Princip inkoustového tisku



Podobné dokumenty
Tiskárny. Tiskárny lze rozdělit na dvě základní skupiny: Kontaktní (Impaktní) Kontaktní tiskrány můžeme rozdělit na:

Laserové tiskárny. Princip elektrofotografického tisku. Laserové tiskárny

Tiskárny. Tiskárny lze rozdělit na dvě základní skupiny: Kontaktní (Impaktní)

Tiskárny-tisk z PC. Kartografická polygrafie a reprografie. Prezentace semestrální práce. Michal Volkmann

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie

Digitální tisk - princip a vývoj

Informační a komunikační technologie

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení

Polohovací zařízení. Počítačová myš

Tiskárny (3) Barevný tisk pracuje se subtraktivním modelem. výstup údajů zpočítače vtištěné podobě. Tentomodel(CMY -Cyan, Magenta, Yellow)

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Digitální tisk.

Digitální tisk - princip a vývoj

Povrchové kalení. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007

Netřískové způsoby obrábění

Způsob použitý k tisku jednotlivých znaků či bodů (jehlová, inkoustová, laserová, tepelná)

REZISTIVNÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY A VYUŽITÍ V UNIVERZÁLNÍM REGULÁTORU Resistive Touch Screens and Usage in a Universal Controller

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Tiskárny. Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál.

Počet bodů, které je tiskárna schopna vytisknout na jeden palec (bpi - bits per inch)

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

Optické disky. Zkratkou CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) se označují nejen optická média, ale i mechaniky pro práci s těmito médii

Povrchová montáž 1. SMT 2. SMD

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE

Tiskárny - tisk z PC

Stručná instalační příručka

Vakuové součástky. Hlavní dva typy vakuových součástek jsou

Tiskárny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Lasery optické rezonátory

Karel Johanovský Michal Bílek SPŠ-JIA. Tiskárny. Řetězové Bubnové Znakové. Jehličkové Inkoustové Laserové. Tepelné Voskové Sublimační

JAK VYBÍRAT TISKÁRNU?

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Hardware. Monitor. CRT monitor (Cathode Ray Tube) Princip fungování CRT monitoru. LCD (Liquid Crystal Displays) - nová generace monitorů

4. SKLADOVÁNÍ 4.1 SKLADOVÁNÍ TUHÝCH LÁTEK

Technické prostředky počítačové techniky - 4

Alfanumerické displeje

Periferie - rozšíření

Povrchové kalení. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007

Odrušení plošných spoj Vlastnosti plošných spoj Odpor Kapacitu Induk nost mikropáskového vedení Vlivem vzájemné induk nosti a kapacity eslechy

Teorie barev. 1. Barvený model. 2. Gamut. 3. Barevný prostor. Barevný prostor různých zařízení

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH

Mechatronické systémy s krokovými motory

Elektronický psací stroj

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

12. SUŠENÍ. Obr Kapilární elevace

Základní pojmy. Je násobkem zvětšení objektivu a okuláru

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_06_Demodulace a Demodulátory

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU

Úvod. Úvod. Všeobecně 4. Spojovací systém nn 7. Ukončovací systém vn 8. Spojovací systém vn 9. Řízení elektrického pole v kabelových souborech 10

OPTICKÁ MÉDIA A MECHANIKY

(15) Výstupní zařízení

Service 68. Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

Snímače průtoku kapalin - objemové

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

12. Periferní zařízení počítačů.

IR-MONITOR návod k obsluze

POČÍTAČOVÉ TISKÁRNY. Parametry tiskáren

Rozdělení do skupinek:

MONTÁŽ SMT A THT - PÁJENÍ

SureColor SC-F2000 VŠESTRANNÝ TISK DTG TISK TRIK JEN ZA VELKÉ TISKOVÉ STOLY SEKUND JASNÉ BARVY I MALÉ

1 Elektronika pro zpracování optického signálu

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC

Tváření za tepla. Jedná se o proces, kdy na materiál působíme vnějšími silami a měníme jeho tvar bez porušení celistvosti materiálu.

Tiskárny. Výstupní zařízení pro permanentní výstup výsledků. X36PZA Periferní zařízení M. Šnorek

Základní pojmy a historie výpočetní techniky

TISKOVÉ TECHNIKY S Í T O T I S K.

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

Výklad učiva: Co je to počítač?

Výkonové vypínače jsou určeny ke spínání jmenovitého i zkratového proudu.

Podívejte se na časový průběh harmonického napětí

Technologie FINE Technický dokument White Paper VYDÁNÍ 1.1. Květen Embargováno do 9. července 2004

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TISKÁRNY - tisk z PC. Jan Kohout David Čížek

Teplotní roztažnost Přenos tepla Kinetická teorie plynů

Firma Hoxter Výhody Hoxter Krby Teplovodní krby Akumulační kamna Příslušenství Technická data

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Suspenze dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze

Digitalizace signálu (obraz, zvuk)

1. Snímací část. Náčrtek CCD čipu.

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q U elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

VRF-R410A-TECHNOLOGIES

Základnímí částmi počítače jsou procesor, operační paměť, vstupní a výstupní zařízení.

Způsob použitý k tisku jednotlivých znaků či bodů (jehlová, inkoustová, laserová, tepelná)

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV

MĚDĚNÉ RADIÁTORY. Mimořádná záruka 25 let na těsnost radiátoru. Vysoký pracovní tlak 1,5 MPa. Malý objem rychlá odezva na kotel

DYNATECH OMEZOVAČ RYCHLOSTI STAR PLUS. LIFT COMPONENTS s.r.o. Na Novém poli 383/3, Karviná - Staré Město. Tel.: Fax:

5. Měření výstupní práce elektronu při fotoelektrickém jevu

Elektronická laserová harfa

Nyní u všech provedení Kompakt i u vícedeskových deskových otopných. těles Kermi. Kompletní program pro úsporu energie.

5.3.3 Interference na tenké vrstvě

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

Transkript:

Stránka č. 1 z 10 Vyberte si princip tisku, se kterým se chcete blíže seznámit: INKOUSTOVÝ, LASEROVÝ, THERMO Princip inkoustového tisku Vývoj inkoustových tiskáren jako výstupního zařízení počítače má poměrně dlouhou historii. Nejstarší inkoustové tiskárny používaly souvislý proud inkoustových kapek, který byl generován piezoelektrickým čerpadlem. Ve výstupní trysce byly kapky elektrostaticky nabity a potom vychylovány dvěma dvojicemi elektrod podobně jako např. paprsek v osciloskopické obrazovce. Tištěný obraz se vytvářel skládáním rastrovacího pohybu paprsku ve vodorovném směru a plynulým pohybem papíru ve svislém směru. Přerušení proudu inkoustu se provádělo jeho odkloněním na lapací clonu pomocí svislých vychylovacích elektrod. Inkoust zachycený na lapací cloně byl po filtraci čerpán zpět do zásobníku. Novější inkoustové tiskárny pracují vesměs na principu Ink on Demand, tzn. inkoustová kapka je vystříknuta pouze v případě, kdy je opravdu požadována. Celkové uspořádání tiskárny je podobné jako u jehličkových tiskáren. Pohyblivá tisková hlava je místo řady ocelových jehel vybavena řadou trysek, ze kterých je v případě požadavku vystříknuta kapka inkoustu. Podle způsobu vytváření kapek lze tyto tiskárny rozdělit do 3 skupin: 1) Tiskárny s tlakovým zásobníkem inkoustu a piezoelektrickými uzavíracími ventily v tiskové hlavě. 2) Bublinkové tiskárny, ve kterých je kapka inkoustu vystříknuta rozpínající se bublinkou vypařeného inkoustu. 3) Piezoelektrické tryskové tiskárny. Kapka inkoustu je vystříknuta z tryskové komůrky, jejíž objem se piezoelektricky zmenší. Bublinkové tiskárny Tyto tiskárny používají k vytváření kapek tlaku, který v tiskové komůrce vytvářen bublinkou vypařujícího se inkoustu. Základní uspořádání tiskového mechanismu je znázorněno na Obr.9. Řada tiskových komůrek je vytvořena v základním materiálu (polymer). Jednotlivé komůrky jsou napojeny na rozváděcí kanál, kterým se do nich kapilární vzlínavostí plní inkoust. Přední strana komůrky je zakryta niklovou destičkou, ve které je otvor představující trysku. Zadní strana je zakryta křemíkovou deskou (dobrý odvod tepla). Na křemíkové desce je uvnitř komůrky polovodičové topné tělísko. Jednotlivé komůrky jsou v odstupu, který odpovídá požadované bodové hustotě tisku.

Stránka č. 2 z 10 Obr. 9 Bublinková tiskárna. Řez při pohledu zpředu (vlevo) a z boku (vpravo). V jiném uspořádání se používají dvě nebo více řad s navzájem prokládanými tryskami rozteč komůrek v jedné řadě může potom být větší. Z důvodu odstranění špiček v napájecím proudu jsou jednotlivá tělíska v řadě buzena postupně. Jejich poloha je proto přiměřeně posunuta ve směru pohybu hlavy (Obr. 10). Před tiskem je každá komůrka naplněna inkoustem. Využívá se přitom kapilárních sil inkoustu s vhodným povrchovým napětím. Při tisku se topné tělísko ohřeje na teplotu, při které se část inkoustu vypaří. Rozpínáním páry v komůrce prudce vzroste tlak a část inkoustu vystříkne tryskou z komůrky. Celý děj trvá asi 10 s. Objem kapky inkoustu je uváděn přibližně 130 * 10-12 l, což odpovídá kapce o průměru 62µ (údaje jsou podle tiskárny Hewlett Packard Desk Jet). Obr. 10 Prokládání trysek ve dvou řadách a zešikmení řad pro postupné buzení. Piezoelektrické tryskové tiskárny Tento typ tiskáren využívá k tisku piezoelektrickou deformaci tryskové komůrky. Jedno z možných uspořádání je na Obr. 11. Boční stěny tryskové komůrky se před tiskem rozšíří připojením napětí na místa, označená na obrázku jako +V a -V. Při tisku se polarita napětí obrátí. Trysková komůrka

Stránka č. 3 z 10 zmenší objem a část inkoustu vystříkne z trysky (podle OKI Technical Review). Tato koncepce umožňuje v určitých mezích dávkování množství inkoustu a tím lepší reprodukci barev při barevném tisku. Rozlišení inkoustových tiskáren dosahuje 1200 bodů na palec. Pro barevný tisk se používají kazety se 4 barvami (CMYK). Pro lepší reprodukci barev při tisku fotografií používají některé tiskárny další dvě barvy. Rychlost barevného tisku může být např. 4 strany / min. Obr. 11 Princip piezoelektrické tiskárny. Pohled na komůrku zpředu. Princip laserového tisku Princip elektrofotografického tisku Princip elektrofotografického tisku, využívanho v laserových tiskárnách je následující: Základním prvkem tiskové jednotky je tiskový válec, vyrobený z elektricky vodivého materiálu (slitina Al). Na povrchu válce je nanesena vrstva polovodivého materiálu např. na bázi selenu. Polovodivá vrstva se ve tmě chová jako izolant. Je-li však osvětlena dostatečně silným zdrojem světla, stane se elektricky vodivou. Postup tisku je zjednodušeně znázorněn níže.(tiskový válec je zde nahrazen rovinnou deskou): 1. Polovodivá vrstva nanesená na povrchu tiskového válce je koronově nabita na kladným nábojem na potenciál několika kv. Protože je tiskový válec ve tmě, chová se polovodivá vrstva jako izolant (Obr.a).

Stránka č. 4 z 10 2. Nabitá polovodivá vrstva se exponuje laserovým paprskem nebo řadou diod LED. Paprsek je rozmítán a modulován tak, aby na povrchu válce vykreslil rastrovým způsobem budoucí tištěný obraz. V místě expozice se polovodivá vrstva stane vodivou a její náboj je odveden (Obr. b). 3. Obraz, vytvořený nábojem v polovodivé vrstvě je vyvolán kladně nabitým práškovým barvivem. V místech, kde nebyla polovodivá vrstva exponována, je dosud kladný náboj který brání přichycení souhlasně nabitého barviva. Na válci se tak vytvoří viditelný obraz z práškového barviva, zachyceného na dříve exponovaných místech (Obr. c). 4. Obraz je přenesen na papír. Přenosu napomáhá záporně nabitá plocha (resp. válec), přiložená k zadní straně papíru (Obr.d). 5. Obraz vytvořený práškovým barvivem je ustálen horkým přítlačným válcem nebo ohřevem IR zářením. Tisková jednotka laserové tiskárny V laserové tiskárně se výše popsané kroky provádí během jedné otáčky tiskového válce, jak je schematicky naznačeno na Obr. 2.

Stránka č. 5 z 10 Obr. 2 Postup tisku v laserové tiskárně. Obr. 3 Expoziční jednotka s přímo modulovaným laserem. Na Obr. 3 je schematicky znázorněna tisková jednotka laserové tiskárny při pohledu shora.jako zdroj záření slouží polovodičový přímo modulovaný laser. Laserový paprsek je rozmítán rotujícím zrcadlem a současně modulován tak, že při každém přeběhu exponuje na tiskovém válci jednu rastrovou řádku budoucího obrazu. Kompenzační optika, zařazená mezi rotující zrcadlo a tiskový válec upravuje geometrii stopy paprsku tak, aby rychlost jeho přeběhu po celé aktivní dráze na tiskovém válci byla konstantní. Některé typy tiskáren nepoužívají polovodičový laser, nýbrž plynový laser doplněný akustickooptickým modulátorem (piezoelektrický člen vytváří v modulátoru akustické vlny, které se chovají jako optická mřížka, viz Obr. 4). Zcela jiné řešení vyvinula firma OKI. Jako zdroj záření zde slouží řada diod LED. Počet diod odpovídá počtu elementárních bodů na celé šířce papíru (viz Obr. 5).

Stránka č. 6 z 10 Obr. 4 Expoziční jednotka laserové tiskárny s plynovým laserem a samostatným modulátorem (IBM). Obr. 5 Expoziční jednotka s řadou LED (OKI). Barevné laserové tiskárny Barevné laserové tiskárny pracují na principu subtraktivního míchání barev. Tiskárna proto musí mít čtyři tiskové jednotky (pro základní složky Cyan, Magenta, Yellow a doplňující složku Black). Vzájemné uspořádání tiskových jednotek se u různých typů barevných laserových tiskáren liší (Obr. 6). Někdy se k přenosu barviva na papír používá kromě válce i přenosový pás, na který se postupně přenáší obrazy z tiskových válců jednotlivých tiskových jednotek.

Stránka č. 7 z 10 Obr. 6 Různé uspořádání barevných laserových tiskáren (podle OKI). Obr. 7 Barevná laserová tiskárna. Papír je veden nosným pásem postupně pod čtyřmi tiskovými jednotkami s LED diodami. Elektronika laserové tiskárny Z popisu funkce laserové tiskárny je zřejmé, že výsledný obraz je tvořen z jednotlivých černých resp. barevných bodů. Černobílé tiskárny střední kvality mají rozlišení alespoň 600_600 DPI (bodů na palec). Na běžné stránce A4 je tak přibližně 34 000 000 bodů. Tiskne-li tiskárna přibližně 10 stran za minutu, vychází frekvence tisku 5.6 miliónu bodů za sekundu. Touto rychlostí musí být modulován paprsek laseru. Protože proces tisku jedné stránky nelze přerušit, musí být celý obraz předem připraven ve vyrovnávací paměti tiskárny. Přenos bitové mapy celé stránky přímo z počítače by vyžadoval přenášet pro každou stránku více než 4 MB dat. Častěji je proto do tiskárny přenášen vektorový popis obrazu (pokud to jeho povaha dovoluje). Tiskárna je vybavena rastrovací jednotkou, která převádí vektorový popis na bitovou mapu stránky. Pro zajištění dostatečně rychlého tisku musí být rastrovací jednotka vybavena velmi výkonným procesorem, spolupracujícím s dalšími specializovanými obvody pro řízení samotného tisku. Nároky na rychlost elektroniky ještě vzrostou při použití technik pro zvýšení výsledné kvality obrazu. Ty obvykle využívají víceúrovňovou modulaci laserového paprsku buď řízením jeho optického výkonu nebo pulsní modulací v rámci každého bodu. Tak je možné vytvářet body různé velikosti a částečně vyhladit zubaté linie křivek v rastrovém prostředí. Pod různými názve (RET, PQE,...) používá tyto techniky řada firem. Pro vektorový popis stránky a řízení dalších funkcí tiskárny (volba zásobníku papíry,...) se používají speciální jazyky. Standardem se zde stal jazyk PCL (Printer Control Language), původně vyvinutý firmou Hewlett Packard. Jeho podmnožinou je i jazyk HP-GL, určený pro komunikaci s kreslicími stoly. Dalším rozšířeným jazykem pro vektorový popis stránky (nejen pro tiskárny) je jazyk PostScript.

Stránka č. 8 z 10 Obr. 8 Blokové schéma elektroniky laserové tiskárny. Memory Controller LSI umožňuje přenos bitové mapy k tiskové jednotce (Engine section). Princip thermo tisku Tepelné tiskárny lze podle principu tisku rozdělit na 2 základní skupiny: 1) Tiskárny používající speciální tepelně citlivý papír 2) Tiskárny používající normální papír a speciální barviva Tiskárny používající speciální papír Základní uspořádání tohoto typu tepelných tiskáren je na Obr. 12. Základem je tisková hlava, která je vybavena řadou polovodičových topných tělísek, která odpovídají jedné rastrové řádce tištěného obrazu. Po vytištění rastrové řádky následuje posuv papíru o rozteč rastrových řádek a tisk dalšího rastrového řádku. Každé topné tělísko může být vybaveno samostatným regulačním obvodem, který umožňuje rychlé dosažení požadované teploty a zabraňuje přehřátí tělíska. Počet bodů v řádce odpovídá např. 16 nebo 32 alfanumerickým znakům na řádce. Tisk se provádí na speciálně upravený papír v místě ohřevu se změní barva papíru. Tepelné tiskárny tohoto typu se používají v různých měřicích přístrojích, kalkulačkách a podobně. Výhodou je jednoduchost, tichý provoz (významný např. pro lékařské přístroje) a spolehlivost. Nevýhodou je nutnost použití speciálního papíru a pouze jednobarevný tisk.

Stránka č. 9 z 10 Obr. 12 Tepelná tiskárna používající speciální papír citlivý na teplo. Tepelné tiskárny používající speciální barviva Tento typ tiskáren používá k tisku speciální termoplastická barviva, nanesená ve formě proužků na nosné fólii. Barvivo je v přímém kontaktu s papírem (Obr. 13). K jeho přenosu na papír dojde pouze v místech, kde je barvivo tepelnou tiskovou hlavou roztaveno. Při tisku se fólie s barvivem postupně posouvá tak, aby nad tiskovou hlavu bylo přiváděno nové barvivo. Při barevném tisku jsou na nosné fólii střídavě naneseny proužky s barvivem v základních barvách (CMYK). Tisk se provádí postupně čtyřmi průchody papíru tiskárnou. Při každém průchodu se fólie s barvivem posune a nastaví nad tiskovou hlavu další barevný proužek. Variantou tohoto typu tepelných tiskáren je tzv. ablativní tiskárna. K přenosu barviva na papír zde nedochází přímým kontaktem. Barvivo po ohřátí tiskovou hlavou sublimuje a jeho páry kondenzují na papíru, kde vytváří tištěný obraz. Výhodou tohoto způsobu tisku je možnost plynulého dávkování množství přeneseného barviva a tím i možnost vytváření různých barevných odstínů mícháním barev.

Stránka č. 10 z 10 Obr. 13 Tepelná tiskárna s barvivem neseným na speciální fólii (nahoře) a uspořádání barevných proužků na fólii (dole). Zdroj: AGC