请参照图1,其绘示本发明应用于定位色带所需的各种光波长图。图1中,横轴为波长,以nm(10-9米)为单位;纵轴为透射率(transmittance),以百分比(%)为单位。符号B、Amber与IR分别代表蓝光、琥珀光与红外线。
琥珀光(amber)的波长约为610nm,其可穿透Y颜色区块,但无法穿透M颜色区块、C颜色区块与K颜色区块。而蓝光的波长约为430nm,其可穿透M颜色区块、C颜色区块与O颜色区块,但无法穿透Y颜色区块与K颜色区块。红外线光的波长约为900nm,其可穿透Y颜色区块、M颜色区块、C颜色区块、K颜色区块与O颜色区块。红外线光、琥珀光、蓝光均无法穿透黑色标记BM。
综合图1,可得到红外线、琥珀光与蓝光对各颜色区块(Y、M、C、O、K)与黑色标记(BM)的透射关系。该透射关系显示于下表1。
表1
颜色区块光 |
琥珀光 |
蓝光 |
红外线 |
Y |
1 |
0 |
1 |
M |
0 |
1 |
1 |
C |
0 |
1 |
1 |
K |
0 |
0 |
1 |
O |
1 |
1 |
1 |
BM |
0 |
0 |
0 |
在表1中,1代表该种光可透射过该种颜色区块,因此传感器可以感测到该光的存在;而0则代表该种光无法穿透该种颜色区块,因此传感器无法感测到该光的存在。由上表可知,琥珀光可穿透Y、O,而无法穿透M、C、K、BM。蓝光可穿透M、C、O,而无法穿透Y、K、BM;红外线可穿透Y、M、C、K、O,无法穿透BM。在此附加说明的是,由于BM与K的染料是采用不同材质,因此虽然同样是黑色,但是红外线可以穿透K、却无法穿透BM。当然,在本发明的精神之内,BM亦可以改用其他颜色或是材质,只要在实施时所采用的所有光源均无法穿透BM即可。
图2与图3分别绘示本发明的第一实施例的色带示意图与彩色感热式印字机的主要架构图。其中箭头是代表当感热式印字机在进行打印动作时,色带的传动方向。标示在色带上方的虚线代表当色带传动时,红外线(IR)光源、红外线传感器相对于色带所在的位置;而标示在色带下方的虚线则代表当色带传动时,琥珀(AMBER)光源、琥珀光传感器相对于色带所在的位置。
参考图2可知本实施例的色带上的每组颜色区块是包括Y颜色区块、M颜色区块、C颜色区块与O颜色区块。对每一组颜色区块而言,其打印顺序是为Y→M→C→O。换句话说,Y是每一组颜色区块中第一个被打印的颜色区块,而O则是每一组颜色区块中最后一个打印的颜色区块。
本实例是利用琥珀光搭配红外线,来确认色带上各种颜色区块的位置。参考表1可得知,对琥珀光而言,M与C是无法透射,而Y与O是皆可透射。也就是说,琥珀光无法分辨M颜色区块、C颜色区块,也无法分辨Y颜色区块、O颜色区块。因而,本实例在琥珀光不易分辨的两颜色区块之间,加上黑色标记。利用红外线来确认黑色标记的位置后,加上琥珀光可否穿透颜色区块的特性,便可确认此4种颜色区块的位置。要注意的是,在本实施例中,两个黑色标记是位于Y颜色区块与C颜色区块的开始位置处。
借由黑色标记的位置与红外线、琥珀光对颜色区块的透射关系,可得到在图2下方的两条穿透关系线。此两条关系线是分别代表IR与琥珀光对各种颜色区块的透射情形。
图3绘示依照本实施例的彩色感热式印字机的主要架构的侧面图。色带供应卷1是供应未经打印的色带。而色带收集卷2则是收集已打印的色带。而打印头3则是将色带6上颜色区块上的染料(或是着色剂)、以热蜡转印或是热升华的方式套印至打印媒介的特定位置上。而琥珀光源4a是用以提供琥珀光。而琥珀光传感器5a是用以感应由琥珀光源4a所射出的琥珀光。在图3中,尚有红外线光源4b与红外线传感器5b,其位置在此侧视图上是分别与4a、4b相重叠,故未示出。
图4绘示本实例的打印流程图。此打印流程是打印一组颜色区块(Y→M→C→O)的流程。
首先,传动色带,如步骤401所示。要注意的是,色带的移动方向是使得Y颜色区块、M颜色区块、C颜色区块依序通过IR传感器以及琥珀光传感器。
在本实施例中,感热式印字机在打印时是依据Y→M→C→O的顺序来将色带上的染料(或是着色剂)套印至打印媒介(如:纸)上。因此在打印时,感热式印字机必须先正确找出全新的Y颜色区块的位置。在步骤402中,判断是否感应到琥珀光且无法感应到IR。如果此条件(可感应到琥珀光、且无法感应到IR)成立,代表已找出Y颜色区块的位置,接着进行下一步骤。
感热式印字机在找出Y颜色区块的正确位置之后,便可停止传动色带,并由打印头3利用热蜡转印、或是热升华的方式将色带上Y颜色区块上的染料(或是着色剂)套印至打印媒介上的特定位置,如步骤403、404所示。
再次传动色带,如步骤405所示。
接着,要找出M颜色区块的位置。由于Y颜色区块可被琥珀光所穿透,而M颜色区块无法被琥珀光穿透。所以,在找出Y颜色区块的位置之后,持续传动色带,直到琥珀光被挡住,即代表已找到M颜色区块的位置。在步骤406中,进行判断是否无法感应到琥珀光。如果无法感应到琥珀光,代表已找出M颜色区块,接着进行步骤407。若可感应到琥珀光,则继续传动色带、直到找出M颜色区块的位置。
找出M颜色区块的位置之后,便停止传动色带,并由打印头3利用热蜡转印、或是热升华的方式将色带上M颜色区块上的染料(或是着色剂)套印至打印媒介的特定位置上,如步骤407、408所示。再次传动色带,如步骤409所示。
接着,要找出C颜色区块的位置。M颜色区块与C颜色区块对琥珀光而言都是无法穿透,故本实施例在此两区块的颜色区块间加入黑色标记。此黑色标记是加在C颜色区块的起始位置处。所以,在步骤410中,判断是否无法感应到IR。如果无法感应到IR,代表已找出C颜色区块的位置,接着进行步骤411。
找出C颜色区块的位置之后,便可停止传动色带,并由打印头3利用热蜡转印、或是热升华的方式将色带上C颜色区块上的染料(或是着色剂)套印至打印媒介的特定位置上,如步骤411、412所示。
再次传动色带,如步骤413所示。
接着,要打印保护层O区块。对琥珀光而言,C颜色区块与O颜色区块之差异在于,O颜色区块是为可穿透的,而C颜色区块则无法穿透。故在找出C颜色区块之后,所以,在步骤414中,判断是否感应到琥珀光。如果此条件成立,代表已找出O颜色区块的位置。
找出O颜色区块的位置之后,便可停止传动色带,并由打印头3利用热蜡转印、或是热升华的方式将色带上O颜色区块上保护物质套印至打印媒介上,如步骤415、416所示。至此,感热式印字机即已完成一组打印流程。
以本实例为例,在打印过程中,当找出Y颜色区块的位置时,色带6便会停止传动,打印头3将色带6上的Y颜色区块套印至打印媒介上。当打印完Y颜色区块后,色带6便继续传动,以找出M颜色区块、并套印M颜色区块至打印媒介上。当打印完M颜色区块后,色带6继续传动,以找出C颜色区块、并套印C颜色区块至打印媒介上。当打印完C颜色区块后,色带6继续传动,以找出O颜色区块、并套印O颜色区块至打印媒介上。如此一来,便完成一组颜色区块Y、M、C、O的打印过程。
图5绘示本发明的第二实施例的色带示意图。其中箭头是代表当感热式印字机在进行打印动作时,色带的传动方向。标示在色带上方的虚线代表当色带传动时,红外线(IR)光源、红外线传感器相对于色带所在的位置;而标示在色带下方的虚线则代表当色带传动时,琥珀(AMBER)光源、琥珀光传感器相对于色带所在的位置。
本实施例的色带是由复数组颜色区块所组成,每一颜色区块是包括Y颜色区块、M颜色区块与C颜色区块。对色带上的一组颜色区块而言,其打印顺序是为Y→M→C。换句话说,Y是每一组颜色区块中第一个被打印的颜色区块,而C则是每一组颜色区块中最后一个被打印的颜色区块。
本实施例仍利用琥珀光搭配红外线,来确认色带上各种颜色区块的位置。因而,本实例在琥珀光不易分辨的两颜色区块之间,加上黑色标记。利用红外线来确认黑色标记的位置后,加上琥珀光可否穿透颜色区块的特性,便可确认此3种颜色区块的位置。所以,在本实施例中,黑色标记是位于C颜色区块的起始位置处。
借由黑色标记的位置与红外线、琥珀光对颜色区块的透射关系,可得到在图5下方的两条穿透关系线。此两条关系线是分别代表IR与琥珀光对各种颜色区块的透射情形。
本实施例的彩色感热式印字机的主要架构是类似于图3,不同处在于色带6是包括三种颜色区块Y、M、C。
图6绘示本实例的打印流程图。此打印流程是打印一组颜色区块(Y→M→C)的流程。
首先,传动色带,如步骤601所示。色带传动方向仍如同第一实施例的方向。
在本实施例中,感热式印字机在打印时是依据Y→M→C的顺序来将色带上的染料(或是着色剂)套印至打印媒介(如:纸)上。因此在打印时,感热式印字机必须先正确找出全新的Y颜色区块的位置。对琥珀光而言,Y颜色区块是可穿透,而M、C颜色区块是不可穿透。但如果只将感测到琥珀光是视为已定位出Y颜色区块的话,将可能会有错误产生。此原因如下所述。
如果开始时,传感器是位于Y颜色区块的非起始位置处,此时传感器是可感应到琥珀光。但由于转移着色剂至打印媒介上时,是将之固定面积内的着色剂转印到打印媒介上。所以,如果从Y颜色区块的非起始位置开始转印着色剂时,可能将下一个M颜色区块上的部分着色剂也会被转印到打印媒介。而导致打印结果的错误产生。
为预防此种错误打印结果出现,在判断Y颜色区块时,必需先进行步骤602来判断是否无法检测到琥珀光。当传感器无法检测到琥珀光时,代表此时传感器的位置可能在M颜色区块或C颜色区块。故进行步骤603以继续传动色带,直到传感器检测到琥珀光为止,亦即步骤604的判断结果为是。结合步骤602~604便可正确地定位Y颜色区块。
感热式印字机在找出Y颜色区块的正确位置之后,便可停止传动色带,并利用热蜡转印、或是热升华的方式将色带上Y颜色区块上的染料(或是着色剂)套印至打印媒介上,如步骤605、606所示。
再次传动色带,如步骤607所示。
接着,要找出M颜色区块的位置。由于Y颜色区块可被琥珀光所穿透,而M颜色区块无法被琥珀光穿透。所以,在找出Y颜色区块的位置之后,持续传动色带,直到琥珀光被挡住,即代表已找到M颜色区块的位置。在步骤608中,进行判断是否无法感应到琥珀光。如果无法感应到琥珀光,代表已找出M颜色区块,接着进行步骤609。若可感应到琥珀光,则继续传动色带、直到找出M颜色区块的位置。
找出M颜色区块的位置之后,便停止传动色带,并利用热蜡转印、或是热升华的方式将色带上M颜色区块上的染料(或是着色剂)套印至打印媒介上,如步骤609、610所示。
再次传动色带,如步骤611所示。
接着,要找出C颜色区块的位置。M颜色区块与C颜色区块对琥珀光而言都是无法穿透,故本实施例在此两区块的颜色区块间加入黑色标记。此黑色标记是加在C颜色区块的起始位置处。所以,在步骤612中,判断是否无法感应到IR。如果无法感应到IR,代表已找出C颜色区块的位置,接着进行步骤613。
找出C颜色区块的位置之后,便可停止传动色带,并利用热蜡转印、或是热升华的方式将色带上C颜色区块上的染料(或是着色剂)套印至打印媒介上,如步骤613、614所示。至此,感热式印字机即已完成一组打印流程。
以本实例为例,在打印过程中,当找出Y颜色区块的位置时,色带6便会停止传动,打印头3将色带6上的Y颜色区块套印至打印媒介上。当打印完Y颜色区块后,色带6便继续传动,以找出M颜色区块、并套印M颜色区块至打印媒介上。当打印完M颜色区块后,色带6继续传动,以找出C颜色区块、并套印C颜色区块至打印媒介上。如此一来,便完成一组颜色区块Y、M、C的打印过程。
图7绘示本发明的第三实施例的色带示意图。其中箭头是代表当感热式印字机在进行打印动作时,色带的传动方向。标示在色带上方的虚线代表当色带传动时,红外线(IR)光源、红外线传感器相对于色带所在的位置;而标示在色带下方的虚线则代表当色带传动时,琥珀(AMBER)光源、琥珀光传感器相对于色带所在的位置。
本实施例的色带上包含复数组颜色区块,每一组颜色区块包括四个颜色区块:Y、M、C与K。对色带上的一组颜色区块而言,其打印顺序是Y→M→C→K。也就是Y是每组颜色区块中第一个被打印的颜色区块,而K则是每组颜色区块中最后一个被打印的颜色区块。
本实施例如同第一实施例般利用琥珀光搭配IR,来定位颜色区块。本实施例在琥珀光不易分辨的两颜色区块M、C与C、K间,各加上一个黑色标记。并且利用IR来确认黑色标记的位置。此两个黑色标记是分别位于C颜色区块与K颜色区块的起始位置处。同样地,上方与下方穿透关系线是分别代表IR与琥珀光对各颜色区块的透射情形。
图8绘示本实施例的打印流程图。首先,传动色带,如步骤801所示。色带的移动方向是使得颜色区块YMCK依序通过光传感器。
接着,进行步骤802~804来找出全新的Y颜色区块。进行步骤802~804的理由是类似于步骤602~604,在此不再重叙。
感热式印字机在找出Y颜色区块的正确位置之后,便可停止传动色带,并利用热蜡转印、或是热升华的方式将色带上Y颜色区块上的染料(或是着色剂)套印至打印媒介上,如步骤805、806所示。
再次传动色带,如步骤807所示。
接着,要找出M颜色区块的位置。由于Y颜色区块可被琥珀光所穿透,而M颜色区块无法被琥珀光穿透。所以,在找出Y颜色区块的位置之后,持续传动色带,直到琥珀光被挡住,即代表已找到M颜色区块的位置。在步骤808中,进行判断是否无法感应到琥珀光。如果无法感应到琥珀光,代表已找出M颜色区块,接着进行步骤809。若可感应到琥珀光,则继续传动色带、直到找出M颜色区块的位置。
找出M颜色区块的位置之后,便停止传动色带,并利用热蜡转印、或是热升华的方式将色带上M颜色区块上的染料(或是着色剂)套印至打印媒介上,如步骤809、810所示。
再次传动色带,如步骤811所示。
接着,要找出C颜色区块的位置。M颜色区块与C颜色区块对琥珀光而言都是无法穿透,故本实施例在此两区块的颜色区块间加入黑色标记。此黑色标记是加在C颜色区块的起始位置处。所以,在步骤812中,判断是否无法感应到IR。如果无法感应到IR,代表已找出C颜色区块的位置,接着进行步骤813。
找出C颜色区块的位置之后,便可停止传动色带,并利用热蜡转印、或是热升华的方式将色带上C颜色区块上的染料(或是着色剂)套印至打印媒介上,如步骤813、814所示。
接着,要打印K颜色区块。对琥珀光而言,C颜色区块与K颜色区块皆为无法穿透,故在K颜色区块的起始位置处加上第二个黑色标记。在找出C颜色区块后,若再次无法检测到红外线,代表此时已找出K颜色区块。所以,在步骤816中,判断是否无法感应到IR。如果无法感应到IR,代表已找出K颜色区块的位置。
找出K颜色区块的位置之后,便可停止传动色带,并利用热蜡转印、或是热升华的方式将色带上K颜色区块上的染料(或是着色剂)套印至打印媒介上,如步骤817、818所示。至此,感热式印字机即已完成一组打印流程。
以本实例为例,在打印过程中,当找出Y颜色区块的位置时,色带6便会停止传动,打印头3将色带6上的Y颜色区块套印至打印媒介上。当打印完Y颜色区块后,色带6便继续传动,以找出M颜色区块、并套印M颜色区块至打印媒介上。当打印完M颜色区块后,色带6继续传动,以找出C颜色区块、并套印C颜色区块至打印媒介上。当打印完C颜色区块后,色带6继续传动,以找出K颜色区块、并套印K颜色区块至打印媒介上。如此一来,便完成一组颜色区块Y、M、C、K的打印过程。
底下所披露的第四实施例至第六实施例乃是利用蓝光配合IR来定出颜色区块。
图9绘示本发明的第四实施例的色带示意图。其中箭头是代表当感热式印字机在进行打印动作时,色带的传动方向。标示在色带上方的虚线代表当色带传动时,红外线(IR)光源、红外线传感器相对于色带所在的位置;而标示在色带下方的虚线则代表当色带传动时,蓝(BLUE)光源、蓝光传感器相对于色带所在的位置。
本实施例的色带上包含复数组颜色区块,每一组颜色区块包括Y颜色区块、M颜色区块与C颜色区块。对色带上的一组颜色区块而言,其打印顺序是为Y→M→C。换句话说,Y是每一组颜色区块中第一个被打印的颜色区块,而C则是每一组颜色区块中最后一个被打印的颜色区块。
本实施例仍利用蓝光搭配红外线,来确认色带上各种颜色区块的位置。因而,本实施例在蓝光不易分辨的两颜色区块M、C之间,加上黑色标记。利用红外线来确认黑色标记的位置后,加上蓝光可否穿透颜色区块的特性,便可确认此3种颜色区块的位置。所以,在本实施例中,黑色标记是位于C颜色区块的起始位置处。
借由黑色标记的位置与红外线、蓝光对颜色区块的透射关系,可得到在图9下方的两条穿透关系线。此两条关系线是分别代表IR与蓝光对各种颜色区块的透射情形。
本实施例的彩色感热式印字机的主要架构是类似于图3,其中色带6上包含复数组颜色区块,每一组颜色区块包括三种颜色区块Y、M、C,并应用蓝光源4a与蓝光传感器4b。
图10绘示本实施例的打印流程图。此打印流程是打印一组颜色区块(Y→M→C)的流程。
首先,传动色带,如步骤1001所示。色带传动方向仍如同第一实施例的方向。
接着,进行步骤1002~1004来找出全新Y颜色区块的位置。至于进行步骤1002~1004的原因是相同于步骤602~604,其详细原因不再重述。
感热式印字机在找出Y颜色区块的正确位置之后,便可停止传动色带,并利用热蜡转印、或是热升华的方式将色带上Y颜色区块上的染料(或是着色剂)套印至打印媒介上,如步骤1005、1006所示。
再次传动色带,如步骤1007所示。
接着,要找出M颜色区块的位置。由于Y颜色区块不可被蓝光所穿透,而M颜色区块可被蓝光穿透。所以,在找出Y颜色区块的位置之后,持续传动色带,直到感应到蓝光,即代表已找到M颜色区块的位置。在步骤1008中,进行判断是否感应到蓝光。如果可感应到蓝光,代表已找出M颜色区块,接着进行步骤1009。若无法感应到蓝光,则继续传动色带、直到找出M颜色区块的位置。
找出M颜色区块的位置之后,便停止传动色带,并利用热蜡转印、或是热升华的方式将色带上M颜色区块上的染料(或是着色剂)套印至打印媒介上,如步骤1009、1010所示。
再次传动色带,如步骤1011所示。
接着,要找出C颜色区块的位置。M颜色区块与C颜色区块对蓝光而言都是可穿透,故本实施例在此两区块的颜色区块间加入黑色标记。此黑色标记是加在C颜色区块的起始位置处。所以,在步骤1012中,判断是否无法感应到IR。如果无法感应到IR,代表已找出C颜色区块的位置,接着进行步骤1013。
找出C颜色区块的位置之后,便可停止传动色带,并利用热蜡转印、或是热升华的方式将色带上C颜色区块上的染料(或是着色剂)套印至打印媒介上,如步骤1013、1014所示。至此,感热式印字机即已完成一组打印流程。
以本实施例为例,在打印过程中,当找出Y颜色区块的位置时,色带6便会停止传动,打印头3将色带6上的Y颜色区块套印至打印媒介上。当打印完Y颜色区块后,色带6便继续传动,以找出M颜色区块、并套印M颜色区块至打印媒介上。当打印完M颜色区块后,色带6继续传动,以找出C颜色区块、并套印C颜色区块至打印媒介上。如此一来,便完成一组颜色区块Y、M、C的打印过程。
图11绘示本发明的第五实施例的色带示意图。其中箭头是代表当感热式印字机在进行打印动作时,色带的传动方向。标示在色带上方的虚线代表当色带传动时,红外线(IR)光源、红外线传感器相对于色带所在的位置;而标示在色带下方的虚线则代表当色带传动时,蓝(BLUE)光源、蓝光传感器相对于色带所在的位置。
本实施例的色带是包括Y颜色区块、M颜色区块、C颜色区块与O颜色区块。对色带上的一组颜色区块而言,其打印顺序是为Y→M→C→O。换句话说,Y是每一组颜色区块中第一个被打印的颜色区块,而O是每一组颜色区块中最后一个被打印的颜色区块。
本实施例仍利用蓝光搭配红外线,来确认色带上各种颜色区块的位置。因而,本实施例在蓝光不易分辨的两颜色区块M、C与C、O之间,加上黑色标记。利用红外线来确认黑色标记的位置后,加上蓝光可否穿透颜色区块的特性,便可确认此4种颜色区块的位置。所以,在本实施例中,所加入的两个黑色标记是分别位于C颜色区块与O颜色区块的起始位置处。
借由黑色标记的位置与红外线、蓝光对颜色区块的透射关系,可得到在图11下方的两条穿透关系线。此两条关系线是分别代表IR与蓝光对各种颜色区块的透射情形。
本实施例的彩色感热式印字机的主要架构是类似于图3,其中色带6是包括四种颜色区块Y、M、C、O,并应用蓝光源4a与蓝光传感器4b。
图12绘示本实例的打印流程图。此打印流程是打印一组颜色区块(y→M→C→O)的流程。
首先,传动色带,如步骤1201所示。色带传动方向仍如同第一实施例的方向。
接着,进行步骤1202~1204来找出全新Y颜色区块的位置。至于进行步骤1202~1204的原因是相同于步骤602~604,其详细原因不再重述。
感热式印字机在找出Y颜色区块的正确位置之后,便可停止传动色带,并利用热蜡转印、或是热升华的方式将色带上Y颜色区块上的染料(或是着色剂)套印至打印媒介上,如步骤1205、1206所示。
再次传动色带,如步骤1207所示。
接着,要找出M颜色区块的位置。由于Y颜色区块不可被蓝光所穿透,而M颜色区块可被蓝光穿透。所以,在找出Y颜色区块的位置之后,持续传动色带,直到感应到蓝光,即代表已找到M颜色区块的位置。在步骤1208中,进行判断是否感应到蓝光。如果此条件成立,代表已找出M颜色区块,接着进行步骤1209。若此条件不成立,则继续传动色带、直到找出M颜色区块的位置。
找出M颜色区块的位置之后,便停止传动色带,并利用热蜡转印、或是热升华的方式将色带上M颜色区块上的染料(或是着色剂)套印至打印媒介上,如步骤1209、1210所示。
再次传动色带,如步骤1211所示。
接着,要找出C颜色区块的位置。M颜色区块与C颜色区块对蓝光而言都是可穿透,故本实施例在此两区块的颜色区块间加入黑色标记。此黑色标记是加在C颜色区块的起始位置处。所以,在步骤1212中,判断是否无法感应到IR。如果无法感应到IR,代表已找出C颜色区块的位置,接着进行步骤1213。
找出C颜色区块的位置之后,便可停止传动色带,并利用热蜡转印、或是热升华的方式将色带上C颜色区块上的染料(或是着色剂)套印至打印媒介上,如步骤1013、1014所示。
接着,要打印O颜色区块。对蓝光而言,C颜色区块与O颜色区块皆为可穿透,故在O颜色区块的起始位置处加上第二个黑色标记。在找出C颜色区块后,若再次无法检测到红外线,代表此时已找出O颜色区块。所以,在步骤1216中,判断是否无法感应到红外线。如果无法感应到红外线,代表已找出O颜色区块的位置。
找出O颜色区块的位置之后,便可停止传动色带,并利用热蜡转印、或是热升华的方式将色带上O颜色区块上的保护物质套印至打印媒介上,如步骤1217、1218所示。至此,感热式印字机即已完成一组打印流程。
以本实施例为例,在打印过程中,当找出Y颜色区块的位置时,色带6便会停止传动,打印头3将色带6上的Y颜色区块套印至打印媒介上。当打印完Y颜色区块后,色带6便继续传动,以找出M颜色区块、并套印M颜色区块至打印媒介上。当打印完M颜色区块后,色带6继续传动,以找出C颜色区块、并套印C颜色区块至打印媒介上。当打印完C颜色区块后,色带6继续传动,以找出O颜色区块、并套印O颜色区块至打印媒介上。如此一来,便完成一组颜色区块Y、M、C、O的打印过程。
图13绘示本发明的第六实施例的色带示意图。其中箭头是代表当感热式印字机在进行打印动作时,色带的传动方向。标示在色带上方的虚线代表当色带传动时,红外线(IR)光源、红外线传感器相对于色带所在的位置;而标示在色带下方的虚线则代表当色带传动时,蓝(BLUE)光源、蓝光传感器相对于色带所在的位置。
本实施例的色带是包括Y颜色区块、M颜色区块、C颜色区块与K颜色区块。对色带上的一组颜色区块而言,其打印顺序是为Y→M→C→K。换句话说,Y是每一组颜色区块中第一个被打印的颜色区块,而K则是每一组颜色区块中最后一个被打印的颜色区块。
本实施例仍利用蓝光搭配红外线,来确认色带上各种颜色区块的位置。因而,本实施例在蓝光不易分辨的两颜色区块M、C与K、Y之间,加上黑色标记。利用红外线来确认黑色标记的位置后,加上蓝光可否穿透颜色区块的特性,便可确认此4种颜色区块的位置。所以,在本实施例中,两个黑色标记是分别位于Y颜色区块与C颜色区块的起始位置处。
借由黑色标记的位置与红外线、蓝光对颜色区块的透射关系,可得到在图13下方的两条穿透关系线。此两条关系线是分别代表IR与蓝光对各种颜色区块的透射情形。
本实施例的彩色感热式印字机的主要架构是类似于图3,其中色带6是包括四种颜色区块Y、M、C、K,并应用蓝光源4a与蓝光传感器4b。
图14绘示本实施例的打印流程图。此打印流程是打印一组颜色区块(Y→M→C→K)的流程。
首先,传动色带,如步骤1401所示。色带传动方向仍如同第一实施例的方向。
在步骤1402中,判断是否感应到蓝光或IR。如果皆无法感应到蓝光与IR,代表已找出Y颜色区块的位置,接着进行下一步骤。
感热式印字机在找出Y颜色区块的正确位置之后,便可停止传动色带,并利用热蜡转印、或是热升华的方式将色带上Y颜色区块上的染料(或是着色剂)套印至打印媒介上,如步骤1403、1404所示。
再次传动色带,如步骤1405所示。
接着,要找出M颜色区块的位置。由于Y颜色区块不可被蓝光所穿透,而M颜色区块可被蓝光穿透。所以,在找出Y颜色区块的位置之后,持续传动色带,直到感应到蓝光,即代表已找到M颜色区块的位置。在步骤1406中,进行判断是否感应到蓝光。如果感应到蓝光,代表已找出M颜色区块,接着进行步骤1407。若此条件不成立,则继续传动色带、直到找出M颜色区块的位置。
找出M颜色区块的位置之后,便停止传动色带,并利用热蜡转印、或是热升华的方式将色带上M颜色区块上的染料(或是着色剂)套印至打印媒介上,如步骤1408、1409所示。
再次传动色带,如步骤1410所示。
接着,要找出C颜色区块的位置。M颜色区块与C颜色区块对蓝光而言都是可穿透,故本实施例在此两区块的颜色区块间加入黑色标记。此黑色标记是加在C颜色区块的起始位置处。所以,在步骤1410中,判断是否无法感应到IR。如果无法感应到IR,代表已找出C颜色区块的位置,接着进行步骤1411。
找出C颜色区块的位置之后,便可停止传动色带,并利用热蜡转印、或是热升华的方式将色带上C颜色区块上的染料(或是着色剂)套印至打印媒介上,如步骤1411、1412所示。
接着,要打印K颜色区块。对蓝光而言,C颜色区块是可穿透,而K颜色区块为无法穿透,故在K颜色区块的起始位置处加上第二个黑色标记。在找出C颜色区块后,若无法检测到蓝光,代表此时已找出K颜色区块。所以,在步骤1414中,判断是否无法感应到蓝光。如果此条件成立,代表已找出K颜色区块的位置。
找出K颜色区块的位置之后,便可停止传动色带,并利用热蜡转印、或是热升华的方式将色带上K颜色区块上的染料(或是着色剂)套印至打印媒介上,如步骤1415、1416所示。至此,感热式印字机即已完成一组打印流程。
以本实施例为例,在打印过程中,当找出Y颜色区块的位置时,色带6便会停止传动,打印头3将色带6上的Y颜色区块套印至打印媒介上。当打印完Y颜色区块后,色带6便继续传动,以找出M颜色区块、并套印M颜色区块至打印媒介上。当打印完M颜色区块后,色带6继续传动,以找出C颜色区块、并套印C颜色区块至打印媒介上。当打印完C颜色区块后,色带6继续传动,以找出K颜色区块、并套印K颜色区块至打印媒介上。如此一来,便完成一组颜色区块Y、M、C、K的打印过程。
在本专利说明书的实施例中,其传感器与光源设置于色带的不同侧,实际上传感器与光源亦可设置于色带的相同侧,只要在色带的另一侧加装一反射镜之类的装置,便可使来自光源的光线穿透过色带并经由反射镜反射后,由传感器感测而产生感测电压,其余则皆与本发明实施例所披露的相同。
因此,本发明的功效之一是利用IR搭配琥珀光、或是IR搭配蓝光来定位色带上的颜色区块。此色带上的每一组颜色区块可包括颜色区块Y、M、C或/及O、或/及K。本发明是在琥珀光或蓝光无法分辨(同为可穿透或同为不可穿透)之后者颜色区块的起始位置处加上黑色标记,其中黑色标记对琥珀光或蓝光而言是无法穿透的。在此色带中,任何相邻颜色区块间并不需要任何透明部分,如此将可节省色带长度与成本。
综上所述,虽然本发明已以数个较佳实施例揭露如上,然其并非用以限定本发明,任何熟习此技艺者,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作各种的更动与润饰,因此本发明的保护范围当视本发明的权利要求所界定者为准。