[发明专利]喷墨记录装置有效
申请号: | 201210295891.9 | 申请日: | 2012-08-17 |
公开(公告)号: | CN102950890A | 公开(公告)日: | 2013-03-06 |
发明(设计)人: | 盛合拓也;原田信浩;河野贵 | 申请(专利权)人: | 株式会社日立产机系统 |
主分类号: | B41J2/01 | 分类号: | B41J2/01 |
代理公司: | 北京尚诚知识产权代理有限公司 11322 | 代理人: | 龙淳 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 喷墨 记录 装置 | ||
技术领域
本发明涉及喷墨记录装置,特别涉及在线缆等较长的物体上打印的喷墨记录装置。
背景技术
喷墨记录装置,使从喷嘴喷出的墨按一定周期颗粒化,在该颗粒化的瞬间的最佳时刻使墨颗粒带上与打印信息相应的电荷并使之偏转来进行打印。
一直以来,如专利文献1(日本特开2011-46139号公报)所公开的那样,当进行墨颗粒的带电的时刻(timing)发生偏移时,会成为打印质量恶化的主要原因,所以为了检测进行带电的最佳时刻,将颗粒化周期分为N相,使相位以每1/N相偏移使墨颗粒带上不至于使其发生偏转的程度的电量,根据各自的带电量进行最佳的带电相位的检测。由于最佳带电相位的偏移会受到墨喷出压力、周围温度等变化的影响,所以该最佳的带电相位的检测,在打印与打印之间的非打印期间进行。
此处,作为表示喷墨记录装置的性能的一个指标,有打印速度、即高频率打印性能这一指标,而作为用于提高打印速度的一个方法,有缩短打印与打印之间的非打印期间的方法。在打印与打印之间,进行最佳带电相位的检测和要使墨颗粒带上的与打印信息相应的电荷量的计算等处理,最佳带电相位的检测处理,占打印与打印之间的非打印期间的大约一半的时间。
但是,上述打印方式,不能应对被打印物是单件物品的情况,即不能应对线缆、软管、硬管等较长的物体的打印。
专利文献1:日本特开2011-46139号公报
发明内容
以往的对单件物品打印的喷墨记录装置,在打印与打印之间,进行最佳带电相位的检测和要使墨颗粒带上的与打印信息相应的电荷量的计算等,但在线缆、软管和硬管等较长的物体上,不能进行上述这种最佳带电下的打印。
此处,对喷墨记录装置的带电信号进行说明。
喷墨记录装置通过带电电极对墨颗粒施加2种带电信号。一种是用于形成打印的字符信息的使墨颗粒带上的打印带电信号。另一种是为了检测最佳带电时刻而使墨颗粒带上的相位检测用带电信号。
作为喷墨记录装置的特征,要求始终在最佳带电时刻对墨颗粒施加打印带电信号。这是因为当在非最佳带电时刻对墨颗粒施加打印带电信号时,会发生打印的错乱。
此外,由于最佳带电时刻会因墨的粘度、温度等多种原因而不断变化,需要在不打印时(不产生打印带电信号时),始终对墨颗粒施加相位检测用带电信号,检测最佳带电时刻的变化,以追踪该变化。
使用图6(a)说明以往的喷墨记录装置的检测最佳带电时刻的检测方法。
图6(a)中(甲)表示检测被打印物的传感器的信号,(乙)表示存在于对墨颗粒施加的打印信息(打印带电信号)和下一个打印信息(打印带电信号)之间、在没有进行打印的期间中对墨颗粒施加相位检测用带电信号,进行最佳的打印时刻的检测。
但是,在打印信息没有中断的无限打印(此处,将在线缆、软管和硬管等数m~数十m的较长的物体表面上连续打印的情况称为无限打印)的应用中,由于不存在打印信息间的时间间隔,在以往的控制方式下如图6(b)所示,不能对墨颗粒施加相位检测用带电信号,从而不能检测最佳的打印时刻。
本发明的目的在于,在线缆、软管和硬管等较长的物体的表面进行打印的无限打印的应用中,也始终检测最佳带电时刻,使得不会发生打印错乱。
为实现上述目的,本发明提供一种喷墨记录装置,其特征在于,包括:从喷嘴喷出加压墨,并使该喷嘴以一定周期振动而使该墨以一定周期颗粒化的墨颗粒生成单元;基于要打印的字符信息对带电电极施加与颗粒化的周期同步的带电信号,使颗粒化的墨颗粒中与打印的点对应的墨颗粒带上电荷的带电单元;使该带有电荷的墨颗粒在偏转电场中偏转的偏转单元;使用槽来回收与不打印的点对应的墨颗粒的回收单元;和通过使被打印物与墨颗粒的偏转方向大致垂直地相对移动,而在被打印物上点阵状地形成字符的字符形成单元,其中,在形成点阵字符时,对不用于打印的墨颗粒施加相位检测用带电信号,在形成点阵字符的过程中检测最佳带电时刻。
此外,上述喷墨记录装置中,在点阵字符之外配置字符宽度调整用墨颗粒,对该字符宽度调整用墨颗粒施加相位检测用带电信号,在形成点阵字符的过程中检测最佳带电时刻。
此外,上述喷墨记录装置中,上述最佳带电时刻的检测按以下方式进行:对字符宽度调整墨颗粒在使相位按每颗粒化周期的1/N相(N:整数)偏移的同时施加带电电压,并检测此时的带电电压波形,对由带电时刻检测电路检测出的带电电压从相位0相起依次与预先设定的阈值电压进行比较,通过检测检测出的带电电压第一次超过阈值电压的相位而检测最佳的带电相位。
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