CN111923605A - 一种打印方法、装置、打印机和存储介质 - Google Patents

一种打印方法、装置、打印机和存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种打印方法、装置、设备和存储介质,方法包括:获取当前行打印数据;其中,所述当前行打印数据包括至少一个打印点数据,每个打印点数据具有与其颜色深度对应的打印阶数M;将当前行的预定加热时间分为N份子时段;根据每个打印点数据的打印阶数M、N以及为每个打印点数据分配的随机数,生成每个打印点数据的打印驱动脉冲序列,以使得将每个打印点数据的加热时间随机分配到N份子时段的与所述打印驱动脉冲序列对应的子时段内;根据所述打印驱动脉冲序列驱动打印头的相应的加热元件进行加热,以将当前行数据再现于打印介质上。本发明能够避免所有打印点数据同时加热的情况以及降低加热脉冲分布一致的情况,使得图像点比较饱满。

Description

一种打印方法、装置、打印机和存储介质
本发明申请为申请人于2018年12月29日向中国专利局提交的申请号为CN201811638874.4,申请名称为“一种打印方法、装置、打印机和存储介质”的中国专利申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及打印机技术应用领域,具体地涉及一种打印方法、装置、打印机和存储介质。
背景技术
热敏打印机的工作原理是打印头上安装有半导体加热元件,打印头加热并接触热敏打印纸后就可以打印出需要的图案,其原理与热敏式传真机类似:图像都是通过加热,在膜中产生化学反应而生成的。这种热敏打印机化学反应是在一定的温度下进行的,高温会加速这种化学反应,当温度低于60℃时,打印纸需要经过相当长,甚至长达几年的时间才能变成深色,而当温度为200℃时,这种反映会在几微秒内完成。
现有技术的缺陷:
1、传统的加热方法,在一行的加热周期只有最前面的一段时间在加热,加热产生的图像点不够饱满,会导致每行之间有细微的间隔。
2、传统的加热方法,在一行打印时会出现在最前面的阶段所有打印点都同时加热的情况,需要的峰值电流较大,即打印需求的瞬间电流较大。
发明内容
本发明实施例提出的一种打印方法、装置、打印机和存储介质,能够避免所有打印点数据同时加热的情况以及降低加热脉冲分布一致的情况。
第一方面,本发明实施例提供了一种打印方法,包括:
获取当前行打印数据;其中,所述当前行打印数据包括至少一个打印点数据,每个打印点数据具有与其颜色深度对应的打印阶数M;其中,当前行的预定加热时间分为N份子时段;
根据每个打印点数据的打印阶数M、N以及为每个打印点数据分配的随机数,生成每个打印点数据的打印驱动脉冲序列,以使得将每个打印点数据的加热时间随机分配到N份子时段的与所述打印驱动脉冲序列对应的子时段内;
根据所述打印驱动脉冲序列驱动打印头的相应的加热元件进行加热,以将当前行数据再现于打印介质上。
优选地,所述根据每个打印点数据的打印阶数M、N以及为每个打印点数据分配的随机数,生成每个打印点数据的打印驱动脉冲序列,以使得将每个打印点数据的加热时间随机分配到N份子时段的与所述打印驱动脉冲序列对应的子时段内,具体为:
对于每个打印点数据:
判断所述加热阶数M是否大于当前判断次数的随机值;其中,当所述当前判断次数为第一次时,所述随机值为所述随机数;
当所述加热阶数大于等于当前判断次数的随机值时,为当前判断次数配置表示用于进行加热的第一打印驱动脉冲码,并根据N、M以及当前判断次数的随机值生成下一判断次数的随机值;
当所述加热阶数小于当前判断次数的随机值时,为当前判断次数配置表示用于不加热的第二打印驱动脉冲码,并根据M以及当前判断次数的随机值生成下一判断次数的随机值;
重复以上步骤直至当前判断次数为第N次;
依次根据每个判断次数配置的打印驱动脉冲码,获得每个打印点数据的打印驱动脉冲序列,以使得将每个打印点数据的加热时间随机分配到N份子时段的与所述打印驱动脉冲序列对应的子时段内。
优选地,还包括:
将当前判断次数为第N次的随机值作为下一行判断次数为第一次时的随机数。
优选地,根据所述打印驱动脉冲序列驱动打印头的相应的加热元件进行加热,以将当前行数据再现于打印介质上,具体为:
读取所述打印驱动脉冲序列的当前打印驱动脉冲码;
当所述当前打印驱动脉冲码为第一打印驱动脉冲码时,驱动打印头的相应的加热元件进行加热;
当所述当前打印驱动脉冲码为第二打印驱动脉冲码时不驱动打印头的相应的加热元件进行加热。
优选地,还包括:
根据所述打印机的驱动打印头的温度以及负载情况,调整所述打印机的占空比;
根据所述占空比以及所述子时段加热时间计算出在每个子时段的实际加热时间。
优选地,所述随机数的范围在0-N之间,其中,所述N大于打印阶数的最大值。
优选地,根据N、M以及当前判断次数的随机值生成下一判断次数的随机值的表达式为:N-M+当前判断次数的随机值;
根据M以及当前判断次数的随机值生成下一判断次数的随机值的表达式为:当前判断次数的随机值-M。
第二方面,本发明实施例提供了一种打印装置,包括:
打印数据获取单元,用于获取当前行打印数据;其中,所述当前行打印数据包括至少一个打印点数据,每个打印点数据具有与其颜色深度对应的打印阶数M;其中,当前行的预定加热时间分为N份子时段;
打印驱动脉冲序列生成单元,用于根据每个打印点数据的打印阶数M、N以及为每个打印点数据分配的随机数,生成每个打印点数据的打印驱动脉冲序列,以使得将每个打印点数据的加热时间随机分配到N份子时段的与所述打印驱动脉冲序列对应的子时段内;
加热元件加热单元,用于根据所述打印驱动脉冲序列驱动打印头的相应的加热元件进行加热,以将当前行数据再现于打印介质上。
优选地,打印驱动脉冲序列生成单元,具体为:
对于每个打印点数据:
判断所述加热阶数M是否大于当前判断次数的随机值;其中,当所述当前判断次数为第一次时,所述随机值为所述随机数;
当所述加热阶数大于等于当前判断次数的随机值时,为当前判断次数配置表示用于进行加热的第一打印驱动脉冲码,并根据N、M以及当前判断次数的随机值生成下一判断次数的随机值;
当所述加热阶数小于当前判断次数的随机值时,为当前判断次数配置表示用于不加热的第二打印驱动脉冲码,并根据M以及当前判断次数的随机值生成下一判断次数的随机值;
重复以上步骤直至当前判断次数为第N次;
依次根据每个判断次数配置的打印驱动脉冲码,获得每个打印点数据的打印驱动脉冲序列,以使得将每个打印点数据的加热时间随机分配到N份子时段的与所述打印驱动脉冲序列对应的子时段内。
优选地,加热元件加热单元,具体为:
读取所述打印驱动脉冲序列的当前打印驱动脉冲码;
当所述当前打印驱动脉冲码为第一打印驱动脉冲码时,驱动打印头的相应的加热元件进行加热;
当所述当前打印驱动脉冲码为第二打印驱动脉冲码时不驱动打印头的相应的加热元件进行加热。
优选地,还包括:
占比空调整单元,用于根据所述打印机的驱动打印头的温度以及负载情况,调整所述打印机的占空比;
计算单元,用于根据所述占空比以及所述子时段加热时间计算出在每个子时段的实际加热时间。
优选地,将当前判断次数为第N次的随机值作为下一行判断次数为第一次时的随机数。
优选地,所述随机数的范围在0-N之间,其中,所述N大于打印阶数的最大值。
优选地,根据N、M以及当前判断次数的随机值生成下一判断次数的随机值的表达式为:N-M+当前判断次数的随机值;根据M以及当前判断次数的随机值生成下一判断次数的随机值的表达式为:当前判断次数的随机值-M。
第三方面,本发明实施例提供了一种打印机,包括处理器、存储器以及存储在所述存储器中且被配置由所述处理执行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如第一方面所述的打印方法。
第四方面,本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质包括存储的计算机程序,其中,在所述计算机程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行如第一方面所述的打印方法。
实施本发明实施例,具有如下有益效果:
本实施例通过每个打印点数据的打印阶数M、N以及为每个打印点数据分配的随机数,生成每个打印点数据的打印驱动脉冲序列,以使得将每个打印点数据的加热时间随机分配到N份子时段的与所述打印驱动脉冲序列对应的子时段内,然后根据所述打印驱动脉冲序列驱动打印头的相应的加热元件进行加热,以完成打印,能够对整个周期都加热,使得图像点比较饱满,不会导致致每行之间有细微的间隔,且大大降低了加热脉冲分布一致的情况,降低打印时的瞬间电流。
附图说明
为了更清楚地说明本发明的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明第一实施例提供的打印方法的流程示意图。
图2为本发明第二实施例提供的打印装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明第一实施例:
参见图1,本发明第一实施例提供了一种打印方法,其可由打印机来执行,并至少包括如下步骤:
S10,获取当前行打印数据;其中,当前行打印数据包括至少一个打印点数据,每个打印点数据具有与其颜色深度对应的打印阶数M;其中,当前行的预定打印时间分为N份子时段。
在本实施例中,所述打印机可为热敏式打印机,特别为照片打印机等,其可接收用户终端发送的待打印图像的打印数据,以根据所述打印数据进行打印。
在本实施例中,所述打印数据包括一般包括多行打印数据,每行包括多个打印点数据,在打印的时候需进行逐行打印,以将各个打印点数据再现于打印介质上。进一步的,针对照片打印机,其采用的是热升华打印原理,热升华打印的工作原理是将三种颜色(青色、品红色、黄色简称CMY)的颜料设置在一个色带上,通过加热元件的温度升高到一定程度时,将颜料直接转化为气态然后将气体喷射到打印介质上,所以在打印一张照片时会有三次打印介质的进出,分为三次打印,第一次打印Y颜色,第二次打印M颜色,第三次打印C颜色。此时,待打印图像的打印数据被分为三份,Y数据、M数据和C数据。
在本实施例中,由于每份打印数据对应的打印点具有不同的颜色深度,因为其对应的打印点数据具有不同的打印阶数。例如,对于颜色比较深的打印点,其具有比较大的打印阶数(即需要更长的加热时间),而对于颜色比较浅的打印点,其具有比较小的打印阶数(即需要较短的加热时间)。在本实施例中,假设每个颜色的颜色深度的数据范围为0-255,则其对应的打印阶数也可为0-255。当然,需要说明的是,在本发明的其他实施例中,每个颜色的颜色深度的数据范围可根据实际的情况进行设置,如可设置为0-128,0-64等,本发明不做具体限定。
在本实施例中,所述打印机为每行打印数据配置预定的打印时间,且打印时间会被划分为N份子时段,每份子时段的时长相同。例如:当预定打印时间为1S时,分为300份子时段,则每份子时段的时长为1/300秒,且在每份子时段的加热能量也相同。当然,需要说明的是,在本发明的其他实施例中,每份子时段的时长也可不同,本发明不做具体限定。
S20,根据每个打印点数据的打印阶数M、N以及为每个打印点数据分配的随机数,生成每个打印点数据的打印驱动脉冲序列,以使得将每个打印点数据的加热时间随机分配到N份子时段的与所述打印驱动脉冲序列对应的子时段内。
S30,根据所述打印驱动脉冲序列驱动打印头的相应的加热元件进行加热,以将当前行数据再现于打印介质上。
在本实施例中,对于每个打印点数据的打印阶数,通常需要分配对应的子时段来对其进行加热,以达到颜色深度的需求。例如,设定每个子时段对应1点打印阶数,则打印阶数为M的打印点数据需要使用到M个子时段来实现完整的打印。当然,需要说明的是,在本发明的实施例中,也可以设定为每个子时段对应2点打印阶数,则打印阶数为M的打印点数据需要使用到M/2个子时段来实现完整的打印。其中,为了便于说明,本发明以每个子时段对应1点打印阶数为例进行说明。
其中,按照现有的做法,会将打印阶数为M的打印点数据对应的M个子时段集中分配到每个打印时间的前面的M个子时段,这会导致在一行的加热周期只有最前面的一段时间在加热,加热产生的图像点不够饱满,导致每行之间有细微的间隔,且由于在一行打印时会出现在最前面的阶段所有打印点都同时加热的情况,需要的峰值电流较大,即打印需求的瞬间电流较大的问题。
为此,在本实施例中,引入了随机数,并根据每个打印点数据的打印阶数M、N以及为每个打印点数据分配的随机数来将每个打印点数据对应的子时段随机分配到所有的N个子时段内,从而不会出现在某些时间段内对所有加热元件进行加热,降低对电源峰值电流的要求,且分散加热使得加热图像更加饱满。
本实施例通过每个打印点数据的打印阶数M、N以及为每个打印点数据分配的随机数,生成每个打印点数据的打印驱动脉冲序列,以使得将每个打印点数据的加热时间随机分配到N份子时段的与所述打印驱动脉冲序列对应的子时段内,然后根据所述打印驱动脉冲序列驱动打印头的相应的加热元件进行加热,以完成打印,能够对整个周期都加热,使得图像点比较饱满,不会导致致每行之间有细微的间隔,且大大降低了加热脉冲分布一致的情况,降低打印需求的瞬间电流。
在第一实施例的基础上,本发明的优选实施例中,还包括:
对于每个打印点数据:
判断所述加热阶数M是否大于当前判断次数的随机值;其中,当所述当前判断次数为第一次时,所述随机值为所述随机数;
当所述加热阶数大于等于当前判断次数的随机值时,为当前判断次数配置表示用于进行加热的第一打印驱动脉冲码,并根据N、M以及当前判断次数的随机值生成下一判断次数的随机值;
当所述加热阶数小于当前判断次数的随机值时,为当前判断次数配置表示用于不加热的第二打印驱动脉冲码,并根据M以及当前判断次数的随机值生成下一判断次数的随机值;
重复以上步骤直至当前判断次数为第N次。
依次根据每个判断次数配置的打印驱动脉冲码,获得每个打印点数据的打印驱动脉冲序列,以使得将每个打印点数据的加热时间随机分配到N份子时段的与所述打印驱动脉冲序列对应的子时段内。
在本实施例中,当所述加热阶数大于等于当前判断次数的随机值时,输出用于进行加热的第一打印驱动脉冲码(例如数字1),并根据N、M以及当前判断次数的随机值生成下一判断次数的随机值,以用于与下一次判断次数的加热阶数进行比对。其中,根据N、M以及当前判断次数的随机值生成下一判断次数的随机值的表达式为:N-M+当前判断次数的随机值。
在本实施例中,当所述加热阶数小当前判断次数的随机值时,输出用于进行加热的第二打印驱动脉冲码(例如数字0),并根据M以及当前判断次数的随机值生成下一判断次数的随机值,以用于与下一次判断次数的加热阶数进行比对。其中,根据M以及当前判断次数的随机值生成下一判断次数的随机值的表达式为:当前判断次数的随机值-M。当然,需要说明的是,所述第一打印驱动脉冲码与所述第二打印驱动脉冲码不相同。
在第一实施例的基础上,本发明的一优选实施例中,还包括:将当前判断次数为第N次的随机值作为下一行判断次数为第一次时的随机数。当然,需要说明的是,在其他实施例中,所述下一行判断次数位第一次时的随机数,也可以根据随机算法随机生成的一随机数,在此本发明不做具体限制。
在第一实施例的基础上,本发明的一优选实施例中,还包括:读取所述打印驱动脉冲序列的当前打印驱动脉冲码;当所述当前打印驱动脉冲码为第一打印驱动脉冲码时,驱动打印头的相应的加热元件进行加热;当所述当前打印驱动脉冲码为第二打印驱动脉冲码时不驱动打印头的相应的加热元件进行加热。
为了便于对本发明的理解,下面通过对实际例子进行说明:
例子1:比如,假设第一打印驱动脉冲码为数值1,第二打印驱动脉冲码为数值0,加热时间N为5,第一个打印点数据的加热阶数M为2。然后将第一个打印点数据的加热阶数随机分配到N份子时段的与所述打印驱动脉冲序列对应的子时段内,比如第一子时段地第一个打印点数据的加热阶数大于等于当前判断次数的随机值时,那么该点的打印驱动脉冲码为数值1,第二子时段地第二个打印点数据的加热阶数小于当前判断次数的随机值时,那么该点的打印驱动脉冲码为数值0,第三子时段地第三个打印点数据的加热阶数小于当前判断次数的随机值时,那么该点的打印驱动脉冲码为数值0,第四子时段地第四个打印点数据的加热阶数小于当前判断次数的随机值时,那么该点的打印驱动脉冲码为数值0,第五子时段地第五个打印点数据的加热阶数大于等于于当前判断次数的随机值时,那么该点的打印驱动脉冲码为数值1,那么所述打印驱动脉冲序列为11000。例子2:比如一行数据有600点的打印点数据,那么就有600个加热阶数:M1,M2……M600,数据1代表第一打印驱动脉冲码,数据0代表第二打印驱动脉冲码,每个打印点数据都生成相应的驱动波形,以第一个打印点的数据M1为例,方法如下:
N=1时刻,若随机数R1≤M1,输出第一打印驱动脉冲码1,并更新随机值为R2=N-M1+R1,以供N=2时刻使用;
若随机数R1>M1,输出第二打印驱动脉冲码0,并更新随机值R2=R1-M1,以供N=2时刻使用;
N=2时刻,若随机数R2≤M1,输出第一打印驱动脉冲码1,并更新随机值为R3=N-M1+R2,以供N=3时刻使用;
若随机数R2>M1,输出第二打印驱动脉冲码0,并更新随机值R2=R2-M1,以供N=3时刻使用;
以此类推N=N时刻,若随机数RN≤M1,输出第一打印驱动脉冲码1,并更新随机值R1=N-M1+R(N-1)以供下一行打印数据N=1时刻使用;
若随机数R(N-1)>M1,输出第二打印驱动脉冲码0,并更新随机值R=R(N-1)-M1,以供下一行打印数据N=1时刻使用。在本实施例中,通过对每个打印点数据实施上述方法,并通过在每个子时刻输出的打印驱动脉冲码,即可以得到每个打印点数据的打印驱动脉冲码序列。
在第一实施例的基础上,本发明一优选实施例中,还包括:
根据所述打印机的驱动打印头的温度以及负载情况,调整所述打印机的占空比;根据所述占空比以及所述子时段加热时间计算出在每个子时段的实际加热时间。通过同时调整打印机的占空比,使得负载比较均衡,降低对电源造成的影响。
在第一实施例的基础上,本发明的一优选实施例中,所述随机数的范围在0-N之间;其中,所述N大于打印阶数的最大值。
在本实施例中,如果N=M,当打印阶数为最大值时,那么需要对整个时间段上全部进行加热,导致峰值电流最大,温升高过快。因此,设置N大于M,加热过程为非连续可以控制温升。
在本实施例中,所述随机数为根据随机算法随机生成的随机数。例如,用线性同余法生成一行伪随机数据,数据进行模N计算,得到一行范围0-N之间的随机数。
本发明实施例还提供了一种打印装置,包括:
打印数据获取单元100,用于获取当前行打印数据;其中,所述当前行打印数据包括至少一个打印点数据,每个打印点数据具有与其颜色深度对应的打印阶数M;其中,当前行的预定加热时间分为N份子时段;
打印驱动脉冲序列生成单元200,用于根据每个打印点数据的打印阶数M、N以及为每个打印点数据分配的随机数,生成每个打印点数据的打印驱动脉冲序列,以使得将每个打印点数据的加热时间随机分配到N份子时段的与所述打印驱动脉冲序列对应的子时段内;
加热元件加热单元300,用于根据所述打印驱动脉冲序列驱动打印头的相应的加热元件进行加热,以将当前行数据再现于打印介质上。
优选地,打印驱动脉冲序列生成单元200,具体为:
对于每个打印点数据:
判断所述加热阶数M是否大于当前判断次数的随机值;其中,当所述当前判断次数为第一次时,所述随机值为所述随机数;
当所述加热阶数大于等于当前判断次数的随机值时,为当前判断次数配置表示用于进行加热的第一打印驱动脉冲码,并根据N、M以及当前判断次数的随机值生成下一判断次数的随机值;
当所述加热阶数小于当前判断次数的随机值时,为当前判断次数配置表示用于不加热的第二打印驱动脉冲码,并根据M以及当前判断次数的随机值生成下一判断次数的随机值;
重复以上步骤直至当前判断次数为第N次;
依次根据每个判断次数配置的打印驱动脉冲码,获得每个打印点数据的打印驱动脉冲序列,以使得将每个打印点数据的加热时间随机分配到N份子时段的与所述打印驱动脉冲序列对应的子时段内。
优选地,加热元件加热单元300,具体为:
读取所述打印驱动脉冲序列的当前打印驱动脉冲码;
当所述当前打印驱动脉冲码为第一打印驱动脉冲码时,驱动打印头的相应的加热元件进行加热;
当所述当前打印驱动脉冲码为第二打印驱动脉冲码时不驱动打印头的相应的加热元件进行加热。
优选地,还包括:
将当前判断次数为第N次的随机值作为下一行判断次数为第一次时的随机数。
优选地,还包括:
占比空调整单元,用于根据所述打印机的驱动打印头的温度以及负载情况,调整所述打印机的占空比;
计算单元,用于根据所述占空比以及所述子时段加热时间计算出在每个子时段的实际加热时间。
优选地,所述随机数的范围在0-N之间,其中,所述N大于打印阶数的最大值。
优选地,根据N、M以及当前判断次数的随机值生成下一判断次数的随机值的表达式为:N-M+当前判断次数的随机值;根据M以及当前判断次数的随机值生成下一判断次数的随机值的表达式为:当前判断次数的随机值-M。
本发明实施例还提供了一种打印机,包括处理器、存储器以及存储在所述存储器中且被配置由所述处理执行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如上述实施例所述的打印方法。
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质包括存储的计算机程序,其中,在所述计算机程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行如上述实施例所述的打印方法。
示例性地,本发明所述的计算机程序可以被分割成一个或多个模块,所述一个或者多个模块被存储在所述存储器中,并由所述处理器执行,以完成本发明。所述一个或多个模块可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述所述计算机程序在所述实现服务器设备中的执行过程。例如,本发明第三和第四实施例中所述的装置。
所称处理器可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等,所述打印机的控制中心,利用各种接口和线路连接整个打印机的各个部分。
所述存储器可用于存储所述计算机程序和/或模块,所述处理器通过运行或执行存储在所述存储器内的计算机程序和/或模块,以及调用存储在存储器内的数据,实现打印方法的各种功能。所述存储器可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、文字转换功能等)等;存储数据区可存储根据用户终端的使用所创建的数据(比如音频数据、文字消息数据等)等。此外,存储器可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如硬盘、内存、插接式硬盘、智能存储卡(Smart Media Card,SMC)、安全数字(Secure Digital,SD)卡、闪存卡(Flash Card)、至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
其中,所述实现服务设备的模块如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实现上述实施例方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一个计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,所述计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不包括电载波信号和电信信号。
需说明的是,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。另外,本发明提供的装置实施例附图中,模块之间的连接关系表示它们之间具有通信连接,具体可以实现为一条或多条通信总线或信号线。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种打印方法,其特征在于,包括:
获取当前行打印数据;其中,所述当前行打印数据包括至少一个打印点数据,每个打印点数据具有与其颜色深度对应的打印阶数M;当前行的预定加热时间分为N份子时段;
根据打印机的驱动打印头的温度以及负载情况,调整所述打印机的占空比;
根据所述占空比以及所述子时段加热时间计算出在每个子时段的实际加热时间。
2.根据权利要求1所述的打印方法,其特征在于,还包括:
根据每个打印点数据的打印阶数M、N以及为每个打印点数据分配的随机数,生成每个打印点数据的打印驱动脉冲序列,以使得将每个打印点数据的加热时间随机分配到N份子时段的与所述打印驱动脉冲序列对应的子时段内;
根据所述打印驱动脉冲序列驱动打印头的相应的加热元件进行加热,以将当前行数据再现于打印介质上。
3.根据权利要求2所述的打印方法,其特征在于,所述根据每个打印点数据的打印阶数M、N以及为每个打印点数据分配的随机数,生成每个打印点数据的打印驱动脉冲序列,以使得将每个打印点数据的加热时间随机分配到N份子时段的与所述打印驱动脉冲序列对应的子时段内,具体为:
对于每个打印点数据:
判断所述加热阶数M是否大于当前判断次数的随机值;其中,当所述当前判断次数为第一次时,所述随机值为所述随机数;
当所述加热阶数大于等于当前判断次数的随机值时,为当前判断次数配置表示用于进行加热的第一打印驱动脉冲码,并根据N、M以及当前判断次数的随机值生成下一判断次数的随机值;
当所述加热阶数小于当前判断次数的随机值时,为当前判断次数配置表示用于不加热的第二打印驱动脉冲码,并根据M以及当前判断次数的随机值生成下一判断次数的随机值;
重复以上步骤直至当前判断次数为第N次;
依次根据每个判断次数配置的打印驱动脉冲码,获得每个打印点数据的打印驱动脉冲序列,以使得将每个打印点数据的加热时间随机分配到N份子时段的与所述打印驱动脉冲序列对应的子时段内。
4.根据权利要求3所述的打印方法,其特征在于,还包括:
将当前判断次数为第N次的随机值作为下一行判断次数为第一次时的随机数。
5.根据权利要求3所述的打印方法,其特征在于,根据所述打印驱动脉冲序列驱动打印头的相应的加热元件进行加热,以将当前行数据再现于打印介质上,具体为:
读取所述打印驱动脉冲序列的当前打印驱动脉冲码;
当所述当前打印驱动脉冲码为第一打印驱动脉冲码时,驱动打印头的相应的加热元件进行加热;
当所述当前打印驱动脉冲码为第二打印驱动脉冲码时不驱动打印头的相应的加热元件进行加热。
6.根据权利要求2所述的打印方法,其特征在于,所述随机数的范围在0-N之间;其中,所述N大于打印阶数的最大值。
7.根据权利要求2所述的打印方法,其特征在于,
根据N、M以及当前判断次数的随机值生成下一判断次数的随机值的表达式为:N-M+当前判断次数的随机值;
根据M以及当前判断次数的随机值生成下一判断次数的随机值的表达式为:当前判断次数的随机值-M。
8.一种打印装置,其特征在于,包括:
打印数据获取单元,用于获取当前行打印数据;其中,所述当前行打印数据包括至少一个打印点数据,每个打印点数据具有与其颜色深度对应的打印阶数M;其中,当前行的预定加热时间分为N份子时段;
占比空调整单元,用于根据所述打印机的驱动打印头的温度以及负载情况,调整所述打印机的占空比;
计算单元,用于根据所述占空比以及所述子时段加热时间计算出在每个子时段的实际加热时间。
9.一种打印机,其特征在于,包括处理器、存储器以及存储在所述存储器中且被配置由所述处理执行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7任一项所述的打印方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质包括存储的计算机程序,其中,在所述计算机程序运行时控制所述计算机可读存储介质所在设备执行如权利要求1至7中任意一项所述的打印方法。
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