JP2008120098A - 液体噴射装置、及び、その制御方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】駆動信号発生回路が発生する駆動信号COMには、記録階調で規定される単位周期に亘って発生される単位周期信号PD1,PD2を信号発生周期の中に含ませる。これらの単位周期信号を、微振動パルスVP及び吐出パルスSP、MP1,MP2を有する第1単位周期信号PD1と微振動パルスVPを有さず吐出パルスSP、MP1,MP2のみを有する第2単位周期信号PD2とから構成すると共に、前記第1単位周期信号及び第2単位周期信号に含まれる吐出パルスの種類と発生順序を揃える。
【選択図】図7
Description
この粘度上昇を防止すべく、メニスカスを液滴が吐出しない程度に微振動させて液体を攪拌することがなされている。この微振動動作の一種に、液滴の吐出可能な期間内における微振動動作がある。この微振動動作は、例えば、圧力発生素子を駆動するための駆動信号中に微振動パルスを含ませ、この微振動パルスを選択的に圧力発生素子へ供給することで行われる(例えば、特許文献1)。
これは、処理の高速化や着弾密度の向上が図れるためである。例えば、インクジェットプリンタでは、インク滴の吐出周波数を高めることができると、画像の解像度は維持しつつも記録ヘッドの走査速度をその分だけ高めることができる。また、記録ヘッドの走査速度はそのままに画像の解像度を高めることもできる。
即ち、非吐出期間において頻繁な微振動を必要とする液体もあれば、そうでない液体もある。従って、液体の種類に拘わらず一律に行うのは効率的ではない。
この発明によれば、混在駆動信号における微振動の実行頻度が液体の種類によって規定される。これにより、微振動の実行頻度が液体の種類に応じて最適化される。従って、その液体に必要充分な微振動を与えつつも、液滴の吐出周波数を可及的に高めることができる。
この発明によれば、微振動パルスを有する第1単位周期信号のパルス選択データのビット数と、微振動パルスを有さない第2単位周期信号のパルス選択データのビット数とを揃えることができる。これにより、第1単位周期信号のパルス選択データと第2単位周期信号のパルス選択データとを同じ様に取り扱うことができ、処理の簡素化が図れ高速処理に適する。
また、前記吐出階調のラッチタイミングを規定するラッチ信号を周期的に出力するラッチ信号出力手段を設け、前記単位周期信号の時間幅を前記ラッチ信号の発生間隔ばらつきの最小値以下に設定する構成が好ましい。
これらの構成によれば、発生タイミング信号の発生間隔ばらつきに基づいて駆動信号の時間幅を定め、ラッチ信号の発生間隔ばらつきに基づいて単位周期信号の時間幅を定めているので、駆動信号の発生中に発生タイミング信号が発生して次周期の駆動信号が発生してしまう不具合や、単位周期信号の発生中にラッチ信号が発生して次周期の単位周期信号が発生してしまう不具合を確実に防止することができる。
また、前記吐出パルスを少量の液滴を吐出可能な小液滴吐出パルスによって構成し、前記第1単位周期信号は、等間隔で発生する複数の前記小液滴吐出パルスと前記微振動パルスとを単位周期内に備え、前記第2単位周期信号は、等間隔で発生する複数の前記小液滴吐出パルスを単位周期内に備える構成が好ましい。
なお、圧力室32内のインクに加える圧力変動パターンを変えることで、吐出されるインク滴の量を変えることができるし、メニスカスを微振動させることもできる。
なお、このリニアエンコーダ11は、キャリッジ4の移動に応じたエンコーダ出力が得られれば、この構成に限定されるものではない。例えば、スケール41を遮光性のバンド部材によって構成すると共に、透光性のスリットを一定間隔で設けてもよい。
例示したプリンタは、プリンタコントローラ51と、プリントエンジン52とを備えている。プリンタコントローラ51は、図示しないホストコンピュータ等からの印刷データ等を受信するインターフェース(外部I/F)53と、各種データの記憶等を行うRAM54と、各種データ処理のためのルーチン等を記憶したROM55と、CPU等からなる制御部12と、クロック信号(CK)を発生する発振回路56と、記録ヘッド1へ供給するための駆動信号(COM)を発生する駆動信号発生回路57と、印字データ(ドットパターンデータであり、階調情報の一種。)及び駆動信号等をプリントエンジン52に送信するためのインターフェース(内部I/F)58とを備えている。
また、本実施形態における駆動信号発生回路57は、制御部12からの変化量情報(電圧の変化量を示す情報)を適時に取得し、取得した変化量情報を極短い更新周期単位で加算する構成を有している。そして、信号発生周期の終了時点では、値[0]の変化量情報が制御部12から与えられる。このため、信号発生周期の終了時点から次の信号発生周期の開始時点までの期間は、制御部12による制御は解かれるものの中間電位Vmで一定の信号を出力する。
プリンタコントローラ51からの印字データは、発振回路56からのクロック信号(CK)に同期して、内部I/F58から第1シフトレジスタ61及び第2シフトレジスタ62にシリアル伝送される。この印字データは、上記したように2ビットのデータであり、本実施形態では、非記録、小ドット、中ドット、大ドットからなる4段階の記録階調(吐出階調の一種)を表す階調情報によって構成されている。具体的には、非記録が階調情報[00]であり、小ドットが階調情報[01]であり、中ドットが階調情報[10]であり、大ドットが階調情報[11]である。
このインク滴の吐出に伴ってメニスカスは大きく振動するが、その後に供給される収縮制振要素P13、制振ホールド要素P14、及び、膨張制振要素P15によって圧力室32の容積が変動し、インク滴吐出後におけるメニスカスの振動が抑制される。
一方、前側単位周期信号PD1は、微振動パルスVPを有していない。このため、図7に示すように、前側単位周期の開始側から順に、第1中ドット吐出パルスMP1、小ドット吐出パルスSP、第2中ドット吐出パルスMP2の順に発生される。即ち、期間t2では第1中ドット吐出パルスMP1が発生し、期間t3では小ドット吐出パルスSPが発生し、期間t4では第2中ドット吐出パルスMP2が発生する。なお、この前側単位周期信号PD1において、期間t2よりも前に期間t1が設定されている。この期間t1は、制御の簡素化のために設定された極短い期間であり、その機能については後で説明する。
即ち、この微振動パルスVPは単位周期における先頭部分で発生されるので、信号発生周期の前半に発生させてしまうと、次の信号発生周期が到来するまで微振動を行うことができず長期間に亘ってメニスカスの放置状態が継続してしまう。また、信号発生周期の先頭部分では、直前周期のインク滴吐出によってインク増粘が進んでいない可能性が高い。
そこで、本実施形態のように、微振動パルスVPを有さない単位周期信号を、微振動パルスVPを有する単位周期信号よりも前に発生させる構成を採ると、信号発生周期の途中で微振動動作が行われることとなり、ノズル開口34付近のインク増粘を効率よく防止することができる。
なお、この観点からすれば、微振動パルスVPは、信号発生周期の中間に近いタイミングで発生されることが好ましい。これは、直前の信号発生周期の終了時点から微振動パルスVPの発生タイミングまでの時間と、微振動パルスVPの発生タイミングから次の信号発生周期の開始時点までの時間とが揃うからである。
これにより、メニスカスの放置時間に関し、微振動パルスVPの前後でばらつきが少なくなり、微振動の効果をより高めることができる。
具体的には、前側の単位周期において、LAT信号の発生直後であって駆動信号COMが中間電位Vmの期間中に、ダミーのチャネル信号CH’を出力している。このように構成すると、微振動の階調情報[00]では、ラッチ信号の発生タイミングからダミーチャンネル信号の発生タイミングCH’までの期間t1においてスイッチ回路68がオン状態となり、駆動信号COMが圧電振動子25aに供給される。しかし、この期間t1において駆動信号COMは中間電位Vmで一定であり、且つ、この中間電位Vmは各パルスの終端電位と同電位なので、圧電振動子25aはそれまでの状態を維持する。従って、このパルス選択データを支障なく無効化できる。
また、微振動パルスVPを有する単位周期信号を信号発生周期の後半に、微振動パルスVPを有さない単位周期信号を信号発生周期の前半にそれぞれ発生させることで、微振動パルスVPを信号発生周期の略中間で発生させるようにしているので、上記したように微振動の最適化を図ることができる。
さらに、吐出パルスの種類及び発生順序を、前半単位周期信号と後半単位周期信号とで揃えているので、デコーダ65は前半単位周期信号と後半単位周期との区別をすることなく、印字データの翻訳を行える。これにより、処理の簡素化が図れて高速処理に適する。
なお、微振動の効果を考慮するとNは有限であり、微振動の効果が持続し得る数とされる。実験的には、増粘し難い液体であればN=16程度まで設定可能であることが確認されている。
具体的には、吐出パルスを少量の液滴を吐出可能な小ドット吐出パルスSP(小液滴吐出パルスの一種)によって構成し、第1単位周期信号には等間隔で発生する複数の小ドット吐出パルスSPと微振動パルスVPとを単位周期内に含ませ、第2単位周期信号には等間隔で発生する複数の小ドット吐出パルスSPのみを単位周期内に備える構成とする。
Claims (9)
- 圧力発生素子の作動によって圧力室内の液体に圧力変動を生じさせ、この圧力変動を利用してノズル開口から液滴を吐出可能な噴射ヘッドと、
液滴を吐出させる吐出パルスとメニスカスを微振動させる微振動パルスとを含む一連の駆動信号を、発生タイミング信号を受信する毎に信号発生周期に亘って発生する駆動信号発生手段と、
前記駆動信号に含まれるパルスを液滴の吐出階調に応じて選択すると共に、選択したパルスを圧力発生素子に供給するパルス供給手段とを備えた液体噴射装置において、
前記駆動信号は、前記吐出階調で規定される単位周期に亘って発生される単位周期信号を前記信号発生周期の中に複数含み、
該単位周期信号を、微振動パルス及び吐出パルスを有する第1単位周期信号と微振動パルスを有さず吐出パルスのみを有する第2単位周期信号とから構成すると共に、これらの第1単位周期信号及び第2単位周期信号に関し、含まれる吐出パルスの種類と発生順序を揃え、
前記駆動信号発生手段は、前記第1単位周期信号及び第2単位周期信号を1つの信号発生周期の中に混在させた混在駆動信号を発生することを特徴とする液体噴射装置。 - 前記混在駆動信号は、1つの信号発生周期の中に、吐出させる液体の種類に応じて設定されたN個(Nは2以上の整数)の単位周期信号を含むと共に、該N個の単位周期信号中の1個を前記第2単位周期信号とし、
前記信号発生周期内における微振動の実行頻度を1/N回にすることを特徴とする請求項1に記載の液体噴射装置。 - 前記混在駆動信号は、前記信号発生周期の先頭部分に少なくとも1個の前記第2単位周期信号を有し、
前記微振動パルスによる微振動を前記信号発生周期の途中で実行可能に構成したことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の液体噴射装置。 - 前記パルス供給手段は、パルスの選択タイミングを定めるための選択タイミング信号を出力する選択タイミング信号出力手段と、選択タイミング信号の受信毎にパルス選択データを出力するパルス選択データ出力手段とを備え、
選択タイミング信号出力手段は、第2単位周期信号用の選択タイミング信号の中に、第1単位周期信号の微振動パルスに対応するダミー選択タイミング信号を含ませて出力することを特徴とする請求項1から請求項3の何れかに記載の液体噴射装置。 - 前記駆動信号の時間幅を前記発生タイミング信号の発生間隔ばらつきの最小値以下に設定したことを特徴とする請求項1から請求項4の何れかに記載の液体噴射装置。
- 前記吐出階調のラッチタイミングを定めるためのラッチ信号を周期的に出力するラッチ信号出力手段を設け、
前記単位周期信号の時間幅を前記ラッチ信号の発生間隔ばらつきの最小値以下に設定したことを特徴とする請求項1から請求項4の何れかに記載の液体噴射装置。 - 前記吐出パルスを少量の液滴を吐出可能な小液滴吐出パルス及び中量の液滴を吐出可能な中液滴吐出パルスによって構成し、
前記第1単位周期信号は、一対の中液滴吐出パルスと、これら中液滴吐出パルス同士の間に発生される1つの小液滴吐出パルスと、前記微振動パルスとを単位周期内に備え、
前記第2単位周期信号は、一対の中液滴吐出パルスと、これら中液滴吐出パルス同士の間に発生される1つの小液滴吐出パルスとを単位周期内に備えたことを特徴とする請求項1から請求項6の何れかに記載の液体噴射装置。 - 前記吐出パルスを少量の液滴を吐出可能な小液滴吐出パルスによって構成し、
前記第1単位周期信号は、等間隔で発生される複数の前記小液滴吐出パルスと前記微振動パルスとを単位周期内に備え、
前記第2単位周期信号は、等間隔で発生される複数の前記小液滴吐出パルスを単位周期内に備えたことを特徴とする請求項1から請求項6の何れかに記載の液体噴射装置。 - 圧力発生素子の作動によって圧力室内の液体に圧力変動を生じさせ、この圧力変動を利用してノズル開口から液滴を吐出可能な噴射ヘッドと、
液滴を吐出させる吐出パルスとメニスカスを微振動させる微振動パルスとを含む一連の駆動信号を、発生タイミング信号を受信する毎に信号発生周期に亘って発生する駆動信号発生手段と、
前記駆動信号に含まれるパルスを液滴の吐出階調に応じて選択すると共に、選択したパルスを圧力発生素子に供給するパルス供給手段とを備えた液体噴射装置の制御方法において、
前記駆動信号には、前記吐出階調で規定される単位周期に亘って発生される単位周期信号を前記信号発生周期の中に複数含ませ、
該単位周期信号を、微振動パルス及び吐出パルスを有する第1単位周期信号と微振動パルスを有さず吐出パルスのみを有する第2単位周期信号とから構成すると共に、これらの第1単位周期信号及び第2単位周期信号に関し、含まれる吐出パルスの種類と発生順序を揃え、
前記第1単位周期信号及び第2単位周期信号を1つの信号発生周期の中に混在させた混在駆動信号を前記駆動信号発生手段から発生させることを特徴とする液体噴射装置の制御方法。
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