Устройство для привода гибкого диска Советский патент 1981 года по МПК G11B25/04 

Описание патента на изобретение SU851478A1

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИВОДА ГИБКОГО ДИСКА

Похожие патенты SU851478A1

название год авторы номер документа
Устройство для привода гибкого диска 1980
  • Казла Альгис Антано
  • Судинтас Антанас Людо
  • Гецевичюс Юозас Юозо
SU862227A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ 1992
  • Годнев Александр Геннадиевич
  • Свицын Адам Адамович
  • Суслов Вячеслав Михайлович
RU2005999C1
Система активной виброизоляции 1987
  • Хижинский Бронислав Павлович
  • Коробко Евгения Викторовна
  • Колосков Александр Кириллович
  • Яцевич Александр Александрович
  • Глеб Владимир Константинович
  • Мосеев Вадим Валентинович
SU1551872A1
Устройство для автоматической центрировки оптических компакт-дисков 1989
  • Решетов Всеволод Павлович
SU1704159A1
ЭРГОМЕТР 1990
  • Петрушевский И.И.
  • Канишевский С.М.
  • Золотько Е.Г.
  • Розоринов Г.Н.
RU2015684C1
Автоматический фотоэлектронный анализатор масел и топлив 1981
  • Ганьшин Владимир Иванович
  • Гурин Геннадий Иванович
  • Жадан Юрий Николаевич
  • Русаков Сергей Михайлович
SU1155868A1
Устройство для измерения неравномерности частоты вращения вала 1982
  • Отставнов Алексей Андреевич
  • Никитин Александр Владимирович
SU1035521A1
Устройство для вращения гибкого диска 1979
  • Гецевичюс Юозас Юозо
  • Казла Альгис Антано
  • Судинтас Антанас Людо
SU851479A1
Устройство для измерения перемещений 1988
  • Джагупов Рафаил Григорьевич
  • Рябцов Александр Васильевич
SU1548660A1
Устройство для контроля перекоса уточных нитей в ткани 1990
  • Вялов Лев Федорович
  • Кустов Юрий Степанович
SU1747557A1

Реферат патента 1981 года Устройство для привода гибкого диска

Формула изобретения SU 851 478 A1

1

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 основание, 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 больщих 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 пру10жинных и других опорах 3.

Однако это устройство требует больших энергозатрат.

Наиболее близким к предлагаемому является устройство для привода гибкого ка, 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 преобразователя, элемента сравнения и усилителя, а также из источника опорного 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 13обретения - осуществление возможности уменьшения величины рабочего зазора между гибким диском и базовым основанием с сохранением стабильности величины этого зазора под всей плош,адью гибкого диска.

Поставленная цель достигается тем, что устройство для привода гибкого диска, содержаш.ее 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 преобразЬвателя, 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 предлагг(емое 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 щтоки 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 х другим входом элемента 16 сравнения, равно, как и с другими входами коммутатора 18 связан источник 20 высокого напряжения.

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

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 изменяется, 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.

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 рабочего 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

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 выхо-д 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.. 340174.1, 1972.4.Патент Японии № 49-11931, кл. 102Е23, 1974 (прототип).

SU 851 478 A1

Авторы

Казла Альгис Антано

Гецевичюс Юозас Юозо

Судинтас Антанас Людо

Гечюс Стасио Адомо

Даты

1981-07-30Публикация

1979-12-24Подача