Utställning

Principen för inkjet-kodningsteknik vid skrivarens funktion

Mar 25, 2019 Lämna ett meddelande

Principen för inkjet-kodningsteknik vid skrivarens funktion

Vi är ett stort tryckbolag i Shenzhen Kina. Vi erbjuder alla bokpublikationer, inbunden bokutskrift, papperstäckning bokutskrift, inbunden anteckningsbok, prenumerationsbok, saddle stiching bokutskrift, broschyrutskrift, förpackningsbox, 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


"Inkjetkodning" avser ett antal relaterade tekniker som vi använder för att få mycket små droppdroppar utmatas från munstycket, droppdropparna passerar genom luften och slutligen faller på ytan av substratet för att bilda ett tryck mönster.


Ventilutskrift


Denna metod är det enklaste att genomföra. Under de senaste 20 åren har det huvudsakligen använts i ytterförpackningen. I grund och botten innefattar en ventiltrycksanordning ett lågtrycksbläcksystem, ett elektroniskt styrskåp och en flexibel ledning ansluten till chassit. Munstycke. Bläcket i bläcksystemet skickas till munstyckena i munstycket genom en enkel öppen / stängningsventil (ett munstycke har typiskt 7 till 18 munstycken med en diameter av 200 mikron eller mer). När en bläckdroppe måste släppas ut öppnar den elektroniska komponenten motsvarande öppen / stängningsventil och bläckdroppen släpps ut.


Tack vare den enkla mekaniska konstruktionen är ventilutskriftssystemet lätt att installera. Kunder väljer typiskt leverantörer genom att jämföra användargränssnittet (dvs enkel användning), utskriftsegenskaper / tryckdiversitet / kvalitet och tillämplig bläckserie.


Kvalitet på jetutskriften är instabil. Detta beror på att bläcket stannar i munstycket tills det sugs ut, och om bläcket torkar i röret kommer det att blockera. Systemet använder vattenbaserade bläck för att skriva ut bäst på permeabla ytor. Många tillverkare av trycktyp i trycktyp producerar icke-permeabla ytfärg som torkar snabbare än vattenbaserade bläck. Tiden är fortfarande ganska lång cirka 15 till 30 sekunder.


I allmänhet kan ventiltryckssystemet fungera bra om kvaliteten på utskriften inte är hög och munstycket städas ofta. Även om anskaffningsvärdet är lägre är kostnaden för att använda ventiltryckssystemet högre efter en eller två år, så denna teknik har gradvis ersatts av pulsutskriftsteknik. Pulsstråltryckstekniken är huvudsakligen indelad i två typer: piezoelektrisk tryckning och bubblautskrift. Förverkligandet av dessa två tekniker är väldigt annorlunda, pulsutskriftstysen utvecklas från området för kontorstryck - pulsutskrift. Det är nu allmänt accepterat inom området för kontorsutskrift och har en bra effekt.


Pulsstråleutskrift


Även om pulsutskrift är konceptuellt enkel, är det värt att notera att det inte var förrän på 1970-talet att någon fick det ursprungliga patentet, och även om företag som Canon och Hewlett-Packard gjorde mycket forskning fram till 1990-talet. Billiga och tillförlitliga produkter släpps ut på marknaden, så pulsutskrift är inte så enkelt som det verkar, från bläckstråleskrivning vid ett fast utskriftsavstånd till rent papper på kontoret till inkjetkodning i den hårda miljön på fabriken. Det finns många saker att göra.


Piezoelektrisk tryckning


Pulsstråleutskriftsteknik uppträdde först i piezoelektrisk tryckning. Kort sagt, bläcktrycket i munstycket måste vara tillräckligt lågt (eller negativt tryck) eftersom bläckens ytspänning håller bläcket i munstycket och måste skrivas ut. När en pulsspänning appliceras på den piezoelektriska kristallen deformeras den piezoelektriska kristallen för att minska volymen av munstycksbläckkammaren. Således utblåses en droppfärg från munstycket, och sedan återställs den piezoelektriska kristallen till sin ursprungliga form och nya bläck kommer in i munstycket på grund av ytspänningen. Genom att anordna ett stort antal munstycken sida vid sida kan man få den önskade tryckbredden och upplösningen (vanligen 8-6 punkter / mm). Även om det är möjligt att öka utskriftsupplösningen genom att luta skrivhuvudet (vilket skulle offra utskriftshöjden) bestäms utskriftsupplösningen grundligt av munstyckets tonhöjd. Noggrannare förbättringar kan göra varje piezoelektrisk kristalldriven mer munstycken (säg 8). 32 piezoelektriska kristaller kan driva bläcket i 256 munstycken, vilket kommer att ha ett större tryckområde. Det finns naturligtvis bara 32 programmerbara landningspunkter på ytan som skrivs ut.


Eftersom systemet inte är kontinuerligt måste bläcket vara flytande i munstycket och torka på ytan som skrivs ut. Bläcken som används vid piezoelektrisk tryckning är typiskt oljebaserade eller paraffinbaserade. Dessa två typer av bläck torkar inte ut i munstycket men absorberas av tryckytan. Piezo-utskrift använder också vissa snabbtorkande bläck, som fortfarande tar lång tid (ca 10 sekunder) att torka ut. Användningen av snabbtorkande bläck skapar problem när produkten måste behandlas snabbt efter utskrift och smuts är förbjuden. För att förhindra att bläcket torkar ut i munstycket kan vi också lägga till en lägre pulsspänning i den piezoelektriska kristallen, vilket medför en liten störning av bläcket i munstycket och bläcket i munstycket torkar inte ut. Denna metod bygger på förändringar i bläckkomposition eller mekaniskt mer sofistikerade förbättringar.


En annan metod för att uppnå piezoelektriskt tryck är att värma munstycket medan man använder en het löslig bläck. Således stelnar bläcket som förblir fluid i munstycket stelnar på ytan av det kallare trycket. Det här piezoelektriska trycksystemet ger bra resultat på många tryckta ytor, men skrapas lätt under beröring. Förutom problemet att bläcket torkar ut i munstycket, är ett annat problem att vara medveten om att munstycket är känsligt för vibrationer. Vibrationen får bläcket att skakas ut ur munstycket och bläckkammaren så att ytspänningen inte tillåter bläcket att fylla munstycket och systemet måste startas om. Självklart, när vibrationsproblemet upptäcks har utskriftskvaliteten påverkats.


Bubbla utskrift


Bubblajetryckteknik är en uppdaterad teknik som fortfarande används allmänt inom kontorsektorn.


En spänning anbringas på de två terminalerna och bläcket upphettas på grund av impedansen mellan terminalerna, varigenom bildas en ångbubbla och en droppdropp sprutas ut från munstycket på grund av expansionen av klorbubblan. När spänningen mellan terminalerna avlägsnas försvinna bubblorna och ett nytt bläck fyller munstyckena på grund av ytspänning. Liksom piezoelektrisk utskrift är en rad munstycken inriktade för att ge ett större utskriftsområde. Upplösningen bestäms till stor del av intensiteten hos munstycksarrangemanget.


Bläckegenskaper är speciellt viktiga för att bubbelsystemen fungerar korrekt. På kontoret kan du styra ytan av tryckmaterialet för att matcha bläcket, men i produktionsmiljön är det helt annat. Av denna anledning har effekten av bubblajetryckteknik inom området för produktkodning varit begränsad. När det gäller bläckstråleskrivare kan vi dock få utmärkta utskriftsresultat.


Kontinuerlig inkjetkodning har ett brett utbud av applikationer, och det är kanske den mest mångsidiga tekniken. Från mitten av 1970-talet till slutet av 1970-talet var tidiga kontinuerliga bläckstråleskrivare komplicerade att fungera och misslyckades ofta. Detta intryck finns fortfarande, men situationen har förändrats, precis som vi inte längre läcker olja vid körning. Det senaste kontinuerliga bläckstråleskrivningssystemet kräver endast en operatör att trycka på / av och varje vecka regelbundet underhåll, och underhåll kräver mycket mindre underhåll än andra desperata enheter. Det finns två typer av kontinuerliga inkjet-kodningstekniker som är relaterade men olika: sned jet printing, binär jetutskrift.


Avböjningstryck


Avböjningsutskriftsteknik har kommersialiserats sedan början av 1970-talet, och det kan vara en av de mest utvecklade teknologierna i produktionsmiljön. Även om principen är ganska enkel, har många år i stort antal kontrollkretsar kombinerats för att säkerställa tillförlitlighet och användarvänlighet.


Bläcket trycksätts och skickas till munstycket för att bilda en bläckström på ca 20 M / s. Det finns en piezoelektrisk enhet bakom munstycket. När spänningen appliceras kommer enheten att generera förskjutning. Denna förskjutning kommer att störa bläckflödet. Om frekvensen hos den elektriska signalen som appliceras på den piezoelektriska enheten resonanserar med bläckstrålefrekvensen, kommer bläckflödet att brytas. Bläckdroppar av samma storlek och avstånd. På den plats där den kontinuerliga strömmen av bläck bryts in i en serie bläckdroppar finns en laddningselektrod. Om frekvensen av pulsspänningen på laddningselektroden är densamma som frekvensen vid vilken bläckströmmen bryts kommer varje bläckdropp att bära en motsvarande laddning. Bläckdropparna fortsätter att röra sig förbi ett par deflektorplattor. Spänningen på avböjningsplattan är ett fast värde (till exempel +/- 5KV), vilket bildar ett elektrostatiskt fält. Under det elektrostatiska fältets verkan motsvarar de laddade bläckdropparna en av avböjningsplattorna i enlighet med laddningsmängden. Mängden avböjning. Slutligen passerar bläckdropparna genom luften och landar på ytan av objektet som passerar genom skrivhuvudet. De oladdade bläckdropparna avböjs inte och återvinns av en återvinningstank installerad i botten av spruthuvudet och återcirkuleras till munstycket genom en bläckbehållare.


Kontinuerlig utskrift


Således motsvarar läget för bläckfallstryck ungefär den pulsspänning som appliceras på laddningselektroden. Den faktiska processen är inte så enkel. Vi måste bryta bläckdropparna i synkronisering med laddning av laddplattan och måste överväga den ömsesidiga repulsionen mellan de laddade bläckdropparna och till och med det aerodynamiska problemet med bläckdropparna under flygning. Användare av kontinuerliga bläckstråleskrivare känner inte dessa problem, men det är dessa problem som gör att det är intressant att designa kontinuerliga bläckstråleskrivare.


Eftersom bläckstrålning är kontinuerlig kan kontinuerliga bläckstråleskrivare använda många typer av bläck, särskilt de som torkar mycket snabbt (inom 1 sekund). Kontinuerlig bläckstrålkodningsteknik är därför idealisk för tryckning av produkter som har en icke-permeabel yta (såsom burkar och plast) som kräver snabb bearbetning efter tryckning. Dessutom kan pigmentfärger med mer levande färger användas.


Eftersom kontinuerlig utskrift har en relativt hög jetshastighet, är utskriftsavståndet för kontinuerlig utskrift vanligtvis mycket längre än för pulsutskrift (vanligen mer än 10 mm) och utskriftskvaliteten minskar inte. Placeringen av munstyckspositionen möjliggör ett större val.


Binärutskrift


Begreppet binär kontinuerlig tryckteknik är så länge som avböjningstrycktekniken, som utvecklades tidigt inom det kommersiella området för höghastighets (hög kostnad), storskalig tryckning. Med teknologisk framsteg kommer binärutskrift att läggas till praktisk användning på kort tid.


Bläcket sprutas ut från en serie av nära anordnade munstycken med en utskriftsupplösning på 4 - 8 punkter per mm. Bläckflödet bryts av den piezoelektriska anordningen i bläckdroppar. Frakturen liknar avböjningsutskriften (även om binärutskrift har mer bläckflöde). De prickar som inte behöver skrivas ut laddas, avböjes och återvinns av återvinningstanken. Bläckpunkterna som behöver skrivas ut laddas inte och deflekteras inte, och träffas direkt på ytan av objektet som ska skrivas ut. Således bestäms bredden på utskriftsmönstret av antalet munstycken eller antalet bläckströmmar. Naturligtvis kan vi också använda bläckstråleskrivare för att återställa oladdade bläckdroppar.


Binära utskrifter har ett mindre utskriftsfotografi än avböjda utskrifter, men är fortfarande mycket större än ventiltryck. I princip kan en mängd olika bläck för avböjningsutskrift appliceras på binärutskrift. I framtiden kommer valet att använda binärt eller defensivt tryck beror på huruvida utskriften är inriktad på antalet informationslinjer eller hastighet och kostnad. Vid utskrift av mer än 3 rader av information samtidigt är binär utskrift utan tvekan snabbare än avböjningsutskrift. Binärutskrift är dock dyrare och kräver mer manuellt arbete i tidiga applikationer, särskilt när man använder olika bläck av det motsatta könet. I grund och botten kommer binära och snedställda jets att existera eftersom de för närvarande erbjuder kunderna den mest mångsidiga och effektiva lösningen inom online-utskrift.

Skicka förfrågan