레이저 프린터는 어떻게 작동합니까?

레이저 프린터는 사무용품의 필수 요소가되었습니다. 이러한 인기는 인쇄 속도가 빠르고 인쇄 비용이 저렴하기 때문입니다. 이 기술이 어떻게 작동하는지 이해하려면 레이저 프린터의 구조와 작동을 알아야합니다. 사실 장치의 모든 마법은 단순한 설계 솔루션으로 설명됩니다.

레이저 인쇄 장비의 역사

Chester Carlson은 1938 년에 드라이 잉크를 사용하여 이미지를 용지로 전송하는 기술에 대한 특허를 취득했습니다. 작품의 주 엔진은 정전기였다. 전자 방법 (그리고 그는 그랬다.) 제록스가 1949 년 처음 배포 한 장치의 기초로 삼았을 때 널리 배포되었다.그러나 공정의 논리적 완전성과 완전 자동화에 이르기까지 10 년의 작업이 필요했습니다. 첫 번째 Xerox가 등장한 후에야 현대 레이저 인쇄 장치의 원형이되었습니다.

 제록스 9700

첫 번째 Xerox 9700 레이저 프린터

첫 번째 레이저 프린터는 1977 년에만 나타났습니다 (Xerox 9700 모델). 그런 다음 인쇄는 분당 120 페이지의 속도로 수행되었습니다. 이 장치는 기관 및 기업에서 독점적으로 사용되었습니다. 그리고 이미 1982 년에 최초의 Canon 데스크탑 유닛이 출시되었습니다. 이 시간부터 수많은 브랜드가 개발에 연결되어 있으며 현재까지는 데스크탑 레이저 인쇄 보조 장치의 새로운 옵션을 제공합니다. 그러한 장비를 사용하기로 결정하는 모든 사람은 내부 구조 및 그러한 장치의 작동 원리에 대해 더 많은 것을 배우는 데 관심을 가질 것입니다.

내부 내용

넓은 범위에도 불구하고 모든 모델의 레이저 프린터 장치는 유사합니다. 취한 작업의 기초 제로 그래피의 광전 부분장치 자체는 다음 블록과 단위로 나뉩니다.

  • 레이저 스캐닝 유닛;
  • 이미지를 전송하는 노드;
  • 노드를 사용하여 이미지를 수정하십시오.

 레이저 프린터 내부

첫 번째 블록이 표시됩니다. 렌즈 및 거울 시스템. 이것은 포커싱 가능한 렌즈가있는 반도체 유형의 레이저가있는 곳입니다. 다음으로 회전 할 수있는 거울과 그룹이있어 이미지를 형성합니다. 이미지 전송을 담당하는 노드로 이동하십시오. 토너 카트리지 및 롤러책임지기. 이미 카트리지에는 포토 실린더, 사전 충전 샤프트 및 마그네틱 샤프트 (장치의 드럼과 함께 작동)의 세 가지 주요 이미지 형성 요소가 있습니다. 그리고 포토 실린더가 그 위에 떨어지는 빛의 작용하에 전도성을 변화시킬 가능성이 더 커지고 있습니다. 전하가 포토 실린더에 부착되면 장시간 유지되지만 빛에 노출되면 저항이 감소하여 표면에서 전하가 소모되기 시작합니다. 이것이 우리가 필요로하는 인상이 나타나는 방식입니다.

일반적으로 그림을 만드는 데는 두 가지 방법이 있습니다.

  1. 거의 모든 레이저 프린터가 사용됩니다. 양전하 토너 - 여기서 레이저는 잠재적 인 이미지 정렬로 영역을 강조 표시합니다.이것은 레이저 프린터 브랜드 HP, Canon, Xerox의 작동 원리입니다. 이것은 미세한 이미지 디테일을 제공합니다.
     HP-2500 프린터

    컬러 인쇄 이론 HP-2500

  2. Epson, Kyocera, 형제는 이미 사용 중입니다. 음전하 토너 - 레이저는 예상치 못한 영역 만 강조 표시합니다. 이 기술로 승자는 균일 한 채우기 이미지입니다.
     네가티브 차지 토너

    음전하로 토너를 인쇄하는 원리

사진관에 장래 접촉하기 바로 전에 장치에 들어가면 용지 자체에 해당하는 요금이 부과됩니다. 동영상을 전송하는 데 도움이됩니다. 전송 후, 정전기는 특수 중화기의 도움을 받아 사라집니다. 이것은 종이가 포토 실린더에 끌리는 것을 멈추는 방법입니다.

그리고 이미지는 어떻게 고정되어 있습니까? 이는 토너에 함유 된 첨가제 때문입니다. 그것들은 특정한 융점을 가지고 있습니다. 이러한 "스토브"는 용융 된 토너 파우더를 용지에 눌러 넣은 후 빠르게 경화되고 내구성이 강해집니다.

레이저 프린터 용지로 인쇄 된 이미지는 수많은 외부 영향에 대한 탁월한 내구성을 갖추고 있습니다.

카트리지는 어떻게 작동합니까?

카트리지는 레이저 프린터 작동에 결정적인 연결 고리입니다. 그것은 작동하는 토너와 이미 사용 된 재료를위한 두 개의 구획이있는 작은 벙커입니다. 회전시키는 감광 드럼 (포토 실린더)과 기계식 기어가 있습니다.

토너 자체는 폴리머 볼로 구성된 미세 분산 형의 분말이며 특수한 자성 재료로 덮여 있습니다. 컬러 토너에 관해서 말하면 염료도 포함됩니다.

각 제조업체가 자체 토너를 생산한다는 사실을 아는 것이 중요합니다. 모든 토너는 자체 자기력, 분산 및 기타 특성을 갖습니다.

그래서 어떤 경우에도 무작위 토너로 카트리지를 다시 채울 수 없으므로 성능에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있습니다.

 캐논 카트리지 장치

간행물 출생 과정

종이에 나타나는 이미지 또는 텍스트의 모양은 다음 연속 단계로 구성됩니다.

  • 드럼 충전;
  • 노출;
  • 개발;
  • 전송;
  • 고정.

드럼 충전

사진 요금은 어떻게 부과됩니까? 그것은 포토 램에 형성됩니다 (이미 명확한 것처럼, 이미지의 미래가 탄생합니다).우선, 음수와 양수가 될 수있는 요금이 공급됩니다. 이것은 다음 중 한 가지 경우에 발생합니다.

  1. 중고 코로나, 즉 탄소, 금 및 백금 함유 물의 코팅을 갖는 텅스텐 필라멘트를 포함한다. 고전압이 작용할 때, 방전은 카 커스의이 스레드 사이에서 돌며, 그에 따라 전하를 광 디스크에 전달하는 전계를 생성 할 것이다.
  2. 그러나, 원사 사용은 오염 물질의 문제점 및 인쇄물의 품질 저하로 이어졌다. 훨씬 더 좋은 행동들 대전 롤러 유사한 기능을 제공합니다. 그 자신은 전도성 고무 또는 발포 고무로 덮인 금속 샤프트처럼 보입니다. 광촉매와의 접촉이 있습니다 -이 순간 비디오와 요금을 전송합니다. 여기서 전압은 훨씬 낮지 만 부품은 훨씬 빨리 마모됩니다.

 드럼 충전

노출

이것은 조명 작업으로 포토 실린더의 일부가 전도성이되어 드럼의 금속베이스를 통해 전하를 전달합니다. 그리고 노출 된 영역은 방전되거나 (또는 ​​약한 전하를 얻는다). 이 단계에서 보이지 않는 이미지가 형성됩니다.

기술적으로 이것은 그렇게 이루어집니다.

  1. 레이저 광선은 거울의 표면에 떨어지고 렌즈에서 반사되어 드럼에 필요한 위치로 분배됩니다.
  2. 그래서 렌즈와 거울 시스템이 포토 실린더를 따라 라인을 형성합니다. 레이저가 켜지고 꺼지면 전하가 손상되지 않고 제거됩니다.
  3. 줄은 끝났어? 드럼 유니트가 돌아서 노출이 다시 계속됩니다.

 노출

 감광 층

개발 중

이 과정에서 매우 중요합니다. 카트리지의 마그네틱 샤프트, 내부에 자성 코어가있는 금속 튜브와 비슷합니다. 샤프트 표면의 일부가 충진 토너 호퍼에 놓입니다. 자석은 샤프트에 분말을 끌어 당기고 수행됩니다.

파우더 레이어의 균일 한 분포를 조정하는 것이 중요합니다.이를 위해 특별한 도징 블레이드가 있습니다.. 토너의 얇은 레이어 만 건너 뛰고 나머지는 뒤로 던집니다. 블레이드를 잘못 설치하면 용지에 검은 색 줄무늬가 나타날 수 있습니다.

그 후, 토너는 자기 샤프트와 포토 실린더 사이의 영역으로 이동합니다. 여기에서 토너가 노출 된 영역으로 끌려 가게되며, 이는 충전 된 것에서 밀어냅니다. 따라서 이미지가 더 잘 보입니다.

 개발 프로세스

전송

이미지를 종이에 표시하려면 전사 롤러, 양전하를 띄는 금속 코어에는 특수 고무 코팅으로 인해 종이에 전달됩니다.

따라서 입자가 드럼에서 분리되어 페이지로 이동하기 시작합니다. 그러나 정전압 때문에 여기까지 보관됩니다. 비 유적으로 말해서, 토너는 적절한 장소에 부어집니다.

용지에 묻은 먼지와 보푸라기는 토너 속으로 들어갈 수 있지만 제거됩니다. 바이퍼 (특수 플레이트)로 보내고 벙커의 쓰레기 수거함으로 곧장 보냅니다. 드럼의 완전한 원형 후에, 과정은 반복됩니다.

 이미지 전송

핀 이미지

이렇게하려면 토너의 성질을 사용하여 고온에서 용융시킵니다. 구조적으로 이것은 다음 두 축에 의해 지원됩니다.

  • 상단에는 발열체가있다.
  • 용융 토너는 종이의 바닥으로 가압된다.

때로는 그러한 "스토브"가 열 필름 - 가열 요소와 압력 롤러가있는 특수 유연성 및 내열 재료. 가열은 센서에 의해 제어됩니다.필름과 용지의 누름 부 사이의 통과 순간에 200도까지 가열되어 쉽게 액체 토너를 흡수 할 수 있습니다.

 핀 이미지

추가 냉각은 자연적인 방식으로 이루어 지므로 레이저 프린터에서는 일반적으로 추가 냉각 시스템을 설치할 필요가 없습니다. 그러나 특별한 청소원이 다시 여기로지나갑니다. 일반적으로 그 역할은 다음과 같습니다. 펠트 샤프트.

펠트에는 보통 코팅을 윤활시키는 특수 화합물이 함침되어 있습니다. 따라서 이러한 샤프트의 또 다른 이름은 오일입니다.

컬러 레이저 프린팅 수행 방법

하지만 컬러 인쇄는 어떨까요? 레이저 장치는 블랙, 마젠타, 옐로우, 시안 등 네 가지 원색을 사용합니다. 인쇄의 원칙은 흑백의 경우와 동일하지만 먼저 프린터가 이미지를 각 색상별로 단색으로 나눕니다. 각각의 카트리지에 의해 상이한 컬러의 연속적인 전사가 시작되고, 오버레이의 결과로서, 원하는 결과가 얻어진다.

컬러 레이저 프린팅과 같은 기술이 있습니다.

  • 다중 경로;
  • 단일 통과

에서 멀티 패스 옵션 토너를 운반하는 샤프트 또는 리본과 같은 중간 운반선이 사용됩니다.다음과 같이 작동합니다 : 1 개의 컬러가 1 회전 동안 겹쳐진 다음 다른 카트리지가 올바른 위치로 공급되고 두 번째 카트리지가 첫 번째 사진 위에 배치됩니다. 4 번 통과하면 본격적인 사진을 만들 수 있습니다. 종이로 넘어갑니다. 그러나 장치 자체는 흑백 동료보다 4 배 더 느리게 작동합니다.

 4 웨이 레이저 프린팅 기술

HP 4 웨이 레이저 프린팅 기술

프린터는 어떻게 작동합니까? 싱글 패스 기술? 이 경우 네 개의 별도 인쇄 메커니즘 모두 공통 제어가 가능합니다. 한 줄에 한 줄로 늘어서 있으며 각각 휴대용 레이저 롤러가있는 자체 레이저 장치가 있습니다. 종이와 드럼을 사용하여 카트리지의 4 가지 이미지를 일관되게 수집합니다. 이 통과 후에 만 ​​시트가 오븐에 들어가고 그림이 고정됩니다.

레이저 프린터의 장점은 사무실과 가정 모두에서 문서 작업에 대한 선호도를 높였습니다. 그리고 그들의 작업의 내부 구성 요소에 대한 정보는 모든 사용자가 시간의 단점을 인식하고 장치의 기술 지원을 위해 고객 서비스에 문의하는 데 도움이됩니다.

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