CN1302062A - 数据记录装置 - Google Patents
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Abstract
本发明为一种数据记录装置,其具有用于容纳存储卡的插件槽,所述存储卡包括盘、闪速存储器和控制器。在盘上每次记录一帧压缩图像数据,并在闪速存储器中写入盘的空容量值。根据CPU给出的指令读出空容量值。当盘的空容量值低于SDRAM中形成的压缩图像区的空容量时,CPU使超出盘的空容量的那部分压缩图像区的空容量无效。由此来限制进行图像摄取的帧数量。
Description
本发明主要涉及数据记录装置,更确切地说,本发明涉及用于数字相机、音频记录器或类似物中把外部数据记录到可更换的记录媒体上的数据记录装置。
为了将数据记录到如光盘的记录媒体上,需要首先转动光盘。在光盘的转速稳定后开始进入可记录状态。因此,与使用半导体存储器作为记录媒体的情况相比,当使用光盘作为记录媒体时,在接通电源后,需要花费较长时间才能进入记录状态。
所以,在采用光盘记录媒体的传统数字相机中,在光盘转速稳定之前,即使是已接通电源,快门按钮也不能工作。但是如果把拍摄的图像暂时存储到数字相机的半导体存储器中,则在转速稳定之前也可以使快门按钮工作。然而,在光盘上的记录必需确保通过快门按钮的操作将拍摄的图像一次存储到半导体存储器中。换句话说,在盘的空容量小于半导体存储器的空容量的状态下,快门按钮将不会因操作而启动。即,启动或不启动快门按钮必须根据盘的空容量来确定。总之,在盘的转速稳定之前(稳定后可读出盘的空容量)快门按钮不可能工作。
同时,在已有技术中,由于在检测了空容量之后首先要计算可记录的帧数量,所以需花费很长时间来指示可记录的帧的数量。
因此,本发明的主要目的是提供一种数据记录装置,这种记录装置能在实现可记录状态之前开始取出数据。
本发明的另一个目的是提供一种数据记录装置,这种记录装置能够在接通电源之后瞬间输出与空容量有关的信息。
按照本发明,其提供的数据记录装置包括用于容纳可更换记录媒体的插件槽,所述可更换记录媒体包含第一半导体存储器和盘,记录媒体把由取出器取出并暂时存在第二半导体存储器中的数据记录到盘上,所述数据记录装置还包括:在记录数据之后将盘的第一空容量值写到第一半导体存储器中的空容量值写入器;当接通电源时从第一半导体存储器中读出第一空容量值的空容量值读取器;和根据由空容量值读取器读出的第一空容量值限制由取出器取出的数据量的限制器。
在暂存到第二半导体存储器中之后,把由取出器取出的数据记录到包含在记录媒体中的盘上,所述记录媒体置于插件槽中。此时,在记录数据之后,空容量写入器将盘的第一容量值写到记录媒体所包含的第一半导体存储器上。空容量读取器在下一次接通电源时读取写在第一半导体存储器中的空容量值。限制器根据第一空容量值限制由取出器取出的数据量。因此,在可记录状态实现之前便可开始取出数据。
限制器优选包括将第二半导体存储器的第二空容量值与第一空容量值进行比较的比较器,和根据比较器的比较结果使第二半导体存储器中超出第一空容量值的那部分无效的无效器。
在本发明的优选实施例中,接通电源后由启动器启动盘。判断器判断盘的转速是否已经稳定。转速稳定之后,记录器将存储在第二半导体存储器上的数据记录到盘上。
在本发明的另一个优选实施例中,取出器包括用于摄取物体像的摄像器和对摄像器摄取的图像数据进行压缩的压缩器。第二半导体存储器存储由压缩器压缩的图像数据。在另一个优选实施例中,多个可记录的帧计算器根据由空容量值读取器读出的第一空容量值计算可记录的帧的数量。显示器显示可记录的帧的数量。
在本发明的再一个实施例中,由标记记录器在数据记录后把预定的标记记录到第一半导体存储器上。电源接通后由标记判断器判断预定的标记是否已存在于第一半导体存储器上。禁止器根据标记判断器的判断结果在预定时间内禁止取出器动作。在此,预定的时间是盘进入转速稳定期的时间。
按照本发明,其所提供的数据记录装置具有容纳可更换记录媒体的插件槽,所述可更换记录媒体包括半导体存储器和盘而且该记录媒体将由取出器取出的数据记录到盘上,所述数据记录装置还包括:在数据记录后把盘上的空容量值写到半导体存储器上的空容量值写入器;接通电源时从半导体存储器上读取空容量值的空容量值读取器;和输出与读出器读出的空容量值有关的信息的输出器。
在置于插件槽中的记录媒体所包含的盘上记录由取出器取出的数据。完成记录后,通过空容量值写入器将空容量值写到半导体存储器上。空容量值读取器在下一次接通电源时从半导体存储器中读取空容量值。输出器输出与读出与空容量值有关的信息。因此在接通电源后的瞬间可以输出与空容量值有关的信息。
在本发明的一个优选实施例中,取出器包括摄取物体像的摄像器,和包含计算器以便根据空容量值计算可记录帧的数量的输出器,以及显示可记录帧数量的显示器。
通过以下结合附图对本发明所做的详细说明,将使本发明的上述目的和其它目的、特征、特性和优点变得更加明显。
图1是表示本发明一个实施例结构的方框图;
图2是表示设在存储卡内的光盘结构的解释性视图;
图3是表示设在存储卡内的快擦写存储器结构的解释性视图;
图4是表示设在数字相机内的CPU的一部分工作流程图;
图5是表示设在数字相机内的CPU的另一部分工作流程图;
图6是表示设在数字相机内的CPU的另一部分工作流程图;
图7是表示设在存储卡中的控制器的一部分工作流程图;
图8是表示设在存储卡中的控制器的另一部分工作流程图。
参照图1,本实施例的数字相机10包括电源开关42。当操作者把电源开关42设到接通状态时,开关SW1相互接通而且使电池46与电源电路44连通。电源电路根据电池电压输出电源电压,从而启动数字相机10和插在插件槽33中的存储卡34。
施加电源电压后,系统控制器38命令CPU36执行连续图像显示程序。CPU36根据连续图像显示指令,命令定时发生器(TG)14进行淡出读取。TG14通过淡出读取电路驱动CCD成像器12。由此,从CCD成像器12输出与照到光接收表面上的物像相应的低分辨率相机信号(像素信号)。在CDS/AGC电路16中对输出的相机信号进行公知的除噪和电位调节处理,然后通过A/D转换器18将其转换成数字信号。
当得到执行连续图像显示程序的指令时,CPU36向信号处理电路20发出处理命令。信号处理电路20进行的处理包括色彩识别和根据从A/D转换器18输出的相机数据进行YUV转换,并请求存储器控制电路22写入由此产生的YUV数据。存储器控制电路22根据写入请求将YUV数据暂时存在SDRAM24中。CPU36同时还向视频编码器26发出处理命令。视频编码器26请求存储器控制电路22读出YUV数据并根据从SDRAM24读出的YUV数据完成编码处理。将YUV数据转换成复合图像信号,并将转换的复合图像信号输出到监视器28。在监视器28上显示的是物体的实时运动图像[连续图像(through image)]。
当操作者按下快门按钮40时,系统控制器38命令CPU执行记录程序。于是,CPU36命令TG14完成所有的像素读取。TG14根据这一命令通过所有像素读取电路驱动CCD成像器12。结果,在按下快门按钮40的同时,从CCD成像器12输出与物体像相应的高分辨率相机信号(1帧相机信号)。
当接到执行记录程序的命令时,CPU36同时向信号处理电路20和视频编码器26发出处理命令。所以,可用与上述相似的方式处理从CCD成像器12输出的相机信号。即,根据相机信号产生YUV数据,并将产生的YUV数据存到SDRAM24中。视频编码器26从SDRAM24中读取YUV数据并将读取的YUV数据转换成复合图像信号。结果,在监视器28上显示出物体的静物像(稳定像)。
CPU36还向JPEG CODEC30提供压缩命令。JPEG CODEC30根据压缩命令请求存储器控制电路22读出YUV数据。存储器控制电路22根据读出请求从SDRAM24中读取YUV数据,即,物体静物像数据并将该数据发送给JPEG CODEC30。按照JPEG格式压缩静物像数据。产生压缩图像数据(JPEG数据)后,JPEGCODEC30向存储器控制电路22发送压缩数据以及写入请求。由此,同样将压缩图像数据存在SDRAM24中。实际上将压缩图像数据存在压缩图像区24a中。
设在存储卡34中的盘(光盘)34c运行稳定后,CPU36请求存储器控制电路22读出存在压缩图像区24a中的压缩图像数据。由存储器控制电路22读出的压缩图像数据通过I/F电路32送入存储卡34中的控制器34a。控制器34a通过控制盘系统34b在盘34c上记录压缩的图像数据。完成记录后,系统控制器38命令CPU36执行连续图像(through-image)显示程序。结果,将再次执行上述的连续图像(through-image)显示程序并在监视器28上进行显示。
下面将更详细地解释插在插件槽33中的存储卡34,盘系统34b包括转轴电机和光学拾取器(两个装置在图中均未示出)。如图2所示,在盘34c上形成管理区34e和数据区34f。在数据区34f中写入压缩的图像数据。管理区34e是对如何将数据和将什么样的数据记录到数据区34f中并对除压缩数据标识符、数据量和标题地址之外的数据区34f的空容量值写入进行管理的区域。
如图3所示,在快擦写存储器34d上形成存储区34g-34i。存储器34g存储写入次数的数据。将每次增加的预定字节压缩图像数据的数据写入盘34c的数据区34f中。存储区34h存储的是从存储区34g复制的写入次数数据。然而,应当在从SDRAM24的压缩图像区24a中得到的所有压缩数据都已写入到数据区34f中时进行复制处理。可以将数据区34f的空容量值写入存储区34i。即,不仅可以将空容量值写到管理区34e还可以将其写到存储区34i。也可以在将压缩图像区24a中得到的所有压缩图像数据都写到数据区34f中时,将空容量数据写入存储区34i。
在相机模式中,CPU36实际上执行的是图4-6所示流程的程序,而控制器34a实际上执行的是图7和图8所示流程的程序。应提及的是,CPU36和控制器34a均在电源接通(接通电源开关44)时开始运行。
首先参照图4,在步骤S1中,CPU36判断是否存在连续图像显示程序命令。在给出该程序命令时,在步骤S3执行连续图像显示程序。即,TG14接到指令后进行淡出读取,而且信号处理电路20和视频编码器26给出预定的处理命令。最后,在监视器28上显示物体的连续图像。
在随后的步骤S5和S7中,向存储卡34中的控制器34a发出盘启动命令和盘写入次数读取命令。控制器34a根据盘启动命令启动盘系统34b。而且,控制器34a根据盘写入次数读取命令从快擦写存储器34d的存储区34g和34h中读出写入次数数据并把读取的写入次数数据发回到CPU36。
在步骤S9中,CPU36对发回的写入次数数据的两个值进行比较。如果比较结果一致,CPU36将在步骤S11中命令控制器从快擦写存储器34d中读取空容量值。相反,如果比较结果不一致,CPU将进入步骤15等待从控制器34a发回启动完成信号。当发回启动完成信号时,CPU36将在步骤17命令控制器34a从盘34c读取空容量值。
存储卡34是可更换的普通用途的记录媒体而且可以装在不进行与上述实施例相同处理的相机中。在这种情况下,不能确保在快擦写存储器34d的存储区34i中总是存有正确的空容量值。所以在该实施例中,从快擦写存储器34中读取两个写入次数数据以便根据两个数据之间的一致/不一致来判断存在存储区内的空容量数值的真/伪。如果存储区34d中的空容量值是正确的,控制器34a在步骤S11中将接受读取空容量值的命令。如果存储区34d中的空容量值不正确,控制器34a将在步骤S15中接受从管理区34e读取空容量值的命令。然而,由于除非盘34c完全启动,否则将不可能从管理区34c读取信息,所以步骤S15的处理将在响应返回的启动完成信号的情况下执行。
因此,当两个写入次数数据不一致时,上述后者是导致空容量值不正确的原因。
在步骤S17中判断控制器34a是否发回了空容量值。如果是“是”,则在步骤S19中根据空容量值计算可记录的帧数。具体地说,是用压缩图像数据除以发回的空容量值来判断可记录的帧数。接着,CPU36在显示器48上显示算出的可记录帧数并在步骤23中判断可记录的帧数是否等于或是大于“1”。如果可记录的帧数是“1”或大于“1”, 则进入步骤S25的程序,如果可记录的帧数是“0”,则重复步骤S23的程序。所以,当可记录的帧数是“0”时,快门按钮40的操作总是无效,因此在监视器28上显示的总是连续图像。
进入步骤S25时,CPU36将压缩图像区24a的最大容量值与盘34c的空容量值相比较。如果空容量值大于最大容量值,则在步骤S27中将最大容量写到寄存器36a。如果空容量值小于最大容量值,则在步骤S29中将空容量值写入寄存器36a。寄存器36a是将压缩图像区24a的有效空容量值写入的寄存器。当盘34c的空容量值小于压缩图像区24a的最大容量值时,使压缩图像区24a中超过盘34c空容量部分的容量无效。
因此不将在步骤S25时刻处理的压缩图像数据存储到压缩图像区24a中,从而使压缩图像区24s的空容量值等于最大容量值。随后,在步骤S25中,将压缩图像区24a的最大容量值与盘34c的空容量值进行比较。
在步骤S31中,判断系统控制器38是否已给出记录处理命令,即,操作者是否已将快门开关40按下。如果已经给出记录处理命令,则在步骤S33中执行摄取图像的程序。具体地说,TG14接到读取所有像素的指令,信号处理电路20和编码器26接到处理信号的指令,而JPED CODEC30接到进行压缩处理的指令。因此从CCD成像器12输出高分辨率相机信号,并且由信号处理电路20产生与相机信号相应的YUV数据。而且,由视频编码器26将产生的YUV数据转换成复合图像信号,并由JPEDCODEC30压缩该YUV数据。最后,在监视器28上显示出稳定的图像而且在压缩图像区24a中得到压缩的图像数据。此后,在步骤S35中,CPU36更新压缩图像区24a的空容量。即,从存储在寄存器36a中的有效空容量值中减去一帧压缩图像数据的尺寸。
然后,当将压缩图像数据固定到压缩图像区24a中后,便结束摄像程序。在后面的步骤中将压缩图像数据记录到存储卡34上。
在步骤S37中,CPU34判断盘34c是否已经启动,并在步骤39中判断在压缩图像区24a中是否留有足够的空容量。步骤39的判断是在寄存器36a空容量值的基础上进行的。如果盘34c还没有启动而且压缩图像区24a的空容量不够,则CPU36将重复步骤S37和S39的程序。另一方面,如果盘34c没有完成启动,但是压缩图像区24a的空容量足够,则程序将返回步骤S31。因此,每当操作快门按钮40时,便在压缩的图像区24a中存储压缩图像数据,由此减小了寄存器36a的空容量值。
顺便提一下,步骤S37的判断是根据控制器34a给出的启动完成信号进行的。即,虽然在还没有发回启动完成信号之前判断结果是“否”,但是一旦有启动完成信号发回,只要电源是接通的,则判断结果将一直为“是”。
在步骤37中的判断结果为“是”表示盘3的记录速度稳定,已处于可记录状态。因此,在判断结果为“是”时CPU36将进入步骤S41,在该步骤中CPU36请求存储器控制电路22读取预定字节的压缩图像数据。而且在步骤S43中,将已读取的预定字节的压缩图像数据与记录命令一起输出到控制器34a中。控制器34a根据记录命令将预定字节的压缩图像数据记录到盘34c上。每次记录预定字节时,控制器34a还更新存储在闪速存储器34d的存储区34g中的写入次数。此后,在步骤S45中,CPU36将更新寄存器36a的空容量值。即,将当前的空容量值与预定字节相加。
在步骤S47中,判断存储在压缩图像区24a中的压缩图像数据是否已全部被记录。如果是“否”,则重复步骤S41-S47的步骤。另一方面,如果是“是”,则程序进入步骤S49,在该步骤中命令控制器34a更新写在盘34c上的空容量值。控制器34a根据这一指令更新管理区34e的空容量值。在步骤S51,CPU36命令控制器34a将容量值从管理区34e复制到存储区34h,而且在步骤S53命令控制器34a将写入次数数据从存储区34g复制到存储区34h。控制器34a根据这些指令完成空容量值和写入次数数据的复制程序。完成步骤S53后,CPU返回到步骤S11。
步骤S49是关于存储卡34的程序。通过该程序,即使是闪速存储器34的空容量值有误差,也可以利用管理区34d检测到正确的空容量值。步骤S51是在下一次接通电源时快速读取空容量值的程序。通过将空容量值写到闪速存储器34d中,可以在完成盘34c的启动之前检测盘34c的空容量值。
步骤S53是判断存储在闪速存储器34d中的空容量直/伪的程序。在每次记录预定字节的数据后,控制器34d将更新存储区34g的写入次数数据。然而,除非是设有步骤S51和S53的复制指令,否则不执行在存储区34a复制空容量值和在存储区34h复制写入次数数据的程序。也就是说,在将存储卡34安装到不执行该实施例所述程序的相机上时,虽然对存储区34g中的写入次数数据进行更新,但是并不执行空容量值和写入次数数据的复制程序。因此,如果在存储区34g和34h中存储的两个写入次数数据之间存在差异,则存储在存储区34i中的空容量值表示的是错误值。所以,根据两个写入次数数据便可确定闪速存储器34d中空容量值的真/伪。
下面将参照图7和图8说明控制器34a的程序。当CPU36发出盘启动命令(在步骤S5中产生)时,控制器34a在步骤S61中的判断结果为“是”,并在步骤S63中启动盘系统34b的转轴电机。然后程序返回步骤S61。当CPU36发出写入次数读取命令(在步骤S7中产生)时,控制器34a在步骤S65中的判断结果是“是”,并在步骤S67中从存储区34g和34h中读取包含复制数据的两个写入次数数据。在步骤S69中将读取的写入次数数据发回到CPU36,并使程序返回到步骤S61。
在CPU36发出空容量值读取命令(在步骤11中产生)的情况下,控制器34a在步骤S71中的判断结果是“是”,并在步骤S73中从闪速存储器34d中读出空容量值。在步骤S75中,将读取的空容量值发回到CPU36,空容量值发回后,程序返回到步骤S61。在CPU36给出空容量值读取命令(在步骤S15中产生)的情况下,控制器34a在步骤S77中的判断结果是“是”,而且在步骤S79中,从盘34c的管理区34e中读取空容量值。在步骤S81中将读取的空容量值发回到CPU36,并在空容量值发回后使程序返回到步骤S61。
当CPU36给出数据写入命令(在步骤S43中产生)时,控制器34a在步骤S83中的判断结果是“是”,而且在步骤S85中取出数据(预定字节的压缩图像数据)。随后,在步骤S87中,将取出的数据写入数据区34f,并在步骤S89中,增加存储在存储区34g中的写入次数。每当将预定字节的压缩图像数据写入数据区34f中时便增加存储在存储区34g中的写入次数。步骤S89的程序结束后,程序返回到步骤S61。当CPU36给出空容量值更新命令(在步骤S49中产生)时,控制器34a在步骤S91 中的判断结果是“是”,而且在步骤S93中,检测数据区中的空容量。然后,在步骤S95中,将空容量值写入管理区34e并使程序返回到步骤S61。
当CPU36给出空容量值复制命令(在步骤S51中产生)时,控制器34a在步骤S97中的判断结果是“是”,而且在步骤S99中,将写在管理区34e中的空容量值复制到闪速存储器34d的存储区34i中。复制程序结束后,程序返回到步骤S61。当CPU36给出写入次数复制命令(在步骤S53中产生)时,控制器34a在步骤S101中的判断结果是“是”,而且在步骤S103中,复写次数的数据。也就是说,将存储区34g中的写入次数数据复制到存储区34h中。复制结束后,程序返回到步骤S61。
在没给出任何上述命令的情况下,控制器34a进入步骤S105并判断盘系统34b在工作中是否已稳定,即转轴电机的转速是否已经恒定。在此,如果转速是变化的,则程序直接返回到步骤S61,而如果转速已经稳定,则在步骤S107中将启动完成信号输出到CPU36,然后使程序返回到步骤S61。
在转轴电机(盘)的速度稳定之前,不可能运行记录到盘记录媒体上的数据。也就是说,在将盘作为记录媒体使用的情况下,接通电源后允许记录所需要的时间比用半导体存储器作为记录媒体时所需的时间长。因此,在发现最好的物体和接通电源后,如果不允许操作者瞬间拍摄可能会丧失压下快门的机会。
为此可以考虑在进入可记录状态前就可以使快门得到有效操作从而可以将拍摄的图像暂时保持在相机内的半导体存储器上。然而,当盘式记录媒体的空容量小于半导体存储器的容量时将无法记录某些部分的拍摄图像。最后,为了确保能记录拍摄的图像,需要在按动快门按钮之前检测盘式记录媒体的空容量。此外,如果不检测盘式记录媒体的空容量,将无法确定可记录的帧的数量和需要指示的可记录的帧的时间。
所以,在该实施例中,在每次记录了存储在压缩图像区24a中压缩的图像数据之后,便将盘34c的空容量值写入闪速存储器34d中。当在下一次接通电源时,根据从闪速存储器34d读出的空容量值限制摄取的帧数。具体地说,是使压缩图像区24a的容量在超出盘34c空容量的区域中无效。而且,根据读取的空容量值计算可记录帧的数量并在显示器48上显示可记录帧的数量。这样便可以在盘34c成为可记录状态前操作快门按钮42和判明可记录帧的数量。
同时,在将本实施例的存储卡34用于另一个数字相机时,不必修正写在闪速存储器34d中的空容量值。为此,在闪速存储器中除了写入空容量值外还写入一个标记(写入次数数据),由此可根据标记确定空容量值是否正确。在此,如果空容量值不正确,可在盘34d完全启动后操作快门按钮42。
因此,在本实施例中,虽然在存储卡中设有盘系统和控制器,但是很显然,存储卡还令人满意地至少包含有盘和闪速存储器。也就是说,可以将盘系统和控制器设置在数据字式相机中。
还且,在本实施例中,虽然使用的是CCD型图像传感器,但也可以用CMOS型图像传感器来替换。
此外,本实施例虽然以数字相机为例进行了说明,但是本发明还可用于把通过外部存储器借助无线通信加载的音乐数据记录到存储卡上的声记录器。而且,下载的数据可以是图像数据或除音乐数据之外的字符数据。
虽然在上面详细描述和说明了本发明,但是很显然这同样仅仅是说明性的和示例性的,其并不对本发明构成限制。
Claims (9)
1.数据记录装置包括用于容纳可更换记录媒体的插件槽,所述可更换记录媒体包含第一半导体存储器和盘,记录媒体把由取出器取出并暂时存在第二半导体存储器中的数据记录到盘上,所述数据记录装置还包括:
在记录数据之后将所述盘的第一空容量值写到所述第一半导体存储器中的空容量值写入器;
当接通电源时从所述第一半导体存储器中读出第一空容量值的空容量值读取器;和
根据由所述空容量值读取器读出的第一空容量值限制由所述取出器取出的数据量的限制器。
2.根据权利要求1所述的数据记录装置,其中所述限制器包括将所述第二半导体存储器的第二空容量值与第一空容量值进行比较的比较器,和根据比较器的比较结果使第二半导体存储器中超出第一空容量值的那部分无效的无效器。
3.根据权利要求1所述的数据记录装置,进一步包括:
接通电源后启动所述盘的启动器;
判断所述盘的转速是否已稳定的判断器;和
在转速稳定后把存储在所述第二半导体存储器上的数据记录到所述盘上的记录器。
4.根据权利要求1所述的数据记录装置,其中所述取出器包括用于摄取物体像的摄像器和对摄像器摄取的图像数据进行压缩的压缩器,所述第二半导体存储器存储由所述压缩器压缩的图像数据。
5.根据权利要求4所述的数据记录装置,进一步包括:
根据由所述空容量值读取器读出的第一空容量值计算可记录帧数量的可记录帧数量计算器;和
显示可记录帧数量的显示器。
6.根据权利要求1所述的数据记录装置,进一步包括:
在数据记录之后把预定的标记写到所述第一半导体存储器上的标记写入器;
电源接通后判断预定的标记是否已存在于所述第一半导体存储器上的标记判断器;和
根据标记判断器的判断结果在预定时间内禁止取出器动作的禁止器。
7.根据权利要求6所述的数据记录装置,其中预定的时间是所述盘进入转速稳定期的时间。
8.数据记录装置包括用于容纳可更换记录媒体的插件槽,所述可更换记录媒体包含半导体存储器和盘以便把由取出器取出的数据记录到盘上,所述数据记录装置还包括:
在记录数据后将所述盘的空容量值写到所述半导体存储器中的空容量值写入器;
当接通电源时从所述半导体存储器中读出空容量值的空容量值读取器;和
与所述读出器读出的空容量值有关的输出信息的输出器。
9.根据权利要求8所述的数据记录装置,其中
所述取出器包括摄取物体像的摄像器,
所述输出器包括根据空容量值计算可记录帧数量的计算器,和显示可记录帧数量的显示器。
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