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

Podobné dokumenty
Laserové tiskárny. Princip elektrofotografického tisku. Laserové tiskárny

Princip inkoustového tisku

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie

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

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení

Digitální tisk - princip a vývoj

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

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

Digitální tisk - princip a vývoj

Tiskárny - tisk z PC

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

Tiskárny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

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

JAK VYBÍRAT TISKÁRNU?

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

(15) Výstupní zařízení

Informační a komunikační technologie

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

Tiskárny. Parametry tiskáren. Impaktní dopadové, například jehličkové tiskárny Neimpaktní nedopadové, například laserové, nebo inkoustové

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

Digitální technologie

Úvod Digitální tisk Firma Xeikon Společnost Hewlett-Packard Literatura Konec. Digitální tisk


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

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

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

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

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

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

Popis výukového materiálu

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

TISKÁRNY - tisk z PC. Jan Kohout David Čížek

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Identifikátor materiálu: ICT-1-14

Černobílý, popřípadě barevný tisk (barevný model CMYK)

Počítačová grafika - úvod

Schmid Rhyner AG SWISS BRILLIANCE IN COATING

Technické prostředky počítačové techniky - 4

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

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

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

Monitory. CRT monitory

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, IČO: Projekt: OP VK 1.5

Práce na počítači. Bc. Veronika Tomsová

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

Systémy tisku CTP a CTF

ANALOGOVÁ FOTOGRAFIE

Reprodukce tónových předloh

Grafické systémy. Obrázek 1. Znázornění elektromagnetického spektra.

Lasery ve výpočetní technice

Počítačová grafika. Studijní text. Karel Novotný

DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October / 30 DRÄGER MOBILE PRINTER. DRÄGER SAFETY Dräger Mobile Printer October / 30

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Metody tisku CTP a CTF

Polohovací zařízení. Počítačová myš

4 Periferní zařízení. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version Permanentní paměti, vnější paměti (disky)

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, IČO: Projekt: OP VK 1.5

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Reprodukce tónových předloh

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Systémy tisku CTP a CTF

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

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec Autor: Mgr. Dana Kaprálová

Technologie tisku. Radek Fiala. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011

Komponenty a periferie počítačů

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

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7.

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch.

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/

1. Polotóny, tisk šedých úrovní

1.7 Vstupní a výstupní zařízení

PRÁŠKOVÉ TECHNOLOGIE RAPID PROTOTYPING

Elektrografie - xerografie

Skenery (princip, parametry, typy)

Počítače a grafika. Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. Přednáška 11. z předmětu

VUT v Brně fakulta chemická spotřební chemie

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_1_11 IKT Výstupní zařízení tiskárny mechanické, inkoustové. Mgr. Radomír Soural

Technické podmínky. Tiskárny MAFRAPRINT

Úvod Sítotisková technologie Předtisková příprava Historie sítotisku Závěr Literatura Konec. Sítotisk. Autor: Ondřej Kočí Editor: Helena Míková

Základy elektrotechniky

Rozšíření bakalářské práce

Pár věcí z tábora VII. Letní soustředění mladých matematiků a fyziků Nekoř 2004

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

Digitální fotoaparáty

Digitální fotoaparáty

Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

Barevný tisk. Ondřej Dolejš Ondřej Dolejš barevný tisk

Konverze grafických rastrových formátů

POČÍTAČOVÉ TISKÁRNY. Úvod. Rozdělení tiskáren. Metody tisku tiskáren. Impaktní tiskárny

ELEKTRICKÉ ZDROJE TEPLA

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

Pro TM L4130 / L ,2. Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust. 1371mm. 1620mm m 2 /h pl

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Lenka Bednaříková

Barvy. Radek Fiala. Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011

Vstřikovací systém Common Rail

Transkript:

Kartografická polygrafie a reprografie Prezentace semestrální práce Tiskárny-tisk z PC Vypracovali: Radek Makovec Michal Volkmann

Obsah: Barvy Fonty Jehličkové tiskárny Inkoustové tiskárny Tryskové Bublinkové Piezoelektrické Laserové tiskárny Tepelné tiskárny Speciální papír Speciální barviva

Barva Parametry: dpi -počet vytištěných bodů na palec, pro kvalitní tiskárny 300 dpi a více lpi -počet tiskových řádek na palec počet barev - kolik barevných odstínu je tiskárna schopna zpracovat. CMY -(cyan, magenta, yellow) Příslušný odstín se získá překrytím těchto barev v tiskovém bodě. Překrytím se získá 8 základních barev: azurová, purpurová, žlutá, modrá, červená, zelená, bílá, černá. Pokud tam není žádná ze základních barev, dostaneme bílou. Pokud jsou všechny tři, dostaneme černou. CMYK- obsahuje ještě separátní černou barvu.

Parametry: typ (Courier,...) řez (tučné, šikmé,...) velikost Fonty mohou být: Fonty vnitřní -jsou implementovány přímo v tiskárně Nahraditelné -v souboru, zavádí se do paměti tiskárny

Jehličkové tiskárny 1964 při Olympijských hrách v Tokiu, japonská firma Seikosh vyvinula malou tiskárnu pro získávání informace z časomíry. 1968 Electronic printer 101 (EP-101) první sériově vyráběná tiskárna Pricip: Každý bod tisku je zaznamenán drobnou kovovou jehličkou, která se pomocí řízeného dodávání energie do malého elektromagnetu pohybuje směrem tam a zpět. Podle počtu hlaviček je dosaženo kvality tisku - existují i tiskárny pouze jednojehličkové, které musí pro tisk jednoho řádku textu projet nejméně osmkrát. Standardem se staly tiskárny s 9 a 24 jehličkami, zřídka se objevily také tiskárny s 18 a 27 jehličkami. Barevný tisk - tiskárny používaly vícebarevné pásky a několikanásobným průjezdem nad místem tisku a posunem barevné pásky byla vždy vytištěna žádaná barva. Barevné jehličkové tiskárny však pro svou nízkou kvalitu tisku nikdy nedošly většího rozšíření. Protože při tisku dochází k mechanickému dotyku jehličky s papírem, je možné znásobit počet tisknutých kopií použitím kopírovacího papíru Výhoda: Spolehlivost a levnost tisku. Nevýhoda: Špatný tisk grafiky.

Inkoustové tiskárny Rozdělení podle způsobu vytváření kapek: Tiskárny s tlakovým zásobníkem inkoustu a piezoelektrickými uzavíracími ventily v tiskové hlavě. Bublinkové tiskárny, ve kterých je kapka inkoustu vystříknuta rozpínající se bublinkou vypařeného inkoustu. Piezoelektrické tryskové tiskárny. Kapka inkoustu je vystříknuta z tryskové komůrky, jejíž objem se piezoelektricky zmenší. Nejstarší inkoustové tiskárny používaly souvislý proud inkoustových kapek, který byl generován piezoelektrickým čerpadlem. Ve výstupní trysce byly kapky elektrostaticky nabity. 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.

Tryskové tiskárny Tiskárna vytváří znaky na papíru kapkami inkoustu, které vyletují z jemných trysek uspořádaných v tryskové hlavě. Soustava je tvořena systémem piezokeramických trubek, které jsou přímo spojené se zásobníkem barviva. U hlavice s 24 trubičkami postačí zásobník pro vytisknutí asi 3 mil. znaku. Jsou schopny stříkat 80 tis. kapek/sec. Proti zaschnutí inkoustu je čelo trysek vybaveno vzduchotěsným uzávěrem. Princip: elektrický impuls přivedený na odporový tepelný článek způsobí ohřátí trubičky, tímto dochází k odpaření inkoustu ve formě bublinek.

Bublinkové tiskárny Tyto tiskárny používají k vytváření kapek tlaku, který v tiskové komůrce vytvářen bublinkou vypařujícího se inkoustu. Jednotlivé komůrky jsou v odstupu, který odpovídá požadované bodové hustotě tisku. Jednotlivé komůrky jsou napojeny na rozváděcí kanál, kterým se do nich kapilární vzlínavostí plní inkoust. 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.

Bublinková tiskárna. Řez při pohledu zpředu (vlevo) a z boku (vpravo).

Piezoelektrické tryskové tiskárny Tento typ tiskáren využívá k tisku piezoelektrickou deformaci tryskové komůrky. Boční stěny tryskové komůrky se před tiskem rozšíří připojením. Při tisku se polarita napětí obrátí. Trysková komůrka zmenší objem a část inkoustu vystříkne z trysky (podle OKI TechnicalReview). Tato koncepce umožňuje v určitých mezích dávkování množství inkoustu a tím lepší reprodukci barev při barevném tisku. Pro barevný tisk se používají kazety se 4 barvami (CMYK). Pro lepší reprodukci barev při tisku fotografií používají některé tiskárny další dvě barvy. Rozlišení inkoustových tiskáren dosahuje 1200 bodů na palec. Rychlost barevného tisku může být např. 4 strany / min.

Laserové tiskárny Princip elektrofotografického tisku Základním prvkem tiskové jednotky je tiskový válec, vyrobený z elektricky vodivého materiálu. 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. 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. Obraz, vytvořený nábojem v polovodivé vrstvě je vyvolán kladně nabitým práškovým barvivem. Obraz vytvořený práškovým barvivem je ustálen horkým přítlačným válcem nebo ohřevem IR zářením.

Postup tisku v laserové tiskárně Expoziční jednotka s přímo modulovaným laserem

Rozdělení: Tepelné tiskárny Tiskárny používající speciální tepelně citlivý papír Tiskárny používající normální papír a speciální barviva

Tiskárny používající speciální papír Tisková hlava 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. Tisk se provádí na speciálně upravený papír, který v místě ohřátí mění barvu. Nevýhodou je nutnost použití speciálního papíru a pouze jednobarevný tisk. Výhodou je jednoduchost, tichý provoz a spolehlivost (lékařské přístroje).

Tepelné tiskárny používající speciální barviva Tento typ tiskáren používá k tisku speciální termoplastická barviva, nanesená ve formě proužků na nosné fólii. K přenosu barviva 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.

Tepelná tiskárna s barvivem neseným na speciální fólii Uspořádání barevných proužků na fólii