專利名稱:光盤裝置用同步電路、光盤再生裝置及光盤裝置同步方法
技術領域:
本發(fā)明涉及光盤裝置用同步電路、光盤再生裝置及光盤裝置的同步方法。
背景技術:
目前正在開發(fā)各種記錄介質和與其對應的記錄再生裝置,公知小型激光唱盤(CD)系統(tǒng)、迷你光盤(MD)系統(tǒng)、DVD(Digital Video Disc/DigitalVersatile Disc)系統(tǒng)等。在這種光盤系統(tǒng)的記錄再生裝置中,為了防止由于光盤上的劃傷和污漬等使再生動作和再生聲音的品質產(chǎn)生不良,而設有故障信號檢測電路(或者單稱為“故障電路”)(例如參考專利文獻1)。如專利文獻1的圖1和圖7所示,在故障信號檢測電路中,利用由光學頭從光盤得到的信息來檢測光盤上的劃傷、污漬等物理缺陷或由于記錄時的動作錯誤等而產(chǎn)生的記錄數(shù)據(jù)的缺失(以后統(tǒng)稱為“故障”)。作為表示該檢測結果的信號而輸出故障信號,根據(jù)該故障信號,例如在進行再生信號處理的解碼或伺服系統(tǒng)電路中,執(zhí)行所定的故障對應處理。由此,防止產(chǎn)生再生聲音的中斷或伺服動作的不良。
在執(zhí)行所述故障對應處理時,如專利文獻1的圖9所示,在由故障而產(chǎn)生的RF信號喪失(缺失)期間,故障信號檢測電路向同步檢測電路輸出例如“HIGH”的故障信號。由此,同步檢測電路在輸出故障信號的期間內(nèi),禁止幀同步信號的檢測,如果沒有輸出故障信號,則再度開始幀同步信號的檢測。
專利文獻1特開平10-208244號公報(圖1和圖7)但是,在現(xiàn)有的同步檢測電路中,在從“HIGH”的故障信號下降之后的若干期間內(nèi),再生RF信號沒有完全恢復,還處于過渡狀態(tài)。在該再生RF信號的過渡狀態(tài)中,如果再度開始幀同步信號的檢測,則不能得到原本正確的幀同步信號,從而無法進行所希望的故障對應處理。
發(fā)明內(nèi)容
在本發(fā)明的光盤裝置用同步電路中,是一種根據(jù)光盤的再生信號執(zhí)行同步動作的電路,其中具備針對來自故障信號檢測電路的故障信號,檢測與所述再生信號的恢復對應的定時的再生信號恢復定時檢測電路;從所述下降的定時開始計數(shù)所述幀同步信號的延遲計數(shù)器;判斷所述延遲計數(shù)器的所述幀同步信號的計數(shù)數(shù)目是否達到所定的延遲計數(shù)數(shù)目的延遲判斷電路;和如果從所述延遲判斷電路接收到所述同步信號的計數(shù)數(shù)目已經(jīng)達到所定的延遲計數(shù)數(shù)目,則開始所述同步動作的電路。
因此,對于故障信號,在從與再生信號的恢復對應的定時開始經(jīng)過所定的延遲計數(shù)數(shù)目之后,開始同步動作。因此,可以執(zhí)行準確的同步動作,并能進行所希望的故障對應處理。
圖1是本實施方式的光盤記錄再生裝置的框圖。
圖2是表示本實施方式的同步電路的具體結構例的框圖。
圖3是表示本實施方式的同步檢測的延遲動作的流程圖。
圖4是表示本實施方式的同步檢測的延遲動作的時間圖。
圖中10-光盤,20-盤電動機(主軸電動機),30-光學拾波器,40-RF放大器,41-均衡器,50-信號處理電路,51-PLL,52-同步電路,52m-故障下降檢測電路(再生信號恢復定時檢測電路),52n-同步ID檢測電路(開始同步動作的電路),52p-延遲計數(shù)器,52q-延遲判斷電路,60-數(shù)字伺服控制電路,70-系統(tǒng)控制用CPU,80-驅動器,53-EFM解調電路,54a CD用錯誤檢測訂正電路,54b-DVD用錯誤檢測訂正電路,55-緩沖存儲器,56-AV I/F電路,42-峰值保持電路,90-故障信號檢測電路。
具體實施例方式
(記錄再生裝置)
首先,參考圖1的框圖對光盤的記錄再生裝置進行說明。記錄有圖像或聲音數(shù)據(jù)的光盤10在由盤電動機(主軸電動機)20旋轉驅動的同時,在記錄/再生時,由光學拾波器30照射激光。盤電動機20在基于系統(tǒng)控制用CPU70的指令的數(shù)字伺服控制電路60的控制下,也被驅動器80帶動驅動。光學拾波器30檢測出其反射光并輸出到RF放大器40。RF放大器40通過放大來自光學拾波器30的輸出信號而得到再生信號。再生信號在被均衡器41波形均衡的同時,經(jīng)過信號處理電路50的PLL51而輸出到同步電路52。同步電路52根據(jù)所輸入的再生信號得到數(shù)據(jù)系列和數(shù)據(jù)時鐘,并生成幀同步信號。即,在所再生的數(shù)據(jù)系列的每個幀的開頭上附加有由所定的位列組成的同步圖案(在DVD規(guī)格中是32位)。通過檢測該同步圖案,從而生成同步信號,并通過在檢測窗口中檢測該同步信號,從而生成幀同步信號。在同步電路52中生成的數(shù)據(jù)系列被輸入到EFM解調電路53中并進行解調。解調過的數(shù)據(jù)被發(fā)送到CD用錯誤檢測訂正電路54a或者DVD用錯誤檢測訂正電路54b,并使用緩沖存儲器55進行糾錯。通過AVI/F電路56向外部輸出該進行過糾錯的數(shù)據(jù)。這些動作由系統(tǒng)控制用CPU70進行控制。
但是,來自峰值保持電路42的PH(peak hold)信號被輸入到故障信號檢測電路90中。故障信號檢測電路90將故障信號輸出到數(shù)字伺服器60、PLL51和同步電路52中。該故障信號檢測電路90可以使用例如由背景技術項所述的特開平10-208244號公報的圖7或特開平8-96361號公報所述的內(nèi)容等各種公知結構。
(同步電路)<整體結構及動作>
圖2的框圖表示同步電路52的具體結構例。為了方便,將圖1的峰值保持電路42及故障信號檢測電路90合并記載在圖2中。將輸入同步電路52中的再生信號輸入2值化電路52a之后得到數(shù)據(jù)系列。該數(shù)據(jù)系列被輸入到同步信號檢測電路52b中,以檢測出同步圖案。通過該同步圖案檢測而生成的信號被送到同步判斷電路52c中。在同步判斷電路52c中判斷同步信號是否已被連續(xù)地檢測出。關于同步信號的連續(xù)檢測數(shù),如果一致計數(shù)器52j的計數(shù)值達到了所定值,則從全開向同步狀態(tài)遷移,從同步化判斷電路52c向窗口保護電路52d發(fā)送表示該內(nèi)容的信號。
來自同步信號檢測電路52b的同步信號也被輸入該窗口保護電路52d中。從檢測窗口生成電路52e向窗口保護電路52d發(fā)送檢測窗口,在該檢測窗口內(nèi)存在同步信號的情況下,該同步信號為幀同步信號。檢測窗口生成電路52e在從幀同步信號開始經(jīng)過所定的時鐘數(shù)之后,開始檢測窗口,并且僅在由從窗口寬度判斷電路52f提供的信息規(guī)定的所定時間內(nèi)維持檢測窗口。因此,在前一次的幀同步信號前后錯開的情況下,后一次檢測窗口的開始也前后錯開。
這樣生成的幀同步信號被送到同步信號生成電路52g。數(shù)據(jù)系列從同步信號檢測電路52b通過窗口保護電路52d被發(fā)送到同步信號生成電路52g。同步信號生成電路52g根據(jù)幀同步信號,從數(shù)據(jù)系列生成同步信號,并輸出到后段的EFM解調電路53。
另外,該同步信號被發(fā)送到同步信號內(nèi)插電路52h,以向內(nèi)插計數(shù)器52i進行的內(nèi)插同步信號的生成提供。該內(nèi)插同步信號是從上一次的幀同步信號開始經(jīng)過所定時鐘之后而生成的模擬同步信號。該內(nèi)插同步信號被發(fā)送到同步信號生成電路52g,在檢測窗口內(nèi)沒有檢測出同步信號的情況下,作為補償同步信號使用。
對這些內(nèi)插同步信號、同步信號和幀同步信號的相互關系進行說明。在檢測窗口內(nèi)沒有檢測出同步信號的情況下,內(nèi)插同步信號作為幀同步信號輸出。另外,在同步信號先行于內(nèi)插同步信號而被檢測出的情況下,同步信號作為幀同步信號輸出。進而,在內(nèi)插同步信號先行于幀同步信號的檢測而被輸入的情況下,內(nèi)插同步信號被作為幀同步信號輸出,接著同步信號被作為幀同步信號輸出。在這種情況下,先輸出的幀同步信號(基于內(nèi)插同步信號的補償同步信號)由之后輸出的幀同步信號(基于同步信號的補償同步信號)進行復位。
一方面,在來自同步信號檢測電路52b的同步信號在檢測窗口內(nèi)沒有被檢測窗口檢測出的情況下,窗口保護電路52d將該信息發(fā)送到非檢測次數(shù)計數(shù)器52k,并使其計數(shù)非檢測次數(shù)。相反,來自同步信號檢測電路52b的同步信號在檢測窗口內(nèi)被檢測窗口檢測出的情況下,將該信息發(fā)送到非檢測次數(shù)計數(shù)器52k并使計數(shù)數(shù)據(jù)被復位。該非檢測次數(shù)計數(shù)器52k計數(shù)的數(shù)值每次都被發(fā)送到窗口寬度判斷電路52f。
窗口寬度判斷電路52f針對從非檢測次數(shù)計數(shù)器52k送來的數(shù)值,與判斷基準表521中的基準數(shù)據(jù)進行比較,比較其大小。即,判斷非檢測次數(shù)是否達到了所定的設定值。在該判斷的結果是非檢測次數(shù)達到了所定的設定值的情況下,將與該設定值對應的窗口寬度的信息發(fā)送到檢測窗口生成電路52e。由此,檢測窗口生成電路52e從下一次開始,將變更后的寬度的檢測窗口輸出到窗口保護電路52d。例如,如果非檢測次數(shù)有四次連續(xù),則控制為從第五次開始擴大檢測窗口寬度。并且,在接下來非檢測連續(xù)的情況下,與該連續(xù)的非檢測次數(shù)對應,執(zhí)行擴大檢測窗口寬度的控制。這種控制是預先準備判斷基準表521的非檢測次數(shù)和與此對應的檢測寬度的信息,并比較來自非檢測計數(shù)器52k的計數(shù)數(shù)目和設定值(非檢測次數(shù)值),在雙方一致的情況下,將與該一致的非檢測次數(shù)對應的檢測窗口寬度的信息發(fā)送到檢測窗口生成電路52e。而且,檢測窗口生成電路52e生成所得到的寬度的檢測窗口。
另外,所述設定值(非檢測次數(shù)值)可以考慮后段的CD用錯誤檢測訂正電路54a或者DVD用錯誤檢測訂正電路54b(圖1)的糾錯能力(在DVD規(guī)格中最大的是32幀)來決定。另外,在該同步電路中,能構成為從外部輸入判斷基準表521的設定值,并能適當?shù)卦O定最佳值。
<同步檢測的延遲電路部及其動作>
在故障產(chǎn)生之后應該生成正確的幀同步信號,并延遲到故障信號檢測之后執(zhí)行同步檢測的動作。參考上述圖2所示的框圖、圖3的流程圖和圖4的時間圖,對該同步檢測的延遲動作進行說明。如果沿著圖3的流程進行說明,則在上述圖2的同步電路52中,確認是否處于后方保護狀態(tài)(參考圖4(f)的狀態(tài)遷移圖),如果處于后方保護狀態(tài)(S100YES),則圖2的故障下降檢測電路(再生信號恢復定時檢測電路)52m檢測出來自故障信號檢測電路90的故障信號是否為“H”(S200)。即,如圖4(c)的故障信號的波形圖所示,如果圖4(b)所示的再生信號的缺陷顯示出波形,則故障信號為“H”。如果故障信號不是“H”(S200NO),則允許同步ID的檢測(S800)。該同步信號ID是位于從圖2的2值化電路52a得到的數(shù)據(jù)系列中的同步代碼開頭的代碼。如果允許同步ID的檢測(S800),則圖2的同步ID檢測電路52n(開始同步動作的電路)檢測同步ID,并將該檢測結果發(fā)送到檢測判斷電路52o。在該檢測判斷電路52o中判斷為已經(jīng)檢測出同步ID的情況下,應該確認該同步ID是否真實,同步ID保護電路52r參考所定的估算表52,對作為依序送來的同步ID的1stID和2ndID執(zhí)行真正確認。在判斷為不檢測同步ID的情況下,由同步信號ID內(nèi)插計數(shù)器52t將內(nèi)插的ID值發(fā)送到同步信號ID生成電路52u,并形成同步信號ID。在判斷為由同步ID保護電路52r檢測出的ID正確的情況下,同步信號ID生成電路52u采用檢測出的ID作為ID值。
另一方面,如果故障信號是“H”(S200YES),則禁止同步ID的檢測(S300),并等待故障信號變?yōu)椤癓”(S400)。如圖4(c)的故障信號波形圖所示,如果由圖2的故障下降檢測電路52m檢測出的故障信號從“H”下降到“L”(即,圖4(b)所示的再生信號的恢復)(S400YES),則延遲計數(shù)器52p在確認是否產(chǎn)生了幀同步信號的基礎上,根據(jù)幀同步信號(參考圖4(a)的幀同步信號波形),把故障信號開始下降到“L”的時間加起來(S500→S600)。在延遲判斷電路52p中判斷該計數(shù)結果是否達到了延遲用設定值(延遲計數(shù)數(shù)目)(S700),如果達到了延遲用設定值(S700YES),則進入上述S800的處理,開始同步ID檢測,并對作為依序送來的同步ID的1stID和2ndID執(zhí)行真正確認。相反,在該計數(shù)結果達到延遲用設定值之前,反復進行上述S500~S700的處理。
通過以上處理,從故障信號下降之后到延遲計數(shù)器52p的計數(shù)值達到所定的延遲用設定值之前,禁止同步ID的檢測。由此,如圖4(f)所示,圖4(b)的再生信號的波形開始確實上升,直到完全沒有受到故障影響為止,執(zhí)行稱為同步ID檢測的同步動作。因此,可以得到正確的幀同步信號,并可以進行所希望的故障對應處理。
對此,在現(xiàn)有的同步方法中,如圖4(d)、圖4(e)的狀態(tài)遷移圖所示,在圖4(b)的再生信號的波形上升的過渡期內(nèi),就開始了同步ID的檢測。結果是,會產(chǎn)生可以正確取得如圖4(d)所示的1st的情況和如圖4(e)所示的1st錯誤的情況的兩種狀態(tài),從而無法得到穩(wěn)定的同步信號。
以上,對于本發(fā)明的實施方式,雖然根據(jù)其實施方式進行了具體的說明,但是并不限于此,也可以在不超出其主要內(nèi)容的范圍內(nèi)進行各種變更。
(發(fā)明的效果)可以執(zhí)行正確的同步動作,并且能進行所希望的故障對應處理。
權利要求
1.一種光盤裝置用同步電路,是根據(jù)光盤的再生信號,來執(zhí)行同步動作的電路,其特征在于,包括;針對來自故障信號檢測電路的故障信號,檢測與所述再生信號的恢復對應的定時的再生信號恢復定時檢測電路;從所述下降的定時開始計數(shù)所述幀同步信號的延遲計數(shù)器;判斷所述延遲計數(shù)器的所述幀同步信號的計數(shù)數(shù)目是否達到所定的延遲計數(shù)數(shù)目的延遲判斷電路;和如果從所述延遲判斷電路接收到所述同步信號的計數(shù)數(shù)目已經(jīng)達到所定的延遲計數(shù)數(shù)目,則開始所述同步動作的電路。
2.一種光盤再生裝置,其特征在于,具備權利要求1所述的光盤裝置用同步電路。
3.一種光盤裝置的同步方法,是根據(jù)光盤的再生信號而執(zhí)行同步動作的方法,其特征在于,針對來自故障信號檢測電路的故障信號,檢測與所述再生信號的恢復對應的定時;從所述下降的定時開始計數(shù)所述幀同步信號;判斷所述延遲計數(shù)器的所述幀同步信號的計數(shù)數(shù)目是否達到所定的延遲計數(shù)數(shù)目;和如果從所述延遲判斷電路接收到所述同步信號的計數(shù)數(shù)目已經(jīng)達到所定的延遲計數(shù)數(shù)目,則開始所述同步動作。
全文摘要
本發(fā)明提供一種光盤裝置用同步電路,是根據(jù)光盤的再生信號來執(zhí)行同步動作的電路,其具備針對來自故障信號檢測電路的故障信號,檢測與再生信號的恢復對應的定時的再生信號恢復定時檢測電路;從下降的定時開始計數(shù)所述幀同步信號的延遲計數(shù)器;判斷延遲計數(shù)器的所述幀同步信號的計數(shù)數(shù)目是否達到所定的延遲計數(shù)數(shù)目的延遲判斷電路;和如果從延遲判斷電路接收到所述同步信號的計數(shù)數(shù)目已經(jīng)達到所定的延遲計數(shù)數(shù)目,則開始同步動作的電路。
文檔編號G11B20/10GK1577532SQ20041006375
公開日2005年2月9日 申請日期2004年7月7日 優(yōu)先權日2003年7月15日
發(fā)明者保延禪 申請人:三洋電機株式會社