようなスペクトラム特性を有する分周出力信
号Bは、周波数・電圧変換回路2に於いてスペク
トラム特性のピーク附近を中心としたF−V変換
が行なわれる。この場合、周波数・電圧変換回路
2のF−V変換特性は第3図に示す特性を有して
いるために、周波数・電圧変換回路2の出力信号
Cは正常回転時に於ける再生信号の分周信号Bの
供給時をピークとするS字特性を有する出力とな
る。つまり、周波数・電圧変換回路2は、分周回
路1の出力信号Bによつてモノマルチバイブレー
タ回路3がトリガされて、例えば0.25μsの負パル
スを発生する。そして、このモノマルチバイブレ
ータ回路3の出力信号は、ローパスフイルタ4に
於いてリツプルが除去されることにより、デイス
クの回転に対してS字特性を有する直流レベルの
出力信号Cが発生されることになる。従つて、こ
の出力信号Cを増幅回路5および第1レベル調整
回路6を介して出力信号Dとして取り出し、この
出力信号Dを加算回路10を介してモーター駆動
回路11に供給すると、自動周波数制御回路が構
成されて再生信号Aのスペクトラムのピークが所
定の直流電圧となるようにスピンドルモーター1
2の回転が制御される。従つて、第1レベル調整
回路6を調整して正常な回転が得られるようにす
れば、スピンドルモーター12の起動時あるいは
ピツクアツプの早送り時等に於いて線速度一定の
条件が大幅にずれても、周波数・電圧変換回路2
の出力信号に対応して規定回転速度10%範囲に素
早く粗調整することが出来る。そして、再生信号
Aを分周することにより、ピークの急峻なスペク
トラム特性を有する信号に変換して周波数・電圧
変換回路2に供給している関係上、その出力信号
のSカーブ特性が急峻となつてスピンドルモータ
ー12の粗調整がより素早く行なわれるととも
に、外乱に対しても安定なものとなる。
に於いて、図示しないピツクアツプから再生信号
Aが供給されると、この再生信号Aは分周回路1
に於いて3分周されて出力信号Bとして出力され
る。そして、この分周出力信号Bは、周波数・電
圧変換回路2に於いて含まれているデータのスペ
クトルがF−V変換されて出力信号Cとして発生
される。この場合、再生信号Aは非ゼロもどり法
(NRZ−)で表わされる信号であつて、この信
号は例えば3〜11ビツトの範囲内で表わされる情
報信号と11ビツトの“0”と“1”が連続する同
期信号とによつて構成される特異性を有する信号
であるために、この再生信号Aのスペクトラムは
第2図aに示すように約480KHzにピークを持つ
て比較的なゆるやかな特性を有する。これに対
し、再生信号Aを2分周した信号に対するスペク
トラムを測定して見ると第2図bに示すように約
240KHzにピークを有し、かつこのピーク部分が
やや強調された特性となる。更に、再生信号Aを
4分周した信号に対するスペクトラムを測定して
見ると、第2図cに示すように約120KHz部分に
ピークを有する急峻な特性となる。このように、
再生信号Aに対する分周比を増すにしたがつてス
ペクトラム特性のピーク部分が急峻になる。そし
て、このスペクトラム特性のピーク部分は、再生
信号Aの内容が変化しても5%以内のわずかな変
動が生ずるのみで、ほぼ一定と見なすことが出来
る。従つて、上記回路例に於いては、分周回路1
が4分周構成となつているために、その出力信号
Bは上述した様に120KHz附近に急峻なピークを
持つスペクトラム特性を有していることになる。
このようなスペクトラム特性を有する分周出力信
号Bは、周波数・電圧変換回路2に於いてスペク
トラム特性のピーク附近を中心としたF−V変換
が行なわれる。この場合、周波数・電圧変換回路
2のF−V変換特性は第3図に示す特性を有して
いるために、周波数・電圧変換回路2の出力信号
Cは正常回転時に於ける再生信号の分周信号Bの
供給時をピークとするS字特性を有する出力とな
る。つまり、周波数・電圧変換回路2は、分周回
路1の出力信号Bによつてモノマルチバイブレー
タ回路3がトリガされて、例えば0.25μsの負パル
スを発生する。そして、このモノマルチバイブレ
ータ回路3の出力信号は、ローパスフイルタ4に
於いてリツプルが除去されることにより、デイス
クの回転に対してS字特性を有する直流レベルの
出力信号Cが発生されることになる。従つて、こ
の出力信号Cを増幅回路5および第1レベル調整
回路6を介して出力信号Dとして取り出し、この
出力信号Dを加算回路10を介してモーター駆動
回路11に供給すると、自動周波数制御回路が構
成されて再生信号Aのスペクトラムのピークが所
定の直流電圧となるようにスピンドルモーター1
2の回転が制御される。従つて、第1レベル調整
回路6を調整して正常な回転が得られるようにす
れば、スピンドルモーター12の起動時あるいは
ピツクアツプの早送り時等に於いて線速度一定の
条件が大幅にずれても、周波数・電圧変換回路2
の出力信号に対応して規定回転速度10%範囲に素
早く粗調整することが出来る。そして、再生信号
Aを分周することにより、ピークの急峻なスペク
トラム特性を有する信号に変換して周波数・電圧
変換回路2に供給している関係上、その出力信号
のSカーブ特性が急峻となつてスピンドルモータ
ー12の粗調整がより素早く行なわれるととも
に、外乱に対しても安定なものとなる。
このようにして、スピンドルモーター12に対
する粗調整が素早く行なわれてその回転が規定の
10%範囲に設定されると、再生信号Aを入力とす
るビツトクロツク発生回路7の位相ロツクループ
(PLL)がロツクして、再生信号Aに含まれる情
報ビツトに同期したビツトクロツク信号Eが発生
される。そして、このビツトクロツク信号Eは、
位相比較回路8に於いて図示しない発信回路から
供給される水晶レベルの基進信号Fとの位相差が
求められ、この位相差に応じたレベルの出力信号
Gが発生される。この出力信号Gは、第2レベル
調整回路9に於いて第1レベル調整回路6から発
生される粗調整信号Dとの関係に於いてレベル調
整されることにより、微調整信号Hとして出力さ
れる。そして、微調整信号Hは加算回路10に於
いて、粗調整信号Dに加算されてモーター駆動回
路11に供給されることにより、スピンドルモー
ター12の回転が規定値に一致されて常に線速度
一定として回転されることになる。
する粗調整が素早く行なわれてその回転が規定の
10%範囲に設定されると、再生信号Aを入力とす
るビツトクロツク発生回路7の位相ロツクループ
(PLL)がロツクして、再生信号Aに含まれる情
報ビツトに同期したビツトクロツク信号Eが発生
される。そして、このビツトクロツク信号Eは、
位相比較回路8に於いて図示しない発信回路から
供給される水晶レベルの基進信号Fとの位相差が
求められ、この位相差に応じたレベルの出力信号
Gが発生される。この出力信号Gは、第2レベル
調整回路9に於いて第1レベル調整回路6から発
生される粗調整信号Dとの関係に於いてレベル調
整されることにより、微調整信号Hとして出力さ
れる。そして、微調整信号Hは加算回路10に於
いて、粗調整信号Dに加算されてモーター駆動回
路11に供給されることにより、スピンドルモー
ター12の回転が規定値に一致されて常に線速度
一定として回転されることになる。
しかしながら、上記構成によるスピンドルモー
ターの回転制御回路に於いては、スンドルモータ
ーの回転制御範囲が広いためにこれに伴なつてモ
ーター駆動電圧の変化の割合も大きいものとな
る。従つて、ピツクアツプがデイスクの内側に位
置する時にサーボ系の信号レベルを調整すると、
デイスクの外周に於ける信号レベルが高すぎるた
めに回転が早めになる。これに対し、デイスクの
外周側でサーボ系の信号レベルを調整すると、デ
イスクの内周に於ける回転が遅れてしまう。この
ために、デイスクの線速度が規定値から外れてビ
ツトクロツク発生回路が誤動作する問題を有して
いる。
ターの回転制御回路に於いては、スンドルモータ
ーの回転制御範囲が広いためにこれに伴なつてモ
ーター駆動電圧の変化の割合も大きいものとな
る。従つて、ピツクアツプがデイスクの内側に位
置する時にサーボ系の信号レベルを調整すると、
デイスクの外周に於ける信号レベルが高すぎるた
めに回転が早めになる。これに対し、デイスクの
外周側でサーボ系の信号レベルを調整すると、デ
イスクの内周に於ける回転が遅れてしまう。この
ために、デイスクの線速度が規定値から外れてビ
ツトクロツク発生回路が誤動作する問題を有して
いる。
従つて、本発明による目的は、デイジタル・オ
ーデイオデイスクプレーヤーに用いられるスピン
ドルモーターの駆動電圧変化の割合が大きい事に
よつて生ずる回転制御系の誤動作を防止すること
である。以下、図面を用いて本発明によるデイジ
タル・オーデイオデイスクプレーヤーを詳細に説
明する。
ーデイオデイスクプレーヤーに用いられるスピン
ドルモーターの駆動電圧変化の割合が大きい事に
よつて生ずる回転制御系の誤動作を防止すること
である。以下、図面を用いて本発明によるデイジ
タル・オーデイオデイスクプレーヤーを詳細に説
明する。
第4図は本発明によるデイジタル・オーデイオ
デイスクプレーヤーの一実施例を示す回路図であ
つて、特にスピンドルモーターの回転制御回路を
示し、第1図と同一部分は同一記号を用いて示し
てある。同図に於いて13はスピンドルモーター
12とアース間に接続されたツエナーダイオード
であつて、電源+Vによつて逆バイアスされるこ
とにより、例えば3.6Vの定電圧電源14を構成
している。そして、第1図との違いは、スピンド
ルモーター12に対してこの定電圧電源14を直
列に接続することにより、定電圧源14によつて
発生される固定電圧Eによつてスピンドルモータ
ー12をバイアスしたことである。
デイスクプレーヤーの一実施例を示す回路図であ
つて、特にスピンドルモーターの回転制御回路を
示し、第1図と同一部分は同一記号を用いて示し
てある。同図に於いて13はスピンドルモーター
12とアース間に接続されたツエナーダイオード
であつて、電源+Vによつて逆バイアスされるこ
とにより、例えば3.6Vの定電圧電源14を構成
している。そして、第1図との違いは、スピンド
ルモーター12に対してこの定電圧電源14を直
列に接続することにより、定電圧源14によつて
発生される固定電圧Eによつてスピンドルモータ
ー12をバイアスしたことである。
この様に構成された回路に於いて、スピンドル
モーター12の制御電圧と回転数との関係は例え
ば第5図に示す特性を有しており、このままでは
スピンドルモーターの回転数を250〜500rPmに変
化させるのに制御電圧を0.8V〜1.2Vに変化させ
なければならず、この場合に於ける変化の割合は
3.5dBにも達する。これに対して、第4図で示し
た様に固定電圧Eを発生する定電圧源14をスピ
ンドルモーター12に対して直列に接続すると、
スピンドルモーター12は固定電圧Eによつてバ
イアスされた状態になる。従つて、この場合に於
けるスピンドルモーターに対する制御電圧の変化
の割合は20log{(E+0.8)/(E+1.2)}dBと極
めて小さいものとなる。例えば定電圧源14とし
てツエナー電圧3.6Vのツエナーダイオード13
を用いると、スピンドルモーターに対する制御電
圧信号の変化の割合は約0.76dBと極めて小さい
ものとなる。この様に、スピンドルモーター12
に対して定電圧源14を直列に接続することによ
り、スピンドルモーター12の回転変化に対する
制御電圧の変化の割合を小さくすることが出来、
これに伴なつてデイスクの内、外周での回転ずれ
が防止される。
モーター12の制御電圧と回転数との関係は例え
ば第5図に示す特性を有しており、このままでは
スピンドルモーターの回転数を250〜500rPmに変
化させるのに制御電圧を0.8V〜1.2Vに変化させ
なければならず、この場合に於ける変化の割合は
3.5dBにも達する。これに対して、第4図で示し
た様に固定電圧Eを発生する定電圧源14をスピ
ンドルモーター12に対して直列に接続すると、
スピンドルモーター12は固定電圧Eによつてバ
イアスされた状態になる。従つて、この場合に於
けるスピンドルモーターに対する制御電圧の変化
の割合は20log{(E+0.8)/(E+1.2)}dBと極
めて小さいものとなる。例えば定電圧源14とし
てツエナー電圧3.6Vのツエナーダイオード13
を用いると、スピンドルモーターに対する制御電
圧信号の変化の割合は約0.76dBと極めて小さい
ものとなる。この様に、スピンドルモーター12
に対して定電圧源14を直列に接続することによ
り、スピンドルモーター12の回転変化に対する
制御電圧の変化の割合を小さくすることが出来、
これに伴なつてデイスクの内、外周での回転ずれ
が防止される。
以上説明した様に、本発明によればスピンドル
モーターに対する制御電圧と回転数との関係特性
を変化させることが出来、れに伴なつて制御電圧
の変化の割合が縮小されてデイスクの内、外周で
の回転ずれが防止される優れた効果を有する。
モーターに対する制御電圧と回転数との関係特性
を変化させることが出来、れに伴なつて制御電圧
の変化の割合が縮小されてデイスクの内、外周で
の回転ずれが防止される優れた効果を有する。
第1図はスピンドルモーターの回転制御回路の
一例を示す回路図、第2図a〜cは分周比を変え
て分周した再生信号のスペクトラムを示す図、第
3図は第1図に示す周波数・電圧変換回路のF−
V特性図、第4図は本発明によるデイジタルオー
デイオデイスクプレーヤーに用いられるスピンド
ルモーターの回転制御回路の一実施例を示す回路
図、第5図は第4図に示すスピンドルモーターの
特性図である。 1……分周回路、2……周波数・電圧変換回
路、6,9……第1、第2レベル調整回路、7…
…ビツトクロツク発生回路、8……位相比較回
路、10……加算回路、11……モーター駆動回
路、12……スピンドルモーター、13……ツエ
ナーダイオード、14……定電圧源。
一例を示す回路図、第2図a〜cは分周比を変え
て分周した再生信号のスペクトラムを示す図、第
3図は第1図に示す周波数・電圧変換回路のF−
V特性図、第4図は本発明によるデイジタルオー
デイオデイスクプレーヤーに用いられるスピンド
ルモーターの回転制御回路の一実施例を示す回路
図、第5図は第4図に示すスピンドルモーターの
特性図である。 1……分周回路、2……周波数・電圧変換回
路、6,9……第1、第2レベル調整回路、7…
…ビツトクロツク発生回路、8……位相比較回
路、10……加算回路、11……モーター駆動回
路、12……スピンドルモーター、13……ツエ
ナーダイオード、14……定電圧源。
Claims (1)
- 1 ピツクアツプから供給される再生信号が有す
る周波数変化に応じた電圧信と、再生信号に含ま
れるデーターに同期したビツトクロツクと基準ク
ロツクとの位相差に応じた電圧信号とを生成し、
この両電圧信号の加算値に応じてデイスク回転用
のスピンドルモーターの回転を制御するスピンド
ルモーターの回転制御回路を備え、前記スピンド
ルモーターの回転制御回路には回転制御電圧信号
の変化の割合を小さくすることにより、デイスク
の内・外周に於ける回転ずれを防止するための定
電圧電源が前記スピンドルモーターに対して直列
に設けられてなるデイジタル・オーデイオデイス
クプレーヤー。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP15106482A JPS5940347A (ja) | 1982-08-31 | 1982-08-31 | デイジタル・オ−デイオデイスクプレ−ヤ− |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP15106482A JPS5940347A (ja) | 1982-08-31 | 1982-08-31 | デイジタル・オ−デイオデイスクプレ−ヤ− |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5940347A JPS5940347A (ja) | 1984-03-06 |
| JPS6333231B2 true JPS6333231B2 (ja) | 1988-07-04 |
Family
ID=15510508
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP15106482A Granted JPS5940347A (ja) | 1982-08-31 | 1982-08-31 | デイジタル・オ−デイオデイスクプレ−ヤ− |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5940347A (ja) |
-
1982
- 1982-08-31 JP JP15106482A patent/JPS5940347A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS5940347A (ja) | 1984-03-06 |
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