DE69819496T2 - Intelligente druckerkomponenten und drucksystem - Google Patents

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Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft Tintenstrahldrucker und damit verwendbare Verbrauchsmaterialien.
  • Tintenstrahldrucker erfreuen sich in der grafischen Industrie einer weiten Verbreitung. Das ist hauptsächlich auf Steigerungen in Qualität und Durchsatz zurückzuführen, die mit Tintenstrahldruckern zu Kosten erzielbar sind, die im Vergleich mit herkömmlichen, traditionellen grafischen Produktionsprozessen konkurrieren können.
  • Es sei darauf hingewiesen, dass sich zahlreiche unterschiedliche Parameter auf die im Tintenstrahldrucken erzielbare Druckqualität auswirken. Zu diesen Parametern zählen die Umgebungsbedingungen, wie Temperatur und Feuchtigkeit. Auch die Art der Tinte und die Art der Medien wirkt sich auf die Ergebnisse des Druckprozesses aus. In den derzeit erhältlichen Tintenstrahldruckern muss der Benutzer diese verschiedenen Parameter berücksichtigen und den Druckbetrieb entsprechend einstellen, um die Druckqualität zu maximieren. Obwohl ein erfahrener Benutzer mit derartigen Druckern hochwertige Drucke erzeugen und die Druckgeschwindigkeiten maximieren kann, ist eine erhebliche Schulung und Erfahrung zur Optimierung des Druckbetriebs erforderlich.
  • Es sind verschiedene Ansätze verfolgt worden, um dieses Problem zu lösen. Beispielsweise sind Tintenstrahldruckerkomponenten mit einem gewissen Grad an Intelligenz ausgestattet worden, meist die Tintenpatrone selbst. In diesen Systemen werden Informationen, wie Tintenfarbe, verbleibendes Tintenvolumen, Düseninformationen usw. dem Drucker aus einem Speicherelement auf der Tintenpatrone selbst bereitgestellt.
  • In einigen vorgeschlagenen Drucksystemen werden ausgewählte Aspekte der Druckerkonfiguration anhand gemessener Umgebungsbedingungen gesteuert. Eines dieser Systeme wird in US-A-5,617,516 von Barton beschrieben. In diesem Patent werden einige "betriebliche Sub routinen", wie die Häufigkeit der Abwisch- und Spülvorgänge für den Druck, abhängig von der aktuellen Temperatur und Feuchtigkeit variiert. In US-A-5,428,379 beschreiben Kaneko et al ein System, das Fuzzy-Logik zur Steuerung des Druckerbetrieb gemäß verschiedener gemessener Parameter verwendet.
  • Die internationale Patentanmeldung WO 96/05061 beschreibt eine Druckerpatrone mit einer zugehörigen Steuer- und Treiberschaltung. Die Druckerpatrone umfasst zudem ein Speicherelement, das mit der Steuer- und Treiberschaltung verbunden ist. Im Detail beschreibt WO-A-9-605 061 eine Tintenstrahlpatrone mit:
    einem Gehäuse;
    einer Leiterbahnfolie, die Leiterbahnen umfasst, die mit Kontakten auf einer Düsenplatte verbunden sind;
    einem auf der Leiterbahnfolie angeordneten Speicherelement, worin das Speicherelement eine Eingangs-/Ausgangs-Schnittstelle aufweist, und worin die Leiterbahnfolie Leiterbahnen umfasst, die mit dem Speicherelement verbunden sind.
  • Das Dokument beschreibt zudem einen Tintenstrahldrucker, der eine Tintenpatrone umfasst, einen bewegbaren Druckerschlitten und eine Kommunikationsschnittstelle zwischen der Tintenstrahlpatrone und dem bewegbaren Druckerschlitten, wobei die Kommunikationsschnittstelle folgende Komponenten aufweist:
    eine auf dem bewegbaren Druckerschlitten befestigte Schaltung, wobei die Schaltung eine Vielzahl von elektrischen Kontakten aufweist;
    eine auf dem bewegbaren Druckerschlitten befestigte Leiterbahnfolie, die eine Vielzahl von elektrischen Kontakten aufweist, welche so angeordnet sind, dass sie in einen ersten Teil der Vielzahl von elektrischen Kontakten auf der Schaltung der Druckerpatrone eingreifen, wenn die Tintenstrahlpatrone in dem bewegbaren Druckerschlitten eingesetzt wird;
    wobei die Leiterbahnfolie ein Speicherelement und eine Vielzahl elektrischer Kontakte umfasst, worin die Leiterbahnfolie auf der Patrone derart angeordnet ist, dass:
    • (1) die Vielzahl der elektrischen Kontakte so konfiguriert ist, das sie in einen zweiten Teil der Vielzahl von elektrischen Kontakten auf der Schaltung der Druckerpatrone eingreifen; und
    • (2) das Speicherelement derart angeordnet ist, dass es das Ineinandergreifen der Vielzahl von elektrischen Kontakten auf den Schaltungen nicht stört, wenn die Tintenstrahlpatrone in den bewegbaren Druckerschlitten eingebaut ist.
  • Die vorliegende Erfindung umfasst einen Drucker mit einer oder mehreren intelligenten Komponenten. Mit diesem System wird die Interaktion zwischen der Tinte, dem zu bedruckenden Medium und der Umgebung vollständig berücksichtigt. Das erfindungsgemäße System versorgt den Benutzer zudem mit wünschenswerten Informationen über den Status des durchgeführten Druckauftrags, wodurch ein umfassenderes System zur Druckeroptimierung bereitsteht als bislang verfügbar war.
  • Die intelligenten Komponenten ermöglichen eine automatische und/oder einfache manuelle Druckeroptimierung sowie eine Rückmeldung an den Druckerbediener über Druckstatus, Laufzeit usw. Nach einem Aspekt der vorliegenden Erfindung ruft ein Drucksystem Informationen über Tinten- und Medieneigenschaften sowie Umgebungsparameter ab, um Aspekte hinsichtlich des Druckprozesses automatisch einzustellen, um die Druckqualität zu maximieren und die Druckgeschwindigkeit zu optimieren, während der Aufwand für die erforderliche Einrichtzeit und Benutzerschulung reduziert wird.
  • In einem Ausführungsbeispiel der Erfindung ist die zu bedruckende Medienrolle mit eingebetteter Intelligenz in Form eines Speicherelements versehen, und die Erfindung umfasst einen Tintenstrahldrucker mit einer darauf angeordneten Medienrolle, wobei die Medienrolle ein Speicherelement umfasst. Weil die Medienrolle während des Druckvorgangs in Bewegung ist, umfasst das Speicherelement auf der Medienrollenhalterung vorteilhafterweise eine beschreibbare HF-Identifikationsmarke, die in einem Einsatz eingebettet ist, der am Ende der Rollenhalterung befestigt ist. Dadurch entfällt die Notwendigkeit elektrischer Verbindungen zwischen einem integrierten Speicherelement und der Druckerelektronik. Ein im Drucker eingebauter HF-Transceiver liest die in der Identifikationsmarke codierten Informationen und schreibt Informationen über die Medienverwendung in die HF-Identifikationsmarke. Das Speicherelement kann Informationen über die Verträglichkeit mit bestimmten Tinten, die Menge der verbleibenden Medien und die Dicke der Medien speichern. Diese Informationen, die dem Drucker nach einigen Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung verfügbar gemacht werden, ermöglichen eine automatische Druckeroptimierung, die bislang nicht möglich war.
  • Ein erfindungsgemäßer Drucker kann zudem Umgebungsmesseinrichtungen umfassen, wie einen Temperatur- und/oder Feuchtigkeitssensor. Aus diesen Informationen lassen sich Taupunkte berechnen und geeignete Druckgeschwindigkeiten ableiten.
  • Die intelligenten Komponenten können zudem ein oder mehrere austauschbare Tintenstrahlpatronen umfassen, von denen jede mit einem Speicherelement bestückt ist, in dem Tinteninformationen gespeichert sind. In Kombination mit einem eingebetteten Speicherelement in der zu bedruckenden Medienrolle lässt sich die Verträglichkeit zwischen Tinte und Medien beurteilen. Mit Informationen über Tinte, Medien und Umgebungsbedingungen kann zudem eine Reihe von Parametern automatisch zur Optimierung der Druckerleistung ohne Benutzereingriff eingestellt werden.
  • In einem Ausführungsbeispiel ist das Speicherelement ein Multibit-Binärcode, der durch Leiterbahnen auf einer Leiterbahnfolie zur Tintenstrahlpatrone ausgebildet ist. Dieses System speichert eine begrenzte Menge von Informationen, ist jedoch besonders preisgünstig herzustellen, und es erfordert Modifikationen an den vorhandenen Tintenstrahlpatronen, die die Schnittstelle zwischen Tintenstrahlpatrone und Druckkopf zu deren Aufnahme nicht wesentlich beeinträchtigen.
  • In einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung ist das Speicherelement auf der Tintenstrahlpatrone ein als integrierte Schaltung ausgebildeter Speicher, der mit der Druckerelektronik über einen Zweidrahtanschluss verbunden ist. Dieses Ausführungsbeispiel ermöglicht die Speicherung viel umfangreicherer Informationen im Druckelement. Vorzugsweise wird das Speicherelement so angeordnet, dass automatisch eine leitende Verbindung zwischen dem Speicherelement und der Druckerelektronik erzeugt wird, wenn die Patrone in einer "Drop&Click"-Patronenaufnahme auf einem Druckerschlitten installiert wird. Das Speicherelement kann auf einem speziellen Abschnitt der Leiterbahnfolie angeordnet werden, die an einer Vorderseite der Tintenstrahlpatrone befestigt ist, die in ein passendes Segment der an der Tintenstrahlpatrone befestigten Leiterbahnfolie eingreift. In einem derartigen Ausführungsbeispiel werden mechanische Interferenzen zwischen dem Speicherelement und dem Druckerschlitten bei Installation der Patrone minimiert.
  • In einem erfindungsgemäßen Tintenstrahldrucker lassen sich verschiedene Optimierungen durchführen. Informationen über Medien können Einstellungen in der Druckschlittenhöhe ermöglichen oder die Basis für Druckdatenmodifikationen bilden, um Farbabweichungen durch Verwendung unterschiedlicher Substratfarben zu korrigieren. Zudem lassen sich Unverträglichkeiten zwischen Tinte und Medien erkennen, um einen Bediener vor dem Fortfahren zu warnen.
  • Die Erfindung wird im folgenden anhand in der Zeichnung dargestellter Ausführungsbeispiele näher erläutert.
  • Es zeigen
  • 1 eine perspektivische Ansicht mehrerer Strukturen eines Tintenstrahldruckers.
  • 2 eine schematische Darstellung eines Ausführungsbeispiels eines Tintenstrahldruckers gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung.
  • 3 eine perspektivische Ansicht eines Teils einer Patrone mit einem Speicherelement nach einem Aspekt der vorliegenden Erfindung.
  • 4 eine perspektivische Ansicht eines zweiten Ausführungsbeispiels einer Patrone mit einem Speicherelement nach einem Aspekt der vorliegenden Erfindung.
  • 5 eine perspektivische Ansicht eines dritten Ausührungsbeispiels einer Patrone mit einem Speicherelement nach einem Aspekt der vorliegenden Erfindung.
  • 6 eine Draufsicht einer flexiblen Schaltung, die zur Befestigung an einem Druckerschlitten ausgelegt ist, einschließlich einer elektrischen Zweidraht-Schnittstelle für die Druckerkommunikation mit dem in 4 dargestellten Speicherelement.
  • 7 eine perspektivische Ansicht eines Druckerschlittens zur Darstellung einer "Drop&Click"-Patronenaufnahme mit einer daran befestigten Leiterbahnfolie.
  • 8 eine Vorderansicht des Druckerschlittens aus 6.
  • 9 eine perspektivische Ansicht eines Endes einer Papierrolle mit einem darin eingebetteten Speicherelement.
  • Mit Bezug auf die anhängenden Figuren werden nachfolgend bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung beschrieben, wobei gleiche Bezugszeichen für gleiche Elemente verwendet werden. Die hier verwendeten Begriffe sind gemäß ihrer üblichen Verwendung in der Technik und gemäß ggf. folgender Definitionen in ihrem weitesten Sinne zu verstehen.
  • Die vorliegende Erfindung ist vorteilhaft auf Tintenstrahldrucker anwendbar. Unter Bezug auf 1 folgt eine allgemeine Beschreibung eines typischen Großformat-Tintenstrahldruckers der Firma Encad Inc. als Abtretungsempfängerin der vorliegenden Erfindung. Wie in 1 gezeigt, wird ein Druckerschlitten 10 auf der Oberseite eines Druckergehäuses 12 gehaltert, das Teil einer typischen Druckervorrichtung ist. Das Druckergehäuse 12 lagert auf zwei (nicht gezeigten) Füßen und umschließt verschiedene elektrische und mechanische Komponenten, die den Betrieb der Drucker-/Plottervorrichtung betreffen.
  • Zwei Rollenhalter 14 sind auf der Rückseite 16 des Druckergehäuses 12 verschiebbar angeordnet, um Medienrollen in verschiedener Breite aufnehmen zu können. Die (in dieser Fig. nicht gezeigte) Rolle mit Endlosdruckmedien wird an den Rollenhaltern 14 befestigt, um dem Druckerschlitten 10 Endlospapier zuzuführen. An der Rückseite des Gehäuses können bei Bedarf auch Einzelblätter zugeführt werden. Ein feil der Oberseite 17 des Druckergehäuses 12 bildet eine Auflage 18, auf der das Drucken/Plotten durch ausgewähltes Ablagern von Tintentropfen auf dem Papier erfolgt. Das Papier wird von der Rückseite 16 des Drucker gehäuses 12 unter einer Trägerstruktur 20 und über die Auflage 18 mithilfe einer Vielzahl von Antriebswalzen 19 zugeführt, die entlang der Auflage 18 beabstandet sind.
  • Die Trägerstruktur 20 ist auf der Oberseite 17 des Druckergehäuses 12 mit ausreichendem Abstand zwischen der Auflage 18 und der Trägerstruktur 20 entlang einem mittleren Teil der Auflage 18 befestigt, damit ein zu bedruckendes Blatt Papier zwischen der Auflage 18 und der Trägerstruktur 20 durchtreten kann. Die Trägerstruktur 20 dient zur Halterung eines Druckerschlittens 22 über der Auflage 18. Die Trägerstruktur 20 umfasst einen Führungsstab 24 und ein Codierstreifen-Trägerelement 26, das parallel zur Längsachse des Druckergehäuses 12 angeordnet ist. Die Höhe des Druckerschlittens 22 über dem Druckmedium wird vorzugsweise in engen Toleranzen bestimmt. Daher werden Tintenstrahldrucker so konstruiert, dass sie die manuelle oder automatische Einstellung der Höhe des Druckerschlittens 22 über der Auflage 18 ermöglichen, um unterschiedliche Papierdicken aufnehmen zu können, wobei ein erfindungsgemäßes Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung eine derartige Einstellbarkeit vorsieht.
  • Der Druckerschlitten 22 umfasst eine Vielzahl von Druckerpatronenhaltern 34, in denen jeweils eine Tintenstrahlpatrone 40 befestigt wird. Der Druckerschlitten 22 umfasst zudem eine geschlitzte Hülse, die verschiebbar in den Führungsstab 24 eingreift, um die Bewegung des Druckerschlittens 22 entlang des Führungsstabs 24 zu ermöglichen und eine Längsbahn zu bilden, wie durch den bidirektionalen Pfeil in 1 gezeigt, entlang welcher der Druckerschlitten 22 bewegbar ist. Ein (nicht gezeigter) Motor und Antriebsriemenmechanismus 38 dienen dazu, den Druckerschlitten 22 entlang der Führungsstange 24 zu bewegen.
  • In einem Drucker, wie dem in 1 gezeigten, unterliegt die Druckqualität zahlreichen verschiedenen Parametern. Zu diesen Parametern zählen Umgebungsbedingungen, wie Temperatur und Feuchtigkeit. Auch die Art der Tinte und die Art der Medien wirkt sich auf die Ergebnisse des Druckprozesses aus. Wie bereits erwähnt, muss der Benutzer bei den derzeit erhältlichen Tintenstrahldruckern diese verschiedenen Parameter berücksichtigen und den Druckbetrieb entsprechend einstellen, um die Druckqualität zu maximieren. Dies erfordert ein erhebliches Maß an Schulung und Erfahrung. Es wäre daher wünschenswert, in den eigentlichen Drucker Messeinrichtungen und intelligente Komponenten aufzunehmen, die mit der Elektronik in dem Drucker kommunizieren, um den Drucker für einen optimalen Betrieb automatisch zu konfigurieren. Beispielsweise können Messungen der Umgebungstemperatur und Feuchtigkeit sowie Informationen über Tinten- und Medienart eine automatische Berechnung der entsprechenden Tintendichten, der Druckgeschwindigkeit, Druckerschlittenhöhe, Tintentrocknungsrate und des geeigneten Schnittdrucks für ein (in 1 nicht gezeigtes) integriertes Medienschneidmesser ermöglichen. Optimale Betriebsparameter, die normalerweise Bestandteil des Wissens eines erfahrenen Benutzers sind, lassen sich im Drucker selbst effektiv programmieren. In einigen bevorzugten Systemen lässt sich diese Information mit Informationen über die Druckdaten selbst koppeln, um zusätzliche Informationen zu erzeugen, die für den Druckerbediener nützlich sind, wie beispielsweise Auftragskosten, Druckzeiten usw.
  • 2 zeigt ein schematisches Blockdiagramm eines Ausführungsbeispiels eines mit den oben beschriebenen Merkmalen versehenen Tintenstrahldruckers. Fachleute werden erkennen, dass einzelne der dargestellten Merkmale separat nutzbar sind, um zumindest einige Aspekte der Druckerleistung zu verbessern.
  • 2 zeigt einen Host-Computer 50, der mit einem Prozessor 52 kommuniziert, der in den Tintenstrahldrucker integriert ist. Die schematisch in 2 dargestellten Komponenten des Tintenstrahldruckers umfassen die durch die Strichlinie 54 begrenzten Komponenten. Der Host-Computer führt eine Treibersoftware aus, die Druckbefehle ausgibt und Daten an den Tintenstrahldrucker sendet. Wie in herkömmlichen Tintenstrahldruckern kommuniziert der Prozessor 52 mit einer Anzeige und Tastatur 56, Speicher 58 und Treiberschaltungen 60, die den Druckschlittenmotor 62 und den Papiermotor 63 steuern, sowie mit einem automatischen Schneidmesser 64, einem Lüfter 66, einem Trockner 68 und einer Schlittenhöhensteuerung 69. Zusätzlich leitet der Prozessor 52 Signale an die Druckschaltung 70, die die Düsen der Düsenplatte 72 jeder Tintenstrahlpatrone betätigt, die durch die Strichlinie 74 in 2 dargestellt ist. In vielen Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung umfasst der Drucker vier Tintenstrahlpatronen, von denen nur eine in 2 dargestellt wird. Die Tintenstrahlpatrone 74 umfasst typischerweise einen kleinen Tintenbehälter 75 in Strömungsbeziehung mit der Düsenplatte 72. Der kleine Tintenbehälter 75 kann in Kommunikation mit einem großen Tintenbehälter 77 stehen. Der große Behälter 77 kann in das Druckergehäuse integriert sein, oder er kann ein vom Benutzer auswechselbarer Behälter sein, der das Tauschen verschiedener Tintenfarben oder Tintenzusammensetzungen ermöglicht. In der Technik sind zahlreiche Implementierungen großvolumiger Tintenbehälter und ihrer Verbindungen mit Tintenstrahlpatronen bekannt. Einige davon werden beispielsweise in US-A-5,686,947 von Murray et al. sowie in US-A-5,369,429 von Erickson beschrieben. Benutzerseitig auswechselbare großvolumige Behälter werden in der vorläufigen Anmeldung mit der Nr. 60/036,547 beschrieben.
  • Zusätzlich zu den genannten Komponenten bildet der Prozessor auch Schnittstellen mit Umgebungssensoren 76, die vorzugsweise entweder einen Temperatursensor oder einen Feuchtigkeitssensor oder beides umfassen. Ein Ausführungsbeispiel des Temperatursensors ist ein elektronischer Temperatursensor, der mit einer Digitalausgabe versehen ist, die die Temperatur der Vorrichtung anzeigt. Geeignete Temperatursensoren dieser An sind kommerziell von Dallas Semiconductor beispielsweise unter der Teilenummer DS 1820 zu beziehen. Das Messen von Temperatur und Feuchtigkeit ermöglicht die Berechnung des Taupunktes zur Druckzeit, was die Berechnung der Tintentrocknungszeit ermöglicht, die wiederum verwendbar ist, um die Druckgeschwindigkeit so einzustellen, dass für jeden Durchgang des Druckerschlittens 22 über dem Medium eine adäquate Trockenzeit vorgesehen wird.
  • Zudem kommuniziert der Prozessor vorzugsweise mit einem Speicherelement 78 auf jeder Tintenstrahlpatrone 74, einem Speicherelement 79 auf jedem großvolumigen Tintenbehälter 77 und einem Speicherelement 80, das an der Medienrolle befestigt ist (in 2 durch die Strichlinie 81 umfasst), die das zu bedruckende Substrat liefert. Die Informationen aus den Speicherelementen werden über die Kommunikationsverbindungen 81, 82 und 83, die verschiedene Ausprägungen annehmen können, an den Prozessor übertragen. Wie nachfolgend detaillierter unter Bezug auf 3 bis 5 erläutert, kann das Speicherelement auf der Patrone einfach eine Leiterbahnkonfiguration auf einer Leiterbahnfolie auf der Tintenstrahlpatrone umfassen. In diesem Ausführungsbeispiel definiert die Leitebahnkonfiguration einen Multibit-Binärcode, der von dem Prozessor interpretierbar ist. Alternativ hierzu kann das Speicherelement einen als integrierte Schaltung ausgebildeten Speicher umfassen, der mit dem Prozessor über eine Zweidraht-Schnittstelle kommuniziert, die das Auslesen und Beschreiben des Speicherelements 78 durch den Prozessor 52 ermöglicht. Die gleichen Alternativen können für das Speicherelement 79 auf dem großvolumigen Tintenbehälter 77 geeignet sein.
  • Weil sich die Druckmedienrolle während des Druckvorgangs bewegt, umfasst die Schnittstelle des Speicherelements 80 auf der Medienrolle vorzugsweise eine Drahtlosverbindung 84, die von einer HF-Transceiver-Schaltung 86 angesteuert wird, die in dem (nicht gezeigten) Tintenstrahldruckerständer integriert ist. Diese sowie alternative Schnittstellen zum Speicherelement 80 auf der Medienrolle werden nachfolgend detaillierter unter Bezug auf 9 beschrieben.
  • 3 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Teils einer Tintenstrahlpatrone gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung. Eine Tintenstrahlpatrone 90 umfasst ein Gehäuse 92 mit einer Unterseite 94, die eine Befestigungsfläche für die Düsenplatte 72 vorsieht (wie auch in 2 gezeigt). Die Düsenplatte 72 ist mit einem Stück einer Leiterbahnfolie 100 verbunden, die sich von der Unterseite 94 der Tintenstrahlpatrone 90 um eine Ecke der hinteren Fläche 96 der Patrone erstreckt. (Nicht gezeigte) Leiterbahnen verbinden die Düsenplatte 72 mit Kontakten 97, die in Kontakte des Druckerschlittens eingreifen, um die Druckerelektronik mit der Düsenplatte zu verbinden. In dem in 3 gezeigten Ausführungsbeispiel umfasst das Speicherelement 78 einen durch eine Leiterbahnkonfiguration definierten Multibit-Binärcode. In diesem Ausführungsbeispiel umfasst das Speicherelement 78 eine erste Leiterbahn 88, die mit Masseanschlusspunkten der Schaltung der Düsenplatte verbunden ist. Vier separate Ausgabefelder 89 können wählbar mit der Masseleiterbahn 88 über Anschlusspunkte 91 verbunden werden, die während der Fertigung der Tintenstrahlpatrone offen bleiben oder mit Lot gebrückt werden können. Alternativ hierzu können die Felder 89 auswählbar mit Masse verbunden werden, indem während der Fertigung der Leiterbahnfolie 100 Leiterbahnen nur zwischen bestimmten gewünschten Feldern 89 und Masse geführt werden.
  • Über eine passende Leiterbahnfolie auf dem Druckerschlitten, wie nachfolgend detaillierter beschrieben wird, sind Ausgabefelder 89 mit vier Leitungen innerhalb des Druckers verbunden, die über Pull-Up-Widerstände an einem positiven Potential anliegen. Je nach dem, welche Felder 89 mit einer Verbindung zum Masseleiter nach Masse gezogen werden, werden vier unterschiedliche Bit-Codes an die Druckerelektronik geliefert. Dies ermöglicht die Klassifizierung einer Patrone nach sechzehn unterschiedlichen Typen. In einigen vorteilhaften Ausführungsbeispielen stellen sechzehn unterschiedliche Codes unterschiedliche Eigenschaften der Tinte in der Patrone dar. Diese Eigenschaften können Farbe, Eignung für Innen- oder Außenbereich, Zusammensetzung aus wässrigem oder organischem Lösemittel usw. umfas sen. In den vorhandenen Vier-Bit-Code können selbstverständlich auch andere Patronenparameter codiert werden. Es sei darauf hingewiesen, dass mehrere alternative Binärcodierungen, die auf der Leiterbahnenkonfigurationen beruhen, mithilfe der genannten Implementierung möglich sind, u. a. mit einer größeren oder kleineren Bit-Zahl, unterschiedlichen Erfassungsschaltungen usw.
  • 4 und 5 zeigen eine Tintenstrahlpatrone mit einem integrierten Speicherelement, das einen integrierten Speicherschaltkreis umfasst. In diesem Ausführungsbeispiel stellt ein zweites Stück einer Leiterbahnfolie 102 eine Halterung für ein Speicherelement 78 bereit. Auf der zweiten Leiterbahnfolie 102 verlaufen Leiterbahnen 103, die zwei Drahtschnittstellen mit dem Speicherelement 78 bilden. Wie bereits erwähnt, weist das Speicherelement 78 in einigen Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung nur zwei elektrisch aktive Anschlüsse auf, einen für das Signal, einen weiteren für Masse. Speicherelemente, die zur Verwendung in einigen Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung verwendbar sind, sind kommerziell erhältlich, beispielsweise unter der Teilenummer DS2430A von Dallas Semiconductor aus Dallas, Texas, USA. Diese Vorrichtungen umfassen einen EEPROM-Speicher mit 256 Bit, der über den einen Signalanschluss seriell beschrieben und ausgelesen wird. Diese Vorrichtungen umfassen zudem eine serielle Zahl mit 48 Bit, so dass einzelne Speicherelemente parallel an eine einzige Signalleitung angeschlossen und von einer externen Vorrichtung separat adressiert werden können. Auf diese Weise ist ein einzelner Zweidrahtbus zur parallelen Kommunikation mit jeder der Vielzahl von Patronen des Tintenstrahldruckers verwendbar.
  • 4 und 5 zeigen unterschiedliche Ausrichtungen der Leiterbahnfolie 102, je nach Konfiguration der Patronenaufnahme des Druckerschlittens. In dem in 4 dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Leiterbahnfolie 102 horizontal durch Haftung derart befestigt, dass sie sich über die Rückseite 96 der Tintenstrahlpatrone 90 erstreckt, und das Speicherelement umfasst ein unverpacktes Halbleiterplättchen, das auf der Leiterbahnfolie 102 angeordnet und mit der Zweidrahtschnittstelle verbunden ist. In der in 5 gezeigten Konfiguration ist die Leiterbahnfolie 102 vertikal angeordnet, und das Speicherelement 78 umfasst ein aufgesetztes Gehäuse, das mit den Feldern der Leiterbahnfolie 102 verlötet ist. Wie nachfolgend detaillierter besprochen, tragen diese Montageverfahren dazu bei, Probleme mit Interferenzen zu vermeiden, die durch die physische Anwesenheit des Speicherelements auftreten können, wenn die Patrone in der Aufnahme eines Druckerschlittens installiert wird. In beiden Fällen umfasst die Leiterbahnfolie 102 zwei Kontakte 104 zur Herstellung einer elektrischen Verbindung zur Schnittstellenschaltung des Speicherelements, die zum Druckerschlitten geführ wird.
  • Wie in 6 bis 8 und zusätzlich zu 4 und 5 gezeigt, umfasst die Rückseite 96 der Tintenstrahlpatrone einen Schlitten-Schnittstellenteil 98, der in 4 und 5 durch eine Strichlinie auf der Rückseite 96 der Tintenstrahlpatrone 90 umrissen ist. Der Schlitten-Schnittstellenteil 98 der Leiterbahnfolie 100 hat Kontakt mit einer in 6 dargestellten weiteren Leiterbahnfolie 110, die an dem Druckerschlitten befestigt ist. Die am Schlitten befestigte Leiterbahnfolie 110 umfasst an einer Seite einen Drucker-Ein-/Ausgabebereich 112 und einen Patronen-Schnittstellenteil 114 auf der anderen Seite, wie in 5 durch eine Strichlinie umgrenzt. In einigen Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung umfasst die Leiterbahnfolie 110 zudem eine Öffnung 116, die Platz für das Speicherelement 78 vorsieht, wenn die Tintenstrahlpatrone 90 in dem Druckerschlitten installiert ist. Die Leiterbahnfolie 110 umfasst zudem Leiterbahnen, die einen Teil der Zweidrahtschnittstelle 82 bilden, sowie Kontakte 118, die mit den Kontakten 104 der Leiterbahnfolie 102 verbunden sind, auf der sich das Speicherelement 78 befindet.
  • Wie in 7 und 8 gezeigt, ist die Leiterbahnfolie 110 so an dem Schlitten befestigt, dass der Patronen-Schnittstellenteil 114 auf einer vertikalen Fläche an der Rückseite der Patronenaufnahme angeordnet ist. Der verbleibende Teil der Leiterbahnfolie 110 wird durch einen sich horizontal erstreckenden Schlitz 120 in dem Schlitten geführt, so dass sich die Seite des Drucker-Ein-/Ausgabebereichs 112 aus der Rückseite des Schlittens heraus erstreckt, um eine Schnittstelle mit der Druckerelektronik zu bilden. Wie in 7 und 8 gezeigt, greift der Schlitten-Schnittstellenteil 98 der Leiterbahnfolie 100 auf der Tintenstrahlpatrone in den Drucker-Ein-/Ausgabebereich 112 der Leiterbahnfolie 110 auf dem Schlitten ein, wenn die Tintenstrahlpatrone 90 in dem Schlitten installiert wird. Durch diesen Vorgang wird eine Verbindung der Düsenplatte 72 mit der Druckerelektronik hergestellt sowie der Zweidraht-Schnittstellenkontakte 118 auf dem Druckerschlitten mit den Zweidraht-Schnittstellenkontakten 104 auf der Tintenstrahlpatrone 90.
  • Ein als integrierte Schaltung ausgebildetes Speicherelement 78 kann bei Anordnung auf der Rückseite 96 der Tintenstrahlpatrone 90 möglicherweise den Kontakt zwischen der Leiterbahnfolie 110 und der Leiterbahnfolie 100 stören. 4 und 5 zeigen zwei alternative Verfahren zur Lösung dieses Problems. In dem Ausführungsbeispiel aus 4 ist die Leiterbahnfolie 100 horizontal angeordnet, und das Speicherelement ist so angeordnet, dass es sich in die Öffnung 116 auf der Leiterbahnfolie 110 erstreckt, wenn sich die Tintenstrahlpatrone und der Druckerschlitten im Eingriff befinden. In diesem Ausführungsbeispiel ist es daher vorteilhaft, eine Einbuchtung oder Aussparung in den Druckerschlittenkörper unterhalb der Öffnung 116 vorzusehen, damit genügend Platz für die Anordnung des Speicherelements 78 zwischen der Tintenstrahlpatrone 90 und dem Druckerschlitten bleibt, ohne dass der Eingriff der Leiterbahnfolie beeinträchtigt wird. In dem in 5 gezeigten Ausführungsbeispiel ist die Leiterbahnfolie horizontal angeordnet, und das Speicherelement 78 ist oberhalb des Druckerschlitten-Eingriffsbereichs der Leiterbahnfolie 100 gelegen. In diesem Ausführungsbeispiel ist das Speicherelement vertikal derart positioniert, dass es in dem Schlitz 120 über dem Eingriffsbereich der Leiterbahnfolie liegt, wenn die Patrone installiert wird. In diesem Ausführungsbeispiel kommt es daher zu keiner Kollision mit der Leiterbahnfolie, wenn die Tintenstrahlpatronen 90 in dem Druckerschlitten installiert werden.
  • Diese Techniken zur Vermeidung mechanischer Interferenzen sind allerdings nicht für die Patronenausfihrungsbeispiele erforderlich, die ein Speicherelement aufweisen, das durch eine Leiterbahnkonfiguration definiert ist, wie in 3 gezeigt. In diesen Ausführungsbeispielen braucht die an dem Druckerschlitten befestigte Leiterbahnfolie 110 nur mit Kontakten versehen zu werden, die derart positioniert sind, dass sie in die Ausgabefelder 89 eingreifen, um den Multi-Bit-Binärcode von der Patrone zu empfangen. Im Allgemeinen sind die räumlichen Einschränkungen für die Herstellung einer Verbindung zwischen dem Speicherelement 79 auf dem großvolumigen Tintenbehälter 77 und der internen Druckerelektronik weniger gravierend. Hierbei ist eine Konfiguration der Leiterbahnfolie verwendbar, die vollständig der in Bezug auf die Tintenstrahlpatronen und den Druckerschlitten beschriebenen entspricht. Alternativ hierzu könnten auch die gängigen Miniaturverbindungen auf dem Gehäuse der großvolumigen Tintenbehälter 77 montiert werden, die in entsprechende Anschlüsse am Drucker eingreifen, wenn der großvolumige Tintenbehälter 77 installiert wird.
  • Techniker werden erkennen, dass in den Speicherelementen 78 und 79 zahlreiche verschiedene Arten von Informationen gespeichert werden können. Es können Informationen bezüglich des Patronenvolumens, der Tintenfarbe und Tintenzusammensetzung sowie des Patronenherstellers und des Herstellungsdatums gespeichert werden. Hinzu können spezielle Informationen über die Verträglichkeit der Tinte mit verschiedenen Medienarten kommen. Durch Bereitstellen von Speicherelementen 78, 79 sowohl auf den großvolumigen Tintenbehältern 77 als auch auf den Tintenstrahlpatronen 74 lässt sich die Verträglichkeit zwischen den großvolumigen Tintenbehältern und den Tintenstrahlpatronen prüfen. Im Falle eines Fehlers bei einer fehlerhaften Installation der großvolumigen Tintenbehälter 77 oder der Tintenstrahlpatronen 74, die zur Unverträglichkeit der Tinten führt, kann der Benutzer gewarnt werden.
  • In bevorzugten Ausführungsbeispielen zählt der Drucker, wie viele Tropfen Tinten aus der Tintenstrahlpatrone 74 ausgeworfen worden sind, und schreibt diese Informationen in das Speicherelement 78 auf der Tintenstrahlpatrone 74, was einen Hinweis auf die Menge der verbrauchten Tinte gibt. Diese Information lässt sich nutzen, um anzuzeigen, wann sich der Füllstand der Patrone seinem Ende nähert, oder wann er nicht mehr ausreicht, um den nächsten Druck fertig zu stellen. In Druckersystemen mit großvolumigen Tintenbehältern 77 außerhalb der Patronen wird die Information bezüglich der Menge der aus der Patrone ausgeworfenen Tinte verwendet, um zu ermitteln, ob sich die Qualität der Düsenplatte in einem Maße verschlechtert hat, das ein Ersetzen der Patrone erfordert, ein Ereignis, das auftritt, nachdem übermäßig viel Tinte aus der Patrone ausgeworfen worden ist. Der Drucker könnte so konfiguriert werden, dass er Informationen aus dem Patronenspeicherelement vor jedem Druck einliest und die Veranlassung eines neuen Druckauftrags verhindert, wenn die darin enthaltenen Informationen nicht mit den vorprogrammierten Anforderungen verträglich sind.
  • Wie zuvor beschrieben, besteht ein wesentliches Merkmal eines Ausführungsbeispiels der Erfindung darin, die zu bedruckende Medienrolle mit einem zugehörigen Speicherelement zu versehen. Wie in 8 gezeigt, umfasst eine Medienrolle 128 gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung das Medium 130, bei dem es sich um Papier, Kunststoff , Textil oder einen anderen Bedruckstoff handeln kann. Das Medium 130 ist um ein Mittelrohr 132 gewickelt, das normalerweise aus stabiler Pappe besteht. In einem Ausführungsbeispiel ist ein gegossener Kunststoffrolleneinsatz 134 verschiebbar in das Ende der Medienrolle 128 einge setzt und wird dort reibschlüssig gehalten. Der Kunststoffrolleneinsatz 134 umfasst vorzugsweise eine sich axial erstreckende Öffnung 136, so dass die Rolle auf einem Dorn des Druckers angeordnet werden kann, wenn der Kunststoffrolleneinsatz 134 in einem Ende der Rolle eingesetzt ist. Der Kunststoffrolleneinsatz 134 kann sich über die Länge der Rolle erstrecken, oder ein zweiter Rolleneinsatz kann auf der anderen Seite in der Rolle installiert werden, so dass der Durchmesser der mittleren Öffnung in der Rolle 128 auf beiden Seiten gleich ist.
  • Der Kunststoffrolleneinsatz 134 kann einen Flanschbereich 136 umfassen, der bei Installation des Kunststoffrolleneinsatzes 134 bündig mit dem Ende der Medienrolle 128 abschließt. Vorzugsweise enthält der Flanschbereich 136 ein Speicherelement 140. Ein Ausführungsbeispiel des Speicherelements 140 kann ein Zweidraht-Schnittstellenspeicherelement in ähnlicher Konfiguration wie zuvor beschrieben umfassen, das auf der Tintenstrahlpatrone 90 angeordnet ist. Weil das Medium während des Druckvorgangs jedoch in Bewegung ist, würde dieses Ausführungsbeispiel auch einen gleitenden oder intermittierenden elektrischen Kontakt zwischen dem ortsfesten Drucker und dem Speicherelement auf dem sich bewegenden Papier umfassen. Derartige Gleitkontakte sind im Allgemeinen ungünstig und können zu Problemen mit der Zuverlässigkeit führen.
  • Ein weiteres Ausführungsbeispiel des Speicherelements 140 kann ein Strichcodeetikett umfassen, obwohl diese Alternative nachteilig sein kann, da es sich nicht um ein Speicherelement handelt, das bei Installation der Medienrolle in einem Drucker beschreibbar ist.
  • In den bevorzugten Ausführungsbeispielen der Erfindung wird daher mit dem Speicherelement eine drahtlose Verbindung hergestellt. Ein derartiges Ausführungsbeispiel umfasst eine HF-ID-Marke, die in den Flanschbereich 136 des Kunststoffrolleneinsatzes 134 eingebettet ist. Eine derartige Marke ist in der Lage, Informationen vom Drucker zu empfangen und zu speichern sowie vorprogrammierte oder gespeicherte Informationen an den Drucker zu senden, und zwar ohne eine mechanische Verbindung zwischen der Marke und der ortsfesten Druckerbasis. Die allgemeinen Eigenschaften von HF-ID-Marken, die zur Verwendung in der vorliegenden Erfindung geeignet sind, werden von Carroll in US-A-4,857,893 sowie von Moskowitz et al. in US-A-5,528,222 beschrieben. Kommerzielle, zur Verwendung nach der vorliegenden Beschreibung geeignete HF-ID-Marken sind beispielsweise von Micron Communications of Boise, Id., unter dem Markennamen MICROSTAMPTM erhältlich.
  • In einem Ausführungsbeispiel umfasst die (nicht gezeigte) Druckerbasis einen HF-Transceiver (in 2 mit der Bezugsziffer 86 bezeichnet), der mit dem Speicherelement 140 kommuniziert, während dieses mit jeder Drehung der Medienrolle 128 vorbeitritt. In einigen Ausführungsbeispielen könnte das Speicherelement eine "passive" HF-ID-Marke sein. Diese Vorrichtungen kommunizieren mit einem von dem HF-Transceiver 86 erzeugten Magnetfeld und reflektieren ein moduliertes Signal, das sich abhängig von vorprogrammierten und in dem Speicherelement 140 gespeicherten Informationen verändern kann. Der HF-Transceiver 86 empfängt dieses modulierte Signal und kann die gespeicherten Informationen durch Analysieren des reflektierten Signals lesen. Dieses System lässt sich zur Speicherung von Informationen über das eigentliche Medium nutzen, einschließlich seiner Art, der Beschichtung, Farbe, Dicke, Länge, Hersteller und Herstellungsdatum, Losnummer usw. Das System hat den Vorteil, dass derartige passive, nur lesbare HF-ID-Marken kleine und kostengünstige Vorrichtungen sind.
  • Das bevorzugte Ausführungsbeispiel beinhaltet eine beschreibbare HF-ID-Marke als Speicherelement 140. Zwar beinhalten derartige Vorrichtungen komplexere Schaltungen als die zuvor beschriebenen passiven Marken, aber sie bieten derartige Vorteile, wie beispielsweise die Speicherung von Informationen über die Menge des bereits verbrauchten Mediums auf der Rolle. In gleicher Weise wie bei der Analyse von den im Speicherelement 78 gespeicherten Informationen über die Menge der ausgeworfenen Tinte lassen sich diese Medieninformationen nutzen, um den Benutzer darauf hinzuweisen, dass das Medium nicht mehr zur Erstellung des nächsten Drucks reicht. Die Informationen über die Menge des verbrauchten Mediums können auf verschiedene Weise ermittelt werden. Der Drucker kann nachhalten, wie viel Papier seit Installation der Medienrolle 128 über die Auflage transportiert worden ist. Alternativ hierzu kann ein Mechanismus in die Druckerbasis integriert werden, der zählt, wie viele Umdrehungen die Medienrolle 128 seit Installation zurückgelegt hat. Dieser Mechanismus kann beispielsweise einen an der Druckerbasis angeordneten Zungenschalter umfassen, der jedes Mal betätigt wird, wenn ein (nicht gezeigter) Kontakt auf dem Kunststoffrolleneinsatz 134 den Schalter passiert. Alternativ hierzu könnte ein Stück reflektierendes Klebeband, das auf dem Flanschbereich 136 des Kunststoffrolleneinsatzes platziert ist, von einem LED /Lichtsensormechanismus in der Druckerbasis optisch erfasst werden. Mit einem solchen System wird die Anzahl der durchgeführten Umdrehungen in dem Speicherelement 140 gespeichert.
  • Die Speicherung dieser Informationen in dem Speicherelement 140 (und nicht in einem internen Druckerspeicher) bietet einen wesentlichen Vorteil. Die Rolle lässt sich nämlich bei Bedarf entnehmen, bevor sie leer ist, um den Drucker mit einem anderen Medium zu betreiben, oder die Rolle kann von einem Drucker entnommen und mit einem anderen Drucker weiter verwendet werden. In diesem Fällen liest der Drucker die Informationen aus dem an der Medienrolle befestigten Speicherelement aus, um Informationen über die Menge des auf der Rolle verbliebenen Mediums zu erhalten, das gerade installiert worden ist, auch wenn nur ein Teil des Papiers zuvor auf einem anderen Drucker benutzt worden ist.
  • Ein Drucker mit intelligenten Patronen, Medien und Messung der Umgebungsbedingungen ist somit verwendbar, um die Investitionen in Schulung und Erfahrung zu verringern, die erforderlich sind, um hochwertige Drucke mit einem Tintenstrahldrucker zu erstellen. Zu den Parametern, die sich vorteilhaft automatisch einstellen lassen, zählen beispielsweise, aber nicht abschließend: Einstellen der entsprechenden Schlittenhöhe auf Basis der Mediendicke, Einstellen des Schneidmesserdrucks, Modifizieren der Druckdaten zur Farbkorrektur je nach Trägerfarbe und Einstellen der Druckgeschwindigkeit je nach gemessener Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Zudem können dem Bediener Informationen über die Verträglichkeit von Tinte/Medium, erwarteter Druckzeit, Druckkosten usw. (entweder über die Host-Software oder über ein im Drucker integriertes LCD-Display) zugänglich gemacht werden. Der Drucker kann beispielsweise Fehler in der Zuordnung von Tinte und Medien verhindern, die Verwendung inakzeptabler Patronen oder Medien unterbinden und verhindern, dass ein Bediener einen Druckauftrag startet, der sich aufgrund nicht ausreichender Mengen an Tinte oder Medien in dem Drucker nicht zu Ende bringen lässt. Zwar werden die verschiedenen zuvor beschriebenen Druckermerkmale vorteilhafterweise in einem einzelnen intelligenten Drucker implementiert und können als ein integriertes Druckersystem zusammenwirken, aber Fachleuten wird klar sein, dass einzelne Aspekte des zuvor beschriebenen Systems, wie beispielsweise die Messung der Umgebungsbedingungen oder Speicherelemente für Medien oder Patronen, auch einzeln nutzbar sind, um die Druckerleistung unabhängig von einem einzelnen integrierten System zu verbessern.
  • Die vorausgehende Beschreibung erläutert bestimmte bevorzuge Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung und beschreibt die beste vorgesehene Betriebsart. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass es unabhängig von dieser detaillierten Erläuterung zahlreiche Möglichkeiten gibt, um die Erfindung praktisch zu verwerten. Es sei zudem darauf hingewiesen, dass die Verwendung einer bestimmten Terminologie bei der Beschreibung bestimmter Merkmale oder Aspekte der vorliegenden Erfindung nicht so zu interpretieren ist, dass die weitest denkbare Bedeutung dieser Terminologie nicht vorgesehen ist, oder dass die Terminologie hier neu definiert ist, um bestimmte Kennzeichnungen der Merkmale oder Aspekte der Erfindung einzuschränken, die dieser Terminologie zugeordnet sind. Maßgeblich für Umfang und Geltungsbereich der vorliegenden Erfindung sind daher die anhängenden Ansprüche.

Claims (5)

  1. Tintenstrahlpatrone mit – einem Gehäuse (92); – einer ersten Leiterbahnfolie (100) mit einer oder mehreren Leiterbahnen, die mit Kontakten auf einer Düsenplatte verbunden sind; dadurch gekennzeichnet, dass eine zweite, separate Leiterbahnfolie (102) mit einem darauf befestigten Speicherelement vorgesehen ist, wobei das Speicherelement (78) eine Zweidraht-Eingang/Ausgang-Schnittstelle aufweist, und wobei die zweite Leiterbahnfolie (102) zwei Leiterbahnen aufweist, die mit dem Speicherelement verbunden sind.
  2. Tintenstrahldrucker mit einer Tintenstrahlpatrone (40), einem bewegbaren Druckerschlitten (10) und einer Kommunikationsschnittstelle zwischen der Tintenstrahlpatrone (40) und dem bewegbaren Druckerschlitten (10), wobei die Kommunikationsschnittstelle folgende Komponenten aufweist: – eine erste, auf dem bewegbaren Druckerschlitten (10) befestigte Leiterbahnfolie (110), die eine Vielzahl von elektrischen Kontakten aufweist; – eine zweite, auf der Tintenstrahlpatrone (40) befestigte Leiterbahnfolie (100), die eine Vielzahl von elektrischen Kontakten aufweist, welche so angeordnet sind, dass sie in einen ersten Teil der Vielzahl von elektrischen Kontakten auf der ersten Leiterbahnfolie eingreifen, wenn die Tintenstrahlpatrone in dem bewegbaren Druckerschlitten eingebaut ist; dadurch gekennzeichnet, dass eine dritte, auf der Tintenstrahlpatrone befestigte Leiterbahnfolie (102) vorgesehen ist, die ein Speicherelement (78) und eine Vielzahl von elektrischen Kontakten aufweist, wobei die dritte Leiterbahnfolie (102) an der Patrone derart befestigt ist, dass 1) die Vielzahl der elektrischen Kontakte so angeordnet sind, dass sie in einen zweiten Teil der Vielzahl von elektrischen Kontakten auf der ersten Leiterbahnfolie (100) eingreifen, und dass 2) das Speicherelement (78) so positioniert ist, dass es das Ineinandergreifen der Vielzahl von elektrischen Kontakten auf der ersten (110), zweiten (100) und dritten (102) Leiterbahnfolie nicht stört, wenn die Tintenstrahlpatrone (40) in den bewegbaren Druckerschlitten (10) eingebaut ist.
  3. Tintenstrahldrucker nach Anspruch 2, gekennzeichnet durch folgende zusätzliche Komponenten: – eine Rolle (128) Druckmedium; – ein zweites, an der Druckmediumrolle (128) angebrachtes Speicherelement (140), wodurch die Druckvorgänge in Abhängigkeit von den im zweiten Speicherelement (140) gespeicherten Daten optimiert werden.
  4. Tintenstrahldrucker nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Kommunikationsschnittstelle die Datenübertragung vom Speicherelement (78) zur Verarbeitungsschaltung im Tintenstrahldrucker ermöglicht, so dass die Druckvorgänge in Abhängigkeit von den Daten optimiert werden können.
  5. Tintenstrahldrucker nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Speicherelement (78) in einer in der ersten Leiterbahnfolie (110) vorgesehenen Vertiefung (116) angeordnet ist.
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