Výstava

Komplexní analýza struktury a principu fungování digitálních laserových tiskáren

May 21, 2019 Zanechat vzkaz

Komplexní analýza struktury a principu fungování digitálních laserových tiskáren

Jsme velká tiskařská společnost v Číně Shenzhen. Nabízíme všechny knižní publikace, tištěné knihy, potisk knih, potisk knih, vázané knihy, tisk knih, tisk knih, potisk knih, tisk brožur, balení krabic, kalendáře, všechny druhy PVC, brožury výrobků, poznámky, dětskou knihu, samolepky, vše druhy speciálních výrobků pro tisk papíru, herní karty a tak dále.

Pro více informací prosím navštivte

http://www.joyful-printing.com. Pouze ENG

http://www.joyful-printing.net

http://www.joyful-printing.org

email: info@joyful-printing.net

Základní struktura


Laserová tiskárna se skládá z laseru, akusticko-optického modulátoru, vysokofrekvenčního pohonu, skeneru, synchronizátoru a světelného deflektoru. Funkcí laserové tiskárny je modulace binárních informací o maticových bodech odeslaných z obvodu rozhraní na laserovém svazku a poté skenování do fotosenzitivního světla. Fyzicky. Fotoreceptor a mechanismus kamery tvoří elektrofotografický přenosový systém a obrazový obraz promítaný na fotocitlivý buben je přenesen na tiskový papír a princip je stejný jako u kopírovacího stroje. Laserové tiskárny jsou zařízení bez dopadu, která kombinují technologii laserového skenování s elektronickou zobrazovací technologií. Jeho model je jiný, funkce tisku je také odlišná, ale princip práce je v podstatě stejný, musí projít: nabíjení, expozice, vývoj, přenos, vypínání, čištění, fixace sedmi procesů, z nichž pět se provádí kolem fotocitlivého válce. Když je text nebo obrázek, který má být vytištěn, vložen do počítače, je předem zpracován počítačovým softwarem. Ovladač tiskárny pak převede příkaz tisku (jazyk tiskárny), který může tiskárna rozpoznat na vysokofrekvenční obvod, aby ovládal otevírání a zavírání laserového vysílače, aby vytvořil svazek laserových svazků, a poté skenuje zrcadlo do elektronického zobrazovacího systému. . Fotosenzitivní buben je vystaven axiálnímu skenování a podélné snímání je realizováno rotací samotného fotosenzitivního bubnu.


Fotocitlivý válec je fotosenzitivní zařízení, které je vodivé. Fotoelektricky povrstvený povrch je naplněn rovnoměrným nábojem nabíjecím válcem před expozicí snímání. Když je laserový paprsek naskenován v bodové matrici na fotosenzitivní buben, naskenovaný bod se zapne expozicí a náboj se rychle uvolní z vodivého substrátu na zem. Místo, které není vystaveno, stále udržuje původní náboj, takže na povrchu fotocitlivého válce je vytvořen potenciální diferenční latentní obraz (elektrostatický latentní obraz), když se fotosenzitivní buben s elektrostatickým latentním obrazem otočí do polohy, kde je obraz je vložen magnetický válec toneru. Opačně nabitý toner se adsorbuje na povrch fotocitlivého válce a vytvoří tonerový obraz.


Když se fotocitlivý válec nesoucí obraz toneru i nadále otáčí a dosahuje zařízení pro přenos obrazu, současně se do středu fotosenzitivního válce a zařízení pro přenos obrazu odešle list tiskového papíru, po kterém zařízení pro přenos obrazu použije silné napětí. na zadní straně tiskového papíru. Obraz toneru na fotocitlivém bubnu je přitahován k tiskovému papíru a tiskový papír nesoucí obraz toneru je odeslán do vysokoteplotního upevňovacího zařízení pro ohřev a tlakové tavení za tepla, toner je roztaven, ponořen do tiskového papíru a konečně výstup. Je vytištěný text nebo obrázek.


Složení, konstrukční struktura, způsob řízení a komponenty řídicích zařízení a komponent potřebných pro pracovní postup laserové tiskárny se budou lišit v závislosti na značce a modelu, jako jsou:


1Polarita nabíjení bubnu je odlišná.


2 Buben je nabitý různými částmi. Některé modely používají k nabíjení bubnu metodu vybíjení drátu a některé modely používají k nabíjení bubnu nabíjecí válec (FCR).


3 Části používané při vysokotlakém přenosu jsou odlišné.


4 Expozice fotoválce je v různých formách. Některé modely používají skenovací zrcadlo k přímému skenování fotoválce a některé modely využívají naskenovaný odražený laserový paprsek k odhalení válce.


Ale pracují v podstatě stejným způsobem. Laserový paprsek vyzařovaný laserem dopadá na akusticko-optický vychylovací modulátor přes zrcadlo a zároveň binární grafická mřížová informace odesílaná počítačem je posílána z rozhraní do generátoru fontů za účelem vytvoření binárního impulsu. požadovaný glyf. Informace, signál generovaný synchronizátorem, ovládá 9 vysokofrekvenčních oscilátorů a pak se přidává do akusticko-optického modulátoru přes frekvenční syntezátor a výkonový zesilovač pro modulaci laserového paprsku dopadajícího zrcadlem. Modulovaný paprsek dopadá na polygonové zrcadlo a paprsek je zaostřen širokoúhlým zaostřovacím zrcátkem a pak dopadá na povrch fotovodivého válce (toner), takže skenování úhlové rychlosti se stává lineárním skenováním rychlosti a celý proces skenování je dokončen.


Povrch tonerové kazety je nejprve nabit pomocí nabíjecího pólu, aby se získal určitý potenciál. Potom, po vystavení laserového paprsku nesoucího obrazovou informaci, je na povrchu tonerové kazety vytvořen elektrostatický latentní obraz a latentní obraz je převeden na magnetický obraz vyvinutý vývojovým zařízením. Viditelný tonerový obraz se přenáší na obyčejný papír pod elektrickým polem přenášecí elektrody, když prochází skrz přenosovou zónu, a nakonec se fixuje předehřívací deskou a vysokoteplotní horký válec, tj. Roztavený na papíru. Text a obrázky. Před tiskem grafických informací odstraní čisticí válec nepřeložený toner a čistící lampa odstraní zbytkový elektrický náboj na bubnu a poté důkladně vyčistí systém čisticího papíru, aby vstoupil do nového pracovního cyklu.

Dějiny


Laserové tiskárny byly vynalezeny společností Xerox koncem šedesátých let pomocí elektro-foto-graphy. Technologie využívá laserový paprsek ke skenování světelného bubnu a řízením otevírání a zavírání laserového paprsku je snímací světlo nasáváno a ne nasáváno a světelný buben přenáší adsorbovaný toner na papír, aby vytvořil výsledek tisku. Celý proces tisku laserové tiskárny může být rozdělen do stupně zpracování řídicího systému, stínu inkoustu a fáze přenosu.


Laserové tiskárny mají významné výhody oproti jehličkovým tiskárnám a inkoustovým tiskárnám. (1) Vysoká hustota. Laserové tiskárny mají rozlišení tisku až 300 dpi a vysoké rozlišení 400 dpi, 600 dpi, 800 dpi, 1200 dpi a 2400 dpi a 4800 dpi. (2) Vysoká rychlost. Laserové tiskárny tisknou minimálně 4ppm, typicky 12ppm a 16ppm. Některé laserové tiskárny mohou tisknout rychlostí nad 24ppm. (3) Nízký hluk. Obecně pod 53dB je ideální pro použití v klidných kancelářských prostorách. (4) Silná zpracovatelská schopnost. Regulátor laserové tiskárny má CPU, má paměť a regulátor je ekvivalentní základní desce počítače, takže může provádět složité zpracování textu, zpracování obrazu a grafické zpracování, které nelze provést pomocí jehličkové tiskárny a inkoustové tiskárny. Rozdíl mezi tiskárnou stránky a tiskárnou.


Jak tiskárna tiskne krásný text a grafiku? Ve skutečnosti je proces tisku laserových tiskáren a kopírek v podstatě stejný. Rozdíl je v tom, že u laserových tiskáren se snímky vytvářejí před tiskem. Nejprve počítač převede obsah, který má být vytištěn, na kód, kterému může počítač porozumět, a poté předá kód tiskárně. V tomto okamžiku pak jazyk tiskárny dešifruje kód do maticového vzoru - tento dešifrovací proces je velmi důležitý. Maticový vzor vytvořený vynikajícím jazykem tiskárny je přesně stejný jako vzor na obrazovce. Tato konzistence je to, co laserová tiskárna sleduje "Co vidíte je to, co dostanete". Rozluštěný bodový obrazec je odeslán do laserového generátoru a laserový generátor rychle reaguje na otevírání a zavírání podle obsahu vzoru, vyčnívající laserový paprsek na nabitý rotující buben a povrch bubnu je ozářen. laser. Místní náboj je uvolněn a místa, kde není laser osvětlen, mají stále náboj.


Pokud je například ve třetím řádku a ve třetím sloupci bitmapy generované jazykem tiskárny tečka, zbytek je prázdný, takže laserový generátor v této poloze vysílá pouze laser. Na indukčním bubnu zůstávají laserové generátory ve zbývajících polohách. V tomto okamžiku má povrch indukčního bubnu pouze bod ve třetím řádku a třetí sloupec bez náboje a zbytek zůstává nabitý. V této době má laserová tiskárna dvě metody zpracování: 1. Barevný bod. Zbytek není zbarven (černé tečky jsou vyráběny na bílém pozadí); 2. Barvy jsou zbarveny a tečky nejsou zbarveny (vytvářejí se černé tečky). První způsob zpracování se nazývá "zápis černý" a druhý typ zpracování se nazývá "zápis bílý". Je zřejmé, že pokud chceme v tomto příkladu vytisknout černou tečku bílou cestou, pak musíme nechat laser svítit všemi polohami kromě bodu na povrchu bubnu (všimněte si, že laser je pouze vybíjen, ne nabíjen. Jinými slovy, je zaručeno, že je účtován pouze tento bod a zbytek náboje je uvolněn laserem.V tomto případě, protože laserový paprsek musí osvětlovat všechny oblasti kromě tohoto bodu, trvá tiskárna značně dlouho. ve většině prostředí tiskárna ve skutečnosti potřebuje tisknout alespoň jednu třetinu celé stránky, takže většina laserových tiskáren dnes používá černobílý tisk pro zkrácení doby skenování laserem.


Pracovní proces


Samozřejmě, že celý proces tisku laserové tiskárny nezahrnuje pouze laserový generátor a indukční buben, ale do procesu tisku se také zapojuje mnoho dalších komponent.


(1) Ovladač tiskárny: Ovladač tiskárny je zodpovědný za příjem tiskových dat z hostitele a převod dat do obrazu. Ovladač tiskárny musí zpracovat mnoho programů, včetně komunikace s hostitelem, interpretovat tiskové příkazy hostitele, formátovat obsah tisku (tj. Připravit se na vytváření obrázků, včetně nastavení velikosti papíru, bočních stránek, výběru písem atd.), rastrování (vytváření bitmapových obrazů)) a konečně odeslání obrazu do tiskového stroje. Různé jazyky tiskáren vydávají řadiči různé příkazy a různí výrobci používají k navrhování svých řadičů tiskárny různé metody.


(2) Tiskové zařízení: Tiskové zařízení je sada elektronických a mechanických systémů, které mohou tisknout vzor teček generovaných řadičem tiskárny. Tiskové zařízení má svůj vlastní procesor pro řízení motoru a obvodů. Obecně se tiskové zařízení skládá z laserového skenovacího zařízení, indukčního bubnu, tonerové kazety, vyvíjejícího zařízení, elektrostatického válce, spojovacího zařízení, dopravního zařízení papíru, čistícího nože, podavače papíru a papíru. vypouštěcí zásobník.


Laserová skenovací zařízení, někdy označovaná jako "rastrovací výstupní zařízení (ROS)", zahrnují laserový generátor, rotační zrcadlo a čočku. Laserový generátor promítá laser na všechny body na povrchu bubnu, které je třeba vytisknout, a zůstane vypnutý tam, kde není třeba tisknout (opak platí pro tiskárny s bílým tiskem). Samotný laserový generátor je fixován a laserový paprsek prochází rotujícím zrcadlem, aby se dosáhlo bočního pohybu laseru na povrchu snímacího bubnu. Laserový generátor a rotující zrcadlo musí být navrženy tak, aby byly velmi přesné, aby bylo zajištěno, že pracují synchronně a přesně promítají laser do správného bodu. Podélný pohyb laseru na povrchu indukčního bubnu se dosahuje otáčením samotného indukčního bubnu.


Indukční buben se také nazývá „přijímač“ nebo se nazývá „buben“. Indukční buben je obvykle válcový a povrch je velmi hladký. Jeho povrch může být elektrostaticky nabit a tato statická elektřina je uvolněna, když narazí na silné světlo. Před dotykem laseru je povrch válce rovnoměrně nabit elektrostatickým válcem. Když je laserový paprsek promítán do určitého bodu na povrchu bubnu, uvolní se statická elektřina v tomto bodě, takže na povrchu bubnu se vytvoří nenabitý povrch. bod. Buben se otáčí relativně pomalou, ale absolutně konstantní rychlostí, což umožňuje, aby laser vytvořil souvislý podélný průmět bez dutin na povrchu bubnu. Tudíž boční pohyb rotujícího zrcadla a podélný pohyb snímacího bubnu způsobují, že laser "zapisuje" neviditelný, statický obraz na povrch bubnu.


Tonerová kazeta je zařízení pro ukládání toneru. Některé tiskárny mají kazety, které jsou připojeny k indukčnímu bubnu a nazývají se „tiskové sestavy“. Toner se vyrábí z mnoha speciálních syntetických plastových dřevěných uhlí a oxidu železa. Tonerový materiál se smísí, roztaví, znovu ztuhne a pak rozmělní na velmi malé částice o stejné velikosti. Čím jemnější a jednotnější toner, tím podrobnější výsledný obraz. Ze všech typů tonerů jsou tonerové částice HP Microfine o 20% až 50% menší než u jiných značek, a proto mají v oboru vysokou reputaci.


Vyvíjecí zařízení je vlastně válec pokrytý magnetickými částicemi. Tyto magnetické částice ulpívají na povrchu válce, jako extrémně jemný "kartáč". Válec těsně přiléhá k indukčnímu bubnu a tonerové kazetě. Když se válec valí, malé částice na povrchu válce se nejprve "kartáčují" z tonerové kazety na rovnoměrnou vrstvu toneru a pak toner prochází indukčním bubnem. Poté se adsorbuje na povrch indukčního bubnu. Vyvíjecí zařízení pro psaní černé tiskárny má funkci nabíjení toneru, protože pokud má být toner adsorbován pouze částí povrchu bubnu, který není elektrostaticky nabitý (tj. Bod snímaný laserem), uhlík musí být vyroben. Prášek nese náboj (pro bílou tiskárnu je proces přesně opačný). V tomto okamžiku je povrch bubnu adsorbován tonerem, který tvoří extrémně čistý obraz. Dalším krokem je přenesení obrazu na papír.


Dopravník papíru Dopravník papíru je nejdůležitějším mechanickým zařízením pro laserové tiskárny. Toto zařízení přenáší papír přes dva motorem poháněné válce. Papír začíná podavačem, prochází indukčním bubnem, topným válcem a tak dále a je nakonec vyslán z tiskárny. Válcové zařízení v laserových tiskárnách, jako jsou bubny, magnetické válce a podávací válečky, musí být synchronizováno a jejich rychlost musí být konzistentní, aby se zajistily přesné výtisky. Obecně jsou tyto válce vystředěny na zařízení pro podávání papíru a otáčejí se stejnou rychlostí prostřednictvím záběrů ozubených kol.


Když spojovací zařízení prochází indukčním bubnem přes dopravní zařízení, uhlíkový prášek přilepený k povrchu bubnu je adsorbován na povrch papíru. V tomto okamžiku, i když je povrch papíru tvořen tonerem, adsorpce toneru na papíře není příliš silná, trochu silnější vítr může tyto toner vyhodit z povrchu papíru. Aby se toner trvale přilnul k povrchu papíru, musí být toner spojen. Víme, že surovinou pro výrobu toneru je syntetický plast, který lze roztavit při vysokých teplotách. Roztavený toner znovu tuhne a může být trvale přilepen k povrchu papíru. Uvnitř laserové tiskárny jsou dva velmi horké válce, které jsou blízko u sebe, a jejich funkcí je ohřívat papír procházející mezi nimi. Toner se roztaví, aby přilnul k povrchu papíru. Ohřátý papír se nakonec vysune do výstupní přihrádky na tiskárnu, na které končí celý proces tisku.

Odeslat dotaz