Omfattande analys av strukturen och arbetsprincipen för digitala laserskrivare
Vi är ett stort tryckbolag i Shenzhen Kina. Vi erbjuder alla bokpublikationer, inbunden bokutskrift, papperstäckning bokutskrift, inbunden anteckningsbok, prenumerationsbok, saddle stiching bokutskrift, broschyr utskrift, förpackningslåda, kalendrar, alla typer av PVC, produktbroschyrer, anteckningar, barnbok, klistermärken, alla typer av specialpapper färgutskrift produkter, game cardand så vidare.
För mer information besök
http://www.joyful-printing.com. Endast ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
Grundläggande struktur
Laserskrivaren består av en laser, en akustisk-optisk modulator, en högfrekvensdrivenhet, en scanner, en synkroniseringsenhet och en ljusavledare. Funktionen hos laserskrivaren är att modulera den binära punktmatrisinformationen som skickas från gränssnittskretsen på laserstrålen och sedan skanna till det ljuskänsliga ljuset. Fysiskt. Fotoreceptorn och kameramekanismen bildar ett elektrophotografiskt överföringssystem och bildbilden som projiceras på den ljuskänsliga trumman överförs till tryckpapperet, och principen är densamma som för kopieringsmaskinen. Laserskrivare är icke-effektutgångar som kombinerar laserskanningsteknik med elektronisk bildteknik. Modellen är annorlunda, utskriftsfunktionen är också annorlunda, men arbetsprincipen är i grunden densamma, den måste gå igenom: laddning, exponering, utveckling, överföring, avstängning, rengöring, fixering av sju processer, varav fem bärs ut runt den ljuskänsliga trumman. När texten eller bilden som ska skrivas ut matas in till en dator, är den förbehandlad av datorsoftware. Sedan omvandlar skrivardrivrutinen utskriftskommandot (skrivarspråk) som skrivaren kan känna igen till högfrekvensdrivkretsen för att styra öppningen och stängningen av laserns emitter för att bilda en laserstråle och därefter skannar spegeln till det elektroniska bildskärmsystemet . Den ljuskänsliga trumman utsätts för axiell avsökningsexponering, och längsgående skanning uppnås genom rotation av den ljuskänsliga trumman själv.
Den ljuskänsliga trumman är en ljuskänslig enhet som är ljuskännande. Den fotokonduktiva beläggningen på ytan fylls med en likformig laddning av laddningsrullen före avsökningsexponeringen. När laserstrålen skannas i en punktmatris på den ljuskänsliga trumman, slås den skannade platsen på exponering och laddningen släpps snabbt från det ledande substratet till marken. Platsen som inte exponeras upprätthåller fortfarande den ursprungliga laddningen, så att en potentiell skillnad latent bild (elektrostatisk latent bild) bildas på ytan av den ljuskänsliga trumman när den fotokänsliga trumman med den elektrostatiska latenta bilden roteras till den position där toner magnetisk rulle är laddad. Den motsatt laddade tonern adsorberas på ytan av den ljuskänsliga trumman för att bilda en tonerbild.
När den fotokänsliga trumman som bär tonerbilden fortsätter att rotera och når bildöverföringsenheten skickas ett ark med utskriftspapper samtidigt i mitten av den ljuskänsliga trumman och bildöverföringsenheten, vid vilken tidpunkt överföringsenheten använder en stark spänning på baksidan av tryckpapperet. Tonerns bild på den ljuskänsliga trumman är lockad till tryckpapperet och det tryckpapper som bär tonerbilden skickas till en högtemperaturfixeringsanordning för uppvärmning och trycksmältning, tonern smälts, nedsänkts i tryckpapperet och slutligen utmatas. Är den tryckta texten eller bilden.
Kompositionen, konstruktionsstrukturen, kontrollmetoden och komponenterna i styrenheterna och komponenterna som krävs för laserprocessorns arbetsprocess varierar beroende på varumärke och modell, till exempel:
1Polariteten för att ladda trumman är annorlunda.
2 Trumman är laddad med olika delar. Vissa modeller använder en trådladdningssätt för att ladda trumman, och vissa modeller använder en laddningsrulle (FCR) för att ladda trumman.
3 De delar som används vid högtrycksöverföring är olika.
4 Trummans exponering finns i olika former. Vissa modeller använder en skanningspegel för att direkt skanna trumman, och vissa modeller använder den skannade reflekterade laserstrålen för att exponera trumman.
Men de arbetar i princip på samma sätt. Laserstrålen som emitteras av lasern är infallande på den akusto-optiska avböjningsmodulatorn genom spegeln och samtidigt sänds den binära grafiska gitterinformationen som sänds från datorn från gränssnittet till typsnittgenerern för att bilda en binär puls av den önskade glyfen. Information styr den signal som alstras av synkroniseraren 9 högfrekventoscillatorer och läggs sedan till den akusto-optiska modulatorn via en frekvenssyntetiserare och en effektförstärkare för att modulera laserstrålen som hänger ihop med spegeln. Den modulerade strålen är infallande på polygonspegeln, och sedan fokuseras strålen av en vinkelfokuseringsspegel och sedan infallas på fotokonduktorens trumma (toner), så att vinkelhastighetsscanning blir en linjär hastighetssökning och hela skanningsprocessen är klar.
Tonerkassettens yta laddas först av laddstången för att få en viss potential. Sedan, efter exponering av laserstrålen som bär bildinformationen, bildas en elektrostatisk latent bild på tonerkassettens yta och den latenta bilden omvandlas till en magnetisk bild som utvecklats av utvecklingsanordningen. Den synliga tonerbilden överförs till det vanliga pappret under överföringselektrodens elektriska fält när den passerar genom överföringszonen och slutligen fixeras av förvärmningsplattan och varmvalsen med hög temperatur, som smälts på papperet. Text och bilder. Innan du skriver ut den grafiska informationen tar rengöringsrullen bort den överförda tonern och rengöringslampan tar bort den resterande elektriska laddningen på trumman och rengör rengöringspapperssystemet noggrant för att komma in i en ny arbetscykel.
historia
Laserskrivare uppfindes av Xerox i slutet av 1960-talet med hjälp av elektrofoto-grafik. Tekniken använder en laserstråle för att skanna en ljusdrumma, och genom att reglera laserstrålens öppning och stängning sugs avkänningsljuset och sugs inte och ljustrumman överför den adsorberade tonern till papperet för att bilda ett tryckresultat. Hela utskriftsprocessen för en laserskrivare kan delas in i ett kontrollerbehandlingssteg, en bläckskugga och ett överföringssteg.
Laserskrivare har stora fördelar jämfört med prickmatrisskrivare och bläckstråleskrivare. (1) Hög densitet. Laserskrivare har utskriftsupplösningar så låga som 300 dpi och höga upplösningar på 400 dpi, 600 dpi, 800 dpi, 1200 dpi och 2400 dpi och 4800 dpi. (2) Hög hastighet. Laserskrivare skriver ut med minst 4ppm, typiskt 12ppm och 16ppm. Vissa laserskrivare kan skriva ut med hastigheter över 24 ppm. (3) Lågt ljud. Generellt under 53 dB är den idealisk för användning i tyst kontorsutrymme. (4) Stark bearbetningsförmåga. Laserskrivarens kontroller har en CPU, har minne och kontrollenheten motsvarar datorns moderkort, så det kan utföra komplicerad ordbehandling, bildbehandling och grafisk bearbetning, vilket inte kan utföras av punktmatrisskrivaren och bläckstråleskrivaren. Skillnaden mellan en sidskrivare och en linjeskrivare.
Hur skriver en laserskrivare vacker text och grafik? Faktum är att utskriftsprocessen av laserskrivare och kopiatorer är i stort sett densamma. Skillnaden är att för laserskrivare bildas bilder innan utskriftsåtgärden äger rum. Först konverterar datorn innehållet som måste skrivas ut i en kod som datorn kan förstå, och skickar sedan koden till skrivaren. Vid denna punkt avkodar skrivarspråket koden i ett prickmatrismönster - denna avkodningsprocess är ganska viktig. Dotmatrismönstret som produceras av det utmärkta skrivarspråket är exakt detsamma som mönstret på bildskärmen. Denna konsistens är vad laserskrivaren har drivit för "Vad du ser är vad du får". Det dechiffrerade punktmönstret sänds till lasergeneratorn och lasergenerern reagerar snabbt på öppningen och stängningen enligt mönstret, utskjuter laserstrålen på en laddad roterande trumma och trumans yta bestrålas av laser. Den lokala laddningen släpps, och de platser där lasern inte är upplysta bär fortfarande en laddning.
Om det till exempel finns en punkt i den tredje raden och den tredje kolumnen i bitmappen som genereras av skrivarspråket är resten blank, så lasergeneratorn avger bara en laser vid denna position. På induktionstrumman förblir lasergeneratorerna i de återstående positionerna. Vid denna tidpunkt har induktionstrummens yta endast punkten i tredje raden och den tredje kolumnen utan kostnad och resten är laddad. Vid denna tidpunkt har laserskrivaren två behandlingsmetoder: 1. Färg endast denna punkt. Resten är inte färgad (svarta prickar produceras på vitt); 2. Endast resten är färgad, och prickarna är inte färgade (svarta prickar produceras). Den första bearbetningsmetoden heter "skriv svart" och den andra typen av behandling kallas "skriv vit". Självklart, om i det här exemplet vi vill skriva ut en svart punkt på en vit väg, måste vi låta lasern skina genom alla positioner utom punkten på trumans yta (observera att lasern bara laddar, laddar inte in Med andra ord garanteras att endast denna punkt laddas och resten av laddningen släpps av lasern. I det här fallet, eftersom laserstrålen måste tända alla områden utom denna punkt, tar det lång tid för skrivaren att skriv ut den här lilla svarta punkten. I de flesta miljöer behöver skrivaren faktiskt skriva ut minst en tredjedel av hela sidan, så de flesta laserskrivare använder idag svartvit utskrift för att minska laserns skanningstid.
Jobbprocess
Naturligtvis omfattar hela skrivprocessen av en laserskrivare inte bara en lasergenerator och en induktionstrumma, men många andra komponenter är också inblandade i tryckprocessen.
(1) Skrivarkontroll: Skrivarens kontroller ansvarar för att ta emot utskriftsdata från värden och konvertera data till en bild. Skrivarstyrenheten behöver hantera många program, inklusive att kommunicera med värden, tolka värdens utskriftskommandon, formatera utskriftsinnehållet (dvs. förbereda för att skapa bilder, inklusive inställning av pappersstorlek, sidor, val av teckensnitt etc.) rasterisering (skapa bitmappsbilder)) och äntligen skicka bilden till skrivmotorn. Olika skrivarspråk utfärdar olika kommandon till regulatorn, och olika tillverkare använder olika metoder för att designa sina respektive skrivare.
(2) Utskriftsenhet: Utskriftsenheten är en uppsättning elektroniska och mekaniska system som kan skriva ut det prickmönster som genereras av skrivarens kontroller. Utskriftsanordningen har sin egen processor för styrning av motorn och kretsen. I allmänhet består en tryckapparat av en laserskanningsanordning, en induktionstrumma, en tonerkassett, en utvecklingsanordning, en elektrostatisk rulle, en förbindningsanordning, en papperstransportanordning, ett rengöringsblad, en pappersmatare och ett papper urladdningsbricka.
Laserskannningsenheter, som ibland kallas "ROS-utmatningsenheter", innefattar en lasergenerator, en roterande spegel och en lins. Lasergenerern projekterar lasern på alla punkter på trummans yta som måste skrivas ut och förblir avstängd där det inte behöver skrivas ut (det motsatta gäller för vita skrivare). Lasergenerern själv är fixerad, och laserstrålen passerar genom en roterande spegel för att uppnå laserförflyttning på sidan av sensortrumman. Lasergeneratorn och den roterande spegeln måste vara konstruerade för att vara extremt exakta för att säkerställa att de fungerar synkroniserat och projicera laserprojektet korrekt på rätt punkt. Laserens längdriktning på ytan av induktionstrumman uppnås genom rotation av själva induktionstrumman.
Induktionstrumman kallas också "mottagaren" eller kallas direkt "trumman". Induktionstrumman är vanligen cylindrisk och ytan är extremt jämn. Ytan kan elektrostatiskt laddas, och denna statiska elektricitet släpps när den stöter på starkt ljus. Innan lasern berörs, är trummans yta jämnt laddad av den elektrostatiska rullen. När laserstrålen projiceras till en viss punkt på trummans yta släpps den statiska elektriciteten vid denna punkt, så att en oladdad yta genereras på trummans yta. punkt. Trumman roterar med en relativt långsam men absolut konstant hastighet, vilket möjliggör för lasern att bilda en kontinuerlig, tomrumfri längsgående utskjutning på trummans yta. Sålunda förorsakar lateralrörelsen hos den roterande spegeln och den längsgående rörelsen hos avkännande trumman att lasern "skriver" en osynlig, icke-statisk bild på trummans yta.
Tonerkassetten är en anordning för att hålla toner. Vissa skrivare har patroner som är fästa vid induktionstrumman och kallas "utskriftsenheter". Toner är tillverkad av många speciella syntetiska plastkol och järnoxid. Tonermaterialet blandas, smältes, återstryks och pulveriseras sedan till extremt små partiklar av likformig storlek. Ju finare och mer enhetlig tonern, ju mer detaljerad den resulterande bilden. Bland alla typer av toner är HPs Microfine-tonerpartiklar 20% till 50% mindre än andra märken och har därför ett högt rykte inom industrin.
Utvecklingsanordningen är faktiskt en vals som är täckt med magnetiska partiklar. Dessa magnetiska partiklar håller sig vid rullens yta, som en extremt fin "borste". Rullen är nära anliggad med induktionstrumman respektive tonerkassetten. När valsen rullar, blir de små partiklarna på rullens yta först "borstade" från tonerkassetten till ett likformigt skikt av toner och därefter passerar tonern genom induktionstrumman. Det adsorberas därefter till ytan av induktionstrumman. Utvecklingsanordningen för skrivning av en svart skrivare har en funktion att ladda tonern, för om tonern endast ska adsorberas av den del av trumman som inte är elektrostatiskt laddad (det vill säga platsen som skannas av lasern) kolet måste göras. Pulvret bär en laddning (för en vit skrivare är processen precis det motsatta). Vid denna tidpunkt är trumans yta adsorberad med toner, vilket bildar en extremt tydlig bild. Nästa steg är att överföra bilden till papperet.
Papperstransportör Papperstransportören är den viktigaste mekaniska enheten för laserskrivare. Denna enhet överför papper genom två motordrivna rullar. Papperet startar med mataren, passerar genom induktionstrumman, värmevalsen osv. Och skickas slutligen ut ur skrivaren. Rullande utrustning i laserskrivare, såsom trummor, magnetvalsar och pappersmatningsrullar, måste synkroniseras, och deras hastighet måste vara konsekvent för att säkerställa exakta utskrifter. I allmänhet är dessa rullar centrerade på pappersmatningsanordningen och roteras i samma hastighet genom att fästa växlar.
När bindningsanordningen passerar genom induktionstrumman genom transportanordningen adsorberas kolpulvret som är fäst vid trummans yta på pappersytan. Vid denna tidpunkt, trots att pappersytan bildas av tonern, är adsorptionen av tonern på papperet inte särskilt stark, en lite starkare vind kan blåsa tonern från pappersytan. För att tonern ska fästa permanent på pappersytan måste tonern vara bunden. Vi vet att råvaran i tonern är syntetisk plastfärg som smälter vid höga temperaturer. Den smälta tonern återstärker och kan permanent häftas vid pappersytan. Inuti laserskrivaren finns två mycket heta rullar som är nära varandra, och deras funktion är att värma papperet som passerar mellan dem. Tonern smälts för att fästa vid pappersytan. Det uppvärmda pappret levereras slutligen till skrivarens pappersutmatningsfack, på vilket sätt slutar hela utskriftsprocessen.

