Устройство для привода гибкого диска
ОП ИСАНИЕ
ИЗОБРЕТЕН ИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
Союз Советскмк
Социалистических
Реслублим ()851478 (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 24.12.79 (21) 2856547/18-10 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (51) М. Кл.
G 11 В 25/04
Государственный комитет
АЗССР
IIo делам иаооретений и открытий (53) УДК 534.852 (088.8) Опубликовано 30.07.81. Бюллетень ¹ 28
Дата опубликования описания 05.08.81. (72) Авторы изобретения
А. А. Казла, Ю. Ю. Гецевичюс, А. Л. Судийтас "- — —... и.С. А. Гечюс
1 л
3 )
) : - .;",-, )
Каунасский политехнический институт им. Антанаса Снечкуаа
- (71) Заявитель (54) УСТРОЛСТВО ДЛЯ ПРИВОДА ГИБКОГО ДИСКА
Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано при создании устройств привода гибкого диска повышенной точности.
Известно устройство для привода гибкого диска, выполненное с системой автоматической регулировки, состоящей из преобразователя, усилителя, элемента сравнения и источника опорного напряжения, позволяющей отслеживать положение гибкого диска относительно фаз записываемого на него сигнала )1).
Точность записи этого устройства доста точно высокая, однако точность положения самого диска не всегда достаточно высока и стабильна.
Для устранения такого явления можно использовать базовое оенование, выполненное в виде второго диска, который неподвижен и массивен. Положение гибкого диска относительно базового основания здесь отслеживается с помощью датчика, установленного в базовом основании и связанного с системой автоматической регулировки, нагруженной на соленоид. Током в соленоиде регулируется величина рабочего зазора между гибким диском и базовым основанием )2) Однако такое устройство требует довольно больших энергозатрат.
Известно также устройство, где для динамической стабилизации гибкого диска в пространстве используется электромагнитная подвеска. Здесь под базовым основанием уложена обмотка кольцевого электромагнита, а в самом базовом основании запрессовано кольцо из магнитного материала. Это создает возможность регулировать положение не только самого гибкого диска, но и базового основания, установленного на пружинных и других опорах {3).
Однако это устройство требует больших энергозатрат.
Наиболее близким к предлагаемому является устройство для привода гибкого диска, содержащее установленный на оси электродвигателя ведущий вал, в ступице которого закреплен гибкий диск, подпружиненное базовое основание, датчик величины рабочего зазора между гибким диском и базовым основанием, соединенный с системой автоз0 матической регулировки величины этого зазора, состоящей из последовательно соединенных преобразователя, элемента сравнения и усилителя, а также из источника опор85
3 ного напряжения, подключенного к второму входу элемента сравнения (4).
Однако такое устройство не позволяет уменьшить величину рабочего зазора между гибким диском и базовым основанием, что требует подачи в головку записи больших уровней напряжения. В случае уменьшения величины зазора снижается стабильность его величины на разных участках гибкого диска.
Цель, изобретения — осуществление возможности уменьшения величины рабочего зазора между гибким диском и базовым основанием с сохранением стабильности величины этого зазора под всей площадью гибкого диска.
Поставленная цель достигается тем, что устройство для привода гибкого диска, содержащее установленный на оси электродвигателя ведущий вал, в ступице которого закреплен гибкий диск, подпружиненное базовое .основание, датчик величины рабочего зазора между гибким диском и базовым основанием, соединенный с системой автоматической регулировки величины этого зазора, состоящей из последовательно соединенных прео бра зЬвателя, элемента сравнения и усилителя, а также из источника опорного напряжения, подключенного к второму входу элемента сравнения, снабжено блоком стабилизации положения базового основания, выполненным в виде заполненного электрореологической жидкостью цилиндра с помещенным в нее поплавком, а система автоматической регулировки снабжена последовательно соединенными источником высокого напряжения и коммутатором, один выход которого подключен к корпусу указанного цилиндра, а другой — к поплавку, при этом выход усилителя связан с отдельным входом коммутатора.
На чертеже схематически изображено предлагаемое устройство.
Гибкий диск 1, закрепленный в ступице 2, установленной на валу 3, приводится во вращение с помощью электродвигателя 4, установленного на общем основании 5. Гибкий диск вращается на базовом основании 6, связанным с общим основанием 5 через пружины и демпферы 7 и 8 соответственно.
На базовом основании установлены магнитные или любые другие (в зависимости от вида записи) головки 9 и датчик 10. К базовому основанию прикреплены также штоки 11, связанные с поплавками 12, помещенными в цилиндр 13, заполненный электрореологической жидкостью 14. Датчик 10 через последовательно соединенные преобразователь 15, элемент 16 сравнения и усилитель 17 подключен к коммутатору 18. Источник 19 опорного напряжения связан .с другим входом элемента 16 сравнения, равно.как и с другими входами коммутатора 18 связан источник 20 высокого напряжения.
1478
Датчик 10 является датчиком 21 величины рабочего зазора, сформированного между гибким диском и базовым основанием.
В процессе вращения гибкого диска по целому ряду причин обязательно изменяется величина рабочего. зазора, что приводит к срабатыванию датчика 10. В случае, если величина рабочего зазора соответствует заранее выбранной, то на элементе сравнения на обоих входах будет иметь место одинаковое напряжение, так как источник 19 опорного напряжения вырабатывает именно такую величину напряжения, которая соответствует размеру рабочего зазора. При совпадении на входах элемента сравнения обоих напряжений, т.е. напряжения от датчика 10 и от источника 19, коммутатор позволяет поступать напряжению с источника 20, в результате чего мгновенно возрастает вязкость электрореологической жидкости. А так как базовое основание жестко соединено с
20 поплавками 12, то также быстро это основание окажется зафиксирОванным в положении, где рабочий зазор под всей площадью гибкого диска будет одинаков. При возникновении случайного колебания гибкого диска, величина рабочего зазора изменя25 ется, коммутатор отключает источник 20 и базовое основание вновь начнет свободно покачиваться, пока вновь не будет получен требуемый рабочий зазор и тогда вновь базовое основание зафиксируется. зо
Использование предлагаемого устройства обеспечивает получение высокодостоверных данных, так как все затраты, связанные со сложностью устройства, полностью окупаются отсутствием необходимости введения ряда дублирующих аналогичных устройств записи информации.
Формула изобретения
Устройство для привода гибкого диска, содержащее установленный на оси электродвигателя ведущий вал, в ступице которого. закреплен гибкий диск, подпружиненное базовое основание, датчик величины ра45 бочего зазора между гибким диском и базовым основанием, соединенный с системой автоматической регулировки величины этого зазора, состоящей из последовательно соединенных преобразователя, элемента сравнения и усилителя, а также из источника опорного напряжения, подключенного к второму входу элемента сравнения, отличающееся тем, что, с целью осуществления возможности уменьшения величины рабочего зазора между гибким диском и базовым основанием с сохранением стабильности величины этого зазора под всей площадью гибкого диска, оно снабжено блоком стабилизации положения базового основания, выполненным
851478
Составитель Г. Сотников
Редактор E. Дичинская Техред А. Бойкас Корректор Н. Швыдкая
Заказ 6368/73 Тираж 645 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам йзобретений и открытий
113035, Москва, К вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5
Филиал ППП сПатент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4 в виде заполненного электрореологической жидкостью цилиндра с помещенным в нее поплавком, а система автоматической регулировки снабжена последовательно соединенными источником высокого напряжения и коммутатором, один выход которого подключен к корпусу указанного цилиндра, а другой — к поплавку, при этом выход усилителя связан с отдельным входом коммутатора.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1. Патент Японии № 49 — 41818, кл. 102Р23, 1974.
2. Патент Швеции № 300233, кл. G 11 В 5/60, 1968.
3. Патент США № 3706085, кл. 340—
174.1, 1972.
4. Патент Японии № 49 — 11931, кл. 102Е23, 1974 (прототип).


