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소모품 산업에서 소모품 (1)

Mar 30, 2019 메시지를 남겨주세요

소모품 산업에서 소모품 (1)

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도트 매트릭스 프린터의 원리


먼저, 도트 매트릭스 프린터의 구성

많은 유형의 도트 매트릭스 프린터가 있으며 유형이 다릅니다. 일반적으로 인쇄 메커니즘과 제어 및 구동 회로의 두 부분으로 나뉩니다. 스타일러스 프린터는 정상 작동 중 세 가지 동작 즉, 프린트 헤드의 측면 이동, 인쇄 용지의 길이 방향 이동 및 인쇄 바늘의 바늘 이동을 수행합니다. 이러한 움직임은 모두 정밀 기계에 의해 구동되는 소프트웨어에 의해 제어됩니다.


1. 기계 장치


인쇄기구는 주로 단어 카 및 전달기구, 인쇄 바늘 제어기구, 리본 구동기구, 급지기구 및 프린터 상태 센서를 포함하며, 이들기구는 다양한기구가 다음과 같은 다양한 것을 실현할 수있는 정밀 기계 장치이다 동정.


(1) 단어 자동차 및 전송 메커니즘 자동차라는 단어는 인쇄 헤드의 운송 업체입니다. 인쇄 헤드가 캐리지 구동 시스템을 통해 좌우로 수평 이동하면 인쇄 핀이 인쇄 할 리본에 닿습니다. 단어 자동차의 동력원은 일반적으로 스테핑 모터를 사용하고, 스테핑 모터의 회전은 변속 장치를 통해 단어 카의 횡 방향 운동으로 변경된다. 일반적으로 와이어 로프 또는 동기식 톱니 벨트로 구동됩니다.

(2) 인쇄 핀 제어 메커니즘 인쇄 핀은 인쇄를 교정하는 핵심 요소입니다. 인쇄 핀 제어 메커니즘은 인쇄 바늘의 바늘 빠져 나오기 동작을 실현합니다. 인쇄 바늘의 동작은 일반적으로 전자 기적 원리에 의해 제어됩니다.

(3) 리본 드라이브 메커니즘 인쇄용 바늘이 리본에 부딪칩니다. 리본의 잉크가 문자 또는 그래픽을 용지에 인쇄합니다. 프린팅 공정 중에, 프린트 헤드가 좌우로 움직일 때, 리본 구동 메카니즘은 리본을 동시에 회전시켜 프린팅 바늘에 의해 리본이 부딪히는 위치를 연속적으로 변화시키고 리본의 균일 한 마모를 보장하며, 리본을 연장시킨다. 서비스 수명은 인쇄 된 문자 나 그래픽이 고르게 채워지는 것을 보장합니다.

일반적으로 리본 구동 장치는 캐리지 모터를 사용하여 동기식 톱니 형 벨트 (예 : LQ-1600K) 또는 스틸 (나일론) 와이어 로프를 구동하여 리본 샤프트를 회전시킵니다. 또한 두 개의 개별 모터 (일부 컬러 프린터 등)로 구동 할 수도 있습니다. 리본이 앞으로 및 뒤로 움직입니다.

(4) 용지 이송기구이기구는 인쇄 용지의 종 방향 운동을 실현합니다. 선이 인쇄되면 용지로 감 깁니다. 급지 방법은 일반적으로 마찰 급지, 기어 급지 및 플래 튼 롤러 급지를 포함합니다. 파워 모드는 스테핑 모터의 회전을 견인기구에 의한 종이의 이동 이동으로 변환시키는 것이다.

(5) 프린터 상태 센서 센서의 설정은 프린터마다 다릅니다. 일반적으로 원래 위치 센서 (감지 카가 왼쪽의 원래 위치에서 멈추는 지 여부), 용지 끝 센서 (적재 된 용지가 모두 소모되었는지, 알람이 소모되었는지 감지), 타이밍 센서 자동차의 위치) 및 기기 커버 상태 센서 (인쇄 중에 프린터 덮개가 비정상적으로 열리는 것을 감지) 등이 있습니다.


제어 및 구동 회로


(1) 제어 회로 현재 널리 사용되고있는 프린터의 제어 회로는 마이크로 컴퓨터 구조를 채택하고 있기 때문에 프린터는 완전한 마이크로 컴퓨터이기도합니다. 프로세서 카테고리에서 분리되어 단일 칩 확장 메모리 및 인터페이스 회로로 구성되며 CPU (프로세서 용) 디자인을 사용합니다. 컴포지션 구조에는 단일 CPU 구조가 있지만 마스터 - 슬레이브 CPU 프로세스 제어 구조가 있습니다. 프린터의 다양한 컨트롤은 소프트웨어를 통해 이루어집니다. 작은 글꼴 및 제어 프로그램 배열이 ROM에 저장되고 사용자 정의 문자가 라인 버퍼 RAM에 저장됩니다.

(2) 구동회로 구동 회로의 기능은 제어 회로의 제어하에 급전 모터, 캐리지 모터 및 인쇄 핀을 고전압에 의해 니들로부터 구동시키는 것이다.

(3) 인터페이스 회로 프린터와 호스트 컴퓨터 간의 연결에는 직렬 인터페이스, 병렬 인터페이스 및 USB 인터페이스가 있습니다.

(4) DC 전압 조절기 회로 프린터에 다양한 DC 전원 공급 장치를 제공합니다.


둘째, 도트 매트릭스 프린터의 작동 원리


(1). 개요


프린터 자체는 마이크로 컴퓨터 시스템이며, 전체 기계는 CPU에 의해 제어됩니다. 그 제어 프로그램은 ROM에 저장되어있어 CPU가 작동하도록 켜질 수 있습니다. CPU는 패널의 다양한 제어 명령을 수신 할 수 있으며 호스트로부터 명령을 수신하고 다양한 명령을 해석하고 실행할 수도 있습니다. 이러한 연결은 컴퓨터의 인터페이스를 통해 이루어집니다. 바늘, Text Mede 및 비트 이미지 인쇄 모드로 작업하는 방법에는 두 가지가 있습니다.


1. 텍스트 모드


도트 매트릭스 프린터의 인쇄 데이터는 컴퓨터와의 인터페이스를 통해 호스트로부터 얻어진다. 프린터에서 얻은 인쇄 데이터는 인쇄 할 문자의 ASCII 코드입니다. 이 ASCII 코드는 프린터의 인쇄 버퍼에 저장됩니다. 호스트가 데이터를 인쇄 버퍼로 전송하면 프린터는 호스트에 "BUSY"신호를 전송합니다. 신호를받은 후 호스트는 데이터 전송을 일시 중지하고 프린터가 인쇄를 시작합니다.


인쇄가 시작된 후, 프린터의 CPU는 인쇄 버퍼로부터 인쇄 된 문자의 ASCII 코드를 추출하고 그 문자에 대응하는 문자 도트 매트릭스 저장 영역의 제 1 주소를 계산한다. 각 열의 도트 코드는 어드레스에 의해 하나씩 추출되고, 인쇄 핀이 구동되고, 리본이 타격되고 인쇄 된 문자가 인쇄 용지 상에 형성된다. 프린터의 문자 발생기 ROM에는 보통 96 종류의 ASCII 코드와 글꼴 코드의 일부 특수 문자가 있습니다 (일부 프린터에는 LQ-1600K와 같은 한자 문자 도트 매트릭스 코드가 있음). 버퍼의 데이터가 인쇄되면 프린터가 다시 열려 호스트에서 새 인쇄 데이터를 수신하고 새 인쇄 프로세스를 시작합니다.


그래픽 또는 중국어 문자 (중국어 문자 글꼴이없는 프린터의 경우)를 인쇄해야하는 경우 그래픽의 픽셀 신호 또는 한자 글꼴 코드를 호스트에서 보낼 수 있습니다. 분명히,이 인쇄 방법은 디스플레이가 문자를 표시하는 방법과 유사합니다.


2. 비트 이미지 모드


이 모드에서 컴퓨터가 보낸 인쇄 데이터는 인쇄 핀의 바늘과 핀을 제어하기위한 데이터이므로 프로그래머는 그래픽, 표 및 중국어 문자를 인쇄하기 위해 각 인쇄 핀을 제어하는 프로그램을 직접 작성할 수 있습니다.


(2). 프린트 헤드의 작동 원리


도트 매트릭스 프린터의 주요 구성 요소는 프린트 헤드입니다. 일반적으로 사용되는 9, 16 및 24 핀 프린터는 프린트 헤드의 인쇄 핀 수를 나타냅니다. 프린트 헤드는 샷의 종류에 따라 스크류 타입, 스냅 타입, 에너지 저장 타입, 사운드 팩터 타입 및 압전 타입으로 구분할 수 있습니다. 여기서 우리는 24 핀 프린터 LQ-1600K 및 AR3240 프린트 헤드를 사용하여 작동 원리를 보여줍니다. 아래 그림은 스냅 온 프린트 헤드 인 LQ-1600K 프린트 헤드의 작동 원리를 보여줍니다. 각 인쇄 핀의 앞쪽에는 12 개의 코일과 12 개의 인쇄 핀으로 둘러싸인 이리듐 철의 고리가 있습니다 (LQ1600K 인쇄 헤드는 각 층마다 두 개의 층으로 나뉩니다 12) 상층에는 12 개의 긴 바늘이 있고 하층에는 12 개의 짧은 바늘이 있습니다. 각 층의 12 개의 인쇄 바늘은 루프의 원주에 균등하게 배열되어 있으며 가이드의 안내 홈을 따라 인쇄 헤드의 상단에 뚫려 있습니다 플레이트는 2 개의 열을 형성한다. 인쇄 핀은 병렬로 배열된다.


통상, 인쇄 바늘은 리턴 스프링의 탄성력에 의해 구동 코일을 남긴 상태에있다. 구동 코일이 전류를 통과 할 때, 인쇄 바늘의 꼬리의 아마추어가 여자되어서 구동 코일쪽으로 움직이면서 인쇄 바늘이 다층 안내 판을 따라 리본과 충돌하도록 구동된다 색상 만들기 벨트와 인쇄 용지가 릴에 밀착됩니다. 이때 리본의 잉크가 인쇄 바늘의 충격에 의해 인쇄 용지에 침투하여 작은 점이 남습니다. 드라이브 코일의 전류가 사라지면 인쇄 핀이 리턴 스프링에 의해 원래 상태로 리셋되어 인쇄 작업이 완료됩니다. 이 유형의 스냅 - 온 프린트 헤드는 인쇄 바늘의 빠른 가속과 바늘의 고주파를 가지고 있습니다. 인쇄 바늘은 두 개의 층으로 나뉘어져 있기 때문에 인쇄 바늘을 교체하는 것이 더 편리하며, 긴 바늘은 짧은 바늘로 사용할 수 있습니다.

인쇄 핀의 뒤쪽에서 볼 때 각 인쇄 핀 뒤에는 24 개의 degaussing 코일, 24 개의 전기자 스프링 및 24 개의 인쇄 핀으로 둘러싸인 페룰 루프가 있습니다. 24 개의 인쇄 핀은 링의 둘레에 고르게 배열되고 인쇄 헤드의 상단에있는 안내판의 안내 홈을 통과하여 평행하게 배열 된 2 열의 인쇄 핀을 형성합니다.


에너지 저장 식 인쇄 헤드의 작동 원리는 스프링에 작용하는 영구 자석을 사용하여 인쇄 바늘이 인쇄 헤드의 보관 상태, 즉 인쇄 바늘이 타격 에너지를 저장하고, 자화 코일이 통전되고, 영구 자석 자기장이 생성된다. 반대 방향의 자기장은 영구 자석의 자기 플럭스를 감소시켜 후방 전기자와 인쇄 바늘의 스프링 부분으로의 영구 자석의 인력을 상쇄시켜 스프링 바늘이 인쇄 바늘을 전진시키고 인쇄 작업을 완료하십시오. 이 유형의 프린트 헤드의 장점은 저전력 소모와 빠른 인쇄 속도입니다.

리본에 대한 기본 지식


첫째, 프린터에서의 리본의 역할


도트 매트릭스 프린터는 프린터 헤드에있는 도트 매트릭스 스트라이커를 사용하여 인쇄 리본을 쳐서 용지에 인쇄 효과를냅니다. 이 과정에서 리본이 소모품의 역할을하고 리본의 품질이 인쇄 효과 및 인쇄 헤드 수명에 직접 영향을 미친다는 것을 알 수 있습니다.


Good Ribbon = Excellent 인쇄 효과 = 프린터 수명 연장


도트 매트릭스 프린터의 인쇄 품질과 서비스 수명을 결정하는 가장 중요한 요소는 인쇄 리본의 품질입니다. 고품질 리본은 일반적으로 300 만 자 이상을 인쇄 할 수 있지만 열등한 리본은 약 10 만 내지 20 만자를 인쇄 할 수 있습니다. 정상적인 사용, 두 가지의 차이는 수십 배 더 큽니다.

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