Cum funcționează un cartus de imprimantă laser? Imprimantă laser și cu jet de cerneală: principiu de imprimare. Principiul imprimării cu mai multe treceri

29.11.2021 Știri

Include șapte operații secvențiale pentru a crea o anumită imagine pe o coală de hârtie. Acesta este un proces foarte interesant și tehnologic, care poate fi împărțit în două etape principale: aplicarea imaginii și fixarea acesteia. Prima etapă este asociată cu funcționarea cartuşului, a doua are loc în unitatea de topire (cuptor). Drept urmare, în câteva secunde obținem imaginea care ne interesează pe o foaie de hârtie albă.

Deci, ce se întâmplă într-o perioadă atât de scurtă de timp în imprimantă? Să ne dăm seama.

Încărca

Să ne amintim că tonerul este o substanță fin dispersată (5-30 microni), iar particulele sale acceptă foarte ușor orice sarcină electrică.

În cartuș, rola de încărcare asigură transferul uniform al sarcinii negative către fototambur. Acest lucru se întâmplă atunci când rola de încărcare este apăsată pe fototambur, iar rotirea într-o direcție (în timp ce imprimă uniform o sarcină statică negativă fototamburului), o face să se rotească în cealaltă direcție.

Astfel, suprafața fototamburului are o sarcină negativă distribuită uniform pe zonă.

Expoziţie

În următorul proces, imaginea viitoare este expusă pe un tambur foto.

Acest lucru se întâmplă datorită unui laser. Când un fascicul laser lovește suprafața foto-tamburului, acesta îndepărtează sarcina negativă din acest loc (punctul devine încărcat neutru). Astfel, fasciculul laser formează imaginea viitoare în funcție de coordonatele specificate în program. Exclusiv în acele locuri unde este necesar.

În acest fel, obținem partea expusă a imaginii sub formă de puncte încărcate negativ pe suprafața fototamburului.

Dezvoltare

Apoi, tonerul este aplicat pe imaginea expusă pe suprafața fototamburului într-un strat subțire uniform folosind o rolă de dezvoltare. Particulele de toner iau o sarcină negativă și formează o imagine viitoare pe suprafața tamburului.

Transfer

Următorul pas este transferul imaginii tonerului încărcat negativ de la cilindru la Foaie albă hârtie.

Acest lucru se întâmplă atunci când rola de transfer intră în contact cu o coală de hârtie (foaia trece între rola de transfer și tamburul de imagine). Rola de transfer are un potențial pozitiv ridicat, ceea ce face ca toate particulele de toner încărcate negativ (sub forma unei imagini formate) să fie transferate pe foaia de hârtie.

Consolidare

Următorul pas în imprimare cu laser este de a fixa o imagine dintr-un toner pe o coală de hârtie într-o unitate de topire (în cuptor).

În esență, acesta este procesul de „coacere” pe hârtie. O foaie de toner, care trece între o rolă termică și o rolă de presiune, este supusă unui tratament termobaric (temperatura și presiune), în urma căruia tonerul se fixează pe foaie și devine rezistent la influențele mecanice externe.

În imaginea noastră vedeți un arbore termic și o rolă de presiune. Rola termică este utilizată într-un număr de dispozitive de imprimare cu laser. În interiorul arborelui termic este utilizată o lampă cu halogen, care asigură încălzirea (elementul de încălzire).

Există și alte modele de dispozitive de imprimare cu laser, în care se folosește filmul termic în locul unei role termice (ca element de încălzire). Diferența dintre ele este că încălzitorul cu halogen durează mai mult să funcționeze. Este demn de remarcat faptul că dispozitivele cu film termic sunt foarte susceptibile la influențele mecanice ale obiectelor străine (cleme de hârtie, capse de la un capsator) pe o foaie de hârtie. Acest lucru este plin de defecțiunea filmului termic în sine. Este foarte sensibilă la daune.

Curatenie

Deoarece pe parcursul întregului proces rămâne o cantitate mică de toner pe suprafața fototamburului, o racletă (lamă de curățare) este instalată în cartus pentru a curăța microparticulele reziduale de toner de pe arborele fototamburului.

Pe măsură ce se rotește, arborele este curățat. Pulberea reziduală ajunge în coșul de gunoi de toner.

Îndepărtarea încărcăturii

În ultima etapă, arborele fototamburului intră în contact cu rola de încărcare. Acest lucru duce la faptul că „harta” sarcinii negative este din nou aliniată pe suprafața tamburului (până în acest punct, atât locurile încărcate negativ, cât și cele încărcate neutru au rămas la suprafață - erau proiecția imaginii).

Astfel, rola de încărcare conferă din nou un potențial negativ distribuit uniform suprafeței fototamburului.

Acest lucru încheie ciclul de imprimare a unei singure foi.

Concluzie

Astfel, tehnologia de imprimare cu laser include șapte etape succesive de transfer și fixare a unei imagini pe hârtie. Pe dispozitivele moderne, acest proces de imprimare a unei imagini pe hârtie A4 durează doar câteva secunde.

Când sunt uzate, piesele interne, cum ar fi fototamburul, rola de încărcare sau arborele magnetic, sunt înlocuite. Aceste componente sunt situate în interiorul cartușului și le puteți vedea în imaginea de mai sus. Din cauza uzurii acestor elemente, calitatea imprimării se deteriorează semnificativ.

Câteva despre istoria tipăririi laser

Și, în sfârșit, puțin despre dezvoltarea tehnologiei de imprimare cu laser. În mod surprinzător, tehnologia de imprimare cu laser a apărut mai devreme, de exemplu, aceeași tehnologie de imprimare matrice. Chester Carlson a inventat o metodă de imprimare numită electrografie în 1938. A fost folosit în fotocopiatoarele de atunci (anii 60-70 ai secolului trecut).

Însăși dezvoltarea și crearea primei imprimante laser au fost regizate de Gary Starkweather. Era angajat al Xerox. Ideea lui a fost să folosească tehnologia copiatoarelor pentru a crea o imprimantă.

A apărut pentru prima dată în 1971 primul imprimanta laser Compania Xerox. A fost numit Xerox 9700 Electronic Printing System. Producția în serie a fost lansată mai târziu - în 1977.

Astăzi vreau să vorbesc despre dispozitivul și principiul de funcționare al unei imprimante laser. Toată lumea este familiarizată cu acest dispozitiv, dar puțini știu despre principiul funcționării acestuia și despre motivele defecțiunilor sale. În acest articol, voi încerca să explic în mod clar principiul de funcționare al „imprimantelor laser”, iar în articolele ulterioare despre defecțiunile imprimantelor laser, motivul apariției lor și cum să le eliminați.

Dispozitiv de imprimantă laser

Funcționarea oricărei imprimante laser moderne se bazează pe fotoelectriceprincipiu xerografie. Pe baza acestei metode, toate imprimantele laser sunt compuse structural din trei părți principale (ansambluri):

- Unitate de salubrizare cu laser.

- Unitate de transfer de imagine.

- Unitate de fixare a imaginii.

Unitatea de transfer a imaginii înseamnă de obicei un cartuş de imprimantă laser şi o rolă de transfer de încărcare (Transferrola) în imprimanta însăși. Despre structura cartuşului laser vom vorbi mai detaliat mai târziu, dar în acest articol vom lua în considerare doar principiul de funcţionare. De asemenea, trebuie remarcat faptul că în loc de scanarea laser în unele imprimante (în principal OKІ» ) Se utilizează scanarea LED. Îndeplinește funcțiileeCu toate acestea, doar rolul unui laser este îndeplinit de LED-uri.

De exemplu, luați în considerare imprimanta laser HP LaserJet 1200 (Fig. 1). Modelul este destul de reușit și s-a dovedit cu o durată lungă de viață, confort și fiabilitate.

Imprimăm pe anumite materiale (în mare parte hârtie), iar unitatea de alimentare cu hârtie este responsabilă pentru trimiterea acestuia la „gura” imprimantei. De regulă, este împărțit în două tipuri care sunt structural diferite unul de celălalt. Mecanismul de alimentare al tăvii inferioare, se numește - Tava 1 și mecanism de alimentare din partea de sus(bypass) - Tava 2. În ciuda diferențelor de design în compoziția lor, acestea au (vezi Fig. 3):

- Rolă de ridicare a hârtiei- necesar pentru a trage hârtie în imprimantă,

- Placuta de frana si bloc separator este necesar să se separe și să ridice o singură coală de hârtie.

Direct implicat în formarea imaginii Cartuș de imprimantă(Fig. 4) și unitate de scanare laser.

Un cartuş de imprimantă laser este format din trei elemente principale (vezi Fig. 4):

Fotocilindru,

Arborele de preîncărcare,

Arbore magnetic.

Fotocilindru

Fotocilindru(ORS- organicfotoconductoareTobă), sau de asemenea fotoconductor, este un arbore din aluminiu acoperit cu un strat subțire de material fotosensibil, care este acoperit suplimentar cu un strat protector. Anterior, fotocilindrii se făceau pe bază de seleniu, motiv pentru care se mai numeau arbori de seleniu, sunt fabricate acum din compuși organici fotosensibili, dar numele lor vechi este încă folosit pe scară largă.

Proprietatea principală fotocilindru– modifica conductibilitatea sub influența luminii. Ce înseamnă? Dacă unui fotocilindr i se încarcă orice, acesta va rămâne încărcat destul de mult timp. pentru o lungă perioadă de timp, cu toate acestea, dacă suprafața sa este iluminată, atunci în zonele iluminate conductivitatea stratului foto crește brusc (rezistența scade), sarcina „curge” de la suprafața fotocilindrului prin stratul interior conductiv și apare o zonă încărcată neutru în acest loc.

Orez. 2 Imprimantă laser HP 1200 cu capacul îndepărtat.

Numerele indică: 1 - Cartuș; 2 - Unitate de transfer de imagine; 3 - Unitate de fixare a imaginii (aragaz).


Orez. 3 Unitate de alimentare cu hârtieTavă 2 , vedere din spate s.

1 - Rolă de ridicare hârtie; 2 - Platforma de franare (banda albastra) cu separator (nu se vede in fotografie); 3 - Rolă de transfer de încărcare (transferrola), transmiterea hârtia are o sarcină statică.

Orez. 4 Cartuș de imprimantă laser în stare dezasamblată.

1- Fotocilindru; 2- Arborele de preîncărcare; 3- Arbore magnetic.

Proces de suprapunere a imaginii.

Fotocilindrul folosind un arbore de preîncărcare (PCR) primește o sarcină inițială (pozitivă sau negativă). Suma de încărcare în sine este determinată de setările de imprimare ale imprimantei. După ce fotocilindrul este încărcat, fasciculul laser trece peste suprafața fotocilindrului rotativ, iar zonele iluminate ale fotocilindrului devin încărcate neutru. Aceste zone neutre corespund imaginii dorite.

Unitatea de scanare laser constă din:

Laser semiconductor cu lentilă de focalizare,
- Oglinda rotativa pe motor,
- Grupuri de lentile de formare,
- Oglinzi.

Orez. 5 Unitate de scanare laser cu capacul îndepărtat.

1,2 - Laser semiconductor cu lentilă de focalizare; 3- Oglinda rotativa; 4- Grup de lentile de formare; 5- Oglinda.

Tamburul are contact direct arbore magnetic m (Magneticrola), care furnizează toner de la buncărul de cartuş la cilindrul foto.

Arborele magnetic este un cilindru gol cu ​​un strat conductiv, în interiorul căruia este introdusă o tijă cu magnet permanent. Tonerul situat în buncărul din buncăr este atras de arborele magnetic sub influența câmpului magnetic al miezului și a unei încărcături furnizate suplimentar, a cărei valoare este determinată și de setările de imprimare ale imprimantei. Aceasta determină densitatea tipăririi viitoare. Din arborele magnetic, sub influența electrostaticei, tonerul este transferat la imaginea formată de laser pe suprafața fotocilindrului, deoarece are o sarcină inițială; este atras de zonele neutre ale fotocilindrului și respins în mod egal. cele taxate. Aceasta este imaginea de care avem nevoie.

Este demn de remarcat aici două mecanisme principale pentru crearea unei imagini. Majoritatea imprimantelor (HP,Canon, Xerox) se folosește un toner cu încărcare pozitivă, rămânând doar pe suprafețele neutre ale cilindrului foto, adică laserul luminează doar acele zone în care ar trebui să fie imaginea. În acest caz, cilindrul foto este încărcat negativ. Al doilea mecanism (utilizat la imprimanteEpson, Kyocera, Frate) este utilizarea unui tuner încărcat negativ, iar laserul descarcă zonele cilindrului foto unde nu ar trebui să existe toner. Fotocilindrul primește inițial o încărcare pozitivă, iar tonerul încărcat negativ este atras de zonele încărcate pozitiv ale fotocilindrului. Astfel, în primul caz se obține o redare mai fină a detaliilor, iar în al doilea, o umplutură mai densă și uniformă. Cunoscând aceste caracteristici, puteți alege mai precis o imprimantă care să vă rezolve problemele (imprimarea textului sau tipărirea schițelor).

Înainte de a intra în contact cu fotocilindrul, hârtia primește și o încărcare statică (pozitivă sau negativă) folosind rola de transfer de încărcare (Transferrola). Această încărcare statică face ca tonerul să se transfere din cilindrul foto pe hârtie în timpul contactului. Imediat după aceasta, neutralizatorul de încărcare statică îndepărtează această sarcină de pe hârtie, ceea ce elimină atracția hârtiei către cilindrul foto.

Toner

Acum trebuie să spunem câteva cuvinte despre toner. Toner este o pulbere fin dispersată constând din bile de polimer acoperite cu un strat de material magnetic. Tunerul de culoare conține și coloranți. Fiecare companie în modelele sale de imprimante, MFP și copiatoare utilizează toneruri originale care diferă în dispersie, magnet.ncoloana vertebrală și proprietăți fizice. Prin urmare, în niciun caz nu trebuie să reumpleți cartușele cu toner aleatoriu, altfel vă puteți strica foarte repede imprimanta sau MFP (testat de experiență).

Dacă, după trecerea hârtiei prin unitatea de scanare laser, scoatem hârtia din imprimantă, vom vedea o imagine deja formată, care poate fi ușor distrusă prin atingere.

Unitate de fixare a imaginii sau „aragaz”

Pentru ca imaginea să devină durabilă are nevoie repara. Înghețarea imaginii apare cu ajutorul aditivilor incluși în toner care au un anumit punct de topire. Al treilea element principal al imprimantei laser este responsabil pentru fixarea imaginii (Fig. 6) - unitate de fixare a imaginii sau „sobă”. Din punct de vedere fizic, fixarea se realizează prin presarea tonerului topit în structura hârtiei și apoi solidificarea acestuia, ceea ce conferă imaginii durabilitate și o bună rezistență la influențele externe.

Orez. 6 Unitate de fixare a imaginii sau aragaz. În partea de sus este imaginea asamblată, în partea de jos cu banda separatoare de hârtie îndepărtată.

1 - Film termic; 2 - Arborele de presiune; 3 - Bară separatoare de hârtie.

Orez. 7 Element de încălzire și film termic.

Din punct de vedere structural, „soba” poate consta din două arbori: cel superior, în interiorul căruia se află un element de încălzire, și arborele inferior, care este necesar pentru presarea tonerului topit în hârtie. În imprimanta HP 1200 în cauză, „aragazul” este format din filme termice(Fig. 7) - un material special flexibil, rezistent la căldură, în interiorul căruia se află un element de încălzire și o rolă de presiune inferioară, care presează hârtia datorită arcului de susținere. Monitorizează temperatura filmului termic senzor de temperatura(termistor). Trecând între filmul termic și rola de presiune, în punctele de contact cu filmul termic, hârtia se încălzește până la aproximativ 200°C˚ . La această temperatură, tonerul se topește și este presat în formă lichidă în textura hârtiei. Pentru a preveni lipirea hârtiei de filmul termic, există separatoare de hârtie la ieșirea cuptorului.

La asta ne-am uitat de fapt - „Cum funcționează o imprimantă”. Aceste cunoștințe ne vor ajuta pe viitor să aflăm cauzele defecțiunilor și să le eliminăm. Dar în niciun caz nu ar trebui să intri singur în imprimantă dacă nu ești sigur că o poți repara, acest lucru nu va face decât să înrăutățească situația. Este mai bine să nu economisiți bani, ci să încredințați această chestiune unor profesioniști, deoarece cumpărarea unei imprimante noi vă va costa mult mai mult.

Este greu de imaginat viața modernă fără o imprimantă. La școli se tipăresc scenarii, la universitate - eseuri, la locul de muncă - contracte și chiar și acasă, uneori, avem nevoie urgent să transferăm cutare sau cutare informație pe hârtie. Există mai multe tipuri de imprimante, acestea sunt clasificate după tipul de imprimare, după format, după dimensiune și chiar după tipul de materiale tipărite. Să ne uităm la principiul de imprimare al unei imprimante cu jet de cerneală și laser.

Cum funcționează o imprimantă cu jet de cerneală?

Vom încerca să evidențiem pe scurt principiul de imprimare al unei imprimante cu jet de cerneală. Calitatea sa de imprimare este puțin mai slabă decât cea laser. Cu toate acestea, costul lor este semnificativ mai mic decât cel cu laser. Imprimanta cu jet de cerneală este ideală pentru utilizare acasă. Este ușor de operat și ușor de întreținut. Principiile de imprimare ale imprimantelor cu jet de cerneală și laser sunt semnificativ diferite. Acest lucru se manifestă atât în ​​tehnologia de alimentare cu cerneală, cât și în designul echipamentelor. Deci, să vorbim mai întâi despre cum se imprimă imprimanta cu jet.

Principiul său de funcționare este următorul: o imagine se formează într-o matrice specială, iar apoi această matrice imprimă imaginea pe pânză folosind coloranți lichizi. Un alt tip de imprimantă cu jet de cerneală are cartușe care sunt instalate bloc special. În acest caz, cu ajutorul capului de imprimare, cerneala este furnizată matricei de imprimare, iar aceasta transferă imaginea pe hârtie.

Metode de depozitare a cernelii și aplicarea acesteia pe hârtie

Există trei moduri de a aplica cerneala pe pânză:

Metoda piezoelectrică;
. metoda bulelor de gaz;
. metoda drop-on-demand.

Prima metodă, la imprimare, lasă un punct de cerneală pe pânză din cauza elementului piezoelectric. Cu ajutorul acestuia, tubul se comprimă și se desface, împiedicând excesul de cerneală să ajungă pe hârtie.

Bulele de gaz, cunoscute și sub denumirea de bule de injecție, lasă o amprentă pe pânză din cauza temperaturi mari. Fiecare duză a matricei de imprimare este echipată cu care se încălzește într-o fracțiune de secundă. Bulele de gaz rezultate sunt împinse prin duză și transferate în consumabil.

Metoda drop-on-demand folosește și bule de gaz în timpul funcționării. Dar aceasta este o tehnologie mai optimizată care crește semnificativ viteza și calitatea tipăririi moderne.

O imprimantă cu jet de cerneală stochează cerneala în două moduri. Există un rezervor separat detașabil din care este furnizată cerneală către capul de imprimare. A doua metodă de stocare a cernelii folosește un cartus special, care se află și în capul de imprimare. Pentru a înlocui cartușul, trebuie să înlocuiți și capul în sine.

Să vorbim despre imprimantele cu jet de cerneală

Imprimantele cu jet de cerneală au câștigat o popularitate deosebită datorită capacității lor.La imprimare, o imagine se formează prin suprapunerea tonurilor de bază de diferite saturații una peste alta. Setul de culori primare este prescurtat CMYK. Acestea includ: galben, magenta, cyan și negru.

Inițial, a fost oferit un set de trei culori, care includea toate tonurile de mai sus, cu excepția nuanței negre. Dar atunci când stratificați galben, cyan și magenta la saturație de 100%, nu a fost posibil să obțineți negru. Rezultatul a fost maro sau gri. Prin urmare, s-a decis să se adauge cerneală neagră.

Caracteristicile unei imprimante cu jet de cerneală

Principalii indicatori ai funcționării de înaltă calitate a imprimantei includ zgomotul, viteza de imprimare, calitatea imprimării și durabilitatea.

Proprietățile de performanță ale imprimantei:

  • Principiul imprimării este cu jet de cerneală. Cerneala este alimentată prin duze speciale și imprimată pe pânză. Spre deosebire de imprimantele cu ace, unde aplicarea cernelii este un proces mecanic de șoc, imprimantele cu jet de cerneală funcționează foarte silențios. Nu puteți auzi cum imprimă imprimanta, puteți auzi doar zgomotul motorului care mișcă capetele de imprimare. nu depășește 40 dB.
  • Viteza de imprimare a unei imprimante cu jet de cerneală este mult mai mare decât cea a unei imprimante cu pin. Calitatea imprimării depinde și de acest indicator. Principiul imprimării prin imprimantă: cu cât viteza este mai mare, cu atât imprimarea este mai proastă. Dacă alegeți o imprimare de înaltă calitate, procesul încetinește și cerneala este aplicată mai bine. Media unei astfel de imprimante este de aproximativ 3-5 pagini pe minut. Mai mult modele moderne a crescut această cifră la 9 pagini pe minut. Imprimare color durează puțin mai mult.
  • Fontul este unul dintre principalele avantaje ale unei imprimante cu jet de cerneală. Calitatea afișajului fontului poate fi comparată doar cu o imprimantă laser. Puteți îmbunătăți calitatea imprimării utilizând hârtie bună. Ar trebui să aibă proprietăți de absorbție rapidă. O imagine bună se obține pe hârtie cu o densitate de 60-135 g/m². Hârtia de copiator cu o densitate de 80 g/m² a avut, de asemenea, rezultate bune. Pentru a usca rapid cerneala, utilizați funcția de încălzire a hârtiei. În ciuda faptului că principiile de imprimare ale imprimantelor cu jet de cerneală și laser sunt complet diferite, echipamentele de înaltă calitate vă permit să obțineți un efect similar.
  • Hârtie. Din păcate, imprimanta cu jet de cerneală nu este potrivită pentru tipărirea pe rulouri. Și pentru a obține mai multe copii, va trebui să utilizați imprimarea multiplă.

Dezavantajele tipăririi cu jet de cerneală

După cum sa dovedit mai sus, imprimantele cu jet de cerneală imprimă cu coloranți lichizi folosind o matrice. Imaginea este formată din puncte. Cea mai scumpă parte dintr-o imprimantă este capul de imprimare; unele companii au integrat capul de imprimare al imprimantei în cartuş pentru a reduce dimensiunile totale ale dispozitivului. Principiile de imprimare ale imprimantelor cu jet de cerneală și laser sunt semnificativ diferite unele de altele.

Dezavantajele acestei imprimante includ:

  • Viteză mică de imprimare.
  • Dacă imprimanta nu a fost folosită o perioadă lungă de timp, cerneala se poate usca.
  • Consumabilele au costuri ridicate și resurse reduse.

Beneficiile imprimării cu imprimante cu jet de cerneală

  • Pret atractiv, raport ideal pret-performanta.
  • Imprimanta are dimensiuni foarte modeste, ceea ce îi permite să fie amplasată într-un birou mic fără a provoca neplăceri utilizatorului.
  • Cartușele sunt ușor de reumplut, doar cumpărați cerneala și citiți instrucțiunile.
  • Conectivitate Pentru volume mari de imprimare, acest lucru va reduce semnificativ costurile.
  • Imprimare foto de înaltă calitate.
  • O gamă largă de suporturi de imprimare.

Câteva despre imprimanta laser

O imprimantă laser este un tip de echipament conceput pentru a imprima text sau imagini pe hârtie. Istoria creării acestui tip de echipamente este destul de neobișnuită. Și are o abordare de marketing, spre deosebire de imprimanta cu jet de cerneală, care a fost creată folosind sute de concepte științifice.

Abia în 1969, Xerox a început să dezvolte principiul de imprimare al unei imprimante laser. De cativa ani lucrări științifice, au fost folosite multe metode pentru a îmbunătăți aparatura existentă. În 1978, a apărut primul copiator din lume care a folosit un fascicul laser pentru a crea o imprimare. Imprimanta s-a dovedit a avea dimensiuni uriașe, iar prețul nu a permis nimănui să cumpere această unitate. După ceva timp, Canon a devenit interesat de dezvoltare, iar în 1979 a fost lansată prima imprimantă laser desktop. Ulterior, multe companii au început să optimizeze copiatoare și să lanseze noi modele, dar principiul de imprimare al unei imprimante laser nu s-a schimbat.

Cum se imprimă o imprimantă laser?

Printurile obtinute in acest mod au caracteristici de inalta performanta. Nu le este frică de umiditate, nu le este frică de abraziune și decolorare. Imaginile obtinute in acest fel sunt de foarte buna calitate si durabile.

Principiul de imprimare al unei imprimante laser pe scurt:

  • O imprimantă laser aplică o imagine pe o pânză în mai multe etape. Tonerul (pulbere specială) se topește sub influența temperaturii și se lipește de hârtie.
  • O racletă (răzuitoare specială) îndepărtează tonerul neutilizat din cilindru în rezervorul de depozitare a deșeurilor.
  • Caronatorul polarizează suprafața tamburului și, prin forțe electrostatice, îi atribuie o sarcină pozitivă sau negativă.
  • Imaginea se formează pe suprafața tamburului folosind o oglindă rotativă, care o direcționează către locația dorită.
  • Tamburul se mișcă de-a lungul suprafeței arborelui magnetic. Există toner pe arbore, care se lipește de acele părți ale tamburului unde nu există nicio încărcare.
  • Tamburul se rostogolește apoi peste hârtie, lăsând toner pe pânză.
  • În etapa finală, hârtia cu toner pulverizat pe ea este rulată printr-un cuptor, unde substanța se topește sub influența temperaturilor ridicate și aderă fiabil la hârtie.

Principiul de imprimare al unei imprimante laser are multe în comun cu tehnologia folosită la copiatoare.

Imprimante laser color și principalele lor diferențe

Procesul de imprimare pe o imprimantă color diferă de alb-negru prin prezența mai multor nuanțe, care, atunci când sunt amestecate în o anumită proporție capabil să recreeze toate culorile pe care le cunoaștem. Imprimantele laser color folosesc patru compartimente separate pentru fiecare culoare de cerneală. Aceasta este principala lor diferență.

Imprimarea pe o imprimantă color constă în următoarele etape: analiza imaginii, ea imagine raster, aranjarea culorilor și tonerele aferente acestora. Apoi se formează o distribuție de sarcină. După aceea, procedura este aceeași ca pentru imprimarea alb-negru. Foaia de cerneală trece printr-un cuptor unde tonerele sunt topite și lipite ferm de hârtie.

Avantajul lor este că principiul de imprimare al unei imprimante laser face posibilă realizarea unor fascicule foarte subțiri care descarcă zonele dorite. Drept urmare, obținem o imagine de înaltă calitate, de înaltă rezoluție.

Avantajele imprimantelor laser moderne

Avantajele tipăririi cu imprimantă laser includ:

  • Viteză mare de imprimare.
  • Durabilitatea, claritatea și durabilitatea imprimeurilor (nu se tem de un microclimat umed).
  • Rezoluție mare a imaginii.
  • Cost redus de imprimare.

Dezavantajele tipăririi cu imprimante laser

Principalele dezavantaje ale imprimantelor laser:

  • În timpul funcționării echipamentului, se eliberează ozon. Aceasta înseamnă că trebuie să lucrați cu el într-o zonă bine ventilată.
  • Consum mare de energie.
  • Voluminos.
  • Cost ridicat al echipamentelor

Pe baza tuturor argumentelor pro și contra, putem concluziona că imprimantele cu jet de cerneală sunt perfecte pentru uz casnic. Au un preț accesibil și dimensiuni reduse, ceea ce este important pentru mulți utilizatori.

O imprimantă laser este potrivită pentru birouri și alte instituții unde există o mulțime de imprimări alb-negru și viteza de procesare a documentelor este importantă.

Principiul de funcționare al tuturor imprimantelor laser este destul de similar cu funcționarea fotocopiatoarelor. Inițial, pe hârtie este creată o zonă magnetizată, spre care apoi este atras tonerul (pulberea de imprimare). Apoi, foaia de hârtie intră în ceea ce se numește cuptor, unde se topește pulberea.

Cum funcționează o imprimantă laser

Principiul de funcționare al tuturor imprimantelor laser este destul de similar cu funcționarea fotocopiatoarelor. Inițial, pe hârtie este creată o zonă magnetizată, spre care apoi este atras tonerul (pulberea de imprimare). Apoi, foaia de hârtie intră în ceea ce se numește cuptor, unde se topește pulberea. Odată ce procesul este încheiat, pulberea se răcește și se întărește. Strict vorbind, așa se obține imaginea finită pe hârtie.

În ciuda costului relativ ridicat, în comparație cu inkjet, chiar și reprezentanții nivelului de preț entry-level vor face posibilă obținerea, deși imagini alb-negru, acestea vor fi de o calitate evidentă. În același timp, nici viteza de imprimare nu poate fi comparată. În ceea ce privește întreținerea, este destul de simplă și nepretențioasă; în special, reumplerea cartușelor de imprimantă laser este rapidă și, cel mai important, ieftină.

Principalele avantaje ale imprimantelor laser

Astăzi, imprimantele laser sunt cele mai populare și cele mai solicitate echipamente de birou, la care a contribuit întreaga linie motive:

  1. calitate înaltă a imprimării, incomparabilă cu omologii cu jet de cerneală;
  2. fiabilitate și durată lungă de viață;
  3. eficienta resurselor:
  • reumplerea unei imprimante laser se face de câteva ori mai rar decât reumplerea/înlocuirea cartuşelor dintr-o imprimantă cu jet de cerneală;
  • Dacă nu este folosit o perioadă lungă de timp, tonerul pentru imprimante laser nu se usucă și devine inutilizabil;
  1. politica de prețuri accesibile (în ciuda faptului că imprimantele laser sunt ceva mai scumpe decât imprimantele cu jet de cerneală, calitatea muncii lor și durata de viață lungă vor plăti mai mult decât toate costurile);
  2. viteză mare de imprimare;
  3. volume de imprimare relativ mari;
  4. rezistența copiilor tipărite la apă și lumina soarelui;
  5. nivel scăzut de zgomot în timpul funcționării;
  6. cost redus de imprimare (aproximativ 5 copeici pe 1 coală);
  7. prietenos cu mediul și siguranță pentru mediu inconjuratorși corpul uman.

Specificații tehnice sau cum să alegi o imprimantă laser?

Atunci când decizi să cumperi o imprimantă laser, majoritatea utilizatorilor nu știu caracteristici tehnice, fac adesea alegerea greșită.

Datorită faptului că o imprimantă laser este capabilă să formeze complet imaginea care urmează să fie imprimată pe tamburul de reziduuri, este extrem de important să aveți o cantitate mare de memorie și procesor digital Cu frecventa inalta. Deci, pentru o imprimantă laser cu imprimare alb-negru dimensiune optimă memoria poate fi considerată 4-8 MB, iar pentru culoare - de la 32 MB. La imprimantele moderne, capacitatea de memorie poate fi mărită folosind module suplimentare.

În ceea ce privește frecvența optimă a procesorului, aceasta variază de la 25 la 150 MHz. La rândul său, rezoluția de imprimare acceptabilă este de la 600 la 1200 dpi.

Resursele de imprimantă laser vă permit să imprimați aproximativ 8-12 mii de copii într-o lună calendaristică. De asemenea, atunci când alegeți un model, ar trebui să acordați atenție resursei cartuşului, ceea ce înseamnă numărul de copii care pot fi imprimate fără reumplere.

Pagina 2 din 2

ÎN articol este luată în considerare principiu actiuni și dispozitiv modern laser imprimante. Ea se deschide serie articole, dedicat principii si probleme laser scânduri.

Imaginea obținută folosind imprimante laser moderne (precum și imprimante matriciale și cu jet de cerneală) este formată din puncte. Cu cât aceste puncte sunt mai mici și cu cât sunt localizate mai frecvent, cu atât calitatea imaginii este mai mare. Suma maximă Punctele pe care o imprimantă le poate imprima separat pe o secțiune de 1 inch (25,4 mm) se numesc rezoluție și se caracterizează în puncte pe inch, iar rezoluția poate fi de 1200 dpi sau mai mult. Calitatea textului imprimat pe o imprimantă laser cu o rezoluție de 300 dpi este aproximativ aceeași cu cea tipografică. Cu toate acestea, dacă pagina conține desene care conțin nuanțe de gri, atunci pentru a obține o imagine grafică de înaltă calitate veți avea nevoie de o rezoluție de cel puțin 600 dpi. Cu o rezoluție a imprimantei de 1200 dpi, imprimarea este aproape de calitate fotografică. Dacă trebuie să imprimați un număr mare de documente (de exemplu, mai mult de 40 de coli pe zi), o imprimantă laser pare să fie singura alegere rezonabilă, deoarece pentru imprimantele laser personale moderne parametri standard au o rezoluție de 600 dpi și o viteză de imprimare de 8...1 2 pagini pe minut.

PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE AL O IMPRIMANTE LASER

Imprimanta laser a fost introdusă pentru prima dată de Hewlett Packard. A folosit principiul electrografic al creării imaginilor - la fel ca în fotocopiatoare. Diferența a fost în metoda de expunere: la fotocopiatoare se produce folosind o lampă, iar la imprimantele laser, lumina lămpii a înlocuit fasciculul laser.

Inima unei imprimante laser este un Conductor Foto Organic, adesea numit tambur de imprimare sau pur și simplu tambur. Este folosit pentru a transfera imagini pe hârtie. Fototamburul este un cilindru metalic acoperit cu o peliculă subțire de semiconductor fotosensibil. Suprafața unui astfel de cilindru poate fi prevăzută cu o sarcină pozitivă sau negativă, care rămâne până când tamburul este iluminat. Dacă orice parte a tamburului este expusă, învelișul devine conductor și sarcina curge departe de zona iluminată, creând o zonă neîncărcată. Acesta este un punct cheie în înțelegerea modului în care funcționează o imprimantă laser.

O altă parte importantă a imprimantei este laserul și sistemul optic-mecanic de oglinzi și lentile care deplasează fasciculul laser de-a lungul suprafeței tamburului. Laserul de dimensiuni mici generează un fascicul de lumină foarte subțire. Reflectându-se de la oglinzile rotative (de obicei tetraedrice sau hexagonale), acest fascicul luminează suprafața fototamburului, îndepărtându-și încărcarea la punctul de expunere.

Pentru a obține o imagine spot, laserul este pornit și oprit folosind un microcontroler de control. Oglinda rotativă transformă fasciculul într-o linie de imagine latentă pe suprafața fototamburului.

După ce se formează o linie, un motor pas cu pas special rotește tamburul pentru a forma următorul. Acest offset corespunde rezoluției verticale a imprimantei și este de obicei 1/300 sau 1/600 inch. Procesul de formare a unei imagini latente pe un tambur amintește de formarea unui raster pe ecranul unui monitor de televizor.

Sunt utilizate două metode principale de încărcare preliminară (primară) a suprafeței fotocilindrului:

Ø folosind o sârmă subțire sau o plasă numită „sârmă corona”. Tensiune înaltă, aplicat pe fir, duce la apariția unei zone luminoase ionizate în jurul acestuia, care se numește coroană, și conferă tamburului sarcina statică necesară;

Ø folosind o rolă de cauciuc preîncărcată (PCR).

Deci, nu s-a format pe tambur imagine vizibilă sub formă de puncte descărcate static. Ce urmeaza?

DISPOZITIVCARTUŞ

Înainte de a vorbi despre procesul de transfer și fixare a unei imagini pe hârtie, să ne uităm la dispozitivul cartuşului pentru imprimanta Laser Jet 5L de la Hewlett Packard. Acest cartuş tipic are două compartimente principale: compartimentul pentru toner rezidual şi compartimentul pentru toner.

Principalele elemente structurale ale compartimentului de deșeuri de toner:

1 - Tambur imagine(Tambur fotoconductor organic (OPC)). Este un cilindru de aluminiu acoperit cu un material organic fotosensibil și fotoconductor (de obicei oxid de zinc) care este capabil să rețină imaginea creată de fasciculul laser;

2 - Arbore primar încărca(Rolă de încărcare primară (PCR)). Oferă o sarcină negativă uniformă tamburului. Fabricat dintr-o bază de cauciuc conductor sau spumă aplicată pe un arbore metalic;

3 - « Viperă» , racleta, curatenie lamă(Lama de stergator, Lama de curatare).Îndepărtează tamburul de toner rămas care nu a fost transferat pe hârtie. Din punct de vedere structural, este realizat sub forma unui cadru metalic (stantare) cu o placa (lama) de poliuretan la capat;

4 - Lamă curatenie (Recuperare Lamă). Acoperă zona dintre cilindru și cutia de reziduuri de toner. Recovery Blade trece tonerul rămas pe cilindru în buncăr și îl împiedică să se scurgă în direcția opusă (din buncăr pe hârtie).

Principalele elemente structurale ale compartimentului de toner:

1 - Magnetic arborele(Rolă de dezvoltare magnetică, rolă de dezvoltare, rolă de dezvoltare). Este un tub metalic, în interiorul căruia se află un miez magnetic staționar. Tonerul este atras de arborele magnetic, care, înainte de a fi alimentat tamburului, capătă o sarcină negativă sub influența tensiunii directe sau alternative;

2 - « Doctor» (Doctor Blade, Metering Blade). Oferă distributie uniforma un strat subțire de toner pe rola magnetică. Din punct de vedere structural, este realizat sub forma unui cadru metalic (stantare) cu o placa flexibila (lama) la capat;

3 - Sigila lamă magnetic arborele(Mag Rolă Sigila Lamă). O placă subțire similară ca funcție cu lama de recuperare. Acoperă zona dintre rola magnetică și compartimentul de alimentare cu toner. Lama de etanșare Mag Roller permite tonerului rămas pe rola magnetică să curgă în compartiment, împiedicând scurgerea tonerului înapoi;

4 - Buncăr Pentru toner (Toner Rezervor). În interiorul acestuia se află tonerul „de lucru”, care va fi transferat pe hârtie în timpul procesului de imprimare. În plus, în buncăr este încorporat un activator de toner (Toner Agitator Bar) - un cadru de sârmă conceput pentru amestecarea tonerului;

5 - Sigiliu, Verifica (Sigiliu). Într-un cartuş nou (sau regenerat), rezervorul de toner este sigilat cu un sigiliu special care împiedică scurgerea tonerului în timpul transportului cartuşului. Acest sigiliu este îndepărtat înainte de utilizare.

PRINCIPIUL TIPAREI LASER

Imaginea prezintă o secțiune transversală a cartuşului. Când imprimanta pornește, toate componentele cartuşului încep să se miște: cartuşul este pregătit pentru imprimare. Acest proces este similar cu procesul de imprimare, dar fasciculul laser nu este pornit. Apoi mișcarea componentelor cartuşului se oprește - imprimanta intră într-o stare gata de imprimare.

După trimiterea unui document pentru imprimare, în cartuşul imprimantei laser au loc următoarele procese:

Încărcător Tobă. Rola de încărcare primară (PCR) transferă uniform o sarcină negativă pe suprafața tamburului rotativ.

Expoziţie. Suprafața încărcată negativ a tamburului este expusă razului laser numai în acele locuri în care va fi aplicat tonerul. Când este expusă la lumină, suprafața fotosensibilă a tamburului își pierde parțial încărcătura negativă. Astfel, laserul expune tamburului o imagine latentă sub formă de puncte cu o sarcină negativă slăbită.

Aplicație toner. În această etapă, imaginea latentă de pe tambur este transformată într-o imagine vizibilă cu ajutorul tonerului, care va fi transferat pe hârtie. Tonerul situat în apropierea rolei magnetice este atras de suprafața acestuia sub influența câmpului magnetului permanent din care este realizat miezul rolei. Când arborele magnetic se rotește, tonerul trece printr-o fantă îngustă formată de „medic” și ax. Ca urmare, capătă o sarcină negativă și se lipește de acele zone ale tamburului care au fost expuse. „Doctor” asigură aplicarea uniformă a tonerului pe rola magnetică.

Transfer toner pe hârtie. Continuând să se rotească, tamburul cu imaginea dezvoltată intră în contact cu hârtia. Pe verso, hârtia este apăsată pe rola de transfer, care poartă o sarcină pozitivă. Ca rezultat, particulele de toner încărcate negativ sunt atrase de hârtie, ceea ce produce o imagine „stropită” cu toner.

Consolidare Imagini. O foaie de hârtie cu o imagine nefixată este mutată într-un mecanism de fixare, care constă din doi arbori de contact, între care hârtia este trasă. Rola de presiune inferioară o apasă pe rola de topire superioară. Rola superioară este încălzită, iar atunci când o atinge, particulele de toner se topesc și aderă de hârtie.

Curatenie Tobă. O parte din toner nu se transferă pe hârtie și rămâne pe cilindru, așa că trebuie curățat. Această funcție este îndeplinită de „viperă”. Tot tonerul rămas pe cilindru este îndepărtat cu un ștergător în coșul de deșeuri de toner. În același timp, lama de recuperare acoperă zona dintre cilindru și buncăr, împiedicând tonerul să se scurgă pe hârtie.

"Şterge" Imagini. În această etapă, imaginea latentă creată de fasciculul laser este „ștersă” de pe suprafața tamburului. Folosind arborele de încărcare primar, suprafața fototamburului este „acoperită” uniform cu o sarcină negativă, care este restaurată în acele locuri în care a fost parțial îndepărtată sub influența luminii.