[发明专利]光记录装置的播放电源调节方法无效
申请号: | 200710037149.7 | 申请日: | 2007-02-06 |
公开(公告)号: | CN101241718A | 公开(公告)日: | 2008-08-13 |
发明(设计)人: | 朴成俊 | 申请(专利权)人: | 上海乐金广电电子有限公司 |
主分类号: | G11B7/125 | 分类号: | G11B7/125;G11B7/004 |
代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司 | 代理人: | 王月珍 |
地址: | 201206上海市浦*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 记录 装置 播放 电源 调节 方法 | ||
技术领域
本发明涉及光记录装置的播放电源调节方法,尤其是指DVD光盘录相机(DVD-Recorder)等光记录装置,在读取DVD-RAM等媒体的互补定位信息凹坑地址CAPA(Complementary Allocated Pit Area)区域时,可以把播放电源基准调到合适程度的一种光记录装置的播放电源调节方法。
背景技术
一般的光记录装置上,有为了读取CD-ROM,DVD-ROM等媒体而维持一定所需电源光量的自动激光电源调节(ALPC:Automatic Laser Power Control)回路;为了在CD-R CD-RW DVD±R DVD±RW DVD-RAM等可记录的媒体上记录数据而维持一定所需电源光量的自动激光电源调节ALPC回路。
图1表示了一般光记录装置的构成,上述光记录装置包括:驱动激光二极管(LD:Laser Diode)的驱动器(LDD:Laser Diode Driver)50,认可上述驱动器50上电压的射频RF模块10。
另一方面,上述射频RF模块10由3个信道构成,可以根据驱动上述激光二级管的电源基准进行控制。例如,读取(Read)自动激光电源调节回路(读取ALPC)20,是管控播放电源的信道,记录(Write)自动激光电源调节回路(记录ALPC)30,是记录时管控消除(Erase)电源的信道,数字/模拟转换器(DAC)40,是记录时管控顶点(Peak)电源的信道。
而且,上述各个信道的输出电压(VRDC,VWDC,VWDC2),由上述驱动器(LDD)50认可,从上述激光二级管(LD)输出的光电数量,由与上述驱动器一体的监视器(MPD:Monitor Photo Detector)检出,作为前光检出信号(FPD:Front PhotoDetect),由上述射频RF模块10确认。
另一方面,上述读取自动激光电源调节(Read ALPC)回路20包括:如图2所示,增大上述监视器(MPD)输出的前光检出(FPD)信号和基准电压(例:2.5V)之间差异的放大器(AMP)60,对上述增幅信号进行取样和控制(Sample □ Hold)的取样和控制部分(S/H)70。
还有,上述前光检出(FPD)信号,如图2所示,由差动增幅器100的“-”端认可,在“+”端,由播放数字/模拟转换器(RDAC)110或是记录数字/模拟转换器(WDAC)120中的一个输出来选择认可,其结果是增大了上述FPD信号和DAC电压之间的差异,并以VRDC电压形式输出,利用上述VRDC电压,从上述激光二级管LD处输出播放电源。
而且,如图2所示,第一开关(SW1)80和第二开关(SW2)90是根据记录激光二级管WLDN(Write Laser Diode On)信号控制相反的动作,例如,上述记录激光二级管WLDN,在读取模式为“L”时,SW1是On,而SW2是Off,读取(Read)ALPC信道形成闭环(Closed-loop)。
相反,上述记录激光二级管WLDN,在记录模式为′H′时,第一开关(SW1)80为Off,第二开关(SW2)90是On,Read ALPC信道形成开环(Open-Loop),因而,通过另外的注册(Register)设定,执行改变SW1和SW2On/Off状态的机能,各个可能记录的媒体用此管控Read ALPC信道。
另一方面,利用上述读取(Read)ALPC回路2 0,在DVD-RAM上记录数据时,上述VRDC信号,如图3所示那样表现出来,图3的WLDN信号,表现为播放/记录模式,Read ALPC信号,表现为记录有DVD-RAM的物理标识符(PID)的CAPA(Complementary Allocated Pit Area)区域。
即,在上述DVD-RAM的数据区域内,周期分散分配的CAPA区域对应的读取(Read)ALPC信号,变成“H”,上述读取(Read)ALPC回路20,只有在播放模式和记录模式的CAPA区域中才以闭环(Closed-loop)方式工作,在记录模式的数据区域内以开环(Open-Loop)方式工作,产生与图3中VRDC信号一样的输出电压。
但是,上述取样和控制(Sample □ Hold)回路,是模拟回路,所以,在记录区间,控制(Hold)基准产生变化,例如,上述取样和控制(Sample □ Hold)回路,直接把之前值取样,而后进行保留,所以,在高速转换的取样区和保留区之间会产生波动,使得检出的CAPA区域相关信息失真,因此会降低RF的特性。
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