Princip elektrostatického kopírování vynalezl C. F. Carlson v USA v roce 1938. S vývojem byla jeho metoda zdokonalována. Vývoj Carlsonovy metody:



Podobné dokumenty
KOPÍROVACÍ PROCES. Podstata kopírovacího procesu je založena na:

Lasery ve výpočetní technice

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie

elektrický náboj elektrické pole

Xerografie. Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie. Autor: Kateřina Jírová, Michaela Žižková Editor: Michal Glockner

Schmid Rhyner AG SWISS BRILLIANCE IN COATING

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

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny

Komponenty a periferie počítačů

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení

Digitální tisk - princip a vývoj

Elektrostatické pole. Vznik a zobrazení elektrostatického pole

7. Elektrický proud v polovodičích

Počítačová grafika a vizualizace I

(15) Výstupní zařízení

Elektrický proud v polovodičích

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Elektrografie - xerografie

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

1. Kondenzátory s pevnou hodnotou kapacity Pevné kondenzátory se vyrábí jak pro vývodovou montáž, tak i miniatrurizované pro povrchovou montáž SMD.

Úvod Ofset Závěr Konec Ofset

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Metody tisku CTP a CTF

MINI LED Revoluční řešení LED pro malé formáty

Systémy tisku CTP a CTF

Tiskárny - tisk z PC

Digitální technologie

Elektromagnetismus. - elektrizace třením (elektron = jantar) - Magnetismus magnetovec přitahuje železo zřejmě první záznamy o používání kompasu

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

Základy elektrotechniky

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

VAKUOVÁ TECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Semestrální projekt FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

Věra Keselicová. květen 2013

VY_32_INOVACE_F 18 16

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

4.1.7 Rozložení náboje na vodiči

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

JAK VYBÍRAT TISKÁRNU?

Speciální metody obrábění

REAKTIVNÍ MAGNETRONOVÉ NAPRAŠOV. Jan VALTER HVM Plasma s.r.o.

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

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

Laserové tiskárny. Princip elektrofotografického tisku. Laserové tiskárny

2.3 Elektrický proud v polovodičích

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. IV. Příprava tisku a tisk

7. Elektrický proud v polovodičích

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

5. Vedení elektrického proudu v polovodičích

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Elektroskop a jednotka elektrického náboje Číslo DUM: III/2/FY/2/2/4 Vzdělávací předmět: Fyzika

Jednoduchý elektrický obvod

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

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

Polovodiče ELEKTROTECHNIKA TO M Á Š T R E J BAL

Magnetické pole - stacionární

Proč elektronový mikroskop?

17. Elektrický proud v polovodičích, užití polovodičových součástek

DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj

I = Q t. Elektrický proud a napětí ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ. April 16, VY_32_INOVACE_47.notebook. Elektrický proud

X14 AEE + EVA Mindl. Odstředivý regulátor předstihu zážehu

Princip inkoustového tisku


Historie. Fotovoltaické elektrárny

Fyzika. 8. ročník. LÁTKY A TĚLESA měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

<<< záložka Fyzika

Bodový zdroj světla A vytvoří svazek rozbíhajících se paprsků, které necháme projít optickou soustavou.

Studijní opora pro předmět Technologie elektrotechnické výroby

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Reprodukční fotografie

ANALOGOVÁ FOTOGRAFIE

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Kontrola povrchových vad

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

STUDIUM PLASMATICKY NANÁŠENÝCH VRSTEV

Televizní snímací součástky vakuové a polovodičové

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu.

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí.

Testové otázky za 2 body

Ochrana obalem před změnami teploty a úloha obalu při tepelných procesech v technologii potravin. Sdílení tepla sáláním. Balení pro mikrovlnný ohřev

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

Čočky Čočky jsou skleněná (resp. plastová) tělesa ohraničená rovinnými nebo kulovými plochami. Pracují na principu lomu. 2 typy: spojky rozptylky

Optoelektronické senzory. Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

Mgr. Ladislav Blahuta

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

Transkript:

Reprografie Informačně orientovaná společnost vyžaduje, aby informace byly vyjadřovány přesně a rychle. A tak byla vyvinuta technologie, která reprodukuje velké množství informací snadno a rychle. V průběhu vývoje bylo vynalezeno mnoho mechanických a chemických principů kopírování. Tyto lze rozdělit zhruba do šesti kategorií. Kopírování Pro potřeby kopírování bylo vynalezeno mnoho mechanických a chemických kopírovacích principů. Tyto lze zhruba rozdělit do šesti kategorií. - Diazo - Chlorid stříbrný - Modrotisk - Teplotní citlivost - Elektrostatické kopírování - přímé / nepřímé - Inkoustové Kopírovací stroje typu diazo V těchto kopírovacích strojích se používá tzv. diazo papír, který je citlivý na ultrafialové světlo.. Technologie kopírování je limitována tím, že předlohy musí být jednolistové, potištěné pouze po jedné straně a musí být transparentní nebo polotransparentní. Jako přednost lze uvést nízké provozní náklady a možnost vytvářet kopie extrémně velkých rozměrů, její používaní je poměrně zažité a proto se technologie diazo stále na trhu uplatňuje. Elektrostatické kopírovací stroje - předlohou může být jakýkoliv formát listu, knihy nebo 3D předmět. Tyto stroje je možno rozdělit do dvou skupin. S přímým kopírováním - používají se specální kopírovací papíry. Princip se nazývá CPC. (Coated Paper Copier) a v současnosti se nepoužívá S nepřímým kopírováním - tzv. metoda přenosového typu používá běžný papír příslušné gramáže. Tato metoda se označuje PPC (Plain Paper Copier) Princip elektrostatického kopírování vynalezl C. F. Carlson v USA v roce 1938. S vývojem byla jeho metoda zdokonalována. Vývoj Carlsonovy metody: Carlsonova metoda 1938 Metoda elektrofax RCA Corp. 1954 CPC Kopírovací metoda Canon CdS PPC Kopírovací metoda Canon OPC 1982 PPC Kopírovací metoda Canon A-Si 1984 PPC Xerografická metoda PPC

Základní kopírovací proces: se skládá z šesti základních kroků Principielní schéma xerografického kopírování: 1 8 9 12 2 3 7 10 11 4 5 1. matrice (originál) 2. fotocitlivý válec 3. vývojnice (toner) 4. magnetický válec 5. papír kopie 6. přenosová korona 7. snímač (zdroj světla, optika) 8. nabíjecí korona 9. vybíjení válce (celkový osvit) 10. zapékací válec 11. přítlačný válec 12. nádobka odpadního toneru 6

Podstata kopírovacího procesu je založena na: a) fotocitlivých vlastnostech světelného válce b) elektrostatickém nabíjení komponentů kopírovacího procesu různými náboji (+ a se přitahují, + a +, - a - se odpuzují) Stručný princip činnosti: 1. Povrch fotocitlivého válce se pomocí korony nabije záporným nábojem na určitý potenciál. 2. Pomocí snímací jednotky se osvětlí matrice (nemusí být transparentní). Tmavá místa světlo pohltí, světlá místa světlo odrazí. Odražené světlo dopadá pomocí zrcadel a optiky na fotocitlivý válec. 3. V místě dopadu světla klesne odpor fotocitlivé vrstvy, náboj se v tomto místě vybije a na povrchu válce vznikne latentní (neviditelný)obraz tvořen zápornými náboji. 4. Ve vývojnici se nachází kladně nabité barvivo toner, které se dopravuje do blízkosti světelného válce. Vlivem elektrostatických sil dojde k přeskakování toneru na světelný válec 5. Pomocí přenosové korony se papír nabíjí silným záporným nábojem, dojde k přenosu barviva ze světelného válce na papír. 6. Papír prochází fixační jednotkou, kde je toner teplotou asi 180 fixován na papír. 7. Mechanickou stěrkou se očistí válec od zbylého toneru a celovým osvětlením se vynuluje potenciál válce. Fotocitlivý válec a) Typy fotocitlivých substancí Fotocitlivá substance je taková substance, která mění svůj odpor v závislosti na tom, jakou intenzitou je osvětlena. V kopírovacích strojích se používaly různé materiály. V současné době se používají poslední dva z níže uvedených. 1. oxid zinečnatý (ZnO) 2. sulfid kademnatý (CdS) 3. selen (Se) 4. organický fotovodič OPC 5. amorfní křemík (A-Si) b) Vlastnosti fotocitlivé substance -vysvětlit, co je to polovodič, vlastní a nevlastní vodivost, fotovodivost c) Konstrukce Fotocitlivá substance se nanáší na válec nebo na pás. Typ buben Typ řemen (pás)

Fotocitlivý válec je tvořen dutým válcem z hliníku základový materiál (dobře vodivý, lehce opracovatelný, teplotně odolný). Na povrch se nanese fotocitlivá vrstva. d) CdS vyžaduje ochrannou vrstvu mylarový film, použité válce vyžadují speciální likvidaci. OPC Organic Photo Conductor široké použití na válec nesmí dopadat přímý sluneční svit A-Si amorfní křemík napařováním se na povrchu hliníkového válce vytvoří extrémně tvrdý kovový povrch při vhodné manipulaci dlouhá životnost Porovnání fotocitlivých rozsahů V závislosti na použitém materiálu válce se mění citlivost na určitou barvu. Nejcitlivější jsou CdS na modrou, OPC na zelenou a A-Si na červenou. Na tuto barvu se bude válec více vybíjet než by měl odstín šedi bude nahrazen černou. Odstranění této přecitlivělosti se provede nanesením speciálních povlaků na čočky zrcadla optické soustavy omezí se intenzita světla příslušné barvy. Primární korona Představuje první krok v kopírovacím procesu, vytváří rovnoměrný el. náboj na povrchu fotocitlivého válce. Primární koronu tvoří drát o průměru 0,06 mm (většinou pozlacený wolfram), který je veden paralelně s osou válce. Mezi drát a válec se vkládá mřížka. Přivedením vysokého napětí (okolo 6 kv) na drát korony vzniká povrchový výboj, který plošně nabíjí válec záporným el. nábojem. Množství náboje je vyjádřeno potenciálem ϕ. Závislost potenciálu na nabíjení:

Z hlediska správné funkce je stanovena maximální hodnota potenciálu povrchu válce cílová hodnota. K omezení potenciálu se používá mřížka, která se při dosažení požadovaného potenciálu válce uzemní pomocí varikapu. Tím se nabíjení povrchu válce ukončí. Sestava primární korony drát korony mřížka válec zdroj vn varikap

Expozice obrazu Světlo lampy osvětluje předlohu, kde se na tmavých místech světlo rozptýlí a od světlých míst odrazí. Odražené světlo se pomocí čoček a soustavy zrcadel vede přímo na povrch bubnu. V místě dopadu světla se fotocitlivá vrstva stává vodivá a záporné náboje rekombinují s kladnými korespondujícími náboji uvnitř válce. Vyvíjení Proces, který zviditelní latentní obraz na povrchu fotocitlivého válce. Jako barvivo se používá tzv. toner, který se třením nabíjí na kladný náboj. Druhy vyvíjecích procesů: - kapalinové - suché (práškový toner) - dvousložkové vyvíjení magnetickými kartáči - jednosložkové vyvíjení přeskakováním částic (černobílé kopírování) - dvousložkové vyvíjení přeskakováním částic (barevné kopírky, barevné laserové tiskárny) jednosložkové vyvíjení ve vývojnici je pouze toner, který je magnetický a nevodivý dvousložkové vyvíjení ve vývojnici je toner +nosič (developer); toner je magnetický

Jednosložkové vyvíjení přeskakováním částic Složení vyvíjecí sestavy: Hlavní části vyvíjecí soustavy tvoří: Nátrubek rotující dutý válec s nemagnetického materiálu (nerez, ocel nebo hliník) Magnetický válec nerotuje, je v dutině nátrubku severem proti železnému břitu. Mezi břitem a mag.válcem vzniká silné mag. pole; rotací nátrubku dochází k tření toneru, který se kladně nabíjí a protože je magnetický, tak je přitahován polem magnetického válce k nátrubku a při další rotaci je koncentrovaným magnetickým polem natírán do tenké vrstvičky na nátrubek. V místě, kde je mezera mezi fotocitlvým válcem a nátrubkem nejmenší, dochází k přeskakování kladně nabitého toneru na záporně nabité náboje. Čím je potenciál fotocitlivého bubnu větší, tím větší množství toneru přeskáče. Vzdálenost mezi břitem a vyvíjecím válcem : 200 až 300 µm Tloušťka vrstvy toneru : 100 µm Vzdálenost mezi fotocitlivým bubnem a vyvíjecím válcem : 300 µm Dvousložkové vyvíjení přeskakováním částic vyvíjecí válec Fotocitlivý válec toner Vývojnice nosič U tohoto způsobu vyvíjení je nutná kontrola poměru toneru a developeru. Je-li toneru moc, jsou kopie tmavé, pokud málo, kopie jsou světlé. Částice toneru a nosiče se nabíjení vzájemným třením. Přeskočení toneru z magnetického válce na fotocitlivý buben je umožněno působením střídavého předpětí. Tento způsob přenosu se nejčastěji používá u barevných vyvíjecích sestav.

Dvousložkové vyvíjení magnetickými kartáči fotocitlivý válec vyvíjecí válec magnetický kartáč Částice toneru a nosiče se v důsledku vzájemného tření nabíjejí na opačnou polaritu. Nosič vytvoří v důsledku magnetizace jakýsi kartáč (štětec), jímž se toner na buben nanáší. Jakmile přijde špička tohoto kartáče do kontaktu s povrchem bubnu, kdy štětiny kartáče ometají povrch bubnu, vytváří se viditelný obraz (tj. probíhá vyvíjení), avšak pouze kladně nabitými částečkami toneru, které jsou přitahované zápornými náboji na povrch fotocitlivého bubnu. Přenos a separace Předpřenosové nabíjení Separační korona Po vyvíjecím procesu zůstává toner na světelném válci kladně nabitý. Záporným potenciálem světelného válce je toner silně přitahován. Aby se snížil potenciál povrchu světelného válce (pro snadnější přenos toneru na papír) používá se předpřenosová korona, kterou se sníží potenciál válce a tím oslabí přídržnost toneru na válci, což vede ke zvýšení účinnosti přenosu. Přenosovou koronou se papír nabíjí záporně a při průchodu papíru v blízkosti světelného válce dojde k přenosu toneru na papír. Separace proces, kdy se kopírovací papír po přenosu toneru odděluje od bubnu.

Používají se 3 způsoby separace: a) elektrostatická viz obr. separační korona korona vybíjí, eliminuje náboj na kopírovacím papíru, čímž se oslabuje přilnavá síla, papír se následně oddělí vlastní tuhostí b) pomocí zakřivení používá se tam, kde je průměr světelného válce malý (kopírky PPC) c) separační pás (vodítko) jedná se o mechanické oddělení, vodítko je v přímém kontaktu s papírem. Nevýhodou je to, že v místě dotyku nemůže být kopie. Fixace Fixací se rozumí stabilizace toneru na kopírovacím papíru. Může být prováděna dvěma způsoby: a) výhřevnými válci Průchodem papíru fixační jednotkou se částečky toneru roztaví a vlisují do papíru kopie. b) tlakem - toner se zafixuje do kopie papíru tím, že prochází mezi dvěma těžkými kovovými chladnými lisovacími válci. Částice toneru jsou zalisovány do vlastní struktury papíru kopie. Čištění fixačních válců Válec, který přichází do styku s tonerem se od zbylého toneru musí vyčistit. To se provádí tkaninou nebo plstí, která je v přímém dotyku s povrchem válce. Tkanina nebo plsť jsou zároveň napuštěny silikonovým olejem. Zamezí to přilnutí toneru na válec. Čištění světelného válce Účinnost přenosu částeček toneru z fotocitlivého válce na papír je asi 90 %. Zbylých 10 % zůstává na světelném válci. Zbylý toner se stírá gumovou stěrkou a odvádí se do nádobky odpadního toneru. Stěrka se přikládá proti směru otáčení nebo po směru otáčení. Odpadní toner se v žádném případě nesmí vracet do vývojnice.

Změna reprodukčních poměrů Většina kopírovacích přístrojů vytváří kromě přímé kopie v poměru 1:1, také kopie zmenšené nebo zvětšené. Definuje se zde příčný a podélný reprodukční poměr, protože v každém z nich je změna poměru založena na jiném principu. Změna reprodukčního poměru v přímém (laterálním) směru se provádí změnou polohy čoček optické soustavy. Je-li čočka uprostřed mezi předlohou a fotocitlivým válcem, vytváří se přímá kopie. Přiblíží-li se čočka k předloze, kopie se zvětší a naopak. Současně kopírovací stroje mají tzv. zoom čočky, které nemění fyzicky svou polohu. Čočky optické soustavy Změna reprodukčního poměru v podélném směru Při osvětlování válce se snímač pohybuje rychlostí (v) pod matricí a odražené světlo se přenáší na povrch světelného válce, jehož obvodová rychlost na povrchu je při kopírování v poměru 1:1 shodná s rychlostí snímače (v = v 0 ). V případě zmenšené kopie se obvodová rychlost v0 zmenší vůči rychlosti snímače v 0 <v, v případě zvětšení kopie v 0 >v.