DE2432982A1 - Mehrspur-aufzeichnungskopf - Google Patents

Mehrspur-aufzeichnungskopf

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DE2432982A1
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DE2432982A
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William R Chynoweth
Wolfgang Kayser
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Bull HN Information Systems Italia SpA
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Honeywell Information Systems Italia SpA
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    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
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    • G11B5/127Structure or manufacture of heads, e.g. inductive
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    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
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    • G11B5/027Analogue recording
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    • GPHYSICS
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    • G11B5/29Structure or manufacture of unitary devices formed of plural heads for more than one track

Description

Dipl.-lng. Heinz Bardehle
Patentanwalt
8 Mflnchen 22, Hevrnslr. 15,TsI. 292555 Postanschrift Mönchen 26, Postfach 4
München, den 9. Juli1974
Mein Zeichen: P 1941
Anmelder: Honeywell Information Systems Ine, 200 Smith Street
Waltham, Mass. 02154 V. St. v. A.
Mehrspur-Aufzeichnungskopf
Die Erfindung bezieht sich auf eine Anordnung von Dünnfilm-Magnetwandlern und insbesondere auf eine Anordnung bzw. Reihe mit Tunnel-Löschpolen. Eine Vielzahl von Dünnfilm-Lese/Schreibwandlern ist in einer Reihe angeordnet, wobei ein einziger Verbindungsanschluß zwischen jedem Paar benachbarter Wandler vorgesehen ist. Ein gemeinsamer Pol verläuft durch sämtliche Wandler hindurch; die einzelnen Lese/Schreib-Pole sind dabei auf einer Seite des gemeinsamen Poles angeordnet, und die Tunnel-Löschpole sind auf der anderen Seite des gemeinsamen Poles angeordnet.
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In mit hoher Geschwindigkeit arbeitenden Datenverarbeitungssystemen werden Daten auf einem Magnetband oder auf Magnetplatten für eine Wiederbereitstellung und Verwendung zu einem späteren Zeitpunkt gespeichert. Es ist wichtig, daß große Datenmengen so kompakt wie möglich gespeichert werden, um nämlich die Anzahl von Bandwickeln oder die Anzahl von Platten zu minimisieren, die.in Verbindung mit dem Datenverarbeitungssystem verwendet werden. Es ist außerdem wichtig, daß die Daten auf dem magnetischen Aufzeichnungsträger während der Datenverarbeitung so schnell wie möglich festgelegt und wieder bereitgestellt werden. Zu diesem Zweck können die Magnetplatten eine große' Vielzahl von Datenspur.en verwenden, wobei über jede Spur ein Lese/Schreibkopf positioniert wird. Derartige Lese/Schreibköpfe müssen sehr klein sein, wenn eine große Anzahl von Spuren verwendet ist. Die Köpfe und Verbindungsschaltungen müssen überdies robust und zuverlässig sein. Ein von den Lese/Schreibköpfen ausgehender magnetischer Streufluß sowie Änderungen in der Kopf-Platten-Stellung kann dazu führen, daß die zuvor aufgezeichneten Daten zwischen benachbarten Spuren verbleiben, wenn neue Daten auf einer derartigen Platte aufgezeichnet werden. Bisher sind für Magnetplatten spezielle Tunnellöschwandler vorgesehen worden, um Restsignale zwischen benachbarten Spuren zu löschen und somit zu verhindern, daß diese Restsignale Fehlet? in die erneut aufgezeichneten Daten einführen. Diese bekannten Tunnellöschwandler stellen einen gesonderten Zubehör zu den normalen Lese/Schreibwandlern dar; sie haben zur Folge, daß die Kopfanordnung umfangreich wird.
Der Erfindung liegt demgemäß die Aufgabe zu Grunde, verbesserte magnetische Aufzeichnungsköpfe in Dünnfilmtechnik für eine Mehrspuraufzeichnung zu schaffen. Darüber hinaus
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sollen Maßnahmen getroffen werden, daß Neben bzw. Übersprechen in einem Mehrspur-Dünnfilm-Aufzeichnungskopf zu vermindern. Ferner sollen Maßnahmen getroffen sein, das Rauschen bzw. Störungen bei Verwendung eines Mehrspur-Dünnfilm-· Auf zeichnungskopf es zu vermindern. Ferner sollen die neu zu schaffenden Mehrspur-Dünnfilm-Aufzeichnungsköpfe für eine erhöhte Anzahl von Spuren ausgelegt sein, ohne daß ein Übersprechen auf Grund von Aufzeichnungen in dem Zwischenspurbereich auftritt. Ferner soll eine Tunnel-Löschung mit einem Minimum an Filmschichten vorgenommen werden. Außerdem soll die Tunnel-Löschung mit minimaler Komplikation hinsichtlich des Aufbaus und der Fabrikation erfolgen. Schließlich soll eine Leitergeometrie in einem Dünnfilm-Mehrspurkopf geschaffen werden, die die Aufnahme von Zwischenspur-Löschsignalen minimisiert.
Gelöst wird die vorstehend aufgezeigte Aufgabe erfindungsgemäß dadurch, daß eine Vielzahl von diskreten Dünnfilm-Wandlerpolen verwendet wird, die in zwei Reihen derart angeordnet werden, daß zwischen den beiden Reihen ein gemeinsamer Pol verläuft. Auf einer Seite des gemeinsamen Poles ist eine Reihe von individuellen Lese/Schreib-Polen angeordnet oder abgelagert, und auf der anderen Seite des gemeinsamen Poles ist eine Reihe von individuellen Tunnel-Löschpolen angeordnet oder abgelagert. Die diskreten Pole sind jeweils gegenüber einem Bereich der gemeinsamen Pole angeordnet oder abgelagert, der sich zwischen den beiden Reihen der diskreten Pole erstreckt. Durch die Tunnel-Löschpole werden Restsignale eliminiert, die zwischen benachbarten Spuren aufgezeichnet sind.
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Durch die vorliegende Erfindung sind also einige der Nachteile bekannter Anordnungen dadurch vermieden, daß von der Dünnfilmtechnik Gebrauch gemacht wird, um einen gemeinsamen Pol zu schaffen, der sowohl für Lese-Schreib-Pole als auch für Tunnel-Löschpole verwendet wird, um sowohl Lese/Schreibwandler als auch Tunnel-Löschwandler zu bilden, die wesentlich kompakter sind als die bisher bekannten Wandler, die gesonderte Pole verwenden. Magnetische Dünnfilm-Wandler, bei denen die vorliegende Erfindung angewandt ist, können so klein gemacht werden, daß mehr als einhundert Spuren auf 25,4 mm auf einer Magnetplatte mittels eines in einer Linie liegenden Mehrfach-Wandlerkopfes aufgezeichnet werden können.
An Hand von Zeichnungen wird die Erfindung nachstehend beispielsweise näher erläutert.
Figuren 1 bis 4 zeigen Lese/Schreibköpfe oder -wandler, die zur Aufzeichnung von Daten auf einem magnetischen Aufzeichnungsträger verwendet werden können. Fig. 5 zeigt eine Vielzahl von magnetischen Lese/Schreib-Köpfen, die zur Aufzeichnung von Daten in verschiedenen Spuren auf einem einzigen magnetischen Aufzeichnungsträger verwendet werden können.
Fig. 6 zeigt eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, unter Veranschaulichung von Polspitzen bei Betrachtung von einem magnetischen Aufzeichnungsträger aus. Figuren 7a bis 7c veranschaulichen Einheiten der in Fig. 6 dargestellten Ausführungsform.
In Figuren 1 bis 4 sind Wandler dargestellt, die zur Aufzeichnung einer Information auf einem magnetischen Aufzeichnungsträger und zur Wiedergewinnung der aufgezeichneten Information von dem magnetischen Aufzeichnungsträger ver-
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wendet werden können. So zeigt z.B. Fig. 1 einen aus einer magnetischen Substanz oder einem magnetischen Material 11 bestehenden Ring mit einem Pol A und einem Pol B. Dieser Ring ist neben einem bewegten magnetischen Medium bzw. Aufzeichnungsträger 12 angeordnet. Ein einen Leiter 13 durchfließender Strom ruft einen magnetischen Fluß hervor, der durch das magnetische Material 11 fließt sowie über den vorderen Luftspalt 14 zwischen den Polen A und B. Bin Teil des Flusses zwischen den Polen A und B fließt durch das magnetische Medium 12, wodurch die Teilchen in dem magnetischen Medium polarisiert werden. Die Aufzeichnung von Daten erfolgt dabei in Form eines magnetischen Polarisationsmusters in dem magnetischen Medium 12. Wenn das polarisierte magnetische Medium 12 erneut an dem Luftspalt 14 vorbeibewegt wird, rufen die magnetisierten Teilchen in dem magnetischen Medium 12 einen Magnetfluß in dem magnetischen Material 11 hervor. Der sich ändernde Fluß in dem magnetischen Material 11 wird auf den Leiter gekoppelt, wodurch eine Spannung in den Windungen des Leiters 13 erzeugt wird. Der Leiter 13 kann eine Spule sein, wie dies in Fig. 1 dargestellt ist, oder er kann ein Einzelleiter sein, wie dies in Fig. 2 bis gezeigt ist. Magnetköpfe mit einer einzigen Leiterwindung können die Form eines Magnetringes mit einem Luftspalt haben, wie dies in Fig. 3 dargestellt ist, wobei ein Draht durch das in dem Ring befindliche Loch hindurchläuft. Die betreffenden Magnetköpfe können aber auch dadurch gebildet sein, daß magnetische Dünnfilm-Materialien auf einem Substrat abgelagert werden, um einen Magnetkopf des in Fig. 4 dargestellten Typs zu bilden. Der in Fig. 4 dargestellte Magnetkopf kann dadurch hergestellt sein, daß ein erster magnetischer Film 16 auf einem Isolator oder einem Substrat (nicht gezeigt) abgelagert wird, daß sodann der Leiter 13 auf dem
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magnetischen Film 16 abgelagert wird und daß später ein zweiter magnetischer Film 17 auf dem Leiter und auf einer Kante des ersten magnetischen Films 16 abgelagert wird. Das Isoliermaterial kann zwischen dem Leiter 13 und den magnetischen Filmen abgelagert sein; das Isoliermaterial kann, wie dargestellt, aber auch weggelassen sein. Zwischen dem Film 16 und dem Film 17 kann ein Zwischenraum oder ein rückwärtiger Spalt 15 vorhanden sein. Der Film 16 kann aber auch neben dem Film 17 oder einenxrückwärtigen Spalt angeordnet sein. Ein den Leiter durchfließender Strom erzeugt einen Magnetfluß zwischen den Polen A und B, wie sie in Fig. 4 gezeigt sind.
Fig. 5 zeigt in einer Unteransicht diskrete Dünnfilm-Magnetwandler mit zwei neben dem magnetischen Medium 12 angeordneten magnetischen ¥andlern bzw. Magnetwandlern. Wenn sich das magnetische Medium 12 bewegt, führt der Magnetfluß in dem Kopf Nr. 1 zur Aufzeichnung einer Information in einer Spur oder Bahn auf dem magnetischen Medium, wobei die betreffende Spur oder Bahn unmittelbar neben dem Kopf Nr. vorbeiläuft. Wenn die Spuren dicht beieinander liegen, wie dies in Fig. 5 gezeigt ist und eine gewisse Veränderung in der Ausrichtung zwischen den Köpfen und der Platte vorhanden wäre, kann ein Teil des von dem Kopf Nr. 1 ausgehenden magnetischen Streuflusses bewirken, daß eine Information von dem Kopf Nr. 1 in einem Teil der Spur Nr. aufgezeichnet wird. Ein Teil des von dem Kopf Nr. 2 ausgehenden Streuflusses kann ebenfalls bewirken, daß eine Information von dem Kopf Nr. 2 in der Spur Nr. 1 aufgezeichnet wird. Darüber hinaus kann ein Restsignal vorhanden sein, und zwar auf Grund des Fehlens einer neuen Aufzeichnung zur vollständigen Löschung einer vorhergehenden Aufzeichnung
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neben der Kante einer Spur. Dies kann Fehler in den Daten hervorrufen, die auf dem magnetischen Medium 12 aufgezeichnet sind bzw. werden.
In Fig. 6 ist eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung gezeigt. Bei dieser Ausführungsform sind Tunnel-Löschwandler vorgesehen, die unerwünschte Restsignale zwischen den Spuren beseitigen. Auf diese Weise ist verhindert, daß die Restsignale von einem benachbarten Lese/ Schreibwandler aufgenommen werden. Außerdem ermöglicht diese Maßnahme, den Abstand zwischen den Spuren auf dem magnetischen Medium sehr klein zu machen. Die Pole A, C und E gemäß Fig. 5 sind in einen gemeinsamen Pol 20 gemäß Fig. 6 zusammengelegt. Die diskreten Pole bestimmen die Lage und den Abstand der Datenspuren. In beiden Figuren 5 und 6 sind die Leiter nicht dargestellt, um die Unterbringung der Pole besser zu veranschaulichen. In der tatsächlichen Ausführungsform wäre ein erster Leiter zwischen dem gemeinsamen Pol 20 und dem Lese/Schreib-Pol 21 gemäß Fig. 6 vorhanden, ein zweiter Leiter wäre zwischen dem gemeinsamen Pol 20 und dem Lese/Schreib-Pol 22 vorhanden, und ein dritter Leiter wäre zwischen dem gemeinsamen Pol und dem Lese/Schreib-Pol 23 vorhanden. Diese Leiter zwischen den Lese/Schreib-Polen können als einzelner durchgehender Leiter mit einem Abgriff oder Teilanschluß zwischen jeweils zwei Lese/Schreib-Polen ausgebildet sein. Es können aber auch unabhängige Verbindungen für jeden Wandler vorgesehen sein. Wie in Fig. 6 gezeigt, ist eine weitere Gruppe von Köpfen zwischen dem gemeinsamen Pol 20 und den Tunnel-Löschpolen 25 bis 28 gebildet. Ein weiterer Leiter (nicht gezeigt) wäre zwischen jedem der Tunnel-Löschpole 25 bis und dem gemeinsamen Pol 20 enthalten. Die Tunnel-Lösch-
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Leiter können mit einer an jedem Ende der Anordnung vorgesehenen Anschlußklemme: in Reihe geschaltet sein. Wenn eine unabhängige Steuerung des Tunnel-Lösch-Leiters erwünscht ist, können die betreffenden Löschwandler in der gleichen Weise angeschlossen sein, wie dies bezüglich der Lese/Schreibwandler beschrieben worden ist. Der die Lösch-Leiter durchfließende Strom erzeugt einen Fluß zwischen jedem der Tunnel-Löschpole 25 bis 28 und dem gemeinsamen Pol 20. Dieser Fluß kann dazu herangezogen werden, die restliche Magnetisierung zu löschen, die zwischen den Lese/Schreibspuren erzeugt wird. Auf diese Weise wird ein schmaler Tunnel oder Streifen zwischen den Lese/Schreibköpfen mittels der Löschköpfe gelöscht, die aus den Tunnel-Löschpolen, dem gemeinsamen Pol 20 und den Leitern zusammengesetzt sind.
In Figuren 7a, 7b und 7c sind Einzelheiten des Aufbaus einer Ausführungsform der Köpfe gezeigt, die eine Vielzahl von Lese/Schreibwandlernund eine Vielzahl von Tunnel-Löschwandlern enthalten. In Fig. 7 ist die Anordnung der Pole und Leiter gezeigt, die auf dem Substrat 30 abgelagert sind. In Figuren 6 und 7b sind jeweils die Pole bei Betrachtung von dem magnetischen Medium 12 aus gesehen dargestellt. Fig. 7a zeigt die Anordnung von der linken Seite gemäß Fig. 7b her, und Fig. 7c zeigt die Anordnung von der rechten Seite gemäß Fig. 7b her, wobei das Substrat weggelassen bzw. entfernt ist.
Wie aus Fig. 7b hervorgeht, sind die Lese/Schreibpole 21 bis 23 auf dem Substrat 30 abgelagert. Der Lese/Schreib-Wandler 32 ist sodann auf den Lese/Schreibpolen abgelagert, und zwar gefolgt von dem gemeinsamen Pol 20. Der Lösch-
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Leiter 50 ist auf dem gemeinsamen Pol 20 abgelagert, und die Löschpole 25 bis 28 sind auf dem Lösch-Leiter abgelagert. Der Lösch-Leiter 50 ist mit zwei Lösch-Anschlußflächen oder -Verbindungsgliedern 52 und 53 verbunden. Ein Lösch-Gleichstrom wird zwischen die Lösch-Anschlußflächen 52 und 53 abgegeben, um zwischen dem jeweiligen Löschpol 25 bis 28 und dem gemeinsamen Pol 20 ein Mangetfeld hervorzurufen. Wenn sich das magnetische Medium von rechts nach links über den in Fig. 7b dargestellten Wandler bewegt, zeichnen die Lese/Schreibpole bis 23 Informationsspuren auf dem magnetischen Medium auf. Die Löschpole 25 bis 28 löschen sodann ein schmales Band oder einen Tunnel zwischen den jeweiligen Spuren auf dem magnetischen Medium. Die Breite der Spur für einen Lese/ Schreibvorgang und die Breite der Tunnel-Löschung sind durch die Breite der Lese/Schreibpole bzw. der Tunnel-Löschpole bestimmt. Der Lösch-Leiter 50 ist nahe des magnetischen Mediums 12 im Bereich der.Löschpole untergebracht; der betreffende Leiter 50 ist jedoch von dem magnetischen Medium zwischen den Löschpolen entfernt angeordnet. Der größere Abstand zwischen dem Leiter 50 und dem magnetischen Medium verringert die Auswirkung, die ein den Leiter durchfließender Strom auf die Polarisation der Teilchen in dem Spurbereich zwischen den Löschpolen haben kann.
Die Verbindung zu den Leitern 32 bis 36 des Lese/Schreib-Leiters erfolgt an den Anschlußflächen oder Verbindungsanschlüssen. Jede Anschlußfläche zwischen den Lese/Schreibpolen ist mit den Leitern für zwei Aufzeichnungsköpfe verbunden. So ist z.B. die Anschlußfläche 41 mit dem Leiter des Lese/Schreib-Poles 21 und mit dem Leiter 34 des Lese/ Schreibkopfes 22 verbunden. Die bisher bekannten Wandler verwenden für jedes Ende jedes Leiters eine gesonderte
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Anschlußfläche. Der. Anschluß einer einzelnen Anschlußfläche an den Enden zweier Leiter, wie dies in Fig. 7c gezeigt ist, erhöht den Wert des Stromes, den der Leiter zwischen den Lese/Schreibpolen führen kann, ohne daß der Abstand zwischen diesen Polen vergrößert wird. Infolgedessen kann die Anordnung der Lese/Schreibwandler und der Löschwandler kompakt sein, und die Leiter können dennoch einen relativ hohen Strom führen. Die dargestellte Ausführungsform gemäß Fig. 6, 7a, 7b und 7c zeigt drei Lese/ Schreibwandler und vier Löschwandler; es dürfte jedoch einzusehen sein, daß auch eine größere oder geringere Anzahl derartiger Wandler verwendet werden kann.
Durch die Erfindung ist also eine Vielzahl von Dünnfilm-Wandlern geschaffen, die in Serienbauweise in zwei Reihen mit einem durchgehenden Pol angeordnet sind, der beiden Wandlerreihen gemeinsam ist und der sich durch sämtliche Wandler erstreckt. Die eine Wandlerreihe umfaßt individuelle Lese/Schreibpole, die auf einer Seite des gemeinsamen Pols angeordnet sind. Die andere Wandlerreihe weist eine Vielzahl von Tunnel-Löschpolen auf, die auf der anderen Seite des gemeinsamen Pols angeordnet sind. Jedes benachbarte Paar von Lese/Schreibwandlern weist einen einzigen gemeinsamen Verbindungsanschluß oder "geteilten Anschluß" auf, der zwischen den betreffenden Wandlern angeordnet ist. Die Tunnel-Löschpole eliminieren jegliche Signale, die in dem Zwischenraum zwischen den Lese/Schreibwandlern aufgezeichnet sein können.
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Claims (7)

  1. Patentansprüche
    Mehrspur~Aufzeichnungskopf mit einer Vielzahl von Wandlern ■ für die Verwendung in Verbindung mit einem bewegbaren magnetischen Medium, dadurch gekennzeichnet, daß ein Substrat (30) vorgesehen ist, auf dem eine Vielzahl von magnetischen Lese/Schreib-Polen (21, 22, 23) angeordnet ist, daß neben den.Lese/Schreib-Polen (21, 22, 23) ein gemeinsamer magnetischer Pol (20) angeordnet ist, daß zwischen dem gemeinsamen Pol , (20) und den Lese/Schreib-Polen (21, 22, 23) jeweils ein Lese/Schreib-Leiter angeordnet ist, daß der gemeinsame Pol (20) mit den Lese/ Schreib-Polen (21, 22, 23) unter Bildung einer Vielzahl von Lese/Schreibwandlern durch ein magnetisches Material verbunden ist, deren jeder neben dem magnetischen Medium (12) einen Luftspalt besitzt, daß eine Vielzahl von magnetischen Löschpolen (25 bis 28 vorgesehen ist, daß ein Lösch-Leiter zwischen dem gemeinsamen Pol (20) und den Lösch-Polen (25 bis 28) angeordnet ist und daß eine magnetische Substanz den gemeinsamen Pol (20) mit den Lösch-Polen (25 bis 28) unter Bildung.einer Vielzahl von Löschwandlern verbindet, deren jeder neben dem magnetischen Medium (12) einen Luftspalt aufweist.
  2. 2. Mehrspur-Aufzeichnungskopf mit einer Vielzahl von Wandlern für die Verwendung in Verbindung mit einem bewegbaren magnetischen Medium, insbesondere nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein gemeinsamer magnetischer Pol (20) vorgesehen ist, daß eine Vielzahl von magnetischen Lese/ Schreib-Polen (21, 22, 23) in einer Reihe angeordnet ist, wobei jeder Lese/Schreib-Pol (21, 22, 23) neben dem gemeinsamen Pol (20) angeordnet ist, daß eine Vielzahl von Lese/ . Schreib-Leitern (32, 34, 36) vorgesehen ist, deren jeder zwischen dem gemeinsamen Pol (20) und einem entsprechenden
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    Pol der Lese/Schreib-Pole (21, 22, 23) angeordnet ist, daß ein magnetisches Material den gemeinsamen Pol (20) und jeden der Lese/Schreib-Pole (21, 22, 23) unter Bildung einer Vielzahl von Lese/Schreib-Wandlern verbindet, deren jeder neben dem magnetischen Medium (12) einen Luftspalt aufweist, daß eine Vielzahl von Lösch-Polen (25 bis 28) vorgesehen ist, daß zwischen dem gemeinsamen Pol (20) und den Lösch-Polen (25 bis 28) ein Lösch-Leiter (50) angeordnet ist und daß eine magnetische Substanz den gemeinsamen Pol (20) und jeden der Lösch-Pole (25 bis 28) unter Bildung einer Vielzahl von Lösch-Wandlern verbindet, deren jeder neben dem magnetischen Medium (12) einen Spalt aufweist.
  3. 3. Mehrspur-Aufzeichnungskopf mit einer Vielzahl von Wandlern für die Verwendung in Verbindung mit einem magnetischen Medium, insbesondere nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein gemeinsamer magnetischer Pol (20) vorgesehen ist, daß eine Vielzahl von magnetischen Lese/ Schreib-Polen (21, 22, 23) neben dem gemeinsamen Pol (20). angeordnet ist, daß eine Vielzahl von Lese/Schreib-Leitern (32, 34, 36) zwischen dem gemeinsamen Pol (20) und jeweils einem entsprechenden Pol der Lese/Schreib-Pole (21, 22, 23) angeordnet ist, daß ein magnetisches Material den gemeinsamen Pol (20) und die Lese/Schreib-Pole (21, 22, 23) unter Bildung einer Vielzahl von Lese/Schreib-Wandlern miteinander verbindet, deren jeder neben dem magnetischen Medium (12) einen vorderen Spalt und von diesem Medium (12) in Abstand einen rückwärtigen Spalt aufweist, daß eine Vielzahl von Lösch-Polen (25 bis 28) vorgesehen ist, die neben dem gemeinsamen Pol (20) angeordnet sind, daß ein Lösch-Leiter (50) zwischen dem gemeinsamen Pol (20) und den Lösch-
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    Polen (25 bis 28) angeordnet ist land daß eine magnetische Substanz den gemeinsamen Pol (20) und die Lösch-Pole (25 bis 28) unter Bildung einer Vielzahl, von Lösch-Wandlern verbindet, deren jeder neben dem magnetischen Medium (12) einen vorderen Spalt aufweist.
  4. 4. Aufzeichnungskopf nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Löschwandler zusätzlich einen von dem magnetischen Medium (12) in Abstand vorgesehenen rückwärtigen Spalt aufweisen.
  5. 5. Aufzeichnungskopf nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Lese/Schreib-Pole (21, 22, 23) zur Aufzeichnung von Daten in einer Vielzahl von Spuren auf dem magnetischen Medium (12) angeordnet sind und daß die Lösch-Pole (25 bis 28) derart angeordnet sind, daß sie Bereiche zwischen den betreffenden Spuren zu löschen gestatten.
  6. 6. Aufzeichnungskopf nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß eine Vielzahl von Verbindungsanschlüssen (40 bis 43) vorgesehen ist, daß ein erster Verbindungsanschluß (40) mit einem ersten Ende eines ersten Lese/Schreib-Leiters (32) verbunden ist, daß ein zweites Ende des betreffenden ersten Lese/Schreib-Leiters und das erste Ende eines zweiten Lese/Schreib-Leiters (34) mit einem zweiten Verbindungsanschluß (41) verbunden sind, daß das zweite Ende des zweiten Lese/Schreib-Leiters (34) und das erste Ende eines dritten Lese/Schreib-Leiters (36) mit einem dritten Verbindungsanschluß (42) verbunden sind, und daß ein vierter Verbindungsanschluß (43) mit dem zweiten Ende des dritten Lese/Schreib-Leiters (36) verbunden ist.
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  7. 7. Aufzeichnungskopf nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Lösch-Leiter (50) neben dem magnetischen
    Medium (12) im Bereich neben den Löschpolen (25 bis 28) gebildet ist und zwischen diesen Polen (25 bis 28) von dem betreffenden Aufzeichnungsmedium (12) entfernt angeordnet ist.
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    Leerseite
DE2432982A 1973-07-09 1974-07-09 Mehrspur-aufzeichnungskopf Ceased DE2432982A1 (de)

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