[发明专利]静电印刷辉纹消除方法无效

专利信息
申请号: 98806161.9 申请日: 1998-06-08
公开(公告)号: CN1260751A 公开(公告)日: 2000-07-19
发明(设计)人: T·A·斯佩克哈德;T·霍里卡瓦 申请(专利权)人: 美国3M公司;新日本制铁株式会社
主分类号: B41J2/405 分类号: B41J2/405;G06K15/14
代理公司: 上海专利商标事务所 代理人: 赵国华
地址: 美国明*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 静电印刷 消除 方法
【说明书】:

                          发明领域

本发明涉及一种静电印刷中消除辉纹的方法。

                          发明背景

静电打印机最贵的部件是打印头。而打印头最贵的部件是接通所需的300-600伏特电压,使静电电荷存积在打印头上方通过的介质媒体上的高电压驱动器芯片。

为了减少所需的驱动器芯片数目,许多打印机制造商普遍采用一种称为多重化的方法,由此使成倍数目的尖端电极,也称为针电极或针尖,平行地布线。为了让单个尖端激发,尖端电压设定为这样一种电平,即仅当互补(或平板)电极同时激发时才发生电荷存积。这些互补电极按横跨打印头的顺序模式激发,以便在任一时刻,仅有通电的平板电极所激励的尖端,经过通电将数据写在打印头上方通过的介质媒体上。美国专利说明书U.S.Pat.No.5,515,095(松田等)对该技术进行了回顾。

多重化虽然减少尖端电极数目,但也带来种种问题。多重化所产生的若干不理想方面包括由于不均匀横向丝网(crossweb)电荷密度造成的各种下游丝网(downweb)(行进方向)辉纹。介质媒体着色后,辉纹就会引人注目。

至少有三种多重化辉纹。最为普遍的类型是“多重化线(multiplexinglines)”或“多重化纹(multiplexing striations)”,更准确地说,应称为“尖端群边界纹(nib group boundary striations)”。这些辉纹的发生是因为打印机按群激励这些尖端。美国专利说明书U.S.Pat.No.5,053,793(怀特等)揭示了减少尖端群边界纹的方法。

第二种与多重化有关的辉纹是那种在某些公司中称为“极板空隙纹(plategap striations)”的辉纹。在两块极板之间存在和空隙有关的低密度或高密度辉纹。

第三种辉纹是那种称为“顺序纹(sequence striations)”的辉纹。这种辉纹也是因为尖端按群激发的缘故。这种类型的辉纹,其问题在于,极板脉冲式触发以及尖端通电的效应在相邻组(当前尚未被激励但接下来将要被激励的)尖端下的媒体中所产生的电场,会影响相邻尖端群通电时所产生的电场。所形成的辉纹随着电荷密度或光密度从左至右横跨尖端群的变化而有所变化,并且在尖端群边界处造成突变。还有这样的情况,两尖端群激发的时间间隔不够长的话,尖端群即便不相邻,而是两尖端群相互远离,也能观察到顺序纹。

已知有几种途径来消除顺序纹,每一种都伴随有本身的问题。一种是采取使最邻近和次邻近尖端群其打印时间间隔数量增加这种时序模式。使打印机速度减慢也会增加激发间的时间,但会减低设备效率。减少各尖端群的导通时间也会减少这些辉纹。但这造成密度下降,并有可能增加脱色,即,本应有图像数据的部位未出现图像。

另一途径由前苏联著作人证书USSR Authorship Certificates 788069和1097968给出,在相邻区按相反方向实现信息的逐行静电记录。

美国专利说明书U.S.Pat.No.5,061,948(汉森等)揭示了一种消除顺序纹的途径,激发方案设计成通过在基本上没有场效应的先前打印区或足够远离先前打印区的那些区域居中打印来设法平衡掉场效应(或汉森等说明的“扰动”)。在其最佳方式中,汉森等说明了这样一种激发方案,从正中起向两边、先打印上边一侧再打印另一侧这样交替打印扫描行,即所说的“乒乓”法。整段时间上形成的激发呈人字形,或者从正中起至两边扫描“V”形式。汉森等认为,这种方法不能消除所有辉纹,这是因为“正向行程”打印的尖端群(在“未扰动”区打印)同“反向行程”(在接近于平衡的扰动区打印)存在某些差异。要克服这种问题,汉森等建议,在使扫描行交替时应以“B”尖端群替代通常的“A”尖端群作为开端。

                          发明概述

本发明用一方便、巧妙得出人意料的方法解决顺序纹问题。汉森等对各扫描行拟采取一项复杂的激发时序,在一交替“乒乓”尖端群激发模式中从正中起至各条边“分化差异”,来设法减小顺序纹。

本发明意识到,顺序纹主要是打印头极板脉冲式触发造成的后果,受到尖端所产生电场的影响相当小。因而,不同于尖端群边界处的标准多重化,此效应在全部满电平时均相同,与所激发尖端数目无关。

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