Секреты печати: обзор технологий струйной печати
Принцип работы струйной печати заключается в выдавливании чернильных капель через сопла — тончайшие отверстия в печатной головке принтера. Как и любые инновации, эта технология претерпела множество видоизменений, прежде чем дойти до нас в своем сегодняшнем виде.
Как все начиналось
Первые шаги в этой области сделал физик Феликс Савар в далеком 1833 г. Он обратил внимание, что, пропуская жидкость через узкие отверстия, можно получить абсолютно идентичные капли. А в 1867 г. физик из Великобритании лорд Рейли подвел под это явление математическую базу и запатентовал первый самопищущий прибор для телеграфа. Работал он по принципу непрерывной подачи чернил.
Прошло больше полувека прежде чем компания Siemens в 1951 г. презентовала свой первый струйный принтер, разделяющий непрерывный поток чернил на одинаковые капли. Прототипы первых печатных устройств были громоздкими, дорогими, медленно печатали и не могли похвастаться надежностью.
Гениальные «пузырьки» (Continuous Ink Jet)
Было очевидно, что такая техника требует модернизации. В конце 70-х гг. прошлого столетия компания Canon реализовала в своих принтерах технологию «Drop-on-demand», то есть «печать по требованию».
Чернила нагревались с помощью термоэлемента и в них образовывались пузырьки воздуха, выталкивающие краску на поверхность. Ценным достижением стало многократное удешевление печатного процесса.
Новая технология получила название «пузырьковой печати» и произвела фурор среди научной общественности. В 1985 г. Canon уже выпустили первый пузырьковый принтер BJ-80.
Термическая печать (Thermal Ink Jet)
Разработки в мире печатной техники вели не только Canon. В 1980 году независимо от конкурентов Hewlett-Packard разработала технологию термической струйной печати. Ее принцип работы перекликался с пузырьковым методом. Настоящий успех пришел к HP в 1984 г. после выпуска серии принтеров ThinkJet. Благодаря разумному соотношению цены и качества эти устройства стали очень популярными среди пользователей.
Источник: https://rustoner.ru/news/sekretyi-pechati-obzor-tehnologiy-struynoy-pechati
Принцип работы струйного принтера: устройство струйного принтера, преимущества и недостатки
Струйное печатающее устройство хоть по качеству и уступает лазерному, но всё же оно довольно простое в обслуживании и отлично подходит для распечатки изображений и текста на дому. В статье вы узнаете об особенностях работы струйного принтера, что позволит сравнить его с другими видами.
Особенности струйной печати
Рассмотрим особенности струйной печати:
- Струйные принтеры во время печати работают тихо, издавая лишь лёгкий гул. Уровень шума данного устройства составляет 40 децибел, что намного тише, нежели работа других видов принтеров.
- Качество и скорость струйной печати взаимосвязаны. Чем выше в опциях выставлено качество, тем меньше скорость, и наоборот.
- Чтобы во время распечатки на струйном принтере получить качественное изображение, необходимо использовать бумагу, которая имеет хорошую плотность. Отличным вариантом для качественной печати станет лист бумаги, плотность которой составляет 60–135 г/м2.
- Оборудование данного вида не предназначено для задания операции «Печатать копии». Для этого необходимо выполнить операцию «печать» одного и того же текста несколько раз.
- Если длительное время не пользоваться струйным принтером, то чернила засохнут. В данном случае поможет только смена картриджа.
ВАЖНО! Чтобы чернила подольше хранились, следует при замене патрона с чернилами менять и головку принтера, а также использовать отдельную сменную ёмкость.
Устройство струйного принтера
Главным компонентом в работе струйного принтера является печатающая головка, в которую поступают чернила. Данная деталь закреплена на каретке, которая совершает движения вперёд–назад поперёк листа бумаги, после чего красящее вещество попадает на саму бумагу.
ВНИМАНИЕ! Красящее вещество не может вылиться, так как дюзы имеют слишком маленькие отверстия.
Работа данного оборудования состоит в следующем: после задания печати, лист бумаги поступает в печатный отсек, в котором он перемещается с помощью продвигающего механизма и при этом прижимается к нему специальными валиками.
Принцип работы струйного принтера
Принцип работы струйного принтера состоит в том, что краска поступает на листки бумаги в капельном виде через специальные сопла. Размер каждой капельки очень маленький и поступают они посредством выдавливания.
В зависимости от производителя, данное оборудование может печатать по нескольким технологиям:
- Drop-on-demand. Специально встроенный механизм в тандеме с нагревательным элементом распрыскивает чернила по требованию настолько быстро, что качество и скорость печати существенно улучшается. Во время цветной печати получаются более контрастные и чёткие детали изображения. Данный способ отлично подходит для печати графиков и диаграмм — они имеют чёткие линии.
- Термический метод. В каждую дюзу встроен элемент, обладающий свойством нагреваться до очень высокой температуры, при прохождении через него электрического тока. Данное действие способствует образованию пузырьков газа, которые и вытесняют краску на бумагу в нужном количестве. После отключения тока, нагревательный элемент остывает и выдаёт новую порцию чернил. Срок службы принтеров, работающих данным методом, превышает срок эксплуатации других устройств, работающих за счёт иных методов. Недостатком же данного метода является то, что во время сплошного заполнения, изображение выглядит расплывчато.
- Пьезоэлектрический метод. Данный способ заключается в том, что каждое сопло имеет свой пьезокристалл плоской формы, который связан напрямую с диафрагмой. При взаимодействии с электрическим полем он деформируется, то есть сначала сжимается, а затем разжимается, наполняя при этом систему чернилами. Таким образом, на бумаге остаются точки, которые и составляют всё изображение.
Непрерывная подача отличается от подачи по требованию тем, что попадание красителя зависит от модулятора.
Преимущества и недостатки струйного устройства печати
У струйных печатающих устройств, как и у любых других видов принтеров, есть свои преимущества и недостатки.
Недостатки:
- Скорость печати. Если сравнивать с лазерным принтером, то скорость печати у струйного печатающего устройства намного меньше, хотя это не мешает использовать его в домашних условиях. Для тех пользователей, которым нужна быстрая печать, данное оборудование не подойдёт.
- Вероятность высыхания чернил. Из-за длительной паузы в работе, краска может засохнуть, что в итоге приведёт к замене картриджа.
- Высокая стоимость расходных материалов определённых моделей. Цена чернил и картриджей некоторых моделей, а также стоимость обслуживания устройства в сервисных центрах весьма высока.
Преимущества:
- низкая стоимость самого устройства;
- возможность самостоятельно печатать цветные фотографии высокого качества;
- простота заправки картриджа в домашних условиях;
- подключение беспрерывной подачи красящих веществ.
Таковы особенности, плюсы и минусы струйных устройств печати.
Подпишитесь на наши Социальные сети
Источник: https://setafi.com/elektronika/printer/printsip-raboty-strujnogo-printera/
Как устроен и работает струйный принтер — РабочаяТехника
Сегодня мы поговорим про струйную печать, как наиболее распространенную в мире, а именно про устройство и принцип действия струйных принтеров.
Что бы ни говорили о превосходстве электронных носителей информации над бумажными, похоже, век бумаги и печатного текста пройдет еще не скоро. Давно известно, что напечатанный текст воспринимается совершенно иначе, чем его «электронная» копия на экране монитора.
И до того светлого дня, когда безбумажный стандарт информации восторжествует и нам больше не придется переводить на бумагу весело шумящие леса. А пока нам нужно печатать. Печатать как дома так и на работе.
Печатать монохромный текст, цветные картинки да и фотографии хочется распечатывать не в фотосалоне, а дома.
По принципу работы струйные принтеры напоминают матричные, только вместо иголок ударяющих по красящей ленте, краска в струйных принтерах наносится непосредственно на бумагу каплями краски через очень малые отверстия называемые дюзами.
Каждая капля краски имеет объем порядка нескольких пиколитра с диаметром порядка от нескольких до десятых микрон (для сравнения толщина человеческого волоса порядка 100 — 130 микрон). В одном кубическом миле метре помешается приблизительно десять тысяч таких капель. Если распечатанное на струйном принтере изображение рассмотреть под микроскопом (Рис.
1), то мы увидим что изображение состоит из миниатюрных точек-капелек.
Рис.1 — Вид капелек краски на бумаге под микроскопом
Главным узлом струйного принтера является печатающая головка (около 80% от стоимости принтера), которая собственно и наносит капельки краски на бумагу. Краска наносится через маленькие отверстия называемые дюзами. Полный диаметр одной дюзы составляет порядка от трех (при разрешении 4800 dpi) до нескольких десятков микрон. Увеличенный вид дюзы представлен на рисунке два.
Рис. 2 — Увеличенное изображение дюзы струйного принтера
Под отверстия расположены миниатюрные полости, куда чернила поступают из основного резервуара картриджа. Сами чернила через дюзы вылиться не могут так отверстие очень маленькое и краска в них удерживается за счет поверхностного натяжения. То есть краску нужно выдавить принудительно. Есть два основных способа выдавливания краски: Пьезоэлектрический и термический.
Пьезоэлектрический (Piezoelectric Ink Jet) — над дюзой расположен пьезокристалл.
Когда на пьезоэлемент подаётся электрический ток, он (в зависимости от типа печатающей головы) изгибается, удлиняется или тянет диафрагму вследствие чего создаётся локальную область повышенного давления возле дюзы — формируется капля, которая впоследствии выталкивается на материал. В некоторых головках технология позволяет изменять размер капли
Рис. 3 — Принцип пьзоструйной печати
Термический (Thermal Ink Jet) (также называемый BubbleJet, разработан компанией Canon, в конце 1970-х годов) — в дюзе расположен микроскопический нагревательный элемент, который при прохождении электрического тока мгновенно нагревается до температуры в несколько сотен градусов, при нагревании в чернилах образуются газовые пузырьки (англ. bubbles — отсюда и название технологии), которые выталкивают капли жидкости из сопла на носитель.
Рис. 4 — Принцип термической печати
Каждый из этих двух способов по-своему привлекателен, однако каждый из них не свободен и от недостатков. Пьезоэлектрическая технология наиболее дешевая, отличается более высокой надежностью (т. к. не используется высокая температура). Этот способ управления менее инерционен, чем нагрев, что позволяет повысить скорость печати.
Источник: https://rabtehnika.ru/kak-ustroen-i-rabotaet-strujnyj-printer.html
Как работают струйные принтеры
Для дома или офиса потребители чаще всего выбирают струйные принтеры. Такой аппарат, как правило, стоит немного дешевле чем лазерный, но по качеству печати ему не уступает. Для того чтобы понять подходит ли такое устройство под ваши нужды желательно изучить принцип работы струйного принтера.
Схема работы струйных принтеров проста.
Из лотка бумага попадает вовнутрь принтера. Компьютер передает информацию о тексте или изображении на плату форматтера, которая с помощью печатающей головки и чернил воспроизводит ее на бумаге. Иногда, сразу после распечатки, бумага может оставаться немного влажной.
Некоторые производители, для устранения этого недостатка, устанавливают специальный подогрев.
Если посмотреть на напечатанную картинку через микроскоп, то можно увидеть, что весь документ состоит из небольших капель краски. В диаметре каждая такая капля меньше человеческого волоска в десятки раз. Принцип печати струйника основывается на разбрызгивании мелких капель краски, которые формируют букву или символ.
Зачем нужен картридж
Картридж – это емкость, где размещается жидкая краска. Струйные принтеры могут комплектоваться как комбинированными, так и раздельными картриджами. Комбинированные совмещают в себе красную, синюю и желтую краски.
В раздельных же каждому цвету соответствует свой картридж. Для черного цвета в любом случае используется отдельный картридж. Замена комбинированного (трехцветного) картриджа необходима в случае, когда закончился только один из цветов.
Это нужно сделать, даже если других цветов еще достаточно, что очень неэкономно.
Если устройство некоторое время стоит без работы, то внутри картриджа чернила могут засохнуть. Решить данную проблему можно с помощью нескольких вариантов. Во-первых, купить новые. Во-вторых, обратиться к специалистам, которые попробуют восстановить работоспособность. В-третьих, можно сделать те же действия, что и специалисты дома, прочитав статью о том как размочить струйный картридж. Для этого понадобиться дистиллированная вода или специальная жидкость для промывания картриджей.
Картриджи для данных устройств имеют небольшие размеры, а значит количество краски в них совсем мало примерно 13 миллилитров. Этого объема хватит чтобы распечатать около 400 листов бумаги стандарта А4 при заполнении на 5%. Поэтому, когда устройство используется очень часто, например, в офисе, то и часто меняются картриджи. В таком случае целесообразно установить систему непрерывной подачи чернил (СНПЧ).
Данная конструкция помогает значительно сэкономить средства, поскольку, когда в емкости иссякают чернила, нужно просто их долить, а не заменять целую конструкцию. Это также уменьшит расход чернил в струйных принтерах.
При каждой замене картриджа часть краски используется на его прочистку, а когда аппарат сигнализирует, что чернила закончились, то емкость еще остается заполнена на 10%. В настоящее время многие производители печатающих устройств стали выпускать принтеры со встроенной системой подачи чернил.
Стоят такие аппараты несколько дороже принтеров со сменными картриджами, но в эксплуатации обходятся значительно дешевле и работают гораздо стабильнее принтеров с китайскими СНПЧ.
Типы чернил
Для струйной печати используются водорастворимые и пигментные чернила. Последние отлично подходят для получения картинки высокого качества, поэтому устройства с такими красками устанавливаются в фотосалонах или на производстве фотообоев. Чернила на водной основе, кроме красителя, в своем составе имеют компоненты, которые помогают чернилам легко пропитывать бумагу, закрепляться в ней, окрашивая волокна и очень быстро высыхать.
Струйный принтер способен напечатать цветную картинку, устойчивую к механическим повреждениям, хорошего качества. Единственное чего боится такая распечатка — это вода. При намокании картинка или текст полностью испортится.
Для получения всей палитры оттенков используются такие цвета, как:• желтый;• синий;• пурпурный (красный);• черный.
Этого спектра достаточно для распечатки неплохих картинок в домашних условиях и даже фотографий.
Но для создания более ярких, качественных изображений принтер для печати фотографий комплектуют палитрой с большим числом чернил. Например, добавляют светло-синий, светло-пурпурный и другие оттенки.
Казалось бы, из трех предложенных цветов можно сделать черный. На практике таким способом получить насыщенный черный цвет не получается. Это может быть связано с неудовлетворительным качеством красителей для создания чернил, или воздействием других веществ, которые добавляют в чернильный раствор, чтобы он был более устойчивым и быстросохнущим. Поэтому каждый струйный принтер имеет отдельный картридж с черной краской.
Бумагу в устройство можно загружать вертикально — тогда лоток подачи находится сверху, или горизонтально – лоток размещается в нижней части. Устройство перемещения бумаги струйного принтера, забирает лист с помощью валика с резиновыми накладками. Для того чтобы бумага не смещалась, есть дополнительный ролик также с резиновыми накладками. Независимо от способа подачи, ориентация может быть как книжной, так и альбомной.
Нужно обязательно следить, чтобы лоток подачи бумаги не засорялся посторонними предметами. Иначе листы будут морщиться, неравномерно продвигаться и пачкаться краской. Устройство может быть испорчено.
В последнее время большой популярностью у покупателей пользуются многофункциональные устройства (мфу). Этот прибор сочетает в себе функции сразу трех приборов. На нашем сайте вы можете посмотреть видео обзор интересующей модели и определиться подходит она или нет по нужным характеристикам.
Важные моменты
Ознакомившись с тем, как работает принтер, можно сделать следующие выводы: Несмотря на простоту строения, принтеры, в которых используется струйная печать, способны делать качественную распечатку как картинок, так и текстовых документов.
- Выбирая между термической и пьезоэлектрической технологией печати, нужно опираться на то с какой целью приобретается аппарат. В случае если нужна высококачественная картинка, то лучше выбирать пьезоэлектрическую технологию.
- Для того чтобы краска не засыхала, при длительном простое, нужно распечатывать хотя бы одну разноцветную страницу за неделю.
- Принтер струйный идеально подходит для использования дома при нечастой и не очень интенсивной печати.
- Для использования в офисах лучше установить СНПЧ и проблема с частой заменой картриджа струйного принтера будет устранена.
Источник: https://printeros.ru/info/princip-raboty-strujnogo-printera.html
Как устроен и работает струйный принтер
Сегодня мы поговорим про струйную печать, как наиболее распространенную в мире, а именно про устройство и принцип действия струйных принтеров.
Что бы ни говорили о превосходстве электронных носителей информации над бумажными, похоже, век бумаги и печатного текста пройдет еще не скоро. Давно известно, что напечатанный текст воспринимается совершенно иначе, чем его «электронная» копия на экране монитора.
И до того светлого дня, когда безбумажный стандарт информации восторжествует и нам больше не придется переводить на бумагу весело шумящие леса. А пока нам нужно печатать. Печатать как дома так и на работе.
Печатать монохромный текст, цветные картинки да и фотографии хочется распечатывать не в фотосалоне, а дома.
По принципу работы струйные принтеры напоминают матричные, только вместо иголок ударяющих по красящей ленте, краска в струйных принтерах наносится непосредственно на бумагу каплями краски через очень малые отверстия называемые дюзами.
Каждая капля краски имеет объем порядка нескольких пиколитра с диаметром порядка от нескольких до десятых микрон (для сравнения толщина человеческого волоса порядка 100 — 130 микрон). В одном кубическом миле метре помешается приблизительно десять тысяч таких капель. Если распечатанное на струйном принтере изображение рассмотреть под микроскопом (Рис.
1), то мы увидим что изображение состоит из миниатюрных точек-капелек.
Рис.1 — Вид капелек краски на бумаге под микроскопом
Главным узлом струйного принтера является печатающая головка (около 80% от стоимости принтера), которая собственно и наносит капельки краски на бумагу. Краска наносится через маленькие отверстия называемые дюзами. Полный диаметр одной дюзы составляет порядка от трех (при разрешении 4800 dpi ) до нескольких десятков микрон. Увеличенный вид дюзы представлен на рисунке два.
Струйный принтер: принцип работы и срок службы, необходимые расходники и цена вопроса, преимущества и недостатки покупки
Очень часто перед покупкой универсального принтера многие начинают путаться в большом ассортименте техники, точно не зная, какую модель и с какими возможностями им следует выбрать.
Ничего удивительного: сегодняшний рынок печатных устройств предлагает огромное количество принтеров с разными функциями и технологиями печати.
Изучая всевозможные модели, вы, скорее всего, зададитесь вопросом: какой принтер лучше, лазерный или струйный? Для начала рекомендуем разобраться в принципе действия данных устройств и выяснить все преимущества и недостатки обеих технологий.
Определяемся с выбором
Люди приобретают принтер или МФУ с разными целями. Профессиональные фотографы предпочитают модели, ориентированные на высокое качество фотопечати, то же касается фотолабораторий, фотостудий и дизайнерских агентств.
Офисные принтеры закупаются руководителями исходя из своих критериев — возможности картриджей, наличие функции СНПЧ, скорость печати. Но большинство покупателей выбирают принтер для универсальных нужд.
Им важно, чтобы устройство сочетало в себе основные функции: печать текстовых файлов, документов, фотографий различного формата и качества.
Если с принтером для узких задач все предельно ясно (ведь выбор делают, основываясь на конкретном критерии), то походящую по всем параметрам универсальную модель придется еще поискать.
Можно, конечно, обратить внимание на готовые многофункциональные устройства, но они стоят недешево, да и ксерокс со сканером вам вполне может не пригодиться.
Тем не менее, советуем определить, для чего именно вам будет необходим принтер:
- для дома – печать документов, текстовых файлов, книг, журналов;
- офисные нужды;
- печать фотографий (любительские или профессиональные);
- для учебы (распечатка дипломных и курсовых работ, рефератов, контрольных, конспектов и т.д.).
Цели покупки более-менее ясны? Тогда выбираем подходящую технологию печати, тщательно взвесив все «за» и «против».
Как работают струйные принтеры
Струйная печать считается наиболее распространенной в мире. В свое время струйные принтеры заметно потеснили матричные. Кроме того, именно со струйными принтерами в нашу повседневную жизнь прочно вошла цветная печать и печать фото «не выходя из дома». Это дешевле, практичнее и удобнее.
Как же они работают? Если в традиционных матричных устройствах изображение методично наносилось на красящую ленту с помощью тончайших иголочек, то здесь принцип действия немного иной.
Для получения готового изображения в струйных принтерах имеются особые элементы под называнием дюзы (или сопла). Это маленькие отверстия, которые чрезвычайно сложно увидеть невооруженным глазом.
Они располагаются непосредственно в печатающей головке принтера, где также находится емкость с чернилами. Именно через дюзы на бумагу передаются чернила. Каждая чернильная капелька краски имеет объем всего в несколько пиколитров.
Диметр сопл и, соответственно, цветной капли, ничтожно мал, сравним с толщиной человеческого волоса! Попробуйте поместить под микроскоп картинку, распечатанную на струйном принтере, и вы заметите, что она сложена из огромного количества крошечных точек-капель.
Количество сопел бывает разное – от 12 до 256 штук, все зависит от назначения и класса модели принтера, а также производителя.
Под отверстиями (дюзами) имеются небольшие полости, куда и направляются капли краски из основного резервуара. Краска выдавливается с помощью двух методов.
- Пьезоэлектрический. Все очень просто: над дюзой имеется специальный пьезокристалл, куда подается электроток. После подачи тока пьезоэлемент начинает менять свою позицию, удлиняется или вытягивается. В результате повышается давление в области вокруг дюзы, что приводит к образованию капли. Капля чернил под давлением выталкивается на поверхность бумаги. Пьезоэлектрическая технология более экономичная и характеризуется высокой степенью надежности.
- Термический. В струйных принтерах, где применяется термический способ образования капли, устройство дюзы немного другое. Там находится мельчайший по размерам нагревательный элемент, способный нагреваться до максимальных температур (100°) под воздействием электрического тока. Высокие температуры способствуют образованию газовых пузырьков прямо в чернилах. Эти самые пузырьки и толкают капли краски через дюзы на бумагу. Термический способ удобный и оперативный, скорость печати и производительность принтера при этом на высоте. Однако из-за нагревания до высоких температур печатающая головка зачастую быстро выходит из строя, и весь принтер приходится ремонтировать.
Существует два варианта хранения чернил в струйном принтере.
- Емкость с чернилами располагается непосредственно внутри печатной головки устройства. Следовательно, если нужно заменить патрон с краской – меняем и всю головку.
- Отдельная сменная емкость для хранения чернил. Печатная головка принтера обогащается чернилами через своеобразную «капиллярную сеть».
Как работают лазерные принтеры
Лазерная печать вполне может быть как цветной, так и черно-белой. Красящее вещество – тонер – напоминает по своему составу не жидкие, а порошковые чернила.
Ключевым элементом в конструкции лазерного принтера является светочувствительный фотобарабан. Он похож на металлический цилиндр с полупроводниковым покрытием.
Полупроводник чувствителен к свету, и именно на этом свойстве основан весь принцип действия лазерного прибора.
Фотобарабан обладает либо положительным, либо отрицательным зарядом. Зарядность зависит от коронатора – вольфрамовой проволоки с золотым или платиновым напылением.
Под влиянием тока возникает электрозаряд, образуя электромагнитное поле, которое отражается на фотобарабан. Вместо коронатора устройством, создающим электромагнитное поле, может служить заряжающий вал.
Он похож на стержень из металла, покрытый отличными проводниками – например, резиной или поролоном.
Технология лазерной печати
Далее алгоритм работы лазерного принтера следующий.
- Благодаря лазеру и оптической системе зеркал происходит последовательное экспонирование изображения. В первую очередь, лазерный луч попадает в определенную точку.
- В том участке, куда попал лазер, меняется заряд (он становится противоположным заряду светочувствительного фотобарабана).
- Точки начинают формировать невидимое изображение.
- Происходит контакт магнитного вала с фотобарабаном: забирается определенное количество тонера (или красящего вещества).
- Тонер прикрепляется к заряженным участкам фотобарабана, незаряженные остаются пустыми.
- Под барабаном помещается бумага. Через определеннее промежутки времени начинается мягкое нанесение тонера на поверхность бумаги.
- После первичного нанесения тонера, бумага отправляется в «термопечь» принтера, где нагревается до высоких температур (примерно 200°).
- Тонер закрепляется на бумаге благодаря максимальной температуре и давлению в печи.
- Далее лист с припрессованным тонером и готовым изображением выходит из термосекции и отправляется в специальный лоток.
- Если печать не монохромная, а цветная, то данный процесс повторяется 4 раза (то есть наносится уже четырехцветный тонер).
Струйный против лазерного: плюсы и минусы
Так лазерный или струйный принтер? И тот, и другой обладают своими положительными и отрицательными сторонами. Сравним оба вида по нескольким основным критериям, чтобы понять отличие и выяснить, какой лучше.
Ценовые характеристики
Если сравнивать стоимость струйного и лазерного принтера, то ответ будет очевидный: даже «струйник» высокого класса с кучей возможностей будет стоить дешевле средненького лазерного принтера. Однако не все так радужно.
Дело в том, что обслуживание струйного принтера обойдется в кругленькую сумму.
Вам регулярно придется приобретать набор картриджей, а расходы на один стандартный комплект чернильных картриджей за полтора-два года превысят начальную стоимость самого принтера.
Стоимость одного отпечатка на лазерном принтере гораздо дешевле.
Еще один важный момент: модели со струйным типом печати очень требовательны к качеству загружаемой бумаги.
Чтобы отпечаток (например, документ или фото) получился максимально четким и красочным, вам придется использовать бумагу наилучшего класса, что тоже приведет к очередным расходам.
«Лазерники» же не столь чувствительны к качеству бумажных носителей и способны реализовать весь свой печатный потенциал на самой обычной бумаге в офисе.
Качество печати
Разница между качеством печати обоих типов принтеров не очень явна. Тем не менее, считается. что «струйник» одинаково хорошо печатает текст, фотографии, баннеры, этикетки, открытки и т.п в большом качестве и высоком разрешении.
А вот фотопечать у лазерных принтеров реализована куда хуже: цветной тонер хуже наносится на поверхность, и в результате изображения получаются не такими насыщенными и сочными. В общем, цветопередача хромает.
Зато несомненным достоинством лазерного устройства является превосходная устойчивость распечатанных изображений к свету и воде. Также лазер печатает текстовые документы в отличном качестве на высокой скорости.
Скорость печати
По данному критерию сравнение однозначно в пользу лазерных принтеров. Лазерник среднего класса печатает около 15 страниц за одну минуту. Скорость работы «струйника» зависит от ряда факторов: режим, объем печати, разрешение.
Если необходимо напечатать текстовый документ в отличном качестве или фото в максимальном разрешении, скорость струйного принтера довольно низкая.
К тому же, лазерное устройство рассчитано на больший объем печати и менее частую смену расходных материалов.
Расходные материалы и заправка картриджей
Основной расходный материал лазерных приборов – тонер. Порошковый тонер-картридж перезаряжается от силы три-четыре раза, после чего рекомендуется сменить весь барабан.
Очевидный минус тонера – он токсичен, а при работе еще и выделяет в атмосферу озон.
Тонер заправляют, как правило, специалисты, поэтому в случае исчерпания очередного тонера вам придется сходить в магазин или сервисный центр за новым или за перезаправкой.
Струйные принтеры в свою очередь работают с чернильными картриджами. Их несложно приобрести и заправить. Однако сам процесс заправки довольно муторный: шприцы, банки с чернилами, многочисленные пятна от краски.
Учитывая не самый большой объем картриджа, повторять процедуру придется довольно часто. Оптимальный вариант – система непрерывной подачи чернил.
Ее главное преимущество – низкая себестоимость отпечатков и огромный ресурс чернил без надобности покупки картриджей.
Источник: https://narobraz.ru/krasota/strujnyj-printer-plyusy-i-minusy-vybora-osobennost-ekspluatatsii-ustrojstva.html
Как работает струйный принтер
В отличие от матричных принтеров, где для печати используется головка с иголками, в конструкции струйного присутствует матрица, которая печатает жидкими красящими веществами.
Сама матрица состоит из мельчайших сопел, количество которых может варьироваться, в зависимости от модели принтера.Разумеется, чем больше сопел, тем качество печати выше.
По принципу работы струйные принтеры можно разделить на две категории:
- пьезоэлектрические;
- термические.
Пьезоэлектрический метод печати заключается в том, что над каждым соплом печатающей головки находится пьезокристалл, который, под действием электрического тока, изгибается, натягивая диафрагму сопла. После этого капля, набранная в сопло, выбрасывается на бумагу.
Термический метод печати был разработан компанией Canon. В этом случае в каждом сопле расположен очень маленький термоэлемент, способный моментально нагреваться до температуры 500 градусов. В процессе нагревания в чернилах образуются микроскопические пузырьки, которые и выталкивают чернила из сопла. Из-за своей специфики данный метод стал известен большинству людей, как «пузырьковый».
Виды печатающих головок
По своей конструкции печатающие головки могут быть двух видов:
- объединенные с картриджами;
- отдельные от картриджей.
В первом случае картридж устанавливается в принтер вместе с новой печатающей головкой. Несмотря на кажущееся неудобство, использование такого метода позволяет избавиться от главной проблемы струйных принтеров – пересыхания чернил в сопле, ведущее к замене печатающей головки.
Во втором случае, как можно понять из названия, чернильницы меняются отдельно от печатающей головки. К слову говоря, у отдельных моделей принтеров такого типа печатающая головка не меняется вообще.
СНПЧ
В тех случаях, когда приходится печатать часто и в большом количестве, целесообразно использовать так называемую СНПЧ (систему непрерывной подачи чернил), когда чернила находятся не в картридже, а в отдельно стоящих резервуарах. Данная система позволяет избавиться от необходимости регулярно менять картриджи.
Это далеко не все нюансы, которыми струйные принтеры отличаются друг от друга, но, возможно, эта информация позволит понять основной принцип работы струйных принтеров, что может пригодиться, например, при покупке нового принтера.
Если вы хотите купить струйные принтеры ricoh , то посетите сайт toner-market.ru. Здесь вы можете купить качественные принтеры по доступной цене, а также все для печати: копиры, бумагу.
Источник: http://computerologia.ru/kak-rabotaet-strujnyj-printer/
Как работает струйный принтер. Часть 1
Здравствуйте, уважаемые читатели блога!
Сегодня мы будем знакомиться с тем, как устроен струйный принтер. Ведь интересное же – как это из небольшого «сундучка» на рабочем столе выползает цветная картинка?
На вопрос «как работает струйный принтер» можно дать простой ответ: «Очень просто! Включаешь — и он сразу начинает работать».
А если серьезно, то струйный принтер — это достаточно сложная машина.
Много светлых умов постаралось (и старается сейчас), чтобы порадовать нас возможностью красивой цветной печати.
Цветное изображение образуется из мельчайших капелек цветных чернил, которые выбрасываются из сопел — узких отверстий. Диаметр их может быть в несколько раз тоньше человеческого волоса.
Они попадают на носитель будущего изображения — бумагу (обычную или специальную), пленку, ткань, обратную сторону CD-диска и т.п. В условиях дома или офиса чаще всего печатают на бумаге, поэтому дальнейшее изложение будем вести применительно к этому носителю.
Чем же определяется качество изображения?
Струйные принтеры непрерывно совершенствуются. Одно из направлений прогресса в этой области — уменьшение размера выбрасываемой капельки. Чем меньше объем капли, тем меньше «клякса» на бумаге. Тем четче получается изображение — как основные цвета, так и тени, и полутона. В современных принтерах объем выбрасываемой капельки доведен до объема единиц пиколитров (пл).
Один пиколитр — это 10 -12 л. Чтобы представить себе, насколько это малая величина, вспомним медицинские шприцы с делениями. Всем нам хотя бы раз в жизни приходилось делать укол. Один «кубик» (кубический сантиметр) — это один миллилитр (мл) или 10 -3 л, тысячная доля миллилитра — это микролитр (мкл) или 10 — 6 л.
Если теперь разделить один микролитр еще на миллион частей, то это и будет один пиколитр. Как говорят математики — бесконечно малая величина!
Качество изображения определяется не только размерами капелек, но и многими другими показателями, в частности, технологией печати. В принтерах для дома и офиса применяются две технологии — термоструйная и пьезоэлектрическая.
При одинаковом объеме капли качество печати на принтере с пьезоэлектрической технологией в общем случае выше, так как меньше размеры «кляксы». Меньше они потому, что при пьезоэлектрической печати капельки вылетают в форме «шарика», а при термоструйной — в форме «блина».
Чернила и бумага
Большое значение имеют тип и качество чернил. Для разных носителей, разных условий эксплуатации отпечатанных изображений разработаны десятки различных типов чернил. Ведь кто-то печатает фотографии для своего домашнего фотоальбома, а кто-то — рекламные постеры, висящие на улице. Уличные постеры подвержены действию солнечной радиации и атмосферных осадков.
Для домашних и офисных принтеров в большинстве случаев используются чернила на основе специальным образом подготовленной воды. Бывают еще на основе сольвента (растворителя) — сольвентные или эко-сольвентные. В последних количество растворителя снижено.
При использовании конкретного типа чернил большое значение имеет и тип носителя. Наилучшее качество изображения получается при соответствующем типе бумаги. Поэтому фирмы-производители струйных принтеров обычно выпускают множество сортов бумаги и фотобумаги.
Бумага и фотобумага имеют множество показателей — плотность (в граммах на квадратный метр), влажность, шероховатость, цвет, и т.д. Мы не будем сейчас подробно исследовать эту область. Скажем только, что фотобумага отличается от обычной офисной тем, что содержит в себе несколько слоев. Верхний слой фотобумаги — защитный.
Программное обеспечение
Качество печати и скорость работы зависит и от программного обеспечения принтера, в частности, его драйвера. Драйвер принтера — это программа, которая преобразует цветную картинку определенного формата в формат, понятный принтеру. Цифровое изображение — это файл с расширением *.png, *gif, *,jpg, *.bmp и т.п.
Из драйвера можно задавать не только размер печатаемого изображения и его цветовую гамму, но и осуществлять различные технологические операции:
- — прочистку печатающих сопел,
- — распечатку тестовых изображений,
- — калибровку цветов,
- — подключение цветовых профилей и другие.
Сам принтер, как микропроцессорная система, имеет встроенную программу, которая называется «firmware». Она определяет не только качество печати, но и весь ход работы печатающего устройства, и весь его «интеллект». Впрочем, рядовой пользователь с firmware дела не имеет, это удел сервисных центров и квалифицированных ремонтников.
Рассмотрим чуть более подробно, как работает аппаратная часть («железо») струйного принтера. Условно ее можно разделить на следующие части:
- — механизм транспорта носителя,
- — механизм перемещения каретки с печатающей головкой и картриджами,
- — печатающий узел (головка или картриджи),
- — оптические, механические и прочие датчики,
- — источник вторичного электропитания («блок питания», если по-простому).
Механизм транспорта носителя
Механизм транспорта носителя включает в себя:
- — двигатель,
- — вал подачи,
- — ролик захвата,
- — выходные направляющие.
Бумага в принтер может подаваться спереди, сзади или сверху. В принтерах фирмы HP (Hewlett-Packard) обычно имеются два источника подачи:
- — спереди (нижний лоток — для пачки бумаги, верхний — для одиночных листов),
- — сзади (это просто щель в задней стенке принтера).
При подаче спереди включается двигатель, поднимается поддон, подводя лист бумаги к ролику захвата. Начинает вращаться вал подачи носителя.
Вал подачи носителя имеет обрезиненные участки, снизу лист бумаги также поддерживается роликами. Таким образом, лист надежно фиксируется и подается в начальное положение области печати (под печатающую головку). При подаче спереди лист переворачивается в механизме подачи на 180 градусов.
Но так можно поступать с относительно неплотной бумагой (плотностью не более 105 — 120 г/кв. м). При работе с открытками используется бумага с гораздо более высокой плотностью (150 — 250 г/кв. м), обладающая повышенной жесткостью, которая должна подаваться из заднего источника. Она не изгибается (как при печати из переднего источника) и сразу подается в рабочую зону.
Источник: https://vsbot.ru/struynye-printera/kak-rabotaet-struyny-printer-tchasty-1.html
Принцип работы струйного принтера
Данная статья призвана объяснить пользователю, как работает струйный принтер. Читатель имеет возможность узнать об истории появления и совершенствования струйных устройств для печати, а также ознакомится с технологиями нанесения картинки на бумагу.
Краткий экскурс в историю струйного принтера
Француз Феликс Саварт в 1833 году обнаружил интересное явление – капельки жидкости, выходящие через очень узкое отверстие, имеют одинаковый размер и консистенцию. Только спустя 45 лет лауреат Нобелевской премии в области физики лорд Райли смог объяснить это явление, опираясь на законы природы.
Шли годы, но этот эффект так и не находил применения на практике. Лишь в 1951 году сотрудники компании Siemens в лаборатории смогли применить на практике явление, обеспечивающее одинаковую консистенцию капель жидкости в устройстве для измерения напряжения, названном магнитографом.
Спустя десятилетие ученые со Стенфорда разработали метод разбивки капель на одинаковые и равноудаленные одна от другой с возможностью подачи электрического заряда на их поток или избранные участки.
Капли, имея определенный цвет, попадали на твердую поверхность, формируя изображение, а заряженные частички жидкости возвращались обратно в коллектор. Это назвали непрерывной струйной печатью.
В 70-х годах IBM смогла лицензировать вышеописанную технологию и разработала на ее основе линейку устройств для печати текста на твердых материалах. В то же время профессор Херс из Швеции разработал технологию регулировки различных параметров потока, добившись печати в градациях серого цвета, а не только черным. Также он смог отрегулировать плотность жидкости, наносимой на поверхность.
В конце 70-х годов Canon разработала технологию термической струйной печати. То же самое создала и Hewlett-Packard независимо от первых, и в 1984 году выпустила доступный для широкого круга пользователей струйный принтер.
Первый принтер с жидкими чернилами
Говоря про такое устройство как струйный принтер, необходимо отметить один важный момент, касающийся проблемы с отводом лишних капель обратно в резервуар. Она была решена в принтерах компании Siemens и Silonics, выпущенных в 1980 и 1977 годах соответственно.
Независимо друг от друга, сотрудники фирм пришли к методу, названному drop-on-demand, и начали массовый выпуск устройств на его основе. Суть метода drop-on-demand заключается в выпуске капель устройством по требованию.
Это были первые принтеры, которые использовали в своей работе технологию, ставшую прообразом пьезоэлектрической печати.
В 1979 году специалисты с фирмы Canon разработали метод пузырьковой печати, соответственно которому, капельки жидкости выпускались на поверхность нагревательного элемента, находящегося в непосредственной близости с соплом.
Нагреватель, пропуская через себя электрический ток, мгновенно нагревается до нескольких сотен градусов (около 500 °C). Во время этого процесса в жидких чернилах образуются микроскопические пузырьки с воздухом, выталкивающие частички жидкости из сопла на бумагу.
Эта технология, которую презентовали в 1981 году на выставке электроники Canon Grand Fair, одержала название Thermal Ink Jet.
На основе пузырьковой печати была выпущена первая в мире модель монохромного струйного принтера Canon BJ-80, предназначенная для использования в бизнесе.
Тремя годами позже появился первый цветной струйный принтер, разработанный фирмой Canon. Назывался он BJC-440 и поддерживал печать на огромных форматах листов стандарта А2 с разрешением до 400 точек на дюйм.
Строение и принцип работы
Большинство деловых людей пользуются принтерами в повседневной жизни, но единицы из них знают и представляют, как работает струйный принтер.
Картридж для струйного принтера оборудован соплами, в которых и таится секрет его работы. Количество сопел может достигать нескольких тысяч, в зависимости от картриджа. В них подогревается жидкость, называемая чернилами, после чего выталкивается с огромной, недостижимой для оптической системы глаза человека, точностью на носитель.
Внешний вид устройства не представляет собой ничего особенного, а вот его внутренняя структура являет собой очень сложный и улаженный механизм.
Принцип печати схож с работой матричных принтеров тем, что изображение формируется последовательно, по строчкам. Только вместо ударов игл, в случае с матричным, изображение струйного принтера формируется посредством нанесения микроскопических частиц чернил, выбрасываемых соплами.
Краска представляет собой смесь из воды, красящего элемента и специальных химических веществ, не позволяющих чернилам высыхать на протяжении длительного периода времени. Разделяются они на пигментные и водорастворимые.
Первые – наносятся на поверхность бумаги, а вторые – пропитывают ее, делая изображение более долговечным и защищенным от воздействия внешней среды.
Чернила могут подаваться на печатающую головку двумя методами: с картриджа, в который встроенный резервуар для краски, и посредством постоянной подачи со стороннего резервуара. Во втором случае, как только порция чернил выбросилась на бумагу, модулятор сразу же сообщает, что их уровень понизился и необходимо подать определенный объем краски для заполнения емкости с краской.
Процесс печати начинается с того, что механизм подачи бумаги (в некоторых моделях используется устройство автоматической подачи, расположенное под небольшим уклоном на задней панели корпуса) с помощью роликов с резиновыми насадками захватывает лист бумаги с лотка.
Система управляется с помощью одного из расположенных в принтере шаговых двигателей. Специальный ролик протягивает лист и продвигает далее внутрь принтера до печатающей головки.
Эта головка состоит из нескольких тысяч микроскопических сопел, распыляющих чернила по поверхности бумаги в строго заданном порядке и режиме.
https://www.youtube.com/watch?v=8NdIIFFvoHY
Посредством приводного ремня, выполненного в виде шлейфа, она соединяется со вторым шаговым двигателем, который управляет движением роликов для захвата и подачи бумаги, обеспечивая нужный темп подачи листов в принтер, к печатающей головке.
Третий мотор управляет движением печатающей головки в одной плоскости – вперед-назад, а последний — отвечает за своевременное выталкивание чернил из сопел.
Эти миниатюрные электродвигатели обеспечивают работу принтера и синхронизируют между собой работу печатающей головки, механизма подачи бумаги и собственно процесса нанесения изображения на поверхность листа бумаги.
Картридж для струйного принтера состоит из резервуара для чернил и печатающей головки.
Головка представляет собой огромное количество резервуаров, в которых подогреваются чернила. Они называются соплами.
В этих соплах расположен микроскопический нагреватель, который, при подаче на него напряжения, мгновенно разогревает капельку краски до температуры кипения. Она тут же испаряется, значительно расширяясь в объеме.
При этом образуются пузырьки воздуха, выталкивающие чернила из сопел. Весь процесс основан на том, что жидкость занимает меньший объем, чем образовавшийся из нее газ.
После выключения нагревателя, он мгновенно остывает, и следующая капля поступает для испарения. Процедура происходит с огромной скоростью — каждое сопло за секунду успевает выталкивать несколько тысяч частиц красящей жидкости. Но скорость в таком случае второстепенна.
Главное – точность. Каждая капелька должна выталкиваться в отведенное ей время, дабы на листке бумаги появлялись нужные элементы, а не неупорядоченные пятна краски. Диаметр частицы составляет не больше 0.02 мм, что является больше, чем шаг печати.
В таком случае капли просто наносятся друг на друга.
Подобным образом происходит и нанесения на бумагу цветного изображения, только производится это посредством смешивания краски из трех или более разноцветных картриджей.
Термоэлектрическая печатающая головка
Впервые данную технологию предложил инженер компании Canon в конце 1970-х. Строение термоэлектрической головки достаточно простое. Она состоит из большого количества сопел, канала для подвода к ним чернил из соответствующего резервуара, проводников, посредством которых осуществляется управление, и нагревательного элемента в каждом сопле.
В момент поступления задания печати принтеру, сопло готовится к работе. К нему подводятся чернила, нагревательный элемент при этом выключен. Во время подачи управляющего сигнала через специальные проводники, нагреватель в мгновение разогревает жидкость, она закипает и испаряется. Процесс сопровождается потерей некого количества чернил, достигающего 1 %. Они используются на создание пара. Создавшееся давление тут же выталкивает капельку жидкости из сопла на поверхность бумаги.
Чтобы образовавшаяся капля жидкости получила скорость, необходимую для достижения бумаги, процесс создания пара должен быть мгновенным, дабы образовалось высокое давление.
Это обеспечивается за счет быстрого разогрева нагревательного элемента и низкой температуры закипания растворителя. После выталкивания капли жидкости из сопла, напряжение на нагревателе падает и он остывает.
В этот момент выходит пар и поступает очередная порция чернил. Скорость печати во многом зависит от темпов остывания сопла.
К недостаткам технологии можно отнести необходимость рассчитывать состав чернил с учетом испарения и сохранением свойств во время повышении температуры до сотен градусов. Вторым незначительным недостатком является износ головки из-за того, что нагретые пузырьки постоянно лопаются, порой причиняя ей микроскопический трещины.
Пьезоэлектрическая печать или капля по требованию
Струйный принтер с пьезоэлектрической печатной головкой – это устройство, в основу работы которого положен так называемый пьезоэффект – это способность определенных материалов изменять свою физическую форму при подаче на них напряжения.
Пьезоматериалы также обладают обратным пьезоэлектрическим эффектом – на них образуется потенциал во время физической деформации. Работа такой печатающей головки схожа с термоэлектрической.
Но в этом случае выталкивание чернил происходит за счет изменения размера управляющего кристалла во время подачи на него потенциала.
Строение пьезоэлектрической головки зависит от вида деформации материала: продольная или поперечная. Технология пьезоэлектрической печати обладает значительным преимуществом в сравнении с предыдущей – возможностью регулировать размер капельки чернил.
Такая возможность позволяет добиться высокого качества печати изображений в градациях черного. Еще этот метод печати не расходует чернила на испарение и не выделяет тепловую энергию, повышая тем самым КПД работы струйного принтера.
Благодаря этому принтеры с головками на основе пьезоэлементов стали столь популярными в последнее десятилетие.
В состав пьезоэлектрической головки входит:
- пьезоэлемент – основной компонент сопла;
- сопло – образует микроскопические частицы краски и обеспечивает точное их распространение;
- эластичная мембрана, отделяющая пьезоматериал от емкости с чернилами – позволяет защитить проводники от вредного воздействия веществ, входящих в состав краски;
- камера, подводящая чернила к соплу.
В виду того, что размер пьезокристалла изменяется незначительно, камера должна иметь минимальные размеры и обеспечивать как можно большую площадь его соприкосновения с чернилами через мембрану.
Главным отличием таких головок является переменный или постоянный размер образуемых капель чернил. Большие частички быстрее покрывают нужную площадь, а меньшие по размеру — обеспечивают большую точность печати и разрешение. Головки с переменным размером капли умеют на ходу регулировать этот показатель, объединяя несколько частиц чернил базовых размеров.
Благодаря огромному спектру модификаций и материалов изготовления пьезоэлементов, печатающие головки на основе пьъзоматериалов пользуются огромной популярностью в разных сферах деятельности человека: печать текста, документов, почтовых марок, нанесение индексов и маркеров на ткани, гравирование и т.д.
Преимущества и недостатки принтеров с жидкими чернилами
Отрицательные стороны:
- небольшая скорость работы, по сравнению с лазерными принтерами, не является критичной в случае домашнего использования;
- частички краски в соплах могут засохнуть, поэтому нужно периодически пользоваться принтером, дабы не пришлось покупать новый картридж;
- высокая цена на расходные материалы для некоторых моделей принтеров.
Положительные стороны использования струйного принтера:
- дешевизна устройства;
- очень дешевые расходные материалы (картриджи и чернила) для некоторых моделей;
- возможность печатать цветные фотографии высокого качества;
- картридж можно заправить самостоятельно в домашних условиях;
- возможность подключения системы беспрерывной подачи чернил.
Источник: https://kakrig.com/kak-rabotaet-strujnyj-print.html
Устройство и принцип работы струйного принтера
Сегодня мы поговорим про струйную печать, как наиболее распространенную в мире, а именно про устройство и принцип действия струйных принтеров.
Что бы ни говорили о превосходстве электронных носителей информации над бумажными, похоже, век бумаги и печатного текста пройдет еще не скоро. Давно известно, что напечатанный текст воспринимается совершенно иначе, чем его «электронная» копия на экране монитора.
И до того светлого дня, когда безбумажный стандарт информации восторжествует и нам больше не придется переводить на бумагу весело шумящие леса. А пока нам нужно печатать. Печатать как дома так и на работе.
Печатать монохромный текст, цветные картинки да и фотографии хочется распечатывать не в фотосалоне, а дома.
По принципу работы струйные принтеры напоминают матричные, только вместо иголок ударяющих по красящей ленте, краска в струйных принтерах наносится непосредственно на бумагу каплями краски через очень малые отверстия называемые дюзами.
Каждая капля краски имеет объем порядка нескольких пиколитра с диаметром порядка от нескольких до десятых микрон (для сравнения толщина человеческого волоса порядка 100 — 130 микрон). В одном кубическом миле метре помешается приблизительно десять тысяч таких капель. Если распечатанное на струйном принтере изображение рассмотреть под микроскопом (Рис.
1), то мы увидим что изображение состоит из миниатюрных точек-капелек.
Рис.1 — Вид капелек краски на бумаге под микроскопом
Главным узлом струйного принтера является печатающая головка (около 80% от стоимости принтера), которая собственно и наносит капельки краски на бумагу. Краска наносится через маленькие отверстия называемые дюзами. Полный диаметр одной дюзы составляет порядка от трех (при разрешении 4800 dpi) до нескольких десятков микрон. Увеличенный вид дюзы представлен на рисунке два.
Устройство и принцип работы струйного принтера
Сегодня мы поговорим про струйную печать, как наиболее распространенную в мире, а именно про устройство и принцип действия струйных принтеров.
Что бы ни говорили о превосходстве электронных носителей информации над бумажными, похоже, век бумаги и печатного текста пройдет еще не скоро. Давно известно, что напечатанный текст воспринимается совершенно иначе, чем его «электронная» копия на экране монитора.
И до того светлого дня, когда безбумажный стандарт информации восторжествует и нам больше не придется переводить на бумагу весело шумящие леса. А пока нам нужно печатать. Печатать как дома так и на работе.
Печатать монохромный текст, цветные картинки да и фотографии хочется распечатывать не в фотосалоне, а дома.
По принципу работы струйные принтеры напоминают матричные, только вместо иголок ударяющих по красящей ленте, краска в струйных принтерах наносится непосредственно на бумагу каплями краски через очень малые отверстия называемые дюзами.
Каждая капля краски имеет объем порядка нескольких пиколитра с диаметром порядка от нескольких до десятых микрон (для сравнения толщина человеческого волоса порядка 100 — 130 микрон). В одном кубическом миле метре помешается приблизительно десять тысяч таких капель. Если распечатанное на струйном принтере изображение рассмотреть под микроскопом (Рис.
1), то мы увидим что изображение состоит из миниатюрных точек-капелек.
Рис.1 — Вид капелек краски на бумаге под микроскопом
Главным узлом струйного принтера является печатающая головка (около 80% от стоимости принтера), которая собственно и наносит капельки краски на бумагу. Краска наносится через маленькие отверстия называемые дюзами. Полный диаметр одной дюзы составляет порядка от трех (при разрешении 4800 dpi) до нескольких десятков микрон. Увеличенный вид дюзы представлен на рисунке два.
История возникновения
Прародителем струйных принтеров является устройство для записи принимаемых сообщений с телеграфов, которое было изобретено Уильямом Томсоном в 1867. Принцип работы основывался на управлении падающими каплями красителя на бумажный носитель электростатическими законами.
На основе этой технологии в середине прошлого века инженеры компании «SIEMENS» разработали прибор для фиксации информации на бумаге. У устройства был ряд недостатков, включая высокую цену, плохое качество воспроизведения изображения, пачкалась бумага. Но для сейсмографов, электрокардиографов, мультиметров такого качества было достаточно.
Со временем струйная печать стала использовать пьезоэлектрические законы и кристаллы, которые при проходе через них электричества могли менять форму и излучать электроны. Дальше компания Canon разработала другой метод вывода чернил на носитель. На них начали воздействовать температурой до 400 °C, из-за этого чернила из жидкого состояния переходили в парообразное и выпрыскивались на бумагу.
Первыми цветной аппарат изобрели специалисты компании HP. В печати использовали три красителя синего, жёлтого и пурпурного цветов, смешивая которые можно было получить любой оттенок.
Печатающая головка
Отдельная деталь, состоящая из множества мелких сопел. Устройство печатающей головки у разных принтеров практически не отличается. Может меняться только количество отверстий и их расположение. Так, в первых моделях их было всего 12, а сейчас может доходить до нескольких тысяч. Чернила через сопла выдавливаются по пьезоэлектрической или термической технологии.
Характеристики ПГ:
- Количество цветов. Минимальное – 4, максимальное – 12. Чем больше красителей, тем качественнее печать и лучше цветопередача.
- Размер капли. Чем меньше выдавливаемая капля чернил, тем чётче рисунок.
- Разрешение печати. Чем больше точек помещается на одном дюйме площади листка, тем качественнее изображение.
В некоторых принтерах ПГ – не отдельный элемент, а часть картриджа (рис. 1).
Рис. 2 — картридж без встроенной головки
Картридж
Это небольшая пластиковая ёмкость длиной не более 10 см. Чёрный краситель хранится в отдельной ёмкости, а цветные могут находиться как в отдельных, так и в совмещённых картриджах. Совмещённая чернильница имеет вид пластиковой коробки, которая внутри разделена перегородками на три отсека.
Механизмы подачи бумаги
В него входит лоток для бумаги, моторчик, приводящий в движение ролики подачи. Лоток у разных моделей может находиться как сверху, так и снизу. Основной проблемой механизма является отказ от захвата страниц, но это бывает редко и легко устраняется самостоятельно.
Панель управления
Может состоять всего из нескольких кнопок или иметь встроенный экран для управления настройками. Панель интуитивно проста в управлении, дополнительно может иметь поясняющие надписи. Располагается на передней части принтера.
Корпус
Это внешняя оболочка, изготовленная из пластика чёрного или белого цвета. Защищает рабочий механизм от попадания внутрь загрязнений, влаги и солнечных лучей. Корпус МФУ и обычного принтера может различаться.
Моторчики
Их всего четыре:
- Отвечает за функционирование ролика, захватывающего страницу и втягивающего её внутрь принтера.
- Приводит в действие автоподатчик.
- Активирует механизм, двигающий печатающую головку.
- Способствует доставке чернил из картриджа на бумагу.
Разъёмы подключения
На смену кабелям LTP пришли USB и Ethernet. Их проще использовать, и работают они быстрее. Если техника старая и имеет LTP-порт, подключение к компьютеру можно осуществить через переходник.
Датчики
Бывают оптическими и механическими.
Выполняют следующие функции:
- определяют, попала ли страница внутрь аппарата;
- следят за расположением головки по отношению к листу;
- отслеживают размер и характеристики бумаги;
- определяют наличие внутри принтера посторонних предметов.
Различие между картриджами и СНПЧ
Обычно струйные картриджи можно повторно перезаправлять медицинским шприцем и купленными заранее чернилами.
Если картридж чернил представляет собой пластиковую банку с двумя отверстиями на корпусе для доливания краски и создания внутреннего давления, такой картридж называется «дозаправляемым» или «перезаправляемым (ПЗК)».
Перечисленные недостатки помогает устранить система непрерывной подачи чернил. Она состоит из четырёх и более прозрачных ёмкостей и набора тонких трубок (шлейфов). В них помещается от 80 до 100 мл чернил, что намного больше объёма обычных картриджей. Если работать в среднеинтенсивном режиме, то доливать краску в СНПЧ придётся редко. Процесс дозаправки простой. Стоит СНПЧ дороже обычных чернильниц, но использовать при интенсивной работе такую систему намного выгоднее.
Как работает струйный принтер
- Протяжные ролики затягивают бумагу внутрь аппарата.
- На печатающую головку подаются чернила. Они смешиваются в определённой пропорции для получения необходимого оттенка, а затем выдавливаются через сопла на листок.
- На головку передаются координаты изображения и код наносимого цвета.
Мотор активирует приводной ремень, который передвигает головку по заданным координатам.
- После смешивания краситель через мелкие сопла выводится на бумагу. Способ вывода будет зависеть от принципа печати (термоструйная или пьезоэлектрическая печать). Первый вариант подходит для водных чернил, второй – для пигментных.
- Цветные чернила распыляются на бумагу со скоростью 20-25, чёрные – более 35 тыс. капель/с. Можно печатать 10 и более страниц на минуту.
Пьезоэлектрический
Источник: https://PoPrinteram.ru/printsip-pechati-strujnogo-printera.html
Устройство и принцип работы струйного принтера, его плюсы и минусы
В современной жизни никак не обойтись без устройства, которое выводит на бумажный либо иной твердый носитель электронную информацию, одним словом – без принтера. Практически каждому человеку в той или иной степени приходится сталкиваться с распечаткой документов, фотографий, графиков либо других файлов, не говоря об офисах крупных компаний с большим документооборотом.
Выбирая принтер, сначала следует определиться с типом аппарата по способу печати, который зависит от его преимущественного использования. Они бывают струйными, лазерными, матричными, сублимационными, светодиодными и другими узкоспециализированными (не принимая во внимание 3d аппараты объемной печати).
В данном материале будут рассматриваться особенности устройства и принцип работы струйного принтера.
Струйный принтер — это печатающее устройство, использующее в своей работе жидкую краску, которая переносится на бумагу либо другой твердый носитель микро-струйками.
Эта технология была открыта еще в середине XX века и основывалась на том, что капельки жидкости, проходящие через микроскопические отверстия, имеют одинаковую консистенцию.
А через десятилетие был открыт метод инициации процесса выдавливания микро-капель посредством воздействия электрического тока, что и легло в основу первых моделей струйных печатающих аппаратов.
Если кратко описывать принцип работы устройства, то он выглядит следующим образом. Жидкий краситель изначально находится в специальных емкостях в картридже, которые связаны с печатающей головкой (главным элементом струйных аппаратов) посредством гибких трубочек.
При печати чернила подаются на головку, которая содержит тысячи микро-отверстий (сопел), а затем под большим давлением выдавливаются через эти дюзы в виде микро-капель на твердый носитель.
Для переноса всего изображения печатающая головка (ПГ) движется вдоль страницы, не касаясь ее, и стреляет микро-струйками необходимого цвета.
На заметку! При печати к ПГ подаются чернила всех цветов, а неиспользованные оттенки возвращаются для вторичного применения. Так обеспечивается движение краски всех колеров, чтобы предупредить их засыхание.
Виды принтеров
Вышеописанный способ подачи чернил посредством насоса высокого давления был не очень удобным, так как по мере циркуляции неиспользованных цветов постепенно испарялся растворитель, в результате чего краска густела и пропадала, забивая в том числе ПГ. Кроме того, аппараты с такой системой имели внушительные габариты.
Тогда, чтобы капля определенного цвета подавалась в сопло по требованию, то есть – когда это необходимо (а не постоянно), разными компаниями начали проводиться исследования по усовершенствованию технологии, и в 1977 году был изобретен пьезоэлектрический метод, а двумя годами позже термические — пузырьковый и Drop-on-demand (в переводе – падение по требованию).
Пьезоэлектрические модели
Источник: https://hitech-online.ru/kompyutery-orgtehnika/printer/strujnyj-ustrojstvo-i-princip-raboty.html