CN114083905B - 热敏打印机发热电路 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种热敏打印头发热电路,属于热敏打印技术领域。所述热敏打印头发热电路连接有热敏打印机驱动电路和CPU逻辑控制电路,热敏打印机发热电路设置在热敏电阻下的部分包括间隔设置的输入引脚和输出引脚,输出引脚数比输入引脚数多一个且输入引脚等距离的设置在相邻的两个输出引脚间,CPU逻辑控制电路控制驱动电路向热敏打印机发热电路的输入引脚进行供电。
Description
技术领域
本发明涉及热敏打印机技术领域,具体是一种热敏打印机发热电路。
背景技术
热敏打印机的原理是通过CPU控制热敏打印头内部电路的高低电平转换实现发热元件是否加热,由此在特殊的热敏纸上产生点行,逐行产生最终形成印字效果。如附图1,当接通热敏打印机电源(+12V),供电模块输出+5V用于所有控制电路,还输出用于热敏头加热印字的+7.2V电压,将其与打印头VH相连。在时钟CLK的配合下,打印数据经数据输入DI引脚移入热敏打印头内部的移位寄存器中。当CPU将一行384位数据全部移入移位寄存器后,CPU将热敏打印头内部锁存端LAT置为低电平,移位寄存器的数据被锁存到锁存器;然后CPU将热敏头加热控制信号STB置为高电平,此时根据384点输入的数据是l或0决定发热元件是否发热,由此在热敏纸上产生要打印的点行。
热敏打印机的发热电路在生产环节有一个重要的环节-调阻,其原理是通过在生产环节检测各个打印点的电阻值,如果电阻值不在合理范围内,则通过电压击穿的方式进行调阻,调阻不成功则需要报废。
基于这种设计的发热电路具有先天的缺陷,一是电阻可调节的范围和成功率不可控,其次,对打印驱动电路的要求较高,打印工作前需要预热,为提供快速预热因此电池的瞬时电压高、电池损耗大。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种热敏打印机发热电路。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:热敏打印机发热电路,连通热敏打印机驱动电路和CPU逻辑控制电路,所述热敏打印机发热电路包括设置在热敏电阻下、间隔设置的输入引脚和输出引脚,所述输出引脚数比输入引脚数多一个且任意一个输入引脚等距离的设置在相邻的两个输出引脚间。
本发明还提供了另一种发明构思:热敏打印机发热电路,连通热敏打印机驱动电路和CPU逻辑控制电路,所述热敏打印机发热电路包括设置在热敏电阻下、间隔设置的输入引脚和输出引脚,所述输入引脚数比输出引脚数多一个且任意一个输出引脚等距离的设置在相邻的两个输入引脚间。
作为前述两种方案的优化,我输入引脚和输出引脚表面通过表面处理形成若干微观凸起,所述输入引脚和输出引脚的微观边缘采用圆弧过度,避免尖角引起间断放电。
本发明的有益效果为:本发明所提供的方案简单巧妙,可大幅提高调阻成功率,延长整个热敏打印机的寿命;另一方面,采用该设计的发热电路,同等发热量下对电池的供电电压跨幅要求更低,电路损耗小。
附图说明
图1为现有技术的技术方案;
图2为本发明所提供的实施例的技术方案。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。
下面详细描述本专利的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本专利,而不能理解为对本专利的限制。
在本专利的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本专利和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本专利的限制。
在本专利的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“设置”应做广义理解,例如,可以是固定相连、设置,也可以是可拆卸连接、设置,或一体地连接、设置。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本专利中的具体含义。
实施例
见图2所示的热敏打印机电路,包括热敏打印机发热电路、CPU逻辑控制电路、热敏打印机驱动电路,热敏打印机驱动电路向VH公共母极输出7.2V电压,在时钟CLK的配合下,打印数据经数据输入DI引脚移入热敏打印头内部的移位寄存器中。当CPU将一行384位数据全部移入移位寄存器后,CPU将热敏打印头内部锁存端LAT置为低电平,移位寄存器的数据被锁存到锁存器;然后CPU将热敏头加热控制信号STB置为高电平,此时根据锁存器存入的数据是l或0决定发热元件是否发热,进而在热敏纸上产生要打印的点行。与图1不同的是,从微观结构上看,本发明所提的发热电阻部分,输出引脚数比输入引脚数多一个,且输入引脚等距离的设置在相邻的两个输出引脚间。
现有设计的热敏打印头上,发热电阻是通过涂覆电阻浆液的方式覆盖到热敏打印头的输入和输出引脚上形成的,电阻印刷环节,需要对各个引脚的电阻值进行测定,如果阻值超过正常范围,就应该进行调阻,调阻的过程实质上就是对电阻进行逐步加压击穿的过程,如果调阻结果不理想,那么该片就只能报废,交回收部门将印刷电路的金回收。
本发明还提供了另一种改进:通过多层蚀刻技术,在陶瓷基板上印刷双层输入引脚和双层输出引脚,也就是将前述方案的输入引脚和输出引脚设计互不干涉的两层或多层,且引脚的末端与发热电阻接触的位置不重合,这样就能够增加调阻的成功率,从另一方面来说,这一设计等同于并联电路,能够增大发热电阻单位面积导通的电路,是发热更快。
作为前述两种方案的优化,在输入引脚和输出引脚表面通过表面处理形成若干微观凸起,形成与法人电阻的良好接触,有利于放电;但同时通过修整的方式确保输入引脚和输出引脚的微观边缘为圆弧,避免尖角引起尖端放电,是电阻发热出现不均匀现象或者造成局部电流集中引起发热电阻与输入引脚、输出引脚的接触位过热导致印字效果不稳定。
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,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (2)
1.热敏打印机发热电路,连通热敏打印机驱动电路和CPU逻辑控制电路,其特征在于:所述热敏打印机发热电路包括设置在热敏电阻下、间隔设置的输入引脚和输出引脚,所述输出引脚数比输入引脚数多一个且任意一个输入引脚等距离的设置在相邻的两个输出引脚间;所述输入引脚和输出引脚表面通过表面处理形成若干微观凸起,所述输入引脚和输出引脚的微观边缘采用圆弧过度,避免尖角;
热敏打印机驱动电路向VH公共母极输出一特定电压,在时钟CLK的配合下,打印数据经数据输入DI引脚移入热敏打印头内部的移位寄存器中,当CPU将一行若干位数据全部移入移位寄存器后,CPU将热敏打印头内部锁存端LAT置为低电平,移位寄存器的数据被锁存到锁存器;然后CPU将热敏头加热控制信号STB置为高电平,此时根据锁存器存入的数据是l或0决定发热元件是否发热,进而在热敏纸上产生要打印的点行。
2.热敏打印机发热电路,连通热敏打印机驱动电路和CPU逻辑控制电路,其特征在于:所述热敏打印机发热电路包括设置在热敏电阻下、间隔设置的输入引脚和输出引脚,所述输入引脚数比输出引脚数多一个且任意一个输出引脚等距离的设置在相邻的两个输入引脚间;所述输入引脚和输出引脚表面通过表面处理形成若干微观凸起,所述输入引脚和输出引脚的微观边缘采用圆弧过度,避免尖角;
热敏打印机驱动电路向VH公共母极输出一特定电压,在时钟CLK的配合下,打印数据经数据输入DI引脚移入热敏打印头内部的移位寄存器中,当CPU将一行若干位数据全部移入移位寄存器后,CPU将热敏打印头内部锁存端LAT置为低电平,移位寄存器的数据被锁存到锁存器;然后CPU将热敏头加热控制信号STB置为高电平,此时根据锁存器存入的数据是l或0决定发热元件是否发热,进而在热敏纸上产生要打印的点行。
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