Miten lasertulostin toimii

Lasertulostimista on tullut toimistolaitteiden välttämättömiä ominaisuuksia. Tällainen suosio johtuu suuresta nopeudesta ja alhaisista tulostuskustannuksista. Ymmärtääksemme, miten tämä tekniikka toimii, on tiedettävä lasertulostimen rakenne ja toiminta. Itse asiassa kaikki laitteen taika selittyvät yksinkertaisilla suunnitteluratkaisuilla.

Lasertulostuslaitteiden historia

Vuonna 1938 Chester Carlson patentoi tekniikan, joka siirtää kuvan paperille kuivalla musteella. Työn päämoottori oli staattinen sähkö. Elektrografinen menetelmä (ja se oli hän) sai suuren levityksen vuonna 1949, jolloin Xerox otti sen perustan ensimmäisen laitteistonsa työlle. Prosessin loogiseen täydellisyyteen ja täydelliseen automatisointiin vaadittiin kuitenkin vielä kymmenen vuoden työtä - vasta sen jälkeen, kun ensimmäinen Xerox ilmestyi, josta tuli nykyaikaisen laserpainolaitteiden prototyyppi.

 Xerox 9700

Ensimmäinen Xerox 9700 -lasertulostin

Ensimmäinen lasertulostin ilmestyi vasta vuonna 1977 (se oli Xerox 9700 -malli). Tämän jälkeen tulostus tapahtui nopeudella 120 sivua minuutissa. Tätä laitetta käytettiin yksinomaan laitoksissa ja yrityksissä. Ja jo vuonna 1982 julkaistiin ensimmäinen Canon-työpöytäyksikkö. Tästä lähtien kehitykseen on liitetty lukuisia tuotemerkkejä, ja tähän päivään mennessä ne tarjoavat kaikki uudet vaihtoehdot työpöydän lasertulostusavustajille. Jokainen, joka päättää käyttää tällaisia ​​laitteita, on kiinnostunut oppimaan lisää tällaisen yksikön sisäisestä rakenteesta ja toimintaperiaatteesta.

Mitä sisällä on

Suuresta valikoimasta huolimatta kaikkien mallien lasertulostinlaite on samanlainen. Työn perustana xerografian valosähköinen osaja laite on jaettu seuraaviin lohkoihin ja yksiköihin:

  • laser-skannausyksikkö;
  • solmu siirtää kuvaa;
  • korjata kuva.

 Lasertulostin

Ensimmäinen lohko esitetään linssi ja peilijärjestelmä. Tässä on puolijohdetyyppi, jossa on tarkennettava linssi. Seuraavaksi ovat peilit ja ryhmät, jotka voivat kiertää, jolloin muodostuu kuva. Mene kuvan siirtämisestä vastaavaan solmuun: se on itse värikasetti ja rullaveloitus. Jo kasetissa on kolme pääkuvanmuodostuselementtiä: valokuvasylinteri, esitäytetty akseli ja magneettinen akseli (toimivat yhdessä laitteen rummun kanssa). Ja täällä on yhä tärkeämpää, että valokuva-sylinteri muuttaa sen johtokykyä siihen kohdistuvan valon vaikutuksesta. Kun valosylinteri on ladattu, se pitää sen pitkään, mutta kun se altistuu valolle, sen vastus pienenee, jolloin lataus alkaa valua pinnastaan. Näin näyttää tarvitsemamme vaikutelman.

Yleensä on olemassa kaksi tapaa luoda kuva.

  1. Käytännössä käytetään kaikkia lasertulostimia positiivisen varauksen väriaineet - Täällä laser korostaa alueita, joilla on mahdollinen kuvasuhde. Tämä on HP: n, Canonin, Xeroxin ja laserprinterien tuotemerkkien toiminnan periaate. Tämä tarjoaa hienon kuvan yksityiskohtia.
     HP-2500-tulostin

    Väriteoria HP-2500

  2. Epson, Kyocera, Brother ovat jo käytössä. negatiivisen varauksen väriaine - laser korostaa vain niitä alueita, joilla sen ei pitäisi olla.Tämän tekniikan avulla voittaja on yhtenäinen täytekuva.
     Negatiivinen varausväri

    Periaate väriaineen tulostamisesta negatiivisella varauksella

Laitteeseen pääsy, juuri ennen tulevaa kosketusta valokuvasylinteriin, paperi saa vastaavan varauksen. Tämän avulla hän voi siirtää kuvansiirtotelaa. Siirron jälkeen staattinen varaus katoaa erityisen neutraloijan avulla - näin paperi lakkaa vetämästä valokuvasylinteriin.

Ja miten kuva on kiinteä? Tämä johtuu väriaineessa olevista lisäaineista. Niillä on tietty sulamispiste. Tällainen "liesi" painaa sulan väriainepulverin paperiin, minkä jälkeen se kovettuu nopeasti ja kestää.

Tulostettu paperille lasertulostimen kuvilla on erinomainen vastus useille ulkoisille vaikutuksille.

Miten patruuna on

Kasetti on ratkaiseva linkki lasertulostimen toiminnassa. Se on pieni laatikko, jossa on kaksi osastoa - työ- väriaineelle ja jo käytetylle materiaalille. On myös valoherkkä rumpu (valokuva-sylinteri) ja mekaaniset vaihteet sen kääntämiseksi.

Itse väriaine on hienojakoinen jauhe, joka koostuu polymeerikuulista - ne on päällystetty erityisellä magneettisella kerroksella. Jos puhumme väriaineesta, se sisältää myös väriaineita.

On tärkeää tietää, että jokainen valmistaja tuottaa oman alkuperäisen väriaineen - kaikilla on oma magneettisuus, dispersio ja muut ominaisuudet.

Siksi et voi koskaan täyttää värikasetteja satunnaisilla väriaineilla - tämä voi vaikuttaa haitallisesti sen suorituskykyyn.

 Canon-kasettilaite

Impression syntymisprosessi

Kuvan tai tekstin ulkonäkö paperilla koostuu seuraavista vaiheista:

  • rumpumaksu;
  • altistuminen;
  • Elokuva kehitystä;
  • muuttoliike;
  • vakauttamista.

Drum-maksu

Miten valokuvan lataus toimii? Se on muodostettu fotodrumille (jossa, kuten on jo selvää, itse kuva syntyy). Aluksi on tarjonta maksua vastaan, joka voi olla sekä negatiivinen että positiivinen. Tämä tapahtuu jollakin seuraavista tavoista.

  1. Käytetään korona, toisin sanoen, volframifilamentti, jossa on hiilidioksidi-, kulta- ja platina-sulkeumia. Kun korkeajännite tulee soittamaan, tämän rungon kierteen väliin jää purkaus, joka luo siten sähkökentän, joka siirtää latauksen fotodrumille.
  2. Langan käyttö johti kuitenkin ajan mittaan ongelmiin, jotka liittyivät kontaminaatioon ja painetun materiaalin laadun heikkenemiseen. Paljon parempi toimia latausrulla samankaltaisia ​​ominaisuuksia. Hän itse näyttää metalliakselilta, joka on päällystetty johtavalla kumilla tai vaahtokumilla. Valokennossa on kosketus - tällä hetkellä video ja siirtää latauksen. Tässä jännite on paljon pienempi, mutta osat kuluvat paljon nopeammin.

 Drum-maksu

valotus

Tämä on valaistustyö, jonka tuloksena osa sylinteristä tulee johtavaksi ja siirtää varauksen rummun metallialustan läpi. Säteilylle altistuva alue on tyhjä (tai hankkii heikkoa maksua). Tässä vaiheessa muodostuu näkymätön kuva.

Teknisesti tämä tapahtuu.

  1. Lasersäde putoaa peilin pinnalle ja heijastuu linssiin, joka jakaa sen haluttuun kohtaan rummulla.
  2. Joten linssien ja peilien järjestelmä muodostaa linjan pitkin valokuvasylinteriä - laser kytkeytyy päälle, sitten sammuu, lataus pysyy ehjänä, sitten se poistetaan.
  3. Onko linja yli? Rumpu pyörii ja valotus jatkuu uudelleen.

 valotus

 Valoherkkä kerros

Filminkehitys

Tässä prosessissa on suuri merkitys magneettinen akseli patruunasta, samanlainen kuin metalliputki, jonka sisällä on magneettinen ydin. Osa akselin pinnasta sijoitetaan täyttö- väriainesäiliöön. Magneetti houkuttelee jauhetta akseliin ja se suoritetaan.

On tärkeää säännellä jauhekerroksen tasaista jakautumista - tähän on erityinen annostelulasi. Se ohittaa vain ohut kerros väriainetta, heittää loput takaisin. Jos terää ei ole asennettu oikein, paperille saattaa tulla mustia raitoja.

Tämän jälkeen väriaine siirtyy magneettisen akselin ja valosylinterin väliseen alueeseen - täällä se kiinnitetään paljaille alueille ja työnnetään pois ladatuista alueista. Kuva muuttuu siis näkyvämmäksi.

 Kehitysprosessi

siirto

Jotta kuva näkyy paperilla siirtotela, metallin ytimessä, johon on kiinnitetty positiivinen varaus, se siirretään paperille erityisen kumitetun pinnoitteen vuoksi.

Joten hiukkaset irrotetaan rummusta ja alkaa siirtyä sivulle. Mutta niitä pidetään täällä toistaiseksi vain staattisen jännitteen vuoksi. Kuvioinniltaan väriaine kaadetaan yksinkertaisesti oikeaan paikkaan.

Paperista pääsee pölyä ja nukkaa, mutta ne poistetaan. kyykäärme (erikoiskilpi) ja lähetetään suoraan bunkkerin jätelokeroon. Rummun koko ympyrän jälkeen prosessi toistaa.

 Kuvansiirto

Pin-kuva

Käytä tätä varten väriaineen ominaisuutta sulaa korkeassa lämpötilassa. Rakenteellisesti tätä tukevat seuraavat kaksi akselia:

  • ylemmässä on lämmityselementti;
  • sulatettu väriaine työnnetään paperiin alhaalla.

Joskus tällainen "liesi" on lämpökalvo - erityinen joustava ja kuumuutta kestävä materiaali, jossa on lämmityskomponentti ja painerulla. Sen lämmitystä ohjaa anturi. Juuri silloin, kun kalvo ja paperin paininosa kulkevat ja lämmitetään 200 asteeseen, se mahdollistaa nestemäisen väriaineen imeytymisen helposti.

 Pin-kuva

Jäähdytys jatkuu luonnollisella tavalla - lasertulostimissa ei yleensä tarvitse asentaa ylimääräistä jäähdytysjärjestelmää. Erikoispuhdistin siirtyy kuitenkin jälleen - yleensä sen roolia on huovan akseli.

Huopa on yleensä kyllästetty erityisellä yhdisteellä, joka auttaa voitelemaan pinnoitteen. Siksi tällaisen akselin toinen nimi on öljy.

Miten värilasertulostus suoritetaan

Mutta entä väritulostus? Laserlaite käyttää neljää tällaista perusväriä - musta, magenta, keltainen ja syaani. Tulostuksen periaate on sama kuin mustavalkoisessa tapauksessa, mutta ensin tulostin rikkoo kuvan yksiväriseksi kullekin värille. Eri värin peräkkäinen siirto jokaiselle kasetille alkaa ja tuloksena saadaan haluttu tulos.

On olemassa tällaisia ​​värilasertulostustekniikoita:

  • MultiPASS;
  • yksi kulku

at multi-pass -vaihtoehto Väliaikainen kantaja tulee esiin - akseli tai nauha, joka kuljettaa väriainetta. Se toimii näin: 1 väri on asetettu 1 kierrosta kohti, sitten toinen patruuna syötetään oikeaan paikkaan ja toinen sijoitetaan ensimmäisen kuvan päälle. Neljä kulkua riittää muodostamaan täysimittaisen kuvan - se menee paperille. Laite itse toimii 4 kertaa hitaammin kuin mustavalkoinen.

 4-suuntainen lasertulostustekniikka

HP: n 4-suuntainen lasertulostustekniikka

Miten tulostin toimii yhden passin tekniikkaa? Tällöin kaikilla neljällä erillisellä painomekanismilla on yhteinen ohjaus - ne on sijoitettu yhteen riviin, joista jokaisella on oma laseryksikkö kannettavalla telalla. Joten paperi ja menee rumpuun, keräämällä johdonmukaisesti kaikki neljä kasettikuvaa. Ainoastaan ​​tämän kohdan jälkeen arkki menee uuniin, jossa kuva on kiinnitetty.

Lasertulostimien edut ovat tehneet niistä suosikkeja asiakirjojen käsittelyyn sekä toimistossa että kotona. Ja tiedot työn sisäisestä osasta auttavat kaikkia käyttäjiä havaitsemaan puutteita ajoissa ja ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun laitteen teknistä tukea varten.

Kommentit: 0
Teeman jatkaminen:

videokamera

Kotiteatteri

Musiikkikeskus