CN107206785A - 打印头控制系统和喷墨打印机系统 - Google Patents

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Abstract

本公开涉及一种用于打印机的打印头控制系统,其中打印机包括至少一个包括用于喷射打印流体的多个喷嘴的打印头,其中喷嘴包括喷射不同滴重的墨滴的高滴重喷嘴和低滴重喷嘴,并且均被布置为在打印介质上喷射打印流体,以在打印介质的框区域中打印图像并且在打印介质的吐杆区域中清洁喷嘴;打印机进一步包括用于相对于打印头移动打印介质的传送单元,其中打印介质包括用于打印图像的框区域和用于清洁喷嘴的吐杆区域;打印头控制设备包括:用于确定位于打印介质的框区域上方的喷嘴的第一组和位于打印介质的吐杆区域上方的喷嘴的第二组的模块;用于操作第一组的高滴重喷嘴,以在框区域中喷射打印流体并打印图像的模块;用于禁用第一组的低滴重喷嘴,以不在框区域中喷射打印流体的模块;和用于操作第二组的高滴重喷嘴和低滴重喷嘴,以在吐杆区域中交替喷射打印流体的模块。

Description

打印头控制系统和喷墨打印机系统
背景技术
具有双滴重(Dual Drop Weight)(DDW)的喷墨打印机可以根据打印所需的速度和质量使用高滴重(HDW)喷嘴和低滴重(LDW)喷嘴来操作。例如,通过将诸如用于触发(fire)喷嘴的压电激励器(activator)或电阻器的激励器的数量加倍或通过其它方式改变激励器,附加的或改变的激励器可以以多种方式构建不同类型的打印头。一种可能性是使一半的喷嘴(HDW喷嘴)比另一半(LDW喷嘴)喷射更大的墨滴。
为此目的,可以使用地址数据协议来提供寻址激励器的方法,以在操作喷嘴时能够实现不同的触发顺序和触发频率。在一示例中,与包括喷嘴的打印头模(printhead die)的数据接口可支持以高达诸如72KHz的特定频率寻址所有激励器,或者以诸如144KHz的双倍频率寻址一半激励器。
因此,可以提供两种打印模式:使用高滴重(HDW)喷嘴和低滴重(LDW)喷嘴的高质量模式(72KHz)和仅触发高滴重(HDW)喷嘴而使触发频率加倍的高速模式(144KHz)。在高速模式下,低滴重(LDW)喷嘴在没有盖的情况下不会触发任何墨滴。为了避免去盖(decap)问题,可以在图像框(image frames)之间布置打印吐杆(print spit bar)以清洁喷嘴。例如,打印吐杆可以被提供为位于包含打印图像的框之间并沿该框的侧部的、打印目标(诸如打印介质)上的带的形式。喷嘴在打印吐杆内喷射墨水,以清洁喷嘴,并避免喷嘴堵塞或由喷嘴喷射的墨水量的变化,而不影响包括图像的框。
附图说明
参考附图描述本公开的示例,附图为例示的目的而提供,其中:
图1示出喷墨打印机系统的示例;
图2提供在图1的示例中所例示的打印介质和打印杆的不同的示意图;
图3示出根据一个示例的包括多个模的打印头;
图4示出根据一个示例的包括具有不同尺寸的喷嘴的两个槽(trench)的模;
图5示出靠近具有框区域和吐杆区域的打印介质布置的喷嘴的示例;
图6示出在打印头控制系统中使用的打印系统数据路径(data path);
图7示出包含每喷嘴一比特(a bit per nozzle)的列数据(column data)的两个示例,每喷嘴一比特指示喷嘴是否应在该特定列中触发墨滴;
图8示出根据一个示例的用于将列数据发送到打印头FPGA的串行接口数据格式;
图9示出用于操作喷墨打印机中的打印头的方法的示例。
具体实施方式
根据一个示例,本公开提供一种用于在打印纸或其它打印介质上打印图像的喷墨打印机系统。在这方面,打印介质可例如包括用于2D或3D打印的任何打印目标,例如适用于3D打印的底或构建材料(bed or build material)。如图1中示意性例示,喷墨打印机系统10可以包括靠近打印介质30布置的多个打印杆20。打印介质30通过传送单元40相对于打印杆20移动。传送单元40可包括用于移动打印介质30的不同部件,诸如用于沿靠近打印杆20的打印表面50供给打印介质30的辊和马达。在图1所示的示例中,打印区域50表示平坦表面,但是其它示例可包括不同形状的打印区域50,诸如用于稳定沿打印区域50移动的打印介质30的拱形打印介质路径。
图2提供图1中所例示的打印介质30和打印杆20的不同的示意图。打印杆20中的每一个可包括多个打印头60。在图2所示的示例中,在四个打印杆20的每个中布置有五个打印头60,以覆盖打印介质30的全部宽度。此外,在该示例中,每个打印头60包括五个模,每个模具有两个平行的喷嘴槽。多个打印杆20可用于提供冗余和/或不同颜色,诸如CMYK颜色。
图3示出每个打印头60如何可以包括多个模70,并且每个模70可包括两个或更多槽80。图4中示意性地例示模70的一个示例,其中模70包括两个槽80,每个槽80包括具有不同尺寸的喷嘴100的两排90(或列)。更具体地,图2至图4示出提供双滴重能力的喷嘴布置的示例。两个槽80之间的距离例如可以是600dpi的52列(52columns at 600dpi)。此外,每个槽80内的两排喷嘴90之间的距离例如可以是600dpi的5列(5columns at 600dpi)。
图1至图4因此示出用于在打印介质30上打印图像的喷墨打印机系统10的示例,其中打印机系统10包括至少一个打印头60,打印头60包括用于喷射墨水或其它打印流体的多个喷嘴100。喷嘴包括高滴重喷嘴102和低滴重喷嘴104,并且均布置在打印介质30上方,以便将墨水喷射在打印介质30上。如上所述,传送单元40相对于打印头60移动打印介质30。
图5示出在打印介质30上方的喷嘴100的不同布置,其中多个模701、702、703、704、705均包括两个槽80,并且其中每个槽包括具有低滴重喷嘴104的一排和具有高滴重喷嘴102一排。
箭头指示打印介质30的移动方向M。打印介质30被划分成用于打印图像的框区域110、120和用于清洁喷嘴100的吐杆区域130。更具体地,打印数据限定被打印在打印介质30的框区域110、120中的图像,并且进一步,打印数据被用于在吐杆区域130中打印,以通过在吐杆区域130内喷射墨水来清洁喷嘴。因此,根据被打印的打印数据,图像被打印在框区域110、120中,或者喷嘴100在吐杆区域130中被清洁。换言之,被打印的数据取决于打印介质30上的打印区域是否分别表示框区域110、120或吐杆区域130。例如,在喷墨打印机10的高速模式下,使用高滴重喷嘴102而不是低滴重喷嘴104将图像打印在框区域110、120中。例如,在高速模式下,位于框区域110、120上方的低滴重喷嘴104被禁用而不触发任何墨滴。如果低滴重喷嘴100长时间不使用,则可能需要进行维修,以在其不被用于任何打印框时反复清洁喷嘴,以避免喷嘴堵塞或由喷嘴喷射的墨水量的变化。为了避免该问题(也称为“去盖问题”),打印吐杆区域130被提供在框区域110和120之间,并且喷嘴100被操作以在打印介质30的吐杆区域130内清洁喷嘴100。
为此,图1所示的喷墨打印机系统10包括打印头控制设备140,打印头控制设备140被连接到喷墨打印机系统10的打印头60,喷墨打印机系统10包括:一程序模块,用于确定位于框区域110、120中的第一组喷嘴100和位于打印介质30的吐杆区域130中的第二组喷嘴100;以及一程序模块,用于操作第一组的高滴重喷嘴102,以喷射墨水并将图像打印在框区域110、120中。相比之下,一程序模块可禁用第一组的低滴重喷嘴104,以不在框区域110、120中喷射墨水;并且一程序模块可以操作第二组的高滴重喷嘴102和低滴重喷嘴104,以在吐杆区域130中交替地喷射墨水。
换言之,当在框区域110、120中打印图像时,在打印作业期间仅高滴重喷嘴102被使用。然后,当喷嘴到达位于框区域110、120之间的吐杆区域130上方时,高滴重喷嘴102和低滴重喷嘴104被操作以在吐杆区域130中交替喷射墨水。以此方式,高滴重喷嘴102和低滴重喷嘴104均在吐杆区域130内被清洁,以避免去盖问题,而仅使用高滴重喷嘴102例如在快速打印模式期间在框区域110、120中打印图像。以下通过参考图5描述执行该操作的示例,其中打印介质方向由箭头M例示。沿打印介质方向M看模,每个模均包括前槽82和后槽84。此外,每个槽包括高滴重喷嘴102和低滴重喷嘴104,其中用于打印的喷嘴由全黑点表示,并且禁用的喷嘴由(白色)圆圈表示。此外,在介质移动的方向上,模701被视为第一模,并且模705被视为第五(或最后)模。
考虑到图5所示的结构,第一模701正以高速模式在框区域110中打印图像,并且因此正在仅使用高滴重喷嘴102进行打印。第二模702的前槽82已经离开吐杆区域130,开始以高速模式在框区域110中打印图像,并且因此仅使用高滴重喷嘴100。第二模702的后槽80在吐杆区域130上方,并且通过交替后槽的高滴重喷嘴102和低滴重喷嘴104在吐杆区域130中打印列。第三模703完全在吐杆区域130内。因此,第三模703的两个槽82、84通过交替高滴重喷嘴102和低滴重喷嘴104而在吐杆区域130中打印列。第四模704的前槽刚刚进入吐杆区域103,并且通过交替高滴重喷嘴102和低滴重喷嘴104而在吐杆区域130中打印列。第四模704的后槽84正在仅使用高滴重喷嘴102在下一框区域120中打印图像。第五模705的两个槽82、84均在第二框区域120内,并且正通过仅使用两个槽82、84的高滴重喷嘴102以快速打印模式打印图像。
如上所述,可以使用不同的地址数据协议来寻址用于触发喷嘴100的多个激励器,其中每个激励器触发喷嘴中的一个。因此,当操作喷嘴100时,地址协议可允许不同的触发顺序和触发频率。例如,与包括喷嘴100的模701、702、703、704、705的数据接口可支持以高达72KHz寻址模701、702、703、704、705的所有激励器,或者以144KHz寻址模701、702、703、704、705的激励器中的一半。因此,作为一个示例,可以提供两种打印模式:使用高滴重喷嘴和低滴重喷嘴的高质量模式以及仅触发高滴重喷嘴而使触发频率加倍的高速模式。当模701、702、703、704、705的两个槽82、84均已在框110、120中完成打印时,触发频率被改变,以例如在吐杆区域130内同时触发高滴重喷嘴和低滴重喷嘴100。因此,在触发频率改变期间,在框区域110、120和吐杆区域130之间的打印介质的间隙没有被完全使用,因此出现打印介质的浪费。此外,改变触发频率在技术上是不希望的,并且难以在卷筒打印机中在一卷介质上实现连续打印。
在图5所示的示例中,吐杆区域130内的打印由位于吐杆区域130内的模701、702、703、704、705的槽80执行。因此,槽通过交替各排高滴重喷嘴102和各排低滴重喷嘴104而在吐杆区域130内打印列。在吐杆区域130内交替喷嘴100的这个方面减少了同时触发的喷嘴的数量,并且可例如被用于使框区域110、120内的高滴重喷嘴102(第一组)与吐杆区域130内的交替喷嘴102、104(第二组)以相同的触发频率操作,例如代表喷墨打印机的高速模式的触发频率。因此,该策略允许沿打印作业保持相同的触发频率,并允许显着减少框区域110、120和吐杆区域130之间的未使用间隙。
更具体地,位于吐杆区域130中的高滴重喷嘴102和低滴重喷嘴104在槽层级(trench level)80交替。这意味着打印介质的小间隙(如果有的话)保持在图像框110、120和吐杆区域130之间未被槽80使用。在图4所示的模的示例中,间隙可接近600dpi的5列那么小(在开始交替滴量之前后列完成打印图像)。因此,通过交替地触发包括在各列高滴重喷嘴102和各列低滴重喷嘴104中的喷嘴来操作高滴重喷嘴102和低滴重喷嘴104允许沿作业保持相同的触发频率并且允许减小框区域110、120和吐杆区域130之间的间隙。
在一示例中,喷嘴100通过接收限定待触发的喷嘴100的图案的列数据,并且通过产生指示用于在吐杆区域130中触发喷嘴的所述图案的一排高滴重喷嘴或一排低滴重喷嘴的标头(header)而被操作。
在这点上,图6示出在打印头控制系统140中用于操作模70的喷嘴100的打印系统数据路径150的示例。在该示例中,打印头控制系统140包括图6中例示的打印系统数据路径150。
打印系统数据路径150可包括数据路径FPGA 160用于实现打印成像管线,并用于执行图像处理以为打印准备图像。单个数据路径FPGA 160能够服务于数个打印头60。在数据路径FPGA的一个阶段中,准备打印的列数据从存储器缓冲器180被读取,并被发送到包括模70的打印头60,以与跟踪介质速度的输入编码器210同步。在图6的示例中,编码器210接收编码器信号作为输入,并将其推断为打印分辨率。例如,假设编码器原始分辨率为150dpi,则编码器210由因子4推算为以600dpi打印。然后,编码器210产生每次在列将被打印时提供脉冲的输出信号Csync(列同步)。此外,其以打印分辨率提供当前位置。其还可包括打印头FPGA 170可靠近打印头60放置并用于控制打印头60的不同方面(诸如打印头电压调节)。打印头FPGA 170还将从数据路径FPGA 160接收的列数据驱动到打印头模70。打印系统数据路径150还可包括打印头模70,如上所述,打印头模70包含喷嘴100并且可例如由硅制成,喷嘴100用于在能量被施加到其激励器或其它打印墨滴发生器时喷射墨滴。
存储器缓冲器180可代表存储准备打印的列的DRAM存储器。存储在存储器缓冲器180中的列数据可包含指示喷嘴是否应在该特定列中触发墨滴的每喷嘴一比特(a bit pernozzle)。图7示出列数据190、200的两个示例,其中列格式根据打印模式而不同。第一列数据190可包含用于两个槽191、192中的高滴重喷嘴和低滴重喷嘴的数据,例如每个槽2112个喷嘴,用于高质量打印。第二列数据200可被用于喷墨打印机10的高速模式,因为其包含仅寻址两个槽201、202中的每个的一半喷嘴的数据,例如每个槽1056个喷嘴。对于每个打印头模70可存在不同的存储器缓冲器180。换言之,对于打印头60的每个模70,数据路径FPGA可适于接收一个列数据190、200。
因此,可以计算触发频率作为每个时间段打印的列数。因此,在吐杆区域130内,在包含高滴重喷嘴102的喷嘴排90和包含低滴重喷嘴104的喷嘴排之间交替,允许沿打印作业保持相同的触发频率,并因此允许保持存储在存储器缓冲器180中的相同的列数据格式。这简化了打印头控制系统140的实施。
打印系统数据路径150还包括打印区域生成器220。打印区域生成器220为每个模70生成一信号,其限定模70将打印图像的窗口。相反,由编码器210提供的CSync脉冲也在不需要打印图像的区域中生成。
打印区域生成器220还生成窗口信号以告知框区域110、120和吐杆区域130之间的边界。该信息可被打印头控制系统140用于确定何时在框区域110、120中仅用高滴重喷嘴102打印,以及何时在吐杆区域130中在高滴重喷嘴102和低滴重喷嘴104之间交替。
为此目的,打印系统数据路径150进一步包括滴笔单元(drop-to-pens unit)230,该滴笔单元230确定何时来自打印区域生成器220的Csync脉冲处于模70应打印的窗口内。然后,滴笔单元230将从存储器缓冲器180读取的列数据发送到打印头FPGA 170。
在一个示例中,落笔单元230使用图8中所示的串行接口数据格式将列数据200发送到打印头FPGA 170。在此,当不发送列时直线信号被去活(deasserted),参见空闲状态240。当列事务(column transaction)即将开始时,该直线以起始位(start bits)被激活(asserted)一些周期,参见初始状态250。之后,标头260被发送,包括关于用于打印由列数据200限定的喷嘴图案的喷嘴100的列或排的信息。
因此,在以高速模式操作喷墨打印机的情况下,标头260对于每个槽80包括至少一比特,指示该槽80是否应使用一排高滴重喷嘴102或使用一排低滴重喷嘴104打印。在一示例中,滴笔单元230为两个槽80生成不同的标头信息260,以说明从打印区域生成器220接收的槽80之间的距离和框区域/吐杆区域边界信息。
因此,喷嘴100通过接收限定待触发的喷嘴100的图案的列数据200并通过生成指示高滴重喷嘴102排或低滴重喷嘴104排的标头260而被操作,标头260被用于例如在吐杆区域130中触发喷嘴100的所述图案。因此,为了在吐杆区域130中在各排喷嘴100之间交替以进行清洁,交替标头信息260以指示模70的相应槽80是否应用一排高滴重喷嘴102或用一排低滴重喷嘴104打印是方便的。
图9公开了用于操作喷墨打印机10中的打印头60的方法300的示例。在此,打印头60包括用于喷射墨水的多个喷嘴100。喷嘴100包括高滴重喷嘴102和低滴重喷嘴104,并且均被布置为在打印介质30上喷射墨水。打印介质包括用于打印图像的框区域110、120和用于清洁喷嘴100的吐杆区域130。以上通过参考图1至图8提供了关于这种喷墨打印机10的不同示例的讨论。
如图9所例示,用于操作打印头300的方法包括相对于打印头移动打印介质(310)。此外,位于打印介质的框区域中的所述喷嘴的第一组和位于打印介质的吐杆区域中的所述喷嘴的第二组被确定(320),并且第一组的高滴重喷嘴被操作以在框区域中喷射墨水并打印图像(330)。相比之下,第一组的低滴重喷嘴被禁用,以不在框区域中喷射墨水(340)。在吐杆区域中,第二组的高滴重喷嘴和低滴重喷嘴被操作以交替喷射墨水(350)。
换言之,当在框区域110、120中打印图像时,在打印作业期间仅使用高滴重喷嘴102。随后,当喷嘴到达位于框区域110、120之间的吐杆区域130处时,高滴重喷嘴102和低滴重喷嘴104被操作以在吐杆区域130中交替喷射墨水。以此方式,高滴重喷嘴102和低滴重喷嘴104均在吐杆区域130内被清洁,以避免去盖问题,而例如在快速打印模式期间只有高滴重喷嘴102被用于在框区域110、120中打印图像。
如上所述,操作高滴重喷嘴102和低滴重喷嘴104以在吐杆区域130中交替喷射墨水允许沿打印作业保持相同的触发频率,并且保持框区域110、120和吐杆区域130之间产生几乎为零的未使用打印介质的间隙。
在一示例中,第一组的高滴重喷嘴和第二组的交替喷嘴以相同的触发频率(例如以代表喷墨打印机的高速模式的触发频率)被操作。如上所述,在不改变触发频率的情况下操作喷嘴简化了方法和系统的实施,并且进一步简化了用于存储用于打印的图像信息的存储格式。
在另一示例中,操作喷嘴包括通过触发包括在一排高滴重喷嘴或一排低滴重喷嘴中的喷嘴来喷射墨水。例如,该方法可包括接收限定待触发的喷嘴的图案的列数据,并且生成指示高滴重喷嘴102的排或低滴重喷嘴104的排是否应被用于在吐杆区域130中触发喷嘴的所述图案的标头。以此方式,并且如上所述,交替标头信息260是方便的,以指示模70的相应槽80是否应用一排高滴重喷嘴102或用一排低滴重喷嘴104打印,例如以在喷嘴100的排之间交替从而在吐杆区域130中被清洁。

Claims (15)

1.一种用于操作打印机中的打印头的方法,其中所述打印头包括用于在打印介质上喷射打印流体的多个喷嘴,所述喷嘴包括喷射不同滴重的墨滴的高滴重喷嘴和低滴重喷嘴,并且被布置为在所述打印介质上喷射打印流体,以在所述打印介质的框区域中打印图像并且在所述打印介质的吐杆区域中清洁喷嘴,所述方法包括:
相对于所述打印头移动所述打印介质;
确定位于所述打印介质的框区域上方的所述喷嘴的第一组和位于所述打印介质的吐杆区域上方的所述喷嘴的第二组;
操作所述第一组的所述高滴重喷嘴,以在所述框区域中喷射打印流体并打印图像;
禁用所述第一组的所述低滴重喷嘴,以不在所述框区域中喷射打印流体;
操作所述第二组的所述高滴重喷嘴和所述低滴重喷嘴,以在所述吐杆区域中交替喷射打印流体。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述第一组的所述高滴重喷嘴和所述第二组的交替喷嘴被操作为以相同的触发频率喷射打印流体。
3.根据权利要求2所述的方法,其中所述第一组的所述高滴重喷嘴和所述第二组的交替喷嘴被操作为以对应于喷墨打印机的高速模式的触发频率喷射打印流体。
4.根据权利要求1所述的方法,其中操作所述组之一的所述高滴重喷嘴包括通过触发包含在一排高滴重喷嘴中的喷嘴而喷射打印流体。
5.根据权利要求1所述的方法,其中操作所述第二组的所述低滴重喷嘴包括通过触发包含在一排低滴重喷嘴中的喷嘴而喷射打印流体。
6.根据权利要求4所述的方法,其中操作第一组喷嘴和第二组喷嘴包括接收限定待触发的喷嘴的图案的列数据,并生成指示用于在所述吐杆区域中触发喷嘴的所述图案的高滴重喷嘴排的标头。
7.根据权利要求5所述的方法,其中操作第一组喷嘴和第二组喷嘴包括接收限定待触发的喷嘴的图案的列数据,并生成指示用于在所述吐杆区域中触发喷嘴的所述图案的低滴重喷嘴排的标头。
8.一种用于打印机的打印头控制系统,其中所述打印机包括至少一个包括用于喷射打印流体的多个喷嘴的打印头,其中所述喷嘴包括喷射不同滴重的墨滴的高滴重喷嘴和低滴重喷嘴,并且被布置为在打印介质上喷射打印流体,以在所述打印介质的框区域中打印图像并且在所述打印介质的吐杆区域中清洁喷嘴;所述打印机进一步包括用于相对于所述打印头移动所述打印介质的传送单元;
所述打印头控制设备包括:
用于确定位于所述打印介质的框区域上方的所述喷嘴的第一组和位于所述打印介质的吐杆区域上方的所述喷嘴的第二组的模块;
用于操作所述第一组的所述高滴重喷嘴,以在所述框区域中喷射打印流体并打印图像的模块;
用于禁用所述第一组的所述低滴重喷嘴,以不在所述框区域中喷射打印流体的模块;和
用于操作所述第二组的所述高滴重喷嘴和所述低滴重喷嘴,以在所述吐杆区域中交替喷射打印流体的模块。
9.根据权利要求8所述的打印头控制系统,进一步包括用于操作所述第一组的所述高滴重喷嘴和所述第二组的交替喷嘴以用相同的触发频率喷射打印流体的模块。
10.根据权利要求8所述的打印头控制系统,进一步包括接收来自存储器缓冲器的列数据的数据路径FPGA,其中所述列数据包含待由所述打印头的模的喷嘴触发的喷嘴的图案,所述模包括喷嘴的至少两个槽,并且所述槽中的每个均包括至少一排高滴重喷嘴和至少一排低滴重喷嘴。
11.根据权利要求10所述的打印头控制系统,其中所述数据路径FPGA生成指示用于在所述吐杆区域中触发喷嘴的所述图案的喷嘴排的标头。
12.根据权利要求10所述的打印头控制系统,其中所述打印头包括多个所述模,其中所述数据路径FPGA接收用于所述模中的每个的一个列数据。
13.一种喷墨打印机系统,包括:
包括用于喷射打印流体的多个喷嘴的至少一个打印头,其中所述喷嘴包括喷射不同滴重的墨滴的高滴重喷嘴和低滴重喷嘴,并且被布置为在打印介质上喷射打印流体,以在所述打印介质的框区域中打印图像并且在所述打印介质的吐杆区域中清洁喷嘴;
用于相对于所述打印头移动所述打印介质的传送单元;和
打印头控制设备,包括:
用于确定位于打印纸的框区域中的所述喷嘴的第一组和位于所述打印纸的吐杆区域中上的所述喷嘴的第二组的模块;
用于操作所述第一组的所述高滴重喷嘴,以在所述框区域中喷射打印流体并打印图像的模块;
用于禁用所述第一组的所述低滴重喷嘴,以不在所述框区域中喷射打印流体的模块;
用于操作所述第二组的所述高滴重喷嘴和所述低滴重喷嘴,以在所述吐杆区域中交替喷射打印流体的模块;和
用于以相同的触发频率操作第一组喷嘴的所述高滴重喷嘴和第二组喷嘴的交替喷嘴的模块。
14.根据权利要求13所述的喷墨打印机系统,进一步包括接收来自存储器缓冲器的列数据的数据路径FPGA,其中所述列数据包含待由所述打印头的模的喷嘴触发的喷嘴的图案,所述模包括喷嘴的至少两个槽,并且所述槽中的每个均包括至少一排高滴重喷嘴和至少一排低滴重喷嘴。
15.根据权利要求14所述的喷墨打印机系统,其中所述数据路径FPGA生成指示用于在所述吐杆区域中触发喷嘴的所述图案的喷嘴排的标头。
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