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금성사 GCD-606 CDP 탐구하기 (22), 레이저 광원의 정렬 #1

글쓴이 : SOONDORI

지난번 작업에서의 잠정 결론은, a) “센서 출력 전류량이 너무 작다”, b) 그 이유는 “아? 레이저 광의 정렬이 틀어져 있다?”였다.

* 관련 글 : 금성사 GCD-606 CDP 탐구하기 (21), 신호 전달 오류와 KICK 펄스 생성 오류의 검토 #3

모든 것을 다 분해하고, 서비스매뉴얼에 제시된 여러 전압을 공급하고, 오실로스코프를 물린 상태에서 <세그먼트 센서 A>가 어떻게 반응하는지를 확인해 보았다.

테스트 방법은,

1) <세그먼트 A 센서> 출력 핀과 GND 사이에 적당한 부하 저항을 붙이기.
2) PIN 다이오드 통제 전류는 MAX. 또는 약간 MAX.로 설정.
3) LD 핀을 상시 ON 상태로. (+5V 인가)
4) CD를 렌즈 쪽에 가깝게 대고, 아무렇게나 움직이기. 예를 들어, 가깝게 또는 멀게, 좌/우 이동 또는 굴리기, 반사각 변화 등.
5) 준비되면, <메인 수광센서> 보드의 고정 나사를 살짝 풀고, 이리저리 비틀기.

여기서, 광원이 타게팅하는 표적인 <메인 수광센서>가 불과 1mm × 1mm 크기라는 점 그리고 그 안에 6개의 더 작은 세그먼트 센서가 들어있다는 점에 유의한다.

상황을 비유적으로 표현하자면, 두꺼운 난시 안경을 쓴 이등병이, 400mm 떨어진 과녁 중앙에 총을 쏘는 것과 같음.

그렇든 말든, CD를 아무렇게나 움직이면 무조건 표적이 걸린다. 오실로스코프 주기를 느리게 설정하고, 어떤 순간의 전압 Peak를 확인한 다음, 그것을 부하저항 값으로 나누면 Max 출력 전류량이 된다.

○ 부하 저항 82K 오움

아무렇게나 정한 부하값.이렇게 저렇게 보드를 비틀어보니 수백 mV 등락 파형이 잡힌다.

○ 부하 저항 82K 오움 + 10K 오움

병렬 합산 저항은 도시바 IC의 DC 입력저항보다 훨씬 작은 값. 보드 비틀기의 결과는?

NET 1V로 등락함. 출력 전류량은, 얼렁뚱땅 계산으로… 약 1V ÷ 대충 9K 오움 = 1mA이다. 딱히 근거는 없지만, 이런 정도라면 수긍할 만하다.

Bingo! 이제야 한숨을 돌리게 되는… 조준을 더 잘하면 더 좋은 값이 나올 것이고.

(시가 흐른 후)

어떻게 0.**mm 단위로 센서 위치를 달리할 수 있을까? 잠시 궁리해 보았고… 오래전에 “이건 도대체 왜?” 그랬던 그 구멍을 째려보기.

머릿속 생각은,

1) 절대 기준점이 있어야 하니까 반대편 PIN 다이오드는 완전히 고정.

2) 오실로스코프 반응을 보면서 Max 값에 해당하는 위치를 찾되… <T 브라켓>으로 (예) X축 변위를, 길쭉한 홈의 방향으로 (예) Y축 변위를 조정한다.

3) “소니가 심심해서 구멍을 뚫었을리 없다”

전자 돋보기로, 구멍 밑에 있는 반투명 센서의 중앙부를 촬영한다. (스타워즈 우주선의 CRT 확인창으로 외계 행성 좌표를 잡는 장면을 연상) 그리고… 눈으로 광원의 형태를 보면서 보드 위치를 미세 조정한다.

4) 몇 mm 이격 된 조건으로 CD를 배치하고, CD를 회전시킬 수 있는 간이 지그를 만든다? → SONY는 그렇게 했을 것. DIYer의 현실은 거시기하니까 그냥 Try & Error로.

<세그먼트 A> 센서 반응만 좋으면 스핀들 모터는 무조건 돌 것이고… 그다음의 튠업은 물 흐르듯, 일사천리이다.

전자 돋보기에서 어떤 모습이 나올지는… 다음 글에서 계속.

* 관련 글 : 금성사 GCD-606 CDP 탐구하기 (22), 레이저 광원의 정렬 #2


○ 누군가를 위한 검색 키워드 노출 : 픽업 모듈 레이저 광원 정렬 얼라인먼트 금성사 Goldstar SONY CDP Pickup Laser Light Target Alignment Detection Sensor.

○ SONY는 픽업 모듈의 생산 라인에 전용 캘리브레이션 시스템을 배치하였을 것이다. 단순 예시로서, 다음과 같은…

(출처 : https://www.standa.lt/products/catalog/light_test_measurement_instruments?item=516)

 

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