Utstilling

Omfattende analyse av strukturen og arbeidsprosessen for digitale laserskrivere

May 21, 2019 Legg igjen en beskjed

Omfattende analyse av strukturen og arbeidsprosessen for digitale laserskrivere

Vi er et stort utskrift selskap i Shenzhen Kina. Vi tilbyr alle bokpublikasjoner, innbundet bokutskrift, utskrift av papirbøker, utskrift av trykte bokstaver, prospektbokutskrift, utskrift av saddestifter, boksutskrift, emballasjeboks, kalendere, alle typer PVC, produktbrosjyrer, notater, barnbok, klistremerker, alle typer spesielle papir farge trykk produkter, game cardand så videre.

For mer informasjon vennligst besøk

http://www.joyful-printing.com. Kun ENG

http://www.joyful-printing.net

http://www.joyful-printing.org

e-post: info@joyful-printing.net

Grunnleggende struktur


Laserskriveren består av en laser, en akustisk-optisk modulator, en høyfrekvent stasjon, en skanner, en synkroniseringsenhet og en lysdeflektor. Funksjonen til laserskriveren er å modulere binær punktmatrisinformasjon sendt fra grensesnittkretsen på laserstrålen, og deretter skanne til lysfølsomt lys. Fysisk. Fotoreceptoren og kameramekanismen danner et elektrofotografisk overføringssystem, og bildebildet som projiseres på den lysfølsomme trommelen, overføres til utskriftspapiret, og prinsippet er det samme som for kopimaskinen. Laserskrivere er ikke-effektutgangsenheter som kombinerer laserskanningsteknologi med elektronisk bildebehandlingsteknologi. Modellen er annerledes, utskriftsfunksjonen er også forskjellig, men arbeidsprosjektet er i utgangspunktet det samme, det må gå gjennom: lading, eksponering, utvikling, overføring, avstengning, rengjøring, fiksering av syv prosesser, hvorav fem bæres ut rundt den lysfølsomme trommelen. Når teksten eller bildet som skal skrives ut, legges inn på en datamaskin, blir det forhåndsbehandlet av dataprogramvare. Deretter konverterer skriverdriveren utskriftskommandoen (skriverspråket) som skriveren kan gjenkjenne til høyfrekventdrivekretsen for å kontrollere åpningen og lukking av laseremitteren for å danne en gitterlasertråle, og skanner deretter speilet til det elektroniske displaysystemet . Den lysfølsomme trommelen blir utsatt for aksial skanningsexponering, og den langsgående skanning utføres ved rotasjon av den lysfølsomme trommelen selv.


Den lysfølsomme trommelen er en lysfølsom enhet som er lysledende. Det fotokonduktive belegget på overflaten er fylt med en jevn ladning av ladestrengen før skanneeksponeringen. Når laserstrålen blir skannet i en punktmatrise på den lysfølsomme trommelen, blir det skannede punktet slått på ved eksponering, og ladningen slippes raskt fra det ledende substratet til bakken. Stedet som ikke er utsatt beholder fortsatt den opprinnelige ladningen, slik at et potensielt forskjell latent bilde (elektrostatisk latent bilde) dannes på overflaten av den lysfølsomme trommelen, når den lysfølsomme trommel med det elektrostatiske latente bildet roteres til stillingen der toner magnetisk rulle er lastet. Den motsatt ladede toneren blir adsorbert på overflaten av den lysfølsomme trommelen for å danne et tonerbilde.


Når den fotofølsomme trommelen som bærer tonerbildet, fortsetter å rotere og når bildetoverføringsenheten, sendes et ark med utskriftspapir samtidig til midten av den lysfølsomme trommelen og bildeoverføringsenheten, på hvilket tidspunkt overføringsenheten bruker en sterk spenning på baksiden av utskriftspapiret. Tonerbildet på den lysfølsomme trommelen er tiltrukket av utskriftspapiret, og utskriftspapiret som bærer tonerbildet, sendes til en høytemperaturfiksingsanordning for oppvarming og trykksmelting, toneren smelter, nedsenkes i utskriftspapiret og endelig utgang. Er den trykte teksten eller bildet.


Sammensetningen, designstrukturen, kontrollmetoden og komponentene til kontrollenhetene og komponentene som kreves for laserprosessens arbeidsprosess vil variere avhengig av merke og modell, for eksempel:


1Polariteten til å lade trommelen er forskjellig.


2 Trommelen er fylt med forskjellige deler. Enkelte modeller bruker en ledningsavladningsmetode for å lade trommelen, og noen modeller bruker en laderulle (FCR) for å lade trommelen.


3 Delene som brukes i høytrykksoverføring er forskjellige.


4 Trommeleksponeringen er i forskjellige former. Enkelte modeller bruker et speil for å skanne trommelen, og noen modeller bruker den skannede reflekterte laserstrålen for å avsløre trommelen.


Men de jobber i utgangspunktet på samme måte. Laserstrålen som utløses av laseren, er hendelse på den akusto-optiske avbøyningsmodulatoren gjennom speilet, og samtidig sendes den binære grafiske gitterinformasjonen som sendes fra datamaskinen, fra grensesnittet til skriftgeneratoren for å danne en binær puls av ønsket glyph. Informasjon styrer signalet som genereres av synkronisereren 9 høyfrekvente oscillatorer, og tilsettes deretter til den akusto-optiske modulatoren via en frekvenssyntetiserer og en effektforsterker for å modulere laserstrålen som hevdes av speilet. Den modulerte strålen er innblandet i polygon speilet, og strålen er derfor fokusert av et vinkelfokusspeil og deretter hevet på overflaten av fotolederen trommelen (toner), slik at vinkelhastighetsskanning blir en lineær hastighetssøk, og hele skanneprosessen er fullført.


Tonerpatronens overflate lades først opp av ladestangen for å oppnå et visst potensial. Da, etter eksponering av laserstrålen som bærer bildeinformasjonen, dannes et elektrostatisk latent bilde på overflaten av tonerkassetten, og det latente bildet omdannes til et magnetisk bilde utviklet av utviklingsanordningen. Det synlige tonerbildet overføres til vanlig papir under det elektriske feltet til overføringselektroden når det passerer gjennom overføringssonen, og til slutt festes av forvarmingsplaten og varmetemperaturrullen som smelter på papiret. Tekst og bilder. Før du skriver ut den grafiske informasjonen, fjerner rensevalsen den overførte toneren, og rengjøringslampen fjerner gjenværende elektrisk ladning på trommelen og rengjør deretter rengjøringspapirsystemet grundig for å legge inn en ny arbeidscyklus.

historie


Laserskrivere ble oppfunnet av Xerox på slutten av 1960-tallet ved hjelp av elektrofoto-grafikk. Teknologien bruker en laserstråle til å skanne en lysdrumme, og ved å kontrollere åpningen og lukningen av laserstrålen suges deteksjonslyset og ikke suges, og lystrommelen overfører den adsorberte toneren til papiret for å danne et utskriftsresultat. Hele utskriftsprosessen til en laserskriver kan deles inn i en prosessorbehandlingsfase, en blekkskygge og et overføringsstadium.


Laserskrivere har betydelige fordeler over dotmatriseskrivere og blekkskrivere. (1) Høy tetthet. Laserskrivere har utskriftsoppløsninger så lave som 300 dpi og høyoppløsninger på 400 dpi, 600 dpi, 800 dpi, 1200 dpi og 2400 dpi og 4800 dpi. (2) Høy hastighet. Laserskrivere skriver ut med minst 4ppm, typisk 12ppm og 16ppm. Noen laserskrivere kan skrive ut med hastigheter over 24 ppm. (3) Lav støy. Generelt under 53dB, er den ideell for bruk i stille kontorer. (4) Sterk behandlingsevne. Kontrolleren til laserskriveren har en CPU, har minne og kontrolleren tilsvarer datamaskinens hovedkort, slik at det kan utføre komplisert tekstbehandling, bildebehandling og grafisk behandling, som ikke kan gjøres ved hjelp av dotmatriseskriveren og blekkskriveren. Forskjellen mellom en sidetrykker og en linjeskriver.


Hvordan skriver en laserskriver vakker tekst og grafikk? Faktisk er utskriftsprosessen av laserskrivere og kopimaskiner i utgangspunktet det samme. Forskjellen er at for laserskrivere, blir bilder produsert før utskriftsaksjonen finner sted. For det første konverterer datamaskinen innholdet som må skrives ut i en kode som datamaskinen kan forstå, og sender deretter koden til skriveren. På dette punktet avkryper skriverspråket koden til et punktmatrisemønster - denne avkodingsprosessen er ganske viktig. Dotmatrisemønsteret som produseres av det utmerkede skriverspråket, er nøyaktig det samme som mønsteret på skjermen. Denne konsistensen er hva laserskriveren har forfulgt for "What You See, er hva du får". Det dechifrerte punktmønsteret sendes til lasergeneratoren, og lasergeneratoren reagerer raskt på åpningen og lukningen i henhold til mønsterets innhold, idet laserstrålen utløses på en ladet roterende trommel og overflaten av trommelen bestråles av laser. Den lokale ladningen slippes, og stedene hvor laseren ikke er opplyst, har fortsatt en belastning.


Hvis det for eksempel er en prikk i tredje rad og tredje kolonne i bitmappen generert av skriverspråket, er resten tom, så lasergeneratoren gir bare en laser i denne posisjonen. På induksjonstrummen forblir lasergeneratorene i de gjenværende stillingene. På denne tiden har overflaten av induksjonstrummen bare punktet i tredje rad og den tredje kolonnen uten kostnad, og resten forblir ladet. På denne tiden har laserskriveren to behandlingsmetoder: 1. Bare farg dette punktet. Resten er ikke farget (sorte prikker er produsert på hvitt); 2. Bare resten er farget, og prikkene er ikke farget (sorte prikker blir produsert). Den første prosesseringsmetoden kalles "skriv svart" og den andre typen behandling kalles "skrive hvit". Selvfølgelig, hvis i dette eksempelet vi vil skrive ut en svart prikk på en hvit måte, må vi la laseren skinne gjennom alle posisjonene bortsett fra punktet på overflaten av trommelen (merk at laseren bare tømmer, ikke lader i Andre ord, det er garantert at bare dette punktet er ladet, og resten av ladningen frigjøres av laseren. I dette tilfellet, siden laserstrålen må belyse alle områder bortsett fra dette punktet, tar det lang tid for skriveren å skriv ut denne lille svarte prikken. I de fleste miljøer trenger skriveren faktisk å skrive ut minst en tredjedel av hele siden, så de fleste laserskrivere bruker i dag svart-hvitt-utskrift for å redusere laserskanningstiden.


Arbeidsprosess


Selvfølgelig omfatter hele utskriftsprosessen til en laserskriver ikke bare en lasergenerator og en induksjonsdrumme, men mange andre komponenter er også involvert i utskriftsprosessen.


(1) Skriverkontroller: Skriverkontrolleren er ansvarlig for å motta utskriftsdata fra verten og konvertere dataene til et bilde. Skriverkontrolleren trenger å behandle mange programmer, inkludert å kommunisere med verten, tolke vertsutskriftskommandoer, formatere utskriftsinnholdet (dvs. forberede seg på å lage bilder, inkludert innstilling av papirstørrelse, sidesider, valg av skrifter osv.), rasterizing (lage bitmap bilder)), og til slutt sende bildet til utskriftsmaskinen. Ulike skriverspråk utsteder forskjellige kommandoer til kontrolleren, og forskjellige produsenter bruker forskjellige metoder for å designe deres respektive skriverkontroller.


(2) Utskriftsenhet: Utskriftsenheten er et sett med elektroniske og mekaniske systemer som kan skrive ut punktmønsteret som genereres av skriverens kontroller. Utskriftsenheten har sin egen prosessor for å styre motoren og kretsene. Generelt er et trykkapparat sammensatt av en laserskanneanordning, en induksjons-trommel, en tonerkassett, en utviklingsanordning, en elektrostatisk rulle, en sammenbindingsanordning, en papirtransportanordning, et rengjøringsblad, en papirmater og et papir utladningsbrett.


Laserskanning enheter, noen ganger referert til som "ROS utgang skanning enheter", inkluderer en laser generator, et roterende speil og en linse. Lasergeneratoren projiserer laser på alle punkter på overflaten av trommelen som må skrives ut, og forblir avsted hvor det ikke er nødvendig å skrive ut (det motsatte gjelder for hvitt-trykks skrivere). Lasergeneratoren selv er fast, og laserstrålen passerer gjennom et roterende speil for å oppnå lateral bevegelse av laseren på overflaten av sensortrommelen. Lasergeneratoren og det roterende speilet må være utformet for å være ekstremt nøyaktige for å sikre at de fungerer i synkronisering og nøyaktig fremstille laseren til riktig punkt. Den langsgående bevegelse av laseren på overflaten av induksjonstrommen oppnås ved at selve induksjonstrummen roterer.


Induksjonstrommelen kalles også "mottakeren" eller direkte kalt "trommelen". Induksjons trommelen er vanligvis sylindrisk og overflaten er ekstremt glatt. Overflaten kan elektrostatisk lades, og denne statiske elektrisiteten frigjøres når den støter på sterkt lys. Før laseren blir rørt, blir trommelens overflate jevnt ladet av elektrostatisk rulle. Når laserstrålen projiseres til et bestemt punkt på trommelens overflate, frigjøres den statiske elektrisiteten på dette punktet, slik at en uladet overflate genereres på overflaten av trommelen. punkt. Trommelen roterer med en relativt langsom, men absolutt konstant hastighet, slik at laseren kan danne en kontinuerlig, tomromfri langsgående fremspring på overflaten av trommelen. Således bevirker lateralbevegelsen av det roterende speilet og den langsgående bevegelse av sensingstrommen laseren å "skrive" et usynlig, ikke-statisk bilde på trommelens overflate.


Tonerkassetten er en enhet for å holde toner. Noen skrivere har blekkpatroner som er festet til induksjonstrummen og kalles "utskriftsenheter". Toner er produsert av mange spesielle syntetiske plastkull og jernoksid. Tonermaterialet blandes, smelter, resolideres og pulveriseres deretter til ekstremt små partikler av ensartet størrelse. Jo finere og mer uniform toneren, desto mer detaljert blir det resulterende bildet. Blant alle typer toner er HPs Microfine-tonerpartikler 20% til 50% mindre enn andre merker, og har derfor et godt rykte i bransjen.


Den utviklende enheten er faktisk en ruller dekket med magnetiske partikler. Disse magnetiske partiklene holder seg til overflaten av rullen, som en ekstremt fin "børste". Valsen er tett anbrakt med induksjonstrummen og tonerkassetten henholdsvis. Når valsen ruller, blir de små partiklene på overflaten av valsen først "børstet" fra tonerkassetten til et jevnt tonerlag, og deretter går toneren gjennom induksjonstrummen. Det blir deretter adsorbert til overflaten av induksjonstrummen. Utviklingsenheten for å skrive en svart skriver har en funksjon av å lade toneren, fordi hvis toneren bare skal adsorberes av delen av overflaten av trommelen som ikke er elektrostatisk ladet (det vil si stedet som er skannet av laseren), karbonet må gjøres. Pulveret bærer en kostnad (for en hvit skriver, prosessen er nøyaktig motsatt). På dette tidspunktet er overflaten av trommelen adsorbert med toner, noe som danner et ekstremt klart bilde. Det neste trinnet er å overføre bildet til papiret.


Papirtransportør Papirtransportenheten er den viktigste mekaniske enheten for laserskrivere. Denne enheten overfører papir gjennom to motordrevne ruller. Papiret starter med materen, passerer gjennom induksjonstrummen, varmevalsen og så videre, og sendes endelig ut av skriveren. Rullende utstyr i laserskrivere, for eksempel trommer, magnetruller og papirmatruller, må synkroniseres, og deres hastighet må være konsistent for å sikre nøyaktige utskrifter. Vanligvis er disse valsene sentrert på papirmatingsanordningen og roteres i samme hastighet ved å gripe gir.


Når bindingsanordningen passerer gjennom induksjonstrommelen gjennom transportanordningen, blir karbonpulveret festet til overflaten av trommelen adsorbert til overflaten av papiret. På denne tiden, selv om overflaten av papiret er dannet av toneren, er adsorpsjonen av toneren på papiret ikke veldig sterk, en litt sterkere vind kan blåse denne toneren av overflaten av papiret. For at toneren skal kle seg permanent til overflaten av papiret, må toneren være bundet. Vi vet at råmaterialet i toneren er syntetisk plastkar, som kan smelte ved høye temperaturer. Den smeltede toneren re-størkner og kan festes fast på overflaten av papiret. Inne i laserskriveren er det to veldig varme ruller som er tett sammen, og deres funksjon er å varme papiret som passerer mellom dem. Toneren smelter for å feste seg på overflaten av papiret. Det oppvarmede papiret sendes til slutt til skriverens utmatingsbrett, på hvilket tidspunkt slutter hele utskriftsprosessen.

Sende bookingforespørsel