[发明专利]伺服控制装置和光盘装置无效

专利信息
申请号: 201210252496.2 申请日: 2012-07-20
公开(公告)号: CN102903371A 公开(公告)日: 2013-01-30
发明(设计)人: 小林伸嘉 申请(专利权)人: 索尼公司
主分类号: G11B7/09 分类号: G11B7/09
代理公司: 北京市柳沈律师事务所 11105 代理人: 匡霖
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 伺服 控制 装置 光盘
【说明书】:

技术领域

本发明涉及包括用于例如跟踪误差(TE)信号的检测的差分相位检测(DPD)电路的伺服控制装置和光盘装置。

背景技术

在光盘控制器大规模集成电路(LSI)中,对于诸如蓝光光盘(BD)和数字多用途光盘(DVD)之类的只读存储器(ROM)光盘内的跟踪误差(TE)信号检测,装备DPD电路必不可少。

尽管在过去,DPD电路基于完全模拟配置,但是最近几年为了减小电路规模和抑制高密度处理中的功耗,逐步采用数字DPD。(请参见例如第2006-260645号、第2001-67690号和第2009-9660号日本未决专利申请)。

在采用数字DPD的伺服系统中,DPD的模/数(A/D)转换的采样频率(fs)需要处于与伺服系统时钟同步的固定频率,因为利用伺服数字信号处理器(DSP)执行伺服控制。

此外,因为采样原理,采样频率fs需要保持在射频(RF)最高重复频率(重复最小反复行程(rmtr))的至少两倍。

发明内容

然而,如果系统与恒定角速度(CAV)系统兼容,则系统需要满足从最内圆周到最外圆周的完全搜索(RF频率2.4倍),并且需要根据电路实现和功耗而过分高(至少4.8倍rmtr)的采样频率fs。

因此,整个伺服系统的功耗变高。

需要本技术提供一种能够在不需要过分高的采样频率的情况下,降低整个伺服系统的功耗的伺服控制装置和光盘装置。

根据本技术的实施例,提供了一种伺服控制装置,包括:多个再现通道,配置为再现记录介质的信息;以及多个模拟/数字(A/D)转换器,相应地配置为执行多个再现通道的多个输入信号的采样和量化。该伺服控制装置还包括:伺服误差检测电路,配置为对由A/D转换器数字化的多个输入信号执行预定处理,以产生伺服误差信号;伺服信号处理装置,配置为对伺服误差信号执行预定处理,以产生用于伺服系统控制的控制信号;以及采样频率转换器,配置为在伺服误差检测电路与伺服信号处理装置之间转换采样频率。包括第一时钟,作为A/D转换器的采样时钟和伺服误差检测电路的处理时钟。包括第二时钟,作为伺服信号处理装置的处理时钟。采样频率转换器通过与第一时钟同步处理伺服误差检测电路的伺服误差信号以及与第二时钟同步处理与第一时钟同步处理的信号,来转换采样频率。

根据本技术的实施例,提供了一种光盘装置,包括:多个再现通道,配置为利用光学部分再现光盘的信息;以及多个模拟/数字(A/D)转换器,相应地配置为执行多个再现通道的多个输入信号的采样和量化。该光盘装置还包括:伺服误差检测电路,配置为对由A/D转换器数字化的多个输入信号执行预定处理,以产生伺服误差信号;伺服信号处理装置,配置为对伺服误差信号执行预定处理,以产生用于伺服系统控制的控制信号;以及采样频率转换器,配置为在伺服误差检测电路与伺服信号处理装置之间转换采样频率。包括第一时钟,作为A/D转换器的采样时钟和伺服误差检测电路的处理时钟。包括第二时钟,作为伺服信号处理装置的处理时钟。采样频率转换器通过与第一时钟同步处理伺服误差检测电路的伺服误差信号以及与第二时钟同步处理与第一时钟同步处理的信号,来转换采样频率。

根据本技术的实施例,可以降低整个伺服系统的功耗,而无需过分高的采样频率。

附图说明

图1是示出能够采用根据本技术的实施例的伺服控制装置的光盘装置的配置示例的示意图;

图2是示出根据该实施例的伺服控制装置的配置示例的示意图;

图3是示出根据该实施例的采样频率转换器的配置示例的示意图;

图4A和图4B是示出采样频率转换器中的第一起动信号和第二起动信号的发生器的配置示例的示意图;

图5A至图5E是示出根据该实施例的采样频率转换器中采用的第一时钟、第二时钟、第三时钟、第一起动信号以及第二起动信号的波形示例的示意图;

图6A至图6D是示出根据该实施例的采样频率转换器中的各个部分的输入/输出波形的示意图;

图7是示出根据该实施例的采用DPD系统的跟踪误差(TE)检测电路的配置示例的电路图;以及

图8是示出根据该实施例的相关器的配置示例的电路图。

具体实施方式

下面将结合附图描述本技术的实施例。

描述顺序如下。

1.光盘装置的配置示例

2.伺服控制装置的配置示例

3.采样频率转换器的配置示例

4.DPD系统的TE检测电路的配置示例

<1.光盘装置的配置示例>

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