Цялостен анализ на структурата и принципа на работа на цифровите лазерни принтери
Ние сме голяма компания за печат в Шенжен Китай. Ние предлагаме всички издания на книги, печат на книги с твърда корица, книгопечатане на хартиени корици, тетрадка с твърда корица, книжен печат sprial, печат на книги на седлото, печат на брошури, опаковъчна кутия, календари, всякакви видове PVC, брошури за продукти, бележки, детска книга, стикери, всичко видове специални хартиени цветни продукти за печат, карти за игра и така нататък.
За повече информация, моля посетете
http://www.joyful-printing.com. Само ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
имейл: info@joyful-printing.net
Основна структура
Лазерният принтер се състои от лазер, акустооптичен модулатор, високочестотно задвижване, скенер, синхронизатор и светлинен дефлектор. Функцията на лазерния принтер е да модулира двоичната матрична информация, изпратена от интерфейсната верига на лазерния лъч, и след това да сканира към фоточувствителната светлина. Физически. Фоторецепторът и механизмът на камерата образуват система за електрофотографско прехвърляне, а изображението, прожектирано върху фоточувствителния барабан, се прехвърля върху хартията за печат и принципът е същият като този на копирната машина. Лазерните принтери са устройства без изходно въздействие, които комбинират технология за лазерно сканиране с електронна технология за изображения. Неговият модел е различен, функцията за печат също е различна, но принципът на работа е в основата си същият, той трябва да премине през: зареждане, експозиция, развитие, трансфер, изключване, почистване, фиксиране на седем процеса, пет от които се извършват около фоточувствителния барабан. Когато текстът или изображението, което ще се отпечата, се въвеждат в компютъра, те се обработват предварително от компютърен софтуер. След това драйверът на принтера конвертира командата за печат (език на принтера), който принтерът може да разпознае на веригата на високочестотните задвижвания, за да контролира отварянето и затварянето на лазерния излъчвател, за да образува решетъчен лазерен лъч, и след това да сканира огледалото в електронната система , Фоточувствителният барабан е подложен на аксиална сканираща експозиция, а надлъжното сканиране се осъществява чрез въртенето на самия фоточувствителен барабан.
Фоточувствителният барабан е фоточувствително устройство, което води до светлина. Фотопроводимото покритие на повърхността се напълва с равномерно зареждане от зареждащата ролка преди сканирането. Когато лазерният лъч се сканира в точкова матрица върху фоточувствителния барабан, сканираното място се включва чрез експозиция и зареждането бързо се освобождава от проводящия субстрат на земята. Точката, която не е изложена, все още поддържа първоначалния заряд, така че на повърхността на фоточувствителния барабан се формира латентно изображение на потенциална разлика (електростатично латентно изображение), когато фоточувствителният барабан с електростатичното латентно изображение се завърти до позицията, където тонер магнитна ролка е заредена. Противозареденият тонер се адсорбира върху повърхността на фоточувствителния барабан, за да образува тонерно изображение.
Когато фоточувствителният барабан, носещ тонерното изображение, продължава да се върти и достигне устройството за прехвърляне на изображения, едновременно се изпраща лист хартия за печат до средата на фоточувствителния барабан и устройството за пренос на изображения, при което устройството за пренос на изображения прилага силно напрежение. от задната страна на хартията за печат. Тонерното изображение на фоточувствителния барабан е привлечено от хартията за печат и хартията за печат, носеща тонерното изображение, се изпраща към високотемпературно фиксиращо устройство за нагряване и горещо топене под налягане, тонерът се стопява, потопява се в хартията за печат и накрая изход. Това е отпечатаният текст или изображение.
Съставът, проектната структура, методът на управление и компонентите на контролните устройства и компоненти, необходими за работния процес на лазерния принтер, ще варират в зависимост от марката и модела, като:
1Полярността на зареждането на барабана е различна.
2 Барабанът се зарежда с различни части. Някои модели използват метод за зареждане на барабана, а някои модели използват зареждащ валяк (FCR) за зареждане на барабана.
3 Частите, използвани при прехвърляне под високо налягане, са различни.
4 Експозицията на барабана е в различни форми. Някои модели използват сканиращо огледало за директно сканиране на барабана, а някои модели използват сканирания отразен лазерен лъч, за да разкрият барабана.
Но те работят по същия начин. Лазерният лъч, излъчван от лазера, се пада върху акустооптичния модулатор на отклонение през огледалото и в същото време двоичната информация за графичната решетка, изпратена от компютъра, се изпраща от интерфейса към генератора на шрифта, за да образува двоичен импулс. желания глиф. Информацията, генерираният от синхронизатора сигнал контролира 9 високочестотни осцилатори и след това се добавя към акустооптичния модулатор чрез честотен синтезатор и усилвател на мощност, за да модулира лазерния лъч инцидент от огледалото. Модулираният лъч е падащ върху многоъгълното огледало и след това лъчът е фокусиран от широкоъгълно фокусиращо огледало и след това пада върху повърхността на барабана на фотопроводника (тонер), така че сканирането на ъгловата скорост става линейно сканиране на скоростта и целият процес на сканиране е завършен.
Повърхността на тонер касетата първо се зарежда от зарядното поле, за да се получи определен потенциал. След това, след излагане на лазерния лъч, носещ информацията за изображението, върху повърхността на тонер касетата се формира електростатично латентно изображение и латентното изображение се превръща в магнитно изображение, разработено от развиващото устройство. Видимото тонерно изображение се прехвърля към обикновената хартия под електрическото поле на трансферния електрод при преминаване през трансферната зона и накрая се фиксира от подгряващата плоча и горещата гореща ролка, която се топи върху хартията. Текст и изображения. Преди да отпечатате графичната информация, почистващият валяк премахва непрехвърления тонер и почистващата лампа премахва остатъчния електрически заряд на барабана и след това почиства напълно системата за почистваща хартия, за да влезе в нов работен цикъл.
история
Лазерните принтери бяха изобретени от Xerox в края на 60-те години с помощта на електро-фото-графики. Технологията използва лазерен лъч за сканиране на светъл барабан, а чрез контролиране на отварянето и затварянето на лазерния лъч, сензорната светлина се смуче и не се засмуква, а лекият барабан прехвърля адсорбирания тонер към хартията, за да образува печатен резултат. Целият процес на печатане на лазерен принтер може да бъде разделен на етап обработване на контролера, мастило и трансфер.
Лазерните принтери имат значителни предимства пред матричните принтери и мастиленоструйните принтери. (1) Висока плътност. Лазерните принтери имат разделителна способност за печат от 300 dpi и висока резолюция от 400dpi, 600dpi, 800dpi, 1200dpi и 2400dpi и 4800dpi. (2) Висока скорост. Лазерните принтери печатат при минимум 4 ppm, обикновено 12 ppm и 16 ppm. Някои лазерни принтери могат да печатат със скорост над 24 стр. / Мин. (3) Нисък шум. Обикновено под 53 dB, той е идеален за използване в тихо офисно пространство. (4) Силна способност за обработка. Контролерът на лазерния принтер има процесор, има памет и контролерът е еквивалентен на дънната платка на компютъра, така че може да извършва сложна текстообработка, обработка на изображения и графична обработка, което не може да се направи от матричния принтер и мастилено-струйния принтер. Разликата между страничен принтер и линеен принтер.
Как един лазерен принтер печата красив текст и графики? В действителност, процесът на печат на лазерни принтери и фотокопирни машини е по същество същият. Разликата е, че за лазерни принтери изображенията се създават преди да се извърши печатното действие. Първо, компютърът преобразува съдържанието, което трябва да бъде отпечатано, в код, който компютърът може да разбере, и след това предава кода на принтера. В този момент езикът на принтера дешифрира кода в матричен модел - този процес на дешифриране е много важен. Шаблонът на точковата матрица, създаден от отличния език на принтера, е точно същият като модела на екрана. Тази последователност е това, което лазерен принтер е преследването за "Какво виждате е това, което получавате". Дешифрираният точен модел се изпраща към лазерния генератор и лазерният генератор бързо реагира на отварянето и затварянето според съдържанието на шаблона, излъчвайки лазерния лъч върху заредения въртящ се барабан и повърхността на барабана се облъчва от лазер. Местният заряд се освобождава и местата, където лазерът не свети, все още носят заряд.
Например, ако има точка в третия ред и третата колона в растерното изображение, генерирано от езика на принтера, останалото е празно, така че лазерният генератор излъчва само лазер на тази позиция. На индукционния барабан лазерните генератори остават в останалите позиции. По това време повърхността на индукционния барабан има само точката в третия ред и третата колона без зареждане, а останалите остават заредени. По това време лазерният принтер има два метода на третиране: 1. Оцветете само тази точка. Останалото не е оцветено (черни точки се произвеждат на бяло); 2. Само останалите са оцветени, а точките не са оцветени (произвеждат се черни точки). Първият метод на обработка се нарича "запис на черно" и вторият вид обработка се нарича "запис бяло". Очевидно, ако в този пример искаме да отпечатаме черна точка по бял начин, тогава трябва да оставим лазера да свети през всички позиции, с изключение на точката на повърхността на барабана (имайте предвид, че лазерът само се разрежда, не зарежда С други думи, гарантирано е, че само тази точка се зарежда, а останалата част от заряда се освобождава от лазера.В този случай, тъй като лазерният лъч трябва да осветява всички области освен тази точка, отнема доста време, за да може принтерът да В повечето среди принтерът трябва да отпечата поне една трета от цялата страница, така че повечето лазерни принтери днес използват черно-бял печат, за да намалят времето за лазерно сканиране.
Работен процес
Разбира се, целият процес на печат на лазерен принтер включва не само лазерен генератор и индукционен барабан, но много други компоненти също участват в процеса на печат.
(1) Контролер на принтера: Контролерът на принтера отговаря за получаването на данни за печат от хоста и за преобразуване на данните в изображение. Контролерът на принтера трябва да обработи много програми, включително комуникиране с хоста, интерпретиране на командите за печат на хоста, форматиране на съдържанието за печат (т.е. подготовка за създаване на изображения, включително задаване на размера на хартията, странични страници, избор на шрифтове и т.н.), растеризира (създаване на растерни изображения)) и накрая изпраща изображението в машината за печат. Различните езици на принтера издават различни команди на контролера, а различни производители използват различни методи за проектиране на съответните им контролери за принтери.
(2) Печатащо устройство: Печатащото устройство е набор от електронни и механични системи, които могат да отпечатват точковия модел, генериран от контролера на принтера. Печатащото устройство има свой собствен процесор за управление на двигателя и електрическата верига. По принцип, печатащият апарат се състои от лазерно сканиращо устройство, индукционен барабан, тонер касета, развиващо устройство, електростатичен валяк, свързващо устройство, хартиено пренасящо устройство, почистващо острие, хартия за подаване на хартия и хартия изпускателна тава.
Лазерни сканиращи устройства, понякога наричани "сканиращи устройства за сканиране на решетките (ROS)", включват лазерен генератор, въртящо се огледало и леща. Лазерният генератор проектира лазера върху всички точки на повърхността на барабана, които трябва да бъдат отпечатани, и остава изключен там, където не е необходимо да се отпечата (обратното е вярно за принтери с бял печат). Самият лазерен генератор е фиксиран и лазерният лъч преминава през въртящо се огледало, за да постигне странично движение на лазера върху повърхността на сензорния барабан. Лазерният генератор и въртящото се огледало трябва да бъдат проектирани така, че да са изключително прецизни, за да гарантират, че те работят в синхрон и точно проектират лазера в правилната точка. Надлъжното движение на лазера върху повърхността на индукционния барабан се постига чрез въртене на самия индукционен барабан.
Индукционният барабан се нарича още "приемник" или директно наречен "барабан". Индукционният барабан обикновено е цилиндричен и повърхността е изключително гладка. Повърхността му може да бъде електростатично заредена и това статично електричество се освобождава, когато срещне силна светлина. Преди да се докосне лазерът, повърхността на барабана е равномерно заредена от електростатичния валяк. Когато лазерният лъч се прожектира до определена точка на повърхността на барабана, статичното електричество в тази точка се освобождава, така че върху повърхността на барабана се генерира незаредена повърхност. точка. Барабанът се върти със сравнително бавна, но абсолютно постоянна скорост, позволявайки на лазера да образува непрекъсната, свободна от празнини надлъжна проекция върху повърхността на барабана. По този начин страничното движение на въртящото се огледало и надлъжното движение на сензорния барабан причиняват лазера да "запише" невидимо, нестатично изображение върху повърхността на барабана.
Тонер касетата е устройство за задържане на тонер. Някои принтери имат касети, които са прикрепени към индукционния барабан и се наричат "печатащи комплекти". Тонерът се произвежда от много специални синтетични пластмасови въглища и железен оксид. Материалът на тонера се смесва, стопява се, повторно се втвърдява и след това се пулверизира в изключително малки частици с еднакъв размер. Колкото по-фин и равномерен е тонерът, толкова по-подробно е полученото изображение. Сред всички видове тонер, частиците на HP за тониране на микрофини са с 20% до 50% по-малки от другите марки и затова се ползват с висока репутация в индустрията.
Развиващото устройство всъщност е валяк, покрит с магнитни частици. Тези магнитни частици прилепват към повърхността на валяка, като изключително фина "четка". Валякът е тясно свързан с индукционния барабан и съответно с тонер касетата. Когато валякът се търкаля, малките частици по повърхността на валяка първо се "четкат" от тонер касетата до еднороден слой тонер и тонерът преминава през индукционния барабан. След това се адсорбира върху повърхността на индукционния барабан. Разработващото устройство за писане на черен принтер има функция за зареждане на тонера, защото ако тонерът се адсорбира само от частта на повърхността на барабана, която не е електростатично заредена (т.е. мястото, сканирано от лазера), въглеродът трябва да бъде направен. Прахът носи такса (за бял принтер процесът е точно обратното). По това време повърхността на барабана се адсорбира с тонер, който образува изключително ясно изображение. Следващата стъпка е да прехвърлите изображението върху хартията.
Конвейер за хартия Устройството за транспортиране на хартия е най-важното механично устройство за лазерни принтери. Това устройство прехвърля хартия през две моторни ролки. Хартията започва с подаващото устройство, преминава през индукционния барабан, нагревателния валяк и т.н. и накрая се изпраща от принтера. Подвижното оборудване в лазерните принтери, като барабани, магнитни ролки и ролки за подаване на хартия, трябва да бъде синхронизирано, а скоростта им трябва да бъде последователна, за да се осигурят точни разпечатки. Обикновено тези ролки са центрирани върху устройството за подаване на хартия и се завъртат с една и съща скорост чрез зацепване на зъбните колела.
Когато свързващото устройство минава през индукционния барабан през транспортиращото устройство, въглеродният прах, залепен за повърхността на барабана, се адсорбира върху повърхността на хартията. По това време, въпреки че повърхността на хартията се образува от тонера, адсорбцията на тонера върху хартията не е много силна, малко по-силен вятър може да издуха този тонер от повърхността на хартията. За да може тонерът да се прилепи постоянно към повърхността на хартията, тонерът трябва да бъде свързан. Знаем, че суровината на тонера е синтетична пластмаса, която може да се стопи при високи температури. Разтопеният тонер отново се втвърдява и може да бъде постоянно прикрепен към повърхността на хартията. Вътре в лазерния принтер има два много горещи валяка, които са близо един до друг, и тяхната функция е да затоплят хартията, която минава между тях. Тонерът се топи, за да се прилепи към повърхността на хартията. Нагрятата хартия най-накрая се извежда в изходната тава на хартията на принтера, след което целият процес на печат завършва.

